[go: up one dir, main page]

RU2188325C2 - Корпус-носитель катализатора с открытыми теплоизлучающими поверхностями - Google Patents

Корпус-носитель катализатора с открытыми теплоизлучающими поверхностями Download PDF

Info

Publication number
RU2188325C2
RU2188325C2 RU2000114828/06A RU2000114828A RU2188325C2 RU 2188325 C2 RU2188325 C2 RU 2188325C2 RU 2000114828/06 A RU2000114828/06 A RU 2000114828/06A RU 2000114828 A RU2000114828 A RU 2000114828A RU 2188325 C2 RU2188325 C2 RU 2188325C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carrier body
catalyst
perimeter
channels
body according
Prior art date
Application number
RU2000114828/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000114828A (ru
Inventor
Роберт ДИВАЛЬД
Рольф БРЮКК
Original Assignee
Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх
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 filed Critical Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх
Publication of RU2000114828A publication Critical patent/RU2000114828A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2188325C2 publication Critical patent/RU2188325C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/92Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases
    • B01D53/94Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases by catalytic processes
    • B01D53/9445Simultaneously removing carbon monoxide, hydrocarbons or nitrogen oxides making use of three-way catalysts [TWC] or four-way-catalysts [FWC]
    • B01D53/945Simultaneously removing carbon monoxide, hydrocarbons or nitrogen oxides making use of three-way catalysts [TWC] or four-way-catalysts [FWC] characterised by a specific catalyst
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust 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
    • F01N3/24Exhaust 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 constructional aspects of converting apparatus
    • F01N3/28Construction of catalytic reactors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/92Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases
    • B01D53/94Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases by catalytic processes
    • B01D53/9445Simultaneously removing carbon monoxide, hydrocarbons or nitrogen oxides making use of three-way catalysts [TWC] or four-way-catalysts [FWC]
    • B01D53/9454Simultaneously removing carbon monoxide, hydrocarbons or nitrogen oxides making use of three-way catalysts [TWC] or four-way-catalysts [FWC] characterised by a specific device
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/50Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their shape or configuration
    • B01J35/56Foraminous structures having flow-through passages or channels, e.g. grids or three-dimensional monoliths
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust 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
    • F01N3/24Exhaust 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 constructional aspects of converting apparatus
    • F01N3/28Construction of catalytic reactors
    • F01N3/2803Construction of catalytic reactors characterised by structure, by material or by manufacturing of catalyst support
    • F01N3/2807Metal other than sintered metal
    • F01N3/281Metallic honeycomb monoliths made of stacked or rolled sheets, foils or plates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust 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
    • F01N3/24Exhaust 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 constructional aspects of converting apparatus
    • F01N3/28Construction of catalytic reactors
    • F01N3/2892Exhaust flow directors or the like, e.g. upstream of catalytic device
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)

