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JP6451602B2 - 燃料供給装置 - Google Patents
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JP6451602B2 - 燃料供給装置 - Google Patents

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Description

本発明は、車両の燃料タンク内における貯留燃料を燃料タンク外へ供給する燃料供給装置に、関する。
従来、燃料タンク内のポンプユニットにより、吸入口へ吸入した貯留燃料を燃料タンク外へ向かって吐出する燃料供給装置は、広く知られている。こうした燃料供給装置の一種として特許文献1に開示される装置では、燃料タンク内において貯留燃料を濾過してポンプユニットの吸入口に吸入させるように、サクションフィルタが設けられている。
具体的に、特許文献1の開示装置においてサクションフィルタは、吸入口の開口した内側空間を囲んで形成されている。かかるサクションフィルタによれば、内側空間へ向かって通過する貯留燃料が濾過されて、吸入口に吸入されることになる。
特開2011−122563号公報
さて、特許文献1の開示装置におけるサクションフィルタは、燃料タンク内の空きスペースを利用して内側空間を拡大させる拡大部を、ポンプユニットの吸入口から離間する離間側に偏って、有している。そのため、車両旋回時等の燃料タンク内において貯留燃料の偏りにより傾いた液面が、吸入口に対する離間側からサクションフィルタに接触しなくなると、内側空間では、拡大部の位置する当該離間側から燃料が減少し易くなる。この場合、燃料減少分の空気が拡大部を通過して内側空間に入り込むことで、当該吸入空気が吸入口に吸入されてしまうと、ポンプユニットの吐出性能を変動させるという懸念があった。
本発明は、以上説明した問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、ポンプユニットの吐出性能を安定させる燃料供給装置を、提供することにある。
以下、課題を達成するための発明の技術的手段について、説明する。尚、発明の技術的手段を開示する特許請求の範囲及び本欄に記載された括弧内の符号は、後に詳述する実施形態に記載された具体的手段との対応関係を示すものであり、発明の技術的範囲を限定するものではない。
上述の課題を解決するために開示された第一発明は、
車両の燃料タンク(2)内における貯留燃料を燃料タンク外へ供給する燃料供給装置(1)において、
燃料タンク内に配置され、吸入口(221)へ吸入した貯留燃料を燃料タンク外へ向かって吐出するポンプユニット(20)と、
燃料タンク内に配置され、ポンプユニットからの吐出燃料の圧力を調整する調圧バルブ(30)であって、吸入口から離間する離間側(Dd)へ向かって開口したリターン口(303)を有し、当該圧力調整により生じる余剰燃料をリターン口から燃料タンク内へ戻す調圧バルブと、
燃料タンク内に配置され、吸入口の開口した内側空間(402)を囲み、内側空間へ向かって通過する貯留燃料を濾過して吸入口に吸入させるサクションフィルタ(40)であって、内側空間を拡大させる拡大部(403)を、リターン口の離間側に有するサクションフィルタとを、備え
サクションフィルタは、吸入口を挟んで離間側とは逆側(Do)へ向かって延び出した延出部(405)を、有し、
ポンプユニットは、吸入口へ吸入した燃料により当該吸入燃料中のベーパを燃料タンク内へ排出する排出孔(223,260)を、逆側に有し、
ポンプユニットは、排出孔からベーパと共に排出される燃料を逆側へ向かってガイドする燃料ガイド(28)を、延出部の上方に有する
第一発明によると、ポンプユニットからの吐出燃料の圧力を調整する調圧バルブは、同ユニットの吸入口から離間する離間側(以下、解決手段の欄では「離間側」という)へ向かって開口したリターン口を通じ、当該圧力調整による余剰燃料を燃料タンク内へ戻す。そこで、第一発明によるサクションフィルタでは、リターン口の開口した離間側に、内側空間を拡大させる拡大部が位置する。これによれば、燃料タンク内での貯留燃料の偏りにより傾いた液面が離間側からサクションフィルタに接触しなくなることで、内側空間の燃料が離間側から減少しても、リターン口からの戻し燃料が離間側の拡大部を通過して内側空間に入り込む。その結果、燃料減少分の空気が拡大部を通過して内側空間に入り込むのを、抑制できる。故に、吸入口への空気吸入を抑制して、ポンプユニットの吐出性能を安定させることが可能である。
