DE10137106A1 - Einrichtung zur Probenahme von Abgas - Google Patents
Einrichtung zur Probenahme von AbgasInfo
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Abstract
Eine Einrichtung zur Probenahme von Abgas mit einem mit einer Abgasquelle (1) verbundenen Abgasrohr (2) und einem Probenahmerohr (3), dessen stromaufwärts orientiertes Ende mit dem Abgasrohr (2) verbunden ist und zum Entnehmen einer Abgasprobe des in dem Abgasrohr (2) strömenden Abgases (G) dient, weist eine Temperaturregeleinrichtung (16, 23) auf, mittels der die Temperatur des Probenahmerohrs (3) in Abhängigkeit der Temperatur des Abgasrohrs (2) strömenden Abgases (G) nachregelbar ist. Vorteil hierbei ist, dass Abscheidungsprozesse von Abgaspartikeln an der Innenwand des Probenahmerohrs (3) bzw. Wiederablösungsprozesse vermieden werden, wodurch die Messgenauigkeit wesentlich erhöht werden kann.
Description
Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Probenahme von Abgas, wobei die
Einrichtung zum Einsatz in einer Vorrichtung zum Messen von Abgas-Partikeln
bestimmt ist, bei der das von einem Dieselmotor eines Automobils erzeugte Ab
gas auf die Quantität darin enthaltener Partikel (beispielsweise Ruß) unter
sucht wird.
Unter den Verfahren zum Messen von Partikeln in Auspuffgasen wird als gravi
metrischen Filterverfahren ein Verfahren verstanden, bei dem eine Abgas-Pro
benahmeeinrichtung bzw. ein Abgas-Analysesystem das Abgas wenigstens teil
weise verdünnt. Beispielsweise wird ein Teil des Abgases als Abgasprobe in ei
nen Verdünnungstunnel eingeführt, wobei die Abgasprobe im Verdünnungstun
nel mittels Luft verdünnt und die gesamte Abgasverdünnung durch eine Mess
stufe geführt wird, die als bzw. in einem Filter zum Filtern von Partikeln ausge
stattet ist.
Die oben beschriebene Einrichtung zur Probenahme von Auspuffgas (im Folgen
den als Abgaseinrichtung bezeichnet) weist gewöhnlicherweise den in Fig. 2 ge
zeigten Aufbau auf. Bezugszeichen 1 bezeichnet einen Dieselmotor eines Auto
mobils, der als Abgasquelle dient, Bezugszeichen 2 ein Abgasrohr, das mit der
Abgasquelle in Verbindung steht. Bezugszeichen 3 bezeichnet ein Abgas-Probe
nahmerohr, das mit dem Abgasrohr 2 verbunden ist und zur Probenahme we
nigstens eines Teils des in dem Abgasrohr 2 fließenden, vom Motor 1 erzeugten
Abgases G dient, wobei dessen stromabwärts gerichtetes Ende mit einem Ver
dünnungstunnel 4 verbunden ist, der das entnommene Probengas G verdünnt.
Bezugszeichen 5 bezeichnet ein Versorgungsrohr zur Zufuhr von Verdünnungs
luft A, das mit dem stromaufwärts gerichteten Ende des Verdünnungstunnels 4
verbunden ist.
Bezugszeichen 6 bezeichnet eine Gas-Durchgangspassage, die mit dem strom
abwärts gerichteten Ende des Verdünnungstunnels 4 verbunden ist, und in der
die verdünnte Abgasprobe S strömt. Das stromabwärts gerichtete Ende der
Gas-Durchgangspassage 6 verzweigt in eine erste 7 und eine zweite 8 Durch
gangspassage, in denen jeweils Filter 9, 10 zum Ansammeln bzw. Filtern von in
der Abgasprobe S enthaltenen Partikeln vorgesehen sind. Die erste Durch
gangspassage 7 ist als Messgas-Durchgangspassage ausgelegt, die vom Abgas
bei der Partikel-Analyse bzw. Probenahme durchströmt wird, während die zwei
te Durchgangspassage 8 als Umgehungs-Durchgangspassage ausgelegt ist und
vom Abgas durchströmt wird, wenn keine Partikel-Analyse erfolgt. Der erste Fil
ter 9 ist ein Messfilter, der zweite Filter 10 ist ein Dummy-Filter.