Abstract

Корпус-носитель катализатора предназначен для системы выпуска отработавших газов ДВС, прежде всего транспортного средства. Корпус-носитель имеет решетчатый элемент, выполненный предпочтительно из свернутых в рулон, S-образно скрученных или набранных в пакет слоев по меньшей мере частично структурированного материала. Решетчатый элемент имеет множество обтекаемых отработавшими газами и снабженных катализатором поверхностей, а также входную поверхность и выходную поверхность. Согласно изобретению решетчатый элемент имеет по меньшей мере во внутренней зоне его выходной поверхности снабженные катализатором поверхности, имеющие открытые передние участки, не перекрываемые снаружи со стороны периметра корпуса-носителя катализатора другими снабженными катализатором поверхностями, причем длина этих открытых передних участков по меньшей мере на части выходной поверхности составляет от 55 до 90% длины каналов. В результате образуются открытые снаружи теплоизлучающие поверхности, обеспечивающие более эффективную отдачу тепла корпусом-носителем в окружающее пространство, соответственно в систему выпуска ОГ. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к корпусу-носителю катализатора согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения, а также к способу его изготовления.
Известные корпуса-носители катализаторов выполняют, как правило, в виде элементов цилиндрической формы, образованных свернутыми в рулон или S-образно скрученными слоями, или в виде элементов, сформированных иным образом из уложенных, соответственно набранных в пакет, слоев. При этом собственно сотовая пространственно-решетчатая структура образуется за счет попеременного чередования слоев, уложенных друг на друга в основном гладких и гофрированных металлических листов или проволок либо проволочных сеток, свернутых в рулон, S-образно скрученных или набранных в пакет. Получаемые при S-образном скручивании, соответственно при свертывании в рулон, металлических листов в основном цилиндрические элементы имеют множество проточных каналов, на внутреннюю поверхность которых нанесено вещество, обеспечивающее каталитическую реакцию. Такая каталитическая реакция является экзотермической, в результате чего выделяющаяся в отдельных каналах энергия передается в соответствующие соседние каналы. В итоге каналы, находящиеся внутри решетчатого элемента, нагреваются интенсивнее в сравнении с каналами, расположенными непосредственно по его периметру, соответственно с выходной стороны, и излучающими тепло в окружающее пространство, соответственно отдающими его в систему выпуска отработавших газов (ОГ), в которую встроен корпус-носитель катализатора.
В ЕР 0121175 В1 описан корпус-носитель катализатора, выполненный из металлических полос, которые свернуты в форме конической спирали. Отношение ширины металлических полос к шагу спирали, соответственно к диаметру решетчатой структуры корпуса-носителя катализатора, выбирается при этом таким образом, чтобы ни одна плоскость поперечного сечения, проходящая через свернутые слои, не пересекала всех слоев металлических полос. Это означает, что осевая длина имеющего такую конструкцию корпуса-носителя в форме полого конуса больше двойной ширины металлических полос. Этот имеющий вышеописанную конструкцию решетчатый элемент встраивают в каталитический нейтрализатор ОГ таким образом, чтобы поток набегал на расположенную снаружи вершину конусообразного решетчатого элемента. В таком исполнении решетчатый элемент обладает высокой гибкостью в отношении свободного температурного удлинения или расширения. Однако недостаток такой конструкции состоит в том, что энергия, выделяющаяся в ходе протекающей внутри решетчатого элемента экзотермической реакции, в течение долгого промежутка времени остается в отдельных слоях корпуса-носителя катализатора, поскольку каждый участок какого-либо слоя практически полностью отдает эту энергию своей обратной потоку стороной соответствующему соседнему слою. По этой причине локальные участки такого решетчатого элемента подвержены воздействию относительно высоких температур, что в конечном итоге может приводить по меньшей мере к локальному перегреву корпуса-носителя.
Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача разработать такой корпус-носитель катализатора, а также такой способ его изготовления, которые обеспечивали бы оптимальное поведение отдельных слоев решетчатого элемента в отношении теплового излучения.
Указанная задача решается с помощью корпуса-носителя катализатора в соответствии с отличительными признаками п.1 формулы изобретения, соответственно с помощью способа изготовления такого корпуса-носителя катализатора в соответствии с отличительными признаками п.11, соответственно п.12, формулы.
Предпочтительные варианты выполнения представлены в соответствующих зависимых пунктах формулы.
