RU2474701C2 - Обработка отработавших газов перед турбонагнетателем - Google Patents

Обработка отработавших газов перед турбонагнетателем Download PDF

Info

Publication number
RU2474701C2
RU2474701C2 RU2010104944/06A RU2010104944A RU2474701C2 RU 2474701 C2 RU2474701 C2 RU 2474701C2 RU 2010104944/06 A RU2010104944/06 A RU 2010104944/06A RU 2010104944 A RU2010104944 A RU 2010104944A RU 2474701 C2 RU2474701 C2 RU 2474701C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
exhaust gas
exhaust
turbocharger
volume
catalyst
Prior art date
Application number
RU2010104944/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010104944A (ru
Inventor
Рольф БРЮКК
Фолькер ЙЁРГЕЛЬ
Original Assignee
Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх
Борг Уорнер Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх, Борг Уорнер Инк. filed Critical Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх
Publication of RU2010104944A publication Critical patent/RU2010104944A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474701C2 publication Critical patent/RU2474701C2/ru

Links

Images

Classifications

    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/02—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust
    • F01N3/021—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters
    • F01N3/033—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters in combination with other devices
    • F01N3/035—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters in combination with other devices with catalytic reactors
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N13/00—Exhaust or silencing apparatus characterised by constructional features
    • F01N13/009—Exhaust or silencing apparatus characterised by constructional features having two or more separate purifying devices arranged in series
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/02—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust
    • F01N3/021—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters
    • F01N3/023—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters using means for regenerating the filters, e.g. by burning trapped particles
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/18—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control
    • F01N3/20—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control specially adapted for catalytic conversion
    • F01N3/2006—Periodically heating or cooling catalytic reactors, e.g. at cold starting or overheating
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02B—INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00—Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02B—INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00—Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F02B37/02—Gas passages between engine outlet and pump drive, e.g. reservoirs
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N2340/00—Dimensional characteristics of the exhaust system, e.g. length, diameter or volume of the exhaust apparatus; Spatial arrangements of exhaust apparatuses
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N2340/00—Dimensional characteristics of the exhaust system, e.g. length, diameter or volume of the exhaust apparatus; Spatial arrangements of exhaust apparatuses
    • F01N2340/06—Arrangement of the exhaust apparatus relative to the turbine of a turbocharger
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20—Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12—Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе для обработки отработавших газов (ОГ) установленного на транспортном средстве двигателя внутреннего сгорания. Сущность изобретения: система (1) для обработки отработавших газов (ОГ) установленного на транспортном средстве (3) двигателя (2) внутреннего сгорания (ДВС), имеющая по меньшей мере один выпускной трубопровод (4), по меньшей мере один турбонагнетатель (5), по меньшей мере один каталитический нейтрализатор (6) ОГ, предусмотренный между ДВС (2) и по меньшей мере одним турбонагнетателем (5) и имеющий первый объем (7), и по меньшей мере одно устройство (9) для обработки ОГ, предусмотренное после по меньшей мере одного турбонагнетателя (5) и имеющее второй объем (8), причем первый объем (7) составляет по меньшей мере 0,6 л и превышает второй объем (8). Техническим результатом изобретения является экономичность, одинаковая эффективная работа в различных рабочих режимах дизельного двигателя. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системе для обработки отработавших газов (ОГ) установленного на транспортном средстве двигателя внутреннего сгорания (ДВС), имеющей по меньшей мере один выпускной трубопровод и по меньшей мере один турбонагнетатель, а также по меньшей мере один нейтрализатор ОГ. Речь при этом идет прежде всего о системе обработки ОГ работающего на обедненных смесях ДВС легкового автомобиля.
В прошлые годы основное внимание уделялось соблюдению законодательно установленных норм на предельно допустимые показатели токсичности ОГ, образующихся при работе ДВС с принудительным воспламенением рабочей смеси, однако в последнее время ситуация коренным образом изменилась. Среди общественности окрепло осознание того, какой ущерб окружающей среде наносят дизельные двигатели. Обусловлено это, во-первых, дискуссией об особой опасности, которую для здоровья людей представляют твердые частицы, выбрасываемые с ОГ двигателей этого типа, а во-вторых, резким ростом количества допускаемых в Европе к эксплуатации транспортных средств с дизельным двигателем. Решающее значение для такого развития ситуации имеют не только экономические причины, но и динамические свойства, которыми обладают транспортные средства с современными дизельными двигателями и которые определяются их высоким крутящим моментом в диапазоне низких частот вращения. Для сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу до минимально возможного уровня уже было разработано и внедрено множество различных систем, таких, например, как усовершенствованные системы впрыскивания топлива (системы "common rail" (системы с общей топливной магистралью высокого давления) с повышенным давлением впрыскивания топлива), усовершенствованные системы с турбонагнетателями, работающими на ОГ, и системы рециркуляции ОГ, а также основанные на модели процессы сгорания для управления, соответственно регулирования. Помимо этого отличительной особенностью современных дизельных двигателей является несмотря на принципиально сохраняющееся самовоспламенение от сжатия работа в определенных рабочих диапазонах на более или менее однородных смесях (самовоспламенение однородных смесей от сжатия). Для таких режимов работы подобных двигателей характерны исключительно низкие выбросы оксидов азота и сажи. Однако при этом при определенных условиях увеличиваются выбросы моноксида углерода и углеводородов. Несмотря на то, что в настоящее время для устранения таких вредных веществ существуют хорошо зарекомендовавшие себя на практике средства в виде каталитических нейтрализаторов окислительного типа, уровень выброса подобных вредных веществ в сочетании с типичными для дизельного двигателя низкими температурами ОГ создают значительные сложности.
