DE102018104151A1 - Exhaust gas aftertreatment system and method for exhaust aftertreatment of an internal combustion engine - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Abgasnachbehandlungssystem (30) für einen Verbrennungsmotor (10). Das Abgasnachbehandlungssystem (30) umfasst eine Abgasanlage (32), in welcher in Strömungsrichtung eines Abgases des Verbrennungsmotors (10) durch die Abgasanlage (32) ein motornaher erster Katalysator (40), insbesondere ein Diesel-Oxidationskatalysator (44) oder ein NOx-Speicherkatalysator (42), angeordnet ist. Stromabwärts des motornahen ersten Katalysators (40) ist ein erster SCR-Katalysator (46), vorzugsweise ein Partikelfilter (58) mit einer Beschichtung (60) zur selektiven katalytischen Reduktion von Stickoxiden angeordnet. Stromabwärts des ersten SCR-Katalysators (46) ist mindestens ein weiterer SCR-Katalysator (50) in der Abgasanlage (32) angeordnet, wobei jedem der SCR-Katalysatoren (46, 50) ein Dosierelement (48, 52) zur Eindosierung einer wässrigen Harnstofflösung zugeordnet ist.
Stromabwärts eines Auslasses (14) des Verbrennungsmotors (10) und stromaufwärts des motornahen ersten Katalysators (40) an der Abgasanlage (32) ist ein schaltbarer Bypass (72) vorgesehen, in welchem ein Bypass-Katalysator (70) angeordnet ist. Der Bypass-Katalysator (70) wird in einem ersten Betriebszustand des Verbrennungsmotors (10), insbesondere in einer Kaltstartphase, von dem Abgasstrom des Verbrennungsmotors (10) durchströmt und ist in einem zweiten Betriebszustand von dem Abgasstrom des Verbrennungsmotors (10) entkoppelt.
The invention relates to an exhaust aftertreatment system (30) for an internal combustion engine (10). The exhaust aftertreatment system (30) comprises an exhaust system (32), in which in the flow direction of an exhaust gas of the internal combustion engine (10) through the exhaust system (32) a close-coupled first catalyst (40), in particular a diesel oxidation catalyst (44) or a NO x - Storage catalyst (42) is arranged. Downstream of the first catalyst (40) close to the engine, a first SCR catalytic converter (46), preferably a particle filter (58) with a coating (60) for the selective catalytic reduction of nitrogen oxides, is arranged. Downstream of the first SCR catalytic converter (46), at least one further SCR catalytic converter (50) is arranged in the exhaust system (32), wherein each of the SCR catalytic converters (46, 50) has a metering element (48, 52) for metering in an aqueous urea solution assigned.
Downstream of an outlet (14) of the internal combustion engine (10) and upstream of the near-engine first catalyst (40) on the exhaust system (32), a switchable bypass (72) is provided, in which a bypass catalyst (70) is arranged. In a first operating state of the internal combustion engine (10), in particular in a cold start phase, the bypass catalytic converter (70) flows through the exhaust gas flow of the internal combustion engine (10) and is decoupled from the exhaust gas flow of the internal combustion engine (10) in a second operating state.
Description
Die Erfindung betrifft ein Abgasnachbehandlungssystem zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors sowie ein Verfahren zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors gemäß dem Oberbegriff der unabhängigen Patentansprüche.The invention relates to an exhaust aftertreatment system for the exhaust aftertreatment of an internal combustion engine and to a method for exhaust aftertreatment of an internal combustion engine according to the preamble of the independent claims.
