JP4630861B2 - 内燃機関の排気浄化装置 - Google Patents
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Description
フィルタでのPM堆積量が許容上限値まで上昇すると、燃料噴射弁から燃焼室への機関運転のための燃料噴射である主燃料噴射が行われた後、排気系の触媒への燃料成分の供給を行うための同燃料噴射弁からの燃料噴射であるポスト噴射が実行される。このポスト噴射を通じて排気系の触媒に燃料成分が供給されると、炭化水素(HC)や一酸化炭素(CO)等の成分が排気中や触媒上で酸化反応され、その酸化反応に伴う発熱でフィルタが高温環境下におかれる。これにより、フィルタに堆積するPMが燃焼して除去され、同フィルタのPMによる目詰まりが解消される。
(1)請求項1に記載の発明は、機関排気系に設けられて排気中の燃料成分を酸化する触媒、及びこの触媒の下流側に設けられて排気中の粒子状物質を捕集するフィルタ、及びこのフィルタに堆積した粒子状物質を除去するフィルタ再生制御を行う制御手段を備え、同フィルタ再生制御は、機関運転のために燃料噴射弁により行われる燃料噴射の後に同燃料噴射弁を通じて前記フィルタ上の粒子状物質を除去するための燃料噴射であるポスト噴射を行い、このポスト噴射を通じて機関排気系に供給された燃料成分が前記触媒にて酸化することにともなう前記フィルタの温度上昇により同フィルタ上の粒子状物質を燃焼させるものである内燃機関の排気浄化装置において、前記制御手段は、前記フィルタ再生制御において前記フィルタの温度を目標温度に到達させるべく前記ポスト噴射の噴射量に対するフィードバック補正値を増減する処理と、前記フィルタ再生制御の実行中且つ機関吸入空気量が所定の低吸気量領域にあることに基づいて、前記ポスト噴射を実行するにあたり前記目標温度を低下させることにより同ポスト噴射の噴射量を減量補正する処理とを行うものであり、同制御手段は前記機関運転のために燃料噴射弁により行われる燃料噴射においての噴射量である燃料噴射量、及び前記フィルタ上における粒子状物質の堆積量の推定値である推定堆積量に基づいて前記目標温度のベース値を算出し、このベース値に低下補正項を反映させたものを最終的な目標温度として設定するが、機関吸入空気量が所定の低吸気量領域にあるときにはこれに基づいて前記目標温度を第1の目標温度に設定する一方、吸入空気量が所定の高吸気量領域にあるときにはこれに基づいて前記目標温度を前記第1の目標温度よりも高い第2の目標温度に設定するものであり、機関吸入空気量が所定の低吸気量領域にあるとき、前記第1の目標温度と前記第2の目標温度との差に応じた分の低下補正項を前記第2の目標温度に反映させることのみにより、最終的に設定する目標温度を前記第2の目標温度から前記第1の目標温度に変更することを要旨としている。
また上記構成によれば、フィルタ再生の実行中にはポスト噴射量がフィードバック補正値により補正されるとともに、そのフィードバック補正値がフィルタ温度を目標温度に到達させるよう増減される。ここで、吸入空気量の少なくなる機関運転領域では、内燃機関の排気温度が低くなることから、ポスト噴射によるフィルタ温度の上昇が難しくなる。このため、目標温度が高く設定されていると、その目標温度に対するフィルタ温度の低下側への乖離に基づきフィードバック補正値が大きくされるものの、当該補正値分だけポスト噴射量が増量されるとき、その増量がフィルタ温度の上昇に寄与せず、フィードバック補正値が大きな値のままになる。しかし、吸入空気量の少なくなる機関運転領域では、それ以外のときと比較して目標温度が低下させられるため、目標温度とフィルタ温度との乖離が小となってフィードバック補正値の増大が抑えられ、同補正値が大きな値のままになるという上記不具合の発生が抑制されるようになる。
(5)請求項5に記載の発明は、請求項1〜4のいずれか一項に記載の内燃機関の排気浄化装置において、前記制御手段は、前記推定堆積量が大きくなるにつれて前記ベース値が減少する態様で予め規定された推定堆積量及びベース値の関係に基づいて、所定時間毎に推定堆積量を反映してベース値を算出することを要旨としている。
図1は、本実施形態の排気浄化装置が適用される内燃機関1の構成を示している。この内燃機関1は、コモンレール方式の燃料噴射装置及びターボチャージャを備えるディーゼル機関となっている。
