JP5625475B2 - 排ガス浄化システム - Google Patents

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Description

本発明は、ディーゼルエンジンの排気ガス中のPM(Particulate Matter)を捕集すると共にNOxを浄化して排気する排ガス浄化システムに関するものである。
ディーゼルエンジンの排気ガスを浄化して排気する排ガス浄化システムとして、排気管にDPF(Diesel Particulate Filter)及びSCR(Selective Catalytic Reduction;選択還元触媒)装置を接続した排ガス浄化システムが開発されている。
この排ガス浄化システムは、DPFで、排気ガス中のPMを捕集し、SCR装置を備えたSCRシステムで、尿素タンクに貯留された尿素水をSCRの排気ガス上流に供給し、排気ガスの熱でNH3を生成し、このNH3によって、SCR触媒上でNOxを還元して浄化するものである(例えば、特許文献1参照)。
DPFで捕集したPMは、フィルタの目詰まりの原因となるため、捕集堆積したPMを適宜酸化させ、除去して再生する必要がある。
この目詰まりの検出は、排気圧センサがDPF前後の差圧を検知し、その差圧が上限値に達したときに、ECM(Engine Control Module)が自動的に、或いは手動で行う場合には、キャビン内に設けられたDPF警告灯を点灯し、ドライバーが再生実行スイッチを押すことで、DPF再生が開始される。
DPF再生は、排気温度を600℃程度に上昇させ、この高温の排気ガスでDPFに捕集されたPMを燃焼させ、除去して再生するものである。つまり、DPF再生時には高温の排気ガスが排気管内に流されるので、排気管に接続されたDPF及びSCR装置は高温の排気ガスに曝される。
ところで、SCR触媒は、その性質上、高温になるにつれてNH3を溜め込める量が減少する。そのため、SCR触媒にNH3が多量に溜め込まれた状態でDPF再生が開始されると、高温の排気ガスによってSCR触媒が加熱され、SCR触媒に溜め込まれたNH3が放出されるNH3スリップと言われる現象が生じる。
このNH3スリップを回避すべく、DPF再生前に尿素水の供給を停止し、SCR触媒に溜め込まれたNH3のみで排気ガスの浄化を行い、SCR触媒に溜め込まれたNH3の量を減らした上で、DPF再生を行うようにしている。
特開2000−303826号公報
このようにDPF再生時には尿素水の供給を停止しているので、DPF再生時には尿素水を噴射するためのドージングバルブ(尿素噴射装置、ドージングモジュール)内に尿素水が溜まった状態となっている。ドージングバルブは、排気管内に臨んで設けられるので、DPF再生時には高温の排気ガスに曝される。このとき、ドージングバルブ内に溜まった尿素水も高温となる。
図5に示すように、尿素水は、沸点であるC℃以上の温度になると、その水分が蒸発を開始し、固形物wを経てガスαが生成される。ガスαは、D℃程度で結晶化し、固形物xが生成される。C℃〜D℃の温度範囲では、固形物wとガスαと固形物xとが混在する状態となる。
そのため、DPF再生時の高温の排気ガスによってドージングバルブ内の尿素水が加熱されると、図6(a)に示すように、ドージングバルブ内の尿素水が結晶化して弁体129が固着してしまったり、或いは、図6(b)に示すように、尿素水が結晶化した固体134が弁体129とシリンダ127の弁座との間に挟まって、尿素水の噴射が停止できなくなったりして、ドージングバルブが作動不良となり適正な尿素水噴射制御が行えなくなるという不具合が生じる虞がある。
そこで、本発明の目的は、DPF再生中の、ドージングバルブ内での尿素水の固着を防止することができる排ガス浄化システムを提供することにある。
本発明は上記目的を達成するために創案されたものであり、請求項1の発明は、排気管に接続されたDPFと、DPFの下流側に接続されたSCR装置と、SCR装置の上流側で尿素水を噴射するドージングバルブと、尿素タンク内の尿素水を吸い上げてドージングバルブに尿素水を供給すると共に、ドージングバルブ内の尿素水を尿素タンクに戻すサプライモジュールと、SCR触媒に溜め込めるNH3量と排気ガス中のNOx量に応じてドージングバルブから噴射する尿素水の噴射量を決定すべく、ドージングバルブとサプライモジュールを制御するDCUと、DPFでのPM堆積量を検出し、DPFを再生すべくDPFに高温の排気ガスを流してDPF再生の制御を行うECMとを備え、ECMがDPF再生前にDCUにDPF再生許可要求を送信し、DCUがSCR触媒のNH3量を判断してそのNH3量が規定値以下のときにECMにDPF再生許可を送信し、これを受けてECMがDPF再生を行うようにした排ガス浄化システムにおいて、DCUは、ECMからDPF再生許可要求を受信したとき、ドージングバルブ内に溜まった尿素水を除去すべく、ドージングバルブ内の尿素水を噴射するようサプライモジュールを制御し、ドージングバルブ内の尿素水のみを一度だけ噴射することで、ドージングバルブ内の尿素水を高温でない尿素水に置き換え、その後、SCR触媒のNH3量が規定値以下になったことを確認してECMにDPF再生許可を送信するようにされる排ガス浄化システムである。
