内燃机的排气净化装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200880006650.X

申请日:

2008.05.01

公开号:

CN101959579A

公开日:

2011.01.26

当前法律状态:

终止

有效性:

无权

法律详情:

未缴年费专利权终止IPC(主分类):B01D 53/94申请日:20080501授权公告日:20130731终止日期:20140501|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B01D 53/94申请日:20080501|||公开

IPC分类号:

B01D53/94; B01D53/86; F01N3/08

主分类号:

B01D53/94

申请人:

丰田自动车株式会社

发明人:

大桥伸基

地址:

日本爱知县

优先权:

2007.05.08 JP 123380/2007

专利代理机构:

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038

代理人:

史雁鸣

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内容摘要

本发明涉及一种内燃机的排气净化装置。在内燃机中,在内燃机排气通路内配置NOX选择还原催化剂(15)。从尿素液供应阀(17)向NOX选择还原催化剂(15)供应尿素液,利用由该尿素液产生的氨选择性地将包含在排出的废气中的NOX还原。将包含在排出的废气中的水分回收,贮存在水容器(21)内。配备有贮存尿素浓度比供应给NOX选择还原催化剂(15)的尿素液的尿素浓度高的高浓度尿素液的高浓度尿素液容器(22),通过利用回收的水分稀释该高浓度尿素液,生成供应给NOX选择还原催化剂(15)的尿素液。

权利要求书

1: 一种内燃机的排气净化装置, 在内燃机排气通路内配置 NOX 选择还原催化剂, 将尿素 液供应给该 NOX 选择还原催化剂, 利用由该尿素液产生的氨选择性地将包含在排出的废气 中的 NOX 还原, 其中, 所述内燃机的排气净化装置包括 : 用于回收在车辆内能够回收的水分 的水分回收机构、 贮存尿素浓度比供应给上述 NOX 选择还原催化剂的尿素液的尿素浓度高 的高浓度尿素液的高浓度尿素液容器, 通过利用上述回收的水分稀释该高浓度尿素液, 生 成供应给 NOX 选择还原催化剂的尿素液。
2: 如权利要求 1 所述的内燃机的排气净化装置, 其特征在于, 包括 : 用于贮存上述回收 的水分的水容器、 用于生成供应给 NOX 选择还原催化剂的尿素液的尿素液生成容器, 通过控 制从上述水容器向尿素液生成容器的水分供应以及从上述高浓度尿素液容器向尿素液生 成容器的高浓度尿素液的供应, 在尿素液生成容器内生成将要供应给 NOX 选择还原催化剂 的尿素液。
3: 如权利要求 1 所述的内燃机的排气净化装置, 其特征在于, 当上述尿素液生成容器 内的尿素液变为预定的允许水平以下时, 进行从上述水容器向尿素液生成容器供应的水分 的供应控制以及从上述高浓度尿素液容器向尿素液生成容器供应的高浓度尿素液的供应 控制, 借此, 在尿素液生成容器内生成将要供应给 NOX 选择还原催化剂的尿素液。
4: 如权利要求 1 所述的内燃机的排气净化装置, 其特征在于, 当点火开关从接通被切 换到断开时, 进行从上述水容器向尿素液生成容器供应的水分的供应控制以及从上述高浓 度尿素液容器向尿素液生成容器供应的高浓度尿素液的供应控制, 借此, 在尿素液生成容 器内生成将要供应给 NOX 选择还原催化剂的尿素液。
5: 如权利要求 1 所述的内燃机的排气净化装置, 其特征在于, 具有用于检测上述尿素 液生成容器内的尿素液的尿素浓度的浓度传感器, 以使由该浓度传感器检测出来的尿素浓 度达到目标浓度的方式, 对从上述水容器向尿素液生成容器供应的水分的供应量及从上述 高浓度尿素液容器向尿素液生成容器供应的高浓度尿素液的供应量进行反馈控制。
6: 如权利要求 1 所述的内燃机的排气净化装置, 其特征在于, 利用半透膜将尿素液生 成容器的内部分隔成两个室, 从上述水容器向这两个室中的一个室供应水分, 同时, 从上述 高浓度尿素液容器向另外一个室供应高浓度尿素液, 借此, 在尿素液生成容器内生成将要 供应给 NOX 选择还原催化剂的预定浓度的尿素液。

