JP3603328B2 - 排気ガス浄化装置 - Google Patents
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Description
【産業上の利用分野】
この発明は、例えば、エンジンの排気ポートより排出されるHC(炭化水素)、CO(一酸化炭素)、NOx(窒素酸化物)の有害ガスを浄化するような排気ガス浄化装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、上述例の排気ガス浄化装置としては、例えば特開平2−135126号公報に記載の装置がある。
すなわち、図6に示すようにエンジンの排気系に介設された排気ガス浄化装置80であって、排気上流側にはHC吸着剤81を収納したHCトラッパ82を設けると共に、排気下流側に三元触媒83を収納した触媒コンバータ84を配設した排気ガス浄化装置である。
【0003】
この従来装置においては次のような問題点があった。つまり、上述のHC吸着剤81は排気ガス中のHC(Hydrocarbon 、炭化水素)を吸着するが、このHC吸着剤81の特性として約150〜200℃の温度条件下においてHC吸着剤81で一旦吸着したHCが放出される一方、後段の三元触媒83(three-way catalyst、TWC)が活性化温度に達するのは約250℃であるため、特にエンジンの冷間時においては良好なHCの浄化ができず、排気ガス浄化装置80からHCが放出される問題点があった。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、前段にPtとRhとを触媒金属として含む三元触媒を、後段にHC吸着剤とPdを触媒金属として含む三元触媒との複合触媒をそれぞれ配設し、前段の三元触媒は後段の三元触媒よりも活性化温度が高い一方で、前段の三元触媒は後段の三元触媒よりも熱容量が同じか、または、それ以下にされていることにより、両三元触媒をほぼ同時に活性化するように設定することで、三元触媒を通過して温度低下させた排気ガスをHC吸着剤に導くことによりHC吸着効果の向上を図り(HC吸着剤は低温時ほど吸着効果が向上する)、さらに三元触媒がライトオフ(活性化)することで未燃HCが燃焼して、三元触媒の温度が上昇し、この温度が後段のHC吸着剤に伝熱することにより、吸着したHCの略全部を燃焼させて、HC浄化率の大幅な向上を図ることができ、かつ車両に対する搭載性(実車搭載性)の向上を図ることができる排気ガス浄化装置の提供を目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
この発明による排気ガス浄化装置は、エンジンの排気系に介設される排気ガス浄化装置であって、1つの触媒コンバータ内において、排気上流側となる前段に
PtとRhとを触媒金属として含む三元触媒を配設し、排気下流側となる後段に排気ガス中のHCを吸着するHC吸着剤とPdを触媒金属として含む三元触媒とが複合された複合触媒を配設すると共に、上記前段の三元触媒は上記後段の三元触媒よりも活性化温度が高い一方で、上記前段の三元触媒は上記後段の三元触媒よりも熱容量が同じか、または、それ以下にされていることにより、該両三元触媒を略同時に活性化するように設定されているものである。
【0006】
【発明の効果】
この発明によれば、1つの触媒コンバータ内において、排気上流側となる前段にPtとRhとを触媒金属として含む三元触媒(いわゆるTWC)を、後段にHC吸着剤とPdを触媒金属として含む三元触媒との複合触媒をそれぞれ配設したので、次のような効果がある。
すなわち、排気ガスはまず前段の三元触媒を通過し、この前段の三元触媒で熱が奪われて冷やされた後に、後段のHC吸着剤に導かれるので、HC吸着剤によるHC吸着効率が向上する。
また前段の三元触媒がライトオフすることで、未燃HCが燃焼して、この前段の三元触媒の温度が上昇し、この温度が後段のHC吸着剤と三元触媒との複合触媒に伝熱することにより、吸着したHCの略全部を後段側において燃焼させるので、HC浄化率の大幅な向上を図ることができる効果がある。
【0007】