Die aktuelle und eine zukünftig immer schärfer werdende Abgasgesetzgebung stellen hohe Anforderungen an die motorischen Rohemissionen und die Abgasnachbehandlung von Verbrennungsmotoren. Dabei stellen die Forderungen nach einem weiter sinkenden Verbrauch und die weitere Verschärfung der Abgasnormen hinsichtlich der zulässigen Stickoxid-Emissionen eine Herausforderung für die Motorenentwickler dar. Bei Dieselmotoren finden aktuell Abgasnachbehandlungssysteme Verwendung, welche einen Oxidationskatalysator, einen Katalysator zur selektiven katalytischen Reduktion von Stickoxiden (SCR-Katalysator) sowie einen Partikelfilter zur Abscheidung von Rußpartikeln und gegebenenfalls weitere Katalysatoren, insbesondere einen NOx-Speicherkatalysator, aufweisen. Als Reduktionsmittel für den SCR-Katalysator wird dabei bevorzugt Ammoniak verwendet. Weil der Umgang mit reinem Ammoniak aufwendig ist, wird bei Fahrzeugen üblicherweise eine synthetische, wässrige Harnstofflösung verwendet, die in einer dem SCR-Katalysator vorgeschalteten Mischeinrichtung mit dem heißen Abgasstrom vermischt wird. Durch diese Vermischung wird die wässrige Harnstofflösung erhitzt, wobei die wässrige Harnstofflösung Ammoniak im Abgaskanal freisetzt. Eine handelsübliche, wässrige Harnstofflösung setzt sind im Allgemeinen aus 32,5 % Harnstoff und 67,5 % Wasser zusammen.The current and increasingly stringent future exhaust gas legislation places high demands on the engine raw emissions and the exhaust aftertreatment of internal combustion engines. The demands for a further reduction in consumption and the further tightening of emission standards with regard to permissible nitrogen oxide emissions pose a challenge for the engine developers. Diesel engines currently use exhaust aftertreatment systems which contain an oxidation catalyst, a catalyst for the selective catalytic reduction of nitrogen oxides (SCR). Catalyst) and a particulate filter for the separation of soot particles and optionally further catalysts, in particular a NO x storage catalytic converter have. The reducing agent used for the SCR catalyst is preferably ammonia. Because the handling of pure ammonia is complicated, in vehicles usually a synthetic, aqueous urea solution is used, which is mixed in a SCR catalyst upstream mixing device with the hot exhaust gas stream. By this mixing, the aqueous urea solution is heated, wherein the aqueous urea solution releases ammonia in the exhaust gas passage. A commercial aqueous urea solution generally consists of 32.5% urea and 67.5% water.
Immer effizienter werdende Verbrennungsmotoren führen zu niedrigeren Abgastemperaturen. Gleichzeitig verlangt der Gesetzgeber bei zukünftigen Abgasnormen die Einhaltung der Abgasnormen unter realen Fahrbedingungen (Real Drive Emissions = RDE). Bei Dieselmotoren sind Abgasnachbehandlungssysteme bekannt, welche einen motornahen NOx-Speicherkatalysator und einen stromabwärts des NOx-Speicherkatalysators angeordneten SCR-Katalysator aufweisen. Dies hat den Vorteil, dass die Stickoxide bei niedrigen Abgastemperaturen, insbesondere nach einem Kaltstart des Verbrennungsmotors, in dem NOx-Speicherkatalysator eingelagert werden können. Nachteilig ist jedoch, dass im späteren Normalbetrieb des Verbrennungsmotors durch den NOx-Speicherkatalysator ein für die nachgeschaltete selektive, katalytische Reduktion von Stickoxiden ungünstiges Verhältnis von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid entsteht, wodurch die Wirksamkeit des SCR-Katalysators herabgesetzt wird. Ferner muss der NOx-Speicherkatalysator periodisch regeneriert werden, wobei der Verbrennungsmotor zur Regeneration mit einem fetten Verbrennungsluftgemisch und einem damit verbundenen schlechteren Wirkungsgrad betrieben werden muss. Die aus dem Stand der Technik bekannten Abgasnachbehandlungssysteme haben den Nachteil, dass sie nicht unter allen Betriebsbedingungen eines Verbrennungsmotors eine optimale Konvertierung oder Zurückhaltung der Schadstoffe ermöglichen. Der NOx-Speicherkatalysator benötigt eine Temperatur von mindestens 100°C, um Stickoxidemissionen effektiv einlagern und zwischenspeichern zu können.Increasingly efficient combustion engines lead to lower exhaust gas temperatures. At