DE102015215501A1 - Determining the conversion efficiency of an exhaust gas catalytic converter - Google Patents
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Abstract
Um die Konvertierungseffizienz mindestens einer Komponente einer mindestens einen SCR-Katalysator (7) und einen Stickoxid-Speicherkatalysator (8) umfassenden Katalysatorbox (6) zur Nachbehandlung der Abgase einer Brennkraftmaschine (1) zu bestimmen, wobei der Katalysatorbox (6) am stromabwärtigen Ende ein NOx-Sensor (9) zugeordnet ist, wird vorgeschlagen, dass zumindest für eine begrenzte Zeitdauer die Brennkraftmaschine (1) derart betrieben wird, dass eine erste der beiden Komponenten das mittels des NOx-Sensors (9) erfasste Signal nicht beeinflusst und die Konvertierungseffizienz der zweiten Komponente in Abhängigkeit des von der ersten Komponente unbeeinflussten Signals des NOx-Sensors (9) bestimmt wird. In order to determine the conversion efficiency of at least one component of a catalyst box (6) comprising at least one SCR catalytic converter (7) and a nitrogen oxide storage catalytic converter (8) for after-treatment of the exhaust gases of an internal combustion engine (1), the catalyst box (6) at the downstream end Associated NOx sensor (9), it is proposed that at least for a limited period of time, the internal combustion engine (1) is operated such that a first of the two components does not affect the signal detected by the NOx sensor (9) and the conversion efficiency of the second component as a function of the uninfluenced by the first component signal of the NOx sensor (9) is determined.
Description
Stand der Technik State of the art
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der Konvertierungseffizienz mindestens einer Komponente einer mindestens einen SCR-Katalysator und einen Stickoxid-Speicherkatalysator umfassenden Katalysatorbox zur Nachbehandlung der Abgase einer Brennkraftmaschine, wobei der Katalysatorbox am stromabwärtigen Ende ein NOx-Sensor zugeordnet ist. The invention relates to a method for determining the conversion efficiency of at least one component of a catalyst box comprising at least one SCR catalyst and a nitrogen oxide storage catalyst for after-treatment of the exhaust gases of an internal combustion engine, wherein the catalyst box is assigned a NO x sensor at the downstream end.
Die Erfindung betrifft ferner ein Computerprogramm, das in einem Steuergerät zum Steuern und/oder Regeln einer Brennkraftmaschine abspeicherbar ist. Die Erfindung betrifft auch ein Steuergerät zum Steuern und/oder Regeln des Betriebs einer Brennkraftmaschine. The invention further relates to a computer program that can be stored in a control unit for controlling and / or regulating an internal combustion engine. The invention also relates to a control device for controlling and / or regulating the operation of an internal combustion engine.
Um die NOx-Emissionen zu reduzieren, werden bei Verbrennungsmotoren und insbesondere bei Ottomotoren mit Magerbetriebsarten und bei Dieselmotoren Abgasnachbehandlungskomponenten zur Umwandlung von NOx in unschädliche Emissionen eingesetzt. Die derzeit am meisten verwendeten Komponenten sind der Stickoxid-Speicherkatalysator (NOx-Storage-Catalyst, NSC) und der SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction). In order to reduce the NOx emissions x, x inserted into harmless emissions in internal combustion engines and in particular in gasoline engines with lean operating modes and diesel engines exhaust aftertreatment components for conversion of NO. The components currently most commonly used are the nitrogen oxide storage catalyst (NO x -Storage Catalyst NSC) and SCR (Selective Catalytic Reduction).