また、開示された第二発明において、拡大部は、リターン口の離間側において上方へ張り出すことにより、内側空間を拡大させている。
第二発明によると、貯留燃料の偏りにより液面の傾いた状況下、リターン口の離間側において上方へと張り出した拡大部には、リターン口からの戻し燃料が重力作用を受けて確実に到達できる。これによれば、貯留燃料の偏りにより傾いた液面が離間側からサクションフィルタに接触しなくなることで、内側空間の燃料が離間側から減少しても、当該減少分の燃料をリターン口からの戻し燃料により可及的に補い得る。故に、吸入口への空気吸入の抑制効果を高めて、ポンプユニットにおける吐出性能の安定性を向上させることが可能となる。
一実施形態による燃料供給装置を示す正面図である。 一実施形態による燃料供給装置を示す背面図である。 一実施形態による燃料供給装置を示す上面図である。 図3のIV−IV線断面図である。 図3のV−V線断面図である。 図1のVI−VI線断面図である。 図3のVII−VII線断面図を含んでサクションフィルタを示す斜視図である。 一実施形態による燃料供給装置の作用効果を説明するための模式図である。 一実施形態による燃料供給装置の作用効果を説明するための模式図である。 変形例による燃料供給装置を示す斜視図である。
以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
図1,2に示すように、本発明の一実施形態による燃料供給装置1は、車両の燃料タンク2に搭載される。装置1は、燃料タンク2内における貯留燃料を同タンク2外の内燃機関3へと供給する。ここで燃料タンク2は、金属から中空状に形成されることで、燃料を貯留する。また、装置1からの燃料供給先の内燃機関3は、ガソリンエンジンであってもよいし、ディーゼルエンジンであってもよい。尚、燃料タンク2への装置1の搭載状態を示す図1,2において上下方向と横方向(即ち左右方向)とはそれぞれ、水平面上における車両の鉛直方向と水平方向とに実質一致している。
(全体構成)
まず、装置1の全体構成を説明する。図1〜3に示すように装置1は、蓋体10、ポンプユニット20、調圧バルブ30、サクションフィルタ40、L字ホルダ50、保護カバー60及び液面検出ユニット70を備えている。
蓋体10は、樹脂により外フランジ付きの逆円筒カップ状に形成され、軸方向を上下方向に沿わせて配置される。図1,2に示すように蓋体10は、燃料タンク2のうち上端部をなす天板部2aに、装着される。天板部2aには、円筒孔状の貫通孔2bが貫通しており、蓋体10は、当該貫通孔2bを閉塞する。蓋体10は、燃料供給管11及び電気コネクタ12を一体に有している。
燃料供給管11は、燃料タンク2内においてポンプユニット20と連通している。それと共に燃料供給管11は、図1〜3に示すように、燃料タンク2外において内燃機関3との間の燃料経路5に連通させられる。こうした連通形態の燃料供給管11は、燃料タンク2内の貯留燃料を、燃料タンク2外の内燃機関3へ向かって吐出する。
電気コネクタ12は、複数の金属ターミナル120を内包している。各金属ターミナル120は、燃料タンク2内において燃料ポンプ22及び液面検出ユニット70のいずれかと電気接続されている。それと共に金属ターミナル120は、燃料タンク2外において例えばECU等の外部回路系4と電気接続させられる。こうした電気接続により外部回路系4は、燃料ポンプ22を駆動制御する制御信号を出力しつつ、液面検出ユニット70から出力される検出信号を受信して燃料タンク2内における貯留燃料の液面高さを検出する。
図1,2に示すようにポンプユニット20は、燃料タンク2内に配置されて、燃料タンク2の底板部2cから上方に離間している。ポンプユニット20は、燃料ポンプ22、燃料フィルタ24、ポンプリテーナ26及び燃料ガイド28を有している。