С учетом прежде всего рассмотренной выше ситуации в основу настоящего изобретения была положена задача разработать систему для обработки ОГ, которая позволяла бы по меньшей мере частично устранить вышеописанные технические сложности и проблемы. Такая система для обработки ОГ должна прежде всего работать с одинаковой эффективностью в различных рабочих режимах дизельного двигателя, соответственно работающего на обедненных смесях ДВС, и тем не менее быть экономичной, соответственно рентабельной в изготовлении.
Указанные задачи решаются с помощью системы для обработки ОГ, заявленной в п.1 формулы изобретения, а также с помощью способа, заявленного в п.6 формулы изобретения. Различные предпочтительные варианты осуществления изобретения представлены в соответствующих зависимых пунктах формулы изобретения. Необходимо отметить, что представленные по отдельности в зависимых пунктах формулы изобретения отличительные особенности изобретения могут использоваться в любом технически целесообразном сочетании друг с другом и могут образовывать тем самым другие варианты осуществления изобретения. Различные другие варианты осуществления изобретения рассмотрены в последующем описании, прежде всего во взаимосвязи с прилагаемыми к нему чертежами.
Предлагаемая в изобретении система для обработки отработавших газов (ОГ), установленная на ДВС, имеет по меньшей мере один выпускной трубопровод, по меньшей мере один турбонагнетатель, по меньшей мере один каталитический нейтрализатор ОГ, предусмотренный между ДВС и по меньшей мере одним турбонагнетателем и имеющий первый объем, и по меньшей мере одно устройство для обработки ОГ, предусмотренное после по меньшей мере одного турбонагнетателя и имеющее второй объем, причем первый объем составляет по меньшей мере 0,6 л и превышает второй объем.
Система выпуска ОГ может быть выполнена, например, сначала многотрубной начиная от ДВС, например, с предусмотренным для каждого выпускного отверстия камеры сгорания отдельным выпускным трубопроводом. Такие участки выпускного трубопровода, которые в их совокупности называют также, например, сварным выпускным коллектором, могут затем объединяться в общий выпускной трубопровод. Подобный выпускной трубопровод (соответственно несколько подобных выпускных трубопроводов) может (могут) быть выполнен (выполнены) с турбонагнетателем, работающим на ОГ. Такой турбонагнетатель предназначен для повышения мощности ДВС путем увеличения расхода воздуха и топлива за один рабочий цикл ДВС. Турбонагнетатель приводится при этом в действие давлением ОГ и может также использовать в качестве источника энергии скорость ОГ (импульсный газотурбинный наддув). Турбонагнетатель имеет приводимую во вращение отработавшими газами турбину, находящуюся в потоке ОГ и соединенную валом с компрессором во впускном тракте ДВС. Турбина приводится во вращение потоком ОГ, образующихся при работе ДВС, и таким путем приводит в действие компрессор. Компрессор повышает давление во впускном тракте ДВС, в результате чего на такте впуска в камеру сгорания поступает большее количество воздуха. Вследствие этого обеспечивается наличие большего количества кислорода для сгорания соответственно большего количества топлива. В результате удается существенно повысить мощность ДВС (прежде всего дизельного двигателя).
С целью обеспечить для этого достаточное количество энергии в турбонагнетателе до настоящего времени использовался подход, основанный на подаче высокоэнергетического потока ОГ в турбонагнетатель. По этой причине на участке между ДВС и турбонагнетателем располагали также лишь очень небольшие по своим размерам устройства для обработки ОГ во избежание падения на них давления и тем самым снижения компрессорной мощности турбонагнетателя. Так, например, известны устанавливаемые перед турбонагнетателем каталитические нейтрализаторы, которые размещали либо в выпускном трубопроводе непосредственно за выпускными клапанами в головке блока цилиндров ДВС, либо в выпускном коллекторе перед турбонагнетателем, либо непосредственно перед ним, соответственно даже в нем самом. Благодаря размещению каталитического нейтрализатора окислительного типа в таком близком к ДВС месте подобный нейтрализатор (прежде всего с создающей турбулентный поток поверхностью) позволяет в результате протекающей в нем экзотермической реакции дополнительно нагревать ОГ и тем самым "подогревать" расположенные далее устройства для обработки ОГ.
Согласно же изобретению впервые было решено отказаться от вышеописанной концепции, а вместо этого предлагается размещать перед турбонагнетателем нейтрализатор ОГ с первым объемом, составляющим по меньшей мере 0,6 л. При этом такой, прежде всего каталитически активный нейтрализатор ОГ предназначен уже не для простого повышения температуры ОГ и тем самым для подогрева последующих устройств для их обработки, а обеспечивает существенно более полное превращение содержащихся в ОГ вредных веществ, главным образом углеводородов, моноксида углерода (СО), оксидов азота, твердых частиц и иных компонентов ОГ. Подобные нейтрализаторы ОГ обычно выполнены в виде сотового элемента с каналами, ограниченными керамическими или (что более предпочтительно) металлическими стенками. Для выполнения указанной функции такие нейтрализаторы ОГ могут быть по меньшей мере частично снабжены соответствующими покрытиями, в частности покрытием из катализатора окисления, каталитически активным покрытием, используемым в трехкомпонентных каталитических нейтрализаторах ОГ, адсорбирующим покрытием. Помимо этого такие нейтрализаторы и по своей конструкции могут быть согласованы с их соответствующим назначением, например, могут быть выполнены в виде так называемого многопоточного фильтра или в виде фильтра с проницаемыми или проточными стенками каналов. Объем подобного нейтрализатора складывается при этом из объема его стенок и объема его каналов. При определенных условиях, прежде всего на транспортных средствах, оснащенных ДВС с очень большим рабочим объемом, может даже оказаться предпочтительным размещать перед турбонагнетателем нейтрализатор ОГ еще большего первого объема, составляющего, например, по меньшей мере 1,0 л или даже 1,5 л.