Der Stickoxid-Speicherkatalysator speichert die in dem Abgasstrom vorhandenen Stickstoffoxide (NOx) ein. Wenn der Speicherkatalysator ausreichend befüllt ist, werden die eingespeicherten Stickoxide in einer besonderen Betriebsart der Brennkraftmaschine, die als Regenerationsphase oder als Regeneration bezeichnet wird und in der die Brennkraftmaschine mit einem fetten Kraftstoffgemisch betrieben wird, in unschädliche Moleküle umgewandelt und aus dem Speicherkatalysator ausgelagert. Die NOx-Einspeicherung des Speicherkatalysators hängt von der aktuellen Beladung, der Temperatur und weiteren Parametern, beispielsweise der sogenannten Raumgeschwindigkeit, ab. Nimmt die relative Beladung des Speicherkatalysators zu, so kann irgendwann die zugeführte NOx-Masse nicht mehr in ausreichendem Maße eingelagert werden. Der nicht mehr einlagerbare Anteil verlässt dann als sogenannter Schlupf den Speicherkatalysator und wird folglich im Abgasstrom emittiert. The nitrogen oxide storage catalyst stores the nitrogen oxides (NO x ) present in the exhaust gas stream. If the storage catalytic converter is sufficiently filled, the stored nitrogen oxides are converted into harmless molecules in a special operating mode of the internal combustion engine, which is referred to as regeneration phase or as regeneration and in which the internal combustion engine is operated with a rich fuel mixture, and paged out of the storage catalytic converter. The NO x storage of the storage catalyst depends on the current load, the temperature and other parameters, such as the so-called space velocity from. If the relative loading of the storage catalytic converter increases, then at some point the added NO x mass can no longer be stored to a sufficient extent. The portion which can no longer be deposited then leaves the storage catalytic converter as so-called slip and is consequently emitted in the exhaust gas flow.
Die Konvertierungseffizienz des Stickoxid-Speicherkatalysators hängt von dem Einspeicherverhalten ab. Dieses wird üblicherweise zunächst durch ein Modell beschrieben, das dann unter Verwendung von Messungen mit einem NOx-Sensor für den betreffenden Speicherkatalysator abgeglichen wird, was man als Adaption bezeichnet. Bei der Adaption wird ein Gütefaktor berechnet, der die Konvertierungseffizienz des Speicherkatalysators beschreibt. Mit dem Gütefaktor kann berechnet werden, wie viel NOx eingespeichert werden kann und ab wann NOx-Schlupf entsteht. Somit ist eine genaue Adaption zwischen Modell und dem gemessenen Sensorwert wichtig, um den Speicherkatalysator optimal einsetzen zu können und die Stickoxid-Emissionen gering zu halten. The conversion efficiency of the nitrogen oxide storage catalyst depends on the Einspeicherverhalten. This is usually first described by a model, which is then adjusted using measurements with a NO x sensor for the respective storage catalyst, which is referred to as adaptation. In the adaptation, a quality factor is calculated, which describes the conversion efficiency of the storage catalytic converter. The quality factor can be used to calculate how much NO x can be stored and when NO x slip occurs. Thus, an exact adaptation between the model and the measured sensor value is important in order to be able to optimally use the storage catalytic converter and to keep the nitrogen oxide emissions low.
Während des Betriebs der Brennkraftmaschine muss der Speicherkatalysator diagnostiziert werden, um Schädigungen beispielsweise durch eine zu hohe Temperatur, zu erkennen. During operation of the internal combustion engine, the storage catalytic converter has to be diagnosed in order to detect damage, for example due to an excessively high temperature.
Ein SCR-Katalysator ermöglicht auch bei Anwesenheit von Restsauerstoff im Abgasstrom durch katalytische Wirkung, beispielsweise mithilfe von zugeführtem Ammoniak, das im Abgas vorhandene NOx selektiv u.a. zu Stickstoff (N2) zu reduzieren. Die Zuführung von Ammoniak kann aktiv über die gezielte Dosierung einer Harnstoffwasserlösung in den Abgasmassenstrom erfolgen oder passiv über einen dem SCR-Katalysator vorgeschalteten Oxidationskatalysator, beispielsweise einen Drei-Wege-Katalysator oder einen Stickoxid-Speicherkatalysator, der während einer Betriebsphase, in der die Brennkraftmaschine mit einem fetten Kraftstoffgemisch betrieben wird, NH3 bildet. An SCR catalyst allows even in the presence of residual oxygen in the exhaust gas stream by catalytic action, for example by means of supplied ammonia, the NO x present in the exhaust selectively to reduce, among other nitrogen (N 2 ). The supply of ammonia can take place actively via the targeted metering of a urea water solution into the exhaust gas mass flow or passively via an SCR catalyst upstream oxidation catalyst, for example a three-way catalyst or a nitrogen oxide storage catalyst, during an operating phase in which the internal combustion engine with operated a rich fuel mixture, NH 3 forms.