Согласно изобретению корпус-носитель катализатора, предназначенный для системы выпуска отработавших газов двигателя внутреннего сгорания, прежде всего транспортного средства, имеет решетчатый элемент, образованный слоями по меньшей мере частично структурированного тонкого материала. При этом указанные слои свернуты в рулон, S-образно скручены или уложены один на другой, образуя пакет, в результате чего внутри решетчатого элемента образуется множество обтекаемых отработавшими газами поверхностей, снабженных катализатором. Решетчатый элемент, который предпочтительно расположен в кожухе, имеет в направлении потока входную поверхность и выходную поверхность. Согласно изобретению решетчатый элемент по меньшей мере во внутренней зоне своей выходной поверхности имеет выступающую часть, образованную за счет смещения относительно друг друга концевых участков отдельных снабженных катализатором поверхностей. Благодаря этому решетчатый элемент имеет по меньшей мере в своей внутренней зоне снабженные катализатором поверхности, имеющие открытые передние участки, не перекрываемые снаружи со стороны периметра корпуса-носителя катализатора другими снабженными катализатором поверхностями. Согласно изобретению эти открытые передние участки поверхностей, снабженных катализатором, обращены в направлении к периметру корпуса-носителя катализатора, т.е. они обращены наружу. Под понятием "обращены наружу" в этом отношении понимается направление от воображаемой оси корпуса-носителя катализатора, ориентированной по потоку, в сторону наружного периметра, соответственно в сторону кожуха, если таковой имеется. Для более эффективного рассеивания тепла излучением предпочтительно, чтобы передние участки по меньшей мере во внутренней зоне выходной поверхности имели максимально возможную площадь.
Существенное преимущество имеющего такую конструкцию решетчатого элемента заключается в том, что обращенные наружу открытые передние участки поверхностей, снабженных катализатором, отдают выделяющуюся внутри корпуса-носителя в результате экзотермической реакции энергию непосредственно в окружающее пространство, т. е. участкам системы выпуска ОГ, не являющимся элементами корпуса-носителя катализатора. Тем самым удается исключить передачу всей энергии, поглощаемой снабженными катализатором поверхностями в ходе экзотермической реакции, соседним с ними поверхностям, снабженным катализатором. Доля энергии, не передаваемой соседним снабженным катализатором поверхностям, т.е. энергии, непосредственно излучаемой в окружающее пространство, тем выше, чем больше смещены относительно друг друга передние участки снабженных катализатором поверхностей в соседних слоях, т.е. чем больше площадь открытых передних участков у таких снабженных катализатором поверхностей.
В предпочтительном варианте решетчатый элемент имеет сотовую структуру, полученную свертыванием в рулон, S-образным скручиванием или набором в пакет по меньшей мере частично структурированных металлических листов, образующих в результате множество проточных каналов для прохождения ОГ, стенки которых являются поверхностями, снабженными катализатором.
В одном из вариантов выполнения форма выступающей части выходной поверхности образована вогнутым по меньшей мере на отдельных участках изгибом, проходящим от периметра решетчатого элемента к оси, т.е. внутрь, в результате чего в центральной зоне вблизи оси корпуса-носителя образуется пальцевидный выступ. Преимущество имеющей подобную форму выступающей части состоит в том, что величина, на которую относительно друг друга смещены передние участки стенок каналов, увеличивается по мере приближения к оси корпуса-носителя. Обусловлено это тем, что стенки каналов, расположенные ближе к оси, поглощают наибольшее количество энергии, выделяющейся в результате протекающей в корпусе-носителе каталитической реакции, и поэтому передние участки большей площади обеспечивают более эффективное рассеивание тепла излучением.
В следующем варианте выполнения форма выступающей части образована выпуклым по меньшей мере на отдельных участках изгибом, проходящим в основном от периметра решетчатого элемента внутрь к оси корпуса-носителя. Такой выпуклый изгиб, если он имеет в основном плавную кривизну, придает выступающей выходной поверхности корпуса-носителя куполообразную форму. В предпочтительном варианте эта выступающая часть имеет вид части параболоида, полусферы или эллипсоида.
Кроме того, в соответствии с еще одним вариантом выступающая часть выходной поверхности может быть также образована выпукло и вогнуто изогнутыми участками. Изгиб выходной поверхности с изменяющейся от периметра корпуса-носителя внутрь в направлении к оси кривизной предпочтительно выполнять таким образом, чтобы обеспечить в корпусе-носителе катализатора в местах возникновения максимальных температур, обусловленных экзотермической реакцией, возможность повышенной теплоотдачи за счет смещения относительно друг друга передних участков стенок каналов, расположенных в указанных зонах с локальными пиками температур, на большую величину, чем в остальных зонах.
В соответствии со следующим вариантом выступающую часть выходной поверхности предлагается выполнять по меньшей мере на отдельных участках конической формы или в форме усеченного конуса. Кроме того, выходную поверхность можно также выполнять составной из нескольких различных участков, выполненных конической формы и/или в форме усеченного конуса.
В соответствии с еще одним вариантом сотовый решетчатый элемент корпуса-носителя катализатора имеет телескопически вытянутую форму, в результате чего форма входной поверхности в основном конгруэнтна форме выступающей части выходной поверхности. Это означает, что с входной стороны стенки каналов имеют открытые передние участки, не перекрываемые снаружи со стороны периметра корпуса-носителя стенками других каналов и обращенные внутрь корпуса-носителя, т.е. в направлении оси.
