JP3085982B2 - 負荷バイパス及び周囲バイパスを有する冷却排気再循環システム - Google Patents
負荷バイパス及び周囲バイパスを有する冷却排気再循環システムInfo
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Description
に関する。より詳細には、本発明は、エンジン排気の少
なくとも一部分をエンジン吸気システムに再循環させて
NOXエミッションを減少させるタイプのEGRシステムに関
する。
が引き続き厳しくなっているため、排気をエンジン吸気
に戻して再循環させる必要性のみでなく、既存のEGR技
術を改良する必要性も明らかになっている。
テムを開示しており、これは、エンジンの排気パイプ及
び吸気パイプを相互接続するEGRパイプと、GRパイプに
沿って配置されるEGRクーラと、EGRクーラと平行に配置
されるバイパスパイプと、EGRクーラバイパスを介して
排気のフローを制御する選択バルブと、EGRパイプに装
着されてEGRパイプを介する排気のフローを制御するEGR
バルブと、を含む。開示されるこのシステムは、排気温
度が低い状態において排気をEGRクーラの周りでバイパ
ス(迂回)させる一方でなお排気の再循環を提供するよ
うに動作するものであり、従ってガスの過冷却、炭素の
蓄積及び排気温度が低い場合のNOXエミッションを減少
させながらのNOXの濃縮を回避する。
エンジンの温度が規定の最小値に達するまでEGRバルブ
によって閉じられているため、例えば負荷がないか又は
非常に小さくてエンジン温度が低い状態下では排気が再
循環されず、従ってこのような状況下ではエンジンから
のエミッションが増加してしまう。更に、この開示内容
は、タービンの停止又は過給の希釈及び空燃比の減少を
避けるようにスーパーチャージャー又はターボチャージ
ャーコンプレッサを有するエンジンに対して実施されう
る態様に関しては触れていない。
は、排気通路から排気クーラを介してエンジン駆動スー
パーチャージャーの上流の吸気通路及び空気クーラに戻
るように再循環し、冷却した排気を再循環させてNOXを
減少させるEGRシステムを開示している。軽負荷状態の
場合に排気をクーラの周りでバイパスさせてスーパーチ
ャージャーの下流にある吸気通路に送り、高温の排気を
エンジンに有益に供給するバイパス通路が設けられてい
る。第1の制御バルブはバイパス通路に沿って配置され
てこれを介するフローを制御し、第2の制御バルブはク
ーラの下流に配置されて排気の再循環フローを制御す
る。バイパスフロー及び冷却されたフローはスーパーチ
ャージャーの両側にある吸気通路に送られるが、別のバ
イパス通路がスーパーチャージャーの下流の吸気通路に
冷却されたフローを送ることもできる。ターボチャージ
ャー/コンプレッサを含む実施の形態も開示されてい
る。
パスして配管及びクーラにおける濃縮を減少させるとい
う有益な点を認識しておらず、従って負荷がないか又は
非常に軽負荷である状態において双方の制御バルブは閉
じられており、エンジン動作温度状態とは関係なく動作
する。更に、ヒトミらの特許は、バイパスフロー及びク
ーラからの冷却フローの双方がスーパーチャージャー又
はターボチャージャーの上流側の吸気通路に送られるEG
Rシステムを開示していない。更に、この特許のEGRシス
テムは、低圧の排気を吸気に送るためにベンチュリー又
はエジェクタのような受動ポンプを使用していない。
265号は内燃機関用のEGRシステムを開示しており、この
システムにおいて排気再循環パイプは排気がクーラを介
してスーパーチャージャーの上流の吸気パイプ及びイン
タークーラに入るように再循環させており、ここでバイ
パスパイプは再循環パイプから分岐しており、これによ
り低負荷状態の間に排気がEGRクーラをバイパスするこ
とが可能になる。通常の動作状態下では、再循環した排
気はスーパーチャージャーの上流にある吸気通路に送ら
れる。しかし、低負荷状態の間では、バイパスパイプ及
び制御パイプを使用することによりガスをバイパスさせ
て排気パイプに戻すため、バイパスフローは軽負荷状態
の間に吸気フローには戻らず、低負荷エミッションが増
加してしまう。
却に関連する問題を生じずにEGRクーラを使用してエミ
ッションを最小にすることが可能な排気再循環(EGR)
システムを提供することである。
チャージャー又はターボチャージャーを有効に使用して
EGRに関連する問題を減少させることである。
又は触媒粒子状物質トラップを使用してEGRに関連する
問題を処理することである。
るEGR吸入スーパーチャージ又はターボチャージ内燃機
関を得るための有効な手段を提供することである。
な実施の形態に従って達成される。本発明の好適な実施
の形態において、EGR冷却は冷却筒水クーラ及び/又は
空気対空気アフタークーラを介して得られるが、空気対
排気、空気対過給及び冷却筒水対排気クーラも考えられ
る。EGR吸入は、システム吸気への低圧(周囲)吸入又