図1,4に示すように燃料ポンプ22は、例えばベーンポンプ又はトロコイドポンプ等の電動式ポンプである。燃料ポンプ22は、全体として円筒状に形成され、軸方向を上下方向に沿わせて位置決めされている。燃料ポンプ22は、湾曲自在なフレキシブル配線220を介して金属ターミナル120と電気接続されている。この電気接続により燃料ポンプ22は、外部回路系4からの制御信号に従って駆動制御される。
図1,4,5に示すように燃料ポンプ22は、吸入口221、ポンプ側吐出口222及びポンプ側排出孔223を有している。吸入口221は、下方に向かって開口する円筒状に形成されることで、サクションフィルタ40と連通している。ポンプ側吐出口222は、図4の如く上方に向かって開口する円筒状に形成されることで、燃料フィルタ24と連通している。こうした連通形態の燃料ポンプ22は、サクションフィルタ40を通じて燃料タンク2内から吸入した貯留燃料を内部で加圧して、ポンプ側吐出口222から外部の燃料フィルタ24へ吐出する。このとき燃料ポンプ22の内部では、吸入した燃料の加圧に伴ってベーパが発生して、当該吸入燃料中に混入する。そこで燃料ポンプ22は、図5の如き円筒孔状のポンプ側排出孔223に漏出する吸入燃料を利用することで、外部となる燃料タンク2内へとベーパを排出させる。
図4に示すように燃料フィルタ24は、フィルタケース240及びフィルタエレメント241を組み合わせて構成されている。
フィルタケース240は、樹脂により二重円筒状に形成され、軸方向を上下方向に沿わせて位置決めされている。フィルタケース240は、燃料ポンプ22の外周側を内筒240aにより同軸上に囲んでいる。フィルタケース240は、内筒240a及び外筒240b間のフィルタ空間240cをポンプ側吐出口222と連通させるために、連通通路240dを上部に有している。連通通路240dは、ポンプ側吐出口222から吐出された吐出燃料を、フィルタ空間240cへと導く。
フィルタエレメント241は、例えばハニカム状等の濾材である。フィルタエレメント241は、円筒状に形成され、円環状のフィルタ空間240cに収容されている。フィルタエレメント241は、ポンプ側吐出口222からフィルタ空間240cへと導かれた吐出燃料を濾過することで、当該吐出燃料中の微細な異物を除去する。
ポンプリテーナ26は、樹脂により円筒カップ状に形成され、軸方向を上下方向に沿わせて位置決めされている。ポンプリテーナ26は、フィルタケース240の下部に装着されることで、当該フィルタケース240との間に燃料ポンプ22を保持している。図5に示すようにポンプリテーナ26は、円筒孔状のリテーナ側排出孔260を有している。リテーナ側排出孔260の上端部は、ポンプ側排出孔223と連通している。リテーナ側排出孔260の下端部は、ポンプリテーナ26の外部となる燃料タンク2内に開口している。こうした連通形態並びに開口形態によりリテーナ側排出孔260は、ポンプ側排出孔223と共同してベーパを、吸入口221への吸入燃料と一緒に燃料タンク2内へ排出させる。
燃料ガイド28は、樹脂により円環板状に形成され、吸入口221の外周側に同軸上に装着されている。燃料ガイド28は、上下方向においてポンプリテーナ26及びサクションフィルタ40の間に位置している。燃料ガイド28は、リテーナ側排出孔260の下端部に対して、所定距離をあけて対向している。この対向形態により燃料ガイド28は、リテーナ側排出孔260からベーパと共に排出される燃料の流れを、サクションフィルタ40には直接的に衝突しないようにガイドする。
図1に示すように調圧バルブ30は、燃料タンク2内に配置されて、燃料タンク2の底板部2cから上方に離間している。調圧バルブ30は、バルブケース300及びバルブ本体301を組み合わせて構成されている。
図4に示すようにバルブケース300は、樹脂により中空状に形成されている。バルブケース300は、フィルタケース240と一体成形されている。バルブケース300は、フィルタエレメント241を挟んで連通通路240dとは反対側において、フィルタ空間240cと連通している。バルブケース300は、バルブ側吐出口302及びリターン口303を有している。バルブ側吐出口302は、湾曲自在なフレキシブルチューブ304を介して燃料供給管11と連通している。この連通形態により、ポンプ側吐出口222から吐出されてフィルタエレメント241で濾過された濾過燃料は、バルブ側吐出口302から内燃機関3へと向かって吐出される。リターン口303は、バルブケース300外となる燃料タンク2内へ向かって開口している。