Bezugszeichen 11 bezeichnet ein Drei-Wege-Solenoidventil, das als Durch
gangspassagen-Schalteinrichtung dient und am stromabwärts gerichteten Ende
der Abgasproben-Durchgangspassage 7 und der Umgehungs-Durchgangspassa
ge 8 vorgesehen ist, wobei dessen stromabwärts gerichtetes Ende mit einer
Gasdurchgangspassage 12 verbunden ist. In der Gasdurchgangspassage 12
sind eine Einsaugpumpe, beispielsweise eine Roots-Blower-Pumpe 13, mit der
die Einsaugstärke durch Steuerung der Rotationsgeschwindigkeit änderbar ist,
und ein Durchflussmesser, beispielsweise ein Venturi-Drehflussratenmesser
14, der eine hohe Messgenauigkeit aufweist, in dieser Reihenfolge vorgesehen.
Als Durchflussmesser 14 kann auch ein Massen-Durchflussmesser mit einem
Laminar-Durchflussmesser oder einem Hitzdraht-Durchflussmesser verwendet
werden.
Bei der oben beschriebenen Abgaseinrichtung durchströmt im Dauerbetriebszu
stand, bei dem die Rotationsgeschwindigkeit und das Drehmoment des Motors
1 nahezu konstant sind, die verdünnte Abgasprobe S die Messgas-Durchgangs
passage 7, während in anderen Betriebszuständen, bei denen die Rotationsge
schwindigkeit und das Drehmoment des Motors 1 oder wahlweise die Rotations
geschwindigkeit oder das Drehmoment des Motors 1 geändert werden, die
Durchgangspassage so geschaltet wird, dass die verdünnte Abgasprobe S durch
die Umgehungs-Durchgangspassage 8 strömt.
Die Hauptkomponenten der im Abgas G enthaltenen Partikel sind Trockenruß
(im Folgenden einfach als Ruß bezeichnet), also Kohlekörner, lösliches organi
sches Material und Sulfate (Material, das Schwefeloxid in Verbindung mit Was
ser enthält). Gewöhnlicherweise erreicht die Temperatur des Abgases G, das
vom Motor 1 abgeführt wird und in dem Abgasrohr 2 strömt, höchstens 400 bis
600°C. Bei einer so hohen Temperatur befinden sich die Komponenten der Par
tikel wie beispielsweise Ruß, organisches Material oder Sulfate im gasförmigen
Zustand. Andererseits beträgt in der Abgas-Probenahmeeinrichtung des Abgas-
Analysesystems für verdünntes Gas die Länge des Abgasprobenahmerohres 3
beispielsweise um die 0,05 bis 1,5 m, der Innendurchmesser ungefähr 6 bis
10 mm, und die Durchflussrate des darin strömenden Gases 2 bis zu 20 Liter pro
Minute, was eine verhältnismäßig niedrige Durchflussrate ist.
Wenn das im Abgasrohr 2 strömende Abgas G in das oben beschriebene Abgas-
Probenrohr 3 strömt, kann, falls ein Temperaturunterschied zwischen der In
nenwand des Abgas-Probennahmerohrs 3 und des Abgases G besteht, eine so
genannte Thermo-Kraft-Setzungserscheinung auftreten, bei der sich die Parti
kelkomponenten im Abgas G an der Innenwand des Abgas-Probenahmerohrs 3
abscheiden, oder sich bereits abgeschiedene Partikelkomponenten wieder von
der Innenwand lösen und in den gasförmigen Zustand übergehen. Dies gilt ins
besondere für oben genannte organische Partikelkomponenten. Deshalb tritt bei
Abscheidung oder Wiederabölsung von Partikelkomponenten von der Innen
wand des Abgas-Probenahmerohrs 3 eine Gewichtsabweichung der durch den
Messfilter 9 gefilterten Partikel auf, womit die Messergebnisse des gravimetri
schen Filterverfahrens bzw. vergleichbarer Filterverfahren mit einem großen
Fehler behaftet sind.
Deshalb ist es bekannt, das Abgasrohr 2 unter Verwendung der Abgaswärme
beim Aufwärmbetrieb des Motors 1 vor dem Test im Voraus auf eine geeignete
Temperatur aufzuwärmen. Während dieser Zeit kann auch das Abgas-Probe
nahmerohr 3 bzw. der Verdünnungstunnel 4 auf eine bestimmte Temperatur er
wärmt werden.