При этом впервые предлагается отказаться от использовавшейся на протяжении десятилетий концепции, основанной на обработке ОГ преимущественно под днищем транспортного средства. Согласно изобретению несмотря на наличие крайне ограниченного пространства в моторном отсеке транспортных средств и несмотря на возрастающую потерю давления ОГ на нейтрализаторе с увеличением его объема нейтрализатор со столь большим первым объемом предлагается предусматривать уже перед турбонагнетателем. Несмотря на принципиальную возможность размещения нескольких нейтрализаторов ОГ между ДВС и по меньшей мере одним турбонагнетателем, суммарный объем которых равен указанному выше первому объему, более предпочтительно, однако, использовать единственный нейтрализатор ОГ с указанным выше первым объемом.
Как указано выше, предлагаемая в изобретении система для обработки ОГ имеет (каталитически активный) нейтрализатор ОГ перед турбонагнетателем и устройство для обработки ОГ, который выполняет (также) ту же функцию, что и этот нейтрализатор ОГ, но при этом перед турбонагнетателем предусмотрен больший реакционный объем. Тем самым в таком нейтрализаторе ОГ благодаря, например, наличию у него большей по своей площади каталитически активной поверхности и преобладанию в нем из-за близкого расположения к ДВС более высоких температур химическому превращению в безвредные вещества подвергается существенно большая часть соответствующих вредных веществ, присутствующих в ОГ. Тем самым удается снизить стоимость всей системы для обработки ОГ и прежде всего при снабжении размещаемого перед турбонагнетателем нейтрализатора ОГ создающими турбулентность в потоке ОГ структурами, предусматриваемыми в, соответственно на стенках каналов нейтрализатора (сквозными отверстиями, сужениями для прохода потока ОГ, потокоотклоняющими элементами и иными структурами аналогичного назначения).
Согласно изобретению в особенно предпочтительном варианте по меньшей мере один нейтрализатор ОГ имеет каталитический нейтрализатор окислительного типа. Сказанное означает, в частности, что нейтрализатор ОГ выполнен по типу сотового элемента, который в предпочтительном варианте образован по меньшей мере частично профилированными листами фольги, на которые нанесено вещество-носитель (например, покрытие из пористого оксида, в частности γ-оксида алюминия) и соответствующий катализатор, такой как благородный металл (платина, родий и т.д.). Использование каталитического нейтрализатора окислительного типа с предлагаемыми в изобретении размерами позволяет при определенных условиях объединить в нем выполнение нескольких функций. Так, например, наряду с каталитическим превращением углеводородов и моноксида углерода такой нейтрализатор может также выполнять функцию по образованию диоксида азота для возможности, например, непрерывной регенерации расположенного далее улавливателя твердых частиц.
В соответствии с этим предпочтительна также система для обработки ОГ, в которой по меньшей мере один нейтрализатор ОГ имеет каталитический нейтрализатор окислительного типа и улавливатель твердых частиц. Улавливатель твердых частиц может быть при этом выполнен в виде фильтра с пористыми, проницаемыми для ОГ стенками с попеременно закрытыми с его противоположных сторон, т.е. выполненными глухими, каналами для прохождения потока ОГ, однако более предпочтительны безнапорные (открытые) улавливатели твердых частиц, не имеющие глухих каналов и образованные прежде всего металлическими компонентами, представляющими собой по меньшей мере фольгу, проволочную тканую сетку, волокнистые нетканые материалы или иные аналогичные материалы. Улавливание твердых частиц дополнительно может быть также основано на по меньшей мере одном из следующих эффектов: электростатическом заряде частиц, их агломерации, термофорезе, диффузии, конвекции и т.д.
В одном из особенно предпочтительных вариантов выполнения предлагаемой в изобретении системы для обработки ОГ по меньшей мере один нейтрализатор ОГ расположен в выпускном коллекторе, в котором сходятся несколько участков выпускного трубопровода. Сказанное означает, в частности, что нейтрализатор ОГ выполнен в виде единой детали и расположен в месте, в котором отдельные приемные трубы объединяются в общий выпускной трубопровод. При этом прежде всего можно использовать нецилиндрические и/или радиально проточные нейтрализаторы ОГ.
Настоящее изобретение наиболее пригодно для применения в системе для обработки ОГ, в которой по меньшей мере один турбонагнетатель выполнен с двумя ступенями. Сказанное означает, в частности, что предусмотрен двухступенчатый турбонагнетатель, имеющий ступень низкого давления и ступень высокого давления, в каждой из которых предусмотрено по компрессору и турбине. Турбина и компрессор кинематически связаны между собой общим валом. Таким образом, в системе для обработки ОГ используются, в частности, два турбонагнетателя разных размеров. Меньший турбонагнетатель предназначен для работы в нижнем диапазоне частот вращения, а больший - в верхнем диапазоне частот вращения с высокими показателями расхода воздуха. Оба турбонагнетателя и со стороны их турбин, приводимых во вращение потоком ОГ, и со стороны их компрессоров, нагнетающих воздух, последовательно соединены между собой, а включение в работу того или иного турбонагнетателя регулируется перепускными заслонками в зависимости от конкретного диапазона частот вращения вала двигателя и конкретного диапазона его нагрузок. В зависимости от давления наддува может потребоваться использование одного или двух охладителей наддувочного воздуха.