バルブ本体301は、所謂、プレッシャレギュレータである。バルブ本体301は、バルブケース300内に収容されている。バルブ本体301は、バルブ側吐出口302から内燃機関3へと向かって吐出される吐出燃料の圧力を、調整する。このときバルブ本体301は、吐出燃料の圧力調整により生じる余剰燃料を、リターン口303から燃料タンク2内へと戻す。
図1,2に示すようにサクションフィルタ40は、燃料タンク2内に配置されて、燃料タンク2の底板部2cから上方に離間している。サクションフィルタ40は、吸入口221に装着されている。サクションフィルタ40は、図1〜7に示すように、フィルタエレメント400及び内骨格401を組み合わせて構成されている。
フィルタエレメント400は、外側表面400aを燃料タンク2内に露出させ且つ内側表面400bにより内側空間402を囲む袋状に、形成されている。フィルタエレメント400は、対をなすフィルタシート400c,400dの外周縁部同士を、液密に接合して構成されている。各フィルタシート400c,400dは、例えば多孔質樹脂、織布、不織布、樹脂メッシュ及び金属メッシュ等の素材により、軟質又は硬質の隔膜状に形成されている。各フィルタシート400c,400dの目の粗さは、燃料フィルタ24を構成するフィルタエレメント241の目の粗さよりも、大きく設定されている。この設定によりフィルタエレメント400は、燃料タンク2内から内側空間402へ向かって各フィルタシート400c,400dを通過する貯留燃料を濾過することで、当該貯留燃料中の比較的大きな異物を除去する。
図3〜5,7に示すように内骨格401は、樹脂により格子リブ状に形成されている。内骨格401は、フィルタエレメント400の内側空間402に収容されることで、各フィルタシート400c,400dを内側から保持している。吸入口221は、上側のフィルタシート400cを液密に貫通して内骨格401と連結されることで、内側空間402に常に開口した姿勢を維持している。この維持形態により燃料タンク2内の貯留燃料は、フィルタエレメント400で濾過されてから、吸入口221に吸入されることとなる。
図1,2に示すようにL字ホルダ50は、燃料タンク2内に配置されて、燃料タンク2の底板部2cから上方に離間している。L字ホルダ50は、樹脂によりL字形に延伸形成されている。図1,2,4,5に示すように、L字ホルダ50のうち上下方向に延伸する第一部分500は、上端部を蓋体10により保持されている。一方で図1〜5,7に示すように、L字ホルダ50のうち第一部分500から横方向に張り出した第二部分501は、サクションフィルタ40の一側部に沿って延伸している。
図1,2に示すように保護カバー60は、燃料タンク2内に配置される。保護カバー60は、樹脂により屈曲板状に形成されている。保護カバー60は、L字ホルダ50のうち第二部分501により保持されることで、燃料タンク2の底板部2cから上方に離間している。図1〜4,6,7に示すように保護カバー60は、サクションフィルタ40のうち上部と、同フィルタ40のうちL字ホルダ50とは反対側の側部とを、それぞれ部分的に覆っている。この覆い形態により保護カバー60は、例えば貫通孔2bを通じて装置1を燃料タンク2内に挿入する際等に、サクションフィルタ40を保護してフィルタエレメント400の破損を抑止することが可能となっている。
図1,3,4,6,7に示すように保護カバー60は、複数の露出窓600を有している。各露出窓600は、燃料タンク2内にサクションフィルタを露出させるために、矩形孔状に開口している。
図1,2に示すように液面検出ユニット70は、燃料タンク2内に配置されて、燃料タンク2の底板部2cから上方に離間している。液面検出ユニット70は、所謂、センダゲージである。液面検出ユニット70は、フロート700、アーム701及び検出本体702を有している。
