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JP3810663B2 - 内燃機関の排気ガス浄化方法、及び排気ガス浄化装置 - Google Patents

内燃機関の排気ガス浄化方法、及び排気ガス浄化装置 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、NOx吸蔵触媒を用いた内燃機関の排気浄化装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
NOx吸蔵触媒を用いた排気ガス浄化システムは、内燃機関のリーン運転状態で排出されるNOxをNOx吸蔵触媒に吸蔵させ、所定の周期ごとに内燃機関の運転状態をリッチ運転状態に切り替えてNOx吸蔵触媒に吸蔵したNOxを放出させると同時に還元処理していた(例えば特許第2600492号等が知られている)。
【0003】
一般に触媒は所定の温度(活性化温度)以下では十分に機能しないことが知られており、NOx吸蔵触媒についても同様に活性化温度以下では十分機能しないため、従来のNOx吸蔵触媒を用いた排気ガス浄化システムの空燃比制御においても、NOx吸蔵触媒が所定の温度以下であると判断される場合にはリーン運転を禁止するなどの処理が行なわれていた。
【0004】
ところが、NOx吸蔵触媒のNOxの吸蔵、放出の温度特性を詳細に調べると図4のようになり、図中のNOx吸蔵触媒温度T0からT1の区間は、NOxの吸蔵は可能であるが、NOxの放出が行なわれない(放出速度が0)温度領域、T1からT2の区間はNOxの吸蔵は十分に行なえるが、NOxの放出が十分に行なわれない(放出速度が遅い)温度領域であることがわかった。このため、NOxパージのために空燃比のリッチ化を行なう際には温度を考慮しないと十分な効果が得られないことが分った。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
NOx吸蔵触媒の温度に着目した従来の発明は、現在吸蔵されているNOx量の推定や、吸蔵可能なNOx量の推定に触媒の温度を考慮するものや、硫黄酸化物(SOx)によるNOxの吸蔵能力の低下を再生するため、これを放出する際にNOx吸蔵触媒の温度を推定するものがある。しかしながら、吸蔵したNOxを放出,還元を目的として空燃比をリッチに切り替える場合の、NOx吸蔵触媒の温度、特にNOx吸蔵触媒が低温である場合に吸蔵したNOxを十分放出することができないことを考慮した発明はなされていなかった。
【0006】
このため、NOx吸蔵触媒温度がNOxを十分放出することが出来ない領域であるのに空燃比をリッチに切り替えてしまい、排気ガスの悪化(特に、HC,CO)を引き起こしたり、この領域でのリーン運転を禁止してしまうことで、燃費に対するメリットを縮小させてしまったりする問題があった。
【0007】
この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたもので、NOx吸蔵触媒の温度が所定温度よりも低温である場合には、空燃比をリッチに切り替える事を禁止する、あるいは、一旦理論空燃比近傍にしてNOx吸蔵触媒を昇温させ、その後徐々に空燃比をリッチ化することで、排気ガスの悪化を防ぐとともに、リーン運転時間を確保し燃費を良好にするというものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
請求項1による発明は、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を使用し、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替えるようにした内燃機関の排気ガス浄化方法において、
NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、NOxの放出、浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替えることを禁止するとともに、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1より高く第2の所定温度T2よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、最初はリッチの度合いを浅く設定し、その後徐々に深くなるように設定する。
【0009】
請求項2による発明は、請求項1の発明において、吸蔵したNOxの放出、還元を目的として空燃比をリッチに変更する際に、NOx吸蔵触媒の温度の上昇に応じてリッチ度合いが徐々に深くなるように設定するものである。
【0010】
請求項3による発明は、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を使用し、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替えるようにした内燃機関の排気ガス浄化方法において、
NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、一時的に排気ガスの空燃比を理論空燃比付近にしてNOx吸蔵触媒の温度を昇温させ、第1の所定温度T1以上となったら排気ガスの空燃比をリッチに切り替えてNOx吸蔵触媒からNOxを放出させると同時にNOxを還元浄化させるようにしたことを特徴とする。
【0011】
請求項4による発明は、請求項3の発明において、排気ガスの空燃比をリッチに変更する際に、最初はリッチの度合いを浅く設定して、その後徐々に深く設定する。
【0012】
請求項5による発明は、請求項4の発明において、排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、NOx吸蔵触媒の温度に応じてリッチの度合いが徐々に深くなるように設定する。
【0013】
請求項6による発明は、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を使用し、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替えるようにした内燃機関の排気ガス浄化方法において、
NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
NOx吸蔵触媒の温度が第2の所定温度T2よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際の空燃比を、NOx吸蔵触媒の温度に応じて設定することを特徴とする。
【0014】
請求項7による発明は、請求項1から請求項6の発明において、NOx吸蔵触媒の温度が第2の所定温度T2よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替えるタイミングを遅くする。
【0015】
請求項8による発明は、機関の運転状態に応じて、リーン空燃比、理論空燃比、リッチ空燃比とを切り替えて内燃機関の空燃比を制御すると共に、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えてから理論空燃比に切り替えることで、リーン運転中にNOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化するようにした内燃機関の排気ガス浄化方法において、
NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、強制的に排気ガスの空燃比をリッチ空燃比に切り替えることを禁止し、直ちに理論空燃比での運転を開始することを特徴とする。
【0016】
請求項9による発明は、請求項8の発明において、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えることを禁止し、直ちに理論空燃比での運転を開始した後に、NOx吸蔵触媒温度が第1の所定温度T1より高くなった時に、強制的に排気ガスの空燃比をリッチ空燃比にすることを特徴とする。
【0017】
請求項10による発明は、請求項9の発明において、強制的に排気ガスの空燃比をリッチ空燃比にする際に、最初はリッチの度合いを浅く設定し、その後徐々に深くしていくように設定する。
【0018】
請求項11による発明は、請求項8の発明において、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えることを禁止し、直ちに理論空燃比での運転を開始した後に、NOx吸蔵触媒温度の上昇に応じて、排気ガスの空燃比を徐々にリッチ空燃比にすることを特徴とする。
【0019】
請求項12による発明は、機関の運転状態に応じて、リーン空燃比、理論空燃比、リッチ空燃比とを切り替えて内燃機関の空燃比を制御すると共に、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えてから理論空燃比に切り替えることで、リーン運転中にNOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化するようにした内燃機関の排気ガス浄化方法において、NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際の空燃比を、NOx吸蔵触媒の温度に応じて設定することとし、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1より低い場合には理論空燃比に設定し、NOx吸蔵触媒温度が第1の所定温度T1以上で第2の所定温度T2より低い場合には、NOx吸蔵触媒温度の温度に応じてリッチの度合が徐々に深くなるように設定することを特徴とする。
【0020】
請求項13の発明は、請求項1から請求項12の発明において、NOx吸蔵触媒の温度は内燃機関の運転状態より推定されることを特徴とする。
【0021】
請求項14の発明は、請求項1から請求項12の発明において、NOx吸蔵触媒の温度は排気ガス温度から推定されることを特徴とする。
【0022】
請求項15の発明は、請求項1から請求項12の発明において、NOx吸蔵触媒の温度は触媒温度検出センサにより検出されることを特徴とする。
【0023】
請求項16の発明は、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替える内燃機関の排気ガス浄化装置において、
NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、NOxの放出、浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替えることを禁止するとともに、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1より高く第2の所定温度T2よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、最初はリッチの度合いを浅く設定し、その後徐々に深くなるように設定することを特徴とする。
【0024】
請求項17の発明は、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替える内燃機関の排気ガス浄化装置において、
NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、一時的に排気ガスの空燃比を理論空燃比付近にしてNOx吸蔵触媒の温度を昇温させ、第1の所定温度T1以上となったら排気ガスの空燃比をリッチに切り替えてNOx吸蔵触媒からNOxを放出させると同時にNOxを還元浄化させるようにしたことを特徴とする。
【0025】
請求項18の発明は、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替える内燃機関の排気ガス浄化装置において、
NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
NOx吸蔵触媒の温度が第2の所定温度T2よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際の空燃比を、NOx吸蔵触媒の温度に応じて設定することを特徴とする。
【0026】
