JP6287989B2 - NOx吸蔵還元型触媒の異常診断装置 - Google Patents
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Description
がNSR触媒の破過開始量以上であるときは、NSR触媒のNOX吸蔵速度が小さくなるため、排気流量に応じてNOX吸蔵率が変化しやすい。そのため、NSR触媒が正常な状態にあれば、NOX吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量以上であるときのNOX吸蔵率が排気流量に応じて変化しにくい。これに対し、NSR触媒が異常な状態にあれば、NOX吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量以上であるときのNOX吸蔵率が排気流量に応じて変化しやすい。具体的には、NSR触媒が異常である場合においては、NOX吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量以上であるときのNOX吸蔵率は、排気流量が多いときより少ないときの方が大きくなる。よって、NSR触媒が異常である場合においては、NOX吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量以上であっても、排気流量が少なければ、該NSR触媒のNOX吸蔵率が比較的大きな値になる。その結果、NSR触媒が異常である場合におけるNOX吸蔵率とNSR触媒が正常である場合におけるNOX吸蔵率との間に差が出にくくなる。
る可能性がある。その結果、NSR触媒が異常である場合におけるNOX吸蔵率とNSR触媒が正常である場合におけるNOX吸蔵率との間に差が出にくくなる可能性がある。これに対し、本発明に係わる診断手段は、NOX吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量以上であり、且つ前記クライテリア触媒の破過開始量より大きな所定の上限NOX吸蔵量未満となる状態における排気流量が前記所定の下限流量以上であるときのNOX流入量及びNOX流出量に基づいてNOX吸蔵率を求め、そのNOX吸蔵率に基づいてNSR触媒の異常診断を行うようにしてもよい。言い換えると、前記診断手段は、NOX吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量以上となり、且つ排気流量が前記所定の下限流量以上となる状態であっても、NOX吸蔵量が前記所定の上限NOX吸蔵量以上であれば、その状態におけるNOX流入量及びNOX流出量から求められるNOX吸蔵率に基づく異常診断を行わないようにしてもよい。なお、ここでいう「所定の上限NOX吸蔵量」は、NSR触媒が新品相当の状態(例えば、排出ガス規制及び該排出ガス規制に対する適合マージンを考慮した好適なNOX浄化能力を発揮し得る状態)にあるときの破過開始量に相当する。このような構成によれば、NSR触媒の異常診断をより精度良く行うことができる。
NOX吸蔵率(%)=100(%)−NOXスリップ率(%)・・・(1)
よって、本発明の診断手段は、NOX吸蔵率の代わりにNOXスリップ率を用いて、NSR触媒の異常診断を行ってもよい。その場合、診断手段は、NSR触媒のNOXスリップ率が所定のNOXスリップ率(前記クライテリア触媒のNOXスリップ率、又は該NOXスリップ率から所定のマージンを減算した値)より大きければ、NSR触媒が異常であると診断し、NSR触媒のNOXスリップ率が前記所定のNOXスリップ率以下であれば、NSR触媒が正常であると診断してもよい。
される。ECU6は、CPU、ROM、RAM、バックアップRAM等から構成される電子制御ユニットである。ECU6は、第一NOXセンサ7、第二NOXセンサ8、排気温度センサ9、アクセルポジションセンサ10、クランクポジションセンサ11、及びエアフローメータ12等の各種センサと電気的に接続されている。
管3に取り付けられ、第二触媒ケーシング5から流出する排気に含まれるNOXの濃度に相関する電気信号を出力する。排気温度センサ9は、第二触媒ケーシング5より下流の排気管3に取り付けられ、第二触媒ケーシング5から流出する排気の温度に相関する電気信号を出力する。
を実行することで、内燃機関1で燃焼に供される混合気の空燃比をリッチ空燃比へ低下させる方法を用いることができる。また、燃料噴射弁2が気筒内に直接燃料を噴射する構成においては、気筒の排気行程中に燃料噴射弁2から燃料を噴射させる方法により、NOX再生処理が実行されてもよい。