Die oben erwähnte Gewichtsabweichung kann jedoch kann selbst dann, wenn
das Abgas-Probenahmerohr 3 in seiner Temperatur geändert wird, nicht zufrie
denstellend genug eingedämmt werden. Der Grund dafür ist, dass selbst bei
Tests im Dauerbetriebszustand unterschiedliche Rotationsgeschwindigkeiten
und Drehmomente abwechselnd verwendet bzw. miteinander kombiniert wer
den, was während Tests im Übergangs-Betriebszustand sogar der Normalzu
stand ist. Die Rotationsgeschwindigkeit des Motors 1, die Menge des Abgases G
des Motors 1 sowie die Temperatur des Abgases G sind also nicht immer kon
stant.
Die Erfindung ist auf dem Hintergrund der oben genannten Probleme entstan
den. Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe ist es, eine Einrichtung zur
Probenahme von Abgas anzugeben, bei der das Abscheiden von Abgaspartikeln
an der Innenwand des Abgas-Probenrohrs bzw. der Übergang von abgeschiede
nen Partikeln in den gasförmigen Zustand eingedämmt werden kann, um eine
verlässliche Probenahme zu ermöglichen.
Diese Aufgabe wird bei einer erfindungsgemäßen Einrichtung zur Probenahme
von Abgas mit einem mit einer Abgasquelle verbundenen Abgasrohr und einem
Probenahmerohr, dessen stromaufwärts orientiertes Ende mit dem Abgasrohr
verbunden ist und zum Entnehmen einer Abgasprobe des in dem Abgasrohr
strömenden, aus der Abgasquelle stammende Abgases dient, dadurch gelöst,
dass eine Temperaturregeleinrichtung vorgesehen ist, mittels der die Tempera
tur des Probenahmerohrs in Abhängigkeit der Temperatur des im Abgasrohr
strömenden Abgases G nachregelbar ist.
Die Temperaturregeleinrichtung weist vorzugsweise auf: Einen ersten Tempera
tursensor zur Messung der Temperatur des im Abgasrohr strömenden Abgases
G, einen zweiten Temperatursensor zur Messung der Temperatur der im Probe
nahmerohr strömenden Abgasprobe, eine am Probenahmerohr vorgesehene
Heiz-/Kühlvorrichtung, mit der die Temperatur des Probenahmerohrs in Ab
hängigkeit eines Temperatursignals auf eine bestimmte Temperatur einstellbar
ist, und einen Temperaturregler zur Erzeugung des Temperatursignals in Ab
hängigkeit von Temperaturdaten des ersten und zweiten Temperatursensors.
Die erfindungsgemäße Abgaseinrichtung ermöglicht es, die sequentielle
Messung der Abgastemperatur und die Temperatur der Rohrwand des Abgas-
Probenahmerohrs so zu regeln, dass die Temperatur des Abgas-Probenahme
rohrs oder des Abgases folgt bzw. daran angeglichen wird. Somit ist es möglich,
Abscheidungsprozesse bzw. Wiederablösungsprozesse von Partikeln, die durch
einen Temperaturunterschied zwischen dem Abgas und der Rohrwand hervor
gerufen werden, zu vermeiden, und somit die Probenahme bzw. die Messgenau
igkeit des Abgas-Gewichts wesentlich zu verbessern.
Vorzugsweise weist die erfindungsgemäße Abgaseinrichtung einen Verdün
nungstunnel zum Verdünnen der Abgasprobe auf, der mit dem stromabwärts
orientierten Ende des Probenahmerohrs in Verbindung steht.
Diese und weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden im Folgenden
unter Bezugnahme auf die Figuren in beispielsweiser Ausführungsform näher
erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 den schematischen Aufbau einer bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Abgaseinrichtung; und
Fig. 2 die bereits beschriebene Abgaseinrichtung gemäß dem Stand der
Technik.
In Fig. 1 und 2 sind einander entsprechende Bauteile mit denselben Bezugszei
chen gekennzeichnet. Deshalb wird von einer Beschreibung der bereits im Rah
men von Fig. 2 beschriebenen Bauteile abgesehen.
In Fig. 1 bezeichnet Bezugszeichen 15 einen in dem Abgasrohr 2 vorgesehenen
Temperatursensor, der beispielsweise einen Thermistor aufweist. Der Tempera
tursensor 15 misst die Temperatur des Abgases G, das vom Motor 1 als Abgas
quelle abgeführt wird, und ist an einer Position nahe einem Probenloch 3a des
Abgas-Probenahmerohrs 3 (im Folgenden als Probenahmerohr bezeichnet), ge
nauer gesagt leicht stromaufwärts davon, vorgesehen.