Еще одним объектом изобретения является также способ снижения токсичности отработавших газов (ОГ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с помощью системы для обработки ОГ, в которой предусмотрен по меньшей мере один турбонагнетатель, заключающийся в том, что на участке между ДВС и турбонагнетателем все ОГ подвергают окислительному превращению в большем объеме, чем в следующей после турбонагнетателя части.
Для осуществления такого способа прежде всего пригодна предлагаемая в изобретении система для обработки ОГ.
Под превращением "в большем объеме" при этом подразумевается, например, что при проведении воспроизводимого стандартного испытания углеводороды (НС) и/или моноксид углерода (СО) подвергаются/подвергается перед турбонагнетателем химическому превращению в большем (по массе) количестве, чем в последующих устройствах для обработки ОГ. Добиться подобного эффекта можно благодаря повышенной вблизи ДВС температуре и с использованием нейтрализатора с меньшим по сравнению с последующими устройствами для обработки ОГ первым объемом, однако более предпочтительно, чтобы превращение ОГ в большем количестве обеспечивал нейтрализатор большего первого объема. В остальном к предлагаемому в изобретении способу применимо все сказанное выше в отношении предлагаемого в изобретении устройства.
Предлагаемый в изобретении способ наиболее предпочтительно осуществлять на транспортном средстве, оснащенном также предлагаемой в изобретении системой для обработки отработавших газов и двигателем внутреннего сгорания (ДВС), который представляет собой работающий на обедненных смесях ДВС. Под "работающим на обедненных смесях ДВС" при этом подразумевается ДВС, который регулярно работает на смесях с большим коэффициентом избытка воздуха, как, например, дизельный двигатель.
Ниже изобретение и необходимые для его реализации технические средства более подробно рассмотрены со ссылкой на прилагаемые к описанию чертежи. Необходимо отметить, что объем изобретения не ограничен представленными на этих чертежах вариантами его осуществления. На прилагаемых к описанию схематичных чертежах, в частности, показано:
на фиг.1 - выполненная по первому варианту предлагаемая в изобретении система для обработки ОГ двигателя транспортного средства и
на фиг.2 - выполненная еще по одному варианту предлагаемая в изобретении система для обработки ОГ.
На фиг.1 схематично обозначено транспортное средство 3 с ДВС 2 в виде дизельного двигателя, образующиеся при работе которого ОГ с целью снижения их токсичности проходят через систему 1 для их обработки. В показанном на чертеже варианте ОГ в направлении 13 их потока проходят сначала через нейтрализатор 6, а затем через (выполненный с двумя ступенями 16) турбонагнетатель 5 и после этого движутся далее по выпускному трубопроводу 4, который, например, проходит под днищем кузова транспортного средства 3 и в котором предусмотрены другие устройства 9 для обработки ОГ, которыми в рассматриваемом варианте являются, например, каталитический нейтрализатор 10 окислительного типа, улавливатель 14 твердых частиц и каталитический нейтрализатор 15 с катализатором селективного каталитического восстановления (СКВ-нейтрализатор).
Нейтрализатор 6 ОГ, предусмотренный между ДВС 2 и турбонагнетателем 5, имеет при этом первый объем 7, который больше второго объема 8 устройств 9 для обработки ОГ, которые выполняют те же функции. В данном случае нейтрализатор 6 ОГ образован сочетанием из каталитического нейтрализатора 10 окислительного типа и снабженного окислительным покрытием улавливателя 14 твердых частиц. В рассматриваемом варианте нейтрализатор 6 ОГ, равно как и каталитический нейтрализатор 10 окислительного типа и улавливатель 14 твердых частиц, снабжены, например, окислительным покрытием. СКВ-нейтрализатор имеет восстановительное покрытие и тем самым выполняет иную функцию. Следовательно в данном случае первый объем 7 больше второго объема 8, образованного каталитическим нейтрализатором 10 окислительного типа и улавливателем 14 твердых частиц (при этом не учитывается промежуток между ними), что, однако, не является строго обязательным.
На фиг.2 в качестве примера в виде в плане схематично показана часть ДВС 2 с расположенными за ним участками 12 выпускного трубопровода, называемыми также приемными трубами. Отдельные участки 12 выпускного трубопровода объединяются в общий выпускной коллектор 11, в котором в данном случае также предусмотрен каталитический нейтрализатор 10 окислительного типа в качестве первого каталитического нейтрализатора 6 ОГ. Отработавшие газы, попадающие по участкам 12 выпускного трубопровода в нейтрализатор 6, подвергаются в нем соответствующей каталитической обработке, после чего в направлении 13 своего потока выходят (единым потоком) из нейтрализатора 6 и движутся в последующем к расположенному далее по ходу их потока турбонагнетателю 5.
Очевидно, что возможны и иные варианты выполнения, соответственно компоновки предлагаемой в изобретении системы для обработки ОГ. Так, например, система 1 для обработки ОГ может иметь множество проходящих вплоть до ее выходного конца отдельных от турбонагнетателей 5 выпускных трубопроводов 4. В еще одном варианте можно также предусмотреть между ДВС 2 и по меньшей мере одним турбонагнетателем 5 несколько нейтрализаторов 6 ОГ. Кроме того, наряду с каталитическим нейтрализатором 10 окислительного типа нейтрализатор 6 ОГ может иметь и другое устройство 9 для обработки ОГ, например, улавливатель твердых частиц. Помимо этого именно при наличии СКВ-нейтрализатора могут быть также предусмотрены устройства для подачи жидких и/или парообразных восстановителей. Кроме этого нейтрализатор 6 ОГ может быть выполнен с отверстиями в стенках его каналов и/или с направляющими лопатками и/или с сужениями для прохода потока ОГ и/или с завихряющими участками для создания турбулентного потока внутри нейтрализатора ОГ и тем самым для улучшения контакта между подвергаемыми каталитическому превращению вредными веществами и каталитически активным покрытием нейтрализатора ОГ. Подобный вариант целесообразно использовать прежде всего с учетом обусловленной этим потерей давления, оказывающей соответствующее влияние на расположенный далее турбонагнетатель 5. Для компенсации подобного эффекта в этом случае можно также при необходимости предусмотреть несколько турбонагнетателей 5, расположив их последовательно в направлении потока ОГ.