the same time, legislators demand compliance with exhaust emission standards under real driving conditions (Real Drive Emissions = RDE) for future emission standards. In diesel engines exhaust aftertreatment systems are known, which have a near-engine NOx storage catalyst and a downstream of the NO x storage catalytic converter arranged SCR catalyst. This has the advantage that the nitrogen oxides can be stored in the NO x storage catalytic converter at low exhaust gas temperatures, in particular after a cold start of the internal combustion engine. The disadvantage, however, is that in the subsequent normal operation of the internal combustion engine by the NO x storage catalyst for the downstream selective, catalytic reduction of nitrogen oxides unfavorable ratio of nitrogen monoxide and nitrogen dioxide is formed, whereby the effectiveness of the SCR catalyst is reduced. Furthermore, the NO x storage catalytic converter must be regenerated periodically, the internal combustion engine for regeneration with a rich combustion air mixture and a resulting lower efficiency must be operated. The exhaust aftertreatment systems known from the prior art have the disadvantage that they do not allow optimal conversion or retention of the pollutants under all operating conditions of an internal combustion engine. The NO x storage catalytic converter requires a temperature of at least 100 ° C in order to effectively store and buffer nitrogen oxide emissions.
Aus der
Aus der
Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, bei einem Verbrennungsmotor die Schadstoffemissionen im realen Fahrbetrieb weiter zu verringern und insbesondere in der Kaltstartphase oder im Hochlastbetrieb weiter zu reduzieren.The invention is based on the object to further reduce the pollutant emissions in real driving in an internal combustion engine and in particular to further reduce in the cold start phase or in high load operation.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein Abgasnachbehandlungssystem für einen Verbrennungsmotor, welcher mit seinem Auslass mit einer Abgasanlage verbunden ist, gelöst, wobei in der Abgasanlage ein motornaher erster Katalysator, stromabwärts des motornahen ersten Katalysators ein erster SCR-Katalysator und stromabwärts des ersten SCR-Katalysators ein zweiter SCR-Katalysator angeordnet sind. Dabei ist jedem der SCR-Katalysatoren jeweils ein Dosierelement zur Eindosierung eines Reduktionsmittels, insbesondere wässriger Harnstofflösung, in die Abgasanlage zugeordnet. In der Abgasanlage ist stromabwärts eines Auslasses des Verbrennungsmotors und stromaufwärts des ersten motornahen Katalysators ein Bypass ausgebildet, in welchem ein Bypass-Katalysator angeordnet ist. Dieser Bypass-Katalysator wird in einem ersten Betriebszustand des Verbrennungsmotors von einem Abgasstrom des Verbrennungsmotors durchströmt und ist in einem zweiten Betriebszustand von dem Abgasstrom des Verbrennungsmotors entkoppelt. Dabei wird unter einer motornahen Position eine Position in der Abgasanlage mit einem mittleren Abgaslaufweg von höchstens 80 cm, insbesondere von höchstens 50 cm, nach dem Auslass des Verbrennungsmotors verstanden. Eine motorferne Position findet sich insbesondere in einer Unterbodenlage eines Kraftfahrzeuges und weist einen mittleren Abgaslaufweg von mindestens 80 cm, vorzugsweise von mindestens 100 cm nach dem Auslass des Verbrennungsmotors auf. Durch zwei unterschiedliche SCR-Katalysatoren, welche in unterschiedlichen Abständen zu dem Auslass des Verbrennungsmotors angeordnet sind, herrschen an beiden SCR-Katalysatoren unterschiedliche Temperaturen vor. Somit ist es möglich, mindestens einen der SCR-Katalysatoren in einem Temperaturfenster zu betreiben, um eine effiziente Reduktion der Stickoxide zu ermöglichen. Durch die beiden SCR-Katalysatoren kann der Betriebsbereich des Verbrennungsmotors erweitert werden, in welchen zumindest einer der Katalysatoren in einem Temperaturbereich arbeitet, in welchem eine effiziente Umsetzung von Stickoxiden durch einen der SCR-Katalysatoren möglich ist. Oberhalb einer Grenztemperatur von ca. 450°C kommt es zu einer Oxidation von Ammoniak, sodass in diesem Temperaturbereich die Wirksamkeit der SCR-Katalysatoren