Bezugszeichen 16 bezeichnet einen ersten Teil einer Temperaturregeleinrich
tung zum Steuern bzw. Regeln der Temperatur des Probenrohrs 3, der einen
Heizkörper 17, der um das Probenrohr 3 gewunden ist, eine Kühleinrichtung
18, die den Heizkörper 17 und das Probenrohr 3 durch Aufbringung auf der Au
ßenseite des Heizkörpers 17 abdeckt und einen Temperatursensor 19 auf, der
beispielsweise einen Thermistor zur Ermittlung der Temperatur der Rohrwand
des Probenahmerohrs 3 aufweist. Bezugszeichen 20 bezeichnet ein Kühlmittel-
Einlassrohr zum Einführen eines geeigneten Kühlmittels (beispielsweise Kühl
wasser oder Gas) C in die Kühleinrichtung 18. An dem Kühlmittel-Einlassrohr
20 ist ein Ein-/Aus-Ventil 21, beispielsweise ein Solenoidventil, vorgesehen. Be
zugszeichen 22 bezeichnet ein Kühlmittel-Auslassrohr zum Ausführen des
Kühlmittels C aus der Kühleinrichtung 18. Das Kühlmittel-Einlassrohr 20 und
das Kühlmittel-Auslassrohr 22 sind jeweils mit einer Kühlmittel-Versorgungs
quelle und einer Kühlmitteltemperatur-Steuereinrichtung verbunden, die hier
nicht gezeigt sind. Die Gesamtanordnung von Heizkörper 17 und Kühleinrich
tung 18 wird im Folgenden als Heiz/Kühlvorrichtung bezeichnet.
Bezugszeichen 23 bezeichnet einen zweiten Teil der Temperaturregeleinrichtung
(im Folgenden als Temperaturregler bezeichnet), die mit Ausgangssignalen der
Temperatursensoren 15 und 19 beaufschlagt wird, und die auf Basis dieser
Temperatursignale die elektrische Stromzufuhr zum Heizkörper 17 und das
Ein-/Aus-Ventil 20 steuert.
In der Abgaseinrichtung mit dem oben beschriebenen Aufbau wird die Tempera
tur des Abgases G, das von dem Motor 1 abgeleitet wird, sequentiell durch den
Temperatursensor 15 gemessen, und die Messergebnisse werden sequentiell
zum Temperaturregler 23 gesendet. Der Temperaturregler 23 kann eine Ziel
temperatur des Probenahmerohrs 3 sequentiell einstellen, indem in Abhängig
keit der ermittelten Temperatur des Abgases G das Probenahmerohr 3 entspre
chend erwärmt oder gekühlt wird.
Wenn beispielsweise die Temperatur des Abgases G weniger als 200°C beträgt,
wird durch die Temperaturregeleinrichtung die Temperatur des Probenahme
rohrs 3 an die Temperatur des Abgases G angeglichen. Das heißt, dass die
durch den Temperatursensor 19 ermittelte Temperatur des Probenahmerohrs 3
und die Temperatur des Abgases G, die durch den Temperatursensor 15 ermit
telt wird, miteinander verglichen werden. Wenn die Temperatur des Probenah
merohrs 3 niedriger ist, wird durch den Heizkörper 17 das Probenahmerohr 3
erwärmt.
Umgekehrt wird, wenn die Temperatur des Probenahmerohrs 3 höher ist, das
Ein-/Aus-Ventil 21 geöffnet, und das Kühlmittel der Kühleinrichtung 18 zuge
führt, womit das Probenahmerohr 3 gekühlt wird.
Wenn die Temperatur des Abgases G beispielsweise 200°C oder mehr beträgt,
wird die Zieltemperatur des Probenahmerohrs 3 festgesetzt durch Multiplikati
on dieses Temperaturwerts mit einer Konstante und die Zieltemperatur mittels
des Heizkörpers 17 oder der Kühleinrichtung 18 eingestellt. Die Erfindung ist
jedoch nicht auf die oben beschriebene Ausführungsform beschränkt.
In der oben beschriebenen Ausführungsform weist die Temperaturregeleinrich
tung die Kühleinrichtung 18 auf, mit der das Probenahmerohr 3 gezielt gekühlt
werden kann. Alternativ kann jedoch die Kühleinrichtung 18 weggelassen wer
den, und stattdessen eine Kühlung auf natürlichem Wege erfolgen.
