EP2199619A1 - Mechanische Kfz-Kühlmittel-Radialpumpe - Google Patents
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- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
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- F04D15/0038—Varying behaviour or the very pump by varying the effective cross-sectional area of flow through the rotor
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- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
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- F05D2270/60—Control system actuates means
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Definitions
- the invention relates to a mechanically driven coolant radial pump for a motor vehicle driven by an internal combustion engine, with a radial impeller having a radial coolant outlet.
- coolant radial pumps for automotive internal combustion engines which are driven by a pulley from the crankshaft of the internal combustion engine and in which the impeller is driven by a clutch switchable from the pump shaft.
- a controllable coolant pump in which stationary in the pump housing, a magnetic coil is arranged, which arranged with a non-rotatably, but spring loaded slidably disposed on the drive shaft, the impeller side with a friction lining provided armature disc in operative connection, that when the magnetic field due to the Federanpreßkraft the rotatably arranged on the drive shaft impeller is taken from the armature disk.
- From the EP 1 657 446 A2 is a driven by a pulley controllable coolant radial pump for internal combustion engines, in which a magnet housing with a magnet coil and a magnet armature provided, loaded by a compression spring valve slide is arranged in the pump housing, the valve tube with its inner diameter, the outer diameter of the impeller or Impeller outlet slightly surmounted, and which can be axially displaced so that in an opening Positton the valve tube, the inflow from the impeller in the outlet annular channel is released and locked in the closed position of the valve tube, the inflow from the impeller into the annular channel.
- the object of the invention is in contrast to provide a controllable mechanical coolant radial pump, which is simple and inexpensive to produce.
- the radial pump comprises a pump housing, a radial impeller with a radial coolant outlet, an outlet annular channel surrounding the radial impeller outlet, an axially displaceable valve tube, and a mechanical temperature-controlled valve tube actuator.
- the slidable valve tube is for closing the impeller outlet in the Ring channel inserted into a closed position, so that it surrounds the impeller outlet and closes.
- the mechanical temperature-controlled valve tube actuator is arranged in the coolant space enclosed by the pump housing, wherein the actuator pushes the valve tube into the valve tube opening position when the actuator is heated.
- the control or regulation of the mechanically driven radial pump thus takes place purely mechanically by a temperature-controlled actuator, which is surrounded directly by the coolant in the coolant space.
- the control of the radial pump thus takes place on the basis of the coolant temperature within the radial pump. Outside the radial pump no components are provided, which are required for the temperature-controlled control of the radial pump. An electrical supply of the radial pump is eliminated.
- the coolant in the pump housing of the radial pump always assumes the temperature of the coolant outside the radial pump due to the unavoidable free convection of the coolant with a certain delay.
- the delay occurring as a result is not harmful, since the actual temperature control of the coolant is effected by a separate thermostat.
- the control of the radial pump serves exclusively to not circulate the coolant during the cold running of the internal combustion engine in order to accelerate the heating of the internal combustion engine.
- the radial pump according to the invention makes it possible to close the coolant passage through the pump during the cold running of the internal combustion engine in order to minimize the cooling of the internal combustion engine in this phase. Even with free-rotating impeller, the flow rate of coolant to the engine is approximately zero, since the coolant passage is prevented by the impeller outlet through the valve tube in the closed position. In this way, a faster warm-up of the engine is achieved. As temperatures increase, the impeller outlet is opened and the coolant passage rate increases up to a maximum. It is thus created a temperature-controlled coolant radial pump, which is simple in construction and therefore inexpensive to produce.
- the actuator is designed as a wax element.
- a wax element actuator is very inexpensive, simple, robust and reliable.
- a wax element actuator can essentially generate compressive forces when heated, whereas tensile forces upon cooling are relatively low. Therefore, a biasing spring is preferably provided, which biases the valve tube in the closed position.
- the actuator may also be designed as a bimetal element, for example as a bimetallic spring, which generates both compressive and tensile forces during heating or cooling.
- a biasing spring may be provided which biases the valve tube, for example, in the open position. When biasing the valve tube in the open position ensures that in case of failure of the bimetallic spring, for example, at break, the radial pump is opened and the circulation of the coolant is ensured.
- the actuator is associated with an electrical heating element, by which the actuator is heatable.
- the coolant in the pump housing heats up substantially by passive convection.
- the actual temperature of the internal combustion engine or of the coolant in the internal combustion engine therefore only reaches the radial pump with a delay.