Überdies kann der SCR-Katalysator in begrenztem Umfang überschüssiges NH3 in einem Zeolith einspeichern. Das Aufnahmevermögen des Katalysators hängt dabei von der Katalysatortemperatur ab. Wird das Aufnahmevermögen überschritten, verlässt das überschüssige NH3 als Schlupf den Katalysator. Das in dem SCR-Katalysator eingespeicherte NH3 ermöglicht eine Reduktion des NOx auch in Betriebspunkten, in denen kein Ammoniak zugeführt wird. Moreover, the SCR catalyst can to a limited extent store excess NH 3 in a zeolite. The capacity of the catalyst depends on the catalyst temperature. If the capacity is exceeded, the excess NH 3 slip leaves as the catalyst. The NH 3 stored in the SCR catalytic converter makes it possible to reduce the NO x even at operating points in which no ammonia is supplied.
Mit einem System aus einer Kombination aus einem SCR-Katalysator und einem Stickoxid-Speicherkatalysator erreicht man höhere NOx-Gesamtwirkungsgrade. Eine Kombination aus diesen Katalysatoren wird im Folgenden als Katalysatorbox bezeichnet, wobei die beiden Komponenten nicht zwingend in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind. With a system comprising a combination of an SCR catalyst and a nitrogen oxide storage catalyst, higher total NO x efficiencies can be achieved. A combination of these catalysts is referred to below as a catalyst box, wherein the two components are not necessarily arranged in a common housing.
Zur Überwachung der NOx-Konvertierungsrate bzw. der Konvertierungseffizienz werden üblicherweise NOx-Sensoren hinter jeder Einzelkomponente verwendet. For monitoring the NO x conversion rate or the conversion efficiency, NO x sensors are usually used behind each individual component.
Offenbarung der Erfindung Disclosure of the invention
Aufgabe der Erfindung ist es, die Güte der Einzelkomponenten eines aus einem SCR-Katalysator und einem Stickoxid-Speicherkatalysator bestehenden Gesamtsystems zu ermitteln und insbesondere den Anteil der NOx-Konvertierung des SCR-Katalysators zu ermitteln, um dessen Alterung bestimmen zu können. Es soll auch eine Möglichkeit aufgezeigt werden, die Konvertierungseffizienz auch dann ausreichend genau bestimmen zu können, wenn nur ein einzelner NOx-Sensor verwendet wird. The object of the invention is to determine the quality of the individual components of an overall system consisting of an SCR catalytic converter and a nitrogen oxide storage catalytic converter and, in particular, to determine the proportion of NO x conversion of the SCR catalytic converter. Catalyst to determine its aging can be determined. It should also be shown a way to be able to determine the conversion efficiency sufficiently accurately even if only a single NO x sensor is used.
Die Aufgabe wird durch ein Verfahren der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass zumindest für eine begrenzte Zeitdauer die Brennkraftmaschine derart betrieben wird, dass eine erste der beiden Komponenten das mittels des NOx-Sensors erfasste Signal nicht beeinflusst und die Konvertierungseffizienz der zweiten Komponente in Abhängigkeit des von der ersten Komponente unbeeinflussten Signals des NOx-Sensors bestimmt wird. The object is achieved by a method of the type mentioned in that at least for a limited period of time, the internal combustion engine is operated such that a first of the two components does not affect the signal detected by the NO x sensor signal and the conversion efficiency of the second component in dependence is determined by the non-influenced by the first component signal of the NO x sensor.