また上記前段の三元触媒は上記後段の三元触媒よりも活性化温度が高い一方で、上記前段の三元触媒は後段の三元触媒よりも熱容量が同じか、または、それ以下にされていることにより、両三元触媒をほぼ同時に活性化するように設定したので、前後各段の三元触媒を略同時に活性化させて、後段のHC吸着剤で吸着させたHCを効率よく燃焼除去して、HC浄化率の向上を図ることができる効果がある。
【0008】
さらに、前段の触媒にPtとRhとを触媒金属として含む三元触媒を用い、後段の触媒にPdを触媒金属として含む三元触媒を用いたので、これら各触媒のライトオフ温度の差異により前後両段の触媒を略同時に活性化させることができる。
【0009】
【実施例】
この発明の一実施例を以下図面に基づいて詳述する。
図面はエンジンの排気系に介設される排気ガス浄化装置を示し、図1において、排気ガス浄化装置としての触媒コンバータ1は、車両のアンダフロア位置に配設されると共に、この触媒コンバータ1は前後両端に接合フランジ部2,3を備え、排気ガス入口4にコーン部5を介してキャタリストケース6の前端側を接続し、このキャタリストケース6の後端側はコーン部7を介して排気ガス出口8に接続している。
【0010】
上述のキャタリストケース6内の排気上流側となる前段にはPtとRhとを触媒金属として含む三元触媒9を配設し、排気下流側となる後段にはHC吸着剤とPdを触媒金属として含む三元触媒とが複合された複合触媒10を配設している。
【0011】
上述の前段の三元触媒9はMg2Al4Si5O18(cordierite、コージェライト)製ハニカム担体に、ライトオフ温度約300℃のPt−Rh系三元触媒(白金・ロジウム系三元触媒)を、Pt:Rh=5:1、担持量1.6g/リッタの条件下にγーAl2O3(ガンマ・アルミナ)粉末を介して担持させている。
【0012】
一方、後段の複合触媒10のうちのHC吸着剤としては、ケイバン比200のMFI(例えばZSM5ゼオライト)を担持量200g/リッタとし、三元触媒としては、ライトオフ温度250℃のPd系三元触媒(パラジウム系三元触媒)を担持量6g/リッタとして、コージェライト製ハニカム担体にγ−Al2O3粉末を介して担持させている。なおコンテナ容量は前段を1リッタ、後段を1.3リッタとし、合計2.3リッタに設定している。また前段容量対後段容量の比率は2:8〜5:5が適当であり、総容量は1リッタ以上が望ましい。なお、上述のケイバン比とはSiO2/Al2O3のことである。
【0013】
つまり、前段のPt−Rh系三元触媒9の活性化温度(約300℃)を後段のPd系三元触媒の活性化温度(約250℃)に対して高温に設定している。ここで、上述の前後段の各触媒9,10は図2に示すように間隔を隔ててキャタリストケース6内に配置してもよい。
【0014】
このように構成した実施例の触媒コンバータ1と、比較例1〜4の触媒コンバータとを、V型6気筒2.5リッタエンジンを搭載した車両に取付け、FTPモード(CVS4モードと同意で米国標準走行モードのこと)中のY1モードを実車走行テストし、触媒コンバータ前後のHC排出量を測定した後に、HC浄化率を算出した測定結果を、次の[表1]に示す。
また上記実施例のY1モーダルチャートを図3に、比較例1(次表参照)のY1モーダルチャートを図4にそれぞれ示す。
【0015】
【表1】
【0016】
上述の表1から明らかなように、この実施例の触媒コンバータ1は比較例1〜4と比較して、HC浄化率が最も優れている。また図3(この実施例のY1モーダルチャート)と図4(比較例1のY1モーダルチャート)との対比から明らかなように、この実施例の触媒コンバータ1はエンジン冷間時におけるHC浄化率(図3のハッチング部分参照)が大幅に向上している。
【0017】
特に、比較例1(図4参照)においては時間0〜100secの間においてHC浄化率が皆無に近いが、この実施例(図3参照)においては時間0〜100secの間において高いHC浄化率を示した。
【0018】
要するに、1つの触媒コンバータ1内において、排気上流側となる前段にPtとRhを触媒金属として含む三元触媒9(いわゆるTWC)を、排気下流側となる後段にHC吸着剤とPdを触媒金属として含む三元触媒との複合触媒10をそれぞれ配設したので、次のような効果がある。
すなわち、排気ガスはまず前段の三元触媒9を通過し、三元触媒9で熱が奪われて冷やされた後に、後段のHC吸着剤に導かれるので、HC吸着剤によるHC吸着効率が向上する。
