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Modélisation et commande de la température pour un catalyseur d'oxydation diesel.

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Lepreux, Olivier (2009) Modélisation et commande de la température pour un catalyseur d'oxydation diesel. Doctorat Mathématique et Automatique, CAS- Centre automatique et systèmes, ENSMP p.170.

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Résumé

Le problème étudié dans cette thèse est le contrôle d'un système DOC (Diesel Oxidation Catalyst) tel qu'utilisé dans les systèmes de dépollution des gaz d'échappements des moteurs Diesel automobiles. Ce système est par nature un système à paramètres distribués en raison de sa géométrie allongée parcourue par un flux gazeux en contact avec un catalyseur réparti. Après avoir étudié expérimentalement ce système, nous avons décidé de prendre en compte cette nature répartie, qui comme on le montre, se retrouve également dans les autres systèmes de dépollution (filtres à particules, pièges à NOx, SCR). Une première contribution du manuscrit consiste en un modèle, dit modèle pour le contrôle, du système DOC. Celui-ci est obtenu par des simplifications successives, justifiées expérimentalement (observations, estimations des ordres de grandeurs) ou mathématiquement (développements asymptotiques, changements de variables). Ce modèle permet de rendre compte de la complexité de la réponse de la température de sortie du DOC à des variations des grandeurs d'entrée. En particulier, les effets de réponses inverses et de retards sont bien représentés. Une seconde contribution est un ensemble d'algorithmes de contrôle (feedback, feedforward, et synchronisation) permettant de maîtriser les phénomènes thermiques dans le DOC. Ces deux contributions ont été testées expérimentalement et validées. En conclusion, les performances obtenues sont évaluées. En résumé, en utilisant l'approche présentée dans ce manuscrit, il est possible de contrôler, en conditions réelles, la température de sortie du DOC à +/- 15 degrés.

Type d'EPrint:Thèse (Doctorat)
Directeur de Thèse:Petit, Nicolas
Date:09 Octobre 2009
Jury de Thèse:Le Gorrec, Yann et Corriou, Jean-Pierre et Van Nieuwstadt, Michiel J. et Dochain, Denis et Creff, Yann et Petit, Nicolas
Ecole Doctorale:ED 431 INFORMATION, COMMUNICATION, MODELISATION ET SIMULATION
Discipline:Mathématique et Automatique
Fonds:Mines ParisTech (ENSMP)
Institution:ENSMP
Laboratoire:CAS- Centre automatique et systèmes
Sujets:1. Mathématiques et leurs applications
Mots-clés libres:Moteur diesel, Gaz échappement, Système de post-traitement diesel, Catalyseur oxydation diesel, Système paramètre réparti, Phénomène thermique, Température contrôle, Système à retard, Analyse système, Diesel engine, Vehicle emissions, Diesel aftertreatment systems, Diesel oxidation catalyst, Distributed parameter system, Thermal phenomenom, Temperature control, Delay system, Analysis systems
Code ID:5857
Déposé par :Claudine Abauzit
Déposé le :09 Mars 2010

Références Bibliographiques

Abramowitz, M. & Stegun, I. A. (1965), Handbook of mathematical functions, Dover Publications.

ACEA (2009), ‘Diesel - Historical series by country inWestern Europe 1990-2009’, Available online:

http://www.acea.be/. European Automobile Manufacturers’ Association.

Achour, L. (2001), Dynamique et contrôle de la régénération d’un filtre à particules Diesel, PhD

thesis, École des Mines de Paris.

AECC (2007), ‘Association for emissions control by catalyst’, Available online: http://www.aecc.eu/.

Auto-innovations EURL (2007), ‘Auto-innovations’, Available online: http://www.autoinnovations.

com/.

Barraud, J. (2006), Commande de procédés à paramètres variables, PhD thesis, École des Mines de

Paris.

Benjamin, S. F. & Roberts, C. A. (2004), ‘Automotive catalyst warm-up to light-off by pulsating

engine exhaust’, Int. J. Eng. Res. 5, 125–147.

Bianchi, G. M., Falfari, S., Brusiani, F., Pelloni, P., Osbat, G. & Parotto, M. (2005), ‘Numerical

investigation of critical issues in multiple-injection strategy operated by a new c.r. fast-actuation

solenoid injector’. SAE paper 2005-01-1236.

