FR2909708A1 - Dispositif d'homogeneisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'echappement - Google Patents

Dispositif d'homogeneisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'echappement Download PDF

Info

Publication number
FR2909708A1
FR2909708A1 FR0610637A FR0610637A FR2909708A1 FR 2909708 A1 FR2909708 A1 FR 2909708A1 FR 0610637 A FR0610637 A FR 0610637A FR 0610637 A FR0610637 A FR 0610637A FR 2909708 A1 FR2909708 A1 FR 2909708A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
sealing surface
deflection member
passage
fuel
exhaust line
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR0610637A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2909708B1 (fr
Inventor
Laurent Castaignede
David Pouget
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Renault SAS
Original Assignee
Renault SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Renault SAS filed Critical Renault SAS
Priority to FR0610637A priority Critical patent/FR2909708B1/fr
Priority to EP07858736A priority patent/EP2087216A1/fr
Priority to JP2009539784A priority patent/JP2011504977A/ja
Priority to RU2009125559/06A priority patent/RU2009125559A/ru
Priority to US12/518,197 priority patent/US20100148382A1/en
Priority to PCT/FR2007/052396 priority patent/WO2008068438A1/fr
Publication of FR2909708A1 publication Critical patent/FR2909708A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2909708B1 publication Critical patent/FR2909708B1/fr
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/24Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by constructional aspects of converting apparatus
    • F01N3/28Construction of catalytic reactors
    • F01N3/2892Exhaust flow directors or the like, e.g. upstream of catalytic device
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/21Mixing gases with liquids by introducing liquids into gaseous media
    • B01F23/213Mixing gases with liquids by introducing liquids into gaseous media by spraying or atomising of the liquids
    • B01F23/2132Mixing gases with liquids by introducing liquids into gaseous media by spraying or atomising of the liquids using nozzles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/20Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams
    • B01F25/25Mixing by jets impinging against collision plates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/314Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced at the circumference of the conduit
    • B01F25/3141Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced at the circumference of the conduit with additional mixing means other than injector mixers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/40Static mixers
    • B01F25/42Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions
    • B01F25/43Mixing tubes, e.g. wherein the material is moved in a radial or partly reversed direction
    • B01F25/431Straight mixing tubes with baffles or obstructions that do not cause substantial pressure drop; Baffles therefor
    • B01F25/4315Straight mixing tubes with baffles or obstructions that do not cause substantial pressure drop; Baffles therefor the baffles being deformed flat pieces of material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/18Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control
    • F01N3/20Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control specially adapted for catalytic conversion ; Methods of operation or control of catalytic converters
    • F01N3/206Adding periodically or continuously substances to exhaust gases for promoting purification, e.g. catalytic material in liquid form, NOx reducing agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/40Static mixers
    • B01F25/42Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions
    • B01F25/43Mixing tubes, e.g. wherein the material is moved in a radial or partly reversed direction
    • B01F25/431Straight mixing tubes with baffles or obstructions that do not cause substantial pressure drop; Baffles therefor
    • B01F25/43197Straight mixing tubes with baffles or obstructions that do not cause substantial pressure drop; Baffles therefor characterised by the mounting of the baffles or obstructions
    • B01F25/431974Support members, e.g. tubular collars, with projecting baffles fitted inside the mixing tube or adjacent to the inner wall
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/02Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust
    • F01N3/021Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters
    • F01N3/033Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters in combination with other devices
    • F01N3/035Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters in combination with other devices with catalytic reactors, e.g. catalysed diesel particulate filters

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)

Abstract

L'invention concerne un dispositif d'homogénéisation de carburant (1) dans le gaz d'une ligne d'échappement, comprenant :-une surface d'étanchéité (2) sensiblement plane entourant un passage (4) ;-un organe de déviation (3) faisant saillie à l'intérieur du passage (4) depuis la surface d'étanchéité et faisant saillie par rapport au plan de la surface d'étanchéité, la surface d'étanchéité et l'organe de déviation étant formés d'un seul tenant.