stark abnimmt, da das Reduktionmittel thermisch zersetzt wird. Daher wird bei hohen Abgastemperaturen die Eindosierung von Reduktionsmittel von dem Dosierelement am motornahen ersten SCR-Katalysator auf das Dosierelement am zweiten SCR-Katalysator umgeschaltet. Da SCR-Katalysatoren erst ab einer Temperatur von etwa 170°C eine effiziente Umsetzung von Stickoxiden ermöglichen, werden diese Stickoxide bei niedrigen Lasten und in der Kaltstartphase in dem motornahen ersten Katalysator zwischengespeichert. Um den Funktionsbereich zu noch niedrigeren Lasten zu erweitern und die Kaltstart-Emissionen weiter zu verringern, wird der motornahe Bypass-Katalysator zugeschaltet, da dieser aufgrund seiner Position noch früher eine Betriebstemperatur erreicht als der motornahe erste Katalysator. According to the invention, this object is achieved by an exhaust aftertreatment system for an internal combustion engine, which is connected to its exhaust with an exhaust system, wherein in the exhaust system a close-coupled first catalyst, downstream of the near-engine first catalyst, a first SCR catalyst and downstream of the first SCR catalyst second SCR catalyst are arranged. In this case, each of the SCR catalysts is in each case assigned a metering element for metering in a reducing agent, in particular aqueous urea solution, into the exhaust system. In the exhaust system is downstream of a Outlet of the internal combustion engine and upstream of the first close-coupled catalyst formed a bypass in which a bypass catalyst is arranged. This bypass catalytic converter is flowed through in a first operating state of the internal combustion engine by an exhaust gas stream of the internal combustion engine and is decoupled in a second operating state of the exhaust gas stream of the internal combustion engine. In this case, a position close to the engine is understood to mean a position in the exhaust system with a mean exhaust gas flow path of at most 80 cm, in particular of at most 50 cm, after the outlet of the internal combustion engine. An engine-remote position is found in particular in an underfloor position of a motor vehicle and has a mean exhaust flow path of at least 80 cm, preferably at least 100 cm after the outlet of the internal combustion engine. By two different SCR catalysts, which are arranged at different distances to the outlet of the internal combustion engine, prevail at both SCR catalysts different temperatures. Thus, it is possible to operate at least one of the SCR catalysts in a temperature window to allow an efficient reduction of nitrogen oxides. By the two SCR catalysts, the operating range of the internal combustion engine can be extended, in which at least one of the catalysts operates in a temperature range in which an efficient conversion of nitrogen oxides by one of the SCR catalysts is possible. Above a limit temperature of about 450 ° C, there is an oxidation of ammonia, so that in this temperature range, the effectiveness of the SCR catalysts decreases sharply, since the reducing agent is thermally decomposed. Therefore, at high exhaust gas temperatures, the metering of reducing agent is switched over from the metering element on the first SCR catalytic converter close to the engine to the metering element on the second SCR catalytic converter. Since SCR catalysts enable efficient conversion of nitrogen oxides only at a temperature of about 170 ° C., these nitrogen oxides are temporarily stored at low loads and in the cold start phase in the first catalyst close to the engine. In order to extend the functional range to even lower loads and further reduce the cold start emissions, the close-coupled bypass catalytic converter is switched on, because due to its position it reaches an operating temperature even earlier than the first catalytic converter close to the engine.
Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Merkmale sind vorteilhafte Verbesserungen und Weiterentwicklungen des im unabhängigen Patentanspruch angegebenen Abgasnachbehandlungssystems möglich.The features listed in the dependent claims advantageous improvements and developments of the exhaust gas aftertreatment system specified in the independent claim are possible.