請求項2の発明は、前記DCUは、更に、排気温度がSCR触媒が活性化する温度に満たないとき、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上のときには、ドージングバルブ内での尿素水の固着を防止すべく、ドージングバルブを間欠的に開放する請求項1に記載の排ガス浄化システムである。
請求項3の発明は、前記DCUは、更に、排気温度がSCR触媒が活性化する温度に満たないとき、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上のときには、ドージングバルブ内での尿素水の固着を防止すべく、ドージングバルブを開放すると共に、サプライモジュールを制御してドージングバルブ内の尿素水を尿素タンクに戻す請求項1に記載の排ガス浄化システムである。
請求項4の発明は、前記SCR触媒が活性化する温度が190℃以上であり、前記尿素水が結晶化する温度が104℃以上である請求項2又は3に記載の排ガス浄化システムである。
請求項5の発明は、前記サプライモジュールは、尿素タンクとドージングバルブとの間に設けられており、尿素水を圧送するSMポンプと、SMポンプによる送液流路を切り替えるリバーティングバルブとを備える請求項1〜4のいずれかに記載の排ガス浄化システムである。
本発明によれば、DPF再生中の、ドージングバルブ内での尿素水の固着を防止することができる。
本発明の排ガス浄化システムを示す概略図である。 サプライモジュール周りのライン図である。 DCUの入出力構成を示す図である。 本発明の排ガス浄化システムにおけるDCUの動作を説明するフローチャートである。 尿素水の温度変化による状態変化を示す図である。 (a),(b)はドージングバルブの不具合を説明する断面図である。
以下、本発明の好適な実施の形態を添付図面にしたがって説明する。
まず、車両に搭載される排ガス浄化システムについて説明する。
図1に示すように、排ガス浄化システム100は、エンジンEの排気管102に設けられたSCR装置103と、排気管内に臨んで設けられSCR装置103の上流側(排気ガスの上流側)で尿素水を噴射するドージングバルブ(尿素噴射装置、ドージングモジュール)104と、尿素水を貯留する尿素タンク105と、尿素タンク105に貯留された尿素水をドージングバルブ104に供給するサプライモジュール106と、ドージングバルブ104やサプライモジュール106等を制御するDCU(Dosing Control Unit)126とを主に備える。
エンジンEの排気管102には、排気ガスの上流側から下流側にかけて、DOC(Diesel Oxidation Catalyst;酸化触媒)107、DPF108、SCR装置103が順次配置される。DOC107は、エンジンEから排気される排気ガス中のNOを酸化してNO2とし、排気ガス中のNOとNO2の比率を制御してSCR装置103における脱硝効率を高めるためのものである。また、DPF108は、排気ガス中のPMを捕集するためのものである。
このDPF108で捕集したPMは、フィルタの目詰まりの原因となるため、捕集堆積したPMを適宜酸化させ、除去して再生する必要がある。そのため、エンジンEを制御するECM125は、DPF108でのPM堆積量を検出し、DPF108を再生すべくDPF108に高温の排気ガスを流してDPF再生の制御を行うようにされる。
SCR装置103の上流側の排気管102には、ドージングバルブ104が設けられる。ドージングバルブ104は、高圧の尿素水が満たされたシリンダ127に噴口128が設けられ、その噴口128を塞ぐ弁体129がプランジャ130に取り付けられた構造となっており(図6(a),(b)参照)、コイルに通電することによりプランジャ130を引き上げることで弁体129を噴口128から離間させて尿素水を噴射するようになっている。コイルへの通電を止めると、内部のバネ力によりプランジャ130が引き下げられて弁体129が噴口128を塞ぐので尿素水の噴射が停止される。
ドージングバルブ104の上流側の排気管102には、SCR装置103の入口における排気ガスの温度(SCR入口温度)を測定する排気温度センサ109が設けられる。また、SCR装置103の上流側(ここでは排気温度センサ109の上流側)には、SCR装置103の上流側でのNOx濃度を検出する上流側NOxセンサ110が設けられ、SCR装置103の下流側には、SCR装置103の下流側でのNOx濃度を検出する下流側NOxセンサ111が設けられる。
