JP6287989B2 - NOx吸蔵還元型触媒の異常診断装置 - Google Patents

NOx吸蔵還元型触媒の異常診断装置 Download PDF

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Description

本発明は、排気浄化装置の異常を診断する技術に関し、特にNO吸蔵還元型触媒(NSR(NOX Storage Reduction)触媒)の異常を診断する技術に関する。
希薄燃焼式内燃機関の排気浄化装置として、排気の空燃比が理論空燃比より高いリーン空燃比であるときは排気中のNOを吸蔵し、且つ排気の空燃比が理論空燃比より低いリッチ空燃比であるときは吸蔵していたNOを脱離させつつ還元するNSR触媒が知られている。このような排気浄化装置の劣化や故障等の異常を診断する技術としては、NSR触媒のNO吸蔵能力が飽和する際のNO吸蔵量(以下、「飽和吸蔵量」と称する)を求め、その飽和吸蔵量が所定の閾値より小さければ、排気浄化装置が異常であると診断する技術が開示されている(例えば、特許文献1を参照)。
特開2009−138605号公報
ところで、近年では、大気中に排出されるNO量の規制強化に伴って、NSR触媒のNO吸蔵容量の余裕代を拡大させる傾向がある。そのため、NSR触媒のNO吸蔵能力が飽和するまでに要する時間が長くなってきている。よって、従来の異常診断方法によると、NSR触媒の飽和吸蔵量を検出する機会が少なくなる可能性があるため、NSR触媒の異常を速やかに検出することが難しくなる可能性がある。
本発明は、上記したような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、NSR触媒の異常診断を行う異常診断装置において、NSR触媒の異常を正確、且つ速やかに検出することができる技術の提供にある。
本発明は、上記した課題を解決するために、NO吸蔵還元型触媒のNO吸蔵量が正常と異常との境界にあるクライテリア触媒の破過開始量以上となる状態であって、且つ該NO吸蔵還元型触媒を通過する排気流量が所定の下限流量以上となる状態にあるときのNSR触媒のNO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率に基づいてNO吸蔵還元型触媒の異常を診断するようにした。
詳細には、本発明は、排気通路に配置され、流入する排気に含まれるNOを吸蔵する機能と吸蔵されたNOを還元する機能を具備するNO吸蔵還元型触媒と、前記NO吸蔵還元型触媒より下流の排気通路に配置されるNO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、NO吸蔵還元型触媒の異常診断装置である。そして、異常診断装置は、前記NO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NO吸蔵還元型触媒へ流入するNO量であるNO流入量を取得する第二取得手段と、前記NOセンサの出力に基づいて、前記NO吸蔵還元型触媒から流出するNO量であるNO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NO流入量に基づいて、前記NO吸蔵還元型触媒に吸蔵されているNOの量であるNO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NO吸蔵量がクライテリア触媒のNO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NO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NO流入量及び前記第三取得手段により取得されるNO流出量に基づいて、前記NO流入量に対して前記NO吸蔵還元型触媒に吸蔵されるNO量の割合であるNO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率が所定の閾値未満であれば、前記NO吸蔵還元型触媒が異常であると診断し、前記NO吸蔵率が前記所定の閾値以上であれば、前記NO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。
なお、ここでいう「クライテリア触媒」は、正常と異常との境界状態にあるときのNO吸蔵還元型触媒(NSR触媒)に相当する。また、ここでいう「NO吸蔵能力が破過する」とは、NSR触媒のNO吸蔵能力が飽和していない状態であって、且つNSR触媒へ流入するNOの一部がNSR触媒に吸蔵されずに、該NSR触媒をすり抜ける状態であり、例えば、NO吸蔵率が所定のNO吸蔵率(0%より大きいNO吸蔵率であって、NSR触媒へ流入したNO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NO吸蔵率)以下となる状態をいう。言い換えると、「NO吸蔵能力が破過する」とは、NO流入量に対してNSR触媒をすり抜けるNO量の割合(以下、「NOスリップ率」と称する)が所定の割合(100%より小さい割合であって、NSR触媒へ流入したNO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)以上となる状態である。そのため、ここでいう「破過開始量」は、クライテリア触媒の飽和吸蔵量より少ない量であって、NSR触媒へ流入するNOの一部がNSR触媒に吸蔵されずに、該NSR触媒をすり抜け始めるときのNO吸蔵量(例えば、前記NO吸蔵率が前記所定のNO吸蔵率に低下したときのNO吸蔵量、言い換えると、前記NOスリップ率が前記所定の割合に達するときのNO吸蔵量)に相当する。さらに、ここでいう「所定の閾値」は、例えば、前記クライテリア触媒のNO吸蔵率、又は該NO吸蔵率に所定のマージンを加算した値である。
NSR触媒は、内燃機関が希薄燃焼運転されることで、該NSR触媒へ流入する排気の空燃比がリーン空燃比となっているときに、その排気に含まれるNOを吸蔵する。その際、NSR触媒のNO吸蔵量が比較的少なければ、NSR触媒のNO吸蔵能力に余裕があるため、排気に含まれるNOの略全てがNSR触媒に吸蔵される(前記NOスリップ率が前記所定の割合以下となる)。その結果、NSR触媒をすり抜けるNO量が極少量になる。その後、前記NO吸蔵量がNSR触媒の破過開始量以上に増加すると、NSR触媒へ流入するNOの一部がNSR触媒に吸蔵されずに該NSR触媒をすり抜けるようになる(前記NOスリップ率が前記所定の割合以上となる)。その結果、NSR触媒をすり抜けるNO量が徐々に増加する。そして、前記NO吸蔵量が飽和吸蔵量に達すると、NSR触媒へ流入するNOの略全てがNSR触媒に吸蔵されずにNSR触媒をすり抜けるようになる。