また前段の三元触媒9がライトオフすることで、未燃HCが燃焼して、この前段の三元触媒9の温度が上昇し、この温度が後段のHC吸着剤と三元触媒との複合触媒10に伝熱することにより、吸着したHCの略全部を後段側において燃焼させるので、HC浄化率の大幅な向上を図ることができる効果がある。
【0019】
しかも、前段のPt−Rh系三元触媒9の活性化温度を後段のPd系三元触媒の活性化温度に対して高温に設定する一方で、前段の三元触媒9は後段の三元触媒よりも熱容量が同じか、または、それ以下に設定したので、次のような効果がある。つまり、排気ガスによる前後各段の温度上昇は前段側が早く、後段側が遅くなるが、上述の如く前段の三元触媒9の活性化温度を後段の三元触媒のそれに対して高く設定したので、前後各段の三元触媒が同時にライトオフして、活性化タイミングを一致させることができ、この結果、後段のHC吸着剤で吸着させたHCを効率よく燃焼除去して、HC浄化率のより一層良好な向上を図ることができる効果がある。加えて、単一のキャタリストケース6内に前後各段の触媒9,10を配置したので、車両に対する搭載性(実車搭載性)の向上を図ることができる。
【0020】
因に、上述の比較例で示したように前段および後段共に同じ三元触媒を用いた場合には、前段の活性化温度と後段の活性化温度とが同一になって、排気ガスの流れにより前段の三元触媒が後段の三元触媒より早くライトオフするため、前段側においてHC濃度が急激に低下して、後段側においては吸着HCが何等浄化されることなく、放出されるが、この実施例では上記構成により吸着HCを略全て燃焼除去することができる。
【0021】
図5は排気ガス浄化装置としての触媒コンバータ1の他の実施例を示し、この実施例ではPt−Rh系三元触媒9を配設した前段と、HC吸着剤およびPd系三元触媒の複合触媒10を配設した後段との間に、CeO2(酸化セリウム)を担持させた担体11を介設し、3段構造と成したものである。
【0022】
このように構成すると、後段のHC吸着剤に対して吸着HCを燃焼除去するために必要なO2(酸素)を効率よく供給することができるので、吸着HCのさらに良好な燃焼除去を達成することができる効果がある。なお、その他の点については図1、図2で示した先の実施例と同様の作用、効果を奏するので、図5において図1、図2と同一の部分には同一符号を付して、その詳しい説明を省略する。
【0023】
なお、上記各実施例の他に次のような構成を用いてもよい。すなわち後段の担持構造としては上記実施例の構成に代えて、吸着剤粉末(たとえばMFI)上に貴金属(たとえばPd)を担持させる簡略化構造であってもよい。
【0024】
さらに上述の各三元触媒に対してCeO2(酸化セリウム)、BaO(酸化バリウム)、Ni(ニッケル)などの添加剤を添加してもよい。
【0025】
さらに、またHC吸着剤としてはMFIに代えて、MOR(モルデナイト)、FAU(Y型ゼオライト)、FER(フェリエライト)、CHA(シャバサイト)を用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の排気ガス浄化装置を示す断面図。
【図2】本発明の排気ガス浄化装置の他の実施例を示す断面図。
【図3】図1、図2に示す本発明の排気ガス浄化装置のY1モーダルチャート。
【図4】比較例のY1モーダルチャート。
【図5】本発明の排気ガス浄化装置のさらに他の実施例を示す断面図。
【図6】従来の排気ガス浄化装置を示す説明図。
【符号の説明】
1…触媒コンバータ
9…三元触媒
10…複合触媒
Claims (1)
- エンジンの排気系に介設される排気ガス浄化装置であって、1つの触媒コンバータ内において、
排気上流側となる前段にPtとRhとを触媒金属として含む三元触媒を配設し、
排気下流側となる後段に排気ガス中のHCを吸着するHC吸着剤とPdを触媒金属として含む三元触媒とが複合された複合触媒を配設すると共に、
上記前段の三元触媒は上記後段の三元触媒よりも活性化温度が高い一方で、上記前段の三元触媒は上記後段の三元触媒よりも熱容量が同じか、または、それ以下にされていることにより、該両三元触媒を略同時に活性化するように設定されている
排気ガス浄化装置。
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