Claims (7)

1. Система (1) для обработки отработавших газов (ОГ) установленного на транспортном средстве (3) двигателя (2) внутреннего сгорания (ДВС), имеющая по меньшей мере один выпускной трубопровод (4), по меньшей мере один турбонагнетатель (5), по меньшей мере один каталитический нейтрализатор (6) ОГ, предусмотренный между ДВС (2) и по меньшей мере одним турбонагнетателем (5) и имеющий первый объем (7), и по меньшей мере одно устройство (9) для обработки ОГ, предусмотренное после по меньшей мере одного турбонагнетателя (5) и имеющего второй объем (8), причем первый объем (7) составляет по меньшей мере 0,6 л и превышает второй объем (8).
2. Система (1) для обработки ОГ по п.1, в которой по меньшей мере один нейтрализатор (6) ОГ имеет каталитический нейтрализатор (10) окислительного типа.
3. Система (1) для обработки ОГ по п.2, в которой по меньшей мере один нейтрализатор (6) ОГ имеет каталитический нейтрализатор (10) окислительного типа и улавливатель (14) твердых частиц.
4. Система (1) для обработки ОГ по п.1, в которой по меньшей мере один нейтрализатор (6) ОГ расположен в выпускном коллекторе (11), в котором сходятся несколько участков (12) выпускного трубопровода.
5. Система (1) для обработки ОГ по п.1, в которой по меньшей мере один турбонагнетатель (5) выполнен с двумя ступенями (16).
6. Способ снижения токсичности отработавших газов (ОГ) двигателя (2) внутреннего сгорания (ДВС) с помощью системы (1) для обработки ОГ, в которой предусмотрен по меньшей мере один турбонагнетатель (5), заключающийся в том, что на участке между ДВС (2) и турбонагнетателем (5) все ОГ подвергают окислительному превращению в большем объеме, чем в следующей после турбонагнетателя (5) части.
7. Транспортное средство (3), оснащенное системой (1) для обработки отработавших газов по одному из пп.1-5 и двигателем (2) внутреннего сгорания (ДВС), который представляет собой работающий на обедненных смесях ДВС.
RU2010104944/06A 2007-07-13 2008-06-05 Обработка отработавших газов перед турбонагнетателем RU2474701C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007032736.8 2007-07-13
DE102007032736A DE102007032736A1 (de) 2007-07-13 2007-07-13 Abgasnachbehandlung vor einem Turbolader
PCT/EP2008/057037 WO2009010335A1 (de) 2007-07-13 2008-06-05 Abgasnachbehandlung vor einem turbolader