Description

1 DISPOSITIF D'HOMOGÉNÉISATION DE CARBURANT DANS LE GAZ D'UNE LIGNE
D'ECHAPPEMENT L'invention concerne de manière générale les moteurs à combustion 5 interne pourvus de dispositifs de filtrage des gaz brûlés. L'invention concerne plus particulièrement les lignes d'échappement incluant une conduite d'échappement et un injecteur de carburant débouchant dans cette conduite d'échappement. Les conduites d'échappement des moteurs à combustion interne sont 10 généralement pourvues d'un catalyseur d'oxydation suivi, dans la direction d'écoulement des gaz brûlés, d'un filtre à particules. Le catalyseur d'oxydation est destiné à oxyder les hydrocarbures et le monoxyde de carbone provenant de la combustion du carburant et de l'air frais dans la chambre de combustion, afin d'éviter qu'ils soient rejetés dans 15 l'atmosphère. Le filtre à particules permet quant à lui de filtrer et de stocker une part importante des particules polluantes (suies) rejetées par le moteur. A partir d'un certain taux de remplissage du filtre à particules, les gaz brûlés s'évacuent difficilement de la conduite d'échappement, ce qui engendre une surpression des gaz brûlés néfaste au fonctionnement du moteur à 20 combustion interne. Il convient alors, au cours d'une phase de régénération du filtre à particules, d'éliminer les particules polluantes qui remplissent le filtre sans pour autant les rejeter telles quelles dans l'atmosphère, mais plutôt en les brûlant au préalable. Pour cela, on injecte du carburant dans la ligne d'échappement, ce 25 qui entraîne une réaction d'oxydation très exothermique du carburant dans le catalyseur d'oxydation. Les gaz brûlés sortent par conséquent du catalyseur d'oxydation avec une température élevée et entrent dans le filtre à particules en brûlant les particules polluantes qui remplissent ce dernier. Les dispositifs connus mettant en oeuvre un tel procédé présentent des 30 inconvénients. Le mélange gaz/carburant réalisé est relativement hétérogène à l'entrée du catalyseur, ce qui conduit à une régénération non optimale du filtre à particules, à des risques de dégradation du filtre à particules et à des retours de véhicule en atelier. 2909708 2 L'invention vise à résoudre un ou plusieurs de ces inconvénients. L'invention porte ainsi sur un dispositif d'homogénéisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'échappement, qui comprend : -une surface d'étanchéité sensiblement plane entourant un passage ; -un organe de déviation faisant saillie à l'intérieur du passage depuis la surface d'étanchéité et faisant saillie par rapport au plan de la surface d'étanchéité, la surface d'étanchéité et l'organe de déviation sont formés d'un seul tenant. Selon une variante, la surface d'étanchéité et l'organe de déviation sont 10 constitués d'un matériau métallique. Selon encore une variante, la surface d'étanchéité et l'organe de déviation sont formés d'un seul tenant par moulage. Selon une autre variante, la surface d'étanchéité et l'organe de déviation sont formés d'un seul tenant par emboutissage. 15 Selon encore une autre variante, plusieurs desdits organes de déviation traversent de part en part le passage et présentent chacun une ailette. Selon une variante, lesdites ailettes sont sensiblement parallèles entre elles. Selon encore une variante, l'organe de déviation présente une partie 20 terminale présentant un bord libre et une languette inclinée par rapport à la surface d'étanchéité, la languette joignant la partie terminale à la surface d'étanchéité et présentant une largeur inférieure à celle de la partie terminale. Selon une autre variante, la languette est torsadée. Selon encore une autre variante, l'organe de déviation traverse la 25 majeure partie du passage et présente un bord libre. L'invention porte aussi sur une ligne d'échappement, comprenant : -une conduite d'échappement comprenant des première et deuxième tubulures assemblées ; -un dispositif d'homogénéisation tel que décrit ci-dessus, dont la surface 30 d'étanchéité est comprimée entre les première et deuxième tubulures et dont le passage met en communication l'intérieur des première et deuxième tubulures. 2909708 3 Selon une variante, la ligne d'échappement comprend un injecteur de carburant débouchant dans la première tubulure, un catalyseur d'oxydation suivi d'un filtre à particules connecté à la deuxième tubulure. 5 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels : -les figures 1 à 5 illustrent des vues en perspective de différents dispositifs d'homogénéisation de carburant selon l'invention, vu depuis l'amont ; -la figure 6 illustre une vue schématique d'ensemble d'un moteur à combustion de type diesel mettant en oeuvre un tel dispositif d'homogénéisation ; la figure 7 illustre une vue en coupe d'un dispositif d'homogénéisation disposé dans un conduit d'échappement.