In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Bypass-Katalysator als Diesel-Oxidationskatalysator, NOx-Speicherkatalysator oder passiver NOx-Adsorber ausgebildet ist. Der Bypass-Katalysator ist vorzugsweise als Startkatalysator vorgesehen, wenn die stromabwärts angeordneten Katalysatoren noch nicht ihre Betriebstemperatur und somit noch keine oder nur eine eingeschränkte Wirksamkeit aufweisen. Dabei kann der Katalysator die Funktion übernehmen, Schadstoffe, insbesondere Stickoxide, zwischen zu speichern, bis diese durch die nachgeschalteten Katalysatoren, insbesondere durch die SCR-Katalysatoren, in unschädliche Abgasbestandteile konvertiert werden können. Ferner kann der Bypass-Katalysator eine exotherme, oxidative Umsetzung von Schadstoffen ermöglichen, wodurch ein Aufheizen der stromabwärts angeordneten Katalysatoren begünstigt wird.In a preferred embodiment of the invention it is provided that the bypass catalyst is designed as a diesel oxidation catalyst, NO x storage catalytic converter or passive NO x adsorber. The bypass catalyst is preferably provided as a starting catalyst when the downstream catalysts have not yet their operating temperature and thus no or only a limited effectiveness. In this case, the catalyst can take over the function of storing pollutants, in particular nitrogen oxides, between them, until they can be converted by the downstream catalysts, in particular by the SCR catalysts, into innocuous exhaust gas constituents. Further, the bypass catalyst may allow exothermic, oxidative conversion of pollutants, thereby promoting heating of the downstream catalysts.
In einer bevorzugten Ausführungsform des Abgasnachbehandlungssystems ist vorgesehen, dass an dem Abgaskanal ein Schaltelement vorgesehen ist, mit welchem das Abgasnachbehandlungssystem zwischen dem ersten Betriebszustand und dem zweiten Betriebszustand umschaltbar ist. Durch ein Schaltelement ist ein einfaches Umschalten zwischen dem ersten Betriebszustand und dem zweiten Betriebszustand möglich, wobei ein vorzugsweise elektromechanischer Aktuator vorgesehen ist, mit welchem das Schaltelement von einer ersten Schaltstellung, in welcher der Abgasstrom des Verbrennungsmotors durch den Bypass geführt wird, in den zweiten Betriebszustand, in welchem der Bypass vom Abgasstrom entkoppelt ist, gebracht werden kann.In a preferred embodiment of the exhaust aftertreatment system it is provided that a switching element is provided on the exhaust passage, with which the exhaust aftertreatment system is switchable between the first operating state and the second operating state. By a switching element, a simple switching between the first operating state and the second operating state is possible, wherein a preferably electromechanical actuator is provided, with which the switching element of a first switching position, in which the exhaust gas stream of the engine is passed through the bypass, in the second operating state , in which the bypass is decoupled from the exhaust stream, can be brought.
Besonders bevorzugt ist dabei, wenn das Schaltelement ein Klappenventil oder ein Schieberventil umfasst. Durch ein Klappenventil oder ein Schieberventil kann der Abgasstrom des Verbrennungsmotors besonders einfach derart umgeleitet werden, dass er in einer Ventilstellung durch den Bypass geleitet wird, und der Bypass in einer zweiten Ventilstellung verschlossen ist, sodass der Abgasstrom an dem Bypass vorbeigeleitet wird und der Bypass-Katalysator vom Abgasstrom entkoppelt ist.It is particularly preferred if the switching element comprises a flap valve or a slide valve. By a flap valve or a slide valve, the exhaust gas flow of the internal combustion engine can be particularly easily redirected so that it is passed through the bypass in a valve position, and the bypass is closed in a second valve position, so that the exhaust gas stream is bypassed by the bypass and the bypass Catalyst is decoupled from the exhaust stream.