ケーシング5へ流入するNOXの一部がNSR触媒をすり抜け始めるときのNOX吸蔵量、言い換えるとNOXスリップ率が所定の割合(100%より小さい割合であって、第二触媒ケーシング5へ流入したNOXの全てがNSR触媒に吸蔵されていないとみなすことができる割合)に達するときのNOX吸蔵量(破過開始量)Bdp、Bdp’に着目した。NSR触媒が異常である場合の破過開始量Bdp’は、NSR触媒が正常である場合の破過開始量Bdpより少なくなる。そのため、図2中のt1’からt1までの期間において、第二触媒ケーシング5から流出する排気のNOX濃度Cnoxは、NSR触媒が正常である場合より異常である場合の方が大きくなる。これは、NSR触媒が異常である場合は正常である場合に比べ、前記t1’からt1までの期間におけるNSR触媒のNOX吸蔵率(第二触媒ケーシング5へ流入するNOX量に対してNSR触媒に吸蔵されるNOX量の割合)が小さくなるためである。
Efnox=(Anoxin−Anoxout)/Anoxin・・・(2)
上記した式(2)において、EfnoxはNOX吸蔵率である。また、上記した式(2)におけるAnoxinはNOX流入量であり、AnoxoutはNOX流出量である。上記した式(2)の演算に使用されるNOX流入量Anoxinは、第一NOXセンサ7の測定値と排気流量(吸入空気量と燃料噴射量の総和)とを乗算することにより求められるものとする。なお、内燃機関1が希薄燃焼運転されているときのNOX流入量は、内燃機関1から排出されるNOXの量(内燃機関1において混合気が燃焼する際に発生するNOXの量)に相関する。そして、内燃機関1から排出されるNOXの量は、混合気に含まれる酸素の量と、混合気に含まれる燃料の量と、燃料噴射時期と、機関回転速度とに相関する。よって、これらの相関に基づいて、NOX流入量Anoxinが推定されてもよい。また、上記した式(2)の演算に使用されるNOX流出量Anoxoutは、第二NOXセンサ8の測定値と排気流量とを乗算することにより求められるものとする。
Efnoxが排気流量の影響を受けやすい傾向がある。ここで、NSR触媒のNOX吸蔵率Efnoxと排気流量との相関を図3に示す。図3中の実線は、NSR触媒が正常である場合のNOX吸蔵率を示し、図3中の一点鎖線は、NSR触媒が異常である場合のNOX吸蔵率を示す。なお、それらのNOX吸蔵率は、NOX吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上であるときのNOX吸蔵率を示すものとする。
り確実に検出するという観点に立つと、クライテリア触媒のNOX吸蔵率に所定のマージンを加算した値に設定されることが望ましい。そして、「所定のマージン」は、NSR触媒のNOX浄化性能がクライテリア触媒のNOX浄化性能より低いときに、該NSR触媒のNOX吸蔵率Efnoxが前記所定の閾値以上とならないように定められるものとする。なお、上記した下限流量frlは、本発明に係わる「所定の下限流量」に相当する。
Efnox=(ΣAnoxin’−ΣAnoxout’)/ΣAnoxin’・・・(3)
07の処理の前回の実行時に算出された演算用NOX流入量に加算することで、演算用NOX流入量ΣAnoxin’を演算する。また、ECU6は、前記NOX流出量Anoxoutを、該S107の処理の前回の実行時に算出された演算用NOX流出量に加算することで、演算用NOX流出量ΣAnoxout’を演算する。
NOX吸蔵量Stnoxが基準破過開始量Bdpsに達した時点で、排気流量frが前記下限流量frl以上になる運転状態が為されていない可能性がある。そして、NOX吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdpsに達した時点から排気流量frが前記下限
流量frl以上となる運転が開始される時点までの期間が長くなると、排気流量frが前記下限流量frl以上となる運転が開始された時点におけるNOX吸蔵量Stnoxが過剰に多くなって、NSR触媒が正常な状態にあるときの破過開始量以上になる可能性がある。その結果、たとえNSR触媒が正常な状態であっても、NOX吸蔵率Efnoxが小さな値になる可能性がある。
NOX吸蔵量Stnoxが基準破過開始量Bdpsに達したときに、排気流量frが下限流量frlに比して過剰に多くなる運転が為される可能性がある。排気流量が過剰に多くなる状態においては、たとえNSR触媒が正常な状態にあっても、該NSR触媒による効率的なNOX吸蔵を行えなくなる可能性があり、それに伴ってNOX吸蔵率Efnoxが小さい値になる可能性がある。