Bisset, E. (1984), ‘Mathematical model of the thermal regeneration of a wall-flow monolith diesel

particulate filter’, Chem. Eng. Sci. 39, 1232–1244.

Cannon, J. R. (1984), The one-dimensional heat equation, Vol. 23 of Encyclopedia of Mathematics

and its applications, Addison-Wesley Publishing Company.

Chen, D. K. S., Bisset, E. J., Oh, S. H. & Ostrom, D. L. V. (1988), ‘A three-dimensional model for

the analysis of transient thermal and conversion characteristics of monolithic catalytic converters’.

SAE paper 880282.

Corriou, J.-P. (2004), Process control: theory and applications, Springer.

Danckwerts, P. (1953), ‘Continuous flow systems. Distribution of residence times’, Chem. Eng. Sci.

2, 1–13.

Depcik, C. (2003), Modeling reacting gases and aftertreatment devices for internal combustion engines,

PhD thesis, Ann Arbor, Michiganr: The University of Michigan.

Depcik, C. & Assanis, D. (2005), ‘One-dimensional automotive catalyst modeling’, Prog. Energy

Combust. Sci. 31, 308–369.

Dubien, C., Schweich, D., Mabilon, G., Martin, B. & Prigent, M. (1998), ‘Three-way catalytic converter

modelling: fast- and slow-oxidizing hydrocarbons, inhibiting species, and steam-reforming

reaction’, Chemical Engineering Science 53(3), 471–481.

Ecopoint Inc. (2008), ‘DieselNet’, Available online: http://www.dieselnet.com/.

Frobert, A., Creff, Y., Lepreux, O., Schmidt, L. & Raux, S. (2009), ‘Generating Thermal Conditions

to Regenerate a DPF: Impact of the Reductant on the Performances of Diesel Oxidation Catalysts’.

SAE Paper 2009-01-1085.

Frobert, A., Creff, Y., Raux, S., Charial, C., Audouin, A. & Gagnepain, L. (2009), ‘Model-based

compensation of the injector dynamics for multiple-injection combustion patterns’. SAE paper

2009-01-1929.

Grossale, A., Nova, I., Tronconi, E., Chatterjee, D. & Weibel, M. (2008), ‘The chemistry of the

NO/NO2-NH3 “fast” SCR reaction over Fe-ZSM5 investigated by transient reaction analysis’,

Journal of Catalysis 256, 312–322.

Harned, J. L. (1972), ‘Analytical evaluation of a catalytic converter system’, SAE Transactions 81.

Herz, R. K. & Sell, J. A. (1985), ‘Dynamic behavior of automotive catalysts - iii. transient enhancement

of water-gas shift over rhodium’, J. Catal. 94, 166–174.

Il’in, A. M. (1998), The exponential boundary layer, in M. V. Fedoryuk, ed., ‘Partial Differential

Equations V: Asymptotic Methods for Partial Differential Equations’, Springer-Verlag, section V.1.

Keith, J. M., Chang, H.-C. & Leighton, D. T. (2001), ‘Designing a fast-igniting catalytic converter

system’, AIChE Journal 47, 650–663.

Kuo, J. C. W., Morgan, C. R. & Lassen, H. G. (1971), ‘Mathematical modeling of CO and HC

catalytic converter systems’, SAE Trans. 80, 1098–1125.

Laroche, B., Martin, P. & Rouchon, P. (2000), ‘Motion planning for the heat equation’, Int. J. Rob.

Nonlinear Control 10, 629–643.

Leighton, D. & Chang, H. (1995), ‘A theory for fast-igniting catalytic converters’, AIChE Journal

41, 1898–1914.

Lepreux, O., Creff, Y. & Petit, N. (2008), Motion planning for a Diesel Oxidation Catalyst, in ‘Proc.

of American Control Conference 2008’, Seattle, USA.

Lepreux, O., Creff, Y. & Petit, N. (2009a), Model-based control design of a diesel oxidation catalyst,

in ‘Proc. of ADCHEM 2009, International Symposium on Advanced Control of Chemical

Processes’, Istanbul, Turkey.

