JP2009108716A - Foreign matter removal device for internal combustion engine - Google Patents

Foreign matter removal device for internal combustion engine Download PDF

Info

Publication number
JP2009108716A
JP2009108716A JP2007279896A JP2007279896A JP2009108716A JP 2009108716 A JP2009108716 A JP 2009108716A JP 2007279896 A JP2007279896 A JP 2007279896A JP 2007279896 A JP2007279896 A JP 2007279896A JP 2009108716 A JP2009108716 A JP 2009108716A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
gas
passage
foreign matter
intake
internal combustion
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
JP2007279896A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP5076809B2 (en
Inventor
Masakazu Tabata
正和 田畑
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.)
Toyota Motor Corp
Original Assignee
Toyota Motor Corp
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 Toyota Motor Corp filed Critical Toyota Motor Corp
Priority to JP2007279896A priority Critical patent/JP5076809B2/en
Publication of JP2009108716A publication Critical patent/JP2009108716A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5076809B2 publication Critical patent/JP5076809B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a foreign matter removal device for an internal combustion engine capable of increasing a flow speed of an introduced gas which is introduced into an air intake passage such as an EGR gas, and adequately separating and removing foreign matters such as condensation water from the introduced gas by utilizing a centrifugal force. <P>SOLUTION: The foreign matter removing device 14 for an internal combustion engine 1 includes a cyclone separator 20 which is provided in an EGR duct 11 for introducing the EGR gas which is mixed with an air intake and sucked into a cylinder into an air intake passage 4, imparts a foreign matter removing action which utilizes the centrifugal force to the EGR gas introduced to the inside, discharges obtained foreign matters from an inlet port 24a of a discharge pipe 24, and discharges the remaining EGR gas from an inlet port 22a of an gas discharge pipe 22 into the air intake passage 4. An air intake introduction passage 15 is formed for directing and introducing the air intake from the air intake passage 4 to the inside of the cyclone separator 20, so that the flow speed of the EGR gas directed to the inside of the cyclone separator 20 can be increased. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、排気通路から還流される排気及びブローバイガスなど吸気と混合されて気筒に吸入されるガスから異物を分離、除去する内燃機関の異物除去装置に関する。   The present invention relates to a foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine that separates and removes foreign matter from gas mixed with intake air such as exhaust gas and blow-by gas recirculated from an exhaust passage and sucked into a cylinder.

内燃機関においては、排気通路から排気の一部を吸気通路に還流させる排気再循環(EGR)を行うものが知られている。排気通路から還流される排気(以下、EGRガスと称することがある。)には凝縮水が含まれており、この凝縮水がEGRガスとともに多量に吸気通路に導入されると内燃機関の運転状態に不安定になったり、吸気系に設けられた機器、例えばターボ過給機のコンプレッサやインタークーラなどの腐食が進行したりするおそれがある。そこで、EGRガスの導入位置よりも下流の吸気通路に円弧状に曲げられた円弧形状部を形成し、その円弧形状部において遠心力を利用して吸気から凝縮水を分離する内燃機関が知られている(特許文献1参照)。その他、本発明に関連する先行技術文献として特許文献2〜4が存在する。   Some internal combustion engines perform exhaust gas recirculation (EGR) in which part of exhaust gas is recirculated from an exhaust passage to an intake passage. The exhaust gas recirculated from the exhaust passage (hereinafter sometimes referred to as EGR gas) contains condensed water, and when this condensed water is introduced into the intake passage in a large amount together with the EGR gas, the operating state of the internal combustion engine May become unstable, and corrosion of equipment provided in the intake system, such as a turbocharger compressor or intercooler, may progress. Thus, an internal combustion engine is known in which an arc-shaped portion bent in an arc shape is formed in the intake passage downstream from the EGR gas introduction position, and the condensed water is separated from the intake air using centrifugal force in the arc-shaped portion. (See Patent Document 1). In addition, there are Patent Documents 2 to 4 as prior art documents related to the present invention.

特開2005−256679号公報JP 2005-256679 A 特開2001−132555号公報JP 2001-132555 A 特開2003−97361号公報JP 2003-97361 A 特開平11−264312号公報JP-A-11-264312

特許文献1の内燃機関では、EGRガスが混合された後の吸気である混合ガスに遠心力を作用させて凝縮水を分離するため、混合ガスの流量が少なくなる運転状態においては円弧状形状部において混合ガスの流速が高くならず、混合ガスに十分な遠心力を作用させることができないおそれがある。そのため、混合ガスから十分に凝縮水が分離できないおそれがある。   In the internal combustion engine of Patent Document 1, since the condensate is separated by applying centrifugal force to the mixed gas that is the intake air after the EGR gas is mixed, the arc-shaped portion is used in the operating state where the flow rate of the mixed gas decreases. In this case, the flow rate of the mixed gas does not increase, and there is a possibility that sufficient centrifugal force cannot be applied to the mixed gas. Therefore, the condensed water may not be sufficiently separated from the mixed gas.

そこで、本発明は、EGRガスなどの吸気通路に導入される導入ガスの流速を比較的簡素な構成で高めることができ、この導入ガスから遠心力を利用して凝縮水などの異物を十分に分離、除去することが可能な内燃機関の異物除去装置を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention can increase the flow velocity of the introduced gas introduced into the intake passage such as EGR gas with a relatively simple configuration, and can sufficiently remove foreign substances such as condensed water from the introduced gas by utilizing centrifugal force. An object of the present invention is to provide a foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine that can be separated and removed.

本発明の内燃機関の異物除去装置は、吸気と混合されて気筒に吸入される導入ガスを吸気通路に導入するためのガス通路に設けられ、かつ内部に導かれた導入ガスに遠心力を利用した異物分離作用を与え、得られた異物を異物排出口から排出し、残余の導入ガスをガス排出口から前記吸気通路に排出する分離手段を備えた内燃機関の異物除去装置において、前記分離手段の内部に導かれた導入ガスの流速が高められるように前記吸気通路から前記分離手段の内部に吸気を方向付けて導入する吸気導入通路を備えることにより、上述した課題を解決する(請求項1)。   The foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine according to the present invention is provided in a gas passage for introducing an introduced gas mixed with intake air and sucked into a cylinder into the intake passage, and uses centrifugal force for the introduced gas introduced into the intake passage. In the foreign matter removal apparatus for an internal combustion engine, the separation means includes a separation means for providing the foreign matter separation action, discharging the obtained foreign matter from the foreign matter discharge port, and discharging the remaining introduced gas from the gas discharge port to the intake passage. The above-described problem is solved by providing an intake air introduction passage for directing and introducing intake air from the intake passage into the separation means so that the flow velocity of the introduced gas guided to the inside of the gas generator is increased. ).

本発明の異物除去装置によれば、吸気導入通路を介して分離手段の内部に導入した吸気によって分離手段の内部における導入ガスの流速を高めることができる。そのため、例えば導入ガスの流量が少ない場合においても分離手段の内部に導入した吸気によって導入ガスの流速を高め、この導入ガスから遠心力を利用して異物を十分に分離、除去することができる。また、本発明の異物除去装置では、吸気導入通路にて分離手段の内部に吸気を導くので、比較的簡素な構成で導入ガスの流速を高めることができる。   According to the foreign matter removing apparatus of the present invention, the flow rate of the introduced gas in the separation means can be increased by the intake air introduced into the separation means via the intake introduction passage. Therefore, for example, even when the flow rate of the introduced gas is small, the flow rate of the introduced gas can be increased by the intake air introduced into the separation means, and foreign matters can be sufficiently separated and removed from this introduced gas using centrifugal force. Further, in the foreign matter removing apparatus of the present invention, since the intake air is guided into the separation means through the intake air introduction passage, the flow rate of the introduced gas can be increased with a relatively simple configuration.