ここで、NSR触媒のNO吸蔵能力が破過し始めるときのNO吸蔵量(破過開始量)は、NSR触媒が正常である場合に比べ、NSR触媒が異常である場合(NSR触媒の劣化や故障が発生している場合)の方が少なくなる。このような特性に着目すると、NSR触媒のNO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NSR触媒のNO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率に基づいてNSR触媒の異常診断を行う方法が考えられる。このような方法によれば、NSR触媒のNO吸蔵量が飽和吸蔵量より少ない状態におけるNO流入量及びNO流出量を用いてNO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率に基づいてNSR触媒の異常診断を行うことができる。その結果、NSR触媒の異常を速やかに検出することができる。
なお、NO吸蔵量がNSR触媒の破過開始量未満であるときは、NSR触媒のNO吸蔵速度が大きいため、排気流量に応じてNO吸蔵率が変化しにくいが、NO吸蔵量
がNSR触媒の破過開始量以上であるときは、NSR触媒のNO吸蔵速度が小さくなるため、排気流量に応じてNO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、NO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NO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、NO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NO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、NO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NO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、NO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NO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NO吸蔵率とNSR触媒が正常である場合におけるNO吸蔵率との間に差が出にくくなる。
また、内燃機関が排気流量の少ない運転状態にあるときは、排気に含まれるNOの絶対量が少なくなる。そのため、NO吸蔵率を求める際に利用されるセンサ(例えば、NO流出量を取得するために利用されるNOセンサ等)の測定値(NO濃度)に誤差が含まれていると、その測定値を用いて求められるNO流出量に含まれる誤差の割合が大きくなり、それに伴ってNO吸蔵率に含まれる誤差の割合も大きくなる可能性がある。
NSR触媒が異常である場合におけるNO吸蔵率とNSR触媒が正常である場合におけるNO吸蔵率との間に差が出にくい状況において、NO吸蔵率に含まれる誤差の割合が大きくなると、NSR触媒が異常である場合におけるNO吸蔵率とNSR触媒が正常である場合におけるNO吸蔵率との差が一層出にくくなる可能性がある。よって、NO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いて、排気流量が比較的少ないときのNO流入量及びNO流出量に基づいてNO吸蔵率が求められると、NSR触媒の異常を精度良く検出することができない可能性がある。
そこで、本発明のNO吸蔵還元型触媒の異常診断装置は、NSR触媒のNO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、且つ排気流量が所定の下限流量以上であるときのNO流入量及びNO流出量に基づいてNO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率に基づいてNSR触媒の異常を診断するようにした。ここでいう「所定の下限流量」は、内燃機関がアイドル運転されているときの排気流量より多い量であって、且つNSR触媒が正常である場合のNO吸蔵率とNSR触媒が異常である場合のNO吸蔵率との間に顕著な差(例えば、前述したセンサの測定誤差に起因するNO吸蔵率の誤差より大きな差)が生じると考えられる排気流量に相当する。このような下限流量は、予め実験的に求めておくものとする。
このように構成されたNO吸蔵還元型触媒の異常診断装置によれば、前述したセンサの測定誤差が発生する場合であっても、NSR触媒の異常を正確、且つ速やかに検出することができる。
なお、内燃機関の運転状態は、運転者によって任意に変更されるため、NO吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量に達したときに、排気流量が前記下限流量以上となる運転状態が為されているとは限らない。そのため、NO吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量に達した時点から排気流量が前記下限流量以上となる運転状態が開始される時点までに時間がかかる可能性がある。そのような場合は、排気流量が前記下限流量以上となる運転が開始された時点で、NO吸蔵量がNSR触媒の正常時における破過開始量以上になっている可能性がある。NO吸蔵量がNSR触媒の正常時における破過開始量以上となる状態では、たとえNSR触媒が正常であっても、NO吸蔵率が小さい値にな
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NO吸蔵率とNSR触媒が正常である場合におけるNO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、NO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NO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NO流入量及びNO流出量に基づいてNO吸蔵率を求め、そのNO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、NO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、NO吸蔵量が前記所定の上限NO吸蔵量以上であれば、その状態におけるNO流入量及びNO流出量から求められるNO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NO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NO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。