В предпочтительном варианте размер, соответственно длина открытых передних участков стенок каналов, по меньшей мере на части выходной поверхности составляет в зависимости от степени, на которую телескопически вытянута выступающая часть, от 55% до 90% длины каналов. Это означает, что с одной стороны каналы имеют более чем на половину длины открытые боковые стенки и что, следовательно, в решетчатом элементе имеются обращенные наружу в направлении периметра корпуса-носителя теплоизлучающие поверхности достаточно большой площади. Таким образом, решетчатый элемент прежде всего в его внутренней зоне следует телескопически вытягивать по возможности на максимальную величину. Степень взаимного перекрытия стенок смежных каналов выбирают при этом таким образом, чтобы сам решетчатый элемент обладал достаточной жесткостью и, соответственно, необходимой способностью расширяться при температурных нагрузках.
В предпочтительном варианте внутренняя зона выходной поверхности составляет от 5 до 35%. При этом под "внутренней зоной" понимается та зона решетчатого элемента, которая расположена вблизи оси проходящего через решетчатый элемент потока. Так, в частности, телескопически вытянутый участок отдельных каналов, расположенный вблизи этой оси потока, проходящего через корпус-носитель катализатора, подвержен действию максимальных температурных нагрузок и поэтому в соответствии с данным предпочтительным вариантом площадь его теплоизлучающей поверхности должна быть максимальной, т.е. открытые передние участки стенок каналов должны иметь наибольший размер.
В предпочтительном варианте отдельные слои, образующие сотовую структуру решетчатого элемента корпуса-носителя, не соединены между собой. За счет этого предлагаемый в изобретении корпус-носитель катализатора подобного типа можно телескопически вытягивать на различную величину, зависящую от конкретных условий его установки. Такие каталитические нейтрализаторы называют также дешевыми каталитическими нейтрализаторами или В-катализаторами.
Еще одним объектом изобретения является способ изготовления вышеописанного корпуса-носителя катализатора, при осуществлении которого сотовый решетчатый элемент со множеством проточных каналов для прохождения отработавших газов свертывают в рулон, S-образно скручивают или набирают в пакет с имеющей выступающую часть выходной поверхностью из по меньшей мере частично структурированных слоев тонкого материала, образующих стенки каналов, таким образом, чтобы по меньшей мере во внутренней зоне этого решетчатого элемента получить стенки каналов с открытыми передними участками, не перекрываемыми снаружи со стороны периметра корпуса-носителя стенками других каналов, благодаря чему повышается рассеивание тепла излучением в окружающее пространство в направлении периметра корпуса-носителя. Такой предлагаемый в изобретении корпус-носитель катализатора может быть получен, например, за счет использования при его изготовлении отдельных слоев варьируемой ширины, в результате чего, например, при свертывании в рулон образуется сотовый решетчатый элемент, который имеет, например, в основном ровную входную поверхность, но у которого с выходной стороны передние участки отдельных стенок каналов смещены относительно друг друга таким образом, чтобы передние участки каналов, расположенных во внутренней, т.е. в центральной зоне, сотового решетчатого элемента выступали из воображаемой выходной плоскости на максимальную величину.
Еще одним объектом изобретения является способ изготовления корпуса-носителя катализатора, при осуществлении которого сотовый решетчатый элемент со множеством проточных каналов для прохождения отработавших газов свертывают в рулон, S-образно скручивают или набирают в пакет с практически параллельными входной и выходной поверхностями из по меньшей мере частично структурированных слоев тонкого материала, образующих стенки каналов, при этом решетчатый элемент после этого телескопически вытягивают, в результате чего образуется выходная поверхность с выступающей частью, у которой стенки каналов по меньшей мере в ее внутренней зоне имеют открытые передние участки, не перекрываемые снаружи со стороны периметра корпуса-носителя катализатора стенками других каналов, благодаря чему повышается рассеивание тепла излучением в окружающее пространство в направлении периметра корпуса-носителя. Под "телескопическим вытягиванием" в этом отношении понимается такой взаимный сдвиг образующих сотовый решетчатый элемент отдельных слоев в направлении потока, при котором стенки каналов, расположенные в центральной зоне решетчатого элемента, предпочтительно выдвигаются из воображаемой выходной плоскости решетчатого элемента на большую величину в сравнении с соответствующими стенками каналов, расположенными ближе к периметру этого решетчатого элемента.
В соответствии с одним из вариантов слои после свертывания в рулон или после телескопического вытягивания соединяют пайкой в точках или по поверхностям их контакта. Однако необходимость в операции пайки может также отпасть, прежде всего при изготовлении В-катализаторов.
Другие преимущества, отличительные особенности и возможные области применения изобретения более подробно рассмотрены ниже на примере некоторых вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