図1〜3に示すようにフロート700は、例えば発泡エボナイト等の軽量材により矩形柱状に形成されている。フロート700は、燃料タンク2内の貯留燃料よりも小さな比重を与えられることで、当該貯留燃料の液面に浮遊して上下移動可能となっている。アーム701は、金属により細長棒状に形成されている。アーム701の一端部は、フロート700に連結されている。アーム701の他端部は、検出本体702により回転可能に支持されている。検出本体702は、L字ホルダ50の第二部分501に装着されている。検出本体702は、例えばホール素子等の磁気変換素子を永久磁石と組み合わせて構成されることで、アーム701の回転位置を感知する。
以上の構成により、燃料タンク2内での液面高さに従うフロート700の上下位置に応じてアーム701の回転位置が決まるため、検出本体702は、当該回転位置を感知する。そこで検出本体702は、フロート700の上下位置が従う液面高さを表した検出信号として、アーム701の回転位置に応じた電圧レベルの信号を出力する。ここで液面検出ユニット70は、湾曲自在なフレキシブル配線703を介して金属ターミナル120と電気接続されている。この電気接続により液面検出ユニット70は、液面高さを表す検出信号を、外部回路系4へ出力する。
(詳細構成)
次に、装置1の詳細構成を説明する。
図1,6に示すようにリターン口303は、吸入口221から横方向に離間する離間側Dd(即ち、図1,6の右側)へ向かって、開口している。図1〜4,6,7に示すようにサクションフィルタ40は、かかる離間側Ddに偏って拡大部403を有している。この拡大部403は、サクションフィルタ40において吸入口221の貫通するベース部404よりも、上方へと張り出している。この張出形態により拡大部403は、リターン口303の離間側Ddにおいて内側空間402を上方に拡大させている。図1〜3に示すようにフロート700は、ベース部404から離間側Ddへと延び出した拡大部403よりもさらに離間側Ddを、少なくともリターン口303よりも下方の範囲で上下移動可能となっている。
図1,3,4,6,7に示すように保護カバー60は、サクションフィルタ40のうち特に拡大部403を、保護している。拡大部403のうち、リターン口303の離間側Ddへ向かうほど上方へと斜めに張り出した張出壁403aは、当該離間側Ddにおいて保護カバー60に形成の四つの露出窓600を通じ、燃料タンク2内に露出している。一方、拡大部403のうちリターン口303の離間側Ddに位置して上方を向く天壁403bは、当該離間側Ddにおいて保護カバー60に形成の別の四つの露出窓600を通じ、燃料タンク2内に露出している。
図1,2,5,6に示すようにサクションフィルタ40は、横方向に吸入口221を挟んで離間側Ddとは逆側Doに、延出部405を有している。延出部405は、図5の如く離間側Ddとは逆側Doへと向かって、ベース部404からストレートに延び出している。延出部405の上方には、排出孔223,260及び燃料ガイド28のいずれも位置している。こうした位置形態下、吸入口221よりも逆側Doにおいて排出孔223,260からベーパと共に排出された燃料は、燃料ガイド28と衝突してガイドされることで、当該逆側Doへと流動可能となっている。即ち燃料ガイド28は、排出孔223,260からベーパと共に排出された燃料を、離間側Ddとは逆側Doに向かってガイド可能となっている。
(作用効果)
以上説明した装置1の作用効果を、以下に説明する。
装置1によると、ポンプユニット20からの吐出燃料の圧力を調整する調圧バルブ30は、同ユニット20の吸入口221から離間する離間側Ddへ向かって開口したリターン口303を通じ、当該圧力調整による余剰燃料を燃料タンク2内へ戻す。そこで、装置1によるサクションフィルタ40では、リターン口303の開口した離間側Ddに、内側空間402を拡大させる拡大部403が位置する。ここで図8に示すように、燃料タンク2内での貯留燃料の偏りにより傾いた液面Lが、吸入口221よりも離間側Ddからサクションフィルタ40と接触しなくなる場合を、想定する。この場合、内側空間402の燃料が吸入口221よりも離間側Ddから減少しても、図8に破線矢印で示すようにリターン口303からの戻し燃料は、離間側Ddの拡大部403を通過して内側空間402に入り込む。その結果、燃料減少分の空気が拡大部403を通過して内側空間402に入り込むのを、抑制できる。故に、吸入口221への空気吸入を抑制して、ポンプユニット20の吐出性能を安定させることが可能である。
