[发明专利]氨氧化催化剂中的N2O生成量推定方法以及内燃机的排气净化系统无效
| 申请号: | 200880010659.8 | 申请日: | 2008-04-07 |
| 公开(公告)号: | CN101646846A | 公开(公告)日: | 2010-02-10 |
| 发明(设计)人: | 利冈俊祐;小田富久;伊藤和浩 | 申请(专利权)人: | 丰田自动车株式会社 |
| 主分类号: | F01N3/08 | 分类号: | F01N3/08;F01N3/00;F01N3/24;F01N3/36;B01D53/86;B01D53/94 |
| 代理公司: | 北京市中咨律师事务所 | 代理人: | 段承恩;田 欣 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 氧化 催化剂 中的 sub 生成 推定 方法 以及 内燃机 排气 净化系统 | ||
技术领域
本发明涉及对在设置于内燃机的排气通路内的氨氧化催化剂中生成的 N2O(亚氧化氮)的量进行推定的氨氧化催化剂中的N2O生成量推定方法 以及内燃机的排气净化系统。
背景技术
有时在内燃机的排气通路内设置以氨为还原剂对排气中的NOx进行选 择性还原的选择还原型NOx催化剂。该情况下,利用尿素供给机构向选择 还原型NOx催化剂供给尿素。供给至选择还原型NOx催化剂的尿素,暂时 吸附于该选择还原型NOx催化剂,吸附的尿素因水解而产生氨。该氨成为 还原剂将排气中的NOx还原。
此时,存在在NOx的还原中未被消耗的氨从选择还原型NOx催化剂排 出的情况。因此,为了将该氨氧化,有时在选择还原型NOx催化剂的下游 侧的排气通路内设置具有将氨氧化的功能的氨氧化催化剂。
此时,在氨氧化催化剂的温度充分高的状态下,在该氨氧化催化剂中 氨被氧化而生成NOx。另一方面,在氨催化剂的温度比较低的状态下,在 该氨氧化催化剂中,有时氨被氧化而生成N2O。在该情况下,向氨氧化催 化剂的下游侧排出的氨以及NOx减少,排出N2O。然而,由于N2O是具 有温室效应的气体,因此优选抑制N2O向大气中排放。
另外,特开2000-230414号公报中曾公开了下述构成,即,在内燃机 的排气通路内,从上游开始依次串联地配置NOx吸附材料以及选择还原型 NOx催化剂。在该特开2000-230414号公报中,从NOx吸附材料逃逸的NOx 在选择还原型NOx催化剂中被还原成N2或N2O。
发明内容
本发明的目的是,提供一种在内燃机的排气通路内设置有氨氧化催化 剂的情况下,能够推定该氨氧化催化剂中的N2O的生成量的技术。
在本发明中,基于在氨氧化催化剂的上游侧的排气通路内设置的上游 侧NOx传感器的检测值与在氨氧化催化剂的下游侧的排气通路内设置的下 游侧NOx传感器的检测值之差,推定氨氧化催化剂中的N2O生成量。
更详细地讲,本发明涉及的氨氧化催化剂中的N2O生成量推定方法, 其特征在于,
在内燃机的排气通路内设置有具有将氨氧化的功能的氨氧化催化剂的 情况下,
基于上游侧NOx传感器的检测值与下游侧NOx传感器的检测值之差, 推定在上述氨氧化催化剂中生成的N2O的量,所述上游侧NOx传感器设置 于上述氨氧化催化剂的上游侧的上述排气通路内,来检测排气的NOx浓度, 所述下游侧NOx传感器设置于上述氨氧化催化剂的下游侧的上述排气通路 内,来检测排气的NOx浓度。
若向NOx传感器供给排气中的氨,则该氨在NOx传感器中被氧化,生 成NOx。并且,NOx传感器检测也包括这样生成的NOx在内的、排气的 NOx浓度。即,NOx传感器的检测值为排气中的NOx的量与氨的量之和的 比例的值。
在氨氧化催化剂中排气中的氨被氧化而生成NOx的情况下,在氨氧化 催化剂的上游侧和下游侧,排气中的NOx的量与氨的量的比率变化,但它 们之和不变化。因此,上游侧NOx传感器的检测值和下游侧NOx传感器的 检测值为大致相同的值。
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