Wie bereits beschrieben, wird in der erfindungsgemäßen Abgaseinrichtung die
Temperatur des Abgases G sequentiell gemessen, und die Temperatur des Pro
benahmerohrs 3 in Abhängigkeit der Temperatur des Abgases G nachgeregelt.
Damit kann die Temperatur der Rohrwand des Probenahmerohrs 3 so einge
stellt werden, dass sie der Temperatur des Abgases G folgt bzw. dieser ent
spricht. Somit kann das Abscheiden, die Gasbildung sowie das Wiederablösen
von Abgas-Partikeln an der Rohrwand des Probenahmerohrs 3, das durch einen
eventuellen Temperaturunterschied zwischen der Temperatur des Abgases und
der Temperatur der Rohrwand des Abgas-Probenrohrs hervorgerufen wird, ef
fektiv eingedämmt werden, womit der Prozess der Probenahme von Abgasparti
kel sowie die Mengen-Messgenauigkeit an Partikeln wesentlich verbessert wer
den kann.
Die Erfindung ist insbesondere anwendbar im Zusammenhang mit der Abgas
einrichtung eines Systems zum vollständigen Vermessen einer Teilverdün
nung, bei der ein Teil des Abgases unter Verwendung eines Probenahmerohrs
entnommen wird, das den Einfluss des Abgases vernachlässigen kann, wobei
der entnommene Teil des Abgases in einen Verdünnungstunnel als Abgasprobe
eingeführt und mit einer verhältnismäßig geringen Durchflussrate durch die
Luft im Verdünnungstunnel verdünnt wird, und die Gesamtmenge des verdünn
ten Abgases durch eine Messpassage strömt, die einen Filter zum Auffangen
bzw. Herausfiltern von Abgas-Partikeln aufweist.
Claims (2)
1. Einrichtung zur Probenahme von Abgas, mit:
einem mit einer Abgasquelle (1) verbundenen Abgasrohr (2), und
einem Probenahmerohr (3), dessen stromaufwärts orientiertes Ende mit dem Abgasrohr (2) verbunden ist und zum Entnehmen einer Abgasprobe des in dem Abgasrohr (2) strömenden, aus der Abgasquelle (1) stammenden Abgases (G) dient,
gekennzeichnet durch eine Temperaturregeleinrichtung (16, 23), mittels der die Temperatur des Probenahmerohrs (3) in Abhängigkeit von der Temperatur des im Abgasrohr (2) strömenden Abgases (G) nachregelbar ist.
einem mit einer Abgasquelle (1) verbundenen Abgasrohr (2), und
einem Probenahmerohr (3), dessen stromaufwärts orientiertes Ende mit dem Abgasrohr (2) verbunden ist und zum Entnehmen einer Abgasprobe des in dem Abgasrohr (2) strömenden, aus der Abgasquelle (1) stammenden Abgases (G) dient,
gekennzeichnet durch eine Temperaturregeleinrichtung (16, 23), mittels der die Temperatur des Probenahmerohrs (3) in Abhängigkeit von der Temperatur des im Abgasrohr (2) strömenden Abgases (G) nachregelbar ist.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Tem
peraturregeleinrichtung aufweist:
einen ersten Temperatursensor (15) zur Messung der Temperatur des im Abgasrohr (2) strömenden Abgases (G),
einen zweiten Temperatursensor (19) zur Messung der Temperatur der im Probenahmerohr (3) strömenden Abgasprobe,
einen Temperaturregler (23) zur Erzeugung eines Temperatursignals in Abhängigkeit von Temperaturdaten des ersten und des zweiten Temperatursen sors (15, 19), und
eine am Probenahmerohr (3) vorgesehene Heiz-/Kühlvorrichtung (17, 18), mit der die Temperatur des Probenahmerohrs (3) in Abhängigkeit des Tem peratursignals auf eine bestimmte Temperatur einstellbar ist.
einen ersten Temperatursensor (15) zur Messung der Temperatur des im Abgasrohr (2) strömenden Abgases (G),
einen zweiten Temperatursensor (19) zur Messung der Temperatur der im Probenahmerohr (3) strömenden Abgasprobe,
einen Temperaturregler (23) zur Erzeugung eines Temperatursignals in Abhängigkeit von Temperaturdaten des ersten und des zweiten Temperatursen sors (15, 19), und
eine am Probenahmerohr (3) vorgesehene Heiz-/Kühlvorrichtung (17, 18), mit der die Temperatur des Probenahmerohrs (3) in Abhängigkeit des Tem peratursignals auf eine bestimmte Temperatur einstellbar ist.
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