Erfindungsgemäß wird folglich ein Zustand geschaffen, in dem mindestens eine der Komponenten, beispielsweise der SCR-Katalysator, in einen Zustand versetzt wird, in dem er das mittels des NOx-Sensors erfasste Signal nicht beeinflusst. Hierbei ist zu beachten, dass in Abhängigkeit von der aktuellen Betriebsart der Brennkraftmaschine mittels eines NOx-Sensors sowohl NOx (in einer mageren Betriebsart) als auch NH3 (in einer fetten Betriebsart) im Abgasstrom gemessen werden kann. According to the invention, a state is thus created in which at least one of the components, for example the SCR catalytic converter, is put into a state in which it does not influence the signal detected by the NO x sensor. It should be noted that depending on the current operating mode of the internal combustion engine by means of a NO x sensor both NO x (in a lean mode) and NH 3 (in a rich mode) can be measured in the exhaust stream.
Gemäß einer ersten möglichen Ausführungsform wird ein Zustand geschaffen, in welchem der SCR-Katalysator das NOx-Signal nicht beeinflusst. Dies wird dadurch erreicht, dass eine Absenkung des in dem SCR-Katalysator gespeicherten NH3 herbeigeführt wird. Hierzu wird gemäß einer Variante die Brennkraftmaschine zumindest für eine begrenzte Zeitdauer derart betrieben, dass eine Reduzierung des in dem SCR-Katalysator eingespeicherten NH3 erfolgt. Wenn kein oder nahezu kein NH3 mehr in dem SCR-Katalysator gespeichert ist, wird die Konvertierungseffizienz des NOx-Speicherkatalysators in Abhängigkeit von dem Signal des NOx-Sensors bestimmt. Insbesondere kann die Brennkraftmaschine derart betrieben werden, dass der SCR-Katalysator eine Temperatur erreicht, bei der das eingespeicherte NH3 ausgespeichert wird. According to a first possible embodiment, a state is created in which the SCR catalyst does not affect the NO x signal. This is achieved by causing a lowering of the NH 3 stored in the SCR catalyst. For this purpose, according to a variant, the internal combustion engine is operated at least for a limited period of time such that a reduction of the NH 3 stored in the SCR catalytic converter takes place. If no or almost no NH 3 more stored in the SCR catalyst, the conversion efficiency of the NO x storage catalytic converter in dependence on the signal of the NOx sensor is determined. In particular, the internal combustion engine can be operated such that the SCR catalytic converter reaches a temperature at which the stored NH 3 is expelled.
Gemäß einer anderen möglichen Ausführungsform wird die Brennkraftmaschine derart betrieben, dass eine Zuführung von NH3 zu dem SCR-Katalysator zumindest weitestgehend verhindert wird und eine Reduktion von NOx mithilfe des eingespeicherten NH3 erfolgt. According to another possible embodiment, the internal combustion engine is operated such that a supply of NH 3 to the SCR catalyst is at least largely prevented and a reduction of NO x using the stored NH 3 takes place.
Mittels der vorgeschriebenen Verfahren wird erreicht, dass in dem SCR-Katalysator kein NH3 mehr gespeichert ist, wodurch der SCR keinen Einfluss auf die NOx-Konvertierung des Gesamtsystems mehr hat. Somit kann nun das Signal des NOx-Sensors herangezogen werden, um die Konvertierungseffizienz des Stickoxid-Speicherkatalysators zu bestimmen. By means of the prescribed methods, it is achieved that no more NH 3 is stored in the SCR catalytic converter, as a result of which the SCR no longer has any influence on the NO x conversion of the entire system. Thus, the signal of the NO x sensor can now be used to determine the conversion efficiency of the nitrogen oxide storage catalyst.
Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung wird die Brennkraftmaschine für zumindest eine begrenzte Zeitdauer derart betrieben, dass eine Sättigung des NOx-Speicherkatalysators mit NOx erfolgt und, wenn kein oder nahezu kein NOx mehr gespeichert werden kann, die Konvertierungseffizienz des SCR-Katalysators in Abhängigkeit von dem Signal des NOx-Sensors bestimmt wird. Hier wird folglich ein Zustand erreicht, bei dem der Stickoxid-Speicherkatalysator gesättigt ist und somit eine NOx-Masseneinfuhr nahezu vollständig unkonvertiert durchlässt. Insbesondere wenn der Stickoxid-Speicherkatalysator vor dem SCR-Katalysator eingebaut ist, kann dieser Zustand auch dadurch erreicht werden, dass eine Motorbetriebsart gewählt wird, bei der NOx-Rohemissionen entstehen, sodass der Speicherkatalysator voll beladen wird. Ist der Speicherkatalysator im Abgasstrom hinter dem SCR-Katalysator verbaut, kann er dadurch befüllt werden, dass die Brennkraftmaschine in einer Betriebsart betrieben wird, bei der die NOx-Konzentration im Abgasstrom vor der Katalysatorbox so hoch ist, dass auch bei einem optimal arbeitenden bzw. einem neuen SCR-Katalysator das in dem Abgasstrom enthaltene NOx nicht vollkommen konvertiert werden kann. Der NOx-Schlupf aus dem SCR-Katalysator wird dann in dem Stickoxid-Speicherkatalysator gespeichert, bis dieser befüllt ist. According to another aspect of the invention, the internal combustion engine for at least a limited period of time is operated in such a manner that a saturation of the NO x storage catalytic converter with NO x is carried out and when no or almost no NO can be stored x more, the conversion efficiency of the SCR catalyst in Dependence on the signal of the NO x sensor is determined. Here, consequently, a state is reached in which the nitrogen oxide storage catalyst is saturated and thus allows a mass transfer of NO x almost completely unconverted. In particular, if the nitrogen oxide storage catalytic converter is installed upstream of the SCR catalytic converter, this state can also be achieved by selecting an engine operating mode in which NO x crude emissions arise so that the catalytic converter is fully loaded. If the storage catalytic converter is installed in the exhaust gas flow downstream of the SCR catalytic converter, it can be filled by operating the internal combustion engine in an operating mode in which the NO x concentration in the exhaust gas flow in front of the catalyst box is so high that even with an optimally operating resp a new SCR catalyst, the nO contained in the exhaust stream x can not be completely converted.. The NO x slip from the SCR catalyst is then stored in the nitrogen oxide storage catalyst until it is filled.
Ist der Speicherkatalysator voll beladen, kann eine Adaption des SCR-Katalysators durchgeführt werden, da der SCR-Katalysator nun als alleinige Komponente die NOx-Konzentration im Abgasstrom an dem NOx-Sensor beeinflusst. Somit kann nun eine Wirkungsgraddiagnose des SCR-Katalysators durchgeführt werden, beispielsweise durch Vergleich der NOx-Masse, die in den SCR eingefahren wird, im Verhältnis zu der NOx-Masse an der Position des NOx-Sensors. If the storage catalytic converter is fully loaded, an adaptation of the SCR catalytic converter can be carried out, since the SCR catalytic converter now influences the NO x concentration in the exhaust gas flow at the NO x sensor as sole component. Thus, an efficiency diagnosis of the SCR catalyst can now be performed, for example, by comparing the NO x mass, which is retracted into the SCR, in relation to the NO x mass at the position of the NO x sensor.
Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der NOx-Speicherkatalysator zumindest so lange mit NOx beladen, bis an dem NOx-Sensor ein NOx-Schlupf gemessen wird. Es wird dann eine Betriebsart gewählt, bei der ein voll funktionsfähiger oder zumindest ausreichend funktionsfähiger SCR-Katalysator die gesamte NOx-Konzentration im Abgas konvertieren würde. In Abhängigkeit von dem Signal des NOx-Sensors wird dann die Konvertierungseffizienz des SCR-Katalysators bestimmt. According to an advantageous development of the method according to the invention, the NO x storage catalyst is charged with NO x at least until a NO x slip is measured at the NO x sensor. It is then chosen an operating mode in which a fully functioning, or at least sufficiently functional SCR catalyst, the total NO x would convert concentration in the exhaust. Depending on the signal of the NO x sensor, the conversion efficiency of the SCR catalyst is then determined.