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010104944A RU2010104944A (ru) 2011-08-20
RU2474701C2 true RU2474701C2 (ru) 2013-02-10

Family

ID=39705336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010104944/06A RU2474701C2 (ru) 2007-07-13 2008-06-05 Обработка отработавших газов перед турбонагнетателем

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8544266B2 (ru)
EP (1) EP2183471B1 (ru)
JP (1) JP2010533253A (ru)
KR (1) KR101223383B1 (ru)
CN (1) CN101828010B (ru)
AT (1) ATE534808T1 (ru)
DE (1) DE102007032736A1 (ru)
PL (1) PL2183471T3 (ru)
RU (1) RU2474701C2 (ru)
TW (1) TW200905066A (ru)
WO (1) WO2009010335A1 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009014361A1 (de) * 2009-03-21 2010-09-23 Daimler Ag Abgasbehandlungseinrichtung und Verfahren zum Betreiben einer Abgasbehandlungseinrichtung
US8677751B2 (en) 2009-07-24 2014-03-25 Vandyne Superturbo, Inc. Rich fuel mixture super-turbocharged engine system
US8820056B2 (en) 2009-07-24 2014-09-02 Vandyne Superturbo, Inc. Rich fuel mixture super-turbocharged engine system
DE102009038841A1 (de) * 2009-08-25 2011-03-03 Volkswagen Ag Abgasleitung einer Brennkraftmaschine mit einem zwischen einem Abgaskrümmer und einem Gehäuse einer Turbolader-Turbine angeordneten Abgaskatalysator
JP5630024B2 (ja) * 2010-01-25 2014-11-26 いすゞ自動車株式会社 ディーゼルエンジンの排気浄化装置及び排気浄化方法
US8607566B2 (en) * 2011-04-15 2013-12-17 GM Global Technology Operations LLC Internal combustion engine with emission treatment interposed between two expansion phases
JP6155541B2 (ja) * 2012-01-12 2017-07-05 いすゞ自動車株式会社 エンジンの排気ガス浄化装置
DE102012100687A1 (de) * 2012-01-27 2013-08-01 Hug Engineering Ag Verfahren zum Erhitzen eines Reinigungs-Strömungskörpers und Reinigungsvorrichtung
JP6074912B2 (ja) 2012-05-11 2017-02-08 いすゞ自動車株式会社 排気ガス浄化システム及び排気ガス浄化方法
DE102013005192B4 (de) * 2013-03-20 2015-06-18 Audi Ag Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs sowie Verfahren zum Betreiben einer Abgasanlage
DE112014006379T5 (de) * 2014-02-18 2016-11-24 Faurecia Emissions Control Technologies, Usa, Llc Plenumkammer für eine Abgasanlage
DE102014005150A1 (de) * 2014-04-08 2015-10-08 Man Diesel & Turbo Se Abgasnachbehandlungssystem und Verfahren zur Abgasnachbehandlung
AT515887A1 (de) 2014-05-20 2015-12-15 Ge Jenbacher Gmbh & Co Og Verfahren zum Anfahren eines Thermoreaktors
DE102014213070A1 (de) 2014-07-04 2016-01-07 Mahle International Gmbh Brennkraftmaschine
AT516110B1 (de) 2014-07-21 2016-08-15 Ge Jenbacher Gmbh & Co Og Abgasnachbehandlungseinrichtung
DE102015007908A1 (de) * 2015-06-20 2016-12-22 Man Truck & Bus Ag Verfahren zum Betreiben eines Gasmotors
AT517670B1 (de) 2015-09-04 2023-03-15 Innio Jenbacher Gmbh & Co Og Abgasnachbehandlungsvorrichtung
AT518216A1 (de) * 2016-01-21 2017-08-15 Ge Jenbacher Gmbh & Co Og Brennkraftmaschine
US12345220B1 (en) 2023-12-29 2025-07-01 Saudi Arabian Oil Company Air-handling system for fuel-efficient low load thermal promotion and high load operation for heavy duty engines