また、NO吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量に達した状態において、排気流量が前記所定の下限流量に比して過剰に多くなる運転状態が為される可能性もある。排気流量が過剰に多い状態においては、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NO吸蔵を行えなくなる可能性があり、それに伴ってNO吸蔵率が小さい値になる可能性がある。その結果、NSR触媒が異常である場合におけるNO吸蔵率とNSR触媒が正常である場合におけるNO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、NO吸蔵量が前記クライテリア触媒の破過開始量以上に達した状態におけ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のNO流入量及びNO流出量に基づいてNO吸蔵率を求め、そのNO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、NO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、排気流量が前記所定の上限流量より多ければ、その状態におけるNO流入量及びNO流出量から求められるNO吸蔵率に基づく異常診断を行わないようにしてもよい。ここでいう「所定の上限流量」は、NSR触媒を通過する排気流量が該所定の上限流量より多くなると、NSR触媒が正常な状態にあり、且つNO吸蔵量が正常状態のNSR触媒の破過開始量未満であっても、該NSR触媒による効率的なNO吸蔵を行えなくなるとみなすことができる排気流量である。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。
なお、NO吸蔵率は、前述したNOスリップ率を用いて表すこともできる。例えば、NO吸蔵率は、以下の式(1)で表すことができる。
NO吸蔵率(%)=100(%)−NOスリップ率(%)・・・(1)
よって、本発明の診断手段は、NO吸蔵率の代わりにNO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NOスリップ率が所定のNOスリップ率(前記クライテリア触媒のNOスリップ率、又は該NO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NOスリップ率が前記所定のNO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。
本発明によれば、NSR触媒の異常診断を行うNO吸蔵還元型触媒の異常診断装置において、NSR触媒の異常を正確、且つ速やかに検出することができる。
本発明を適用する内燃機関とその排気系の概略構成を示す図である。 NO再生処理終了後の希薄燃焼運転期間における総NO流入量ΣAnoxinとNO吸蔵量Stnoxと第一触媒ケーシングから流出する排気のNO濃度Cnoxとの経時変化を示すタイミングチャートである。 NO吸蔵量Stnoxが基準破過開始量Bdps以上となる状態において、NSR触媒のNO吸蔵率Efnoxと排気流量との相関を示す図である。 NO吸蔵率Efnoxを求める方法を説明するための図である。 NSR触媒の異常診断が行われる際に、ECUによって実行される処理ルーチンを示すフローチャートである。 変形例1において、NSR触媒の異常診断が行われる際に、ECUによって実行される処理ルーチンを示すフローチャートである。 変形例2において、NSR触媒の異常診断が行われる際に、ECUによって実行される処理ルーチンを示すフローチャートである。
以下、本発明の具体的な実施形態について図面に基づいて説明する。本実施形態に記載される構成部品の寸法、材質、形状、相対配置等は、特に記載がない限り発明の技術的範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
図1は、本発明を適用する内燃機関とその排気系の概略構成を示す図である。図1に示す内燃機関1は、理論空燃比より高いリーン空燃比の混合気を燃焼して運転(希薄燃焼運転)することができる火花点火式の内燃機関(ガソリンエンジン)であるが、圧縮着火式の内燃機関であってもよい。
内燃機関1は、気筒へ燃料を供給するための燃料噴射弁2を備えている。燃料噴射弁2は、各気筒の吸気ポート内へ燃料を噴射するものであってもよく、又は各気筒内へ燃料を噴射するものであってもよい。
内燃機関1には、気筒内で燃焼されたガス(排気)を流通させるための排気管3が接続されている。排気管3の途中には、第一触媒ケーシング4が配置されている。第一触媒ケーシング4は、アルミナ等のコート層によって被覆されたハニカム構造体と、コート層に担持される貴金属(白金(Pt)、パラジウム(Pd)等)と、コート層に担持されるセリア(CeO)等の助触媒と、から構成される三元触媒を収容する。
前記第一触媒ケーシング4より下流の排気管3には、NO吸蔵還元型触媒(NSR触媒)を収容する第二触媒ケーシング5が配置されている。第二触媒ケーシング5は、例えば、アルミナ等のコート層によって被覆されたハニカム構造体と、コート層に担持される貴金属(白金(Pt)、パラジウム(Pd)等)と、コート層に担持されるセリア(CeO)等の助触媒と、コート層に担持されるNO吸蔵材(アルカリ類、アルカリ土類等)と、を収容する。
このように構成された内燃機関1には、ECU(Electronic Control Unit)6が併設
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NOセンサ7、第二NO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。
第一NOセンサ7は、第一触媒ケーシング4と第二触媒ケーシング5との間の排気管3に取り付けられ、第二触媒ケーシング5へ流入する排気に含まれるNOの濃度に相関する電気信号を出力する。第二NOセンサ8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から流出する排気に含まれるNO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。
また、アクセルポジションセンサ10は、アクセルペダルに取り付けられ、該アクセルペダルの操作量(アクセル開度)に関する電気信号を出力する。クランクポジションセンサ11は、内燃機関1に取り付けられ、機関出力軸(クランクシャフト)の回転位置に相関する電気信号を出力する。エアフローメータ12は、内燃機関1の吸気管(図示せず)に取り付けられ、吸気管内を流れる新気(空気)の量(質量)に相関する電気信号を出力する。
ECU6は、上記した各種センサの出力信号に基づいて、内燃機関1の運転状態を制御する。例えば、ECU6は、アクセルポジションセンサ10の出力信号(アクセル開度)に基づいて演算される機関負荷とクランクポジションセンサ11の出力信号に基づいて演算される機関回転速度とに基づいて混合気の目標空燃比を演算する。ECU6は、目標空燃比とエアフローメータ12の出力信号(吸入空気量)とに基づいて目標燃料噴射量(燃料噴射期間)を演算し、その目標燃料噴射量に従って燃料噴射弁2を作動させる。その際、ECU6は、内燃機関1の運転状態が低回転・低負荷領域又は中回転・中負荷領域にある場合は、目標空燃比を理論空燃比より高いリーン空燃比に設定する。また、ECU6は、内燃機関1の運転状態が高負荷領域又は高回転領域にある場合は、目標空燃比を理論空燃比又は理論空燃比より低いリッチ空燃比に設定する。このように、内燃機関1の運転状態が低回転・低負荷領域や中回転・中負荷領域(以下、これらの運転領域を「リーン運転領域」と称する)に属するときに、目標空燃比がリーン空燃比に設定されることで、内燃機関1が希薄燃焼運転されると、燃料消費量を少なく抑えることができる。
