JP2012087672A - 燃料ガス供給充填システム - Google Patents

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Abstract

【課題】 充填及び供給の両方において供給通路を共用することができ、且つ構成機器を増やすことなく充填通路の気密性及び信頼性を向上させることができる燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システムを提供する。
【解決手段】 燃料ガス供給充填システム1では、高圧タンク3と燃料ガス消費器2とが供給通路4で接続されており、この供給通路4に電磁式調圧弁6が介在している。また、電磁式調圧弁6と高圧タンク3との間には、電磁式開閉弁7が設けられている。更に供給通路4には、電磁式調圧弁6と電磁式開閉弁7との間に充填通路51が接続されている。この充填通路51は、充填口から高圧の燃料ガスが入られるようになっている。また電磁式開閉弁7は、その下流側に高圧の燃料ガスが導かれると、遮断していた供給通路4を開くようになっている。
【選択図】 図1

Description

本発明は、ガスエンジンや燃料電池等の燃料ガス消費器に燃料ガスを供給する燃料ガス供給充填システムに関する。
自動車として、ガソリンを使用するガソリン自動車や軽油を使用するディーゼル車等があるが、それらの他にも圧縮天然ガス(CNG)や圧縮水素等の燃料ガスを使用するガスエンジン自動車や燃料電池自動車が知られている。ガスエンジン自動車や燃料電池自動車では、燃料ガスが高圧タンク等に貯蔵されており、貯蔵された高圧の燃料ガスを燃料ガス供給充填システムを介してガスエンジンや燃料電池(燃料ガス消費器)に供給される。燃料ガス供給充填システムとしては、例えば特許文献1のようなガスエンジンの燃料供給装置が知られている。
特許文献1に記載のガスエンジンの燃料供給装置は、燃料噴射弁を備えており、燃料噴射弁とボンベ(高圧タンク)との間が配管によって繋がっている。この配管の通路には、ボンベ側から順に主止弁、レギュレータ、及び低圧燃料遮断弁が介在している。また、通路には、主止弁よりボンベ側(つまり、上流側)に逆止弁が介在する充填通路が接続されている。逆止弁は、充填通路の先端にある充填口から通路への燃料ガスの流れを許容し、その逆方向の流れを阻止するようになっている。
このような構成を有するガスエンジンの燃料供給装置では、充填口から高圧の燃料ガスを入れると、前記燃料ガスが逆止弁を開いて配管に入り、そしてボンベに導かれそこに貯留される。これにより、燃料ガスをボンベに充填することができる。
特開2002−295313号公報
特許文献1に記載の高精度に制御された圧力のガスを燃料ガス消費器に供給するガスエンジンの燃料供給装置では、充填通路がレギュレータ及び主止弁より上流側に設けられているため、充填通路および逆止弁からの漏れが発生した場合には、タンク内のガスが外部に漏れることを止める手段がない。充填通路の気密性及び信頼性を向上させるべく、充填配管に開閉弁を設けることが考えられるが、そうすると構成機器が増加するため、燃料供給装置の設置スペースが大きくなり、コストが増す。それ故、このような構成は好ましくない。
そこで本発明は、充填及び供給の両方において供給通路を共用することができ、且つ構成機器を増やすことなく充填通路の気密性及び信頼性を向上させることができる燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システムを提供することを目的としている。
本発明の燃料ガス供給充填システムは、燃料ガスを消費する燃料ガス消費器と高圧の前記燃料ガスが貯蔵される高圧タンクと前記燃料ガス消費器とを接続する供給通路と、前記供給通路に設けられ、前記供給通路を流れる燃料ガスの圧力を調圧する調圧弁と、前記供給通路において前記調圧弁より上流側に設けられ、前記供給通路を開閉可能な電磁式開閉弁とを備え、前記供給通路には、前記調圧弁と前記電磁式開閉弁との間に充填通路が接続されており、前記充填通路は、充填口から前記高圧の燃料ガスを充填できるようになっており、前記電磁式開閉弁は、それより下流側に前記充填口からの前記高圧の燃料ガスが導かれると、遮断していた供給通路を開くようになっているものである。
本発明に従えば、供給通路に電磁式開閉弁が設けられており、電磁式開閉弁によって供給通路を閉じることができるので、高圧タンクから調圧弁に流れる燃料ガスを遮断することができる。また供給通路には、電磁式開閉弁と調圧弁との間に充填通路が接続されている。この充填通路にその充填口から燃料ガスを入れると、燃料ガスは、供給通路を通って電磁式開閉弁に導かれる。電磁式開閉弁は、双方向の電磁式開閉弁であるので、その下流側に高圧の燃料ガスが導かれることで閉じていた供給通路を開く。これにより、前記高圧の燃料ガスが電磁式開閉弁を通って高圧タンクに流れ、高圧タンクに燃料ガスが充填される。このように、供給通路の一部を充填及び供給の両方において共用することができる。
また、本発明では、供給通路を開閉する電磁式開閉弁を充填通路より高圧タンク側に配置しているので、電磁式開閉弁を高圧タンクと充填通路との間を遮断する遮断弁として利用することができる。従って、閉弁時において電磁式開閉弁が逆止弁として機能を果たすため充填通路に遮断弁等の構成機器を新たに設けることなく、充填通路の気密性及び信頼性を向上させることができる。
上記発明において、前記充填通路に設けられ、前記充填口から前記供給通路に向かって流れる燃料ガスを許容し、その逆方向に流れようとする燃料ガスを遮断する逆止弁と、前記充填通路からの漏れを検出する漏れ検出手段と、前記電磁式開閉弁の作動を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は、前記漏れ検出手段の検出結果に基づいて前記充填口から漏れが生じていると判定すると、前記電磁式開閉弁により前記供給通路を遮断させるようになっていることが好ましい。
上記構成に従えば、充填口から燃料ガスを充填していない時は、逆止弁により充填通路が閉じられているが、充填口から燃料ガスが漏れた場合、それを漏れ検出手段により検出し、前記電磁式開閉弁により供給通路を遮断して燃料ガスの漏れを止めることができる。このように、供給通路に介在する電磁式開閉弁を、充填通路に漏れが生じた時に遠隔操作可能な遮断弁として利用することができる。
上記発明において、前記漏れ検出手段は、前記供給通路に設けられ、前記調圧弁と前記電磁式開閉弁との間のガス圧力を検出する高圧側圧力検出手段であり、前記制御手段は、前記高圧側圧力検出手段で検出されているガス圧力が急激に降下していると、前記充填通路から漏れが生じていると判定するようになっていることが好ましい。
上記構成に従えば、供給通路の圧力を検出する高圧側圧力検出手段により充填口からの漏れを検出することができるので、漏れを検出するための別の構成を必要とせず部品点数を少なくすることができる。
上記発明において、前記調圧弁は、前記供給通路を流れる燃料ガスの圧力を流される電流に応じた圧力に調圧し、前記制御手段から流される電流が止められると前記供給通路を閉じるノーマルクローズ形の電磁式調圧弁であり、前記供給通路には、前記電磁式調圧弁より前記燃料ガス消費器側のガス圧力を検出する低圧側圧力検出手段が設けられ、前記電磁式調圧弁には、前記電磁式調圧弁に流す電流を制御する制御手段が接続されており、前記制御手段は、前記低圧側圧力検出手段で検出されるガス圧力が予め定められた目標圧力になるように前記電流を制御するようになっていることが好ましい。