本発明の異物除去装置の一形態においては、前記吸気導入通路にて前記分離手段の内部に導かれる吸気の流量を調整する流量調整手段と、前記分離手段の内部における導入ガスの流速が所定流速以上になるように前記流量調整手段の動作を制御する制御手段と、をさらに備えてもよい(請求項2)。この場合、分離手段の内部における導入ガスの流速を所定流速以上に維持できるので、所定流速を適正に設定することにより、分離手段において導入ガスから異物をより確実に分離、除去することができる。そのため、分離手段における異物の分離効率を改善することができる。   In one form of the foreign matter removing apparatus of the present invention, the flow rate adjusting means for adjusting the flow rate of the intake air introduced into the separation means in the intake air introduction passage, and the flow rate of the introduced gas inside the separation means is a predetermined flow rate. Control means for controlling the operation of the flow rate adjusting means may be further provided as described above (Claim 2). In this case, since the flow rate of the introduced gas inside the separation means can be maintained at a predetermined flow rate or higher, foreign substances can be more reliably separated and removed from the introduced gas in the separation means by appropriately setting the predetermined flow rate. Therefore, it is possible to improve the foreign matter separation efficiency in the separation means.

この形態において、前記制御手段は、前記分離手段の内部に導かれる導入ガスの流量に基づいて前記流量調整手段の動作を制御してもよい(請求項3)。分離手段の内部における導入ガスの流速は、分離手段の内部に導かれる導入ガスの流量及び吸気の流量にて決まる。そのため、このように流量調整手段の動作を制御することにより、分離手段の内部に適切な流量の吸気を導くことができる。分離手段に導入される導入ガスの流量が減少すると分離手段の内部における導入ガスの流速が低下する。そこで、前記制御手段は、前記分離手段の内部に導かれる導入ガスの流量が減少するほど前記分離手段の内部に導かれる吸気の流量が増加するように前記流量調整手段の動作を制御してもよい(請求項4)。   In this embodiment, the control means may control the operation of the flow rate adjusting means based on the flow rate of the introduced gas introduced into the separation means. The flow rate of the introduced gas inside the separation means is determined by the flow rate of the introduced gas introduced into the separation means and the flow rate of the intake air. Therefore, by controlling the operation of the flow rate adjusting means in this way, it is possible to guide intake air with an appropriate flow rate into the separation means. When the flow rate of the introduced gas introduced into the separation means is reduced, the flow rate of the introduced gas inside the separation means is lowered. Therefore, the control unit may control the operation of the flow rate adjusting unit so that the flow rate of the intake gas guided into the separation unit increases as the flow rate of the introduced gas guided into the separation unit decreases. Good (Claim 4).

制御手段を備える異物除去装置の一形態においては、前記所定流速として、前記分離手段の内部に導かれた導入ガスから異物が分離する流速範囲の下限値以上の流速が設定されてもよい(請求項5)。このように所定流速を設定することにより、分離手段にて導入ガスから確実に異物を分離、除去することができる。   In one form of the foreign substance removal apparatus provided with the control means, a flow rate equal to or higher than a lower limit value of a flow rate range in which foreign substances are separated from the introduced gas introduced into the separation means may be set as the predetermined flow rate. Item 5). By setting the predetermined flow rate in this way, foreign substances can be reliably separated and removed from the introduced gas by the separation means.

本発明の異物除去装置の一形態においては、前記分離手段として、円筒状に形成された分離室の壁面に沿って導入ガスを旋回させることによりその導入ガスに異物分離作用を与えるサイクロンセパレータが設けられ、前記サイクロンセパレータには、前記分離室内の外周側に導入ガスが導入されるように前記ガス通路が接続されるとともに、前記分離室内の内周側に吸気が導入されるように前記吸気導入通路が接続されてもよい(請求項6)。このように外周側に導入ガスを導入することにより、導入ガスを分離室の壁面の近くに集め、異物を外周側に移動させることを促進できる。また、このように異物の外周側への移動を促進させることにより、異物が壁面に捕集され易くなるので、異物の分離効率を向上させることができる。   In one form of the foreign matter removing apparatus of the present invention, a cyclone separator is provided as the separating means, which provides a foreign matter separating action to the introduced gas by swirling the introduced gas along the cylindrical wall surface of the separation chamber. The cyclone separator is connected to the gas passage so that the introduced gas is introduced to the outer peripheral side of the separation chamber, and the intake air is introduced so that the intake air is introduced to the inner peripheral side of the separation chamber. A passage may be connected (Claim 6). By introducing the introduction gas to the outer peripheral side in this way, it is possible to promote the collection of the introduction gas near the wall surface of the separation chamber and the movement of the foreign matter to the outer peripheral side. In addition, by promoting the movement of the foreign matter to the outer peripheral side in this manner, the foreign matter is easily collected on the wall surface, so that the foreign matter separation efficiency can be improved.

本発明の異物除去装置の一形態においては、前記吸気通路に吸気の流量を調整するスロットルバルブが設けられ、前記吸気導入通路は、前記スロットルバルブより上流の吸気通路から吸気を取り出して前記分離手段の内部に導入するように設けられ、前記分離手段は、前記ガス排出口から前記スロットルバルブより下流の吸気通路に残余の導入ガスが排出されるように前記吸気通路と接続されてもよい(請求項7)。周知のように内燃機関の運転中におけるスロットルバルブより下流の吸気通路の圧力は、スロットルバルブより上流の吸気通路の圧力より低い。この形態では、スロットルバルブより上流の吸気通路から吸気を取り出し、スロットルバルブより下流の吸気通路に残余の導入ガスを排出するので、これらの吸気通路の圧力差によって吸気を分離手段の内部に導入することができる。   In one form of the foreign matter removing apparatus of the present invention, a throttle valve for adjusting a flow rate of intake air is provided in the intake passage, and the intake introduction passage takes out intake air from an intake passage upstream of the throttle valve and extracts the separation means. The separation means may be connected to the intake passage so that the remaining introduced gas is discharged from the gas discharge port to the intake passage downstream of the throttle valve. Item 7). As is well known, the pressure in the intake passage downstream of the throttle valve during operation of the internal combustion engine is lower than the pressure in the intake passage upstream of the throttle valve. In this embodiment, the intake air is taken out from the intake passage upstream of the throttle valve and the remaining introduced gas is discharged into the intake passage downstream of the throttle valve. Therefore, the intake air is introduced into the separation means by the pressure difference between these intake passages. be able to.