Hier wird folglich der Speicherkatalysator zunächst soweit beladen, dass ein Schlupf entsteht. Hierbei kann wie zuvor beschrieben vorgegangen werden. Üblicherweise wird in diesem Beladungszustand eine Regeneration des Speicherkatalysators aktiviert werden, die nun aber unterdrückt bzw. verhindert wird. Statt dessen wird ein Zustand in dem Gesamtsystem geschaffen, bei dem eine NOx-Konzentration vor der Katalysatorbox maximal so hoch ist, dass bei einem optimal neuen SCR-Katalysator mit genügend viel eingespeichertem NH3, das NOx vollkommen konvertiert werden würde. Bei einem SCR-Katalysator, der noch genügend gut konvertiert, würde nun kein NOx-Schlupf an dem NOx-Sensor gemessen werden. Ist der SCR-Katalysator aber gealtert und hat somit nicht mehr die Eigenschaft, das NOx genügend gut zu konvertieren, so wird ein NOx-Schlupf an dem Sensor hinter dem NSC gemessen. Das Verhältnis zwischen dem NOx-Massenstrom vor dem SCR-Katalysator und dem mittels des NOx-Sensors gemessenen NOx-Massenstrom nach dem SCR-Katalysator kann nun für die Berechnung des Gütefaktors bzw. der Konvertierungseffizienz des SCR-Katalysators herangezogen werden. Here, therefore, the storage catalyst is initially loaded so far that a slip occurs. This can be done as previously described. Usually, a regeneration of the storage catalytic converter will be activated in this loading state, which is now suppressed or prevented. Instead, a condition is created in the overall system in which a NO x concentration in front of the catalyst box is maximally high is that with an optimally new SCR catalyst with enough NH 3 stored, the NO x would be completely converted. In an SCR catalyst that converts still enough good, now no NO x slip of the NOx sensor would be measured. However, if the SCR catalyst has aged and thus no longer has the property to convert the NO x sufficiently well, NO x slip is measured at the sensor behind the NSC. The relationship between the NO x -Massenstrom upstream of the SCR catalyst and the measured by the NO x sensor NO x -Massenstrom by the SCR catalyst can now be used for the calculation of the quality factor and the conversion efficiency of the SCR catalyst.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens wird in Abhängigkeit von dem Signal des NOx-Sensors auf die NH3-Speicherfähigkeit des SCR-Katalysators geschlossen. Diese Weiterbildung nutzt die Eigenschaft von NOx-Sensoren, bei fettem Kraftstoffgemisch NH3 anstelle von NOx messen zu können. Ferner kann mit den NOx-Sensoren ermittelt werden, ob aktuell ein fettes oder mageres Kraftstoffgemisch zur Verfügung steht. Um für den Fall, dass kein NOx-Sensor vorhanden ist, auf die NH3-Speicherfähigkeit des SCR-Katalysators zu schließen, könnte die Information über das NH3 im Abgasstrom vor der Katalysatorbox durch geeignete NOx-Rohmassenmodelle und/oder Oxidationskatalysatormodelle berechnet werden. Zu beachten wäre hierbei, dass bei Verwendung eines NSC als NH3-Quelle vor der Katalysatorbox ein hoher NH3-Peak durch den Tiefenspeicher des NSC entsteht, der gegebenenfalls in dem verwendeten Modell berücksichtigt werden müsste. According to a further embodiment of the method, the NH 3 storage capability of the SCR catalytic converter is determined as a function of the signal of the NO x sensor. This development uses the property of NO x sensors to be able to measure NH 3 instead of NO x in the case of a rich fuel mixture. Furthermore, it can be determined with the NO x sensors, whether currently a rich or lean fuel mixture is available. In order to conclude, in the event that no NOx sensor is present, of the NH 3 storage capability of the SCR catalyst, the information about the NH 3 in the exhaust gas flow upstream of the catalyst box could be calculated by means of suitable NO x raw mass models and / or oxidation catalyst models , It should be noted here that when using an NSC as the NH 3 source in front of the catalyst box, a high NH 3 peak is formed by the depth memory of the NSC, which would possibly have to be taken into account in the model used.