また、ECU6は、内燃機関1の運転状態が前記リーン運転領域にあるときに、NO再生処理を適宜に実行する。NO再生処理は、排気の酸素濃度が低く、且つ炭化水素や一酸化炭素の濃度が高くなるように、燃料噴射量や吸入空気量を調整する処理(所謂リッチスパイク処理)である。第二触媒ケーシング5に収容されるNSR触媒は、内燃機関1が希薄燃焼運転されているとき(第二触媒ケーシング5へ流入する排気の空燃比がリーン空燃比であるとき)に、排気中のNOを吸蔵する。なお、ここでいう「吸蔵」は、NSR触媒が排気中のNOを化学的に吸蔵する態様、及び物理的に吸着する態様を含むものとする。また、第二触媒ケーシング5のNSR触媒は、第二触媒ケーシング5へ流入する排気の酸素濃度が低く、且つ炭化水素や一酸化炭素等の還元成分が排気に含まれるとき(排気の空燃比がリッチ空燃比であるとき)に、該NSR触媒に吸蔵されていたNOを脱離させつつ、脱離したNOを窒素(N)やアンモニア(NH)に還元させる。そのため、NO再生処理が実行されると、前記NSR触媒のNO吸蔵能力が再生されることになる。
そこで、ECU6は、前記NSR触媒に吸蔵されているNOの量(NO吸蔵量)が一定量以上になったとき、前回のNO再生処理終了時からの運転時間(好ましくは、目標空燃比がリーン空燃比に設定された状態の運転時間)が一定時間以上になったとき、又は前回のNO再生処理終了時からの走行距離(好ましくは、目標空燃比がリーン空燃比に設定された状態の走行距離)が一定距離以上になったときに、NO再生処理を実行することで、前記NSR触媒のNO吸蔵能力が飽和することを抑制しつつ、大気中へ排出されるNOの量を低減する。
なお、NO再生処理の具体的な実行方法としては、燃料噴射弁2の目標燃料噴射量を増加させる処理と吸気絞り弁(スロットル弁)の開度を減少させる処理の少なくとも一方
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、NO再生処理が実行されてもよい。
ところで、第二触媒ケーシング5のNSR触媒に劣化や故障等による異常が発生すると、内燃機関1が希薄燃焼運転されているときに、第二触媒ケーシング5へ流入したNOのうち、NSR触媒に吸蔵されないNOの量が増加し、それに伴って大気中へ排出されるNOの量も増加する可能性がある。そのため、第二触媒ケーシング5のNSR触媒が異常である場合は、該NSR触媒の異常を速やかに検出して、車両の運転者に修理を促したり、内燃機関1の希薄燃焼運転を禁止したりする必要がある。以下では、第二触媒ケーシング5に収容されるNSR触媒の異常を診断する方法について述べる。
図2は、NO再生処理終了後の希薄燃焼運転期間において、希薄燃焼運転が開始された時点からのNO流入量の積算値(以下、「総NO流入量」と称する)ΣAnoxinと、NSR触媒のNO吸蔵量Stnoxと、第二触媒ケーシング5から流出する排気のNO濃度Cnoxとの経時変化を示すタイミングチャートである。なお、図2は、NO再生処理終了後に直ちに希薄燃焼運転が開始された場合を示している。また、図2中の実線はNSR触媒が正常である場合の経時変化を示しており、図2中の一点鎖線はNSR触媒が異常である場合の経時変化を示している。
NSR触媒のNO再生処理が終了されて希薄燃焼運転が開始されると(図2中のt0)、総NO流入量ΣAnoxinが増加し始め、それに伴ってNSR触媒のNO吸蔵量Stnoxも増加し始める。そして、NSR触媒のNO吸蔵量Stnoxが比較的少ない状態にあるときは、第二触媒ケーシング5へ流入するNOの略全てがNSR触媒に吸蔵される。そのため、第二触媒ケーシング5へ流入するNO量に対してNSR触媒に吸蔵されるNO量の割合(NO吸蔵率)が極めて高い割合で安定する。言い換えると、第二触媒ケーシング5へ流入するNO量に対してNSR触媒をすり抜けるNO量の割合(NOスリップ率)が極めて低い割合で安定する。その結果、第二触媒ケーシング5から流出する排気のNO濃度Cnoxが極めて低くなる。その後、総NO流入量ΣAnoxinの増加に伴ってNSR触媒のNO吸蔵量Stnoxがある程度多くなると(図2中のt1、t1’)、NSR触媒のNO吸蔵能力が破過するため、第二触媒ケーシング5へ流入するNOの一部がNSR触媒に吸蔵されずに第二触媒ケーシング5の下流へすり抜けるようになる。その結果、前記NOスリップ率が徐々に増加し始め、それに伴って第二触媒ケーシング5から流出する排気のNO濃度Cnoxも徐々に増加し始める。また、総NO流入量ΣAnoxinが更に増加して、NSR触媒のNO吸蔵量Stnoxが飽和吸蔵量Stmax、Stmax’に達すると(図2中のt2、t2’)、第二触媒ケーシング5へ流入するNOの略全てがNSR触媒をすり抜けるようになる。そのため、第二触媒ケーシング5から流出する排気のNO濃度Cnoxが第二触媒ケーシング5へ流入する排気のNO濃度と同等になる。
ここで、NSR触媒が異常である場合の飽和吸蔵量Stmax’は、NSR触媒が正常である場合の飽和吸蔵量Stmaxより少なくなる。そのため、NSR触媒の飽和吸蔵量に基づいて、NSR触媒の異常を診断することができる。しかしながら、近年では、NSR触媒のNO吸蔵容量の余裕代を拡大させる傾向にあるため、NSR触媒のNO吸蔵能力が飽和するまでに要する時間が長くなってきている。そのため、NSR触媒の飽和吸蔵量を検出する機会が減少する可能性がある。その結果、NSR触媒の異常を速やかに検出することができない可能性がある。
これに対し、本実施形態では、図2中のt1、t1’におけるNO吸蔵量(第二触媒
ケーシング5へ流入するNOの一部がNSR触媒をすり抜け始めるときのNO吸蔵量、言い換えるとNO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NO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NO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NO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NO吸蔵率(第二触媒ケーシング5へ流入するNO量に対してNSR触媒に吸蔵されるNO量の割合)が小さくなるためである。
そこで、本実施形態においては、クライテリア触媒(正常と異常との境界の状態にあるNSR触媒に相当)の破過開始量(図2中のBdps)を予め実験的に求めておき、NO吸蔵量Stnoxが前記クライテリア触媒の破過開始量(以下、「基準破過開始量」と称する)Bdpsに達している状態におけるNSR触媒のNO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率に基づいてNSR触媒の異常診断を行うようにした。その場合のNO吸蔵率は、以下の式(2)に従って演算することができる。