さらに装置1によると、貯留燃料の偏りにより液面Lの傾いた状況下、リターン口303の離間側Ddにおいて上方へと張り出した拡大部403には、図8に破線矢印で示すように、リターン口303からの戻し燃料が重力作用を受けて確実に到達できる。これによれば、燃料タンク2内での貯留燃料の偏りにより傾いた液面Lが吸入口221よりも離間側Ddからサクションフィルタ40と接触しなくなることで、内側空間402の燃料が離間側Ddから減少しても、当該減少分の燃料をリターン口303からの戻し燃料により可及的に補い得る。故に、吸入口221への空気吸入の抑制効果を高めて、ポンプユニット20における吐出性能の安定性を向上させることが可能となる。
またさらに、装置1においてリターン口303の離間側Ddに露出窓600を形成する保護カバー60は、拡大部403を保護しつつ、拡大部403のうち上方へと張り出した張出壁403aを露出させ得る。これによれば、サクションフィルタ40の耐久性と共に吸入口221への空気吸入の抑制効果を高めて、ポンプユニット20における吐出性能の安定性を向上させることが可能となる。
加えて装置1によると、ポンプユニット20の排出孔223,260は、吸入した燃料により、当該吸入燃料中のベーパを燃料タンク2内へ排出する。ここで、吸入口221を挟んで離間側Ddとは逆側Doでは、サクションフィルタ40の延出部405が延び出した構造下、ベーパと共に燃料が排出孔223,260から排出される。ここで図9に示すように、燃料タンク2内での貯留燃料の偏りにより傾いた液面Lが、吸入口221よりも逆側Doからサクションフィルタ40と接触しなくなる場合を、想定する。この場合、内側空間402の燃料が吸入口221よりも逆側Doから減少しても、図9に破線矢印で示すように排出孔223,260からの排出燃料は、延出部405を通過して内側空間402に入り込む。その結果、燃料減少分の空気が延出部405を通過して内側空間402に入り込むのを、抑制できる。故に、延出部405を通過した空気の吸入口221への吸入を抑制して、ポンプユニット20における吐出性能を安定させることが可能である。
また加えて装置1によると、排出孔223,260からベーパと共に排出される燃料は、延出部405の上方の燃料ガイド28により、吸入口221を挟んで離間側Ddとは逆側Doへと向かって、図10の破線矢印の如くガイドされることになる。これによれば、燃料タンク2内での貯留燃料の偏りにより傾いた液面Lが吸入口221よりも逆側Doからサクションフィルタ40と接触しなくなることで、内側空間402の燃料が減少する当該逆側Doには、排出孔223,260からの排出燃料を確実に導き得る。その結果、燃料減少分の空気が延出部405を通過して内側空間402には入り込み難くなるので、吸入口221への空気吸入の抑制効果を高めて、ポンプユニット20における吐出性能の安定性を向上させることが可能となる。
さらに加えて装置1によると、燃料タンク2内において貯留燃料の液面高さを検出する液面検出ユニット70は、貯留燃料の液面に浮遊するフロート700の上下位置が従う当該液面高さを表すように、検出信号を出力する。ここでフロート700は、拡大部403よりも離間側Ddを移動可能に設けられるので、リターン口303からの戻し燃料は、フロート700へと到達する前に拡大部403を通過し易くなる。これによれば、戻し燃料の到達によりフロート700の上下位置が変動して検出信号に誤差を与えるのを、抑制できる。故に、液面高さの検出精度を高めることが可能となる。
(他の実施形態)
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、当該実施形態に限定して解釈されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態に適用することができる。
具体的に変形例1では、保護カバー60に露出窓600を形成しなくてもよい。変形例2では、保護カバー60を装置1に設けなくてもよい。変形例3では、サクションフィルタ40のうちベース部404及び延出部405の少なくとも一方を、拡大部403に代えて又は加えて、保護カバー60による保護対象としてもよい。