請求項19の発明は、機関の運転状態に応じて、リーン空燃比、理論空燃比、リッチ空燃比とを切り替えて内燃機関の空燃比を制御すると共に、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えてから理論空燃比に切り替えることで、リーン運転中にNOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化する内燃機関の排気ガス浄化装置において、
NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、強制的に排気ガスの空燃比をリッチ空燃比に切り替えることを禁止し、直ちに理論空燃比での運転を開始することを特徴とする。
【0027】
請求項20の発明は、機関の運転状態に応じて、リーン空燃比、理論空燃比、リッチ空燃比とを切り替えて内燃機関の空燃比を制御すると共に、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えてから理論空燃比に切り替えることで、リーン運転中にNOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化するようにした内燃機関の排気ガス浄化装置において、NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際の空燃比を、NOx吸蔵触媒の温度に応じて設定することとし、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1より低い場合には理論空燃比に設定し、NOx吸蔵触媒温度が第1の所定温度T1以上で第2の所定温度T2より低い場合には、NOx吸蔵触媒温度の温度に応じてリッチの度合が徐々に深くなるように設定することを特徴とする。
【0028】
【発明の実施の形態】
実施の形態1.
この発明の実施の形態1に係る内燃機関の排気ガス浄化装置について図面を参照しながら説明する。図1はこの発明の実施の形態1に係る内燃機関の排気ガス浄化装置のシステム構成を示す図である。
【0029】
図1に示す内燃機関1は、多気筒内燃機関の燃料制御装置の一気筒を抜き出して示している。この内燃機関1に通じる吸気管30には、内燃機関1に吸入される空気量を計測する吸入空気量センサ2、内燃機関1に吸入される空気量を制御するスロットルバルブが設置されている。
吸入空気量センサ2によって流量計測された吸入空気は、内燃機関1の燃焼室4に導入され、燃料噴射インジェクタ5から供給された燃料と共に、混合気を形成する。そして、点火プラグ11によって点火され混合気は燃焼する。
燃焼室4を有するシリンダには、上下動作するピストン14が配置され、ピストンロッド15を介してクランクシャフト12を回転駆動する。クランクシャフト12近傍に設置されたクランク角センサ13は、内燃機関の回転速度を検出する。
【0030】
一方、内燃機関1の燃焼室4は排気管40に通じており、排気管40内には、排気ガス浄化のための三元触媒6と、NOx吸蔵触媒7が設けられている。また、三元触媒6の上流には排気ガス中の空燃比を検出するための空燃比センサ8と、さらに三元触媒6の下流には排気ガス温度センサ9が設けられている。
エンジン制御コントローラ20は、マイクロコンピュータユニットにより構成され、吸入空気量センサ2、空燃比センサ8、排気ガス温度センサ9、クランク角センサ13等の各センサからの信号を取り込み、これらの信号に基づき燃料噴射インジェクタ5及び点火プラグ11等を駆動する。
【0031】
上述のNOx吸蔵触媒7は、例えばアルミナを担体とし、この担体上に例えばカリウムK、ナトリウムNa、リチウムLi、セシウムCsのようなアルカリ金属、バリウムBa、カルシウムCaのようなアルカリ土類、ランタンLa、イットリウムYのような希土類から選ばれた少なくとも一つと、白金Ptのような貴金属とが担持されている。このNOx吸蔵触媒7は、流入する排気ガスが酸素濃度過剰の時はNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元,浄化する。
【0032】
次に、この実施の形態1に係る内燃機関の排気ガス浄化装置の動作について図2を参照しながら説明する。図2はこの発明の実施の形態1に係る内燃機関の排気ガス浄化装置の動作を示すフローチャートである。
【0033】
図2のフローチャートは内燃機関の運転状態(エンジン回転数、エンジン負荷、水温、アクセル開度等)によって、内燃機関の運転時の空燃比を決定する処理を表わしており、この処理は所定の周期ごと、例えば所定時間(10msec毎)や所定クランク角(クランク角180度毎)に繰り返し実施される。
【0034】
まず、ステップS01で各種センサからの信号を読み込む。次にステップS02では、ステップS01で読み込んだ排気温度センサ9の信号に基づきNOx吸蔵触媒7の温度(Tcat)を推定する。続いて、ステップS03の運転領域判定ステップでは、ステップS01で読み込んだ各種センサ入力から現在の運転状態が、リーン空燃比での運転領域(A)か、理論空燃比(ストイキオ空燃比)での運転領域(B)か、リッチ空燃比での運転領域(C)かを判定する。
【0035】
上記S03のステップにおいて、リーン空燃比での運転領域(A)と判断された場合はステップS04以降の処理を実施する。また、理論空燃比での運転領域(B)と判断された場合は、ステップS20以降の処理を実施する。また、リッチ空燃比での運転領域(C)と判断された場合は、ステップS30へ進みエンジン運転状態に応じたリッチ空燃比でエンジンを運転し処理を終了する。
【0036】
以下、各運転領域について処理を説明する。
最初にステップS03で、リーン空燃比での運転領域と判断された場合(A)から説明する。まずステップS04でNOx吸蔵触媒温度(Tcat)が所定温度T0よりも高温かどうか判定する。ここで所定温度T0より低温であると判断された場合(NOの場合)は、NOx吸蔵触媒7の活性化温度に達しておらずNOxの吸蔵、放出ともに不可能な温度領域であることを意味し、この場合はリーン運転することを禁止し、ストイキオで運転する(ステップS21へ進む)。一方、ステップS04でNOx吸蔵触媒温度(Tcat)が所定温度T0よりも高温であると判断された場合(YESの場合)は、NOx吸蔵触媒7によるNOxの吸蔵は可能な温度領域であることを意味し、この場合はリーン運転することが許可され、ステップS05以下の処理へ進む。
【0037】