サプライモジュール106は、尿素水を圧送するSMポンプ112と、サプライモジュール106の温度(サプライモジュール106を流れる尿素水の温度)を測定するSM温度センサ113と、サプライモジュール106内における尿素水の圧力(SMポンプ112の吐出側の圧力)を測定する尿素水圧力センサ114と、尿素水の流路を切り替えることにより、尿素タンク105からの尿素水をドージングバルブ104に供給するか、あるいはドージングバルブ104内の尿素水を尿素タンク105に戻すかを切り替えるリバーティングバルブ115とを備えている。ここでは、リバーティングバルブ115がOFFのとき、尿素タンク105からの尿素水をドージングバルブ104に供給するようにし、リバーティングバルブ15がONのとき、ドージングバルブ104内の尿素水を尿素タンク105に戻すようにした。
リバーティングバルブ115が尿素水をドージングバルブ104に供給するように切り替えられている場合、サプライモジュール106は、そのSMポンプ112にて、尿素タンク105内の尿素水を送液ライン(サクションライン)116を通して吸い上げ、圧送ライン(プレッシャーライン)117を通してドージングバルブ104に供給するようにされ、余剰の尿素水を、回収ライン(バックライン)118を通して尿素タンク105に戻すようにされる。
なお、キーOFF(イグニッションOFF、車両停止)の際には、リバーティングバルブ115を切り替えてドージングバルブ104内の尿素水を尿素タンク105に戻すようにして、尿素水の結晶化によるドージングバルブ104の作動不良の発生を防止している。このように、ドージングバルブ104内の尿素水を尿素タンク105に戻す制御を本明細書ではエンプティングと呼称する。
エンプティングを行う際には、予めドージングバルブ104を開放しておき、ドージングバルブ104内の尿素水を尿素タンク105に戻すことで、排気管102の排気ガス(空気)をドージングバルブ104から尿素タンク105まで吸い込むようにしている。
ここで、サプライモジュール106周りのライン構成の一例を説明する。
図2に示すように、尿素タンク105内からの送液ライン116は、リバーティングバルブ115を介してSMポンプ112の吸い込み側に接続される。更に、SMポンプ112は、その吐出側に接続された出口ライン143、リバーティングバルブ115を介してドージングバルブ104に接続される。
ここで、リバーティングバルブ115は、図の実線で示したラインと、図の破線で示したラインとに切り替えることができる。これにより、尿素タンク105からドージングバルブ104への尿素水の供給と、ドージングバルブ104から尿素タンク105への尿素水の回収とが行えるようになっている。
回収ライン118は、ドージングバルブ104に接続される圧送ライン117に接続されており、尿素タンク105に尿素水を戻すように構成されている。
なお、このライン構成はあくまで一例であり、上述の構成に限定されるものではない。
尿素タンク105には、SCRセンサ119が設けられる。SCRセンサ119は、尿素タンク105内の尿素水の液面高さ(レベル)を測定するレベルセンサ120と、尿素タンク105内の尿素水の温度を測定する温度センサ121と、尿素タンク105内の尿素水の品質を測定する品質センサ122とを備えている。品質センサ122は、例えば、超音波の伝播速度や電気伝導度から、尿素水の濃度や尿素水に異種混合物が混合されているか否かを検出し、尿素タンク105内の尿素水の品質を検出するものである。
尿素タンク105とサプライモジュール106には、エンジンEを冷却するための冷却水を循環する冷却ライン123が接続される。冷却ライン123は、尿素タンク105内を通り、冷却ライン123を流れる冷却水と尿素タンク105内の尿素水との間で熱交換するようにされる。同様に、冷却ライン123は、サプライモジュール106内を通り、冷却ライン123を流れる冷却水とサプライモジュール106内の尿素水との間で熱交換するようにされる。
冷却ライン123には、尿素タンク105とサプライモジュール106に冷却水を供給するか否かを切り替えるタンクヒーターバルブ(クーラントバルブ)124が設けられる。なお、ドージングバルブ104にも冷却ライン123が接続されるが、ドージングバルブ104には、タンクヒーターバルブ124の開閉に拘わらず、冷却水が供給されるように構成されている。なお、図1では図を簡略化しており示されていないが、冷却ライン123は、尿素水が通る送液ライン116、圧送ライン117、回収ライン118に沿って配設される。
図3に、DCU126の入出力構成図を示す。