この形態において、前記内燃機関はターボ過給機を備え、前記分離手段は、前記スロットルバルブより下流、かつ前記ターボ過給機のコンプレッサよりも上流の吸気通路に前記ガス排出口から残余の導入ガスが排出されるように前記吸気通路と接続されてもよい(請求項8)。コンプレッサの下流においては吸気通路の圧力が高くなるので、このような位置に残余の導入ガスが排出されるように分離手段を設けることにより、吸気通路の圧力差を利用して吸気を分離手段の内部に導入できる。   In this embodiment, the internal combustion engine includes a turbocharger, and the separation means is the remaining introduced gas from the gas discharge port into the intake passage downstream from the throttle valve and upstream from the compressor of the turbocharger. May be connected to the intake passage so as to be discharged. Since the pressure of the intake passage becomes higher downstream of the compressor, by providing a separation means so that the remaining introduced gas is discharged at such a position, the intake air is separated from the intake means using the pressure difference of the intake passage. Can be introduced inside.

また、前記吸気導入通路の流路断面積は、前記スロットルバルブが設けられるスロットルボディの吸気が通過する通路の流路断面積よりも小さくてもよい(請求項9)。このように吸気導入通路の流路断面積を設定することにより、スロットルバルブを閉じた際にスロットルバルブより下流の吸気通路の圧力を低下させることができる。   The flow passage cross-sectional area of the intake air introduction passage may be smaller than the flow passage cross-sectional area of a passage through which intake air of a throttle body provided with the throttle valve passes. By setting the flow passage cross-sectional area of the intake introduction passage in this way, the pressure in the intake passage downstream from the throttle valve can be reduced when the throttle valve is closed.

本発明の異物除去装置の一形態において、前記ガス通路は、前記内燃機関の排気通路と前記吸気通路とを連通するEGR通路であり、前記導入ガスは、前記排気通路から前記吸気通路に還流される排気であってもよい(請求項10)。EGRガスには、凝縮水の他に粒子状物質(PM)などが異物として含まれている。そのため、分離手段をEGR通路に設けることにより、これらの異物が吸気通路に導入されることを抑制できる。   In one form of the foreign matter removing apparatus of the present invention, the gas passage is an EGR passage communicating the exhaust passage of the internal combustion engine and the intake passage, and the introduced gas is recirculated from the exhaust passage to the intake passage. Exhaust gas may be used (claim 10). EGR gas contains particulate matter (PM) as a foreign substance in addition to condensed water. Therefore, by providing the separating means in the EGR passage, it is possible to suppress introduction of these foreign substances into the intake passage.

本発明の異物除去装置の一形態において、前記ガス通路は、前記内燃機関のクランク室と前記吸気通路とを連通するブローバイガス通路であり、前記導入ガスは、ブローバイガスであってもよい(請求項11)。ブローバイガスにはオイルなどが異物として含まれているので、分離手段をブローバイガス通路に設けることにより、オイルが吸気通路に導入されることを抑制できる。   In one form of the foreign matter removing apparatus of the present invention, the gas passage may be a blow-by gas passage communicating the crank chamber of the internal combustion engine and the intake passage, and the introduction gas may be blow-by gas. Item 11). Since oil or the like is contained in the blow-by gas as a foreign matter, it is possible to suppress the oil from being introduced into the intake passage by providing the separating means in the blow-by gas passage.

このように本発明の導入ガスには、EGRガス及びブローバイガスなど吸気と混合されて気筒に吸入される種々のガスが含まれる。また、本発明の異物には、これらのガスに含まれている凝縮水、PM、及びオイルなどが含まれる。   As described above, the introduced gas of the present invention includes various gases that are mixed with intake air such as EGR gas and blow-by gas and sucked into the cylinder. Further, the foreign matter of the present invention includes condensed water, PM, oil and the like contained in these gases.

以上に説明したように、本発明の異物除去装置によれば、吸気導入通路を介して分離手段の内部に導入した吸気によって導入ガスの流速を高めることができる。そのため、比較的簡素な構成で分離手段の内部における導入ガスの流速を高めることができる。また、このように導入ガスの流速を高めることにより、この導入ガスから遠心力を利用して凝縮水などの異物を十分に分離、除去することができる。   As described above, according to the foreign matter removing apparatus of the present invention, the flow velocity of the introduced gas can be increased by the intake air introduced into the separation means via the intake air introduction passage. Therefore, it is possible to increase the flow velocity of the introduced gas inside the separation means with a relatively simple configuration. In addition, by increasing the flow rate of the introduced gas in this way, foreign substances such as condensed water can be sufficiently separated and removed from the introduced gas using centrifugal force.

(第1の形態)
図1は、本発明の第1の形態に係る異物除去装置が組み込まれた内燃機関の概略を示している。図1の内燃機関(以下、エンジンと称することがある。)1は、車両に走行用動力源として搭載されるものであり、複数(図1では4つ)の気筒2を有する機関本体3と、各気筒2に接続される吸気通路4及び排気通路5とを備えている。吸気通路4には、吸気濾過用のエアクリーナ6、吸入空気量を調整するためのスロットルバルブ7、ターボ過給機8のコンプレッサ8a、及び吸気を冷却するためのインタークーラ9が設けられている。排気通路5には、ターボ過給機8のタービン8b及びタービン8bに導かれる排気の流量を調整するためのウェイストゲートバルブ10が設けられている。ターボ過給機8は、タービン8bのタービンホイールとコンプレッサ8aのコンプレッサホイールとをセンタハウジング8cに設けられた軸受にて支持された回転軸8dにて連結させた周知のものである。
(First form)
FIG. 1 shows an outline of an internal combustion engine incorporating a foreign matter removing apparatus according to a first embodiment of the present invention. An internal combustion engine (hereinafter sometimes referred to as an engine) 1 in FIG. 1 is mounted on a vehicle as a driving power source, and has an engine body 3 having a plurality of (four in FIG. 1) cylinders 2. An intake passage 4 and an exhaust passage 5 connected to each cylinder 2 are provided. The intake passage 4 is provided with an air cleaner 6 for intake air filtration, a throttle valve 7 for adjusting the intake air amount, a compressor 8a of the turbocharger 8, and an intercooler 9 for cooling the intake air. The exhaust passage 5 is provided with a turbine 8b of the turbocharger 8 and a waste gate valve 10 for adjusting the flow rate of the exhaust led to the turbine 8b. The turbocharger 8 is a well-known one in which the turbine wheel of the turbine 8b and the compressor wheel of the compressor 8a are connected by a rotating shaft 8d supported by a bearing provided in the center housing 8c.

吸気通路4と排気通路5とは、排気の一部をEGRガスとして吸気通路4に還流させるためのEGR通路11にて接続されている。図1に示したようにEGR通路11は、スロットルバルブ7よりも下流かつコンプレッサ8aよりも上流の吸気通路4とタービン8bよりも下流の排気通路5とを接続している。そのため、EGRガスは、スロットルバルブ7とコンプレッサ8aとの間の吸気通路3に還流される。EGR通路11には、EGRガスを冷却するためのEGRクーラ12、EGRガスの流量を調整するためのEGRバルブ13、及び異物除去装置14が設けられている。異物除去装置14は、EGRガスから凝縮水及びPMなどの異物を分離する分離手段としてのサイクロンセパレータ20と、スロットルバルブ7よりも上流の吸気通路4からサイクロンセパレータ20の内部に吸気を導くための吸気導入通路15とを備えている。なお、この吸気導入通路15は、その流路断面積がスロットルバルブ7が設けられるスロットルボディ7aの吸気が通過する通路(不図示)の流路断面積よりも小さくなるように設けられる。このようにEGR通路11にサイクロンセパレータ20が設けられるため、EGR通路11が本発明のガス通路に相当し、EGRガスが本発明の導入ガスに相当する。   The intake passage 4 and the exhaust passage 5 are connected by an EGR passage 11 for returning a part of the exhaust gas to the intake passage 4 as EGR gas. As shown in FIG. 1, the EGR passage 11 connects the intake passage 4 downstream of the throttle valve 7 and upstream of the compressor 8a and the exhaust passage 5 downstream of the turbine 8b. Therefore, the EGR gas is recirculated to the intake passage 3 between the throttle valve 7 and the compressor 8a. The EGR passage 11 is provided with an EGR cooler 12 for cooling the EGR gas, an EGR valve 13 for adjusting the flow rate of the EGR gas, and a foreign matter removing device 14. The foreign matter removing device 14 is used to guide intake air into the cyclone separator 20 from the cyclone separator 20 as a separating means for separating foreign matter such as condensed water and PM from the EGR gas, and the intake passage 4 upstream from the throttle valve 7. And an intake air introduction passage 15. The intake air introduction passage 15 is provided such that the flow passage cross-sectional area is smaller than the flow passage cross-sectional area of a passage (not shown) through which the intake air of the throttle body 7a in which the throttle valve 7 is provided passes. Thus, since the cyclone separator 20 is provided in the EGR passage 11, the EGR passage 11 corresponds to the gas passage of the present invention, and the EGR gas corresponds to the introduced gas of the present invention.