L'invention propose un dispositif d'homogénéisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'échappement comprenant un passage de gaz entouré d'une surface d'étanchéité. Un organe de déviation fait saillie vers l'intérieur du passage depuis la surface d'étanchéité et fait saillie par rapport au plan de la surface d'étanchéité, l'organe de déviation et la surface d'étanchéité étant formés d'un seul tenant. Ainsi, on peut obtenir un bon mélange du carburant dans les gaz d'échappement en amont du filtre à particule. La vaporisation du carburant est sensiblement améliorée puisque l'organe de déviation participe à cette évaporation en plus de la paroi interne de la ligne d'échappement. Les risques de défauts de régénération du filtre à particules sont ainsi réduits. De plus, la structure monobloc du dispositif d'homogénéisation rend sa fabrication industrialisable à un coût réduit, par exemple par emboutissage ou par moulage. Cette solution permet aussi de réduire la taille et/ou la charge en métaux précieux du catalyseur. Par la suite, les termes aval et amont désigneront le sens de l'écoulement de l'air, depuis le point de prélèvement de l'air frais dans l'atmosphère jusqu'à sa sortie par un pot catalytique.
2909708 4 La figure 1 illustre une première variante d'un dispositif d'homogénéisation 1 selon l'invention. Ce dispositif 1 comprend une surface d'étanchéité 2 sensiblement plane, entourant un passage 4 destiné à être 5 traversé par des gaz d'échappements. Le dispositif 1 comprend un organe de déviation 3 faisant saillie à l'intérieur du passage 4 depuis la surface 2, et faisant saillie par rapport au plan de cette surface 2. Afin de résister aux températures des gaz d'échappement, la surface d'étanchéité et l'organe de déviation sont avantageusement constitués d'un matériau métallique. Il peut 10 ainsi intercepter un jet de carburant traversant la ligne d'échappement tout en générant une perte de charge réduite sur l'écoulement du gaz. La géométrie de l'organe 3 illustrée est une languette présentant une largeur identique sur la majeure partie de sa longueur. Cette languette traverse la majeure partie du passage et présente un bord libre. Cette languette forme comme un tremplin 15 pour l'écoulement. Cette forme crée un enroulement des gaz de part et d'autre ce qui favorise le mélange. L'organe 3 est au surplomb du centre du passage 4. Cela favorise l'évaporation en faisant remonter le jet de carburant vers le centre du flux. La figure 2 illustre une seconde variante d'un dispositif 20 d'homogénéisation 1 selon l'invention. Le dispositif 1 comprend deux organes de déviation 31 et 32 traversant de part en part le passage 4. Les organes de déviation 31 et 32 présentent chacun une ailette faisant saillie par rapport au plan de la surface 2 suivant des directions opposées. Cette structure permet de constituer deux étages de vaporisation de carburant complétant l'effet des 25 parois de la ligne d'échappement. Les ailettes illustrées sont sensiblement parallèles. La figure 3 illustre une variante proche de celle de la figure 2. Cette variante présente quatre organes de déviation 31 à 34, afin d'accroître encore le nombre d'étage de vaporisation. Chaque organe de déviation présente une 30 ailette, les ailettes étant sensiblement parallèles. Dans les figures 4 et 5, l'organe de déviation présente une partie terminale 35 présentant un bord libre. Une languette 36 inclinée par rapport à la surface d'étanchéité, joint la partie terminale 35 à la surface d'étanchéité 2. Cette languette 36 présente une largeur inférieure à celle de la partie terminale 2909708 5 35. La partie terminale 35 se trouvant au coeur du flux gazeux, la vaporisation du carburant est sensiblement améliorée dans cette zone. Dans l'exemple de la figure 4, la languette 36 est torsadée, par exemple suite à une torsion réalisée lors de la mise en forme. On peut ainsi réduire significativement l'arrêt du film 5 de carburant déposé sur les flancs et migrant dans le sens des gaz. Dans l'exemple de la figure 5, la languette 36 n'est pas vrillée. Bien que la partie terminale 35 dans ces exemples soit plate, on peut également envisager de la réaliser bombée dans une direction ou une autre.
10 La figure 6 illustre une vue schématique d'ensemble d'un moteur à combustion interne de type diesel mettant en oeuvre un dispositif d'homogénéisation selon l'invention. Le moteur à combustion interne 10 comprend une chambre de combustion 11 définie par quatre cylindres 12. En amont de la chambre de 15 combustion 11, le moteur 10 comprend une ligne d'admission 20 d'air frais. Cette ligne d'admission 20 prélève l'air frais directement dans l'atmosphère et le filtre au moyen d'un filtre à air 21. Elle s'étend jusqu'à un répartiteur d'air 22 qui débouche sur quatre canaux d'admission 23 chacun raccordés à l'un des cylindres 12 de la chambre de combustion 11.
20 La ligne d'admission 20 comporte en outre un compresseur 37 d'un turbocompresseur 30 qui comprime l'air frais filtré par le filtre à air 21 pour l'injecter sous pression dans le répartiteur d'air 22. En aval de la chambre de combustion 11, le moteur à combustion interne 10 comporte une ligne d'échappement 40 de gaz brûlés s'étendant depuis un collecteur 25 d'échappement 41, relié par quatre canaux d'échappement 42 à chacun des cylindres 12 de la chambre de combustion 11, jusqu'au pot catalytique 45. Ce pot catalytique 45 comporte ici intérieurement un catalyseur d'oxydation 46 suivi, dans la direction d'écoulement des gaz brûlés, d'un filtre à particules 47. Le catalyseur d'oxydation 46 est en particulier adapté à oxyder les 30 hydrocarbures HC et le monoxyde de carbone CO contenus dans les gaz brûlés circulant dans la ligne d'échappement 40. Le filtre à particules 47 est quant à lui adapté à filtrer et à stocker les particules polluantes (également appelées suies) produites par la combustion