- This delay can be reduced by the heating element actively heating the actuator as soon as the internal combustion engine is running. As a result, the delay is reduced so that the valve tube actually opens as soon as the circulation of the coolant in the cooling circuit by the radial pump is desired or required.
- Fig. 1 shows an automotive coolant radial pump, which is divided along its axis of symmetry: the upper half of Fig. 1 shows the radial pump 10 in the cold state in the closed position and the lower half shows the radial pump 10 in the warm state.
- the radial pump 10 is inserted into an engine block 60, and has a pump housing 30 with a radial impeller 11 which projects completely into the engine block 60.
- a vane wheel 12 carrying the impeller 11 passes through a sealing element 13 which may be formed as a lip seal.
- the shaft 12 is rotatably mounted beyond the sealing element 13 by two shaft bearings 20,21 and driven by a pulley 24 on which a drive belt 22 runs.
- the impeller 11 has a circular disk-shaped rear wall 41, an annular cover disk 42 and a plurality of vanes 43 therebetween.
- the radial impeller 11 has on its outer circumference a circumferential radial impeller outlet 40, through which the coolant, which flows through a central opening 46 of the impeller 1 in the impeller 11, the rotating impeller 11, leaves in an annular channel 48.
- the radial pump 10 is formed clutch-free.
- a non-rotating and axially displaceable valve tube 14 is provided, which is inserted axially in its shooting position shown in the upper half of the drawing in the annular channel 48 and the impeller outlet 44 includes contact. In the one shown in the upper half Closing position is promoted virtually no coolant.
- the valve wheel 14 is formed as a hollow cylinder.
- the valve tube 14 is actuated by an actuator 16, which is in the present case designed as a wax element.
- a wax element may, for example, consist of a cylinder filled with wax, which has a relatively high coefficient of expansion, in which a piston slides which actuates the frame 52 via a piston rod 18.
- the actuator 16 may alternatively be formed as a bimetallic spring.
- the actuator 16 and the valve tube 14 are connected to each other via an axially displaceable frame 52.
- the frame 52 and the valve tube 14 are pushed axially into the open position shown below, in which the valve tube 14 no longer protrudes into the annular channel 48, and no longer the impeller outlet 44 closes.
- the frame 52 and the valve tube 14 is biased in the closed position, so that the valve tube 14 is pushed into the closed position when the coolant in the pump housing 30 has cooled back to ambient temperature.
- an electrical heating element 25 is arranged on the actuator 16.
- the heating element 25 can be switched on as needed, for example, as soon as the internal combustion engine is running. As a result, the heating of the actuator 16 is accelerated.
- the housing 30 carries directly the two shaft bearings 20,21 and the actuator 16, and leads the valve tube frame 52 axially.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine mechanisch angetriebene Kühlmittel-Radialpumpe für ein mit einem Verbrennungsmotor angetriebenes Kraftfahrzeug, mit einem Radial-Flügelrad, das einen radialen Kühlmittel-Auslass aufweist.
- Im Stand der Technik sind Kühlmittel-Radialpumpen für Kfz-Verbrennungsmotoren beschrieben, die über eine Riemenscheibe von der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors angetrieben werden und bei denen das Flügelrad durch eine Kupplung schaltbar von der Pumpenwelle angetrieben wird.
- Mit der mit solchen Kühlmittel-Radialpumpen realisierbaren Zweipunktregelung kann die Kühlleistung der Radialpumpe variiert werden. Diese Regelung ermöglicht es, dass eine unmittelbar nach dem Anlassen des Verbrennungsmotors einsetzende Zwangskühlung vermieden werden kann, wodurch die Warmlaufphase des Verbrennungsmotors mit den in dieser Phase auftretenden Nachteilen, wie beispielsweise erhöhten Reibungsverlusten, erhöhten Emissionswerten und einem erhöhten Kraftstoffverbrauch, deutlich verkürzt werden kann.