図2及び図3を参照してサイクロンセパレータ20について説明する。図2は、サイクロンセパレータ20を拡大して示す図であり、図3は、図2のIII−III線におけるサイクロンセパレータ20の断面を示す図である。サイクロンセパレータ20は、ケーシング21と、ケーシング21の中央にケーシング21内に突出するように設けられる中空円筒状の気体排出管22とを備えている。気体排出管22は、EGR通路11の一部を形成するガス導入通路11a(図1参照)を介してスロットルバルブ7よりも下流かつコンプレッサ8aよりも上流の吸気通路4に接続される。ケーシング21は、気体排出管22を取り囲むように配置された円筒状の円筒部21aと、その円筒部21aの下方に連なる漏斗状の回収部21bとを備えている。ケーシング21の内部には円筒部21aによって円筒状の分離室23が形成される。回収部21bの下部には異物を排出するための排出管24が設けられ、この排出管24は異物を貯留するためのタンク(不図示)と接続されている。   The cyclone separator 20 will be described with reference to FIGS. 2 and 3. 2 is an enlarged view of the cyclone separator 20, and FIG. 3 is a view showing a cross section of the cyclone separator 20 taken along line III-III in FIG. The cyclone separator 20 includes a casing 21 and a hollow cylindrical gas discharge pipe 22 provided at the center of the casing 21 so as to protrude into the casing 21. The gas exhaust pipe 22 is connected to the intake passage 4 downstream of the throttle valve 7 and upstream of the compressor 8a via a gas introduction passage 11a (see FIG. 1) forming a part of the EGR passage 11. The casing 21 includes a cylindrical cylindrical portion 21a disposed so as to surround the gas discharge pipe 22, and a funnel-shaped recovery portion 21b continuous below the cylindrical portion 21a. A cylindrical separation chamber 23 is formed in the casing 21 by a cylindrical portion 21a. A discharge pipe 24 for discharging foreign matter is provided at the lower part of the collection unit 21b, and the discharge pipe 24 is connected to a tank (not shown) for storing foreign matter.

図2及び図3に示したようにケーシング21の円筒部21aには、EGR通路11の一部を形成するとともに分離室23にEGRガスを導入するためのEGRガス導入管25と、吸気導入通路15の一部を形成するとともに分離室23に吸気を導入するための吸気導入管26とが接続されている。EGRガス導入管25は、図2及び図3に矢印F1で示したようにEGRガスが円筒部21aの接線方向から流入するように円筒部21aに接続されている。このようにEGRガス導入管25を接続することにより、分離室23に導入したEGRガスを分離室23の壁面23aに沿って旋回させることができる。一方、吸気導入管26は、図3に矢印F2で示したようにEGRガスが導入される位置よりも内周側、すなわち円筒部21aの中心線C寄りに吸気が流入するように円筒部21aに接続される。すなわち、EGRガス導入管25はEGRガスが分離室23の外周側に導入されるように円筒部21aに接続され、吸気導入管26は吸気が分離室23の内周側に導入されるように円筒部21aに接続される。また、吸気導入管26は、分離室23の壁面23aに沿って旋回しているEGRガスの流れに沿ってこのEGRガスの流れと同じ方向に向かって吸気が流入するように円筒部21aに接続されている。このように吸気導入管26を接続することにより、分離室23の壁面23aに沿って旋回しているEGRガスの流速を高めることができる。   As shown in FIGS. 2 and 3, the cylindrical portion 21a of the casing 21 forms a part of the EGR passage 11 and introduces an EGR gas introduction pipe 25 for introducing EGR gas into the separation chamber 23, and an intake introduction passage. 15 and a suction inlet pipe 26 for introducing the suction air into the separation chamber 23 is connected. The EGR gas introduction pipe 25 is connected to the cylindrical portion 21a so that the EGR gas flows in from the tangential direction of the cylindrical portion 21a as shown by the arrow F1 in FIGS. By connecting the EGR gas introduction pipe 25 in this way, the EGR gas introduced into the separation chamber 23 can be swung along the wall surface 23 a of the separation chamber 23. On the other hand, the intake pipe 26 has a cylindrical portion 21a so that the intake air flows inward from the position where the EGR gas is introduced, that is, near the center line C of the cylindrical portion 21a, as indicated by an arrow F2 in FIG. Connected to. That is, the EGR gas introduction pipe 25 is connected to the cylindrical portion 21 a so that EGR gas is introduced into the outer peripheral side of the separation chamber 23, and the intake air introduction pipe 26 is introduced so that the intake air is introduced into the inner peripheral side of the separation chamber 23. Connected to the cylindrical portion 21a. The intake pipe 26 is connected to the cylindrical portion 21a so that the intake air flows in the same direction as the flow of the EGR gas along the flow of the EGR gas swirling along the wall surface 23a of the separation chamber 23. Has been. By connecting the intake inlet pipe 26 in this way, the flow rate of the EGR gas swirling along the wall surface 23a of the separation chamber 23 can be increased.

