JP2013083269A - ディーゼル排出物質を減少させるための方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 エンジン負荷が第1の閾値以下である場合に、ディーゼルエンジンの排気ガス流に第1のインジェクタから第1の試薬を第1の噴射周波数で噴射する工程と、エンジン負荷が第1の閾値を超えた場合に、第1のインジェクタの噴射周波数を第2の噴射周波数に上昇させる工程と、エンジン負荷が第2の閾値を超えた場合に、第2のインジェクタからの排気ガス流への第2の試薬の噴射を開始する工程と、エンジン負荷が第2の閾値を超えている場合に、第2のインジェクタから第2の試薬を第2の噴射周波数で噴射し、第1のインジェクタから第1の試薬を第2の噴射周波数で噴射する工程と、を含む方法。
【選択図】 図1
Description
成を制限することを意図するものではない。以下の実施形態の詳細な説明は、当業者が本発明の実施形態を実施することを可能とするものである。なお、請求項に記載した本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく、構成要素の機能及び構成に様々な変更を加えることができることを理解されたい。
DC容積移送式ポンプ16,18を駆動することができるソフトウェアプログラムを含み、ポンプ16,18は、同一又は異なる圧力、周波数、オン時間で動作させることができる同一又は異なる大きさのオリフィス板を含むインジェクタ1,2に試薬をそれぞれ供給する。ECU10は、エンジン作動パラメータ又は噴射信号を噴射装置ECU12に供給することができ、噴射装置ECU12はポンプ16,18及びインジェクタ1,2を制御する。図1に示すように、ポンプ16,18には1つのタンク14から試薬を供給することができる。別の実施形態では、別々のタンクから試薬をポンプ16,18に供給することができ、以下に詳細に説明するように、各タンクは異なる試薬を含むことができる。インジェクタ1,2のオリフィス板は、0.004〜0.030インチの直径を有することができ、作動圧力は60〜120psiであり、循環速度は2.5〜10ガロン/時である。(例えば、エンジンECU10又は噴射装置ECU12を介した)パルス幅変調インジェクタの動作は、1%〜95%のオン時間の範囲で変化させることができ、周波数は1〜10Hzの範囲で変化させることができる。これらの変数は、40〜80μm(SMD)の平均直径の液滴がインジェクタ1,2から噴射されるように選択される。図1において、破線は制御信号の経路を示し、実線は試薬の流体ラインを示す。
は軽負荷用途では0.25g/分〜100g/分、高負荷用途では20g/分〜600g/分であり、オリフィスの大きさ、作動周波数、オン時間及び/又はポンプ圧力に応じて選択される。
負荷増加条件:表1に示すように、最小負荷(1%)では、インジェクタ1は1.5Hzの周波数及び17g/分の流量で噴射を開始する。負荷が1%から15%に増加すると、インジェクタの周波数は1.5Hzのままだが、インジェクタ1の流量は負荷に比例して17g/分から125g/分に変化する。負荷が15%を超えて増加し続けると、インジェクタの周波数は約60ミリ秒以内に1.5Hzから10Hzに切り替わる。10Hzで動作するインジェクタ1は、負荷が40%となるまで要求された330g/分の流量を供給し続ける。負荷が40%を超えて増加すると、インジェクタ2は10Hzの周波数で噴射を開始し、流量はインジェクタ1からの78%(264g/分)とインジェクタ2からの22%(72g/分)の合計となる。負荷が40%から100%に増加すると、インジェクタ1よりもインジェクタ2において流量が急速に増加し、100%の負荷ではインジェクタ1,2の流量が50/50となり、全流量は816g/分となる。
流量を維持する。インジェクタ1は10Hzの周波数で流体を噴射し、40%の負荷における253g/分から21%の負荷における90g/分に流量を低下させる。負荷が21%未満になると、インジェクタ2は噴射を停止し、インジェクタ1は引き続き10Hzの周波数で流体を噴射し、20%の負荷における162g/分から12%の負荷における95g/分に要求合計流量を低下させる。負荷が12%未満になると、インジェクタ1の周波数は160ミリ秒以内に10Hzから1.5Hzに変化する。インジェクタ1は1.5Hzの周波数で要求流量を噴射し続け、流量は12%の負荷における95g/分から1%の負荷における17g/分へと負荷に比例して低下する。
薬を噴射しないが、インジェクタを低温に維持するために試薬を循環させ続ける)に、低温触媒の下流に配置されたバナジウム又はゼオライトからなる第2の触媒をラグインジェクタと共に使用することができる。排気ガス温度が200〜250℃の範囲にある場合には、2つのインジェクタを作動させてNOx低減量を最大化し、副生成物の生成を最小化することができる。
Claims (13)