上記構成に従えば、低圧側圧力検出手段が検出する燃料ガスの圧力が目標圧力から外れていると、制御手段が前記燃料ガスの圧力が目標圧力になるように電磁式調圧弁に流れる電流を調整し、前記燃料ガスの圧力をフィードバック制御する。このようにフィードバック制御することで、前記燃料ガスの圧力が高精度で目標圧力に制御することができる。
また、本発明では、電磁式調圧弁がノーマルクローズ形の弁であるので、燃料ガスの圧力を調整すべく電磁式調圧弁に流していた電流を止めることで、供給通路を緊急遮断することができる。これにより、例えば、燃料ガス消費器に意図しない高圧の燃料ガスが供給されても供給通路を直ぐに遮断することができ、燃料ガス消費器が損傷することを防ぐことができる。また、電磁式調圧弁が遮断機能を有するので、供給通路に設ける遮断弁の数を減らすことができ、燃料ガス供給充填システムの製造コストを低減することができる。また、燃料ガス供給充填システムの構成機器を低減することで、燃料ガス供給充填システムにおける圧力損失を低減し、且つ小形化を図ることができる。
上記発明において、前記電磁式調圧弁は、前記高圧タンクに接続される一次ポート及び燃料ガス消費器に接続される二次ポートを繋ぐ弁通路を有するハウジングと、前記ハウジング内に設けられ、前記弁通路を閉じる閉位置と前記弁通路を開く開位置との間で移動して前記弁通路の開度を制御する弁体と、前記弁体を前記閉位置の方に付勢する復帰用ばねと、前記制御手段から流される電流に応じた励磁力を前記弁体に与えて、前記弁体を開位置の方に移動させる電磁比例ソレノイドと、前記弁体と前記ハウジングとの間に介在し、前記閉位置と前記開位置との間で摺動できるように前記弁体を支持する軸受部材と、前記軸受部材の両側を封止する第1シール部材及び第2シール部材とを備え、前記ハウジング内には、前記二次ポートに繋がる圧力帰還室が形成され、前記第2シール部材は、前記圧力帰還室の内圧に応じた作用力を前記弁体に与えて、前記弁体を前記閉位置の方へと移動させるようになっていることが好ましい。
上記構成に従えば、電磁比例ソレノイドの励磁力を変えることで弁通路の開度を変えて二次ポートから出力される圧力、つまり二次圧を調圧することができるようになっており、前記励磁力を目標圧力に応じた力に設定することで二次圧を目標圧力に制御することができる。また、二次圧は圧力帰還室に導かれており、第2シール部材は、この圧力帰還室の内圧に応じた作用力を弁体に与えて弁体を閉位置方向に移動させるようになっている。このような作用力を受ける弁体は、弁体が受ける二次圧、第2シール部材から受ける作用力、励磁力、並びに復帰用ばねによる付勢力等、弁体に作用する力が釣り合う位置まで弁体が移動し、前記力が釣り合うように弁通路の開度が調整される。これにより、二次圧が変動しても、前記弁通路の開度が調整されて前記二次圧が目標圧力に戻される。そのため、二次圧が目標圧力にて保持される。このように前記電磁式調圧弁は、二次圧を目標圧力で保持することができるため、圧力制御性が高く、高圧の燃料ガスをより正確に可変調圧することができる。
また、更に、本発明では、軸受部材により弁体が円滑に移動できるようになっているので、目標圧力に対する追従性が向上している。そして、軸受部材の両側に第1及び第2シール部材が設けられているので、燃料ガスが軸受部材の方に流入することがなく、軸受部材が燃料ガスに曝されることがない。これにより、燃料ガスに対する腐食耐性がない材料を軸受部材に使用することが可能になり、軸受部材の材料の選択肢が増加する。更に、例えば軸受部材をグリス潤滑したときに、使用したグリスが燃料ガスと共に二次ポート側に流出することを防ぐことができる。これにより、弁体の円滑な移動を実現するとともに、燃料ガスへのグリスの混入を防ぐことができる。
上記発明において前記弁体は、前記弁体が開位置に向かう方向に前記二次ポートの圧力が作用する二次側受圧部と、前記弁体が閉位置に向かう方向に前記圧力帰還室の圧力が作用する圧力帰還室側受圧部とを備え、前記圧力帰還室側受圧部の受圧面積は、前記二次側受圧部の受圧面積よりも大きいことが好ましい。
上記構成に従えば、二次側受圧部及び圧力帰還室側受圧部で共に二次圧を受圧するが、前記圧力帰還室側受圧部の受圧面積が前記二次側受圧部の受圧面積よりも大きいので、各受圧部に作用する力が閉位置に向かう方向に作用する。それ故、電磁比例ソレノイドが駆動していないときに弁体が閉位置の方向に付勢されるようになり、より信頼性の高いノーマルクローズ形の弁構造を実現することができる。
上記発明において、前記弁体は、前記弁体が開位置に向かう方向に前記一次ポートの圧力が作用する第一受圧面と、前記弁体が閉位置に向かう方向に前記一次ポートの圧力が作用する第二受圧面とを備え、前記第一受圧面の受圧面積と前記第二受圧面の受圧面積は略同一であることが好ましい。
上記構成に従えば、第一受圧面及び第二受圧面で夫々受ける一次圧が相殺される。これにより、一次圧の変動に起因する弁体への作用力の変動を略ゼロにすることができ、二次圧の圧力制御性を更に向上させることができる。また、電磁比例ソレノイドに必要とされる励磁力を小さくすることができ、電磁式調圧弁を小形化することができる。
上記発明において、前記低圧側圧力検出手段は、前記燃料ガス消費器付近に設けられていることが好ましい。
上記構成に従えば、供給通路やそこに介在する様々な機器で生じる燃料ガスの圧力損失に関係なく燃料ガス消費器に導かれる燃料ガスの圧力を高精度で目標圧力に制御することができるので、供給通路の長さや供給通路に介在させる機器の構成等に対する自由度が増し、燃料ガス供給充填システムの設計の自由度が向上する。
上記発明において、前記制御手段は、前記低圧側圧力検出手段で検出されるガス圧力が予め定められた許容圧力以上になると、前記電磁式調圧弁に流す電流を止めるようになっていることが好ましい。
上記構成に従えば、燃料ガス消費器に導かれる燃料ガスの圧力が急激に上昇した時に燃料ガス消費器への燃料ガス供給を止めることができる。これにより、燃料ガス消費器における燃料ガスの圧力が許容圧力以上の異常圧力に上昇することを防ぐことができる。
上記発明において、前記電磁式開閉弁は、前記高圧タンクの供給口に設置されるインタンク型又はオンタンク型の電磁式容器元弁に含まれていることが好ましい。
上記構成に従えば、電磁式開閉弁は、例えば制御手段により遠隔制御することができるので、高圧タンクに繋がる供給通路を緊急遮断することができる。これにより、漏れが発生したことを検知した際など緊急時に高圧タンクからのガス供給を遮断でき、高圧ガスが高圧タンクから流れ続けることを防ぐことができ、燃料ガス供給充填システムの安全性を更に向上させることができる。
上記発明において、前記電磁式調圧弁は、前記高圧タンクの供給口に設置されるインタンク型又はオンタンク型の電磁式容器元弁に含まれていることが好ましい。
上記構成に従えば、高圧タンクの供給口に電磁式調圧弁が配置されるので、高圧タンクからの出力圧力レベルが低圧になり、システムの安全性が向上する。