на фиг. 1 - вид сбоку известного цилиндрического корпуса-носителя катализатора,
на фиг. 2 - корпус-носитель катализатора по фиг.1 в сечении плоскостью, перпендикулярной направлению потока, и
на фиг.3 - различные варианты выполнения (а, b, с, d, e) выступающей части выходной поверхности решетчатого элемента предлагаемого в изобретении корпуса-носителя катализатора.
На фиг.1 показан вид сбоку корпуса-носителя катализатора общеизвестной, в основном цилиндрической, формы. Такой корпус-носитель имеет сотовый пространственно решетчатый элемент 1 с входной поверхностью 3, со стороны которой внутрь этого элемента поступает обозначенный стрелкой поток отработавших газов (ОГ), подлежащий каталитической нейтрализации, выходную поверхность 4 и периметр 2. По периметру 2 корпуса-носителя предусмотрен кожух, в который заключен собственно сотовый решетчатый элемент 1.
На фиг.2 корпус-носитель катализатора показан в сечении плоскостью А-А. В расположенный по периметру 2 корпуса-носителя кожух заключен сотовый решетчатый элемент, образующий собственно сотовую структуру, полученную свертыванием в рулон или скручиванием попеременно чередующихся слоев в основном гладких 6 и гофрированных 7 металлических листов, при этом полости в слоях гофрированных листов 7 образуют проточные каналы 5. В результате в таком сотовом решетчатом элементе 1 формируется большое количество подобных проточных каналов 5.
На фиг. 3 показаны различные варианты выполнения выступающей части выходной поверхности 4 решетчатого элемента 1 корпуса-носителя катализатора. При этом стрелкой на фиг.3 слева от варианта а показано направление потока. Выступающая часть в варианте а имеет проходящий от периметра решетчатого элемента 1 внутрь в направлении к продольной оси корпуса-носителя непрерывный вогнутый изгиб. Этот непрерывный вогнутый изгиб образует в зоне продольной оси корпуса-носителя пальцевидный выступ. В центральной зоне вокруг продольной оси корпуса-носителя стенки 9 отдельных каналов с выходной стороны смещены относительно друг друга на большую величину, чем в краевой зоне, т. е. в зоне периметра 2 решетчатого элемента 1. Таким образом, кривизна выходной поверхности 4 является мерой, определяющей смещение смежных стенок 9 каналов решетчатого элемента 1. Чем больше это смещение, тем больше площадь обращенных наружу в направлении к периметру корпуса-носителя открытых передних участков 8 стенок 9 каналов.
В варианте b по фиг. 3 внешний контур выступающей части выходной поверхности 4 решетчатого элемента 1 корпуса-носителя катализатора образован непрерывным выпуклым изгибом. В результате выходная поверхность 4 имеет куполообразную форму, у которой обращенные наружу передние участки 8 стенок 9 каналов тем больше, чем ближе соответствующие каналы 5 расположены к периметру решетчатого элемента 1.
В вариантах с, d, e по фиг.3 показаны другие различные варианты выполнения выступающей части выходной поверхности 4 решетчатого элемента 1, которая может иметь форму конуса (вариант с), форму усеченного конуса (вариант d), соответственно составную форму, образованную участком, имеющим вид усеченного конуса, и конического участка (вариант е). В каждом из указанных вариантов с, d, е основные участки выходной поверхности 4 сформированы в виде выступающих частей, у которых имеются обращенные наружу открытые передние участки 8 стенок 9 каналов.
На фиг.3 в увеличенном масштабе показан также фрагмент конической выходной поверхности 4 из варианта с в зоне ее вершины, при этом, как видно на чертеже, отдельные слои металлических листов свернуты в рулон, соответственно смещены друг относительно друга таким образом, что каждый полный слой, образованный в каждом случае в основном прямым 6 и гофрированным 7 металлическими листами, между которыми образованы каналы 5 с соответствующими стенками 9, имеет обращенные наружу, т.е. в направлении к периметру решетчатого элемента 1, открытые передние участки 8. Такие открытые передние участки обеспечивают более эффективное рассеивание тепла решетчатым элементом 1 излучением в окружающее пространство без передачи тепла стенками 9 отдельных каналов непосредственно смежным с ними стенкам 9 каналов.
Показанные на фиг.3 варианты а, b, с, d, е являются лишь примерами, иллюстрирующими возможную форму выступающей части решетчатого элемента. Выступающая часть может также состоять из нескольких конических и/или выполненных в виде усеченного конуса участков. Выступающую часть можно также составлять из участков конической формы, имеющих форму усеченного конуса участков и участков изогнутой формы. Отдельные слои, образующие сотовую структуру решетчатого элемента 1, предпочтительно не соединять друг с другом пайкой. За счет этого корпус-носитель катализатора, свернутый в основном в форме цилиндрического элемента, можно телескопически вытягивать, придавая его выходной поверхности 4 требуемую форму.
Кроме того, для изготовления решетчатого элемента 1 из свертываемых в рулон, соответственно скручиваемых, металлических листов 6, 7 можно использовать листы варьируемой ширины, в результате чего соответствующее варьирование ширины таких металлических листов 6, 7 позволяет придать выступающей части выходной поверхности 4 требуемую форму. В зависимости от конкретной цели применения точки, соответственно поверхности, контакта отдельных слоев соединяют друг с другом пайкой.

