EP0249776A2 - Kühl- und Schmiersystem eines Verbrennungsmotors - Google Patents
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- F01P3/00—Liquid cooling
- F01P3/02—Arrangements for cooling cylinders or cylinder heads
Definitions
- the invention relates to a cooling and lubrication system of an internal combustion engine with a pump, a cooling circuit and a lubrication circuit.
- the object on which the invention is based is seen in creating a cooling and lubricating system for an internal combustion engine which results in the smallest possible design or optimal utilization of a heat exchanger.
- the size of the volume flow can be measured independently of one another, both through the cooling circuit and through the lubrication circuit, so that the components, e.g. B. a heat exchanger in the cooling circuit only the really required volume flow is supplied.
- An internal combustion engine 10 is equipped with a cylinder head 12, an engine block 14, a collecting container 16 for liquid, in particular for oil, and with a pump 18.
- liquid used below includes both cooling liquid and lubricating liquid.
- a plurality of cylinders 20 are provided, one of which is shown, and in each of which a piston 22 moves back and forth, which are connected to a crankshaft 26 via connecting rods 24.
- the cylinder head 12 has inlets 28 and outlets (not shown), valves 30, valve seats 32 and rocker arms 34 driven by a camshaft 35.
- the pump 18 draws liquid from the collection container 16 and pumps it to a main gallery 36, from where it flows back to the collection container 16 via a cooling and a lubrication circuit which are connected in parallel with one another.
- the liquid flows from the main gallery 36 to a filter 40 via a line 38.
- This filter 40 is bypassed via a bypass line 42 if it is clogged and a pressure control valve 44 then opens.
- the liquid can also be supplied to the collecting container 16 via a further pressure control valve 46 and a line 48.
- a line 50 also runs to one Lubrication gallery 52, which is incorporated into the engine block 14.
- the lubrication gallery 52 supplies liquid to a conventional lubrication circuit of the internal combustion engine 10, which in particular contains main bearing lubrication channels 54 and spray nozzles 56.
- a line 58 also leads from the lubrication gallery 52 to a lubrication gallery 60 in the cylinder head 12, which supplies liquid to the bearings of the rocker arms 34 and the camshaft 35.
- the liquid consumed in the cylinder head 12 collects in a gallery 62 and flows from there via a line 64 back to the collecting container 16.
- the cooling circuit of the internal combustion engine 10 includes a conduit 100 that carries liquid from the main gallery 36 to a gallery 102 near the top of the cylinders 20. From there, the liquid flows to annular cooling grooves 104, via which the upper region of the cylinders 20 is cooled, and then on to a gallery 106.
- a conduit 108 conducts fluid from gallery 102 to gallery 110 in cylinder head 12. From this gallery 110, the fluid flows through annular grooves 112, which are arranged around valve seats 32 of the exhaust valves, to gallery 114 in cylinder head 12 which flows out again via lines 116 or 118.
- the heated liquid is fed from the internal combustion engine 10 via a control valve 120 to a heater 122 in a room 123, in particular in a driver's cab of an agricultural tractor, and from there via a line 124 to the collecting container 16.
- a control device 121 for the control valve 120 is preferably provided in the space 123 so that the amount of the hot liquid which is supplied to the heater 122 can be set by an operator.
- Line 118 leads liquid from the gallery 114 in the cylinder head 12 to the gallery 106 in the engine block 14, from where it flows via a line 126 to a temperature-controlled thermostatic valve 128.
- This valve 128 is preferably controlled as a function of the liquid temperature in the lubrication gallery 52, which is detected by means of a transmitter element 130.
- the transmitter element 130 is designed in the manner of a temperature sensor, which is accommodated in the engine block 14 and is exposed to the liquid in the lubrication gallery 52.
- Valve 128 supplies hot liquid from line 126 to either reservoir 16 via bypass 131 or to heat exchanger 134 via line 132.
- the heat exchanger 134 contains series-connected first and second stages 134a and 134b, a first outlet 136, a second outlet 138 and a drain 139.
- the first outlet 136 contains only liquid which has been taken from the first stage 134a.
- the second outlet 138 receives liquid which has flowed through both stages 134a and 134b. Accordingly, the liquid that has only flowed through the first stage 134a and exits at the first outlet 136 will be hotter than liquid that exits at the second outlet 138.
- the liquid in the line 132 can be approximately 140 ° Celsius, at the first outlet 136 approximately 110 ° Celsius and at the second outlet 138 approximately 60 ° Celsius.
- the heat exchanger 134 is configured to allow a greater volume flow to the first outlet 136 than to the second outlet 138. Accordingly, the additional volume of the heat exchanger 134 required to bring the liquid to the lowest temperature at the second Cool down outlet 138, not flowed through by the total amount of liquid flowing to heat exchanger 134, and the flow through second outlet 138 is only about half the amount of liquid exiting first, hotter outlet 136.
- a line 140 the cooled liquid from the first outlet 136 of the heat exchanger 134 to the collecting container 16. Liquid is withdrawn from the second outlet 138 via a further line 142 and delivered to a charge air cooler 144, from where it also flows via a line 146 to the collecting container 16.