図3に示すように、DCU126には、上流側NOxセンサ110、下流側NOxセンサ111、SCRセンサ119(レベルセンサ120、温度センサ121、品質センサ122)、排気温度センサ109、サプライモジュール106のSM温度センサ113と尿素水圧力センサ114、およびエンジンEを制御するECM125からの入力信号線が接続されている。ECM125からは、外気温、エンジンパラメータ(エンジン回転数など)の信号が入力される。
また、DCU126には、タンクヒーターバルブ124、サプライモジュール106のSMポンプ112とリバーティングバルブ115、ドージングバルブ104、上流側NOxセンサ110のヒータ、下流側NOxセンサ111のヒータ、への出力信号線が接続される。なお、DCU126と各部材との信号の入出力に関しては、個別の信号線を介した入出力、CAN(Controller Area Network)を介した入出力のどちらであってもよい。
DCU126は、ECM125からのエンジンパラメータの信号と、排気温度センサ109からの排気ガス温度とを基に、排気ガス中のNOxの量を推定すると共に、推定した排気ガス中のNOxの量とSCR触媒に溜め込めるNH3量とを基にドージングバルブ104から噴射する尿素水量を決定するようにされ、さらに、ドージングバルブ104にて決定した尿素水量で噴射したとき、上流側NOxセンサ110の検出値に基づいてドージングバルブ104とサプライモジュール106を制御して、ドージングバルブ104から噴射する尿素水量を調整するようにされる。なお、SCR触媒のNH3量は、例えば、上流側NOxセンサ110と下流側NOxセンサ111の測定値から推定するとよい。
さて、排ガス浄化システム100は、ECM125がDPF再生に先立ってDCU126にDPF再生許可要求を送信し、DCU126がSCR触媒のNH3量を判断してそのNH3量が規定値以下のときにECM125にDPF再生許可を送信し、これを受けてECM125がDPF再生を行うようになっている。
より具体的には、DCU126は、ECM125からDPF再生許可要求を受信したとき、SCR触媒のNH3量を規定値以下とするために、ドージングバルブ104による尿素水の噴射を停止する。これにより、SCR触媒に溜め込まれたNH3のみで排気ガスの浄化が行われることとなり、SCR触媒のNH3量は減少していく。SCR触媒のNH3量が規定値以下に減少したら、DCU126は、ECM125にDPF再生許可を送信する。そして、ECM125は、DCU126からDPF再生許可を受信したとき、DPF再生を開始する。
このように、排ガス浄化システム100では、ドージングバルブ104による尿素水の噴射を停止して、DPF再生前にSCR触媒のNH3量を規定値以下とすることで、DPF再生時の高温の排気ガスでSCR触媒に溜め込まれたNH3が放出されることによるNH3スリップの発生を防止している。
しかし、DPF再生時には、噴射が停止されたドージングバルブ104内に尿素水が溜まっているので、その尿素水がDPF再生時の高温の排気ガスで加熱されてドージングバルブ104内で固着し、ドージングバルブ104の作動不良が発生する可能性がある。
そこで、本発明の排ガス浄化システム100では、ECM125からDPF再生許可要求を受信したとき、ドージングバルブ104内に溜まった尿素水を除去すべく、ドージングバルブ104内の尿素水を噴射するようドージングバルブ104とサプライモジュール106を制御し、その後、SCR触媒のNH3量が規定値以下になったことを確認してECM125にDPF再生許可を送信するようにDCU126を構成した。
ドージングバルブ104内の尿素水を噴射することで、ドージングバルブ104内の尿素水を、尿素タンク105からの高温でない尿素水に置き換えることができる。
ところで、DPF再生時以外にもドージングバルブ104からの尿素水の噴射が停止される場合がある。
排ガス浄化システム100では、通常、SCR触媒温度(排気温度)がSCR触媒が活性化する温度(本実施の形態では一例として190℃とする)に満たないときにはドージングバルブ104を閉としておき、排気温度がSCR触媒が活性化する温度以上に十分に加熱されたとき、ドージングバルブ104からの尿素水の噴射を許可するようにしている。ここで、SCR触媒温度は、これを直接測定するセンサは通常設けられていないため、排気温度センサ109の測定値をSCR触媒温度と見なすこととする。つまり、排気温度とSCR触媒温度は同じものである。
従って、排気温度がSCR触媒が活性化する温度に満たないときにはドージングバルブ104からの尿素水の噴射は停止されている。尿素水は104℃〜160℃程度で結晶化してしまうため、排気温度が、例えば104℃以上190℃未満の温度帯のときには、その温度帯の排気ガスの熱を受けるドージングバルブ104内に満たされた尿素水が結晶化し、ドージングバルブ104の作動不良を招く虞がある。