Claims (9)

1. Корпус-носитель катализатора для системы выпуска отработавших газов (ОГ) двигателя внутреннего сгорания, прежде всего транспортного средства, имеющий решетчатый элемент (1) со множеством обтекаемых отработавшими газами и снабженных катализатором поверхностей, образующих проточные каналы (5), а также с входной поверхностью (3) и выходной поверхностью (4), отличающийся тем, что выходная поверхность (4) имеет такую форму, что по меньшей мере в ее внутренней зоне имеются снабженные катализатором поверхности (9), имеющие открытые передние участки (8), не перекрываемые снаружи со стороны периметра (2) корпуса-носителя катализатора другими снабженными катализатором поверхностями (9), причем длина этих открытых передних участков (8) по меньшей мере на части выходной поверхности (4) составляет от 55 до 90% длины каналов (5), что повышает рассеивание тепла излечением в окружающее пространство.
2. Корпус-носитель по п.1, отличающийся тем, что решетчатый элемент (1) имеет сотовую структуру, полученную свертыванием в рулон, S-образным скручиванием или набором в пакет по меньшей мере частично структурированных слоев (6,7) тонкого материала, поверхности которых, снабженные катализатором, образуют множество имеющих стенки (9) проточных каналов (5) для прохождения потока ОГ.
3. Корпус-носитель по п.1 или 2, отличающийся тем, что выступающая часть образована проходящим в основном от периметра решетчатого элемента (1) внутрь, вогнутым по меньшей мере на отдельных участках изгибом с пальцевидным выступом в центральной зоне решетчатого элемента (1).
4. Корпус-носитель по п.1 или 2, отличающийся тем, что выступающая часть образована проходящим в основном от периметра решетчатого элемента (1) внутрь, выпуклым по меньшей мере на отдельных участках изгибом.
5. Корпус-носитель по п.4, отличающийся тем, что выступающая часть выполнена в виде части параболоида, полусферы или эллипсоида.
6. Корпус-носитель по п.3 или 4, отличающийся тем, что выступающая часть образована выпукло- и вогнуто-изогнутым участками.
7. Корпус-носитель по п.1 или 2, отличающийся тем, что выступающая часть по меньшей мере на отдельных участках выполнена конической формы или в форме усеченного конуса.
8. Корпус-носитель по любому из пп.2-7, отличающийся тем, что входная, поверхность (3), форма которой в основном конгруэнтна форме выступающей части выходной поверхности (4), выполнена таким образом, что каналы (5) имеют с приточной стороны открытые передние участки, не перекрываемые изнутри в сторону периметра (2) корпуса-носителя катализатора стенками других каналов и обращенные внутрь корпуса-носителя.
9. Корпус-носитель по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что внутренняя зона выходной поверхности (4) составляет от 5 до 35%.
RU2000114828/06A 1997-11-07 1998-11-04 Корпус-носитель катализатора с открытыми теплоизлучающими поверхностями RU2188325C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19749379.3 1997-11-07
DE19749379A DE19749379A1 (de) 1997-11-07 1997-11-07 Katalysator-Trägerkörper mit verbesserter Wärmeabstrahlung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000114828A RU2000114828A (ru) 2002-04-27
RU2188325C2 true RU2188325C2 (ru) 2002-08-27