说明书


内燃机的排气净化装置

    【技术领域】
     本发明涉及内燃机的排气净化装置。背景技术 已知一种内燃机, 所述内燃机, 在内燃机排气通路内配置 NOX 选择还原催化剂, 向 NOX 选择还原催化剂供应尿素液, 利用由该尿素液产生的氨, 将包含在排出的废气中的 NOX 选择性地还原, 在这种内燃机中, 从排出的废气中回收水分, 将固体的尿素和回收的水分混 合, 以便生成将要供应给 NOX 选择还原催化剂的尿素液 ( 例如, 特开 2002-510005 号公报 )。 这样, 当采用固体尿素作为用于生成尿素液的尿素时, 具有可以降低尿素的补充频度的优 点。
     但是, 当利用这种固体尿素时, 存在着难以控制尿素液的尿素浓度的问题。
     发明内容 本发明的目的是提供一种内燃机的排气净化装置, 所述排气净化装置, 通过采用 高浓度的尿素液作为生成尿素液用的尿素, 可以容易地控制尿素液的尿素浓度。
     根据本发明, 提供一种内燃机的排气净化装置, 所述内燃机的排气净化装置, 在内 燃机排气通路内配置 NOX 选择还原催化剂, 向 NOX 选择还原催化剂供应尿素液, 利用由该尿 素液产生的氨, 将包含在排出的废气中的 NOX 选择性地还原, 其中, 包括 : 用于在车辆内回 收能够回收的水分的水分回收机构, 贮存尿素浓度比向 NOX 选择还原催化剂供应的尿素液 的尿素浓度高的高浓度尿素液的高浓度尿素液容器, 通过利用回收的水分稀释高浓度尿素 液, 生成供应给 NOX 选择还原催化剂的尿素液。
     附图说明
     图 1 是压缩点火式内燃机的整体图。
     图 2 是用于控制尿素液的生成的流程图。
     图 3 是表示压缩点火式内燃机的另外的实施例的整体图。
     图 4 是用于控制尿素液的生成的流程图。
     图 5 是表示压缩点火式内燃机的另外一种实施例的整体图。 具体实施方式
     在图 1 中表示出压缩点火式内燃机的整体图。
     参照图 1, 1 表示内燃机本体, 2 表示各个气缸的燃烧室, 3 表示分别向各个燃烧室 2 内喷射燃料用的电子控制式燃料喷射阀, 4 表示进气歧管, 5 表示排气歧管。进气歧管 4 经由进气导管 6 连接到排气涡轮增压器 7 的压缩机 7a 的出口上, 压缩机 7a 的入口经由吸 入空气量检测器 8 连接到空气滤清器 9 上。在进气导管 6 内, 配置由步进马达驱动的节气 门 10, 进而, 在进气导管 6 的周围配置用于冷却在进气导管 6 内流动的吸入空气的冷却装置11。在图 1 所示的实施例中, 将内燃机冷却水引导到冷却装置 11 内, 利用内燃机冷却水对 吸入空气进行冷却。
     另一方面, 排气歧管 5 被连接到排气涡轮增压器 7 的排气涡轮 7b 的入口, 排气涡 轮 7b 的出口被连接到氧化催化剂 12 的入口。在该氧化催化剂 12 的下游, 与氧化催化剂 12 邻接地配置用于捕集包含在排出的废气中的粒子状物质的微粒滤清器 13, 该微粒滤清 器 13 的出口经由排气管 14 连接到 NOX 选择还原催化剂 15 的入口。氧化催化剂 16 被连接 到该 NOX 选择还原催化剂 15 的出口。
     在 NOX 选择还原催化剂 15 上游的排气管 14 内, 配置尿素液供应阀 17, 该尿素液供 应阀 17 与尿素液生成装置 18 连接。 该尿素液生成装置 18 具有用于回收在车辆内能够回收 的水分的水分回收机构, 在图 1 所示的实施例中, 该水分回收机构, 由为了使包含在排出的 废气中的水蒸气冷凝以回收水分而配置在氧化催化剂 16 的下游的水分回收装置 19 构成。 利用该水分回收装置 19 回收的水分由水移送泵 20 送入用于贮存回收的水分的水容器 21。 另外, 作为水分回收机构, 可以利用不仅从排出的废气中回收水分, 而且, 例如, 还回收在空 调中产生的冷凝水的水分回收装置。
     另外, 在图 1 所示的实施例中, 尿素液生成装置 18 进一步包括 : 贮存比供应给 NOX 选择还原催化剂 15 的尿素液的尿素浓度高的高浓度尿素液的高浓度尿素液容器 22 ; 用于 生成供应给 NOX 选择还原催化剂 15 的尿素液的尿素液生成容器 23。如图 1 所示, 在水容器 21 与尿素液生成容器 23 之间配置水流量控制阀 24, 所述水流量控制阀 24 用于控制从水容 器 21 向尿素液生成容器 23 供应的水分的供应量, 在高浓度尿素液容器 22 与尿素液生成容 器 23 之间配置尿素液流量控制阀 25, 所述尿素液流量控制阀用于控制从高浓度尿素液容 器 22 向尿素液生成容器 23 供应的高浓度尿素液的供应量。