Efnox=(Anoxin−Anoxout)/Anoxin・・・(2)
上記した式(2)において、EfnoxはNO吸蔵率である。また、上記した式(2)におけるAnoxinはNO流入量であり、AnoxoutはNO流出量である。上記した式(2)の演算に使用されるNO流入量Anoxinは、第一NO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NO流入量は、内燃機関1から排出されるNO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NOの量)に相関する。そして、内燃機関1から排出されるNO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、NO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NO流出量Anoxoutは、第二NO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。
ここで、NSR触媒が正常である場合は、該NSR触媒の破過開始量Bdpが前記基準破過開始量Bdpsより多くなる。そのため、前記NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdpsに達した時点では、NSR触媒が正常な状態であればNO吸蔵能力はまだ破過していない。その結果、上記の式(2)に従って演算されるNO吸蔵率Efnoxは、NSR触媒がクライテリア触媒である場合のNO吸蔵率以上になると考えられる。一方、NSR触媒が異常である場合は、該NSR触媒の破過開始量Bdp’が前記基準破過開始量Bdpsより少なくなる。そのため、前記NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdpsに達した時点では、NSR触媒が異常な状態であればNO吸蔵能力は既に破過している。その結果、上記の式(2)に従って演算されるNO吸蔵率Efnoxは、NSR触媒がクライテリア触媒である場合のNO吸蔵率より小さくなると考えられる。
上記した傾向に鑑みると、上記の式(2)に従って演算されるNO吸蔵率Efnoxをクライテリア触媒のNO吸蔵率と比較することで、NSR触媒の異常を診断することができると考えられる。しかしながら、NSR触媒が異常であるときのNO吸蔵率Efnoxは、排気流量に応じてばらつく可能性がある。すなわち、NSR触媒が正常な状態にあれば、NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上であるときのNO吸蔵率Efnoxが排気流量の影響を受けにくいが、NSR触媒が異常な状態にあれば、NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上であるときのNO吸蔵率
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NO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NO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NO吸蔵率を示す。なお、それらのNO吸蔵率は、NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上であるときのNO吸蔵率を示すものとする。
図3において、NSR触媒が正常である場合は、該NSR触媒のNO吸蔵速度が大きいため、NO吸蔵率が排気流量にかかわらず安定した値を示す。これに対し、NSR触媒が異常である場合は、該NSR触媒のNO吸蔵速度が小さくなるため、NO吸蔵率が排気流量に応じて変化する。詳細には、NSR触媒が異常である場合のNO吸蔵率は、アイドル運転時や低回転運転時等のように排気流量が少ない範囲(図3中のR1)では、比較的大きな値を示す可能性があるが、中回転運転時や高回転運転時等のように排気流量が比較的多い範囲(図3中のR2、R3)では、比較的小さな値を示す。
図3に示すような特性を考慮すると、排気流量が図3中R1の範囲に属するときは、NSR触媒が異常である場合のNO吸蔵率とNSR触媒が正常である場合のNO吸蔵率との差が小さくなる。また、アイドル運転時や低回転運転時は、内燃機関1から排出されるNO量(排気に含まれるNOの絶対量)が少ないため、NO吸蔵率を求める際に利用されるセンサ(第一NOセンサ7や第二NOセンサ8等)の測定値に含まれる誤差に起因して、NO吸蔵率に含まれる誤差の割合が大きくなる可能性がある。よって、排気流量が図3中R1の範囲に属しているときに、第一NOセンサ7及び第二NOセンサ8の測定値を利用してNO吸蔵率が求められると、NSR触媒の異常を正確に検出することができない可能性がある。
したがって、NSR触媒の異常を正確に検出するという観点に立つと、排気流量が図3中のR2又はR3に属するときの第一NOセンサ7及び第二NOセンサ8の測定値を利用してNO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率に基づいてNSR触媒の異常診断を行うことが望ましいといえる。言い換えると、NSR触媒の異常診断に用いられるNO吸蔵率は、排気流量が図3中R2の範囲の下限流量以上であるときの第一NOセンサ7及び第二NOセンサ8の測定値を利用して求められることが望ましいといえる。なお、排気流量が図3中R2の範囲に属するときは、NSR触媒が正常である場合のNO吸蔵率とNSR触媒が異常である場合のNO吸蔵率との差が大きくなるものの、NSR触媒が異常である場合のNO吸蔵率が排気流量に応じて変化しやすい。そのため、排気流量が図3中R3の範囲に属するときの第一NOセンサ7及び第二NOセンサ8の測定値を利用してNO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率を用いてNSR触媒の異常診断を行うことがより好ましいといえる。
そこで、本実施形態においては、NSR触媒のNO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上であり、且つ排気流量が図3中R3の範囲の下限流量(図3中のfrl)以上であるときの第一NOセンサ7及び第二NOセンサ8の測定値を利用してNO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率に基づいてNSR触媒の異常診断を行うようにした。詳細には、内燃機関1が希薄燃焼運転されている場合において、NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上であり、且つ排気流量が前記下限流量frl以上であるときの第一NOセンサ7及び第二NOセンサ8の測定値を用いてNO流入量Anoxin及びNO流出量Anoxoutを演算する。続いて、前記NO流入量Anoxin及び前記NO流出量Anoxoutを上記式(2)に代入して、NO吸蔵率Efnoxを求める。そして、このようにして求められたNO吸蔵率Efnoxが所定の閾値以上であれば、NSR触媒が正常であると診断し、前記NO吸蔵率Efnoxが所定の閾値未満であれば、NSR触媒が異常であると診断すればよい。その場合の「所定の閾値」は、クライテリア触媒のNO吸蔵率であってもよいが、NSR触媒の異常をよ