de carburant et d'air frais dans la chambre de combustion 11, de manière à 2909708 6 éviter qu'elles ne soient rejetées dans l'atmosphère. Ce filtre doit être régulièrement régénéré afin de ne pas être obstrué par une trop grande quantité de particules polluantes. Le filtre à particules 47 peut éventuellement être revêtu intérieurement d'un matériau catalytique, tel que le platine, adapté à 5 oxyder les hydrocarbures HC et le monoxyde de carbone CO contenus dans les gaz brûlés. La ligne d'échappement 40 comporte un catalyseur d'oxydation auxiliaire 44 disposé en amont du pot catalytique 45 et raccordé à ce dernier par une conduite d'échappement 43 de section circulaire. Ce catalyseur d'oxydation 10 auxiliaire 44 est destiné à fractionner les hydrocarbures HC lourds, de manière à ce qu'ils soient traités plus facilement et plus rapidement par le catalyseur d'oxydation 46 du pot catalytique 45. La ligne d'échappement 40 comprend de plus, en amont du catalyseur d'oxydation auxiliaire 44, une turbine 38 qui est entraînée par le flux de gaz brûlés pour actionner le compresseur 37.
15 Le moteur à combustion interne 10 comprend également une ligne de recirculation 60 des gaz brûlés qui prend naissance dans la ligne d'échappement 40, entre le collecteur d'échappement 41 et la turbine 38, et qui débouche dans la ligne d'admission 20, entre le compresseur 37 et le répartiteur d'air 22. La ligne de recirculation 60, comporte, à sa jonction avec la 20 ligne d'admission 20, une vanne 61 permettant de réguler le débit des gaz brûlés réinjectés dans la chambre de combustion 11 du moteur à combustion interne 10. Cette ligne de recirculation 60 permet de diminuer le volume des émissions polluantes rejetées par le moteur à combustion interne 10. Le moteur à combustion interne 10 comporte par ailleurs des moyens 25 d'injection 50 de carburant permettant d'introduire du carburant directement dans la conduite d'échappement 43. Ces moyens d'injection comportent un réservoir de carburant 51 raccordé à une pompe 52 qui prélève du carburant dans ce réservoir pour l'amener sous pression jusque dans un injecteur de carburant 53. Ce dernier débouche à l'intérieur de la conduite d'échappement 30 43. L'injecteur 53 permet d'envoyer la quantité de carburant désirée dans cette conduite, au moment voulu. A cet effet, l'ouverture et la fermeture de l'injecteur de carburant 53 est commandée par des moyens de pilotage électroniques 75 du moteur à combustion interne 10.
2909708 7 Comme illustré à la figure 6, les moyens de pilotage électroniques 75 du moteur à combustion interne 10 sont reliés à deux capteurs de pression 71, 74 adaptés à mesurer la différence de pressions entre l'entrée et la sortie du pot catalytique 45. Cette différence de pression est fonction du taux de remplissage 5 du filtre à particules 47 par les particules polluantes. Les capteurs de pression 71, 74 permettent donc de déterminer le taux d'encrassement de ce filtre. Les moyens de pilotage 75 sont également reliés à deux capteurs de température 72, 73, l'un disposé dans la conduite d'échappement 43, juste en amont de l'injecteur 53, et l'autre disposé dans le pot catalytique 45, entre le 10 catalyseur d'oxydation 46 et le filtre à particules 47. Ces capteurs de température fournissent en continu aux moyens de pilotage 75 deux signaux représentatifs de la température de ces gaz lorsque ces derniers ont été traités par le catalyseur d'oxydation. Les moyens de pilotage peuvent ainsi piloter la quantité de carburant injecté par l'injecteur de carburant 53 en fonction de ces 15 températures mesurées, de manière que les gaz brûlés présentent une température voulue. La figure 7 illustre une vue en coupe de la conduite d'échappement 43 associée au dispositif d'homogénéisation 1 pour favoriser l'évaporation du 20 carburant injecté dans les gaz brûlés et l'homogénéisation du mélange. La conduite d'échappement 43 comprend deux tubulures 7 et 8, assemblées par des moyens connus en soi. La surface d'étanchéité 2 d'un dispositif d'homogénéisation 1 est comprimée entre les tubulures 7 et 8. Des joints 101 et 102 sont disposés de part et d'autre de la surface d'étanchéité, en contact avec 25 les tubulures 7 et 8. L'intérieur des tubulures 7 et 8 est ainsi mis en communication par l'intermédiaire du passage du dispositif d'homogénéisation 1. Le catalyseur d'oxydation 45 est connecté en aval à la tubulure 8. Comme illustré à la figure 7, l'injecteur de carburant 53 est avantageusement adapté à envoyer un jet de carburant 54 dans le cône 30 d'injection C d'axe central d'injection W. L'injecteur de carburant 53 est plus particulièrement positionné dans la conduite d'échappement 43 de telle sorte que l'axe central d'injection coupe la ligne moyenne V de la conduite d'échappement 43 et est incliné par rapport à cette ligne moyenne V (l'axe central d'injection W n'est ni confondu, ni perpendiculaire à la ligne moyenne 2909708 8 V). Les ailettes 31 à 33 des organes de déviation sont disposées dans le cône d'injection C. Bien qu'on ait illustré le dispositif d'homogénéisation 1 comprimé entre deux tubulures à la figure 7, on peut également envisager d'intégrer ce 5 dispositif dans une bride d'échappement ou de le placer à l'entrée du système de découplage, ce qui peut permettre de réduire le nombre de joints nécessaires pour former la ligne d'échappement.