     在图 1 所示的实施例中, 通过利用水流量控制阀 24 控制从水容器 21 向尿素液生 成容器 23 的水分的供应, 利用尿素液流量控制阀 25, 控制从高浓度尿素液容器 22 向尿素 液生成容器 23 的高浓度尿素液的供应, 借此, 在尿素液生成容器 23 内生成将要供应给 NOX 选择还原催化剂 15 的尿素液。即, 通过利用回收的水分稀释高浓度尿素液, 生成供应给 NOX 选择还原催化剂 15 的尿素液。
     利用供应泵 26 将在尿素液生成容器 23 内生成的尿素液从尿素液供应阀 17 喷射 到在排气管 14 内流动的排出的废气中, 利用由尿素产生的氨 ((NH2)2CO+H2O → 2NH3+CO2), 在 NOX 选择还原催化剂 15 中将包含在排出的废气中的 NOX 还原。
     排气歧管 5 和进气歧管 4 经由排出废气再循环 ( 下面称之为 EGR) 通路 27 相互连 接, 在 EGR 通路 27 内配置电子控制式 EGR 控制阀 28。另外, 在 EGR 通路 27 的周围, 配置用 于冷却在 EGR 通路 27 内流动的 EGR 气体的冷却装置 29。在图 1 所示的实施例中, 将内燃机 冷却水导入到冷却装置 29 内, 利用内燃机冷却水冷却 EGR 气体。另一方面, 各个燃料喷射 阀 3 经由燃料供应管 30 连接到高压储液筒 (commonrail)31 上, 该高压储液筒 31 经由电子 控制式的排出量可变的燃料泵 32 连接到燃料箱 33 上。贮存在燃料箱 33 内的燃料由燃料 泵 32 供应到高压储液筒 31 内, 供应到高压储液筒 31 内的燃料经由各个燃料供应管 30 被 供应给燃料喷射阀 3。
     电子控制单元 40 由数字计算机构成, 包括 : 由双向性总线 41 相互连接起来的 ROM( 只读存储器 )42、 RAM( 随机存取存储器 )43、 CPU( 微处理器 )44、 输入端口 45 及输出端口 46。吸入空气量检测器 8 的输出信号经由对应的 AD 转换器 47 输入到输入端口 45。产 生与加速踏板 50 的踏入量 L 成比例的输出电压的负荷传感器 51 被连接到加速踏板 50 上, 负荷传感器 51 的输出电压经由对应的 AD 转换器 47 输入到输入端口 45。另外, 在输入端口 45 上连接有曲柄角传感器 52, 所述曲柄角传感器, 例如, 曲轴每旋转 15°, 产生输出脉冲。 进而, 将点火开关 53 的通· 断信号输入到输入端口 45。另一方面, 输出端口 46 经由对应的 驱动电路 48 连接到燃料喷射阀 3、 节流阀 10 的驱动用步进马达、 尿素液供应阀 17、 水移送 泵 20、 水流量控制阀 24、 尿素液流量控制阀 25、 供应泵 26、 EGR 控制阀 28 及燃料泵 32 上。
     氧化催化剂 12, 例如, 携带白金这样的贵金属催化剂, 该氧化催化剂 12 起着将包 含在排出的废气中的 NO 转换成 NO2 的作用和使包含在排出的废气中的 HC 氧化的作用。 即, NO2 比 NO 氧化性强, 从而, 当将 NO 转换成 NO2 时, 促进被捕获在微粒滤清器 13 上的粒子状 物质的氧化反应, 另外, 促进由 NOX 选择还原催化剂 15 中的氨引起的还原作用。作为微粒 滤清器 13, 可以采用不载置催化剂的微粒滤清器, 或者, 例如, 也可以采用携带白金这样的 贵金属催化剂的微粒滤清器。另一方面, NOX 选择还原催化剂 15 可以由在低温下具有高的 NOX 净化率的氨吸附型的 Fe 沸石构成, 或者, 也可以利用没有氨吸附功能的二氧化钛· 钒类 催化剂构成。 氧化剂 16, 例如, 携带由白金构成的贵金属催化剂, 该氧化催化剂 16 起着将从 NOX 选择还原催化剂 15 漏出的氨氧化的作用。
     在图 1 所示的实施例中, 计算出对应于内燃机的运转状态的最合适的尿素液的供 应量, 基于该计算出来的供应量, 从尿素液供应阀 17 供应尿素液。另外, 在该实施例中, 通 常, 任一流量控制阀 24、 25 均保持关闭状态, 当尿素液生成容器 23 内的尿素液变少时, 两个 流量控制阀 24、 25 打开, 将水及高浓度的尿素液供应到尿素液生成容器 23 内。