本発明によれば、充填及び供給の両方において供給通路を共用することができ、且つ構成機器数を増やすことなく充填通路からの漏れに対する信頼性を向上した燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システムを提供することができる。
第1実施形態の燃料ガス供給充填システムの構成を示す回路図である。 第1実施形態の燃料ガス供給充填システムに備わる電磁式調圧弁の構成を示す断面図である。 連続使用した場合及び漏れが発生した場合高圧側圧力センサの検出圧の経時変化を示すグラフである。 第2実施形態の燃料ガス供給充填システムの構成を示す回路図である。 第3実施形態の燃料ガス供給充填システムの構成を示す回路図である。 第4実施形態の燃料ガス供給充填システムの構成を示す回路図である。 第5実施形態の燃料ガス供給充填システムの構成を示す回路図である。
以下では、前述する図面を参照しながら、本発明の第1乃至第5実施形態に係る燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システム(以下、単に「燃料ガス供給充填システム」ともいう)1,1A〜1Dについて説明する。なお、以下に説明する燃料ガス供給充填システム1,1A〜1Dは、本発明の一実施形態に過ぎず、本発明は実施の形態に限定されず、発明の趣旨を逸脱しない範囲で追加、削除、変更が可能である。
[第1実施形態]
圧縮天然ガス自動車、水素ガス自動車及び燃料電池自動車等の車両は、燃料ガス消費器(例えばガスエンジンや燃料電池等)2、高圧タンク3及び燃料ガス供給充填システム1を備えており、この燃料ガス消費器2で燃料ガス(圧縮天然ガス(CNG)や水素ガス等)を消費することによって駆動力を得て駆動輪を動かすようになっている。燃料ガス消費器2は、燃料ガス供給充填システム1を介して高圧タンク3に接続されている。高圧タンク3は、例えば35〜70MPa、又はそれ以上の高圧の燃料ガスを貯留することができるようになっており、燃料ガス供給充填システム1は、高圧タンク3に貯留されている燃料ガスを燃料ガス消費器2に供給するようになっている。
以下では、燃料ガス供給充填システム1の構成について説明する。なお、燃料ガス供給充填システム1は、燃料ガス消費器2に燃料ガスを供給する供給系統と共に、燃料ガスを高圧タンク3へと充填するための充填系統とを有している。以下では、まず供給系統について説明し、その後、充填系統について説明する。
<供給系統>
燃料ガス供給充填システム1は、アクセルペダル等の図示しない入力手段の入力に応じて燃料ガス消費器2に燃料ガスを供給するようになっており、供給通路4と、電磁式調圧弁6と、電磁式開閉弁7と、安全リリーフ弁8と、低圧側圧力センサ9と、制御器10とを備えている。供給通路4は、燃料ガスが流れる通路であり、その一端に高圧タンク3が繋がっている。
電磁式調圧弁6は、供給通路4に介在しており、高圧タンク3から流出する高圧の燃料ガスを低圧に減圧して燃料ガス消費器2に供給する機能を有している。電磁式調圧弁6は、その具体的な構成については後述するが、ノーマルクローズ形の弁であり、そこに流れる電流を止めることで供給通路4を遮断する機能を有している。そして、この電磁式調圧弁6より上流側には、電磁式開閉弁7が介在している。電磁式開閉弁7は、供給通路4に介在し、供給通路4を開閉する機能を有しており、図示しない操作手段で操作されると、供給通路4を開閉するようになっている。また、電磁式調圧弁6及び電磁式開閉弁7は、電磁式調圧弁6の下流側の圧力が許容圧力(例えば、常用の圧力よりも高く燃料ガス消費器2の耐圧より低い圧力)になると、後述する制御器10の調圧弁制御部10a及び開閉弁制御部10bから流れる電流が遮断されて供給通路4を遮断するようになっている。このように、供給通路4に遮断機能を有する2つの弁6,7を介在させることで、燃料ガス供給充填システム1の遮断機能を冗長化している。これにより、供給通路4の遮断性能が向上し、燃料ガス供給充填システム1の安全性を向上させることができる。
このように供給通路4に介在する電磁式開閉弁7及び電磁式調圧弁6は、高圧タンク3の開口部に設けられ、前記開口部を塞ぐバルブブロック11に一体的に設けられており、それら2つの弁6,7によって容器元弁12が構成されている。容器元弁12は、これら2つの弁6,7をインタンク型又はオンタンク型の電磁弁として備える電磁式容器元弁として構成されている。このように電磁式調圧弁6を容器元弁12に含めることで、高圧タンク3からの出力圧力レベルを低圧にすることができ、燃料ガス供給充填システム1の安全性が大幅に向上する。また、電磁式開閉弁7を容器元弁12に含めることで、高圧タンク3に別途手動遮断弁を設ける必要がなくなり、部品点数を低減することができる。更に、電磁式開閉弁7は、電流により遠隔操作可能であるので、例えば緊急時に高圧タンク3を緊急遮断することができ、燃料ガス供給充填システム1の安全性を向上させることができる。
更に、供給通路4には、電磁式調圧弁6と燃料ガス消費器2との間において、上流側から順に安全リリーフ弁8及び低圧側圧力センサ9が繋がっている。安全リリーフ弁8は、いわゆるリリーフ弁であり、バルブブロック11内に設けられている。安全リリーフ弁8は、電磁式調圧弁6より下流側の圧力が予め定められた制限圧力より高くなると、安全リリーフ弁8が作動するようになっている。また、低圧側圧力センサ9は、電磁式調圧弁6より下流側の圧力、即ち供給通路4の低圧側の圧力を検出するようになっている。この低圧側圧力センサ9は、制御器10に電気的に接続され、検出した圧力を制御器10に送信するようになっている。
制御手段である制御器10は、調圧弁制御部10aと開閉弁制御部10bとを有している。調圧弁制御部10aは、ECUと低圧側圧力センサ9とに接続されている。調圧弁制御部10aは、ECUから車両に備わる入力手段の入力量、例えばアクセルペダルの開度(踏み込み量)に応じて決まる目標圧力を受信するようになっている。調圧弁制御部10aは、電磁式調圧弁6に流す電流を調整して燃料ガス消費器2に流れるガス圧を制御する機能を有している。更に具体的に説明すると、調圧弁制御部10aは、目標圧力と低圧側圧力センサ9の検出圧とに基づいて電磁式調圧弁6に流す電流を調整し、検出圧が目標圧力になるように燃料ガス消費器2に流れるガス圧をフィードバック制御するようになっている。
このようにフィードバック制御の一部の機能を担う低圧側圧力センサ9は、安全リリーフ弁8より下流側であれば何れの位置に設けられてもよいが、供給通路4において燃料ガス消費器2の近く(燃料消費器2に近ければ近いほど望ましい)に設けられることが好ましい。というのも、燃料ガス供給充填システム1では、供給通路4やそこに介在する様々な機器において生じる燃料ガスの圧力損失に関係なく、低圧側圧力センサ9が検出する圧力が目標圧力になるように制御器10が電磁式調圧弁6に流れる電流を調整している。そのため、低圧側圧力センサ9を燃料ガス消費器2の近くに設けると、より目標圧力に近いガス圧の燃料ガスを燃料ガス消費器2に供給することができる。それ故、供給通路4の長さや供給通路4に介在させる機器の構成等に対する自由度が増し、燃料ガス供給充填システム1の設計の自由度が向上する。
また、調圧弁制御部10aは、電磁式調圧弁6に電気的に接続され、低圧側圧力センサ9で検出された圧力が燃料ガス消費器2の許容圧力を超えると、電磁式調圧弁6を作動させて供給通路4を遮断するようになっている。