Lepreux, O., Creff, Y. & Petit, N. (2009b), Practical achievable performance in diesel oxidation catalyst

temperature control, in ‘2009 IFAC Workshop on Engine and Powertrain Control, Simulation

and Modeling (E-COSM)’, Rueil-Malmaison, France.

Lepreux, O., Creff, Y. & Petit, N. (2009c), Warm-up strategy for a diesel oxidation catalyst, in ‘Proc.

of European Control Conference 2009’, Budapest, Hungary.

Levine, W. S. (1996), The Control Handbook, CRC Press and IEEE Press", sections 10.8-10.9.

Mercuri, D. (2007), GMPT approach to after-treatment calibration control, in ‘Proc. of Optimizing

Powertrain: Future Improvements through Control Symposium 2007’, Turin.

Oh, S. & Cavendish, J. (1982), ‘Transients of monolithic catalytic converters: response to step

changes in feedstream temperature as related to controlling automobile emissions’, Ind. Eng. Chem.

21, 29–37.

Olsson, L. & Andersson, B. (2004), ‘Kinetic modelling in automotive catalysis’, Topics in Catalysis

28(1-4), 89–98.

Olsson, L., Blint, R. J. & Fridell, E. (2005), ‘Global kinetic for lean NOx traps’, Ind. Eng. Chem. Res.

44, 3021–3032.

Osizik, M. N. (1977), Basic heat transfer, McGraw-Hill.

Pattas, K. N., Stamatelos, A. M., Pistikopoulos, P. K., Koltsakis, G. C., Konstandinidis, P. A., Volpi,

E. & Leveroni, E. (1994), ‘Transient modeling of 3-way catalytic converters’. SAE paper 940934.

Please, C., Hagan, P. & Schwendeman, D. (1994), ‘Light-off behavior of catalytic converters’, SIAM

Journal on Applied Mathematics 54, 72–92.

Ramanathan, K., West, D. H. & Balakotaiah, V. (2004), ‘Optimal design of catalytic converters for

minimizing cold-start emissions’, Catalysis Today 98, 357–373.

Sciarretta, A. & Corde, G. (2007), ‘Model-based compensation of the injector dynamics for multipleinjection

combustion patterns’. SAE paper 2007-24-0071.

Shamim, T., Shen, H., Sengupta, S., Son, S. & Adamczyk, A. A. (2002), ‘A comprehensive model to

predict three-way catalytic converter performance’, J. Eng. Gas Turbines Power 124, 421–428.

Silva, G. J., Datta, A. & Bhattacharyya, S. P. (2005), PID controllers for time-delay systems,

Birkhäuser.

Tavakoli, S. & Fleming, P. (2003), Optimal tuning of PI controllers for first order plus dead time/long

dead time models using dimensional analysis, in ‘Proc. of the 7th European Control Conference’.

Tavakoli, S. & Tavakoli, M. (2003), Optimal tuning of PID controllers for first order plus time delay

models using dimensional analysis, in ‘Proc. of the 4th International Conference on Decision and

Automation (ICCA’03)’, Montreal, Canada.

Tischer, S., Correa, C., & Deutschmann, O. (2001), ‘Transient three-dimensional simulation of a catalytic

combustion monolith using detailed models for heterogeneous and homogeneous reactions

and transport phenomena’, Catalysis Today 69, 57–62.

Van Nieuwstadt, M. & Tennison, P. (2006), ‘Control method and system for diesel particulate filter

regeneration’, US Patent 7047729.

Vardi, J. & Biller, W. (1968), ‘Thermal behavior of an exhaust gas catalytic converter’, Ind. Eng.

Chem.-Process Des. Dev. 7, 83–90.

Windmann, J., Braun, J., Zacke, P., Tischer, S., Deutschmann, O. & Warnatz, J. (2003), ‘Impact of

inlet flow distribution on the light-off behavior of a 3-way catalytic converter’. SAE paper 2003-

Wolfram Research Inc. (2006), ‘The Wolfram functions site’, Available online:

http://functions.wolfram.com/.

Yamauchi, T., Kubo, S. & Yamazaki, S. (2005), ‘Detailed surface reaction model for three-way catalyst

and nox storage reduction catalyst’. SAE paper 2005-01-1112.

Young, L. C. & Finlayson, B. A. (1974), ‘Mathematical modeling of the monolith converter’, Advances

in Chemistry Series 13, 629–643.

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