     图 2 表示这种尿素液的生成控制程序。
     参照图 2, 首先, 在开始时, 在步骤 60 中, 读取从尿素液供应阀 17 供应的供应尿素 液的量。其次, 在步骤 61 中, 由该供应的尿素液量计算出贮存在尿素液生成容器 23 内的尿 素液的贮存量 Q。其次, 在步骤 62 中, 判断尿素液的贮存量 Q 是否变为预定的允许水平 Q0 以下。当 Q ≥ Q0 时, 进入步骤 63, 判断点火开关 53 是否从接通切换到断开。当点火开关 53 接通时, 处理周期完毕。
     另一方面, 在步骤 62 中, 当尿素液的贮存量 Q 变为允许水平 Q0 以下时, 进入步骤 64, 进行尿素液的生成作用。即, 使两个流量控制阀 24、 25 打开, 进行利用水流量控制阀 24 执行的从水容器 21 向尿素液生成容器 23 的水分的供应控制、 以及利用尿素液流量控制阀 25 执行的从高浓度尿素液容器 22 向尿素液生成容器 23 的高浓度尿素液的供应控制, 生成 预定浓度的尿素液。
     另一方面, 当在步骤 63 中判断为点火开关 53 从接通切换到断开时, 也进入步骤 64, 进行尿素液的生成作用。即, 这时, 也使两个流量控制阀 24、 25 打开, 进行利用水流量控 制阀 24 执行的从水容器 21 向尿素液生成容器 23 的水分的供应控制、 以及利用尿素液流量 控制阀 25 执行的从高浓度尿素液容器 22 向尿素液生成容器 23 的高浓度尿素液的供应控 制, 生成预定浓度的尿素液。
     即, 直到供应给尿素液生成容器 23 的水和高浓度尿素液均匀混合为止, 需要时 间。不过, 在点火开关 53 从接通切换到断开时, 若从水容器 21 向尿素液生成容器 23 供应 水分, 从高浓度尿素液容器 22 向尿素液生成容器 23 供应高浓度尿素液, 则可以使水和高浓度尿素液的混合时间足够长。从而, 在这种情况下, 直到从尿素液供应阀 17 开始尿素液的 供应为止, 尿素液变成均匀的浓度。
     当高浓度尿素液容器 22 内的高浓度尿素液变少时, 补充预定的一定浓度的高浓 度尿素液。这样, 由于高浓度尿素液容器 22 内的高浓度尿素液的浓度维持恒定, 所以, 通过 以预定的比例控制从水容器 21 向尿素液生成容器 23 供应的水分的供应量和从高浓度尿素 液容器 22 向尿素液生成容器 23 供应的高浓度尿素液的供应量的比例, 可以容易地使尿素 液生成容器 23 内的尿素液的浓度成为预定的恒定的浓度。
     图 2 表示另外的实施例。在本实施例中, 在尿素液生成容器 23 上, 安装用于检测 尿素液生成容器 23 内的尿素液的尿素浓度的浓度传感器 54, 以使利用该浓度传感器 54 检 测出来的尿素浓度达到目标浓度的方式, 反馈控制从水容器 21 向尿素液生成容器 23 供应 的水分的供应量及从高浓度尿素液容器 22 向尿素液生成容器 23 供应的高浓度尿素液的供 应量。
     图 4 表示这种尿素液的生成控制程序。
     参照图 4, 首先, 在开始时, 在步骤 70 中, 利用浓度传感器 54 检测出尿素液生成容 器 23 内的尿素液的浓度 D。其次, 在步骤 71 中, 判断该浓度 D 是否比目标浓度 D0 高。当 D > D0 时, 进入步骤 72, 将水容器 21 内的水供应到尿素液生成容器 23 内, 当 D ≤ D0 时, 进入 步骤 73, 将高浓度尿素液容器 22 内的高浓度尿素液供应到尿素液生成容器 23 内。
     图 5 表示进一步的另外一个实施例。在该实施例中, 利用半透膜 55 将尿素液生成 容器 23 内部分隔成两个室 56a、 56b, 从水容器 21 向这两个室 56a、 56b 中的一个室 56a 供应 水分, 同时, 从高浓度尿素液容器 22 向另外一个室 56b 供应高浓度尿素液。另外, 在本实施 例中, 将另外一个室 56b 内的尿素液供应给尿素液供应阀 17。
     在本实施例中, 室 56a 内的水渗透到室 56b 内的高浓度尿素液内, 结果, 在室 56b 内生成一定浓度的尿素液。从尿素液供应阀 17 供应该一定浓度的尿素液。在这种情况下 的尿素液的生成控制采用图 2 所示的控制程序来进行。