他方、開閉弁制御部10bは、ECUと低圧側圧力センサ9に接続されている。更に開閉弁制御部10bは、電磁式開閉弁7に電気的に接続され、電磁式開閉弁7の開閉動作を制御する機能を有しており、ECUからの指令に応じて供給通路4を閉じるようになっている。また、開閉弁制御部10bは、低圧側圧力センサ9で検出された圧力が燃料ガス消費器2の許容圧力を超える場合、電磁式開閉弁7を作動させて供給通路4を遮断するように制御しており、燃料ガス供給充填システム1がより安全なシステムとなっている。
さらに、高圧側圧力センサ54で急激な圧力降下を検出し、燃料ガスの漏れを検知した際や、図示しない漏れ検出センサで漏れを検知した際に電磁式開閉弁7を遮断する制御を組み込むことで、燃料ガス供給充填システム1の安全性がより向上する。
<電磁式調圧弁>
以下では、前述した燃料ガス供給充填システム1にて設けられている電磁式調圧弁6の構成について、詳述する。なお、以下の説明における上下、左右、及び前後等の方向の概念は、説明の便宜上使用するものであって、電磁式調圧弁6に関して、それらの構成の配置及び向き等をその方向に限定することを示唆するものではない。また、以下で説明する電磁式調圧弁6は、電磁式調圧弁の一実施形態に過ぎず、後述する形態に限定されず、発明の趣旨を逸脱しない範囲で追加、削除、変更が可能である。
電磁式調圧弁6は、図2に示すようにハウジング21を備えている。ハウジング21には、一次ポート21a、弁体孔21b、及び二次ポート21cが形成されている。一次ポート21aは、電磁式開閉弁7(図1参照)に繋がっており、ハウジング21に形成されている一次側通路21dを介して弁体孔21bに繋がっている。
弁体孔21bは、上下に延在する軸線L1に沿って延在しており、その断面が円形状になっている。弁体孔21bは、その中間部分に残余部より大径に形成された弁空間21eを有しており、この弁空間21eに一次側通路21dが繋がっている。また、弁体孔21bは、前記弁空間21eより上側の二次側領域21gで二次側通路21fと繋がっている。二次側通路21fは、ハウジング21に形成されており、弁体孔21bは、この二次側通路21fを介して二次ポート21cに繋がっている。また、二次ポート21cは、供給通路4(図1参照)を介して燃料ガス消費器2と繋がっている。このように一次ポート21aと二次ポート21cとは、一次側通路21d、弁空間21e、二次側領域21g及び二次側通路21fを介して繋がっており、一次側通路21d、弁空間21e、二次側領域21g及び二次側通路21fによって、一次ポート21aと二次ポート21cとを繋ぐ弁通路22が構成されている。
また、ハウジング21は、座部23を有している。座部23は、二次側領域21gと弁空間21eとを繋ぐ開口付近に位置しており、この開口を外囲するように形成されている。そして、この座部23に着座するように、ハウジング21の弁体孔21bに弁体24が挿入されている。弁体24は、弁体孔21bの軸線L1に沿って位置しており、その先端部(つまり、上端部)24aが二次側領域21gに位置している。弁体24は、大略的に円柱状になっており、先端部24a側にテーパ部24bを有している。テーパ部24bは、上側に向かって先細りのテーパ形状になっており、弁体24が図2に示すような閉位置に位置しているときに座部23に着座して弁通路22を塞いでいる。
更に、ハウジング21は、弁空間21eより下側にシール取付部25を有している。シール取付部25は、ハウジング21の内周面に弁体孔21bに突き出すように形成されており、前記内周面において周方向全周にわたって形成されている。シール取付部25は、円環状に形成されており、その内径は、二次側領域21gの孔径及び弁体24の外径(テーパ部24bより下端24d側の部分の外径)と略一致している。他方、ハウジング21のシール取付部25より下側の内径は、シール取付部25の内径より大径になっている。これにより、ハウジング21と弁体24との間には、大略円環状の軸受部材収容空間26が形成されている。この軸受部材収容空間26には、軸受部材27が収容されている。
軸受部材27は、大略的に円筒状に形成されており、例えばボールガイド、ボール軸受、又はすべり軸受によって構成されている。軸受部材27は、弁体24に外装されて弁体24とハウジング21との間に介在し、弁体24を支持している。これにより、弁体24は、ハウジング21内を軸線L1に沿って上下方向に円滑に移動できるようになっている。なお、軸受部材27は、弁体24の動きを更に滑らかにし、且つ耐久性を向上させるべくグリス潤滑されている。
このように軸受部材27が配置された軸受部材収容空間26の上側には、そこを塞ぐべく、高圧シール部材28が設けられている。高圧シール部材28は、シール取付部25の内周部に嵌め込むように取付けられ、弁体24の外周に配置されている。このように配置された高圧シール部材28は、弁体24とシール取付部25との間隙を封止している。
また、軸受部材収容空間26の下側には、そこを塞ぐべく、ダイヤフラムシール29が設けられている。第2シール部材であるダイヤフラムシール29は、大略的に円環状に形成されたダイヤフラムであり、弁体24の外周に配置されている。ダイヤフラムシール29の内縁部は弁体24に取付けられ、外縁部はハウジング21に取付けられている。詳述すると、ダイヤフラムシール29の内縁部は、弁体24の下端24dとそこに取り付けられた取付け部材24cとで挟むことで、弁体24に取付けられている。他方、ダイヤフラムシール29の外縁部は、ハウジング21を上下に2つに分割可能に構成し、それら2つの部分の間に挟まれることでハウジング21に取付けられている。
このように軸受部材27の上下両側が2つのシール部材28,29によって封止される。これにより、軸受部材収容空間26は、ハウジング21内に形成されている他の空間(例えば、弁空間21eや二次側領域21g等)から遮断されて隔離されている。それ故、軸受部材27が燃料ガスに曝されることがないので、燃料ガスに対する腐食耐性がない材料も軸受部材に使用することが可能になり、軸受部材の材料の選択肢が増加する。
また、軸受部材27を潤滑するグリスも燃料ガスに曝されることがなく、更にグリスがハウジング21内の他の空間、例えば弁空間21eや二次ポート21cに漏れることがない。従って、グリスが燃料ガスに混入することを防いでグリス漏れによる下流側の機器への影響をなくすことができると共に、グリスの枯渇を抑制し、軸受部材27の潤滑状態を維持することができる。これにより、軸受部材27の耐久性を向上させ得ると共に、弁体24を円滑に移動させることができる。このように前記他の空間から隔離され、グリスが前記他の空間に漏れることがない軸受部材収容空間26であるが、この軸受部材収容空間26は、ハウジング21に形成された大気連通路30に繋がっており、この大気連通路30より大気に開放されている。この大気連通路30からは、グリスを注入することができる。
また、弁体孔21bのダイヤフラムシール29より下側には、圧力帰還室31が形成されている。圧力帰還室31は、ハウジング21の底部、及びダイヤフラムシール29によって囲まれた大略円板状の空間である。このようにハウジング21内に形成される圧力帰還室31内には、弁体24の下端24dが位置している。この圧力帰還室31と軸受部材収容空間26との間は、ダイヤフラムシール29によって塞がれており、圧力帰還室31は、弁体24に形成されている均圧通路32によって二次側通路21fに繋がっている。