サイクロンセパレータ20による異物の分離、除去方法について説明する。EGRガス導入管25から分離室23に流入したEGRガスは、分離室23の壁面23aに沿って旋回し、図2及び図3に示したように旋回流Sを形成する。吸気導入管26からは、この旋回流Sに沿って旋回流Sの流れ方向と同じ方向に向かって吸気が導入されるので、旋回流Sの速度が高められる。EGRガスにてこのように旋回流Sが形成されることにより、遠心力を利用してEGRガスに含まれている凝縮水及びPMなどの異物を分離室23の壁面23aに付着させ、異物をEGRガスから分離、除去することができる。EGRガスから分離された異物は、排出管24を介して不図示のタンクに排出される。そのため、分離室23に開口する排出管24の入口24aが本発明の異物排出口に相当する。なお、タンク内の異物は、例えばエンジン1の排気通路5に設けられる排気浄化触媒の上流に導入して浄化してもよいし、エンジン1のメンテナンス時に廃棄されてもよい。一方、残余のEGRガスは、分離室23に導入された吸気とともに図2に矢印F3で示したように気体排出管22を介して吸気通路4に導入される。これにより、吸気通路4への異物の流入が抑制できる。そのため、エンジン1の運転状態が不安定になることを抑制したり、コンプレッサ8aやインタークーラ9などの吸気通路4に設けられた機器の腐食を抑制したりすることができる。このように残余のEGRガスが排出されることにより、分離室23に開口する気体排出管22の入口22aが本発明のガス排出口に相当する。   A method for separating and removing foreign matter by the cyclone separator 20 will be described. The EGR gas that has flowed into the separation chamber 23 from the EGR gas introduction pipe 25 swirls along the wall surface 23a of the separation chamber 23 to form a swirling flow S as shown in FIGS. Since the intake air is introduced from the intake air introduction pipe 26 in the same direction as the flow direction of the swirl flow S along the swirl flow S, the speed of the swirl flow S is increased. When the swirl flow S is formed in this way with the EGR gas, foreign matter such as condensed water and PM contained in the EGR gas is attached to the wall surface 23a of the separation chamber 23 using centrifugal force, and the foreign matter is removed. It can be separated and removed from the EGR gas. The foreign matter separated from the EGR gas is discharged to a tank (not shown) through the discharge pipe 24. Therefore, the inlet 24a of the discharge pipe 24 opened to the separation chamber 23 corresponds to the foreign matter discharge port of the present invention. The foreign matter in the tank may be purified by being introduced, for example, upstream of an exhaust purification catalyst provided in the exhaust passage 5 of the engine 1 or may be discarded during maintenance of the engine 1. On the other hand, the remaining EGR gas is introduced into the intake passage 4 through the gas discharge pipe 22 as shown by the arrow F3 in FIG. 2 together with the intake air introduced into the separation chamber 23. Thereby, the inflow of the foreign material to the intake passage 4 can be suppressed. Therefore, it is possible to suppress the operation state of the engine 1 from becoming unstable, and to suppress corrosion of equipment provided in the intake passage 4 such as the compressor 8a and the intercooler 9. By discharging the remaining EGR gas in this way, the inlet 22a of the gas discharge pipe 22 that opens to the separation chamber 23 corresponds to the gas discharge port of the present invention.

第1の形態の異物除去装置14によれば、サイクロンセパレータ20の分離室23に吸気を導入し、この吸気によって分離室23におけるEGRガスの流速を高めることができる。そのため、EGRガスの流量が少なくなる運転状態でエンジン1が運転される場合においても、サイクロンセパレータ20においてEGRガスから異物を十分に分離、除去することができる。また、この異物除去装置14では、吸気導入通路15にて吸気を分離室23に導くので、比較的簡素な構成で分離室23におけるEGRガスの流速を高めることができる。   According to the foreign matter removing apparatus 14 of the first embodiment, intake air is introduced into the separation chamber 23 of the cyclone separator 20, and the flow rate of EGR gas in the separation chamber 23 can be increased by this intake air. Therefore, even when the engine 1 is operated in an operation state in which the flow rate of EGR gas is reduced, the cyclone separator 20 can sufficiently separate and remove foreign substances from the EGR gas. Moreover, in this foreign material removal apparatus 14, since the intake air is guided to the separation chamber 23 through the intake air introduction passage 15, the flow rate of EGR gas in the separation chamber 23 can be increased with a relatively simple configuration.

分離室23には、外周側にEGRガスが、内周側に吸気がそれぞれ導入されるので、吸気によってEGRガスの流速を高めつつEGRガスを分離室23の壁面23aの近くに集めて異物が外周側に移動することを促進できる。また、このように異物の移動を促進させることにより、異物が壁面23aに捕集され易くなる。そのため、異物の分離効率を向上させることができる。   Since EGR gas is introduced into the separation chamber 23 on the outer peripheral side and intake air is introduced into the inner periphery side, the EGR gas is collected near the wall surface 23a of the separation chamber 23 while increasing the flow rate of the EGR gas by the intake air. The movement to the outer peripheral side can be promoted. Further, by promoting the movement of the foreign matter in this way, the foreign matter is easily collected on the wall surface 23a. Therefore, the foreign substance separation efficiency can be improved.

吸気導入通路15がスロットルバルブ7より上流の吸気通路4に接続され、気体排出管22がスロットルバルブ7より下流の吸気通路4に接続されるので、スロットルバルブ7の上流と下流の圧力差によって吸気を分離室23に導入することができる。吸気導入通路15の流路断面積をスロットルボディ7aの吸気が通過する通路の流路断面積よりも小さく設定したので、スロットルバルブ7を閉じた際に吸気導入通路15を介して吸気がスロットルバルブ7より下流の吸気通路14に導かれることを抑制できる。そのため、スロットルバルブ7を閉じることにより、スロットルバルブ7より下流の吸気通路4の圧力を低下させることができる。   Since the intake introduction passage 15 is connected to the intake passage 4 upstream of the throttle valve 7 and the gas exhaust pipe 22 is connected to the intake passage 4 downstream of the throttle valve 7, the intake air is taken in by the pressure difference between the upstream and downstream of the throttle valve 7. Can be introduced into the separation chamber 23. Since the flow passage cross-sectional area of the intake air introduction passage 15 is set smaller than the flow passage cross-sectional area of the passage through which the intake air of the throttle body 7a passes, the intake air passes through the intake air introduction passage 15 when the throttle valve 7 is closed. 7 can be prevented from being guided to the intake passage 14 downstream. Therefore, by closing the throttle valve 7, the pressure in the intake passage 4 downstream from the throttle valve 7 can be reduced.

(第2の形態)
図4は、本発明の第2の形態に係る異物除去装置が組み込まれた内燃機関の概略を示している。図4に示したように、この形態では吸気導入通路15に分離室23に導入される吸気の流量を調整する流量調整手段としての流量調整バルブ30が設けられる点が第1の形態と異なる。それ以外の点は、第1の形態と同じであるため、第1の形態と共通の部分には同一の符号を付して説明を省略する。なお、流量調整バルブ30は、開き側に変化させるほど分離室23に導入される吸気の流量が増加するように設けられる。
(Second form)
FIG. 4 shows an outline of an internal combustion engine in which a foreign matter removing apparatus according to the second embodiment of the present invention is incorporated. As shown in FIG. 4, this embodiment is different from the first embodiment in that a flow rate adjusting valve 30 as a flow rate adjusting means for adjusting the flow rate of the intake air introduced into the separation chamber 23 is provided in the intake air introduction passage 15. Since the other points are the same as those of the first embodiment, the same reference numerals are given to the portions common to the first embodiment, and the description thereof is omitted. The flow rate adjusting valve 30 is provided such that the flow rate of the intake air introduced into the separation chamber 23 increases as the opening is changed to the open side.

流量調整バルブ30の動作は、エンジンコントロールユニット(ECU)40にて制御される。ECU40は、マイクロプロセッサ及びその動作に必要なRAM、ROM等の周辺機器を含んだコンピュータとして構成され、スロットルバルブ7及びEGRバルブ13などの動作を制御してエンジン1の運転状態を制御する周知のコンピュータユニットである。   The operation of the flow rate adjusting valve 30 is controlled by an engine control unit (ECU) 40. The ECU 40 is configured as a computer including a microprocessor and peripheral devices such as RAM and ROM necessary for its operation, and controls the operation state of the throttle valve 7 and the EGR valve 13 to control the operation state of the engine 1. It is a computer unit.