Claims (11)

REVENDICATIONS
1. Dispositif d'homogénéisation de carburant (1) dans le gaz d'une ligne d'échappement, caractérisé en ce que : -le dispositif comprend : -une surface d'étanchéité (2) sensiblement plane entourant un passage (4) ; -un organe de déviation (3) faisant saillie à l'intérieur du passage (4) depuis la surface d'étanchéité et faisant saillie par rapport au plan de la surface d'étanchéité ; -la surface d'étanchéité et l'organe de déviation sont formés d'un seul tenant.
2. Dispositif d'homogénéisation selon la revendication 1, dans lequel la surface d'étanchéité (2) et l'organe de déviation (3) sont constitués d'un matériau métallique.
3. Dispositif d'homogénéisation selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la surface d'étanchéité (2) et l'organe de déviation (3) sont formés d'un seul tenant par moulage.
4. Dispositif d'homogénéisation selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la surface d'étanchéité (2) et l'organe de déviation (3) sont formés d'un seul tenant par emboutissage.
5. Dispositif d'homogénéisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant plusieurs desdits organes de déviation traversant de part en part le passage et présentent chacun une ailette. 30
6. Dispositif d'homogénéisation selon la revendication 5, dans lequel lesdites ailettes sont sensiblement parallèles entre elles.
7. Dispositif d'homogénéisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel l'organe de déviation (3) présente une partie terminale (35) 2909708 10 présentant un bord libre et une languette inclinée par rapport à la surface d'étanchéité, la languette (36) joignant la partie terminale à la surface d'étanchéité (2) et présentant une largeur inférieure à celle de la partie terminale.
8. Dispositif d'homogénéisation selon la revendication 7, dans lequel la languette (36) est torsadée.
9. Dispositif d'homogénéisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 4, dans lequel l'organe de déviation (3) traverse la majeure partie du passage (4) et présente un bord libre.
10. Ligne d'échappement, comprenant : -une conduite d'échappement (43) comprenant des première et deuxième 15 tubulures (7, 8) assemblées ; -un dispositif d'homogénéisation (3) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dont la surface d'étanchéité est comprimée entre les première et deuxième tubulures et dont le passage met en communication l'intérieur des première et deuxième tubulures (7,8). 20
11. Ligne d'échappement selon la revendication 10, comprenant un injecteur de carburant (53) débouchant dans la première tubulure, un catalyseur d'oxydation suivi d'un filtre à particules connecté à la deuxième tubulure. 5
FR0610637A 2006-12-06 2006-12-06 Dispositif d'homogeneisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'echappement Expired - Fee Related FR2909708B1 (fr)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0610637A FR2909708B1 (fr) 2006-12-06 2006-12-06 Dispositif d'homogeneisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'echappement
EP07858736A EP2087216A1 (fr) 2006-12-06 2007-11-26 Dispositif d'homogeneisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'echappement
JP2009539784A JP2011504977A (ja) 2006-12-06 2007-11-26 排気系においてガス中の燃料を均質にする装置
RU2009125559/06A RU2009125559A (ru) 2006-12-06 2007-11-26 Устройство гомогенизации топлива в газе выхлопного трубопровода
US12/518,197 US20100148382A1 (en) 2006-12-06 2007-11-26 Device for homogenizing fuel in the gases in an exhaust system
PCT/FR2007/052396 WO2008068438A1 (fr) 2006-12-06 2007-11-26 Dispositif d'homogeneisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'echappement