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NO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NO浄化性能がクライテリア触媒のNO浄化性能より低いときに、該NSR触媒のNO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。
ここで、NSR触媒の異常診断に使用されるNO吸蔵率Efnoxは、上記した式(2)に従って演算される瞬時値であってもよく、又は複数の瞬時値の平均値であってもよい。また、NSR触媒の異常診断に用いられるNO吸蔵率Efnoxは、図4に示すように、内燃機関1が希薄燃焼運転されている期間(図4中のt00以降の期間)において、NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上となり、且つ排気流量が前記下限流量frl以上となる条件が成立した時点(図4中のt10)から所定期間(図4中のt10からt20までの期間)におけるNO流入量Anoxinの積算値ΣAnoxin’とNO流出量の積算値ΣAnoxout’とから演算されてもよい。ここでいう「所定期間」は、NO吸蔵率Efnoxの演算精度を確保するために必要な期間であり、例えば、NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上となり、且つ排気流量frが前記下限流量frl以上となる条件が成立した時点からのNO流入量の積算値が所定量に達する時点までに要する期間である。その際の所定量は、第一NOセンサ7や第二NOセンサ8の測定値に外乱等の影響によるばらつきが生じると想定した場合に、NO吸蔵率Efnoxを精度良く求めるために必要な量であり、予め実験等を利用した適合作業によって求めておくものとする。このような方法によってNO吸蔵率Efnoxを求める場合は、以下の式(3)に従ってNO吸蔵率Efnoxを演算すればよい。
Efnox=(ΣAnoxin’−ΣAnoxout’)/ΣAnoxin’・・・(3)
上記した式(3)に従って演算されるNO吸蔵率Efnoxを用いてNSR触媒の異常診断を行う場合は、クライテリア触媒のNO吸蔵率も予め上記した式(3)に従って求めておき、そのNO吸蔵率に所定のマージンを加算することで所定の閾値を求めておくものとする。その場合の所定のマージンは、NSR触媒のNO浄化性能がクライテリア触媒のNO浄化性能より低いときに、上記の式(3)に従って演算されるNO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。このような方法によってNSR触媒の異常診断が行われると、第一NOセンサ7や第二NOセンサ8の測定値に外乱等の影響によるばらつきが生じた場合であっても、NSR触媒の異常をより確実に検出することが可能となる。
以下、本実施形態においてNSR触媒の異常診断を実行する手順について図5に沿って説明する。図5は、NSR触媒の異常診断が行われる際に、ECU6によって実行される処理ルーチンを示すフローチャートである。この処理ルーチンは、予めECU6のROMに記憶されており、所定のタイミングで繰り返し実行される。
図5の処理ルーチンでは、ECU6は、先ずS101の処理において、診断条件が成立しているか否かを判別する。ここでいう「診断条件」は、例えば、NSR触媒が活性状態にあり、且つ第一NOセンサ7及び第二NOセンサ8が活性状態にあることである。S101の処理において肯定判定された場合は、ECU6は、S102の処理へ進む。
S102の処理では、ECU6は、内燃機関1の運転条件が前述のリーン運転領域に属しているか否か(混合気の目標空燃比がリーン空燃比であるか否か)を判別する。S102の処理において肯定判定された場合は、ECU6は、S103の処理へ進む。
S103の処理では、ECU6は、各種のデータを読み込む。具体的には、ECU6は、第一NOセンサ7の測定値(第二触媒ケーシング5へ流入する排気のNO濃度)、第二NOセンサ8の測定値(第二触媒ケーシング5から流出する排気のNO濃度)、エアフローメータ12の測定値(吸入空気量)、燃料噴射量、及びNO吸蔵量Stnoxを読み込む。ここで、NO吸蔵量Stnoxは、別途演算されてバックアップRAM等に記憶されているものとする。NO吸蔵量Stnoxは、内燃機関1が希薄燃焼運転されているときにNSR触媒に吸蔵されるNO量(NO流入量AnoxinとNO流出量Anoxoutとの差)を積算することで求められる。ただし、前述したNO再生処理のように、NSR触媒のNO吸蔵能力を再生させることを目的としたリッチスパイク処理が実行されると、NSR触媒に吸蔵されているNOが還元されて、NO吸蔵量Stnoxが減少することになる。よって、リッチスパイク処理が実行された際には、第二NOセンサ8が排気中のNOに加え、NOが還元されることで生成されるNHにも反応する特性を利用して、NSR触媒で還元されたNOの量を求め、そのNO還元量をNO吸蔵量Stnoxから減算すればよい。このような方法にしたがって、ECU6がNO吸蔵量Stnoxを演算することにより、本発明に係わる「演算手段」が実現される。
S104の処理では、ECU6は、前記S103の処理で読み込まれたNO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量(前述したクライテリア触媒の破過開始量)Bdps以上であるか否かを判別する。S104の処理において肯定判定された場合は、ECU6は、S105の処理へ進む。
S105の処理では、ECU6は、前記S103の処理で読み込まれた吸入空気量と燃料噴射量とを加算することにより、排気流量frを演算する。このようにECU6がS105の処理を実行することにより、本発明に係わる「第一取得手段」が実現される。
S106の処理では、ECU6は、前記S105の処理で算出された排気流量frが下限流量frl以上であるか否かを判別する。ここでいう下限流量frlは、前述の図3の説明で述べたように、NSR触媒が正常である場合のNO吸蔵率とNSR触媒が異常である場合のNO吸蔵率との間に、安定的に顕著な差が生じると考えられる排気流量の最小値(図3中R3の範囲の下限流量)である。S106の処理において肯定判定された場合は、前記S103の処理で読み込まれた第一NOセンサ7及び第二NOセンサ8の測定値は、NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上となり、且つ排気流量frが前記下限流量frl以上となる状態において取得された値とみなすことができる。よって、S106の処理において肯定判定された場合は、ECU6は、S107乃至S109の処理において、前記S103の処理で読み込まれた第一NOセンサ7及び第二NOセンサ8の測定値に基づくNO吸蔵率Efnoxの演算を行う。