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1、10申请公布号CN101959579A43申请公布日20110126CN101959579ACN101959579A21申请号200880006650X22申请日20080501123380/200720070508JPB01D53/94200601B01D53/86200601F01N3/0820060171申请人丰田自动车株式会社地址日本爱知县72发明人大桥伸基74专利代理机构中国国际贸易促进委员会专利商标事务所11038代理人史雁鸣54发明名称内燃机的排气净化装置57摘要本发明涉及一种内燃机的排气净化装置。在内燃机中,在内燃机排气通路内配置NOX选择还原催化剂15。从尿素液供应阀17向N。

2、OX选择还原催化剂15供应尿素液,利用由该尿素液产生的氨选择性地将包含在排出的废气中的NOX还原。将包含在排出的废气中的水分回收,贮存在水容器21内。配备有贮存尿素浓度比供应给NOX选择还原催化剂15的尿素液的尿素浓度高的高浓度尿素液的高浓度尿素液容器22,通过利用回收的水分稀释该高浓度尿素液,生成供应给NOX选择还原催化剂15的尿素液。30优先权数据85PCT申请进入国家阶段日2009083186PCT申请的申请数据PCT/JP2008/0586822008050187PCT申请的公布数据WO2008/136538JA2008111351INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利。

3、申请权利要求书1页说明书4页附图4页CN101959580A1/1页21一种内燃机的排气净化装置,在内燃机排气通路内配置NOX选择还原催化剂,将尿素液供应给该NOX选择还原催化剂,利用由该尿素液产生的氨选择性地将包含在排出的废气中的NOX还原,其中,所述内燃机的排气净化装置包括用于回收在车辆内能够回收的水分的水分回收机构、贮存尿素浓度比供应给上述NOX选择还原催化剂的尿素液的尿素浓度高的高浓度尿素液的高浓度尿素液容器,通过利用上述回收的水分稀释该高浓度尿素液,生成供应给NOX选择还原催化剂的尿素液。2如权利要求1所述的内燃机的排气净化装置,其特征在于,包括用于贮存上述回收的水分的水容器、用于生。

4、成供应给NOX选择还原催化剂的尿素液的尿素液生成容器,通过控制从上述水容器向尿素液生成容器的水分供应以及从上述高浓度尿素液容器向尿素液生成容器的高浓度尿素液的供应,在尿素液生成容器内生成将要供应给NOX选择还原催化剂的尿素液。3如权利要求1所述的内燃机的排气净化装置,其特征在于,当上述尿素液生成容器内的尿素液变为预定的允许水平以下时,进行从上述水容器向尿素液生成容器供应的水分的供应控制以及从上述高浓度尿素液容器向尿素液生成容器供应的高浓度尿素液的供应控制,借此,在尿素液生成容器内生成将要供应给NOX选择还原催化剂的尿素液。4如权利要求1所述的内燃机的排气净化装置,其特征在于,当点火开关从接通被。

5、切换到断开时,进行从上述水容器向尿素液生成容器供应的水分的供应控制以及从上述高浓度尿素液容器向尿素液生成容器供应的高浓度尿素液的供应控制,借此,在尿素液生成容器内生成将要供应给NOX选择还原催化剂的尿素液。5如权利要求1所述的内燃机的排气净化装置,其特征在于,具有用于检测上述尿素液生成容器内的尿素液的尿素浓度的浓度传感器,以使由该浓度传感器检测出来的尿素浓度达到目标浓度的方式,对从上述水容器向尿素液生成容器供应的水分的供应量及从上述高浓度尿素液容器向尿素液生成容器供应的高浓度尿素液的供应量进行反馈控制。6如权利要求1所述的内燃机的排气净化装置,其特征在于,利用半透膜将尿素液生成容器的内部分隔成。