Family

ID=7848017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000114828/06A RU2188325C2 (ru) 1997-11-07 1998-11-04 Корпус-носитель катализатора с открытыми теплоизлучающими поверхностями

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6528454B1 (ru)
JP (1) JP4278862B2 (ru)
KR (1) KR20010031886A (ru)
CN (1) CN1098410C (ru)
AU (1) AU1158099A (ru)
DE (2) DE19749379A1 (ru)
RU (1) RU2188325C2 (ru)
WO (1) WO1999024700A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451798C2 (ru) * 2006-01-13 2012-05-27 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх Способ и устройство для сокращения количества твердых частиц в отработавших газах, образующихся при работе двигателя внутреннего сгорания
RU175170U1 (ru) * 2016-11-07 2017-11-24 Общество с ограниченной ответственностью "Управление регионального сотрудничества" Нейтрализатор автомобиля "шевроле нива" (ваз 2123)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10020170C1 (de) * 2000-04-25 2001-09-06 Emitec Emissionstechnologie Verfahren zum Entfernen von Rußpartikeln aus einem Abgas und zugehöriges Auffangelement
DE19949568A1 (de) 1999-10-14 2001-04-19 Basf Ag Hydrodynamisch optimierter katalytischer Formkörper
DE10060371A1 (de) * 2000-12-05 2002-06-20 Emitec Emissionstechnologie Reaktor zur partiellen Oxidation
KR20100052689A (ko) * 2008-11-11 2010-05-20 삼성에스디아이 주식회사 모노리스 촉매 지지체와 그 제조 방법 및 모노리스 촉매 지지체를 구비한 개질기
JP5501632B2 (ja) 2009-02-16 2014-05-28 日本碍子株式会社 ハニカム構造体
KR102198752B1 (ko) * 2014-07-01 2021-01-06 한국자동차연구원 배기가스 저감장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2905241A1 (de) * 1979-02-12 1980-08-14 Bremshey Ag Traegermatrix fuer einen katalytischen reaktor zur abgasreinigung bei brennkraftmaschinen
EP0121175A1 (de) * 1983-03-30 1984-10-10 INTERATOM Gesellschaft mit beschränkter Haftung Katalysator-Trägerkörper für Verbrennungskraftmaschinen aus konisch wendelförmig gewickelten Blechstreifen
EP0245738A1 (de) * 1986-05-12 1987-11-19 INTERATOM Gesellschaft mit beschränkter Haftung Metallischer Wabenkörper, insbesondere Katalysator-Trägerkörper, mit Tragwand und Verfahren zu seiner Herstellung
DE3638082A1 (de) * 1986-11-07 1988-05-11 Interatom Abgasleitung mit hohlkegelfoermigen katalysatortraegerkoerpern

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2552615A (en) * 1948-05-29 1951-05-15 Lawrence F Baltzer Muffler with spiral conical insert
ES2079983T3 (es) * 1992-04-03 1996-01-16 Emitec Emissionstechnologie Cuerpo alveolar conico.
JP3336035B2 (ja) * 1992-04-27 2002-10-21 臼井国際産業株式会社 金属製ハニカム担体
CA2119604C (en) * 1993-07-29 1997-02-18 Minoru Machida Ceramic honeycomb structural body and catalyst comprising the same
US5512250A (en) * 1994-03-02 1996-04-30 Catalytica, Inc. Catalyst structure employing integral heat exchange