ステップS05では、NOxパージの実施タイミングを判断する。すなわち、これまでのリーン運転時間が所定時間以上に達しているかどうかを判定し、所定時間以上リーン運転が継続していたと判断した場合(YESの場合)は、NOxパージ実施タイミングであると判断され、ステップS08以降の処理を実施する。所定時間以上経過していない場合(NOの場合)は、NOxパージ実施タイミングではないと判断され、ステップS06へ進みリーン空燃比でエンジンを運転し、ステップS07でリーン運転時間タイマをインクリメントし、処理を終了する。
【0038】
ステップS08では、NOx吸蔵触媒温度(Tcat)が所定の温度T1よりも高温であるかどうかを判定し、NOxパージが可能かどうかを判断する。すなわち、NOx吸蔵触媒温度(Tcat)がT1より高温であれば、NOxの放出が可能であり、NOxパージを実施できると判断し(YES)、ステップS09以下の処理に進みNOxパージを実施する。そうでない場合は、NOx吸蔵触媒7からNOxの放出が出来ないので、NOxパージを実施出来ないと判断し(NO)、ステップS06へ進み、空燃比の切り替えをせずにリーン運転を継続する。
【0039】
ステップS09〜S12はNOxパージの処理を示している。
まず、ステップS09では、NOx吸蔵触媒7の温度に応じたNOxパージ実施時の空燃比(A/F)を設定する。実際には、図3に示す様なマップに基づき、現在のNOx吸蔵触媒の温度TをパラメータとしてNOxパージ時の設定空燃比(A/F)を読み込む。このマップにおいて、NOx吸蔵触媒温度がT1からT2までの領域では触媒温度が高いほど設定空燃比(A/F)のリッチ度合いが深くなるようにしている。これは、触媒温度がT1からT2までの領域は、NOxの放出が可能ではあるが、十分ではない領域であるため、NOx吸蔵触媒7のNOx放出特性に合わせて徐々にリッチ度合いが深くなるように設定している。
【0040】
次に、ステップS10ではステップS09で設定された空燃比(A/F)でエンジンを運転し、NOx吸蔵触媒7に吸蔵されているNOxの放出と還元浄化を同時に行なう。その後ステップS11に進みNOxパージの終了判定を行なう。
【0041】
ステップS11では、NOx吸蔵触媒に吸蔵されていたNOxが十分放出されたかを判定し、NOxパージを終了するか継続するかの判断を行なう。具体的には、リーン運転中に吸蔵したと推定される推定NOx吸蔵量と、NOxパージ中に供給された還元材量(HC,CO量)を比較して両者が化学量論的に等しくなればNOxが十分放出,還元できたと判断する。ここでNOxパージ終了と判断した場合(YES)はステップS12へ進み、リーン運転時間タイマをリセットし、処理を終了する。NOxパージ終了でないと判断した場合(NO)はステップS12をスキップして処理を終了する。
【0042】
次に、ステップS03において理論空燃比での運転領域(B)と判断された場合について説明する。
ステップS20では、リーン運転時間タイマが0かどうか判断する。NOx吸蔵触媒7にNOxが吸蔵された状態で空燃比(A/F)をストイキオとすると、吸蔵していたNOxが放出され、浄化されずに大気に放出されてしまうという現象が起こる。このため、NOx吸蔵触媒にNOxが吸蔵された状態かどうかを判断し、NOxが吸蔵されている場合には空燃比(A/F)を強制的にリッチにしてNOxパージを行なう必要がある。リーン運転タイマが0で無い場合は、ストイキオ運転領域に入る前にリーン運転されており、その間に吸蔵されたNOxがNOx吸蔵触媒から十分放出されずに残っていることを意味し、NOxパージが必要となる。
【0043】
すなわち、ステップS20でリーン運転時間タイマが0と判断された場合(YES)は、ストイキオ運転領域に入る前にリーン運転されておらず、NOx吸蔵触媒にNOxが吸蔵されていないとして、ステップS21へ進みエンジンを理論空燃比で運転して処理を終了する。逆に、リーン運転時間タイマが0ではないと判断された場合(NO)は、ストイキオ運転領域に入る前にリーン運転されており、その間に吸蔵されたNOxがNOx吸蔵触媒から十分放出されずに残っているとして、ステップS22以下のステップに進みNOxパージを行なう。
【0044】
ステップS22ではステップS08と同様にNOx吸蔵触媒温度が所定の温度T1よりも高温であるかどうかを判定し、NOxパージが可能かどうかを判断する。NOx吸蔵触媒温度がT1より高温であれば(YES)、ステップS23以下の処理に進みNOxパージを実施する。そうでない場合(NO)は、ステップS21進み、理論空燃比で運転して処理を終了する。
【0045】
ところで、NOx吸蔵触媒7にNOxが吸蔵された状態で空燃比(A/F)を理論空燃比(ストイキオ)とすると、吸蔵していたNOxが浄化されずに大気に放出されてしまうと前記したが、ステップS22からステップS21に移行する場合は、NOx吸蔵触媒の温度が所定温度T1以下であるため、NOxの放出が行なわれない状態である。従って、吸蔵しているNOxが浄化されずに大気に放出される恐れは無い。また、この後理論空燃比(ストイキオ)での運転を継続した場合は、NOx吸蔵触媒温度が上昇して行き、所定温度T1に到達する。そうなった場合はステップS22でYESと判定され、NOxパージを実施することになり、この段階で吸蔵されていたNOxが放出されると同時に浄化されるので排気ガスが悪化することは無い。
【0046】
ステップS23ではステップS09と同様にNOxパージ時の設定空燃比(A/F)を読み込む。ここでの設定空燃比(A/F)も図4と同様に触媒温度がT1からT2までの領域では、触媒温度が高いほど設定空燃比(A/F)のリッチ度合いが深くなるようにしている。その後は、ステップS10以下の処理へ進み、ステップS22で設定された空燃比(A/F)でエンジンを運転し、NOxパージの終了判定へと進み処理を終了する。
【0047】
以上のように実施の形態1によれば、NOx吸蔵触媒温度が所定温度T1よりも低温である場合にはNOxパージを禁止するとともに、NOx吸蔵触媒温度が所定温度T1よりも高温で、なおかつ、所定温度T2よりも低温である場合にはNOxパージのリッチ度合いを、NOx吸蔵触媒のNOx放出特性に合わせて徐々に深くなるように設定することができる。その結果、排気ガスの悪化を招くことなく、リーン運転領域を確保して燃費も良好に保つことができる。
【0048】
実施の形態2.