S107の処理では、ECU6は、NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上となり、且つ排気流量frが前記下限流量frl以上となる条件が成立した時点から現時点までの期間におけるNO流入量Anoxinの積算値(以下、「演算用NO流入量」と称する)ΣAnoxin’、及びNO流出量Anoxoutの積算値(以下、「演算用NO流出量」と称する)ΣAnoxout’を演算する。詳細には、ECU6は、先ず、前記S103の処理で読み込まれた第一NOセンサ7の測定値と前記S106の処理で算出された排気流量frとを乗算することにより、NO流入量Anoxinを演算する。また、ECU6は、前記S103の処理で読み込まれた第二NOセンサ8の測定値と前記S106の処理で算出された排気流量frとを乗算することにより、NO流出量Anoxoutを演算する。このようにECU6がNO流入量Anoxin及びNO流出量を演算することにより、本発明に係わる「第二取得手段」及び「第三取得手段」が実現される。次に、ECU6は、前記NO流入量Anoxinを、該S1
07の処理の前回の実行時に算出された演算用NO流入量に加算することで、演算用NO流入量ΣAnoxin’を演算する。また、ECU6は、前記NO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NO流出量に加算することで、演算用NO流出量ΣAnoxout’を演算する。
S108の処理では、ECU6は、前記S107の処理で算出された演算用NO流入量ΣAnoxin’が所定量以上であるか否かを判別する。ここでいう所定量は、前述したように、第一NOセンサ7や第二NOセンサ8の測定値に外乱等の影響によるばらつきが生じると想定した場合に、NO吸蔵率Efnoxを精度良く求めるために必要な量であり、予め実験等を利用した適合作業によって求めておくものとする。S108の処理において否定判定された場合は、ECU6は、S101の処理へ戻る。一方、S108の処理において肯定判定された場合は、ECU6は、S109の処理へ進む。
S109の処理では、ECU6は、前記S108の処理で算出された演算用NO流入量ΣAnoxin’と演算用NO流出量ΣAnoxout’とを、前述の式(3)に代入することにより、NO吸蔵率Efnoxを演算する。
S110の処理では、ECU6は、前記S109の処理で算出されたNO吸蔵率Efnoxが所定の閾値Thr以上であるか否かを判別する。ここでいう所定の閾値Thrは、前述したように、クライテリア触媒のNO吸蔵率に所定のマージンを加算した値であり、その際の所定のマージンは、NSR触媒のNO浄化性能がクライテリア触媒のNO浄化性能より低いときに、そのNSR触媒のNO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。このように所定の閾値Thrが定められると、NSR触媒のNO浄化性能がクライテリア触媒より低い状態にある場合に、その状態のNSR触媒が正常であると誤診断されることが抑制され、NSR触媒の異常をより確実に検出することができる。
前記S110の処理において肯定判定された場合は、ECU6は、S111の処理へ進み、NSR触媒が正常であると診断する。一方、S110の処理において否定判定された場合は、ECU6は、S112の処理へ進み、NSR触媒が異常であると診断する。なお、S112の処理では、ECU6は、車両の室内に設置された警告灯等を点灯させることで、車両の運転者に第二触媒ケーシング5の交換や修理を促してもよい。なお、ECU6が前記S104、及びS106乃至前記S112の処理を実行することにより、本発明に係わる「診断手段」が実現される。
ECU6は、S111又はS112の処理を実行した後に、S113の処理へ進む。S113の処理では、ECU6は、各種の演算値をリセットする。詳細には、ECU6は、演算用NO流入量ΣAnoxin’、及び演算用NO流出量ΣAnoxout’の値を零にリセットする。また、前記S101の処理、前記S102の処理、前記S104の処理、又は前記S106の処理で否定判定された場合も、ECU6は、S113の処理へ進み、上記した演算値をリセットする。
以上述べた手順に従ってNSR触媒の異常診断が行われると、第一NOセンサ7や第二NOセンサ8等の測定値に誤差が含まれている場合であっても、NSR触媒の異常を正確、且つ速やかに検出することが可能になる。
<変形例1>
NO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、NO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NO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、NO吸蔵率Efnoxが小さな値になる可能性がある。
そこで、NO吸蔵量Stnoxが基準破過開始量Bdps以上となり、且つ前記基準破過開始量Bdpsより大きな上限NO吸蔵量未満となる状態において、排気流量frが下限流量frl以上であるときのNO吸蔵率Efnoxを求めてもよい。なお、ここでいう「上限NO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NO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。
具体的には、ECU6は、図6の処理ルーチンに従って、NSR触媒の異常診断を行ってもよい。図6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、S104の処理の代わりにS201の処理が実行される点にある。すなわち、S201の処理では、ECU6は、S103の処理で読み込まれたNO吸蔵量Stnoxが基準破過開始量Bdps以上であり、且つ上限NO吸蔵量Bdpmax未満であるか否かを判別する。S201の処理において肯定判定された場合は、図5のS104の処理で肯定判定された場合と同様に、S105以降の処理を実行すればよい。一方、S201の処理において否定判定された場合は、ECU6は、図5のS104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。