そして、吸気通路3には、その上流部から下流側に向けて順に、エアフローメータ5、ターボチャージャ6のコンプレッサ6a、インタークーラ7、及び吸気絞り弁8が配設されている。また、吸気通路3は、吸気絞り弁8の下流側に設けられた吸気マニホールド9にて各気筒に対応して分岐している。
Qp:ポスト噴射量
Qpb:基本噴射量
H :フィードバック補正値
上記基本噴射量Qpbは、ポスト噴射量Qpのベース値であり、ステップS101で燃料噴射量Qfin 及び機関回転速度NEに基づき算出される。こうして算出された基本噴射量Qpbに関しては、機関回転速度NE一定の条件下では、燃料噴射量Qfin が大となるほど小さい値とされる。これは、燃料噴射量Qfin が大となるほど内燃機関1の排気温度が高くなり、少ない量のポスト噴射でフィルタ温度Tfを上昇させることが可能なためである。また、上記算出された基本噴射量Qpbは、機関回転速度NEの上昇に伴い大になるという、大まかな傾向を有する。これは、機関回転速度NEが大となるほど、排気がフィルタ13を通過する時間、言い換えれば排気からフィルタ13への熱の伝達が行われる時間が短くなり、フィルタ温度Tfを上昇させにくくなるためである。
こうしたポスト噴射量の減量補正は、目標温度Ttを低下させることによって実現される。フィルタ再生の実行中に低GA領域に移行したとき、目標温度Ttを低下させると、フィルタ温度Tfに対し目標温度Ttが相対的に低下するため、それらフィルタ温度Tf及び目標温度Ttに基づき算出される上記式(2)のフィードバック補正値Hが小さくなる。その結果、式(2)を用いて算出されるポスト噴射量Qpが小となり、同ポスト噴射量Qpが得られるよう燃料噴射弁21を駆動することにより、ポスト噴射量が減量補正されることとなる。なお、高GA領域では目標温度Ttが低下させた値から通常の値に戻され、それによって上記ポスト噴射量の減量補正は中止される。
Tt:目標温度
Tb:ベース値
D :低下補正項
上記ベース値Tbは、フィルタ13に堆積したPMを燃焼させて減少させることの可能な目標温度の理論上の値であり、ステップS201でPM堆積量PMsm及び燃料噴射量Qfin に基づき算出される。こうして算出されるベース値Tbに関しては、燃料噴射量Qfin が大となるほど高くなる傾向を有するとともに、同燃料噴射量Qfin 一定の条件下ではPM堆積量PMsmが小となるほど高くなる。なお、燃料噴射量Qfin が大となるほどベース値Tbが高くなる傾向を有するのは、燃料噴射量Qfin が大となるほど内燃機関1の排気温度が高くなってフィルタ温度Tfを高めることが可能になるためである。また、PM堆積量PMsmが小となるほどベース値Tbを高くするのは、PM堆積量PMsmの堆積量が少ないときほどPMの燃焼に伴うフィルタ温度Tfの急激な上昇のおそれが少なくなり、フィルタ温度Tfを高めることが容易になるためである。
(1)フィルタ再生の実行中に低GA領域に移行すると、ポスト噴射量の減量補正を通じてシリンダ内壁に付着する燃料の量が少なくなるため、内燃機関1のオイルの上記燃料による希釈を抑制することができる。
・低下補正項Dに関しては、低GA領域にて目標温度Ttがフィルタ温度Tfを維持可能な範囲内の値となるよう当該目標温度Ttを低下させる一定値として定めたが、必ずしもこうした値に定める必要はない。すなわち、低GA領域にて目標温度Ttが上記範囲外の値に低下するよう低下補正項Dを定めてもよい。
・主燃料噴射の後に行われるポスト噴射を二回や三回などの複数回に分割して行うことで、そのポスト噴射によるシリンダ内壁への燃料の付着の抑制を図るようにしてもよい。この場合、分割したポスト噴射の際のポスト噴射量の合計値が式(2)を用いて算出されるポスト噴射量Qpとなるよう燃料噴射弁21が駆動制御されることとなる。
Claims (6)
- 機関排気系に設けられて排気中の燃料成分を酸化する触媒、及びこの触媒の下流側に設けられて排気中の粒子状物質を捕集するフィルタ、及びこのフィルタに堆積した粒子状物質を除去するフィルタ再生制御を行う制御手段を備え、同フィルタ再生制御は、機関運転のために燃料噴射弁により行われる燃料噴射の後に同燃料噴射弁を通じて前記フィルタ上の粒子状物質を除去するための燃料噴射であるポスト噴射を行い、このポスト噴射を通じて機関排気系に供給された燃料成分が前記触媒にて酸化することにともなう前記フィルタの温度上昇により同フィルタ上の粒子状物質を燃焼させるものである内燃機関の排気浄化装置において、