- Aus der
DE 100 57 098 C1 ist eine regelbare Kühlmittel-Pumpe bekannt, bei der stationär im Pumpengehäuse eine Magnetspule angeordnet ist, welche mit einer drehfest, jedoch federbelastet verschiebbar auf der Antriebswelle angeordneten, flügelradseitig mit einem Reibbelag versehenen Ankerscheibe derart in Wirkverbindung treten kann, dass bei abgeschaltetem Magnetfeld infolge der Federanpreßkraft das drehbar auf der Antriebswelle angeordnete Flügelrad von der Ankerscheibe mitgenommen wird. - Aus der
EP 1 657 446 A2 ist eine über eine Riemenscheibe angetriebene regelbare Kühlmittel-Radialpumpe für Verbrennungsmotoren bekannt, bei der im Pumpengehäuse ein Magnetgehäuse mit einer Magnetspule und ein mit einem Magnetanker versehener, durch eine Druckfeder belasteter Ventilschieber angeordnet ist, dessen Ventilrohr mit seinem innendurchmesser den Außendurchmesser des Flügelrades bzw. des Flügelrad-Auslasses geringfügig überragt, und der axial so verschoben werden kann, dass in einer Offnungspositton des Ventilrohres der Zufluss vom Flügelrad in den Auslass-Ringkanal frei gegeben und in der Schließposition des Ventilrohrs der Zufluss vom Flügelrad in den Ringkanal versperrt ist. - Hierdurch ist es möglich, die Kühlmittelmenge aktiv zu steuern, um einerseits eine schnellstmögliche Erwärmung des Motors zu gewährleisten und gleichzeitig nach dem Erwärmen des Motors die Motortemperatur im Dauerbetrieb so zu beeinflussen, dass im gesamten Arbeitsbereich des Motors sowohl die Schadstoffemission wie auch die Reibungsverluste und der Kraftstoffverbrauch deutlich reduziert werden können. Allerdings ist diese Lösung sehr aufwendig und teuer in der Herstellung.
- Aufgabe der Erfindung ist es demgegenüber, eine steuerbare mechanische Kühlmittel-Radialpumpe zu schaffen, die einfach aufgebaut und kostengünstig herstellbar ist.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine mechanische Kfz-Kühlmittel-Radialpumpe mit den Merkmalen des Patentanspruches 1.
- Die erfindungsgemäße Radialpumpe weist ein Pumpengehäuse, ein Radial-Flügelrad mit einem radialen Kühlmittel-Auslass, einen in den radialen Flügelrad-Auslass umgebenden Auslass-Ringkanal, ein axial verschiebbares Ventilrohr, und einen mechanischen temperaturgesteuerten Ventilrohr-Aktuator auf. Das verschiebbare Ventilrohr ist zum Verschließen des Flügelrad-Auslasses in den Ringkanal in eine Schließposition einschiebbar, so dass es den Flügelrad-Auslass umgibt und verschließt. Der mechanische temperaturgesteuerte Ventilrohr-Aktuator ist in dem von dem Pumpengehäuse umschlossenen Kühlmittelraum angeordnet, wobei der Aktuator das Ventilrohr bei Erwärmung des Aktuators in die Ventilrohr- Öffnungsposition schiebt.
- Die Steuerung beziehungsweise Regelung der mechanisch angetriebenen Radialpumpe erfolgt also rein mechanisch durch einen temperaturgesteuerten Aktuator, der unmittelbar von dem Kühlmittel in dem Kühlmittelraum umgeben ist. Die Steuerung der Radialpumpe erfolgt also auf Grundlage der KühlmittelTemperatur innerhalb der Radialpumpe. Außerhalb der Radialpumpe sind keinerlei Bauelemente vorgesehen, die für die temperaturgeführte Steuerung der Radialpumpe erforderlich sind. Eine elektrische Versorgung der Radialpumpe entfällt.
- Das Kühlmittel in dem Pumpengehäuse der Radialpumpe nimmt aufgrund der unvermeidlichen freien Konvektion des Kühlmittels mit einer gewissen Verzögerung stets die Temperatur des Kühlmittel außerhalb der Radialpumpe an. Die hierdurch auftretende Verzögerung ist jedoch nicht schädlich, da die eigentliche Temperaturregelung des Kühlmittels durch ein separates Thermostat erfolgt. Die Steuerung der Radialpumpe dient ausschließlich dazu, während des Kaltlaufs des Verbrennungsmotors das Kühlmittel nicht umzuwälzen, um die Erwärmung des Verbrennungsmotors zu beschleunigen.