は加圧吸気へのベンチュリー吸入のいずれかによって得
られる。加圧吸気への吸入には、ベンチュリーの代わり
にエジェクタのような受動ポンプを使用することもでき
る。EGRクーラのバイパスは、EGRクーラにおける濃縮及
び付着を低減すると共に、より温かい空気を提供するこ
とによって軽負荷で低温の周囲の炭化水素の発生を低減
するために使用される。受動又は触媒トラップ及びブー
スト(過給)システムが提供され、EGRに関連するエン
ジン応答の劣化問題及び粒子状物質増加の問題を処理す
る。
点は、付随の図面に関連する以下の説明から明らかにな
るであろう。例示のみが目的である図面は、本発明に従
っていくつかの実施の形態を示している。
本発明の第1の実施の形態を示している。
形を示している。
動ポンプ吸入を使用する本発明の実施の形態を示してい
る。
動ポンプ吸入を使用する本発明の別の実施の形態を示し
ている。
する本発明の実施の形態を示している。
する本発明の実施の形態を示している。
一の参照番号を有し、各実施の形態において変更された
要素はプライム(′)符号で区別されている。
の形態を示している。この実施の形態において、エンジ
ン1によって発生した排気は、排気逃がしバルブが設け
られうる2入口のターボチャージャー3に送られる。こ
のようにしてタービン4に作用する排気エネルギーはコ
ンプレッサ6を駆動し、クランクシャフト駆動スーパー
チャージャー8からエンジン1に燃焼空気を運ぶ吸気ラ
イン7に吸気圧をブーストする。ターボチャージャー3
の通過後、排気は受動又は触媒粒子状物質トラップ9を
通過する。EGRライン11はターボチャージャーの上流に
ある排気ライン13から分岐しており、排気は空気対空気
クーラ17の下流の吸気ライン7におけるベンチュリー又
は受動ポンプ15を介する過給圧でこのラインに吸気され
る。EGRライン11は、そのラインに配置されるEGRクーラ
19と、EGRクーラ19をバイパスするためのバイパスライ
ン21とを有する。個々に開く2方向EGRバルブ23の対は
ポペットバルブ又はバタフライバルブのいずれかが可能
であり、これらをオン/オフ式あるいは変調式で使用す
ることができ、変調式では、エンジンセンサからの出力
の関数として電子制御ユニットECU24から受け取った制
御信号に応答して開離力及び閉鎖力が空気又は電気によ
って供給される。エンジンセンサは、例えばエンジンの
rpm、スロットルの位置及び/又は吸気圧、エンジンク
ーラント及び/又は排気の温度を検出するセンサを使用
するなど、従来の方法でエンジンの燃料注入、負荷及び
温度をモニターする。
でき、特に空燃比が比較的低い低速、高負荷状態でエン
ジンが動作している場合、過給密度を増加することによ
って粒子状物質エミッションを減少できる。また、軽負
荷動作状態でエンジン温度が低い場合にはEGRクーラ19
をバイパスし、圧縮温度を上げることにより、クーラの
付着問題(軽荷重における粒子状物質の粘性はより「高
い」傾向にある)及びエンジンのミスファイヤを低減す
るか又は取り除くことができる。
ーパーチャージャー8を含むこと(ハイブリッドブース
ト)で、(タービン4からEGRライン11への排気のフロ
ー変更による)応答損失の可能性を取り除き、ならびに
/あるいは低速、高負荷動作において及び過渡動作の間
に空燃比を高く維持することにより過渡粒子状物質の増
加を防ぐ。受動粒子状物質又は触媒トラップは過渡粒子
状物質の制御もし、非常に厳密であると思われる将来の
粒子状物質基準を満たす手段を提供する。
システムにおいて2入口タービンターボチャージャー3
は単一入口タービンターボチャージャー3′に取り替え
られており、2方向バルブの対23はオフ位置にある単一
の3方向バルブ23′に代わっている。これらの変化以外
の構造及び動作は同一であり、図2においてタービン4
は排気逃がしされて示されているが、これは任意であ
る。同様に、図2の3方向バルブ23′は図1に示される
2入口タービンターボチャージャー3と共に使用されて
もよい。
別個のEGRクーラをEGRライン11′に設けず、このシステ
ムが空気対空気アフタークーラ17を使用して過給空気及
び排気の双方を同時に冷却する、という点で大幅に異な
る実施の形態を示している。図1の実施の形態にあるよ
うに、個々に開く2方向EGRバルブ23はバイパスライン2
1′及びEGRライン11′に設けられており、バルブはポペ
ットバルブ又はバタフライバルブのいずれでもよい。こ
れらのバルブを、オン/オフ式で、あるいは軽負荷動作
状態でエンジンの温度が低い場合に開離力及び閉鎖力が
空気又は電気によって供給されEGRクーラ19をバイパス
する変調式で使用し、前述のクーラの付着問題及びエン
ジンのミスファイヤ問題を解決することができる。しか
し、この実施の形態においてバイパスライン21′は空気
対空気クーラ17をバイパスするがEGRライン11′はそう
しないという事実のために、空気対空気クーラ17の下流
には第2のベンチュリー又は受動ポンプ25が設けられて