この発明の実施の形態2に係る内燃機関の排気ガス浄化装置について図面を参照しながら説明する。システム構成については、実施の形態1(図1)と同様であるので説明を省略する。
図5はこの発明の実施の形態2に係る内燃機関の排気ガス浄化装置の動作を示すフローチャートであり、この図に基づいて、本実施の形態の動作について詳しく述べる。
【0049】
図5のフローチャートは図2のフローチャートの一部を変更したものであり、共通のステップについては図2と同一の番号を付している。図5において図2から変更されているのは、図2のステップS08とステップS22のNOx吸蔵触媒温度の判定を行なうステップが省略されている点と、ステップS09及びS23のNOxパージ時の空燃比(A/F)の設定部分が、ステップS109及びS123に変更されている点のみである。以下、この変更部分について説明し、変更の無い部分については説明を省略する。
【0050】
まず変更点の第一点は、ステップS05においてリーン運転時間が所定時間以上かどうかを判定し、所定時間以上リーン運転が継続していたと判断した場合(YES)である。図2においては、ステップS08においてNOx吸蔵触媒温度の判定を行なったが、図5のフローチャートでは、NOx吸蔵触媒温度の判定を行なわずにステップS109へ進み、NOxパージを実施するようになっている。
【0051】
ステップS109において、図3に示すマップに基づき、現在のNOx吸蔵触媒温度TをパラメータとしてNOxパージ時の設定空燃比(A/F)を読み込む。このマップでは、所定温度T1よりも触媒温度が低い領域では設定空燃比(A/F)が理論空燃比(ストイキオ)になるように設定されている。
【0052】
すなわち、図3の様なマップ設定にしているために、NOx吸蔵触媒温度が所定温度T1よりも高温である場合には、図2に示した実施の形態1と同様の動作となる。そして、所定温度T1よりも低温である場合には、NOxパージ時の設定空燃比(A/F)がストイキオとなる。この場合、実施の形態1の図2のステップS22の説明で述べたように、NOx吸蔵触媒中に吸蔵されたNOxが浄化されずに大気に放出されることはなく、理論空燃比(ストイキオ)での運転を継続することで、NOx吸蔵触媒の温度を昇温させる効果が得られる。そして、NOx吸蔵触媒の温度が上昇して行くと、所定温度T1を超えるようになり、吸蔵したNOxが徐々に放出されるようになる。更に、図3のマップ設定では、所定温度T1よりも高温の部分で設定空燃比(A/F)のリッチ度合いが徐々に深くなって行くので、放出されるNOxの量に応じた還元剤(HC,CO)が供給され、排気ガスを浄化することができる。
【0053】
変更点の第2点は、ステップS20においてリーン運転領域からストイキオ運転領域に切り替わり、NOx吸蔵触媒にNOxが吸蔵された状態であると判断された場合である。この場合も変更点の第1点目と同様にNOx吸蔵触媒温度の判定を行なわずにステップS123へ進み、NOxパージを実施するようになっている。
【0054】
ステップS123では、S109と同様にマップに基づき、現在のNOx吸蔵触媒温度をパラメータとしてNOxパージ時の設定空燃比(A/F)を読み込む。ここで使用するマップも図3のマップと同様に所定温度T1より低温側では設定空燃比(A/F)をストイキオとなるようにしている。これにより、図2のステップS22で記述したのと同様の動作を行なうことが可能になり、全く同じ効果が得られる。
【0055】
以上のように実施の形態2によれば、実施の形態1よりも全体の処理を簡略化でき、さらに、リーン運転領域でNOx吸蔵触媒温度が低温の場合には、NOx吸蔵触媒を積極的に昇温して排気ガスを良好に保つことができる。
【0056】
実施の形態3.
この発明の実施の形態3に係る内燃機関の排気ガス浄化装置について説明する。本実施の形態3は、実施の形態1(図2)および実施の形態2(図5)のフローチャートにおけるステップS05のリーン運転時間を判定する所定時間を、NOx吸蔵触媒温度が所定温度T2より低温の場合には通常より長く設定する。
【0057】
図6はこの発明の実施の形態3による内燃機関の排気ガス浄化装置の動作を示すフローチャートであり、図2(実施の形態1)および図5(実施の形態2)のフローチャートの一部分を示す。
図6において、ステップS04でNOx吸蔵触媒温度(Tcat)が所定温度T0よりも高温かどうか判定し、ここでNOx吸蔵触媒温度(Tcat)が所定温度T0よりも高温であると判断された場合(YESの場合)は、NOx吸蔵触媒7によるNOxの吸蔵は可能な温度領域であるとして、リーン運転することが許可され、ステップS301以下の処理へ進む。S301では、NOx吸蔵触媒温度(Tcat)が所定温度T2よりも低温であるかどうか判定する。ここで、NOx吸蔵触媒温度(Tcat)が所定温度T2以上であれば、S302でリーン運転時間を判定する所定時間tをt1とする。一方、NOx吸蔵触媒温度(Tcat)が所定温度T2より低温であれば、S303でリーン運転時間を判定する所定時間tを上記t1より長いt2とする。その後、ステップS05において、これまでのリーン運転時間が所定時間t以上に達しているかどうかを判定する。
【0058】
上述の様に処理することにより、リーン運転時間をさらに長く確保するとともに、排気ガスの悪化も最小限にとどめることができる。NOx吸蔵触媒7の温度が低い領域は、一般に運転状態が低回転、低負荷の場合であり、このような状態ではエンジンからのNOxの排出量が少なく、通常の場合よりもリーン運転時間を長くしてもNOx吸蔵触媒に吸蔵されずに下流に漏れ出てくるNOxの量は非常に少なく、排気ガスの悪化は最小限にとどまる一方で、リーン運転時間が長く確保できるようになるため、燃費を稼ぐことが可能になる。
【0059】
その他の実施の形態.