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0610637A FR2909708B1 (fr) 2006-12-06 2006-12-06 Dispositif d'homogeneisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'echappement

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2909708A1 true FR2909708A1 (fr) 2008-06-13
FR2909708B1 FR2909708B1 (fr) 2009-01-23

Family

ID=38171173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0610637A Expired - Fee Related FR2909708B1 (fr) 2006-12-06 2006-12-06 Dispositif d'homogeneisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'echappement

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20100148382A1 (fr)
EP (1) EP2087216A1 (fr)
JP (1) JP2011504977A (fr)
FR (1) FR2909708B1 (fr)
RU (1) RU2009125559A (fr)
WO (1) WO2008068438A1 (fr)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2874466C (fr) * 2012-06-15 2017-10-24 Chemineer, Inc. Melangeur statique

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11166410A (ja) * 1997-12-04 1999-06-22 Hino Motors Ltd 排ガス浄化装置
GB2381218A (en) * 2001-10-25 2003-04-30 Eminox Ltd Gas treatment apparatus
JP2006029233A (ja) * 2004-07-16 2006-02-02 Nissan Diesel Motor Co Ltd エンジンの排気浄化装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4710571Y1 (fr) * 1967-08-03 1972-04-19
JPH0377015U (fr) * 1989-11-29 1991-08-01
JPH06248940A (ja) * 1993-02-24 1994-09-06 Tokyo Gas Co Ltd 三元触媒容器装置
JPH08170520A (ja) * 1994-12-19 1996-07-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 内燃機関の排ガス黒煙除去装置
JP3861683B2 (ja) * 2001-12-20 2006-12-20 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
EP1626804B1 (fr) * 2003-05-19 2006-11-29 Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. Melangeur compact pour la homogenisation d'ecoulement du fluide
US7240483B2 (en) * 2004-08-02 2007-07-10 Eaton Corporation Pre-combustors for internal combustion engines and systems and methods therefor