ECU40は、分離室23におけるEGRガスの流速が所定流速以上になるように流量調整バルブ30の動作を制御する。このように流量調整バルブ30の動作を制御することにより、ECU40が本発明の制御手段として機能する。所定流速としては、例えばEGRガスから異物が確実に分離される流速範囲の下限値が設定される。なお、この流速範囲内であれば、EGRガスから異物を確実に分離できるので、この流速範囲の下限値以上の値が所定流速として設定されてもよい。   The ECU 40 controls the operation of the flow rate adjustment valve 30 so that the flow rate of the EGR gas in the separation chamber 23 is equal to or higher than a predetermined flow rate. By controlling the operation of the flow rate adjustment valve 30 in this way, the ECU 40 functions as the control means of the present invention. As the predetermined flow rate, for example, a lower limit value of a flow rate range in which foreign matter is reliably separated from EGR gas is set. In addition, if it is in this flow velocity range, since a foreign material can be reliably isolate | separated from EGR gas, the value beyond the lower limit of this flow velocity range may be set as a predetermined flow velocity.

より具体的に説明するとECU40は、EGRバルブ13の開度に応じて流量調整バルブ30の開度を調整する。EGRバルブ13が閉じ側に変化し、EGRガスの流量が減少した場合、分離室23に導入される吸気の流量が同じでは、分離室23における旋回流Sの流速が低下する。そこで、ECU40は、このようにEGRガスの流量が減少する場合は分離室23に導入される吸気の流量が増加するように流量調整バルブ30の開度を調整する。この制御は、例えば図5に一例を示したEGRバルブ13の開度と流量調整バルブ30の開度との関係を予め実験などにより求めてECU40のROMにマップとして記憶させておき、このマップを参照して行わせればよい。このように流量調整バルブ30の開度を調整することにより、分離室23に導かれるEGRガスの流量が減少するほど分離室23に導かれる吸気の流量を増加させることができる。   More specifically, the ECU 40 adjusts the opening degree of the flow rate adjusting valve 30 according to the opening degree of the EGR valve 13. When the EGR valve 13 changes to the closed side and the flow rate of EGR gas decreases, the flow rate of the swirling flow S in the separation chamber 23 decreases if the flow rate of the intake air introduced into the separation chamber 23 is the same. Therefore, the ECU 40 adjusts the opening degree of the flow rate adjusting valve 30 so that the flow rate of the intake air introduced into the separation chamber 23 increases when the flow rate of the EGR gas decreases in this way. In this control, for example, the relationship between the opening degree of the EGR valve 13 and the opening degree of the flow rate adjustment valve 30 shown as an example in FIG. 5 is obtained in advance through experiments and stored in the ROM of the ECU 40 as a map. Refer to this. By adjusting the opening degree of the flow rate adjustment valve 30 in this way, the flow rate of the intake air guided to the separation chamber 23 can be increased as the flow rate of the EGR gas guided to the separation chamber 23 decreases.

この第2の形態によれば、分離室23におけるEGRガスの流速を所定流速以上に維持できるので、サイクロンセパレータ20においてEGRガスから異物を確実に分離、除去することができる。そのため、サイクロンセパレータ20における異物の分離効率を改善することができる。   According to the second embodiment, since the flow rate of the EGR gas in the separation chamber 23 can be maintained at a predetermined flow rate or higher, the cyclone separator 20 can reliably separate and remove foreign substances from the EGR gas. Therefore, the separation efficiency of foreign matters in the cyclone separator 20 can be improved.

本発明は、上述した各形態に限定されることなく、種々の形態にて実施することができる。例えば、EGRガスから異物を分離する装置はサイクロンセパレータに限定されず、遠心力を利用してEGRガスに異物分離作用を与える種々の装置を使用してよい。   This invention is not limited to each form mentioned above, It can implement with a various form. For example, an apparatus for separating foreign substances from EGR gas is not limited to a cyclone separator, and various apparatuses that impart a foreign substance separating action to EGR gas using centrifugal force may be used.

また、本発明の異物除去装置にて異物が除去されるガスはEGRガスに限定されず、吸気と混合されて気筒に吸入される種々のガスを適用してよい。このようなガスとしては、例えばブローバイガスがある。そこで、図6に一例を示したように機関本体3のクランク室(不図示)と吸気通路4とを連通するブローバイガス通路50に異物除去装置14を設けてもよい。なお、図6において図1と共通の部分については同一の符号を付して説明を省略する。この場合、図2のサイクロンセパレータ20のEGRガス導入管25がブローバイガス通路50の一部を形成する。ブローバイガスには異物としてオイルなどが含まれているため、異物除去装置14ではブローバイガスからオイルを分離、除去する。このようにオイルを分離、除去した後の残余のブローバイガスを吸気通路4に導入することにより、吸気通路4、コンプレッサ8a、及びインタークーラ9などへのオイルの付着を抑制することができる。この場合、ブローバイガス通路50が本発明のガス通路に相当する。なお、この例においても吸気導入通路15に流量調整バルブを設け、サイクロンセパレータ内におけるブローバイガスの流速が所定流速以上になるようにサイクロンセパレータに導入される吸気の流量を調整してもよい。   Further, the gas from which foreign matter is removed by the foreign matter removing apparatus of the present invention is not limited to EGR gas, and various gases mixed with intake air and sucked into the cylinder may be applied. An example of such a gas is blow-by gas. Therefore, as shown in FIG. 6, the foreign matter removing device 14 may be provided in the blow-by gas passage 50 that connects the crank chamber (not shown) of the engine body 3 and the intake passage 4. 6 that are the same as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. In this case, the EGR gas introduction pipe 25 of the cyclone separator 20 in FIG. 2 forms a part of the blow-by gas passage 50. Since the blow-by gas contains oil or the like as a foreign matter, the foreign matter removing device 14 separates and removes the oil from the blow-by gas. By introducing the remaining blow-by gas after separating and removing the oil into the intake passage 4 in this way, the adhesion of oil to the intake passage 4, the compressor 8a, the intercooler 9, and the like can be suppressed. In this case, the blow-by gas passage 50 corresponds to the gas passage of the present invention. In this example as well, a flow rate adjusting valve may be provided in the intake air introduction passage 15 to adjust the flow rate of the intake air introduced into the cyclone separator so that the flow rate of blow-by gas in the cyclone separator is equal to or higher than a predetermined flow rate.