6、两个室,从上述水容器向这两个室中的一个室供应水分,同时,从上述高浓度尿素液容器向另外一个室供应高浓度尿素液,借此,在尿素液生成容器内生成将要供应给NOX选择还原催化剂的预定浓度的尿素液。权利要求书CN101959579ACN101959580A1/4页3内燃机的排气净化装置技术领域0001本发明涉及内燃机的排气净化装置。背景技术0002已知一种内燃机,所述内燃机,在内燃机排气通路内配置NOX选择还原催化剂,向NOX选择还原催化剂供应尿素液,利用由该尿素液产生的氨,将包含在排出的废气中的NOX选择性地还原,在这种内燃机中,从排出的废气中回收水分,将固体的尿素和回收的水分混合,以便生成将要供应给N。

7、OX选择还原催化剂的尿素液例如,特开2002510005号公报。这样,当采用固体尿素作为用于生成尿素液的尿素时,具有可以降低尿素的补充频度的优点。0003但是,当利用这种固体尿素时,存在着难以控制尿素液的尿素浓度的问题。发明内容0004本发明的目的是提供一种内燃机的排气净化装置,所述排气净化装置,通过采用高浓度的尿素液作为生成尿素液用的尿素,可以容易地控制尿素液的尿素浓度。0005根据本发明,提供一种内燃机的排气净化装置,所述内燃机的排气净化装置,在内燃机排气通路内配置NOX选择还原催化剂,向NOX选择还原催化剂供应尿素液,利用由该尿素液产生的氨,将包含在排出的废气中的NOX选择性地还原,其中。

8、,包括用于在车辆内回收能够回收的水分的水分回收机构,贮存尿素浓度比向NOX选择还原催化剂供应的尿素液的尿素浓度高的高浓度尿素液的高浓度尿素液容器,通过利用回收的水分稀释高浓度尿素液,生成供应给NOX选择还原催化剂的尿素液。附图说明0006图1是压缩点火式内燃机的整体图。0007图2是用于控制尿素液的生成的流程图。0008图3是表示压缩点火式内燃机的另外的实施例的整体图。0009图4是用于控制尿素液的生成的流程图。0010图5是表示压缩点火式内燃机的另外一种实施例的整体图。具体实施方式0011在图1中表示出压缩点火式内燃机的整体图。0012参照图1,1表示内燃机本体,2表示各个气缸的燃烧室,3表。

9、示分别向各个燃烧室2内喷射燃料用的电子控制式燃料喷射阀,4表示进气歧管,5表示排气歧管。进气歧管4经由进气导管6连接到排气涡轮增压器7的压缩机7A的出口上,压缩机7A的入口经由吸入空气量检测器8连接到空气滤清器9上。在进气导管6内,配置由步进马达驱动的节气门10,进而,在进气导管6的周围配置用于冷却在进气导管6内流动的吸入空气的冷却装置说明书CN101959579ACN101959580A2/4页411。在图1所示的实施例中,将内燃机冷却水引导到冷却装置11内,利用内燃机冷却水对吸入空气进行冷却。0013另一方面,排气歧管5被连接到排气涡轮增压器7的排气涡轮7B的入口,排气涡轮7B的出口被连接。

10、到氧化催化剂12的入口。在该氧化催化剂12的下游,与氧化催化剂12邻接地配置用于捕集包含在排出的废气中的粒子状物质的微粒滤清器13,该微粒滤清器13的出口经由排气管14连接到NOX选择还原催化剂15的入口。氧化催化剂16被连接到该NOX选择还原催化剂15的出口。0014在NOX选择还原催化剂15上游的排气管14内,配置尿素液供应阀17,该尿素液供应阀17与尿素液生成装置18连接。该尿素液生成装置18具有用于回收在车辆内能够回收的水分的水分回收机构,在图1所示的实施例中,该水分回收机构,由为了使包含在排出的废气中的水蒸气冷凝以回收水分而配置在氧化催化剂16的下游的水分回收装置19构成。利用该水分。