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1260684A2 (en) * 2001-05-24 2002-11-27 Isuzu Motors Limited Device for purifying exhaust gas of diesel engines
DE10257113A1 (de) * 2002-12-05 2004-06-24 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Partikelfalle mit beschichteter Faserlage
RU2270052C2 (ru) * 2000-04-25 2006-02-20 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх Способ удаления частиц сажи из отработавших газов и соответствующий улавливатель
DE102004045178A1 (de) * 2004-09-17 2006-03-23 Zeuna-Stärker GmbH & Co. KG Abgasanlage eines Kfzs mit Dieselmotor

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09209742A (ja) * 1996-02-05 1997-08-12 Toyota Motor Corp 過給機付き内燃機関の排気制御装置
US5987882A (en) * 1996-04-19 1999-11-23 Engelhard Corporation System for reduction of harmful exhaust emissions from diesel engines
DE19956671A1 (de) * 1999-11-25 2001-05-31 Man Nutzfahrzeuge Ag Verfahren zur Verbesserung von Oxidationsreaktionen im Abgas von aufgeladenen Brennkraftmaschinen durch Pulsbeaufschlagung von Katalysatoren
DE10026696A1 (de) 2000-05-30 2001-12-20 Emitec Emissionstechnologie Partikelfalle
ITVR20010034A1 (it) 2001-03-16 2002-09-16 Maurizio Piazza Metodo di produzione di una trave di legno armata e trave armata cosi' ottenuta
KR100504422B1 (ko) * 2001-09-07 2005-07-29 미쓰비시 지도샤 고교(주) 엔진의 배기 정화 장치
JP2003301713A (ja) * 2002-04-09 2003-10-24 Nissan Motor Co Ltd エンジンの排気浄化装置
US20060021335A1 (en) * 2004-07-29 2006-02-02 Caterpillar, Inc. Exhaust treatment system having particulate filters
US6651432B1 (en) * 2002-08-08 2003-11-25 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency Controlled temperature combustion engine
JP2004100489A (ja) * 2002-09-05 2004-04-02 Hino Motors Ltd 排気白煙化防止装置
US6832473B2 (en) * 2002-11-21 2004-12-21 Delphi Technologies, Inc. Method and system for regenerating NOx adsorbers and/or particulate filters
US6981370B2 (en) * 2002-12-03 2006-01-03 Caterpillar Inc Method and apparatus for PM filter regeneration
JP2004204699A (ja) * 2002-12-24 2004-07-22 Hino Motors Ltd 排気浄化装置
EP1435439A1 (de) 2002-12-27 2004-07-07 Volkswagen AG Abgasanlage einer Verbrennungskraftmaschine ohne Vorkatalysator und Verfahren zur Behandlung eines Abgases der Verbrennungskraftmaschine
DE10304208A1 (de) * 2002-12-27 2004-07-08 Volkswagen Ag Abgasanlage einer Verbrennungskraftmaschine ohne Vorkatalysator und Verfahren zur Behandlung eines Abgases der Verbrennungskraftmaschine
JP2006022769A (ja) * 2004-07-09 2006-01-26 Toyota Motor Corp 内燃機関の排気浄化装置
JP4561236B2 (ja) * 2004-08-23 2010-10-13 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の過給システム
DE202005001257U1 (de) * 2004-09-17 2005-04-07 Arvinmeritor Emissions Tech Abgasanlage eines Kfzs mit Dieselmotor
EP1640598A1 (de) * 2004-09-22 2006-03-29 Ford Global Technologies, LLC, A subsidary of Ford Motor Company Aufgeladene Brennkraftmaschine und Verfahren zur Verbesserung des Emissionsverhaltens einer aufgeladenen Brennkraftmaschine
DE102005045029A1 (de) * 2005-09-22 2007-03-29 Man Nutzfahrzeuge Ag Mittels Abgasturbolader aufgeladene Brennkraftmaschine mit einem Abgasstrang mit SCR-Katalysator(en)
JP4333671B2 (ja) * 2005-12-08 2009-09-16 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気装置
US20080120968A1 (en) * 2006-11-29 2008-05-29 Douglas Munroe Beall Partial wall-flow filter and diesel exhaust system and method
US7818960B2 (en) * 2007-03-14 2010-10-26 Gm Global Technology Operations, Inc. SCR cold start heating system for a diesel exhaust
DE102008043487A1 (de) * 2008-11-05 2010-05-20 Robert Bosch Gmbh Brennkraftmaschine mit Turbolader und Oxidationskatalysator
JP2010121521A (ja) * 2008-11-19 2010-06-03 Isuzu Motors Ltd エンジンの後処理システム
US8191354B2 (en) * 2009-10-20 2012-06-05 Ford Global Technologies, Llc Method and aftertreatment configuration to reduce engine cold-start NOx emissions
US20120216529A1 (en) * 2011-02-28 2012-08-30 Cummins Intellectual Property, Inc. Engine exhaust aftertreatment system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2270052C2 (ru) * 2000-04-25 2006-02-20 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх Способ удаления частиц сажи из отработавших газов и соответствующий улавливатель
EP1260684A2 (en) * 2001-05-24 2002-11-27 Isuzu Motors Limited Device for purifying exhaust gas of diesel engines
DE10257113A1 (de) * 2002-12-05 2004-06-24 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Partikelfalle mit beschichteter Faserlage
DE102004045178A1 (de) * 2004-09-17 2006-03-23 Zeuna-Stärker GmbH & Co. KG Abgasanlage eines Kfzs mit Dieselmotor