本発明の第1の形態に係る異物除去装置が組み込まれた内燃機関の概略を示す図。The figure which shows the outline of the internal combustion engine in which the foreign material removal apparatus which concerns on the 1st form of this invention was integrated. サイクロンセパレータを拡大して示す図。The figure which expands and shows a cyclone separator. 図2のIII−III線におけるサイクロンセパレータの断面を示す図。The figure which shows the cross section of the cyclone separator in the III-III line of FIG. 本発明の第2の形態に係る異物除去装置が組み込まれた内燃機関の概略を示す図。The figure which shows the outline of the internal combustion engine in which the foreign material removal apparatus which concerns on the 2nd form of this invention was integrated. EGRバルブの開度と流量調整バルブの開度との関係の一例を示す図。The figure which shows an example of the relationship between the opening degree of an EGR valve, and the opening degree of a flow regulating valve. 本発明の異物除去装置の他の例を示す図。The figure which shows the other example of the foreign material removal apparatus of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 内燃機関
2 気筒
4 吸気通路
5 排気通路
7 スロットルバルブ
7a スロットルボディ
8 ターボ過給機
8a コンプレッサ
11 EGR通路(ガス通路)
14 異物除去装置
15 吸気導入通路
20 サイクロンセパレータ(分離手段)
22 気体排出管
22a 入口(ガス排出口)
23 分離室
23a 壁面
24 排出管
24a 入口(異物排出口)
30 流量調整バルブ(流量調整手段)
40 エンジンコントロールユニット(制御手段)
50 ブローバイガス通路(ガス通路)
1 Internal combustion engine 2 Cylinder 4 Intake passage 5 Exhaust passage 7 Throttle valve 7a Throttle body 8 Turbocharger 8a Compressor 11 EGR passage (gas passage)
14 Foreign matter removal device 15 Intake introduction passage 20 Cyclone separator (separation means)
22 Gas exhaust pipe 22a Inlet (gas exhaust port)
23 Separation chamber 23a Wall surface 24 Discharge pipe 24a Inlet (foreign matter discharge port)
30 Flow rate adjusting valve (Flow rate adjusting means)
40 Engine control unit (control means)
50 Blow-by gas passage (gas passage)

Claims (11)

吸気と混合されて気筒に吸入される導入ガスを吸気通路に導入するためのガス通路に設けられ、かつ内部に導かれた導入ガスに遠心力を利用した異物分離作用を与え、得られた異物を異物排出口から排出し、残余の導入ガスをガス排出口から前記吸気通路に排出する分離手段を備えた内燃機関の異物除去装置において、
前記分離手段の内部に導かれた導入ガスの流速が高められるように前記吸気通路から前記分離手段の内部に吸気を方向付けて導入する吸気導入通路を備えることを特徴とする内燃機関の異物除去装置。
Foreign matter obtained by providing a foreign substance separation action using centrifugal force to the introduced gas introduced into the intake passage, which is introduced into the intake passage and mixed with the intake air and introduced into the intake passage. In the foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine comprising a separating means for discharging the foreign matter from the foreign matter discharge port and discharging the remaining introduced gas from the gas discharge port to the intake passage,
Foreign matter removal for an internal combustion engine comprising an intake introduction passage for directing and introducing intake air from the intake passage to the inside of the separation means so as to increase the flow velocity of the introduced gas introduced into the separation means apparatus.
前記吸気導入通路にて前記分離手段の内部に導かれる吸気の流量を調整する流量調整手段と、前記分離手段の内部における導入ガスの流速が所定流速以上になるように前記流量調整手段の動作を制御する制御手段と、をさらに備える請求項1に記載の内燃機関の異物除去装置。   The flow rate adjusting means for adjusting the flow rate of the intake air introduced into the separation means in the intake air introduction passage, and the operation of the flow rate adjusting means so that the flow rate of the introduced gas in the separation means is equal to or higher than a predetermined flow rate. The foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine according to claim 1, further comprising control means for controlling. 前記制御手段は、前記分離手段の内部に導かれる導入ガスの流量に基づいて前記流量調整手段の動作を制御する請求項2に記載の内燃機関の異物除去装置。   The foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine according to claim 2, wherein the control means controls the operation of the flow rate adjusting means based on the flow rate of the introduced gas introduced into the separation means. 前記制御手段は、前記分離手段の内部に導かれる導入ガスの流量が減少するほど前記分離手段の内部に導かれる吸気の流量が増加するように前記流量調整手段の動作を制御する請求項3に記載の内燃機関の異物除去装置。   4. The control unit according to claim 3, wherein the control unit controls the operation of the flow rate adjusting unit so that the flow rate of the intake gas guided into the separation unit increases as the flow rate of the introduced gas guided into the separation unit decreases. A foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine as described. 前記所定流速として、前記分離手段の内部に導かれた導入ガスから異物が分離する流速範囲の下限値以上の流速が設定される請求項2〜4のいずれか一項に記載の内燃機関の異物除去装置。   The foreign matter of the internal combustion engine according to any one of claims 2 to 4, wherein the predetermined flow velocity is set to a flow velocity equal to or higher than a lower limit value of a flow velocity range in which the foreign matter is separated from the introduced gas introduced into the separation means. Removal device. 前記分離手段として、円筒状に形成された分離室の壁面に沿って導入ガスを旋回させることによりその導入ガスに異物分離作用を与えるサイクロンセパレータが設けられ、
前記サイクロンセパレータには、前記分離室内の外周側に導入ガスが導入されるように前記ガス通路が接続されるとともに、前記分離室内の内周側に吸気が導入されるように前記吸気導入通路が接続される請求項1〜5のいずれか一項に記載の内燃機関の異物除去装置。
As the separation means, provided is a cyclone separator that provides a foreign substance separation action to the introduced gas by swirling the introduced gas along the wall surface of the separation chamber formed in a cylindrical shape,
The cyclone separator is connected to the gas passage so that the introduction gas is introduced to the outer peripheral side of the separation chamber, and the intake introduction passage is introduced to the inner peripheral side of the separation chamber. The foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine according to any one of claims 1 to 5, which is connected.
前記吸気通路に吸気の流量を調整するスロットルバルブが設けられ、
前記吸気導入通路は、前記スロットルバルブより上流の吸気通路から吸気を取り出して前記分離手段の内部に導入するように設けられ、
前記分離手段は、前記ガス排出口から前記スロットルバルブより下流の吸気通路に残余の導入ガスが排出されるように前記吸気通路と接続される請求項1〜6のいずれか一項に記載の内燃機関の異物除去装置。
A throttle valve for adjusting the flow rate of intake air is provided in the intake passage,
The intake introduction passage is provided so as to take out intake air from an intake passage upstream of the throttle valve and introduce it into the separation means,
The internal combustion engine according to any one of claims 1 to 6, wherein the separation unit is connected to the intake passage so that the remaining introduced gas is discharged from the gas discharge port to an intake passage downstream of the throttle valve. Engine foreign matter removal device.
前記内燃機関はターボ過給機を備え、
前記分離手段は、前記スロットルバルブより下流、かつ前記ターボ過給機のコンプレッサよりも上流の吸気通路に前記ガス排出口から残余の導入ガスが排出されるように前記吸気通路と接続される請求項7に記載の内燃機関の異物除去装置。
The internal combustion engine comprises a turbocharger;
The separation means is connected to the intake passage so that the remaining introduced gas is discharged from the gas discharge port to an intake passage downstream of the throttle valve and upstream of a compressor of the turbocharger. The foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine according to claim 7.
前記吸気導入通路の流路断面積は、前記スロットルバルブが設けられるスロットルボディの吸気が通過する通路の流路断面積よりも小さい請求項7又は8に記載の内燃機関の異物除去装置。   The foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine according to claim 7 or 8, wherein a flow passage cross-sectional area of the intake air introduction passage is smaller than a flow passage cross-sectional area of a passage through which intake air of a throttle body provided with the throttle valve passes. 前記ガス通路は、前記内燃機関の排気通路と前記吸気通路とを連通するEGR通路であり、
前記導入ガスは、前記排気通路から前記吸気通路に還流される排気である請求項1〜9のいずれか一項に記載の内燃機関の異物除去装置。
The gas passage is an EGR passage communicating the exhaust passage of the internal combustion engine and the intake passage,
The foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine according to claim 1, wherein the introduced gas is exhaust gas recirculated from the exhaust passage to the intake passage.
前記ガス通路は、前記内燃機関のクランク室と前記吸気通路とを連通するブローバイガス通路であり、
前記導入ガスは、ブローバイガスである請求項1〜9のいずれか一項に記載の内燃機関の異物除去装置。
The gas passage is a blow-by gas passage communicating the crank chamber of the internal combustion engine and the intake passage,
The foreign matter removing apparatus for an internal combustion engine according to any one of claims 1 to 9, wherein the introduced gas is blow-by gas.
JP2007279896A 2007-10-29 2007-10-29 Foreign matter removing device for internal combustion engine Active JP5076809B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007279896A JP5076809B2 (en) 2007-10-29 2007-10-29 Foreign matter removing device for internal combustion engine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007279896A JP5076809B2 (en) 2007-10-29 2007-10-29 Foreign matter removing device for internal combustion engine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2009108716A true JP2009108716A (en) 2009-05-21
JP5076809B2 JP5076809B2 (en) 2012-11-21