そこで、本発明の排ガス浄化システム100では、上述の構成に加えて、排気温度がSCR触媒が活性化する温度に満たないときでも、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上のときには、ドージングバルブ104内での尿素水の固着を防止すべく、ドージングバルブ104を間欠的(例えば、3分毎)に開放し、少量の尿素水をドージングバルブ104内から間欠的に排出するようにDCU126を構成した。
DCU126は、排気温度センサ109の測定値を監視し、この測定値が尿素水が結晶化する温度以上でSCR触媒が活性化する温度未満のとき、ドージングバルブ104を間欠的に開放し、少量の尿素水をドージングバルブ104内から間欠的に排出するように構成される。
つまり、DCU126は、排気温度センサ109の測定値を監視することで、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上で尿素水が噴射される温度未満であるか否かを判定し、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上で尿素水が噴射される温度未満のとき、少量の尿素水をドージングバルブ104内から間欠的に排出する。
これまで説明したDCU126の動作をまとめたフローチャートを図4に示す。DCU126は、以下に示す動作を繰り返す。
図4に示すように、先ず、DCU126は、ECM125からDPF再生許可要求を受信したか否かを判断する(ステップ400)。
ステップ400にて、ECM125からDPF再生許可要求を受信したと判断したとき、DCU126は、SCR触媒に蓄積されたNH3量が規定値以下であるか否かを判断する(ステップ401)。
ステップ401にて、NH3量が規定値以下であると判断したとき、DCU126は、ECM125にDPF再生許可を送信する(ステップ402)。なお、通常は、SCR触媒には排気ガス中のNOx量が急激に変化した場合に、排気ガスを十分に浄化できるように、規定値を超えるNH3量が溜め込まれているため、一回目のループでは規定値を超えていると判断される。
ステップ401にて、NH3量が規定値を超えていると判断したとき、DCU126は、ドージングバルブ104からの尿素水の噴射を実施したか否かを判断する(ステップ403)。
ステップ403にて、尿素水の噴射が実施されていないと判断したとき、DCU126は、ドージングバルブ104、サプライモジュール106を制御してドージングバルブ104から少量の尿素水を噴射する(ステップ404)。
一方、ステップ403にて、尿素水の噴射が実施済みであると判断したとき、DCU126は、ドージングバルブ104からの尿素水の噴射を停止する(ステップ405)。このステップ403は、ドージングバルブ104からの尿素水の噴射が一度のDPF再生前に複数回実施されることにより、SCR触媒のNH3量の減少が遅れて、DPF再生の開始が遅れてしまうことを防止するためのステップである。
その後は、SCR触媒に蓄積されたNH3量が規定値以下となるまで、ステップ401,403,405を繰り返し、NH3量が規定値以下となったとき、DCU126は、ステップ402でECM125にDPF再生許可を送信する。
この動作により、ドージングバルブ104内の尿素水を、DPF再生前に排出することができるので、DPF再生中の、ドージングバルブ104内での尿素水の固着を防止することができる。
最初のステップ400にて、ECM125からDPF再生許可要求を受信していないと判断したとき、DCU126は、排気温度がSCR触媒が活性化する温度以上であるか否かを判定する(ステップ406)。
ステップ406にて、排気温度がSCR触媒が活性化する温度以上であると判定したとき、DCU126は、排気ガス中のNOx量に応じて尿素水の噴射を開始する(ステップ407)。
一方、ステップ406にて、排気温度がSCR触媒が活性化する温度以上でないと判断したとき、DCU126は、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上で尿素水が噴射される温度未満の範囲以外であるか否かを判断する(ステップ408)。
ステップ408にて、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上で尿素水が噴射される温度未満の範囲以外であると判断したとき、DCU126は、尿素水の噴射を停止する(ステップ409)。
一方、ステップ408にて、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上で尿素水が噴射される温度未満の範囲であると判断したとき、DCU126は、一定時間毎(例えば、3分毎)に尿素水の噴射を実施する。