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010533253A (ja) 2010-10-21
PL2183471T3 (pl) 2012-07-31
WO2009010335A1 (de) 2009-01-22
KR20100038442A (ko) 2010-04-14
RU2010104944A (ru) 2011-08-20
US8544266B2 (en) 2013-10-01
KR101223383B1 (ko) 2013-01-16
EP2183471B1 (de) 2011-11-23
CN101828010B (zh) 2012-10-03
DE102007032736A1 (de) 2009-01-15
US20100154411A1 (en) 2010-06-24
CN101828010A (zh) 2010-09-08
TW200905066A (en) 2009-02-01
EP2183471A1 (de) 2010-05-12
ATE534808T1 (de) 2011-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101223383B1 (ko) 터보차저 이전의 배기 가스 이차 처리
US8636970B2 (en) Exhaust purification device and exhaust purification method for diesel engine
US8250857B2 (en) Exhaust aftertreatment system
CN102725486B (zh) 柴油机的排气净化装置以及排气净化方法
US9689354B1 (en) Engine exhaust gas recirculation system with at least one exhaust recirculation treatment device
Zhang et al. Effect of SCR downsizing and ammonia slip catalyst coating on the emissions from a heavy-duty diesel engine
WO2008082467A1 (en) Exhaust treatment system
JP2014520228A (ja) 自動車用ディーゼルエンジンの運転方法
US20110225969A1 (en) Compressor bypass to exhaust for particulate trap regeneration
JP2013142363A (ja) ディーゼルエンジンの排気ガス浄化装置
US20100287915A1 (en) Integrated PM Filter and SCR Catalyst for Lean Burn Engine
WO2008053241A1 (en) Self-sustaining oxy-exothermal filter regeneration system
US8745974B2 (en) Exhaust system
EP2410144B1 (en) Method of Controlling NOx Emissions in an Internal Combustion Engine
US20070178025A1 (en) Exhaust treatment system
US20110099984A1 (en) Exhaust purification apparatus for internal combustion engine
Hilgers The exhaust system
RU145543U1 (ru) Блок каталитического нейтрализатора снижения токсичности выхлопных газов и устройство снижения токсичности выхлопных газов
US12553372B2 (en) Aftertreatment system for locomotive
CN108368760A (zh) 内燃机废气净化系统及内燃机废气净化方法
JP2018062882A (ja) 排気浄化システム
Chatterjee et al. Performance of Johnson Matthey EGRTTM emission control system for NOx and PM emission reduction in retrofit application