均圧通路32は、二次側連通部32aと、連通部32bとを有している。二次側連通部32aは、弁体24の先端部24aにその半径方向に貫通するように延在しており、その両端が二次側領域21gに開口している。また、二次側連通部32aには、連通部32bが繋がっている。連通部32bは、弁体24の軸線(本実施形態では、軸線L1に略一致)に沿って形成されており、その上端が二次側連通部32aに繋がり、下端が圧力帰還室31に繋がっている。従って、二次ポート21cと圧力帰還室31とは、均圧通路32によって接続され、二次ポート21cに導かれる二次圧pが均圧通路32により圧力帰還室31に導かれる。
また、弁体24は、フランジ24eを有している。フランジ24eは、テーパ部24bより下側に周方向全周にわたって形成されており、テーパ部24bから更に半径方向外方に向かって突出している。フランジ24eは、シール取付部25の上端に対向するように位置しており、フランジ24eとシール取付部25の上端との間には、復帰用ばね33が配置されている。復帰用ばね33は、いわゆる圧縮コイルばねであり、圧縮された状態で弁体24に外装され、弁体24を閉位置方向(弁体24が閉位置に向かう方向)に付勢している。付勢された弁体24は、座部23に着座し、弁通路22を塞いでいる。ハウジング21の開口端部(即ち、上端部)には、復帰用ばね33の付勢に抗する力を弁体24に与えるべく、電磁比例ソレノイド34が設けられている。
励磁手段である電磁比例ソレノイド34は、ハウジング21の開口端部の外周に螺合して固定されている。電磁比例ソレノイド34は、ソレノイドコイル35を有している。ソレノイドコイル35は、大略的に円筒状に形成され、その下端側にハウジング21が螺合されている。ソレノイドコイル35は、大略円筒状のケース35aを有し、その中にボビン35bとコイル線35cとが設けられている。ボビン35bもまた大略円筒状に形成され、このボビン35bにコイル線35cに巻きつけることによってソレノイドコイル35が構成されている。コイル線35cは、制御器10の調圧弁制御部10aに電気的に接続されている。また、ソレノイドコイル35内には、下端部にヨーク36が設けられ、上端部がカバー37によって塞がれている。そして、ヨーク36とカバー37との間に可動部材38が設けられている。
可動部材38は、磁性材料から成り、大略円柱状に形成されており、軸線L1に沿って配置されている。可動部材38の外径は、ソレノイドコイル35の内径より小さくなっている。可動部材38とソレノイドコイル35との間には、円環状のガイド部材39が介在している。ガイド部材39は、非磁性体から成り、可動部材38を軸線L1に沿って上下方向に摺動可能に支持している。ヨーク36は、可動部材38の下端部に上下方向に対向し、互いに間隔をあけた状態で位置している。ヨーク36は、磁性材料から成り、大略円環状に形成されている。ヨーク36と可動部材38は、ソレノイドコイル35に電流を流すことで磁化し、ヨーク36は、可動部材38を吸引するようになっている。
また、可動部材38の上端部とカバー37との間には、圧縮コイルばね40が設けられており、圧縮コイルばね40により可動部材38が弁体24側へと付勢されている。可動部材38の下端部には、押圧部材41が設けられている。押圧部材41は、軸線L1に沿って延在し、ヨーク36内に挿通されている。押圧部材41の基端部は、可動部材38に固定されている。押圧部材41の先端は、部分球面状に形成されており、弁体24の先端部24aに当接している。また、押圧部材41は、可動部材38を介して圧縮コイルばね40により付勢されており、その先端が弁体24の先端部24aに押し付けられている。それ故、押圧部材41は、ソレノイドコイル35に電流を流して可動部材38をヨーク36の方に吸引させることで電流に応じた力で弁体24を開位置方向に押して弁通路22を開くようになっている。
このように構成されている電磁式調圧弁6は、弁体24のテーパ部24b及びフランジ24eの上面(第1受圧面に相当する受圧面P1)で高圧タンク3から弁空間21eに導かれた一次圧pを開位置方向に受圧し、フランジ24eの下面(第2受圧面に相当する受圧面P2)において、前記一次圧pを閉位置方向に受圧している。なお、受圧面P1は、テーパ面の一部分の領域であって、平面視で二次側領域21gより半径方向外側の領域である。各受圧面P1,P2において、一次圧pは、互いに抗する方向に作用しており、互いに打ち消し合っている。受圧面P1,P2の受圧面積は、弁体24のフランジ24eより下端24d側の外径rと二次側領域21gの内径(つまり、シート径r)とが略同じ径を有しているので、略同一になっている。それ故、受圧面P1で受ける一次圧pによる作用力と、受圧面P2で受ける一次圧pによる作用力とが互いに相殺され、弁体24における一次圧pの変動による影響を略ゼロにすることができる。
また、電磁式調圧弁6は、弁体24の先端及びテーパ部24bのテーパ面(受圧面P3)において二次側領域21gを流れる二次圧pを開位置方向に受圧し、ダイヤフラムシール29及び弁体24の下端24d(受圧面P4)において圧力帰還室31に導かれた二次圧pを閉位置方向に受圧する。なお、受圧面P3は、平面視で二次側領域21gに重なる領域である。受圧面P3,P4で受圧する二次圧pは、互いに抗する方向に作用している。
受圧面P3の受圧面積は、シート径rに応じて決まり、受圧面P4の受圧面積は、ダイヤフラムシール29の有効径rに応じて決まる。シート径rが弁体24の外径rと略同じであるのに対して、ダイヤフラムシール29の有効径rは、前記シート径r及び弁体24の外径rより大きくなっている。それ故、受圧面P3に比べて受圧面P4の方が受圧面積が大きくなっている。これにより、弁体24には、各受圧面P3,P4で受ける二次圧pによる作用力が完全に相殺されず、各受圧面P3,P4における受圧面積の差に応じた作用力が閉位置方向に作用している。
また、弁体24は、このような作用力を受けているだけでなく復帰用ばね33によっても閉位置方向に付勢されている。そのため、電磁式調圧弁6は、ソレノイドコイル35への電流が遮断された状態で弁体24が座部23に着座するようになっており、より信頼性の高いノーマルクローズ形の弁として構成されている。このように構成される電磁式調圧弁6は、遮断弁として利用されており、制御器10の調圧弁制御部10aは、低圧側圧力センサ9の検出圧が許容圧力以上になると、ソレノイドコイル35に流す電流を遮断して電磁式調圧弁6によって弁通路22を緊急遮断する。このように緊急遮断することにより、例えば、燃料ガス消費器2に意図しない高圧の燃料ガスが供給されても供給通路4を直ぐに遮断することができ、燃料ガス消費器2が損傷することを防ぐことができる。
電磁式調圧弁6が遮断機能を有するので、供給通路4に設ける遮断弁の数を減らすことができ、燃料ガス供給充填システム1の構成機器の数を減らすことができ、燃料ガス供給充填システム1の製造コストを低減することができる。また、遮断弁の数を減らすことで、燃料ガス供給充填システム1における圧力損失を低減することができる。これにより、高圧タンク3における使用限界圧力を低くすることができ、自動車の走行航続距離を大幅に長くすることができる。また、遮断弁の数を減らすことで、燃料ガス供給充填システム1の小形化を図ることができる。