Vorzugsweise wird außerdem eine NH3-Desorption aufgrund des in dem Stickoxid-Speicherkatalysator abgespeicherten NOx entstehenden NH3 bei der Bestimmung der NH3-Speicherfähigkeit des SCR-Katalysators berücksichtigt. Insbesondere kurze Zeit nach dem Umschalten von einem Magerbetrieb in einen Betrieb mit fettem Kraftstoffgemisch ist eine NH3-Desorption zu beobachten. Diese Desorption kann beispielsweise ermittelt werden, indem das NH3-Signal bis zu einer definierten Zeit aufintegriert und der NH3-Speicherfähigkeit hinzuaddiert wird, oder indem die Kurve des NH3-Signals im Bereich der NH3-Desorption an den späteren Verlauf angeheftet ('gefittet') wird. Damit kann nun ausreichend präzise aus der Differenz des einströmenden NH3 in den SCR-Katalysator und dem ausströmenden NH3 aus dem NOx-Speicherkatalysator die NH3-Speicherfähigkeit des SCR-Katalysators ermittelt werden. Also an NH is preferably 3 x desorption arising due to the data stored in the nitrogen oxide storage catalyst NH 3 NO 3 considered storage capacity of the SCR catalyst in the determination of the NH. In particular, a short time after switching from a lean operation in a operation with a rich fuel mixture NH 3 desorption is observed. This desorption can be determined, for example, by integrating the NH 3 signal up to a defined time and adding it to the NH 3 storage capacity or by attaching the curve of the NH 3 signal in the region of the NH 3 desorption to the subsequent course ( 'fit'). Thus, the NH 3 storage capacity of the SCR catalyst can now be determined with sufficient accuracy from the difference between the inflowing NH 3 into the SCR catalytic converter and the outflowing NH 3 from the NO x storage catalytic converter.
Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein, eine NOx-Desorption aufgrund des in dem NOx-Speicherkatalysator abgespeicherten NOx entstehenden NH3 dadurch zu unterdrücken, dass die Brennkraftmaschine vor dem Erfassen des Signals des NOx-Sensors derart betrieben wird, dass das in den NOx-Speicherkatalysator eingespeicherte NOx ausgespeichert wird. Dies kann beispielsweise durch eine Temperaturerhöhung vor der Messung erreicht werden. Alternatively or in addition, a NO x desorption that the internal combustion engine is operated prior to detection of the signal of the NOx sensor in such a manner may be provided, due to the data stored in the NO x storage catalytic NO x resulting NH 3 to suppress the fact that the in the NO x storage is stored NOx is popped. This can be achieved for example by a temperature increase before the measurement.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform wird die NOx-Speicherfähigkeit des Stickoxid-Speicherkatalysators mit einem möglichst nur geringfügig fetten Kraftstoffgemisch, insbesondere einem Lambdawert, der größer als 0,97 ist, ermittelt, da der nachfolgende Stickoxid-Katalysator über die vorhandene Sauerstoffspeicherfähigkeit die Fett-Anteile in dem Gemisch (HC und CO) zu unschädlichen Bestandteilen (CO2 und H2O) umsetzen kann und damit nur geringe Abgasemissionen entstehen. Weiterhin ist in diesem Bereich der Gemischzusammensetzung die NH3-Bildung aus dem vorgeschalteten Oxidations-Katalysator am größten. According to a preferred embodiment, the NO x storage capacity of the nitrogen oxide storage catalytic converter is determined with a fuel mixture that is only slightly rich, in particular a lambda value that is greater than 0.97, since the subsequent nitrogen oxide catalyst has the fat components via the oxygen storage capability that is present in the mixture (HC and CO) to harmless components (CO 2 and H 2 O) can implement and thus only low exhaust emissions. Furthermore, in this area of the mixture composition, the NH 3 formation from the upstream oxidation catalyst is greatest.