変形例4では、吸入口221よりも離間側Ddに排出孔223,260を設けてもよい。変形例5では、排出孔223,260をポンプユニット20に設けなくてもよい。変形例6では、延出部405をサクションフィルタ40に設けなくてもよい。変形例7では、燃料ガイド28をポンプユニット20に設けなくてもよい。
変形例8では、拡大部403よりも吸入口221に近い範囲にて、フロート700を移動させてもよい。変形例9では、フロート700を用いないで液面高さを検出する液面検出ユニット70を、装置1に設けてもよい。変形例10では、液面検出ユニット70を装置1に設けなくてもよい。
変形例11では、リターン口303の離間側Ddにおける拡大部403の張出方向を、上方に代えて又は加えて、他の方向に設定してもよい。変形例12では、図10に示すように、蓋体10に固定された支柱80に対してポンプユニット20を上下移動可能に設けて、蓋体10及びポンプユニット20の間のスプリング90によりサクションフィルタ40を燃料タンク2の底板部2cに押し付けてもよい。
1 燃料供給装置、2 燃料タンク、3 内燃機関、10 蓋体、20 ポンプユニット、22 燃料ポンプ、26 ポンプリテーナ、28 燃料ガイド、30 調圧バルブ、40 サクションフィルタ、50 L字ホルダ、60 保護カバー、70 液面検出ユニット、80 支柱、90 スプリング、221 吸入口、222 ポンプ側吐出口、223 ポンプ側排出孔、260 リテーナ側排出孔、302 バルブ側吐出口、303 リターン口、400 フィルタエレメント、401 内骨格、402 内側空間、403 拡大部、403a 張出壁、404 ベース部、405 延出部、600 露出窓、700 フロート、Dd 離間側、Do 逆側、L 液面

Claims (4)

  1. 車両の燃料タンク(2)内における貯留燃料を前記燃料タンク外へ供給する燃料供給装置(1)において、
    前記燃料タンク内に配置され、吸入口(221)へ吸入した前記貯留燃料を前記燃料タンク外へ向かって吐出するポンプユニット(20)と、
    前記燃料タンク内に配置され、前記ポンプユニットからの吐出燃料の圧力を調整する調圧バルブ(30)であって、前記吸入口から離間する離間側(Dd)へ向かって開口したリターン口(303)を有し、当該圧力調整により生じる余剰燃料を前記リターン口から前記燃料タンク内へ戻す調圧バルブと、
    前記燃料タンク内に配置され、前記吸入口の開口した内側空間(402)を囲み、前記内側空間へ向かって通過する前記貯留燃料を濾過して前記吸入口に吸入させるサクションフィルタ(40)であって、前記内側空間を拡大させる拡大部(403)を、前記リターン口の前記離間側に有するサクションフィルタとを、備え
    前記サクションフィルタは、前記吸入口を挟んで前記離間側とは逆側(Do)へ向かって延び出した延出部(405)を、有し、
    前記ポンプユニットは、前記吸入口へ吸入した燃料により当該吸入燃料中のベーパを前記燃料タンク内へ排出する排出孔(223,260)を、前記逆側に有し、
    前記ポンプユニットは、前記排出孔から前記ベーパと共に排出される燃料を前記逆側へ向かってガイドする燃料ガイド(28)を、前記延出部の上方に有する燃料供給装置。
  2. 前記拡大部は、前記リターン口の前記離間側において上方へ張り出すことにより、前記内側空間を拡大させている請求項1に記載の燃料供給装置。
  3. 前記燃料タンク内に配置され、前記拡大部を保護する保護カバー(60)であって、前記拡大部のうち上方へ張り出した張出壁(403a)を露出させる露出窓(600)を、前記リターン口の前記離間側に形成する保護カバーを、備える請求項2に記載の燃料供給装置。
  4. 前記燃料タンク内に配置され、前記貯留燃料の液面高さを検出する液面検出ユニット(70)であって、前記貯留燃料の液面に浮遊するフロート(700)が前記拡大部よりも前記離間側を移動可能に設けられ、前記フロートの上下位置が従う前記液面高さを表した検出信号を出力する液面検出ユニットを、備える請求項1〜のいずれか一項に記載の燃料供給装置。
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