- an additional lubrication line can be provided in order to conduct liquid for lubrication from the filter 40 out of the turbocharger and back into the reservoir 16.
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Kühl- und Schmiersystem eines Verbrennungsmotors mit einer Pumpe, einem Kühlkreislauf und einem Schmierkreislauf.
- Bei einem bekannten Kühl- und Schmiersystem (US-A-3 162 998) ist ein Verbrennungsmotor mit einem Ölkühler versehen, in dem Schmierflüssigkeit gekühlt wird und von wo aus sie einem Ladeluftkühler zugeführt wird, um die für die Verbrennung benötigte Luft abzukühlen. Diese Anordnung hat jedoch zur Folge, daß stets die gesamte Flüssigkeitsmenge, die zur Abkühlung der Ladeluft benötigt wird, stets auch durch den Ölkühler geführt werden muß. Daraus ergibt sich der Nachteil, daß der Ölkühler relativ groß auszubilden ist.
- Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird darin gesehen, ein Kühl- und Schmiersystem eines Verbrennungsmotors zu schaffen, das eine möglichst kleine Ausbildung bzw. optimale Auslastung eines Wärmetauschers ergibt.
- Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch die Lehre des Patentanspruchs 1 gelöst worden, wobei diese Lehre durch die Merkmale, die in den weiteren Patentansprüchen enthalten sind, fortentwickelt wird.
- Auf diese Weise kann die Größe des Volumenstromes sowohl durch den Kühlkreislauf als auch durch den Schmierkreislauf unabhängig voneinander bemessen werden, so daß den Komponenten, z. B. einem Wärmetauscher in dem Kühlkreislauf nur der wirklich erforderliche Volumenstrom zugeführt wird.
- Durch die Merkmale der weiteren Ansprüche wird erreicht, daß sowohl einem zweistufigen Wärmetauscher als auch einer gegebenenfalls in einer Fahrerkabine eines Fahrzeuges vorgesehenen Heizung nur soviel Flüssigkeit zugeführt wird, wie es zum einen seitens des Schmierkreislaufs zulässig ist und zum anderen für eine Aufwärmung eines Raumes, etwa der Fahrerkabine erforderlich ist.
- In der Zeichnung mit nur einer einzigen Figur ist ein nachfolgend näher beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.
- Ein Verbrennungsmotor 10 mit innerer Verbrennung ist mit einem Zylinderkopf 12, einem Motorblock 14, einem Sammelbehälter 16 für Flüssigkeit, insbesondere für Öl, und mit einer Pumpe 18 ausgestattet. Der im folgenden benutzte Begriff "Flüssigkeit" schließt sowohl Kühlflüssigkeit als auch Schmierflüssigkeit ein. In dem Motorblock 14 ist eine Vielzahl von Zylindern 20 vorgesehen, von denen einer gezeigt ist, und in denen sich jeweils ein Kolben 22 hin- und herbewegt, die über Pleuelstangen 24 mit einer Kurbelwelle 26 verbunden sind. Der Zylinderkopf 12 weist Einlässe 28 und nicht gezeigte Auslässe, Ventile 30, Ventilsitze 32 und über eine Nockenwelle 35 angetriebene Kipphebel 34 auf.
- Die Pumpe 18 saugt aus dem Sammelbehälter 16 Flüssigkeit an und pumpt sie zu einer Hauptgallerie 36, von wo aus sie über einen Kühl- und einen Schmierkreislauf, die zueinander parallel geschaltet sind, zurück zum Sammelbehälter 16 fließt.
- Im einzelnen fließt die Flüssigkeit von der Hauptgallerie 36 aus über eine Leitung 38 einem Filter 40 zu. Dieser Filter 40 wird über eine Umgehungsleitung 42 umgangen, wenn er verstopft ist, und ein Druckregelventil 44 daraufhin öffnet. Die Flüssigkeit kann unter bestimmten Druckverhältnissen auch über ein weiteres Druckregelventil 46 und eine Leitung 48 dem Sammelbehälter 16 zugeführt werden. Schließlich verläuft auch eine Leitung 50 zu einer Schmiergallerie 52, die in den Motorblock 14 eingearbeitet ist.
- Die Schmiergallerie 52 führt Flüssigkeit einem herkömmlichen Schmierkreislauf des Verbrennungsmotors 10 zu, der insbesondere Hauptlagerschmierkanäle 54 und Sprühdüsen 56 enthält. Von der Schmiergallerie 52 führt auch eine Leitung 58 zu einer Schmiergallerie 60 in dem Zylinderkopf 12, die Flüssigkeit den Lagern der Kipphebel 34 und der Nockenwelle 35 zuleitet. Die in dem Zylinderkopf 12 verbrauchte Flüssigkeit sammelt sich in einer Gallerie 62 an und fließt von dort aus über eine Leitung 64 wieder dem Sammelbehälter 16 zu.
- Der Kühlkreislauf des Verbrennungsmotors 10 enthält eine Leitung 100, die Flüssigkeit von der Hauptgallerie 36 zu einer Gallerie 102 in der Nähe des oberen Bereichs der Zylinder 20 führt. Von dort fließt die Flüssigkeit zu ringförmigen Kühlnuten 104, über die der obere Bereich der Zylinder 20 gekühlt wird, und dann weiter zu einer Gallerie 106.