Ist der Stickoxid-Speicherkatalysator im Abgasstrom vor dem SCR-Katalysator angeordnet, könnte das NH3 aus der Desorption des Stickoxid-Speicherkatalysators in den SCR-Katalysator gelangen und zur Verfälschung der Ergebnisse führen. Dies kann dadurch verhindert werden, dass der NH3-Speicher des SCR-Katalysators und der NOx-Speicher des Stickoxid-Speicherkatalysators geleert werden und anschließend durch einen Betrieb der Brennkraftmaschine mit einem fetten Kraftstoffgemisch NH3 im Abgasstrom erzeugt und das Signal des NOx-Sensors für die Bestimmung der NH3-Speicherfähigkeit des SCR-Katalysators ausgewertet wird. Wird das Entladen der Katalysatoren über eine Temperaturerhöhung erreicht, so könnten im Anschluss mit einer Homogenphase, beispielsweise mit einem Lambdawert = 1, ohne NH3 und NOx-Emissionen bis zu der gewünschten Temperatur die Katalysatoren abgekühlt und durch eine Betriebsphase mit fettem Kraftstoffgemisch NH3 erzeugt werden, das nicht durch den leeren Stickoxid-Speicherkatalysator verfälscht werden würde. If the nitrogen oxide storage catalytic converter is arranged in the exhaust gas flow in front of the SCR catalytic converter, the NH 3 could pass from the desorption of the nitrogen oxide storage catalytic converter into the SCR catalytic converter and lead to a falsification of the results. This can be prevented that the NH 3 storage of the SCR catalyst and the NO x storage of the nitrogen oxide storage catalyst are emptied and then generated by operation of the internal combustion engine with a rich fuel mixture NH 3 in the exhaust stream and the signal of NO x Sensor is evaluated for the determination of the NH 3 storage capacity of the SCR catalyst. If the unloading of the catalysts is achieved by means of a temperature increase, then the catalysts could be cooled with a homogeneous phase, for example with a lambda value = 1, without NH 3 and NO x emissions up to the desired temperature and through an operating phase with a rich fuel mixture NH 3 be generated, which would not be distorted by the empty nitrogen oxide storage catalyst.
Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird auch durch ein Computerprogramm, das in einem Steuergerät zum Steuern und/oder Regeln einer Brennkraftmaschine abgespeichert ist, dadurch gelöst, dass das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt wird, wenn das Computerprogramm auf dem Steuergerät ausgeführt wird. Die Aufgabe wird ferner durch ein Steuergerät zum Steuern und/oder Regeln des Betriebs einer Brennkraftmaschine dadurch gelöst, dass in dem Steuergerät ein Computerprogramm abgespeichert ist und das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt wird, wenn das Computerprogramm auf dem Steuergerät ausgeführt wird. The object underlying the invention is also achieved by a computer program which is stored in a control device for controlling and / or regulating an internal combustion engine, characterized in that the inventive method is carried out when the computer program is executed on the control unit. The object is further achieved by a control unit for controlling and / or regulating the operation of an internal combustion engine in that in the control unit, a computer program is stored and the inventive method is performed when the computer program is executed on the control unit.
Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen, die anhand der Zeichnungen erläutert werden, wobei die Merkmale sowohl in Alleinstellung als auch in unterschiedlichen Kombinationen für die Erfindung wichtig sein können, ohne dass hierauf nochmals explizit hingewiesen wird. Es zeigen: Other features, applications and advantages of the invention will become apparent from the The following description of exemplary embodiments, which are explained with reference to the drawings, wherein the features both in isolation and in different combinations for the invention may be important, without being explicitly referred to again. Show it:
In dem Steuergerät
Neben der in
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