おり、バイパスライン21′のバルブ23が開いてEGRライ
ン11′のバルブ23が閉じているときにバイパスライン2
1′を介してEGRガスを吸気する。
を示しており、2方向バルブ23の対はオフ位置にある単
一の3方向バルブ23′に代わっており、2入口タービン
のターボチャージャー3は単一入口タービンのターボチ
ャージャー3′に代わっている。他の点では、図4は、
空気対空気アフタークーラ17を使用して過給空気及び排
気の双方を同時に冷却することに関しては図3の実施の
形態の特徴を共有している。
実施の形態は図1のものに類似しているが、排気を過給
空気に導入する点で異なっている。ベンチュリーを使用
してコンプレッサ6及びスーパーチャージャー8の下流
の加圧吸気に排気を導入するかわりに、この実施の形態
では、再循環された排気はその上流のシステム入口30に
おいて周囲の圧力で導入されている。図6は、図2の変
形の実施に対応する情況で周囲圧力排気特性の実施を示
すという点のみが図5と異なっている。
のもう1つの変形を示している。この場合、受動(又は
触媒)トラップ9はEGRフロー経路に位置し、トラップ
9の下流の低圧排気はEGRクーラ19又はバイパスライン2
1を介して吸気される。この変形を前述の全ての構造と
共に使用することも可能であり、この変形は、粒子状物
質トラップのサイズを小さくでき、これによって再生が
より容易になり、吸気に導入される粒子状物質を減少さ
せるという有益な点を提供しうる。更に、このような構
造は、粒子状物質によるクーラ19の付着を低減する。
きたが、本発明はこれらに限定されるものではなく、当
業者に既知である多数の変化及び変更を受けることが可
能であることが理解される。例えば、図面は各システム
に必要とされるハードウェアのセットを表す意図ではな
く、構成要素を組み合わせてこれらの構成要素の多数の
他の組み合わせを形成してもよいことを理解すべきであ
る。同様に、クランクシャフト駆動スーパーチャージャ
ー8及び受動トラップ9の前述の使用が好ましいが、こ
れらの構成要素のいずれか又は双方を省略してもよい。
更に、ポペット又はバタフライバルブの空気又は電気に
よる駆動が前述されているが、例えばギロチン、ゲー
ト、グローブ等の他のタイプのバルブと、例えば水圧等
の他の駆動方法を代わりに使用することが容易に可能で
ある。従って、本発明は本文中に示され説明された詳細
に限定されるものではなく、請求の範囲によって含まれ
るような全ての変化及び変更を含むものである。
範囲のエンジンタイプ、特に車のディーゼルエンジンに
適用できるものにおける使用に適用される。
Claims (23)
- 【請求項1】エンジンによって発生する排気の一部分が
前記エンジンの排気ラインから前記エンジンの吸気ライ
ンに再循環される内燃機関用の排気再循環システムであ
って、前記排気再循環システムは、 前記エンジンの前記排気ラインを前記エンジンの前記吸
気ラインに接続する排気再循環ラインと、 前記排気の再循環される部分を冷却するクーラ手段と、 前記クーラ手段とバイパス関係で前記再循環ラインから
延びるバイパスラインと、 低エンジン温度動作状態下で、前記バイパスラインを介
し前記クーラ手段を介さず前記排気の再循環される部分
を前記吸気ラインに送り、低エンジン負荷動作状態下
で、前記バイパスラインを介し前記クーラ手段を介さず
前記排気の再循環される部分を前記吸気ラインに送り、
他のエンジン動作状態下で、前記クーラ手段を介して前
記排気の再循環される部分を前記吸気ラインに送るバル
ブ手段と、を含み、前記吸気ラインにエンジン駆動のス
ーパーチャージャーが配置され、排気の再循環される部
分が前記吸気ラインに導かれる、排気再循環システム。 - 【請求項2】前記再循環ラインは前記スーパーチャージ
ャーの下流であるその加圧部分において前記吸気ライン
と連通している、請求の範囲第1項に記載の排気再循環
システム。 - 【請求項3】前記吸気ラインの前記加圧部分にベンチュ
リーが配置され、前記再循環ラインは前記ベンチュリー
を介して前記加圧部分に接続され、前記ベンチュリーは
前記排気ラインから前記再循環ラインを介して前記吸気
ラインの前記加圧部分に低圧排気を吸入させる手段とし
て機能する、請求の範囲第2項に記載の排気再循環シス
テム。 - 【請求項4】前記スーパーチャージャーと前記ベンチュ
リーとの間に空気対空気アフタークーラが配置される、
請求の範囲第3項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項5】前記バイパスラインは、前記クーラ手段の
上流である前記再循環ラインの一部分から前記クーラ手
段の下流である前記再循環ラインの一部分に延びる、請
求の範囲第4項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項6】前記バイパスラインは、前記クーラ手段の
上流である前記再循環ラインの一部分から前記クーラ手