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11166410A (ja) * 1997-12-04 1999-06-22 Hino Motors Ltd 排ガス浄化装置
GB2381218A (en) * 2001-10-25 2003-04-30 Eminox Ltd Gas treatment apparatus
JP2006029233A (ja) * 2004-07-16 2006-02-02 Nissan Diesel Motor Co Ltd エンジンの排気浄化装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009125559A (ru) 2011-01-20
FR2909708B1 (fr) 2009-01-23
JP2011504977A (ja) 2011-02-17
EP2087216A1 (fr) 2009-08-12
WO2008068438A1 (fr) 2008-06-12
US20100148382A1 (en) 2010-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2221459A1 (fr) Systeme d'injection et de melange d'un additif dans une tubulure d'echappement
WO2002066801A1 (fr) Dispositif nettoyable de depollution des gaz d'echappement d'un moteur
FR2978492A1 (fr) Ensemble coude de post-traitement des gaz d’echappement d’un moteur a combustion comportant un convergent interne
WO2008059172A2 (fr) Procede pour alimenter en gaz d'echappement un moteur, element d'echappement, ligne d'echappement et vehicule comportant des moyens pour alimenter un tel moteur en gaz d'echappement
WO2002036943A1 (fr) Procede de nettoyage de la face amont d'un filtre a particules
EP2076659B1 (fr) Ligne d'echappement munie d'un injecteur de carburant et de moyens d'homogeneisation des gaz brules
EP2145087B1 (fr) Raccord d'un turbocompresseur avec un catalyseur d'oxydation d'une ligne d'echappement d'un moteur a combustion interne
EP1036259B1 (fr) Dispositif d'echappement pour moteur a combustion interne
FR2914353A1 (fr) Ligne d'echappement de moteur a combustion interne pourvue de moyens de reduction d'oxydes d'azote
FR2909708A1 (fr) Dispositif d'homogeneisation de carburant dans le gaz d'une ligne d'echappement
EP2064421A1 (fr) Agencement pour la depollution d'un moteur thermique comportant un conduit muni d'un element en saillie
EP0718480A1 (fr) Dispositif d'échappement pour moteur à combustion interne
FR2912461A3 (fr) Systeme de traitement des gaz d'echappement comprenant un injecteur d'hydrocarbures
FR3086702A1 (fr) Systeme de recirculation des gaz d'echappement a l'admission d'un moteur, comprenant une structure poreuse
EP1914400B1 (fr) Ligne d'échappement pourvue d'un pot catalytique et d'une sonde de température
FR2939471A3 (fr) Ligne d'echappement comportant un module de rechauffement des gaz d'echappement suivi d'un systeme de post-traitement des gaz d'echappement
EP1757353A1 (fr) Procédé d'oxydation pour l'épuration de gaz d'échappement d'un moteur à combustion et système d'aide au fonctionnement d'un catalyseur d'oxydation
WO2011076900A1 (fr) Moteur a combustion interne integrant un dispositif de recirculation des gaz d'echappement
FR2945960A1 (fr) Procede et installation de nettoyage d'un filtre a particules d'une ligne d'echappement d'un moteur thermique
FR2922944A1 (fr) Dispositif d'injection de carburant dans une conduite d'echappement d'un moteur a combustion interne de vehicule automobile
FR2936012A1 (fr) Raccord monobloc de turbocompresseur sur un catalyseur d'oxydation et moteur comprenant un tel raccord.
FR2961860A1 (fr) Raccord pour la jonction des gaz d'echappement et de l'air d'admission a l'entree du repartiteur du collecteur d'admission d'un moteur thermique.
FR2935740A3 (fr) Buse d'injection de vapeur de carburant equipee de deux ouvertures d'injection
FR2935756A1 (fr) Buse d'injection de vapeur de carburant equipee d'un deflecteur
FR2792219A1 (fr) Procede pour eviter l'accumulation et le colmatage des filtres par des particules

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20130830