In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass in der Abgasanlage eine Turbine eines Abgasturboladers angeordnet ist, wobei der Bypass-Katalysator in Abgasstromrichtung stromaufwärts der Turbine angeordnet ist. Da die Abgastemperatur des Verbrennungsmotors stromaufwärts der Turbine in der Regel deutlich höher als stromabwärts der Turbine ist, ist eine Anordnung des Bypass stromaufwärts der Turbine besonders vorteilhaft, um ein schnelles Aufheizen des Bypass-Katalysators zu erreichen.In an advantageous embodiment of the invention it is provided that in the exhaust system, a turbine of an exhaust gas turbocharger is arranged, wherein the bypass catalyst is arranged in the exhaust gas flow direction upstream of the turbine. Since the exhaust gas temperature of the internal combustion engine upstream of the turbine is usually much higher than downstream of the turbine, an arrangement of the bypass upstream of the turbine is particularly advantageous in order to achieve a rapid heating of the bypass catalyst.
Alternativ ist mit Vorteil vorgesehen, dass der Bypass-Katalysator im Bypass stromabwärts der Turbine und stromaufwärts des motornahen ersten Katalysators angeordnet ist. Durch eine Anordnung stromabwärts der Turbine kann die thermische Belastung des Bypass-Katalysators weiter reduziert werden. Dabei kann das zusätzliche Katalysatorvolumen des Bypass-Katalysators genutzt werden, um das Volumen des motornahen ersten Katalysators zu reduzieren und somit dazu beizutragen, dass sich dieser motornahe erste Katalysator nach einem Kaltstart oder einem Motorstopp schneller auf seine Betriebstemperatur aufheizt.Alternatively, it is advantageously provided that the bypass catalytic converter is arranged in the bypass downstream of the turbine and upstream of the first catalytic converter close to the engine. By an arrangement downstream of the turbine, the thermal load of the bypass catalyst can be further reduced. In this case, the additional catalyst volume of the bypass catalyst can be used to reduce the volume of the engine near first catalyst and thus contribute to the fact that this close-coupled first catalyst heats up faster to its operating temperature after a cold start or engine stop.
In einer weiteren, bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass in der Abgasanlage eine Turbine eines Abgasturboladers angeordnet ist, wobei der Bypass-Katalysator in einem Waste-Gate-Kanal des Abgasturboladers oder einem mit dem Waste-Gate-Kanal verbundenen Bypass angeordnet ist. Dies ermöglicht eine Turbolader-Baugruppe, in welcher ein schaltbarer Katalysator integriert ist, und reduziert somit die Anzahl der Bauteile, welche bei der Montage des Abgasnachbehandlungssystems zusammengesetzt werden müssen.In a further, preferred embodiment of the invention it is provided that a turbine of an exhaust gas turbocharger is arranged in the exhaust system, wherein the bypass catalyst is arranged in a wastegate channel of the exhaust gas turbocharger or a bypass connected to the waste gate channel. This allows a turbocharger assembly in which a switchable catalyst is integrated, and thus reduces the number of components that must be assembled in the assembly of the exhaust aftertreatment system.
In einer weiteren Verbesserung der Erfindung ist vorgesehen, dass in der Abgasanlage zumindest ein elektrisches Heizelement zum elektrischen Beheizen mindestens eines der Katalysatoren angeordnet ist. Durch ein elektrisches Heizelement kann die Zeit bis zu einer Betriebstemperatur, ab welcher eine effiziente Konvertierung von Schadstoffen durch den jeweiligen Katalysator erfolgen kann, verkürzt werden. Dabei ist insbesondere an dem motornahen NOx-Speicherkatalysator ein elektrisches Heizelement, vorzugsweise in Form einer Heizscheibe, vorgesehen, um möglichst zeitnah nach einem Kaltstart eine Einlagerung von Stickoxiden zu ermöglichen und somit die Stickoxid-Emissionen in der Kaltstartphase signifikant zu reduzieren.In a further improvement of the invention it is provided that at least one electrical heating element for electrically heating at least one of the catalysts is arranged in the exhaust system. An electric heating element can shorten the time to an operating temperature, at which an efficient conversion of pollutants by the respective catalyst can take place. In this case, an electrical heating element, preferably in the form of a heating disk, is provided in particular on the near-engine NO x storage catalyst in order to enable a storage of nitrogen oxides as soon as possible after a cold start and thus to significantly reduce the nitrogen oxide emissions in the cold start phase.