- Eine Leitung 108 leitet Flüssigkeit von der Gallerie 102 zu einer Gallerie 110 in dem Zylinderkopf 12. Von dieser Gallerie 110 fließt die Flüssigkeit durch Ringnuten 112, die um die Ventilsitze 32 der Auslaßventile angeordnet sind, weiter zu einer Gallerie 114 in dem Zylinderkopf 12, aus der sie über Leitungen 116 oder 118 wieder abfließt. Mittels der Leitung 116 wird die erhitzte Flüssigkeit von dem Verbrennungsmotor 10 über ein Steuerventil 120 einer Heizung 122 in einem Raum 123, insbesondere in einer Fahrerkabine eines Ackerschleppers, und von diesem über eine Leitung 124 dem Sammelbehälter 16 zugeführt. Vorzugsweise ist eine Steuereinrichtung 121 für das Steuerventil 120 in dem Raum 123 vorgesehen, so daß die Menge der heißen Flüssigkeit, die der Heizung 122 zugeführt wird, von einer Bedienungsperson eingestellt werden kann. Die Leitung 118 führt Flüssigkeit von der Gallerie 114 in dem Zylinderkopf 12 zu der Gallerie 106 in dem Motorblock 14, von wo aus sie über eine Leitung 126 einem temperaturgesteuerten thermostatisch arbeitenden Ventil 128 zufließt. Dieses Ventil 128 wird vorzugsweise in Abhängigkeit von der Flüssigkeitstemperatur in der Schmiergallerie 52 gesteuert, die mittels eines Gebergliedes 130 erfaßt wird. Das Geberglied 130 ist in der Art eines Temperatursensors ausgebildet, der in dem Motorblock 14 untergebracht und der Flüssigkeit in der Schmiergallerie 52 ausgesetzt ist. Das Ventil 128 führt heiße Flüssigkeit von der Leitung 126 entweder dem Sammelbehälter 16 über eine Umgehungsleitung 131 oder einem Wärmetauscher 134 über eine Leitung 132 zu. Der Wärmetauscher 134 enthält hintereinander geschaltete erste und zweite Stufen 134a und 134b, einen ersten Ausgang 136, einen zweiten Ausgang 138 und einen Abfluß 139. Der erste Ausgang 136 enthält nur Flüssigkeit, die der ersten Stufe 134a entnommen ist. Der zweite Ausgang 138 hingegen nimmt Flüssigkeit auf, die durch beide Stufen 134a und 134b geflossen ist. Dementsprechend wird die Flüssigkeit, die nur durch die erste Stufe 134a geflossen ist und an dem ersten Ausgang 136 austritt, heißer sein, als Flüssigkeit, die an dem zweiten Ausgang 138 austritt. So kann in einem bestimmten Falle die Flüssigkeit in der Leitung 132 ca. 140° Celsius, an dem ersten Ausgang 136 ca. 110° Celsius und an dem zweiten Ausgang 138 ca. 60° Celsius betragen. Vorzugsweise ist der Wärmetauscher 134 derart ausgebildet, daß er zu dem ersten Ausgang 136 einen größeren Volumenstrom zuläßt, als zu dem zweiten Ausgang 138. Demgemäß wird das zusätzliche Volumen des Wärmetauschers 134, das erforderlich ist, um die Flüssigkeit auf die geringste Temperatur an dem zweiten Ausgang 138 herabzukühlen, nicht von der gesamten dem Wärmetauscher 134 zufließenden Flüssigkeitsmenge durchflossen, und die Durchflußmenge durch den zweiten Ausgang 138 beträgt nur ungefähr die Hälfte der aus dem ersten, heißeren Ausgang 136 austretenden Flüssigkeitsmenge. In einer Leitung 140 wird die gekühlte Flüssigkeit von dem ersten Ausgang 136 des Wärmetauschers 134 dem Sammelbehälter 16 zugeführt. Über eine weitere Leitung 142 wird Flüssigkeit dem zweiten Ausgang 138 entnommen und an einen Ladeluftkühler 144 abgegeben, von wo aus sie über eine Leitung 146 ebenfalls zum Sammelbehälter 16 fließt. Selbstverständlich ist ein derartiger Ladeluftkühler 144 nur vorgesehen, wenn die Ansaugluft abgekühlt wird; hingegen werden der zweite Ausgang 138, die Leitung 142 und die Leitung 146 nicht benötigt, wenn es sich um einen Verbrennungsmotor 10 ohne Ladeluftkühler 144 und mit natürlicher Ansaugung handelt.
- In dem Fall, daß der Verbrennungsmotor 10 mit einem nicht gezeigten Turbolader ausgerüstet ist, kann eine zusätzliche, ebenfalls nicht gezeigte Schmierleitung vorgesehen werden, um Flüssigkeit zum Schmieren von dem Filter 40 aus dem Turbolader und von diesem zurück in den Sammelbehälter 16 zu leiten.
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