Family

ID=40777460

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007279896A Active JP5076809B2 (en) 2007-10-29 2007-10-29 Foreign matter removing device for internal combustion engine

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5076809B2 (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011032984A (en) * 2009-08-05 2011-02-17 Denso Corp Exhaust recirculation device
US8056338B2 (en) * 2006-01-27 2011-11-15 Borgwarner Inc. Re-introduction unit for low-pressure exhaust gas recirculation condensate at or before compressor
WO2014170954A1 (en) 2013-04-16 2014-10-23 トヨタ自動車株式会社 Compressor for exhaust-gas turbo-supercharger
WO2016031636A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 株式会社日清製粉グループ本社 Cyclone device and classification method
JP2016113935A (en) * 2014-12-12 2016-06-23 株式会社オティックス Supercharger for internal combustion engine
JP2017018946A (en) * 2015-07-08 2017-01-26 日清エンジニアリング株式会社 Cyclone device and classification method
US11208971B2 (en) * 2019-01-16 2021-12-28 Ford Global Technologies, Llc Methods and systems for mitigating condensate formation

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10331720A (en) * 1997-06-03 1998-12-15 Nissan Motor Co Ltd Intake device for internal combustion engine
JPH11264312A (en) * 1997-10-20 1999-09-28 Nippon Soken Inc Vapor-liquid separation device
JP2001132555A (en) * 1999-11-04 2001-05-15 Hideo Kawamura Water separation device provided in egr device of engine
JP2003097361A (en) * 2001-09-21 2003-04-03 Hino Motors Ltd Egr device
JP2004283677A (en) * 2003-03-20 2004-10-14 Nisshin Seifun Group Inc Cyclone apparatus
JP2005256679A (en) * 2004-03-10 2005-09-22 Isuzu Motors Ltd Suction passage of engine equipped with egr device
JP2006274961A (en) * 2005-03-30 2006-10-12 Nissan Diesel Motor Co Ltd Exhaust gas recirculation device

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10331720A (en) * 1997-06-03 1998-12-15 Nissan Motor Co Ltd Intake device for internal combustion engine
JPH11264312A (en) * 1997-10-20 1999-09-28 Nippon Soken Inc Vapor-liquid separation device
JP2001132555A (en) * 1999-11-04 2001-05-15 Hideo Kawamura Water separation device provided in egr device of engine
JP2003097361A (en) * 2001-09-21 2003-04-03 Hino Motors Ltd Egr device
JP2004283677A (en) * 2003-03-20 2004-10-14 Nisshin Seifun Group Inc Cyclone apparatus
JP2005256679A (en) * 2004-03-10 2005-09-22 Isuzu Motors Ltd Suction passage of engine equipped with egr device
JP2006274961A (en) * 2005-03-30 2006-10-12 Nissan Diesel Motor Co Ltd Exhaust gas recirculation device

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8056338B2 (en) * 2006-01-27 2011-11-15 Borgwarner Inc. Re-introduction unit for low-pressure exhaust gas recirculation condensate at or before compressor
JP2011032984A (en) * 2009-08-05 2011-02-17 Denso Corp Exhaust recirculation device
WO2014170954A1 (en) 2013-04-16 2014-10-23 トヨタ自動車株式会社 Compressor for exhaust-gas turbo-supercharger
US10329999B2 (en) 2013-04-16 2019-06-25 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Compressor of exhaust turbocharger
WO2016031636A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 株式会社日清製粉グループ本社 Cyclone device and classification method
CN106457267A (en) * 2014-08-29 2017-02-22 株式会社日清制粉集团本社 Cyclone device and classification method
JPWO2016031636A1 (en) * 2014-08-29 2017-06-15 株式会社日清製粉グループ本社 Cyclone device and classification method
US9884328B2 (en) 2014-08-29 2018-02-06 Nisshin Seifun Group Inc. Cyclone device and classification method
CN106457267B (en) * 2014-08-29 2020-04-21 株式会社日清制粉集团本社 Cyclone separator device and classification method
JP2016113935A (en) * 2014-12-12 2016-06-23 株式会社オティックス Supercharger for internal combustion engine
JP2017018946A (en) * 2015-07-08 2017-01-26 日清エンジニアリング株式会社 Cyclone device and classification method
US11208971B2 (en) * 2019-01-16 2021-12-28 Ford Global Technologies, Llc Methods and systems for mitigating condensate formation

Also Published As

Publication number Publication date
JP5076809B2 (en) 2012-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5076809B2 (en) Foreign matter removing device for internal combustion engine
US10913023B2 (en) Rotating separator with housing preventing separated liquid carryover
CN100529425C (en) Compressor and inlet separation system
US20100205949A1 (en) Combustion Air and Exhaust Gas Arrangement of an Internal Combustion Engine
JP5047352B2 (en) Exhaust turbocharger housing structure
US8794222B2 (en) Crankcase ventilation inside-out flow rotating coalescer
US9194265B2 (en) Rotating separator with housing preventing separated liquid carryover
EP2505798A1 (en) Blowby gas returning apparatus for engine with supercharger
US20040216611A1 (en) Air precleaner and method for separating heavier-than-air particulate debris from debris laden air
JP2007303475A (en) Turbocharging device for 2-stroke diesel engine
JP2008280945A (en) Exhaust gas recirculation device for internal combustion engine
JP6386363B2 (en) Supercharger for internal combustion engine
JP2009041551A (en) Exhaust gas recirculation device for internal combustion engine
JP2007309257A (en) Blowby gas treatment device for internal combustion engine
JP6119110B2 (en) Low pressure loop EGR device
EP3014097B1 (en) Air intake arrangement for engine
JP5076841B2 (en) Oil separator
WO2018225079A1 (en) Crankcase ventilation
JP2010216376A (en) Blow-by gas treatment device in internal combustion engine with exhaust turbocharger
WO2013021456A1 (en) Blow-by gas return device for supercharged engine
JP2016113935A (en) Supercharger for internal combustion engine
CN108104901A (en) A kind of oil-gas separating device of engine
EP3552685B1 (en) Gas-liquid separation device
JP2009108701A (en) Exhaust recirculating device for internal combustion engine
JP2009270474A (en) Blow-by gas recirculation system

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20101007

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20111115

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20111122

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120117

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20120731

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20120813

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150907

Year of fee payment: 3

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 5076809

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150907

Year of fee payment: 3