上記実施の形態においては、NOx吸蔵触媒7の温度を排気ガス温度センサ9の出力値から推定するようにしているが、エンジンの運転状態(エンジン回転、エンジン負荷、A/F、水温等)から、例えば排気温度を推定し(エンジンの回転と負荷のマップにして、マップから読み出した値を空燃比で補正する等して排気温度を推定)、これに基づいてNOx吸蔵触媒7の温度を推定するようにしても良い。さらに、NOx吸蔵触媒7の温度を直接計測する触媒温度検出装置を設けることもできる。
【0060】
【発明の効果】
請求項1及び請求項16の発明によれば、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定値T1より低いと判断された場合は吸蔵したNOxの放出、還元を目的とした空燃比のリッチ化を禁止するとともに、第1の所定値T1より高く第2の所定値T2より低いと判断された場合は、吸蔵したNOxの放出、還元を目的として空燃比をリッチに変更する際にリッチ度合いを浅く設定してその後徐々に深くしていくようにしたので、排気ガスの悪化(特にHC,CO)を抑制するとともに、リーン運転時間を確保し燃費を良好にすることができる。
【0061】
請求項2の発明によれば、請求項1の発明において、吸蔵したNOxの放出、還元を目的として空燃比をリッチに変更する際に、NOx吸蔵触媒の温度の上昇とともにリッチ度合いが徐々に深くなるようにしたので、排気ガスの悪化を良好に抑制することができ、燃費も良好にすることができる。
【0062】
請求項3及び請求項17の発明によれば、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定値T1より低いと判断された場合は吸蔵したNOxの放出、還元を目的として空燃比をリッチに変更する際に、一時的に理論空燃比付近に設定しNOx吸蔵触媒の温度を昇温させ、その後に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える様にしたので、排気ガスの悪化を抑制するとともに、燃費を良好に保つことができる。
【0063】
請求項4の発明によれば、請求項3の発明において、空燃比をリッチに変更する際に、リッチの度合いを最初は浅く設定して、その後徐々に深くしていくようにしたので、排気ガスの悪化を良好に抑制するとともに、燃費を良好に保つことができる。
【0064】
請求項5の発明によれば、請求項4の発明において、空燃比をリッチに変更する際に、NOx吸蔵触媒の温度の上昇とともにリッチ度合いが徐々に深くなるようにしたので、排気ガスの悪化をより良好に抑制することができ、燃費も良好にすることができる。
【0065】
請求項6及び請求項18の発明によれば、NOx吸蔵触媒の温度が第2の所定値T2より低いと判断された場合は、吸蔵したNOxの放出、還元を目的として空燃比をリッチに変更する際の空燃比をNOx吸蔵触媒の温度に応じて設定するようにしたので、排気ガスの悪化を招くことなく、燃費を良好に保つことができるとともに、空燃比制御も簡略化できる。
【0066】
請求項7の発明によれば、請求項1から請求項6の発明において、NOx吸蔵触媒の温度が第2の所定値T2より低いと判断された場合は、吸蔵したNOxの放出、還元を目的として空燃比をリッチに変更するタイミングを遅くするようにしたので、排気ガスの悪化を抑制するとともに、リーン運転時間を最大限に確保し燃費をより良好にすることができる。
【0067】
請求項8及び請求項19の発明によれば、車両の運転状態が変化して,リーン空燃比での運転から、理論空燃比での運転に変更する際に、一旦、強制的にリッチ空燃比とすることで、リーン空燃比運転中に吸蔵したNOxの放出、還元を行なうものにおいて、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定値T1より低いと判断された場合は、上記の強制的リッチ空燃比とすることを禁止し、直ちに理論空燃比とする様にしたので、排気ガス(HC,CO)の悪化を抑制することができる。
【0068】
請求項9の発明によれば、請求項8の発明において、強制的リッチ空燃比とすることを禁止し,直ちに理論空燃比とするとともに、理論空燃比での運転中に触媒温度が上昇し、第1の所定温度T1以上となったときに空燃比を強制的にリッチにするようにしたので、排気ガスの悪化を良好に抑制することができる。
【0069】
請求項10の発明によれば、請求項9の発明において、触媒温度が第1の所定温度T1以上となったとき空燃比を強制的にリッチにする際に、リッチの度合いを最初は浅く設定して、その後徐々に深くしていくようにしたので、排気ガスの悪化を良好に抑制することができる。
【0070】
請求項11の発明によれば、請求項9の発明において、理論空燃比での運転中に触媒温度が上昇し、第1の所定温度以上となったときに、触媒温度の上昇に応じて徐々に空燃比をリッチにしていくようにしたので、排気ガスを良好に浄化することができる。
【0071】
請求項12及び請求項20の発明によれば、車両の運転状態が変化して,リーン空燃比での運転から、理論空燃比での運転に変更する際に、一旦、強制的にリッチ空燃比とすることで、リーン空燃比運転中に吸蔵したNOxの放出、還元を行なうものにおいて、リッチ空燃比を触媒温度に応じて設定するようにしたので、排気ガスを良好に浄化することができるとともに構成を簡略化できる。
【0072】
請求項13の発明によれば、請求項1から請求項12の発明において、NOx吸蔵触媒の温度を内燃機関の運転状態により推定するようにしたので、装置のコストを安くすることができる。
【0073】
請求項14の発明によれば、請求項1から請求項12の発明において、NOx吸蔵触媒の温度を排気ガスの温度から推定するようにしたので、NOx吸蔵触媒の温度をより正確に推定することが可能となり、排気ガスの悪化を抑制する効果を高くすることができる。
【0074】
請求項15の発明によれば、請求項1から請求項12の発明において、NOx吸蔵触媒の温度を検出するセンサを備えるようにしたので、排気ガスの悪化を抑制する効果をさらに高くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明の実施の形態1による内燃機関の排気ガス浄化のシステム構成を示す図である。
【図2】 この発明の実施の形態1による内燃機関の排気ガス浄化方法のフローチャートを示す図である。
【図3】 この発明の実施の形態によるNOxパージ時の空燃比を設定するマップを示す図である。
【図4】 この発明の実施の形態で使用するNOx吸蔵触媒の温度特性を表わす図である。
【図5】 この発明の実施の形態2による内燃機関の排気ガス浄化方法のフローチャートを示す図である。
【図6】 この発明の実施の形態3による内燃機関の排気ガス浄化方法のフローチャートを示す図である。
【符号の説明】
1 内燃機関、2 吸入空気量センサ、3 スロットルバルブ、4 燃焼室、5 燃料噴射インジェクタ、6 三元触媒、7 NOx吸蔵触媒、8 空燃比センサ、9 排気ガス温度センサ、11 点火プラグ、13 クランク角センサ、20 エンジン制御コントローラ、30 吸気管、40 排気管。

Claims (20)

  1. 流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を使用し、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替えるようにした内燃機関の排気ガス浄化方法において、
    NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
    NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、NOxの放出、浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替えることを禁止するとともに、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1より高く第2の所定温度T2よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、最初はリッチの度合いを浅く設定し、その後徐々に深くなるように設定することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  2. 請求項1記載の内燃機関の排気ガス浄化方法において、排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、NOx吸蔵触媒の温度に応じてリッチの度合いが徐々に深くなるように設定することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  3. 流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を使用し、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替えるようにした内燃機関の排気ガス浄化方法において、
    NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
    NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、一時的に排気ガスの空燃比を理論空燃比付近にしてNOx吸蔵触媒の温度を昇温させ、第1の所定温度T1以上となったら排気ガスの空燃比をリッチに切り替えてNOx吸蔵触媒からNOxを放出させると同時にNOxを還元浄化させるようにしたことを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  4. 請求項3記載の内燃機関の排気ガス浄化方法において、排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、最初はリッチの度合いを浅く設定し、その後徐々に深くしていくことを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  5. 請求項4記載の内燃機関の排気ガス浄化方法において、排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、NOx吸蔵触媒の温度に応じてリッチの度合いが徐々に深くなるように設定することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  6. 流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を使用し、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替えるようにした内燃機関の排気ガス浄化方法において、
    NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
    NOx吸蔵触媒の温度が第2の所定温度T2よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際の空燃比を、NOx吸蔵触媒の温度に応じて設定することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  7. NOx吸蔵触媒の温度が第2の所定温度T2よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替えるタイミングを遅くすることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の内燃機関の排気ガス浄化方法。
  8. 機関の運転状態に応じて、リーン空燃比、理論空燃比、リッチ空燃比とを切り替えて内燃機関の空燃比を制御すると共に、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えてから理論空燃比に切り替えることで、リーン運転中にNOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化するようにした内燃機関の排気ガス浄化方法において、
    NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
    NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、強制的に排気ガスの空燃比をリッチ空燃比に切り替えることを禁止し、直ちに理論空燃比での運転を開始することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  9. 請求項8記載の内燃機関の排気ガス浄化方法において、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えることを禁止し、直ちに理論空燃比での運転を開始した後に、NOx吸蔵触媒温度が第1の所定温度T1より高くなった時に、強制的に排気ガスの空燃比をリッチ空燃比にすることを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  10. 請求項9記載の内燃機関の排気ガス浄化方法において、強制的に排気ガスの空燃比をリッチ空燃比にする際に、最初はリッチの度合いを浅く設定し、その後徐々に深くしていくことを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  11. 請求項8記載の内燃機関の排気ガス浄化方法において、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えることを禁止し、直ちに理論空燃比での運転を開始した後に、NOx吸蔵触媒温度の上昇に応じて、排気ガスの空燃比を徐々にリッチ空燃比にすることを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  12. 機関の運転状態に応じて、リーン空燃比、理論空燃比、リッチ空燃比とを切り替えて内燃機関の空燃比を制御すると共に、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えてから理論空燃比に切り替えることで、リーン運転中にNOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化するようにした内燃機関の排気ガス浄化方法において、
    NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
    一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際の空燃比を、NOx吸蔵触媒の温度に応じて設定することとし、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1より低い場合には理論空燃比に設定し、NOx吸蔵触媒温度が第1の所定温度T1以上で第2の所定温度T2より低い場合には、NOx吸蔵触媒温度の温度に応じてリッチの度合が徐々に深くなるように設定することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化方法。
  13. NOx吸蔵触媒の温度は、内燃機関の運転状態より推定されることを特徴とする請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の内燃機関の排気ガス浄化方法。
  14. NOx吸蔵触媒の温度は、排気ガス温度から推定されることを特徴とする請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の内燃機関の排気ガス浄化方法。
  15. NOx吸蔵触媒の温度は、触媒温度検出センサにより検出されることを特徴とする請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の内燃機関の排気ガス浄化方法。
  16. 流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替える内燃機関の排気ガス浄化装置において、
    NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
    NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、NOxの放出、浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替えることを禁止するとともに、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1より高く第2の所定温度T2よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、最初はリッチの度合いを浅く設定し、その後徐々に深くなるように設定することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化装置。
  17. 流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替える内燃機関の排気ガス浄化装置において、
    NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
    NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際に、一時的に排気ガスの空燃比を理論空燃比付近にしてNOx吸蔵触媒の温度を昇温させ、第1の所定温度T1以上となったら排気ガスの空燃比をリッチに切り替えてNOx吸蔵触媒からNOxを放出させると同時にNOxを還元浄化させるようにしたことを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化装置。
  18. 流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、NOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化することを目的として、NOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を強制的にリーンからリッチに切り替える内燃機関の排気ガス浄化装置において、
    NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
    NOx吸蔵触媒の温度が第2の所定温度T2よりも低い場合には、NOxの放出,浄化のために一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際の空燃比を、NOx吸蔵触媒の温度に応じて設定することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化装置。
  19. 機関の運転状態に応じて、リーン空燃比、理論空燃比、リッチ空燃比とを切り替えて内燃機関の空燃比を制御すると共に、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えてから理論空燃比に切り替えることで、リーン運転中にNOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化する内燃機関の排気ガス浄化装置において、
    NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
    NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1よりも低い場合には、強制的に排気ガスの空燃比をリッチ空燃比に切り替えることを禁止し、直ちに理論空燃比での運転を開始することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化装置。
  20. 機関の運転状態に応じて、リーン空燃比、理論空燃比、リッチ空燃比とを切り替えて内燃機関の空燃比を制御すると共に、流入する排気ガスが酸素濃度過剰下でNOxを吸収し、排気ガスの酸素濃度が低下するとNOxを放出すると同時に還元浄化するNOx吸蔵触媒を備え、機関の運転状態に応じてリーン空燃比から理論空燃比に切り替える時に、強制的にリッチ空燃比に切り替えてから理論空燃比に切り替えることで、リーン運転中にNOx吸蔵触媒に吸蔵されたNOxを放出させると同時に還元浄化するようにした内燃機関の排気ガス浄化装置において、
    NOx吸蔵触媒について、NOxの吸蔵は可能であるがNOxの放出が行われない温度領域を所定温度T0から第1の所定温度T1の領域とし、NOxの吸蔵は十分に行えるがNOxの放出が十分に行われない温度領域を第1の所定温度T1から第2の所定温度T2の領域とした場合、
    一時的に排気ガスの空燃比をリッチに切り替える際の空燃比を、NOx吸蔵触媒の温度に応じて設定することとし、NOx吸蔵触媒の温度が第1の所定温度T1より低い場合には理論空燃比に設定し、NOx吸蔵触媒温度が第1の所定温度T1以上で第2の所定温度T2より低い場合には、NOx吸蔵触媒温度の温度に応じてリッチの度合が徐々に深くなるように設定することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化装置。
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Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2003207213A1 (en) * 2002-02-12 2003-09-04 Isuzu Motors Limited Exhaust gas decontamination system and method of exhaust gas decontamination
US7401462B2 (en) * 2004-03-30 2008-07-22 General Motors Corporation Control strategy for lean NOx trap regeneration
US20050223698A1 (en) * 2004-03-31 2005-10-13 Mitsubishi Fuso Truck And Bus Corporation Exhaust gas cleaning device
FR2873159B1 (fr) * 2004-07-15 2008-04-25 Peugeot Citroen Automobiles Sa Systeme de desulfatation d'un piege a nox dispose dans une ligne d'echappement d'un moteur diesel de vehicule automobile
FR2879656B1 (fr) * 2004-12-22 2007-04-13 Peugeot Citroen Automobiles Sa Systeme de declenchement d'une purge de moyens de depollution comportant un piege a nox
US7565799B2 (en) * 2005-02-09 2009-07-28 Gm Global Technology Operations, Inc. Controlling lean NOx trap (LNT) catalyst performance
US20070095053A1 (en) * 2005-10-31 2007-05-03 Arvin Technologies, Inc. Method and apparatus for emissions trap regeneration
JP2007297984A (ja) * 2006-05-01 2007-11-15 Yamaha Motor Co Ltd 排気装置およびその排気装置を備えた車両
US20080006025A1 (en) * 2006-07-06 2008-01-10 Eaton Corporation LNT regeneration during transient operation
US7624570B2 (en) * 2006-07-27 2009-12-01 Eaton Corporation Optimal fuel profiles
US8109078B2 (en) * 2007-02-19 2012-02-07 Erik Paul Johannes Method of operating a syngas generator
DE102007046353B3 (de) * 2007-09-27 2009-04-16 Continental Automotive Gmbh Regenerationsverfahren für einen Speicherkatalysator
JP4445000B2 (ja) * 2007-11-21 2010-03-31 株式会社日本自動車部品総合研究所 排気浄化装置
US8516798B2 (en) * 2009-07-30 2013-08-27 Ford Global Technologies, Llc Methods and systems for control of an emission system with more than one SCR region
US8240194B2 (en) * 2009-07-30 2012-08-14 Ford Global Technologies, Llc Methods and systems for diagnostics of an emission system with more than one SCR region
JP2016133061A (ja) * 2015-01-20 2016-07-25 いすゞ自動車株式会社 排気浄化システム
JP6418014B2 (ja) * 2015-03-09 2018-11-07 いすゞ自動車株式会社 排気浄化システム
JP6579151B2 (ja) * 2017-04-27 2019-09-25 マツダ株式会社 エンジンの排気浄化装置
JP7121515B2 (ja) * 2018-03-27 2022-08-18 株式会社Subaru 排気浄化装置の制御装置
JP7327329B2 (ja) * 2020-09-11 2023-08-16 いすゞ自動車株式会社 触媒制御装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0560991B9 (en) 1991-10-03 2005-01-26 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Device for purifying exhaust of internal combustion engine
JP2600492B2 (ja) * 1991-10-03 1997-04-16 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
DE69326417T2 (de) * 1992-06-12 2000-04-13 Toyota Jidosha K.K., Toyota Abgasemissionssteuerungssystem für verbrennungsmotoren
JP3272465B2 (ja) * 1993-03-31 2002-04-08 マツダ株式会社 エンジンの排気ガス浄化装置
JP3451902B2 (ja) 1997-10-03 2003-09-29 株式会社日立製作所 NOx触媒の制御方法
DE19747222C1 (de) 1997-10-25 1999-03-04 Daimler Benz Ag Verbrennungsmotoranlage mit Stickoxid-Speicherkatalysator und Betriebsverfahren hierfür
JPH11270382A (ja) 1998-03-23 1999-10-05 Denso Corp 内燃機関の空燃比制御装置
JP3607980B2 (ja) * 1999-12-16 2005-01-05 トヨタ自動車株式会社 内燃機関
US6553757B1 (en) * 2001-11-19 2003-04-29 Ford Global Technologies, Llc NOx purge air/fuel ratio selection
US6574953B1 (en) * 2001-11-29 2003-06-10 Ford Global Technologies, Llc NOx purge air/fuel ratio selection

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