- Die erfindungsgemäße Radialpumpe ermöglicht es, den Kühlmitteldurchgang durch die Pumpe während des Kaltlaufs des Verbrennungsmotors zu verschließen, um die Kühlung des Verbrennungsmotors in dieser Phase zu minimieren. Selbst bei frei drehendem Flügelrad ist die Durchflußrate an Kühlmittel zum Verbrennungsmotor annähernd Null, da der Kühlmitteldurchtritt durch den Flügelrad-Auslass durch das Ventilrohr in Schließposition verhindert wird. Auf diese Weise wird ein schnelleres Warmlaufen des Verbrennungsmotors erreicht. Bei steigenden Temperaturen wird der Flügelrad-Auslass geöffnet, und die Kühlmittel-Durchtrittsrate erhöht sich bis zu einem Maximum. Es wird somit eine temperaturgesteuerte Kühlmittel-Radialpumpe geschaffen, die einfach aufgebaut und daher kostengünstig herstellbar ist.
- Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist in der Aktuator als Wachselement ausgebildet. Ein Wachselement- Aktuator ist sehr preiswert, einfach aufgebaut, robust und zuverlässig. Allerdings kann ein Wachselement- Aktuator im Wesentlichen Druckkräfte bei Erwärmung generieren, wohingegen die Zugkräfte bei Abkühlung relativ gering sind. Daher ist bevorzugt eine Vorspannfeder vorgesehen, die das Ventilrohr in die Schließposition vorgespannt.
- Alternativ kann der Aktuator auch als Bimetallelement, beispielsweise als Bimetallfeder, ausgebildet sein, die sowohl Druck- als auch Zugkräfte beim Erwärmen beziehungsweise Abkühlen generiert. Auch hier kann optional eine Vorspannfeder vorgesehen sein, die das Ventilrohr beispielsweise in die Öffnungsposition vorgespannt. Bei Vorspannung des Ventilrohr in die Öffnungsposition ist sichergestellt, dass bei Ausfall der Bimetallfeder, beispielsweise bei Bruch, die Radialpumpe geöffnet und die Umwälzung des Kühlmittels sichergestellt ist.
- Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist dem Aktuator ein elektrisches Heizelement zugeordnet, durch das der Aktuator beheizbar ist. Solange das Ventilrohr in seiner Schießposition steht, erwärmt sich das Kühlmittel in dem Pumpengehäuse im Wesentlichen durch passive Konvektion. Die tatsächliche Temperatur des Verbrennungsmotors beziehungsweise des Kühlmittels in dem Verbrennungsmotor erreicht die Radialpumpe daher nur mit Verzögerung. Diese Verzögerung kann verringert werden, indem das Heizelement den Aktuator aktiv erwärmte, sobald der Verbrennungsmotor läuft. Hierdurch wird die Verzögerung so verringert, dass das Ventilrohr tatsächlich öffnet, sobald die Umwälzung des Kühlmittel im Kühlkreislauf durch die Radialpumpe gewünscht beziehungsweise erforderlich ist.
- Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert.
- Es zeigt
- Fig. 1
- eine mechanische Kfz-Kühlmittel-Radialpumpe in Schließposition in der oberen Hälfte und in Öffnungsposition in der unteren Hälfte.
-
Fig. 1 zeigt einen Kfz-Kühlmittel-Radialpumpe, die entlang ihrer Symmetrieachse geteilt ist: Die obere Hälfte vonFig. 1 zeigt die Radialpumpe 10 im kalten Zustand in Schließposition und die untere Hälfte zeigt die Radialpumpe 10 im warmen Zustand. - Wie aus
Fig. 1 ersichtlich, ist die Radialpumpe 10 in einen Motorblock 60 eingesetzt, und weist ein Pumpengehäuse 30 mit einem Radial-Flügelrad 11 auf, das vollständig in den Motorblock 60 hineinragt. Eine das Flügelrad 11 tragende Flügelrad-Welle 12 durchtritt ein Dichtelement 13, das als Lippendichtung ausgebildet sein kann. Die Welle 12 ist jenseits des Dichtelements 13 durch zwei Wellenlager 20,21 drehbar gelagert und durch eine Riemenscheibe 24, auf der ein Antriebsriemen 22 läuft, angetrieben. - Das Flügelrad 11 weist eine kreisscheibenförmige Rückwand 41, eine kreisringförmige Deckscheibe 42 sowie eine Vielzahl von Flügeln 43 dazwischen auf. Das Radial-Flügelrad 11 weist an seinem Außenumfang einen umlaufenden radialen Flügelrad-Auslass 40 auf, durch den das Kühlmittel, das durch eine Zentralöffnung 46 des Flügelrades 1 in das Flügelrad 11 einströmt, das rotierende Flügelrad 11, in einen Ringkanal 48 verlässt.