てもよい。図7の処理ルーチンと前述の図5の処理ルーチンとの相違点は、S106の処理の代わりにS301の処理が実行される点にある。S301の処理では、ECU6は、S105の処理で算出された排気流量frが下限流量frl以上であり、且つ上限流量fru以下であるか否かを判別する。S301の処理において肯定判定された場合は、図5のS106の処理で肯定判定された場合と同様に、S107以降の処理を実行すればよい。一方、S301の処理において否定判定された場合は、図5のS106の処理で否定判定された場合と同様に、S113の処理へ進めばよい。
)触媒)等を収容した触媒ケーシングが第二触媒ケーシングより下流の排気管に配置される内燃機関に適用することも可能である。
なお、NOX吸蔵率Efnoxは、NOXスリップ率を用いて表すこともできる(Efnox(%)=100(%)−NOXスリップ率(%))。よって、NOX吸蔵率Efnoxの代わりにNOXスリップ率を用いて、NSR触媒の異常診断を行ってもよい。その場合、ECU6は、NSR触媒のNOXスリップ率が所定のNOXスリップ率(前記クライテリア触媒のNOXスリップ率、又は該NOXスリップ率から所定のマージンを減算した値)より大きければ、NSR触媒が異常であると診断し、NSR触媒のNOXスリップ率が前記所定のNOXスリップ率以下であれば、NSR触媒が正常であると診断すればよい。
2 燃料噴射弁
3 排気管
4 第一触媒ケーシング
5 第二触媒ケーシング
6 ECU
7 第一NOXセンサ
8 第二NOXセンサ
9 排気温度センサ
10 アクセルポジションセンサ
Claims (3)
- 排気通路に配置され、流入する排気に含まれるNOXを吸蔵する機能と吸蔵されたNOXを還元する機能を具備するNOX吸蔵還元型触媒と、
前記NOX吸蔵還元型触媒より下流の前記排気通路に配置されるNOXセンサと、
を備える希薄燃焼運転可能な内燃機関に適用される、NOX吸蔵還元型触媒の異常診断装置であって、
前記NOX吸蔵還元型触媒を通過する排気流量を取得する第一取得手段と、
前記NOX吸蔵還元型触媒へ流入するNOX量であるNOX流入量を取得する第二取得手段と、
前記NOXセンサの出力に基づいて、前記NOX吸蔵還元型触媒から流出するNOX量であるNOX流出量を取得する第三取得手段と、
前記第二取得手段により取得されるNOX流入量に基づいて、前記NOX吸蔵還元型触媒に吸蔵されているNOXの量であるNOX吸蔵量を演算する演算手段と、
前記演算手段により演算されるNOX吸蔵量がクライテリア触媒のNOX吸蔵能力が飽和する量より少ない量であって、且つ前記クライテリア触媒のNOX吸蔵能力が破過し始める量である破過開始量以上となる状態における、前記第一取得手段により取得される排気流量が所定の下限流量以上であるときに前記第二取得手段により取得されるNOX流入量及び前記第三取得手段により取得されるNOX流出量に基づいて、前記NOX流入量に対して前記NOX吸蔵還元型触媒に吸蔵されるNOX量の割合であるNOX吸蔵率を求め、そのNOX吸蔵率が所定の閾値未満であれば、前記NOX吸蔵還元型触媒が異常であると診断し、前記NOX吸蔵率が前記所定の閾値以上であれば、前記NOX吸蔵還元型触媒が正常であると診断する診断手段と、
を備えるNOX吸蔵還元型触媒の異常診断装置。 - 請求項1において、前記診断手段は、前記演算手段により演算されるNOX吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量以上であって、且つ前記NOX吸蔵還元型触媒が新品相当の状態にあるときの破過開始量である上限NOX吸蔵量未満となる状態における、前記第一取得手段により取得される排気流量が前記所定の下限流量以上であるときに前記第二取得手段により取得されるNOX流入量及び前記第三取得手段により取得されるNOX流出量に基づいて、前記NOX吸蔵率を求め、そのNOX吸蔵率が前記所定の閾値未満であれば、前記NOX吸蔵還元型触媒が異常であると診断し、前記NOX吸蔵率が前記所定の閾値以上であれば、前記NOX吸蔵還元型触媒が正常であると診断するNOX吸蔵還元型触媒の異常診断装置。
- 請求項1又は2において、前記診断手段は、前記演算手段により演算される前記NOX吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量以上となる状態における、前記第一取得手段により取得される排気流量が前記所定の下限流量以上であり、且つ該所定の下限流量より大きな所定の上限流量以下であるときに前記第二取得手段により取得されるNOX流入量及び前記第三取得手段により取得されるNOX流出量に基づいて、前記NOX吸蔵率を求め、そのNOX吸蔵率が前記所定の閾値未満であれば、前記NOX吸蔵還元型触媒が異常であると診断し、前記NOX吸蔵率が前記所定の閾値以上であれば、前記NOX吸蔵還元型触媒が正常であると診断するNOX吸蔵還元型触媒の異常診断装置。
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