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2905241A1 (de) * 1979-02-12 1980-08-14 Bremshey Ag Traegermatrix fuer einen katalytischen reaktor zur abgasreinigung bei brennkraftmaschinen
EP0121175A1 (de) * 1983-03-30 1984-10-10 INTERATOM Gesellschaft mit beschränkter Haftung Katalysator-Trägerkörper für Verbrennungskraftmaschinen aus konisch wendelförmig gewickelten Blechstreifen
EP0245738A1 (de) * 1986-05-12 1987-11-19 INTERATOM Gesellschaft mit beschränkter Haftung Metallischer Wabenkörper, insbesondere Katalysator-Trägerkörper, mit Tragwand und Verfahren zu seiner Herstellung
DE3638082A1 (de) * 1986-11-07 1988-05-11 Interatom Abgasleitung mit hohlkegelfoermigen katalysatortraegerkoerpern

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451798C2 (ru) * 2006-01-13 2012-05-27 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх Способ и устройство для сокращения количества твердых частиц в отработавших газах, образующихся при работе двигателя внутреннего сгорания
RU175170U1 (ru) * 2016-11-07 2017-11-24 Общество с ограниченной ответственностью "Управление регионального сотрудничества" Нейтрализатор автомобиля "шевроле нива" (ваз 2123)

Also Published As

Publication number Publication date
CN1098410C (zh) 2003-01-08
JP2001522965A (ja) 2001-11-20
DE19749379A1 (de) 1999-05-20
WO1999024700A1 (de) 1999-05-20
US6528454B1 (en) 2003-03-04
JP4278862B2 (ja) 2009-06-17
DE19881673D2 (de) 2002-11-07
KR20010031886A (ko) 2001-04-16
AU1158099A (en) 1999-05-31
CN1282400A (zh) 2001-01-31
DE19881673B4 (de) 2007-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2102672C1 (ru) Металлический элемент с сотовой структурой из переплетенных слоев металлических листов (варианты)
US6190784B1 (en) Conical honeycomb body with longitudinal structures
RU2153083C2 (ru) Элемент с сотовой структурой и устройство для нейтрализации отработавших газов, имеющее элемент с сотовой структурой
US5110561A (en) Exhaust gas cleaning device
US6365283B1 (en) Monolithic metallic honeycomb body with a varying number of channels and method for manufacturing the honeycomb body
US5150573A (en) Catalyst arrangement with flow guide body
US4647435A (en) Catalytic reactor arrangement including catalytic reactor matrix
US6689327B1 (en) Catalytic converter for reducing hydrocarbon in the exhaust gases of a motor vehicle
US4753918A (en) Growth compensating metallic exhaust gas catalyst carrier body and metal sheet for manufacturing the same
RU2188325C2 (ru) Корпус-носитель катализатора с открытыми теплоизлучающими поверхностями
RU2198302C2 (ru) Сотовая конструкция с кожухом и многослойная структура для сотовой конструкции
US5567395A (en) Catalyst carrier for a catalytic converter for purifying an exhaust gas in an internal combustion engine
US8173268B2 (en) Honeycomb body having radially differently configured connecting points
CA2314844C (en) Water-tube boiler
RU2480593C2 (ru) Сотовый элемент с не имеющей соединений зоной
RU2493384C2 (ru) Сотовый элемент с зонами гибкости
RU2199391C2 (ru) Металлический корпус-носитель катализатора для нейтрализации отработавших газов, в частности двигателя внутреннего сгорания малой мощности
KR101659202B1 (ko) 반경방향 외측으로 한 각도로 뻗어있는 채널을 구비한 원추형 허니콤 몸체
JP4152445B2 (ja) 補強された壁構造を有する、ハニカム本体、特に、触媒コンバータキャリヤ本体
RU2413575C2 (ru) Способ изготовления кольцеобразного сотового элемента, а также кольцеобразный сотовый элемент
CN119403999A (zh) 具有改进结构的用于排气后处理的催化转化器
RU2000100278A (ru) Металлический корпус-носитель катализатора для нейтрализации отработавших газов, в частности двигателя внутреннего сгорания малой мощности
CN114616383A (zh) 电气流加热器以及车辆
JP7719225B2 (ja) 排ガスヒータ用の加熱導体
RU2172412C2 (ru) Сотовый элемент с теплоизоляцией, предпочтительно для каталитического нейтрализатора отработавших газов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091105