11、回收装置19回收的水分由水移送泵20送入用于贮存回收的水分的水容器21。另外,作为水分回收机构,可以利用不仅从排出的废气中回收水分,而且,例如,还回收在空调中产生的冷凝水的水分回收装置。0015另外,在图1所示的实施例中,尿素液生成装置18进一步包括贮存比供应给NOX选择还原催化剂15的尿素液的尿素浓度高的高浓度尿素液的高浓度尿素液容器22;用于生成供应给NOX选择还原催化剂15的尿素液的尿素液生成容器23。如图1所示,在水容器21与尿素液生成容器23之间配置水流量控制阀24,所述水流量控制阀24用于控制从水容器21向尿素液生成容器23供应的水分的供应量,在高浓度尿素液容器22与尿素液生成容器。

12、23之间配置尿素液流量控制阀25,所述尿素液流量控制阀用于控制从高浓度尿素液容器22向尿素液生成容器23供应的高浓度尿素液的供应量。0016在图1所示的实施例中,通过利用水流量控制阀24控制从水容器21向尿素液生成容器23的水分的供应,利用尿素液流量控制阀25,控制从高浓度尿素液容器22向尿素液生成容器23的高浓度尿素液的供应,借此,在尿素液生成容器23内生成将要供应给NOX选择还原催化剂15的尿素液。即,通过利用回收的水分稀释高浓度尿素液,生成供应给NOX选择还原催化剂15的尿素液。0017利用供应泵26将在尿素液生成容器23内生成的尿素液从尿素液供应阀17喷射到在排气管14内流动的排出的废。

13、气中,利用由尿素产生的氨NH22COH2O2NH3CO2,在NOX选择还原催化剂15中将包含在排出的废气中的NOX还原。0018排气歧管5和进气歧管4经由排出废气再循环下面称之为EGR通路27相互连接,在EGR通路27内配置电子控制式EGR控制阀28。另外,在EGR通路27的周围,配置用于冷却在EGR通路27内流动的EGR气体的冷却装置29。在图1所示的实施例中,将内燃机冷却水导入到冷却装置29内,利用内燃机冷却水冷却EGR气体。另一方面,各个燃料喷射阀3经由燃料供应管30连接到高压储液筒COMMONRAIL31上,该高压储液筒31经由电子控制式的排出量可变的燃料泵32连接到燃料箱33上。贮存。

14、在燃料箱33内的燃料由燃料泵32供应到高压储液筒31内,供应到高压储液筒31内的燃料经由各个燃料供应管30被供应给燃料喷射阀3。0019电子控制单元40由数字计算机构成,包括由双向性总线41相互连接起来的ROM只读存储器42、RAM随机存取存储器43、CPU微处理器44、输入端口45及输出端说明书CN101959579ACN101959580A3/4页5口46。吸入空气量检测器8的输出信号经由对应的AD转换器47输入到输入端口45。产生与加速踏板50的踏入量L成比例的输出电压的负荷传感器51被连接到加速踏板50上,负荷传感器51的输出电压经由对应的AD转换器47输入到输入端口45。另外,在输入。

15、端口45上连接有曲柄角传感器52,所述曲柄角传感器,例如,曲轴每旋转15,产生输出脉冲。进而,将点火开关53的通断信号输入到输入端口45。另一方面,输出端口46经由对应的驱动电路48连接到燃料喷射阀3、节流阀10的驱动用步进马达、尿素液供应阀17、水移送泵20、水流量控制阀24、尿素液流量控制阀25、供应泵26、EGR控制阀28及燃料泵32上。0020氧化催化剂12,例如,携带白金这样的贵金属催化剂,该氧化催化剂12起着将包含在排出的废气中的NO转换成NO2的作用和使包含在排出的废气中的HC氧化的作用。即,NO2比NO氧化性强,从而,当将NO转换成NO2时,促进被捕获在微粒滤清器13上的粒子状。

16、物质的氧化反应,另外,促进由NOX选择还原催化剂15中的氨引起的还原作用。作为微粒滤清器13,可以采用不载置催化剂的微粒滤清器,或者,例如,也可以采用携带白金这样的贵金属催化剂的微粒滤清器。另一方面,NOX选择还原催化剂15可以由在低温下具有高的NOX净化率的氨吸附型的FE沸石构成,或者,也可以利用没有氨吸附功能的二氧化钛钒类催化剂构成。氧化剂16,例如,携带由白金构成的贵金属催化剂,该氧化催化剂16起着将从NOX选择还原催化剂15漏出的氨氧化的作用。0021在图1所示的实施例中,计算出对应于内燃机的运转状态的最合适的尿素液的供应量,基于该计算出来的供应量,从尿素液供应阀17供应尿素液。另外,。