<電磁式調圧弁の動作>
以下では、図2を参照しながら電磁式調圧弁6の動作について説明する。まず、制御器10の調圧弁制御部10aがECUから受信する目標圧力に応じた電流をソレノイドコイル35に流す。そうすると、可動部材38に励磁力が作用し、可動部材38がヨーク36の方へ吸引される。これにより、押圧部材41によって弁体24が開位置方向に押されて座部23から離れる。そうすると、弁通路22が開いて弁空間21eの燃料ガスが二次側領域21gへと流れる。この際、弁体24と座部23との間に形成されるオリフィス(図示せず)により弁空間21eから二次側領域21gに流れる燃料ガスが二次圧pに減圧される。
このようにして減圧された二次圧pの燃料ガスは、二次側通路21fを通って二次ポート21cから出力されると共に、一部が均圧通路32を通って圧力帰還室31に導かれる。ダイヤフラムシール29は、圧力帰還室31に導かれた燃料ガスの二次圧pを受圧する。弁体24は、可動部材38が受ける励磁力、受圧面P3,P4で夫々受ける二次圧pによる作用力、及び復帰用ばね33のばね力が釣り合う位置まで移動し、前記力が釣り合うように弁通路22の開度(つまり、オリフィスの開度)を調整する。これにより、二次圧pが変動しても、弁通路22の開度が調整されて二次圧pが目標圧力に戻される。そのため、二次圧pが目標圧力にて保持される。
更に具体的に説明すると、例えば、二次圧pが目標圧力より低い場合、励磁力による開位置方向の力が二次圧pによる作用力及びばね力による閉位置方向の力より大きくなり、弁体24が座部23から離れるように開位置方向に移動する。それ故、弁通路22の開度が広がって二次圧pが上昇し、二次圧pによる作用力、励磁力、及び復帰用ばね33のばね力が釣り合う位置、つまり二次圧pが目標圧力になる位置まで弁体24が移動し、二次圧pが目標圧力に戻される。このように、電磁式調圧弁6は、二次圧pが変動してもそれに合わせて弁通路22の開度を制御し、二次圧pを目標圧力に調圧することができる。従って、電磁式調圧弁6は、圧力制御性が高く、高圧の燃料ガスをより正確に目標圧力に可変調圧することができる。なお、二次圧pが目標圧力より高い場合、前述する動きとは逆に、二次圧pが目標圧力に戻すように弁体24が閉方向に移動する。
このように動作する電磁式調圧弁6では、弁体24が軸受部材27により支持されて円滑に移動できるようになっている。それ故、二次圧pが変動しても二次圧pを目標圧力に戻すべく弁体24が素早く動くので、電磁式調圧弁6の目標圧力に対する追従性を向上させることができる。これにより、二次圧pの変動幅を小さくすることができる。
<燃料ガスの供給動作>
以下では、燃料ガス供給充填システム1における燃料ガスの供給動作について図1を参照しながら説明する。燃料ガス供給充填システム1では、ECUの指令等により開閉弁制御部10bが電磁式開閉弁7を作動させて供給通路4を開き、高圧タンク3内の燃料ガスを電磁式調圧弁6に流す。流された燃料ガスは、電磁式調圧弁6によって前述のように目標圧力に調圧され、その後、供給通路4を通って燃料ガス消費器2に導かれる。その際、低圧側圧力センサ9によって燃料ガスのガス圧が検出され、その検出結果が制御器10に送信される。
制御器10の調圧弁制御部10aは、低圧側圧力センサ9で検出された燃料ガスの圧力(つまり、検出圧)と目標圧力とを比較し、検出圧が目標圧力よりも低い場合、検出圧と目標圧力との偏差を補正するように電磁式調圧弁6に流す電流を大きくして弁通路22の開度を大きくし、電磁式調圧弁6の二次圧pを上昇させる。そして、検出圧が目標圧力に達すると、電磁式調圧弁6に流す電流を保持して弁通路22の開度を維持する。なお、電磁式調圧弁6に流す電流を大きくしすぎて検出圧が目標圧力より高くなっている場合、検出圧と目標圧力との偏差を補正するように電磁式調圧弁6に流す電流を小さくして弁通路22の開度を小さくして二次圧pを下降させる。
このように、調圧弁制御部10aは、電磁式調圧弁6から出力される二次圧pを調整して燃料ガス消費器2に導かれる燃料ガスの圧力(つまり、供給圧)を一定の目標圧力になるようにフィードバック制御し、そして前記供給圧を目標圧力に保持することができる。これにより、供給圧をより高精度に制御し、且つより安定した一定圧力に保つことができ、ECUからの指令に対してより高精度な質量流量の燃料ガスを燃料ガス消費器2に供給することができる。
このように構成される電磁式調圧弁6では、受圧面P1及び受圧面P2の受圧面積を略同一にしているので、弁体24が一次圧pから受ける作用力を相殺されている。これにより、高圧タンク3内の燃料ガスの残量が少なくなる等して一次圧pが変動しても、その一次圧pの変動に起因する弁体への作用力の変動を抑えることができる。それ故、高圧の燃料ガスに対する圧力制御性を向上させることができ、二次圧pをより正確に制御することができる。また、一次圧pから受ける作用力を相殺することで、電磁比例ソレノイド34に必要とされる励磁力を小さくすることができ、電磁式調圧弁6を小形化することができる。なお、受圧面P1及び受圧面P2の受圧面積は、必ずしも略同一とする必要なく、上述するようにフィードバック制御しているので、前記受圧面積同士が異なっていても、供給圧を高精度且つ安定して目標圧力に保つことができる。
<充填系統>
次に、燃料ガス供給充填システム1が有する充填系統について説明する。充填系統は、高圧タンク3に高圧の燃料ガスを充填できる回路であり、燃料ガス供給充填システム1は、充填系統を構成すべく、図1に示すような充填通路51と、フィルター52と、逆止弁53と、高圧側圧力センサ54とを備えている。充填通路51は、バルブブロック11に形成されており、その一端が供給通路4において電磁式開閉弁7と電磁式調圧弁6との間に接続されている。また、充填通路51の他端には、充填口55が形成されており、この充填口55から高圧の燃料ガスを注入することができるようになっている。
更に、充填通路51には、充填口55側から順にフィルター52及び逆止弁53が介在している。フィルター52は、充填口55から充填される燃料ガスに含まれる夾雑物を取り除くようになっている。逆止弁53は、充填口55から供給通路4に向かう流れに対して開口して流れを許容し、それとは逆方向の流れに対しては閉口して前記逆方向の流れを阻止するようになっている。また、供給通路4には、電磁式開閉弁7と電磁式調圧弁6との間に高圧側圧力センサ54が接続されている。高圧側圧力センサ54は、制御器10の開閉弁制御部10bに接続され、電磁式開閉弁7と電磁式調圧弁6との間の燃料ガスの圧力を検出し、検出結果を開閉弁制御部10bに送信するようになっている。
また、電磁式開閉弁7は、前述する遮断機能に加えて、更に遮断時に電磁式開閉弁7の下流側に高圧の燃料ガスが供給されると供給通路4を開き、電磁式開閉弁7の下流側から高圧タンク3内へ流れを許容する逆止機能を有している。これにより、電磁式開閉弁7は、高圧タンク3から電磁式調圧弁6への流れを許容すると共に、その逆方向の流れも許容し得る双方向流れの開閉弁として構成されている。
<充填動作>
このような充填系統を有する燃料ガス供給充填システム1では、この充填系統を使って高圧タンク3内に高圧の燃料ガスを充填できるようになっている。以下では、充填動作について説明する。燃料ガス供給充填システム1では、充填通路51の充填口55から燃料ガスを入れると、前記燃料ガスがフィルター52を通って逆止弁53に導かれる。導かれた燃料ガスは、逆止弁53を作動させて充填通路51を開き、更に供給通路4に流れ込み、供給通路4を通って電磁式開閉弁7及び電磁式調圧弁6まで達する。
