JP5698706B2 - 内燃機関システム - Google Patents
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Description
火花点火エンジンでは、スロットル弁は、車両運転者が要求する出力に応じて、エンジンに供給される空気の割合を制御して、燃料供給システムが、所望の空気/燃料比を得るために、空気供給率に基づいて或る量の燃料を供給するようにしている。この様なエンジンから出る排出物質を減らすために、NO2を窒素に還元する還元触媒と、COを二酸化炭素に、HCを水とCO2に酸化する酸化触媒の機能性を有している触媒コンバータを使用することが知られている。触媒コンバータを最適に作動させるために、火花点火エンジンは、エンジンのシリンダーに供給される酸素の量が供給される燃料の量を完全に燃焼させるのに必要とされる正確な量になっている化学量論的作動状態の下で運転される。ガソリンの事例では、化学量論的空気/燃料比は、約14.7:1であるが、正確な値は燃料組成によって左右される。
一般に、NOx排出を低減するための取り組みでは、2つの主要な手法が用いられている。第1に、ディーゼルエンジンは、シリンダーの燃焼温度を下げてNOxの発生を低減することを目指して、極端に高い排気ガス再循環(EGR)率で作動される。高いEGR率は、エンジンのアイドリング時、及び比較的低いエンジン負荷状態では効果的であるが、中間から高い負荷状態、例えば車両の加速局面では、相対的に多量の新鮮な空気が燃焼に必要とされるので、高いEGR率を得ることは難しい。第2に、NOx吸収装置(「NOxトラップ」又は「NOx吸収器」)と一般的に呼ばれる装置、及び選択的触媒還元(「SCR」)装置を使用することが知られており、両方の技術は、ディーゼルエンジン技術の当業者にはよく知られている。
圧縮着火エンジン用の代替的排出管理システムを対象とする本発明の第1の利点は、その簡素性である。例えば、三元触媒コンバータは、尿素の保管、供給、及び冷却用サブシ
ステムが必要なSCRシステムに比べて、技術的に複雑ではない。この様な複雑性の低減は、全体的なエンジンシステムの重量及びコストの削減をもたらす。これは、エンジン燃料経済性に関して更なる恩恵をもたらしている。
。コンバータは、正確に作動している時には、リーン状態の間に受け取る過剰な酸素を吸収し、リッチ状態の間に酸素を放出する。而して、第2酸素センサーは、実質的に一定の空気/燃料比を検出する。しかしながら、第2酸素センサーは、コンバータの酸素貯蔵機能が劣化すると、空気燃料比の変動を検出し始める。エンジン制御ユニットは、第1及び第2酸素センサーを監視し、第1及び第2酸素センサーからの信号比に基づいて触媒コンバータの健康指標を導き出してもよい。
図1は、本発明による圧縮着火内燃機関2を示しており、同機関は、エンジンの個々のシリンダー(図示せず)から排気ガスフローを集め、排気通路又は管8の中へガスを導く排気マニホールド6が取り付けられているエンジンユニット4を含んでいる。排気通路8は、エンジン4から排気ガス処理装置10まで通じている。
では、圧縮着火内燃機関4は、(化学量論値より低い)リーンな状態の作動点で作動させることができ、一方で、燃料噴射器30を使用して排気ガスの組成を変え、より均衡が取れた状態にして、三元触媒コンバータ12の作動が最適化するようにしている。これは、(リーンな空気/燃料比では、少ない粒子状物質しか発生しないので)粒子状排出物の生成を減らすのに効果があり、一方で、三元触媒コンバータは、窒素酸化物、一酸化炭素、及び炭化水素の排出を低減するため高い効率で作動している。
4 エンジン
6 排気マニホールド
8 排気通路、管
10 排気ガス処理装置
12 三元触媒コンバータ
14 ディーゼル微粒子フィルター(DPF)
15 排気出口ノズル
16 酸素センサー
18 第2酸素センサー
30 燃料噴射器
40 ディーゼルエンジン排気処理パッケージ
Claims (7)
- 圧縮着火エンジン(4)と、排気通路(8)と、排気ガス処理装置(10)と、を有している圧縮着火内燃機関システム(2)において、
前記排気ガス処理装置(10)は、三元触媒コンバータ(12)と、排気ガスフローの方向に前記三元触媒コンバータ(12)の下流に設置されているディーゼル微粒子フィルター(14)と、を備えており、
さらに、ラムダ=1となる目標の空気/燃料比と、運転者から要求されるトルクに基づく所望の燃料が、利用できる外気の中へ噴射される場合に得る、計算された空気/燃料比とを決定できるエンジン制御システムを備えており、