上記した手順によってNSR触媒の異常診断が行われると、NSR触媒の異常診断をより精度良く行うことができる。なお、図6の処理ルーチンにおいて、S108の処理の代わりに、NO吸蔵量Stnoxが前記上限NO吸蔵量Bdpmaxに達したか否かを判別する処理が実行されてもよい。その場合、NO吸蔵量Stnoxが前記基準破過開始量Bdps以上となり、且つ排気流量frが前記下限流量frl以上となる条件が成立した時点から、NO吸蔵量Stnoxが上限NO吸蔵量Bdpmaxに達する時点までの期間における演算用NO流入量ΣAnoxin’と演算用NO流出量ΣAnoxout’とに基づいて、NO吸蔵率Efnoxが求められることになる。そのため、異常診断に要する時間が多少長くなる可能性はあるものの、NSR触媒のNO吸蔵率Efnoxをより精度良く求めることができる。その結果、NSR触媒の異常診断をより精度良く行うことができる。
<変形例2>
NO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NO吸蔵を行えなくなる可能性があり、それに伴ってNO吸蔵率Efnoxが小さい値になる可能性がある。
そこで、NO吸蔵量Stnoxが基準破過開始量Bdps以上となる状態において、排気流量frが下限流量frl以上であり、且つ上限流量fru以下であるときのNO吸蔵率Efnoxを求めるようにしてもよい。ここでいう「上限流量fru」は、排気流量frが該上限流量を超えると、たとえNSR触媒が正常な状態にあっても、該NSR触媒のNOスリップ率が所定の割合以上になると考えられる値であり、予め実験的に求められた値である。
具体的には、ECU6は、図7の処理ルーチンに従って、NSR触媒の異常診断を行っ
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。
上記した手順によってNSR触媒の異常診断が行われると、NSR触媒の異常診断をより精度良く行うことができる。なお、該変形例2は、前述の変形例1と組み合わせてもよい。その場合は、図7の処理ルーチンのS104の処理の代わりに、前述の図6の処理ルーチンのS201の処理と同様の処理が実行されればよい。このような手順でNSR触媒の異常診断が行われると、診断精度をより一層高めることができる。
以上述べた実施形態では、本発明を適用する内燃機関として、三元触媒を収容する第一触媒ケーシング4とNSR触媒を収容する第二触媒ケーシング5とが排気管3に配置される内燃機関1を例示したが、選択還元型触媒(SCR(Selective Catalytic Reduction
)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。
<他の実施形態>
なお、NO吸蔵率Efnoxは、NOスリップ率を用いて表すこともできる(Efnox(%)=100(%)−NOスリップ率(%))。よって、NO吸蔵率Efnoxの代わりにNO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NOスリップ率が所定のNOスリップ率(前記クライテリア触媒のNOスリップ率、又は該NO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NOスリップ率が前記所定のNO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。
1 内燃機関
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NOセンサ
8 第二NO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)

  1. 排気通路に配置され、流入する排気に含まれるNOを吸蔵する機能と吸蔵されたNOを還元する機能を具備するNO吸蔵還元型触媒と、
    前記NO吸蔵還元型触媒より下流の前記排気通路に配置されるNO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、NO吸蔵還元型触媒の異常診断装置であって、
    前記NO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NO吸蔵還元型触媒へ流入するNO量であるNO流入量を取得する第二取得手段と、
    前記NOセンサの出力に基づいて、前記NO吸蔵還元型触媒から流出するNO量であるNO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NO流入量に基づいて、前記NO吸蔵還元型触媒に吸蔵されているNOの量であるNO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NO吸蔵量がクライテリア触媒のNO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NO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NO流入量及び前記第三取得手段により取得されるNO流出量に基づいて、前記NO流入量に対して前記NO吸蔵還元型触媒に吸蔵されるNO量の割合であるNO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率が所定の閾値未満であれば、前記NO吸蔵還元型触媒が異常であると診断し、前記NO吸蔵率が前記所定の閾値以上であれば、前記NO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NO吸蔵還元型触媒の異常診断装置。
  2. 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NO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NO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NO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NO流入量及び前記第三取得手段により取得されるNO流出量に基づいて、前記NO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率が前記所定の閾値未満であれば、前記NO吸蔵還元型触媒が異常であると診断し、前記NO吸蔵率が前記所定の閾値以上であれば、前記NO吸蔵還元型触媒が正常であると診断するNO吸蔵還元型触媒の異常診断装置。
  3. 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NO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NO流入量及び前記第三取得手段により取得されるNO流出量に基づいて、前記NO吸蔵率を求め、そのNO吸蔵率が前記所定の閾値未満であれば、前記NO吸蔵還元型触媒が異常であると診断し、前記NO吸蔵率が前記所定の閾値以上であれば、前記NO吸蔵還元型触媒が正常であると診断するNO吸蔵還元型触媒の異常診断装置。
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