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform des Abgasnachbehandlungssystems ist vorgesehen, dass der Bypass-Katalysator einen Washcoat oder eine Beschichtung aufweist, welche(r) eine hohe Niedertemperaturaktivität hat. Da der Bypass-Katalysator primär als Startkatalysator oder in Betriebsphasen mit niedriger Last genutzt wird, kann der Wash-Coat oder die Beschichtung speziell auf einen Niedertemperaturbereich optimiert werden. Da der Bypass-Katalysator bei höherer Abgastemperatur und/oder höherer Motorlast von dem Abgasstrom entkoppelt werden kann und in diesen Phasen nicht von Abgas durchströmt wird, besteht nicht die Gefahr, dass diese Betriebssituationen zu einer thermischen Schädigung des Bypass-Katalysators führen.According to an advantageous embodiment of the exhaust aftertreatment system, it is provided that the bypass catalyst has a washcoat or a coating which has a high low-temperature activity. Because the bypass catalyst is primarily used as a start-up catalyst or in low-load operating phases, the wash-coat or coating can be optimized specifically for a low-temperature range. Since the bypass catalytic converter can be decoupled from the exhaust gas flow at a higher exhaust gas temperature and / or higher engine load and exhaust gas is not passed through in these phases, there is no risk that these operating situations will result in thermal damage to the bypass catalytic converter.
Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors mit einem erfindungsgemäßen Abgasnachbehandlungssystem vorgeschlagen, wobei ein Abgasstrom des Verbrennungsmotors in einer ersten Betriebssituation des Verbrennungsmotors durch den Bypass geleitet wird und der Bypass in einer zweiten Betriebssituation des Verbrennungsmotors aus dem Abgasstrom des Verbrennungsmotors entkoppelt wird. Dadurch ist es möglich, den Bypass-Katalysator gezielt zuzuschalten, wenn beispielsweise die weiteren Katalysatoren noch nicht oder alleine nicht hinreichend für eine Abgasreinigung sorgen können.According to the invention, a method for exhaust aftertreatment of an internal combustion engine with an exhaust aftertreatment system according to the invention is proposed, wherein an exhaust gas stream of the internal combustion engine is passed through the bypass in a first operating situation of the internal combustion engine and the bypass is decoupled from the exhaust gas flow of the internal combustion engine in a second operating situation of the internal combustion engine. This makes it possible to selectively switch on the bypass catalyst, if, for example, the other catalysts can not or can not sufficiently ensure exhaust gas purification on their own.
In einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens ist vorgesehen, dass der Abgasstrom unterhalb einer ersten Schwellentemperatur durch den Bypass geleitet wird und der Bypass oberhalb dieser Schwellentemperatur aus dem Abgasstrom des Verbrennungsmotors entkoppelt wird. Bevorzugt ist die Verwendung des Bypass-Katalysators als Startkatalysator, da dieser durch die motornahe Position, insbesondere durch eine Position stromaufwärts der Turbine des Abgasturboladers besonders schnell nach einem Kaltstart des Verbrennungsmotors seine Betriebstemperatur erreicht. Ferner kann durch die Entkopplung verhindert werden, dass es oberhalb einer Schwellentemperatur zu einer thermischen Schädigung oder einer vorzeitigen Alterung des Bypass-Katalysators kommt.In a preferred embodiment of the method, it is provided that the exhaust gas flow is conducted through the bypass below a first threshold temperature and the bypass above this threshold temperature is decoupled from the exhaust gas flow of the internal combustion engine. Preference is given to the use of the bypass catalyst as starting catalyst, since it reaches its operating temperature particularly quickly after a cold start of the internal combustion engine by the position close to the engine, in particular by a position upstream of the turbine of the exhaust gas turbocharger. Furthermore, the decoupling can prevent thermal damage or premature aging of the bypass catalytic converter occurring above a threshold temperature.