前記エンジンが中間から高エンジン負荷を受けている第2モードにおいて、前記エンジンは、当該エンジンの一つ又はそれ以上の燃焼室に供給されるガスの流量を制御し、及び/又は前記一つ又はそれ以上の燃焼室への燃料の噴射を制御して、化学量論的な燃焼状態で運転され、
前記第2モードにおいて、
(a)前記エンジンは、前記計算された空気/燃料比が、前記目標の空気/燃料比を所定の量だけ超えない、エンジン状態の間は、吸入空気流量を制御して要求されたトルクを達成でき、また、噴射される燃料の量を制御して当該吸入空気流量を基に前記目標の空気/燃料比を得ることができるように、空気リードモードで運転され、
(b)前記エンジンは、前記計算された空気/燃料比が、前記目標の空気/燃料比を所定の量だけ超える、トルク要求が急速に変化するような状態の間は、前記燃焼室へ噴射される燃料を制御して要求トルクを達成できるように、燃料リードモードで運転される、圧縮着火内燃機関システム。 - 請求項1に記載の圧縮着火内燃機関システムにおいて、
前記エンジン(4)が化学量論的燃焼状態で運転されるとき、1の割合の燃料に対して約20から40の間の割合の空気という空気/燃料比に相当している、圧縮着火内燃機関システム。 - 請求項1又は2の何れかに記載の圧縮着火内燃機関システムにおいて、
前記排気ガス処理装置(10)は、前記排気ガスの成分を監視して、前記三元触媒コンバータ(12)の最適な性能を維持することができるように、前記エンジン(4)に供給される空気/燃料比を正確に制御できるようにするために、前記排気通路(8)の、前記エンジン(4)の下流で、且つ前記三元触媒コンバータ(12)の上流に設置されている第1酸素センサー(16)を含んでいる、圧縮着火内燃機関システム。 - 請求項1から3の何れか1項に記載の圧縮着火内燃機関システムにおいて、
前記排気ガス処理装置(10)は、前記三元触媒コンバータ(12)の下流で、且つ前記ディーゼル微粒子フィルター(14)の上流に設置されている第2酸素センサー(18)を含んでいる、圧縮着火内燃機関システム。 - 請求項3に記載の圧縮着火内燃機関システムにおいて、
燃料を前記排気通路(8)の中へ噴射するために、前記三元触媒コンバータ(12)と前記第1酸素センサー(16)の上流に設置されている燃料噴射器(30)を更に含んでいる、圧縮着火内燃機関システム。 - 請求項1から5の何れか1項に記載の圧縮着火内燃機関システムにおいて、
前記第2モードでは、前記エンジンは、NOx排出物を前記三元触媒コンバータを用いて低減することができる化学量論的状態の下で運転されており、
前記圧縮着火内燃機関システムは、さらに、低エンジン負荷時の第1モードと、非常に高エンジン負荷及び/又はエンジン速度の下での第3モードとを備えており、
前記第1モードにおいてに、前記エンジンは、NOx排出物を低減するために、通常のディーゼル燃焼の下で高EGR比率で運転されており、
前記第3モードにおいて、前記エンジンは、最大トルクを得るために通常のディーゼル燃焼状態及び低EGR比率の下で運転されている、圧縮着火内燃機関システム。 - 圧縮着火エンジン(4)と、排気通路(8)と、排気ガス処理装置(10)と、を有している圧縮着火内燃機関システム(2)において、
前記排気ガス処理装置(10)は、三元触媒コンバータ(12)と、排気ガスフローの方向に設置されているディーゼル微粒子フィルター(14)と、を備えており、
さらに、ラムダ=1となる目標の空気/燃料比と、運転者から要求されるトルクに基づく所望の燃料が、利用できる外気の中へ噴射される場合に得る、計算された空気/燃料比とを決定できるエンジン制御システムを備えており、
前記エンジンが中間から高エンジン負荷を受けている第2モードにおいて、前記エンジンは、当該エンジンの一つ又はそれ以上の燃焼室に供給されるガスの流量を制御し、及び/又は前記一つ又はそれ以上の燃焼室への燃料の噴射を制御して、化学量論的な燃焼状態で運転され、
前記第2モードにおいて、
(a)前記エンジンは、前記計算された空気/燃料比が、前記目標の空気/燃料比を所定の量だけ超えない、エンジン状態の間は、吸入空気流量を制御して要求されたトルクを達成でき、また、噴射される燃料の量を制御して当該吸入空気流量を基に前記目標の空気/燃料比を得ることができるように、空気リードモードで運転され、
(b)前記エンジンは、前記計算された空気/燃料比が、前記目標の空気/燃料比を所定の量だけ超える、トルク要求が急速に変化するような状態の間は、前記燃焼室へ噴射される燃料を制御して要求トルクを達成できるように、燃料リードモードで運転され、
前記三元触媒コンバータ(12)と、前記ディーゼル微粒子フィルター(14)は、単一ユニット(40)に複合化されている、圧縮着火内燃機関システム。
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