[发明专利]NOx 在审
申请号: | 202110208195.9 | 申请日: | 2021-02-24 |
公开(公告)号: | CN114575968A | 公开(公告)日: | 2022-06-03 |
发明(设计)人: | 刘世龙 | 申请(专利权)人: | 长城汽车股份有限公司 |
主分类号: | F01N3/20 | 分类号: | F01N3/20;F01N3/035;F01N3/022;F01N11/00;F01N13/00 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 戴冬瑾 |
地址: | 071000 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | no base sub | ||
本发明公开了一种NOX捕集器脱硫系统以及NOX捕集器脱硫方法。该NOX捕集器脱硫系统包括:NOX捕集器、还原气体发生器,所述NOX捕集器内具有含硫物质,所述还原气体发生器用于向所述NOX捕集器的进气口通入具有还原性的还原气体,所述还原气体用于将所述含硫物质进行脱硫处理。根据本发明的NOX捕集器脱硫系统,使用单独的还原气体发生器向NOX捕集器内通入还原气体,可以直接将NOX捕集器内的含硫物质进行脱硫处理,而不对其他零部件造成影响。
技术领域
本发明涉及汽车领域,具体而言,涉及一种NOX捕集器脱硫系统以及NOX捕集器脱硫方法。
背景技术
车辆上的NOX捕集器在使用一段时间后,内部会产生含硫物质,导致NOX捕集器对NOX的吸附能力下降,而影响NOX捕集器的工作性能。现有对NOX捕集器内的含硫物质进行脱硫处理的操作通常为将发动机在主喷油之后再增加后喷油处理,后喷油进入NOX捕集器内产生还原气体,以对NOX捕集器内的含硫物质进行脱硫处理,但是这种脱硫方式容易导致NOX捕集器烧蚀,不合适的后喷油方式也会增加机油稀释率和尾气中的碳颗粒。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种NOX捕集器脱硫系统,以采用新的方式对NOX捕集器内的含硫物质进行脱硫处理。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种NOX捕集器脱硫系统,包括:NOX捕集器、还原气体发生器,所述NOX捕集器内具有含硫物质,所述还原气体发生器用于向所述NOX捕集器的进气口通入具有还原性的还原气体,所述还原气体用于将所述含硫物质进行脱硫处理。
根据本发明的一些实施例,所述还原气体至少包括HC。
根据本发明的一些实施例,所述还原气体中的所述HC的浓度为50ppm-1000ppm。
根据本发明的一些实施例,所述还原气体的温度为600℃-800℃。
可选地,所述还原气体的温度为650℃-720℃。
可选地,所述还原气体的温度为690℃-760℃。
根据本发明的一些实施例,所述的NOX捕集器脱硫系统还包括:控制单元,所述控制单元用于设置所述还原气体的温度、所述还原气体中的所述HC的浓度、向所述NOX捕集器的进气口通入所述还原气体的时间中的至少一项。
根据本发明的一些实施例,所述NOX捕集器内具有催化剂,所述催化剂包括:催化活性组分、储存组分和载体,所述催化活性组分、所述储存组分分布于所述载体上,所述含硫物质为SOX与所述储存组分反应生成的硫化物。
相对于现有技术,本发明所述的NOX捕集器脱硫系统具有以下优势:
本发明所述的NOX捕集器脱硫系统,使用单独的还原气体发生器向NOX捕集器内通入还原气体,可以直接将NOX捕集器内的含硫物质进行脱硫处理,而不对其他零部件造成影响。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于长城汽车股份有限公司,未经长城汽车股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202110208195.9/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:车辆遮阳帘盖板及车辆遮阳帘盖板安装结构
- 下一篇:车辆的尾气处理系统以及车辆
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法