Die verschiedenen in dieser Anmeldung genannten Ausführungsformen der Erfindung sind, sofern im Einzelfall nicht anders ausgeführt, mit Vorteil miteinander kombinierbar.The various embodiments of the invention mentioned in this application are, unless otherwise stated in the individual case, advantageously combinable with each other.
Die Erfindung wird nachfolgend in Ausführungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen erläutert. Gleiche Bauteile oder Bauteile mit gleicher Funktion sind dabei in den Zeichnungen mit gleichen Bezugsziffern gekennzeichnet. Es zeigen:
-
1 einen Verbrennungsmotor mit einem Ansaugtrakt und einem erfindungsgemäßen Abgasnachbehandlungssystem; -
2 ein Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemäßes Abgasnachbehandlungssystem; und -
3 ein weiteres Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemäßes Abgasnachbehandlungssystem.
-
1 an internal combustion engine with an intake tract and an exhaust aftertreatment system according to the invention; -
2 an embodiment of an inventive exhaust aftertreatment system; and -
3 a further embodiment of an inventive exhaust aftertreatment system.
Der Verbrennungsmotor
Die Niederdruck-Abgasrückführung
Stromabwärts des Auslasses
Die Position eines Katalysators stromaufwärts der Turbine
Das Zusammenspiel des Pre-Turbo-Katalysators
In
In
BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS
- 1010
- Verbrennungsmotorinternal combustion engine
- 1212
- Einlassinlet
- 1414
- Auslassoutlet
- 1616
- Brennraumcombustion chamber
- 1818
- Hochdruck-Abgasrückführung High-pressure exhaust gas recirculation
- 2020
- LuftversorgungssystemAir supply system
- 2222
- Luftfilterair filter
- 2424
- Verdichtercompressor
- 2626
- Ansaugleitungsuction
- 2828
- Ladeluftkühler Intercooler
- 3030
- Abgasnachbehandlungssystemaftertreatment system
- 3232
- Abgasanlageexhaust system
- 3434
- Abgaskanalexhaust duct
- 3636
- Abgasturboladerturbocharger
- 3838
- Turbine turbine
- 4040
- motornaher erster Katalysatorclose to the engine first catalyst
- 4242
- NOx-SpeicherkatalysatorNO x storage catalyst
- 4444
- Oxidationskatalysatoroxidation catalyst
- 4646
- erster SCR-Katalysatorfirst SCR catalyst
- 4848
- erstes Dosierelement first metering element
- 5050
- zweiter SCR-Katalysatorsecond SCR catalyst
- 5252
- zweites Dosierelementsecond metering element
- 5454
- erster Abgasmischerfirst exhaust mixer
- 5656
- zweiter Abgasmischersecond exhaust mixer
- 5858
- Partikelfilter particulate Filter
- 6060
- Beschichtung zur selektiven katalytischen Reduktion von StickoxidenCoating for the selective catalytic reduction of nitrogen oxides
- 6262
- Ammoniak-SperrkatalysatorAmmonia slip catalyst
- 6464
- Heizelementheating element
- 6666
- Heizscheibeheated window
- 6868
- Abgasklappe exhaust flap
- 7070
- schaltbarer Katalysatorswitchable catalyst
- 7272
- Bypassbypass
- 7474
- Schaltelementswitching element
- 7676
- Sondeprobe
- 7878
- Klappenventilflap valve
- 7979
- Schieberventil spool valve
- 8080
- Niederdruck-AbgasrückführungLow-pressure exhaust gas recirculation
- 8282
- Verzweigungbranch
- 84 84
- Niederdruck-Abgasrückführungs-VentilLow pressure exhaust gas recirculation valve
- 8686
- AbgasrückführungskühlerExhaust gas recirculation cooler
- 8888
- Einmündung junction
- 9090
- Steuergerätcontrol unit
- 9191
- Oxidationskatalysatoroxidation catalyst
- 9292
- NOx-SpeicherkatalysatorNO x storage catalyst
- 9494
- passiver NOx-Adsorberpassive NO x adsorber
- 9696
- Pre-Turbo-KatalysatorPre-Turbo Catalyst
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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Zitierte PatentliteraturCited patent literature
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