電磁式開閉弁7に達した後、燃料ガスは、電磁式開閉弁7によって閉じられていた供給通路4を開け、そのまま高圧タンク3内へと流れ込んでいく。これにより、高圧の燃料ガスが高圧タンク3内に充填されていく。高圧タンク3内のタンク圧が上昇し、やがて充填口55からの燃料ガスと高圧タンク3内のタンク圧との差圧が小さくなると、電磁式開閉弁7によって供給通路4が閉じられる。これにより、燃料ガスの充填が完了する。
なお、電磁式調圧弁6が前述の通りノーマルクローズ形の調圧弁であるので、燃料ガス消費器2が停止している時には、電磁比例ソレノイド34に流れる電流が遮断され、弁通路22が塞がっている。それ故、燃料ガス消費器2を停止して燃料ガスを充填する場合、充填口55から注入される燃料ガスが電磁式調圧弁6を通って燃料ガス消費器2に導かれることがない。それ故、充填中に高圧の燃料ガスが燃料ガス消費器2に導かれて、燃料ガス消費器2を損傷させることがない。それ故、燃料ガスの供給及び充填の両方において供給通路4を共用することができる。このように、双方向の電磁式開閉弁7およびノーマルクローズ形の電磁式調圧弁6を用い、供給通路4を共用することで、構成機器、特に弁の数を低減することができ、充填系統を備える燃料ガス供給充填システム1の小形化、コストダウンを図ることができる。
また、燃料ガスの供給及び充填の両方において供給通路4を共用することで、通路や構成機器の数を低減することができる。これにより、通路を構成する配管の接続の工数を大幅に低減することができ、配管作業における誤接続や接続忘れ等のミスの虞を低減することができる。
<漏れ検出>
また、燃料ガス供給充填システム1では、高圧側圧力センサ54の検出結果に基づいて燃料ガスの漏れを検出するようになっている。具体的には、電磁式開閉弁7が閉状態の時において燃料ガスが充填通路51から大気開放されると、図3に示すように、電磁式開閉弁7と電磁式調圧弁6との間の圧力が、漏れが発生していない場合(図3の一点鎖線参照)に比べて急激に低下する(時刻t1〜t2参照)。この急激な圧力降下を高圧側圧力センサ54にて検出し、その単位時間当たりの圧力降下が予め定められた規定圧力降下量よりも大きいと、制御器10の開閉弁制御部10bは、充填通路51で漏れが生じていると判定する。判定した後、開閉弁制御部10bは、電磁式開閉弁7を閉じて充填通路51からの漏れを防ぐ(図3の実線参照)。
このように、供給通路4を流れる燃料ガスの圧力を検出する高圧側圧力センサ54により、充填通路51の漏れを検出することができるので、ガスセンサ等の別の構成を必要としない。それ故、燃料ガス供給充填システム1の部品点数を少なくすることができ、製造コストの低減を実現することができる。
また、燃料ガスの供給及び充填の両方において供給通路4を共用することで、充填通路51に漏れが生じた時に遮断弁として電磁式開閉弁7を利用することができる。従って、充填通路51に別途、遮断弁を設けることなく充填通路51の気密性及び信頼性を保つことができる。これにより、燃料ガス供給充填システム1の部品点数を大幅に増やすことなく、信頼性を向上させることができる。
[第2及び第3実施形態]
第2及び第3実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1A,1Bは、第1実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1と構成が類似している。従って、燃料ガス供給充填システム1A,1Bの構成については、第1実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1と異なる点についてだけ説明し、同一の構成については同一の符号を付してその説明を省略する。
第2実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1Aでは、図4に示すように、バルブブロック11に電磁式開閉弁7だけが設けられ、電磁式開閉弁7により容器元弁12Aが構成されている。また、電磁式開閉弁7以外の構成である電磁式調圧弁6、安全リリーフ弁8、充填通路51及び高圧側圧力センサ54は、バルブブロック11と異なる別ブロック13に設けられて別置きとなっている。
他方、第3実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1Bでは、図5に示すように、バルブブロック11に電磁式開閉弁7及び充填通路51が設けられ、電磁式開閉弁7及び充填通路51により容器元弁12Bが構成されている。その他の構成は、バルブブロック11と異なる別ブロック13に設けられて別置きとなっている。
このように電磁式調圧弁6等の構成を別ブロック13に設けても、フィードバック制御することで燃料ガス消費器2への供給圧を高精度且つ安定して目標圧力に保つことができ、燃料ガス消費器2に所望の量の燃料ガスを高精度で供給することができる。
その他、第2及び第3実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1A,1Bは、第1実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1と同様の作用効果を奏する。
[第4実施形態]
第4実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1Cは、図6に示すように第1実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1と構成が類似している。従って、第4実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1Cの構成について、第1実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1と異なる点についてだけ説明する。
第4実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1Cでは、電磁式調圧弁6、電磁式開閉弁7、安全リリーフ弁8、充填通路51及び高圧側圧力センサ54の全ての構成がバルブブロック11と異なる別ブロック13に設けられて別置きとなっている。また、バルブブロック11には、手動開閉弁14が設けられている。手動開閉弁14は、供給通路4において電磁式開閉弁7より更に上流側に設けられ、供給通路4を開閉することができる。手動開閉弁14は、手動で作動させることができる手動操作弁であり、供給通路4で漏れが生じた場合や別ブロック13を修理したり取替えたりする際に手動開閉弁14を操作することで供給通路4が閉じられる。このように構成される手動開閉弁14が容器元弁12Cを構成している。
このように供給通路4に手動開閉弁14を設けても、フィードバック制御することで燃料ガス消費器2への供給圧を高精度且つ安定して目標圧力に保つことができ、燃料ガス消費器2に所望の量の燃料ガスを高精度で供給することができる。