17、在该实施例中,通常,任一流量控制阀24、25均保持关闭状态,当尿素液生成容器23内的尿素液变少时,两个流量控制阀24、25打开,将水及高浓度的尿素液供应到尿素液生成容器23内。0022图2表示这种尿素液的生成控制程序。0023参照图2,首先,在开始时,在步骤60中,读取从尿素液供应阀17供应的供应尿素液的量。其次,在步骤61中,由该供应的尿素液量计算出贮存在尿素液生成容器23内的尿素液的贮存量Q。其次,在步骤62中,判断尿素液的贮存量Q是否变为预定的允许水平Q0以下。当QQ0时,进入步骤63,判断点火开关53是否从接通切换到断开。当点火开关53接通时,处理周期完毕。0024另一方面,在步骤62。

18、中,当尿素液的贮存量Q变为允许水平Q0以下时,进入步骤64,进行尿素液的生成作用。即,使两个流量控制阀24、25打开,进行利用水流量控制阀24执行的从水容器21向尿素液生成容器23的水分的供应控制、以及利用尿素液流量控制阀25执行的从高浓度尿素液容器22向尿素液生成容器23的高浓度尿素液的供应控制,生成预定浓度的尿素液。0025另一方面,当在步骤63中判断为点火开关53从接通切换到断开时,也进入步骤64,进行尿素液的生成作用。即,这时,也使两个流量控制阀24、25打开,进行利用水流量控制阀24执行的从水容器21向尿素液生成容器23的水分的供应控制、以及利用尿素液流量控制阀25执行的从高浓度尿素。

19、液容器22向尿素液生成容器23的高浓度尿素液的供应控制,生成预定浓度的尿素液。0026即,直到供应给尿素液生成容器23的水和高浓度尿素液均匀混合为止,需要时间。不过,在点火开关53从接通切换到断开时,若从水容器21向尿素液生成容器23供应水分,从高浓度尿素液容器22向尿素液生成容器23供应高浓度尿素液,则可以使水和高浓说明书CN101959579ACN101959580A4/4页6度尿素液的混合时间足够长。从而,在这种情况下,直到从尿素液供应阀17开始尿素液的供应为止,尿素液变成均匀的浓度。0027当高浓度尿素液容器22内的高浓度尿素液变少时,补充预定的一定浓度的高浓度尿素液。这样,由于高浓度。

20、尿素液容器22内的高浓度尿素液的浓度维持恒定,所以,通过以预定的比例控制从水容器21向尿素液生成容器23供应的水分的供应量和从高浓度尿素液容器22向尿素液生成容器23供应的高浓度尿素液的供应量的比例,可以容易地使尿素液生成容器23内的尿素液的浓度成为预定的恒定的浓度。0028图2表示另外的实施例。在本实施例中,在尿素液生成容器23上,安装用于检测尿素液生成容器23内的尿素液的尿素浓度的浓度传感器54,以使利用该浓度传感器54检测出来的尿素浓度达到目标浓度的方式,反馈控制从水容器21向尿素液生成容器23供应的水分的供应量及从高浓度尿素液容器22向尿素液生成容器23供应的高浓度尿素液的供应量。00。

21、29图4表示这种尿素液的生成控制程序。0030参照图4,首先,在开始时,在步骤70中,利用浓度传感器54检测出尿素液生成容器23内的尿素液的浓度D。其次,在步骤71中,判断该浓度D是否比目标浓度D0高。当DD0时,进入步骤72,将水容器21内的水供应到尿素液生成容器23内,当DD0时,进入步骤73,将高浓度尿素液容器22内的高浓度尿素液供应到尿素液生成容器23内。0031图5表示进一步的另外一个实施例。在该实施例中,利用半透膜55将尿素液生成容器23内部分隔成两个室56A、56B,从水容器21向这两个室56A、56B中的一个室56A供应水分,同时,从高浓度尿素液容器22向另外一个室56B供应高。

22、浓度尿素液。另外,在本实施例中,将另外一个室56B内的尿素液供应给尿素液供应阀17。0032在本实施例中,室56A内的水渗透到室56B内的高浓度尿素液内,结果,在室56B内生成一定浓度的尿素液。从尿素液供应阀17供应该一定浓度的尿素液。在这种情况下的尿素液的生成控制采用图2所示的控制程序来进行。说明书CN101959579ACN101959580A1/4页7图1说明书附图CN101959579ACN101959580A2/4页8图2说明书附图CN101959579ACN101959580A3/4页9图3图4说明书附图CN101959579ACN101959580A4/4页10图5说明书附图CN101959579A。

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