前記制御手段は、前記フィルタ再生制御において前記フィルタの温度を目標温度に到達させるべく前記ポスト噴射の噴射量に対するフィードバック補正値を増減する処理と、前記フィルタ再生制御の実行中且つ機関吸入空気量が所定の低吸気量領域にあることに基づいて、前記ポスト噴射を実行するにあたり前記目標温度を低下させることにより同ポスト噴射の噴射量を減量補正する処理とを行うものであり、同制御手段は前記機関運転のために燃料噴射弁により行われる燃料噴射においての噴射量である燃料噴射量、及び前記フィルタ上における粒子状物質の堆積量の推定値である推定堆積量に基づいて前記目標温度のベース値を算出し、このベース値に低下補正項を反映させたものを最終的な目標温度として設定するが、機関吸入空気量が所定の低吸気量領域にあるときにはこれに基づいて前記目標温度を第1の目標温度に設定する一方、吸入空気量が所定の高吸気量領域にあるときにはこれに基づいて前記目標温度を前記第1の目標温度よりも高い第2の目標温度に設定するものであり、機関吸入空気量が所定の低吸気量領域にあるとき、前記第1の目標温度と前記第2の目標温度との差に応じた分の低下補正項を前記第2の目標温度に反映させることのみにより、最終的に設定する目標温度を前記第2の目標温度から前記第1の目標温度に変更する
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。 - 請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
前記制御手段は、前記目標温度のベース値に対して低下補正項を反映することにより前記目標温度を低下させるものであり、機関吸入空気量が所定の低吸気量領域にあるときには前記低下補正項を一定値に設定する
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。 - 請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
前記制御手段は、前記目標温度のベース値に対して低下補正項を反映することにより前記目標温度を低下させるものであり、機関吸入空気量が所定の低吸気量領域にあるときには前記低下補正項を機関吸入空気量に基づいて可変設定するとともに機関吸入空気量が小さくなるにつれて前記目標温度を低下させる度合が大きくなる態様で前記低下補正項を算出する
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。 - 請求項1〜3のいずれか一項に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
前記制御手段は、前記燃料噴射量が大きくなるにつれて前記ベース値が増加する態様で予め規定された燃料噴射量及びベース値の関係に基づいて、所定時間毎に燃料噴射量を反映してベース値を算出する
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。 - 請求項1〜4のいずれか一項に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
前記制御手段は、前記推定堆積量が大きくなるにつれて前記ベース値が減少する態様で予め規定された推定堆積量及びベース値の関係に基づいて、所定時間毎に推定堆積量を反映してベース値を算出する
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。 - 請求項1〜5のいずれか一項に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
前記制御手段は、前記フィルタ再生制御の実行条件が成立してから終了条件が成立するまでの間において、機関吸入空気量が所定の低吸気量領域と所定の高吸気量領域との間で変化する毎にこれに応じて前記目標温度を前記第1の目標温度と前記第2の目標温度との間で繰り返し変更する
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。
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