フランスの商用ディーゼル車で、DPFのアクティブ再生に必要な排気温度を確立するのに繰り返し困難が生じた。
基本的なチェックでは、関連する噴射機能が作動しており、ディーゼル酸化触媒を通過する排気流には大きな物理的な詰まりの兆候が見られなかった。
これにより、重要な診断上の疑問が生じた。
触媒は排気を正常に通過させることができるが、化学的な機能を効果的に果たせない可能性があるのか?
DOCの流路領域から、触媒活性可能性があることを示している。
ディーゼル酸化触媒は排気経路の一部であるが、その役割は単にガスを通過させることではない。
適用される運転条件下では、触媒材料は排気成分を含む酸化反応を支持する。
簡略化されたプロセスは次のとおりである。
排気がDOCに入る → 反応種が触媒表面に接触 → 酸化が発生 → 熱が放出される → 下流の温度が上昇する
正確な後処理戦略は、エンジンと排出ガスシステムのデザインによって異なる。
物理的に詰まったDOCは、排気背圧を増加させる可能性がある。
化学的に劣化されたDOCは、比較的正常なガス流を持ちながら、変換性能が低下する可能性がある。
活性低下の可能性のある要因としては、以下が挙げられる。
特定原因の特定には、システムに応じた証拠が必要である。
技術者は以下を確認した。
目的は、触媒に入力されたエネルギーが、その特定のシステムで期待される熱応答を生み出したかどうかを判断することであった。
普遍的な温度上昇値は想定されなかった。
触媒表面が必要な反応を効果的に支持できない場合、噴射量を増やしたり繰り返したりしても、必ずしも正常な熱生成が回復するわけではない。
むしろ、他の後処理の問題を引き起こす可能性がある。
したがって、正しい修理の方向性は、以下を区別する必要がある。
不十分な炭化水素供給
から
供給された炭化水素の触媒変換の不十分さ。
商用フリート車両は、かなりの後処理運転履歴を蓄積する可能性がある。
そのため、コンポーネントの経時的な機能は、特に圧力関連の詰まりがすでに除外されている場合の診断において重要となる。
再生温度が低い場合、エンジンのインジェクターまたは専用の噴射システムが原因と見なされることがある。
しかし、正しい燃料供給は、再生エネルギーチェーンの1つの段階にすぎない。
触媒は、意図されたとおりにその化学入力を変換する必要がある。
このケースは、排気コンポーネントが物理的には開いていても化学的には弱い可能性があることを示している。
DOCの診断においては、流路の詰まりと触媒活性は、異なる技術的な問題として扱うべきである。
はい。物理的な流路面積と化学変換能力は異なる特性です。
いいえ。排気条件、センサー、触媒活性、その他のシステム要因も評価する必要があります。