この動作により、ドージングバルブ104内の尿素水を、結晶化してしまう前に排出することができるので、ドージングバルブ104で尿素水の噴射が行われないときの、ドージングバルブ104内での尿素水の固着を防止することができる。
以上要するに、本発明の排ガス浄化システム100によれば、DPF再生中の、ドージングバルブ104内での尿素水の固着を防止することができると共に、ドージングバルブ104で尿素水の噴射が行われないときの、ドージングバルブ104内での尿素水の固着を防止することができる。
なお、本実施の形態においては、DPF再生前にドージングバルブ104から尿素水の噴射を行うようにDCU126を構成したが、これに代えて、ドージングバルブ104内の尿素水を尿素タンク105へ戻す(強制的にエンプティングする)ように構成しても良い。これにより、ドージングバルブ104内の尿素水を、取り除くことができるので、DPF再生中の、ドージングバルブ104内での尿素水の固着を防止することができる。排気温度やSCR触媒に蓄積されているNH3量により、間欠噴射又はエンプティングのどちらかが好ましい。
また、本実施の形態においては、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上でSCR触媒が活性化する温度未満のとき、ドージングバルブ104を間欠的に開放し、少量の尿素水をドージングバルブ104内から間欠的に排出するようにDCU126を構成したが、これに代えて、ドージングバルブ104を開放すると共に、サプライモジュール106のリバーティングバルブ115を切り替えると共にSMポンプ112を作動させ、強制的にエンプティング(強制エンプティング)を実施するように構成しても良い。これにより、ドージングバルブ104内の尿素水を、結晶化してしまう前に取り除くことができるので、ドージングバルブ104で尿素水の噴射が行われないときの、ドージングバルブ104内での尿素水の固着を防止することができる。
100 排ガス浄化システム
102 排気管
103 SCR装置
104 ドージングバルブ
105 尿素タンク
106 サプライモジュール
125 ECM
126 DCU

Claims (5)

  1. 排気管に接続されたDPFと、DPFの下流側に接続されたSCR装置と、SCR装置の上流側で尿素水を噴射するドージングバルブと、尿素タンク内の尿素水を吸い上げてドージングバルブに尿素水を供給すると共に、ドージングバルブ内の尿素水を尿素タンクに戻すサプライモジュールと、SCR触媒に溜め込めるNH3量と排気ガス中のNOx量に応じてドージングバルブから噴射する尿素水の噴射量を決定すべく、ドージングバルブとサプライモジュールを制御するDCUと、DPFでのPM堆積量を検出し、DPFを再生すべくDPFに高温の排気ガスを流してDPF再生の制御を行うECMとを備え、ECMがDPF再生前にDCUにDPF再生許可要求を送信し、DCUがSCR触媒のNH3量を判断してそのNH3量が規定値以下のときにECMにDPF再生許可を送信し、これを受けてECMがDPF再生を行うようにした排ガス浄化システムにおいて、
    DCUは、ECMからDPF再生許可要求を受信したとき、ドージングバルブ内に溜まった尿素水を除去すべく、ドージングバルブ内の尿素水を噴射するようサプライモジュールを制御し、ドージングバルブ内の尿素水のみを一度だけ噴射することで、ドージングバルブ内の尿素水を高温でない尿素水に置き換え、その後、SCR触媒のNH3量が規定値以下になったことを確認してECMにDPF再生許可を送信するようにされることを特徴とする排ガス浄化システム。
  2. 前記DCUは、更に、排気温度がSCR触媒が活性化する温度に満たないとき、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上のときには、ドージングバルブ内での尿素水の固着を防止すべく、ドージングバルブを間欠的に開放する請求項1に記載の排ガス浄化システム。
  3. 前記DCUは、更に、排気温度がSCR触媒が活性化する温度に満たないとき、排気温度が尿素水が結晶化する温度以上のときには、ドージングバルブ内での尿素水の固着を防止すべく、ドージングバルブを開放すると共に、サプライモジュールを制御してドージングバルブ内の尿素水を尿素タンクに戻す請求項1に記載の排ガス浄化システム。
  4. 前記SCR触媒が活性化する温度が190℃以上であり、前記尿素水が結晶化する温度が104℃以上である請求項2又は3に記載の排ガス浄化システム。
  5. 前記サプライモジュールは、尿素タンクとドージングバルブとの間に設けられており、尿素水を圧送するSMポンプと、SMポンプによる送液流路を切り替えるリバーティングバルブとを備える請求項1〜4のいずれかに記載の排ガス浄化システム。
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