- 2つ以上の試薬インジェクタを使用してディーゼル排出物質を減少させるための方法であって、
ディーゼルエンジンのエンジン負荷を検出する工程と、
検出された前記エンジン負荷が第1の閾値以下である場合に、前記ディーゼルエンジンの排気ガス流に第1のインジェクタから第1の試薬を第1の噴射周波数で噴射する工程と、
検出された前記エンジン負荷が前記第1の閾値を超えた場合に、前記第1のインジェクタの噴射周波数を第2の噴射周波数に上昇させる工程と、
検出された前記エンジン負荷が第2の閾値を超えた場合に、第2のインジェクタからの前記排気ガス流への第2の試薬の噴射を開始する工程と、
検出された前記エンジン負荷が前記第2の閾値を超えている場合に、前記第2のインジェクタから前記第2の試薬を前記第2の噴射周波数で噴射し、前記第1のインジェクタから前記第1の試薬を前記第2の噴射周波数で噴射する工程と、
を含む方法。 - 請求項1において、前記第1の噴射周波数が約1.5Hz以下であり、前記第1の閾値が約15%であり、前記第2の噴射周波数が少なくとも約10Hzであり、前記第2の閾値が約40%である方法。
- 請求項1において、
検出された前記エンジン負荷が約1%から約15%に増加する時に前記第1のインジェクタのオン時間を増加させて前記第1のインジェクタからの第1の流量を約125g/分とする工程と、
前記第1の流量が少なくとも約330g/分になるまで、前記エンジン負荷が約40%に増加する際に前記第1のインジェクタのオン時間を増加させる工程と、
をさらに含む方法。 - 請求項3において、少なくとも816g/分の合計流量が達成されるまで、第1の流量及び前記第2のインジェクタからの第2の流量を増加させる工程をさらに含む方法。
- 請求項1において、
検出された前記エンジン負荷が第3の閾値まで減少するまで前記第1の試薬を前記第2の噴射周波数で噴射すると共に前記第2の試薬を前記第2の噴射周波数で噴射する工程と、
検出された前記エンジン負荷が前記第3の閾値未満に減少した場合に前記第2のインジェクタからの前記第2の試薬の噴射を停止させる工程と、検出された前記エンジン負荷が第4の閾値未満に減少した場合に前記第1のインジェクタの噴射周波数を前記第1の噴射周波数に減少させる工程と、
をさらに含む方法。 - 請求項5において、前記第3の閾値が約21%であり、前記第4の閾値が約12%である方法。
- 請求項1において、前記第1のインジェクタ及び前記第2のインジェクタのそれぞれの流量を変化させる工程をさらに含む方法。
- 請求項1において、前記第1の試薬及び前記第2の試薬が尿素である方法。
- 請求項1において、前記第1の試薬及び前記第2の試薬が炭化水素である方法。
- 請求項1において、
前記第2の試薬の供給が所定の低レベルに達したことを示す警告信号を制御装置において受信する工程と、
前記警告信号を受信した場合に、前記第2の試薬の噴射を停止させ、前記第1の試薬を噴射を開始させるための少なくとも1つの制御信号を前記制御装置から送信する工程と、
をさらに含む方法。 - 2つのインジェクタを使用して試薬の噴射を制御する方法であって、
約60〜120psiの圧力で少なくとも1種の試薬をリードインジェクタとラグインジェクタに供給するための1以上の流体供給ポンプを用意し、
NOx及び微粒子を減少させるための1種以上の後処理触媒を含むディーゼルエンジンの排気ガス流に前記リードインジェクタから第1の試薬を約0.25〜600g/分の流量で供給し、
前記ラグインジェクタから前記第1の試薬とは異なる第2の試薬を約0.25〜600g/分の流量で前記排気ガス流に供給し、
単一の制御装置から前記第1の試薬及び前記第2の試薬の供給を制御することを含み、
前記リードインジェクタ及び前記ラグインジェクタのそれぞれが、約40〜約80μm(SMD)の液滴を供給するための噴霧化用渦巻板を有する単一流体パルス幅変調インジェクタを含む方法。 - 請求項11において、
前記1種以上の後処理触媒が、ディーゼルパティキュレートフィルタ及び前記ディーゼルパティキュレートフィルタの下流に配置された選択的触媒還元触媒を含み、
前記リードインジェクタが、前記ディーゼルパティキュレートフィルタの上流で炭化水素試薬を噴射し、
前記ラグインジェクタが、前記ディーゼルエンジンパティキュレートフィルタと前記選択的触媒還元触媒との間で尿素試薬を噴射する方法。 - 請求項11において、
前記第1のインジェクタ及び前記第2のインジェクタのそれぞれが、約0.004〜約0.030インチのオリフィス直径を有するオリフィス板を含み、
前記第1のインジェクタ及び前記第2のインジェクタが、約1〜約95%のオン時間、約1Hz〜約10Hzの噴射周波数、約60psi〜約120psiの流体圧力、約2.5〜約10ガロン/時の循環速度となるように構成されている方法。
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