- Die Radialpumpe 10 ist kupplungsfrei ausgebildet. Zur Öffnung und Schließung der Radialpumpe 10 ist ein nicht-rotierendes und axial verschiebbares Ventilrohr 14 vorgesehen, das in seiner in der oberen Zeichnungshälfte dargestellten Schießposition in den Ringkanal 48 axial eingeschoben ist und den Flügelrad-Auslass 44 kontaktfrei umfasst. In der in der oberen Hälfte dargestellten Schließposition wird praktisch kein Kühlmittel gefördert. Das Ventilrad 14 ist hohlzylindrisch ausgebildet.
- Das Ventilrohr 14 wird durch einen Aktuator 16 betätigt, der vorliegend als Wachselement ausgebildet ist. Ein Wachselement kann beispielsweise aus einem mit Wachs, das einen relativ hohen Ausdehnungskoeffizienten hat, gefüllten Zylinder bestehen, in dem ein Kolben gleitet, der über eine Kolbenstange 18 das Gestell 52 betätigt.
- Der Aktuator 16 kann alternativ aber auch als Bimetallfeder ausgebildet sein. Der Aktuator 16 und das Ventilrohr 14 sind über ein axial verschiebbares Gestell 52 miteinander verbunden. Bei Erwärmung des Kühlmittels innerhalb des Gehäuses 30 wird auch der Aktuator 16 entsprechend erwärmt. Durch den sich erwärmenden Aktuator 16 werden das Gestell 52 und das Ventilrohr 14 axial in die unten dargestellte Öffnungsposition geschoben, in der das Ventilrohr 14 nicht mehr in den Ringkanal 48 hineinragt, und nicht mehr den Flügelrad-Auslass 44 verschließt.
- Durch eine Vorspannfeder 15 ist das Gestell 52 beziehungsweise das Ventilrohr 14 in die Schließposition vorgespannt, so dass das Ventilrohr 14 in die Schließposition geschoben wird, wenn das Kühlmittel in dem Pumpengehäuse 30 sich wieder auf Umgebungstemperatur abgekühlt hat.
- Zur optionalen Beschleunigung des temperaturabhängigen Öffnens des Ventilrohr 14 ein elektrisches Heizelement 25 an dem Aktuator 16 angeordnet. Das Heizelement 25 kann bei Bedarf, beispielsweise sobald der Verbrennungsmotor läuft, eingeschaltet werden. Hierdurch wird die Erwärmung des Aktuators 16 beschleunigt.
- Das Gehäuse 30 trägt unmittelbar die beiden Wellenlager 20,21 und den Aktuator 16, und führt das Ventilrohr-Gestell 52 axial.
Claims (5)
- Mechanische Kfz-Kühlmittel-Radialpumpe (10) mit
einem Pumpengehäuse (30),
einem Flügelrad (11) mit einem radialen Kühimittel-Auslass (44),
einem den radialen Flügelrad-Auslass (44) umgebenden Auslass-Ringkanal (48), und
einem axial verschiebbaren Ventilrohr (14), das zum Verschließen des Flügelrad- Auslasses (44) in den Ringkanal (48) in eine Schließposition einschiebbar ist, so dass es den Flügelrad-Auslass (44) umgibt und verschließt,
wobei ein mechanischer temperaturgesteuerter Ventilrohr- Aktuator (16) in dem von dem Pumpengehäuse (30) umschlossenen Kühlmittelraum (31) angeordnet ist, wobei der Aktuator (16), das Ventilrohr (14) bei Erwärmung des Aktuators (16) in seine Öffnungsposition schiebt. - Mechanische Kfz-Kühlmittel-Radialpumpe (10) nach Anspruch 1, wobei der Aktuator (16) als Wachselement ausgebildet ist.
- Mechanische Kfz-Kühlmittel-Radialpumpe (10) nach Anspruch 1, wobei der Aktuator (16) als Bimetallelement ausgebildet ist.
- Mechanische Kfz-Kühlmittel-Radialpumpe (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei das Ventilrohr (14) durch eine Vorspannfeder (15) in Richtung Schließposition oder Öffnungsposition vorgespannt ist.
- Mechanische Kfz-Kühlmittel-Radialpumpe (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei dem Aktuator (16) ein elektrisches Heizelement (24) zugeordnet ist, durch das der Aktuator (16) beheizbar ist.
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