段の下流である前記再循環ラインの一部分に延びる、請
求の範囲第3項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項7】粒子状物質トラップが前記排気ラインに設
けられる、請求の範囲第3項に記載の排気再循環システ
ム。 - 【請求項8】前記クーラ手段は前記アフタークーラによ
って形成され、前記再循環ラインが接続される前記ベン
チュリーは前記アフタークーラの上流に位置し、前記ア
フタークーラの下流にある前記吸気ラインの一部分に第
2のバイパスベンチュリーが配置され、前記バイパスラ
インは前記再循環ラインの中間部分から前記バイパスベ
ンチュリーに延び、前記バイパスベンチュリーは前記排
気ラインから前記再循環ラインを介して前記アフターク
ーラの上流の前記吸気ラインの前記加圧部分に低圧排気
を吸入させる手段として機能する、請求の範囲第4項に
記載の排気再循環システム。 - 【請求項9】粒子状物質トラップが前記排気ラインに設
けられる、請求の範囲第8図に記載の排気再循環システ
ム。 - 【請求項10】前記再循環ラインは前記スーパーチャー
ジャーの下流であるその周囲圧力部分において前記吸気
ラインと連通している、請求の範囲第1項に記載の排気
再循環システム。 - 【請求項11】前記スーパーチャージャーの下流の前記
吸気ラインに空気対空気アフタークーラが配置される、
請求の範囲第10項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項12】前記バイパスラインは、前記クーラ手段
の上流である前記再循環ラインの一部分から前記クーラ
手段の下流である前記再循環ラインの一部分に延びる、
請求の範囲第11項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項13】前記バイパスラインは、前記クーラ手段
の上流である前記再循環ラインの一部分から前記クーラ
手段の下流である前記再循環ラインの一部分に延びる、
請求の範囲第10項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項14】粒子状物質トラップが前記排気ラインに
設けられる、請求の範囲第10項に記載の排気再循環シス
テム。 - 【請求項15】前記排気ラインに少なくとも1つのター
ビンを有し、前記吸気ラインに吸気ブーストコンプレッ
サを有する排気駆動ターボコンプレッサを更に含む、請
求の範囲第1項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項16】前記コンプレッサの上流の前記吸気ライ
ンにエンジン駆動スーパーチャージャーが配置される、
請求の範囲第15項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項17】前記排気ラインは一対の平行な分岐を有
し、前記少なくとも1つのタービンは前記平行な分岐の
各々に1つずつ配置される一対のタービンを含む、請求
の範囲第16項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項18】前記タービンのうちの1つが排気逃がし
されている、請求の範囲第17項に記載の排気再循環シス
テム。 - 【請求項19】前記少なくとも1つのタービンの下流の
前記排気ラインに粒子状物質トラップが設けられる、請
求の範囲第16項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項20】前記粒子状物質トラップが前記再循環ラ
インの上流に配置される、請求の範囲第19項に記載の排
気再循環システム。 - 【請求項21】前記吸気ラインの前記加圧部分に受動ポ
ンプが配置され、前記再循環ラインは前記受動ポンプを
介して前記加圧部分に接続され、前記受動ポンプは前記
排気ラインから前記再循環ラインを介して前記吸気ライ
ンの前記加圧部分に低圧排気を吸入させる手段として機
能する、請求の範囲第2項に記載の排気再循環システ
ム。 - 【請求項22】前記スーパーチャージャーと前記受動ポ
ンプとの間に空気対空気アフタークーラが配置される、
請求の範囲第21項に記載の排気再循環システム。 - 【請求項23】前記クーラ手段は前記アフタークーラに
よって形成され、前記再循環ラインが接続される前記受
動ポンプは前記アフタークーラの上流に位置し、前記ア
フタークーラの下流にある前記吸気ラインの一部分に第
2のバイパス受動ポンプが配置され、前記バイパスライ
ンは前記再循環ラインの中間部分から前記バイパス受動
ポンプに延び、前記バイパス受動ポンプは前記排気ライ
ンから前記再循環ラインを介して前記アフタークーラの
上流の前記吸気ラインの前記加圧部分に低圧排気を吸入
させる手段として機能する、請求の範囲第22項に記載の
排気再循環システム。
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