その他、第4実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1Cは、第1実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1と同様の作用効果を奏する。
[第5実施形態]
第5実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1Dは、第1実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1と構成が類似している。従って、第5実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1Dの構成について、第1実施形態の燃料ガス供給充填システム1と異なる点についてだけ説明する。
燃料ガス供給充填システム1Dでは、図7に示すように、電磁式調圧弁6及び安全リリーフ弁8がバルブブロック11と異なる別ブロック13に設けられて別置きとなっており、供給通路4においてバルブブロック11と電磁式調圧弁6との間には、中圧用圧力センサ60が介在している。また、燃料ガス供給充填システム1Dは、機械式減圧弁61と、中圧用リリーフ弁62を更に有し、これらの構成が電磁式開閉弁7、充填通路51及び高圧側圧力センサ54と共にバルブブロック11に設けられており、容器元弁12Dを構成している。
機械式減圧弁61は、供給通路4において、電磁式開閉弁7と電磁式調圧弁6との間、更に具体的に言うと充填通路51及び高圧側圧力センサ54の下流側に介在している。機械式減圧弁61は、下流側の圧力に応じて供給通路4の開度を調整し、下流側の圧力を燃料ガス消費器2に供給する供給圧より高い圧力に減圧する弁である。この機械式減圧弁61の下流側に中圧用リリーフ弁62が設けられており、中圧用リリーフ弁62は、パイロット式減圧弁61と電磁式調圧弁6との間が予め定められた圧力(電磁式調圧弁6やバルブブロック11外の配管の耐圧未満の圧力)になると作動して燃料ガスを大気開放するようになっている。
このように構成される燃料ガス供給充填システム1Dでは、機械式減圧弁61により燃料ガスが高圧から中圧に減圧された後に電磁式調圧弁6により低圧に減圧されるので、燃料ガスをより高精度で安定した圧力に減圧することができる。これにより、高精度な質量流量の燃料ガスを燃料ガス消費器2に供給することができる。また、機械式減圧弁61により燃料ガスを高圧から中圧に減圧することで、バルブブロック11からの出力圧力レベルを抑えつつ、一度に低圧に減圧する場合よりも供給通路4での圧力損失を抑えることができる。供給通路4での圧力損失を抑えることで、高圧タンク3における使用限界圧をより低くすることができる。従って、燃料ガスを高圧から中圧に一旦減圧することで、燃料ガス供給充填システム1Dの安全性を向上させつつ、高圧タンク3の使用限界圧力を低くすることができる。
また、本実施形態のように、供給通路4に様々な構成を設けても、フィードバック制御することで燃料ガス消費器2への供給圧を高精度且つ安定した圧力に保つことができ、燃料ガス消費器2に所望の量の燃料ガスを高精度で供給することができる。
その他、第5実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1Dは、第1実施形態に係る燃料ガス供給充填システム1と同様の作用効果を奏する。
[その他の形態について]
第1乃至第5実施形態では、圧力帰還室31の二次圧pをダイヤフラムシール29で受圧しているが、必ずしもダイヤフラムシールでなくてもよく、Oリングなどの低圧シール部材であってもよい。この場合、弁体24の下端側の外径をシート径より大きくすることによって、第1実施形態の電磁式調圧弁6と同様の作用効果を達成することができる。また、本実施形態の電磁式調圧弁6は、プッシュ型の電磁式調圧弁であるが、プル型の電磁式調圧弁であってもよい。
また、第1乃至第5実施形態では、ECUと制御器10とが別々に構成されているけれども、制御器10がECUに組み込まれていてもよい。
また、第1乃至第5実施形態では、各機器配設の例を示しているが、例えば第5実施形態で機械式減圧弁61を別ブロックに配設するなど基本構成回路を変更せずに配置を変えても良い。また、中圧用リリーフ弁62を排除したり、供給通路4を緊急遮断する電磁開閉弁を電磁式調圧弁6の下流に追加したりする等、発明の趣旨を逸脱しない範囲で構成機器を追加、削除、変更しても良い。
本発明は、ガスエンジンや燃料電池等の燃料ガス消費器に燃料ガスを供給する燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システムに適用することができる。
1,1A〜1D 燃料ガス供給充填システム
2 燃料ガス消費器
3 高圧タンク
4 供給通路
6 電磁式調圧弁
7 電磁式開閉弁
9 低圧側圧力センサ
10 制御器
12,12A〜12D 容器元弁
21 ハウジング
21a 一次ポート
21c 二次ポート
22 弁通路
24 弁体
27 軸受部材
28 高圧シール部材
29 ダイヤフラムシール
31 圧力帰還室
33 復帰用ばね
34 電磁比例ソレノイド
51 充填通路
53 逆止弁
54 高圧側圧力センサ
55 充填口

Claims (11)

  1. 燃料ガスを消費する燃料ガス消費器と高圧の前記燃料ガスが貯蔵される高圧タンクとを接続する供給通路と、
    前記供給通路に設けられ、前記供給通路を流れる燃料ガスの圧力を調圧する調圧弁と、
    前記供給通路において前記調圧弁より上流側に設けられ、前記供給通路を開閉可能な電磁式開閉弁とを備え、
    前記供給通路には、前記調圧弁と前記電磁式開閉弁との間に充填通路が接続されており、
    前記充填通路は、充填口から前記高圧の燃料ガスを充填できるようになっており、
    前記電磁式開閉弁は、前記充填口からの前記高圧の燃料ガスが導かれると、遮断していた供給通路を開くようになっている、燃料ガス供給充填システム。
  2. 前記充填通路に設けられ、前記充填口から前記供給通路に向かって流れる燃料ガスを許容し、その逆方向に流れようとする燃料ガスを遮断する逆止弁と、
    前記充填通路からの漏れを検出する漏れ検出手段と、
    前記電磁式開閉弁の作動を制御する制御手段とを備え、
    前記制御手段は、前記漏れ検出手段の検出結果に基づいて前記充填通路から漏れが生じていると判定すると、前記電磁式開閉弁により前記供給通路を遮断させるようになっている、請求項1に記載の燃料ガス供給充填システム。
  3. 前記漏れ検出手段は、前記供給通路に設けられ、前記調圧弁と前記電磁式開閉弁との間のガス圧力を検出する高圧側圧力検出手段であり、
    前記制御手段は、前記高圧側圧力検出手段で検出されているガス圧力が急激に降下していると、前記充填通路から漏れが生じていると判定するようになっている、請求項2に記載の燃料ガス供給充填システム。
  4. 前記調圧弁は、前記供給通路を流れる燃料ガスの圧力を流される電流に応じた圧力に調圧し、前記制御手段から流される電流が止められると前記供給通路を閉じるノーマルクローズ形の電磁式調圧弁であり、
    前記供給通路には、前記電磁式調圧弁より前記燃料ガス消費器側のガス圧力を検出する低圧側圧力検出手段が設けられ、
    前記電磁式調圧弁には、前記電磁式調圧弁に流す電流を制御する制御手段が接続されており、
    前記制御手段は、前記低圧側圧力検出手段で検出されるガス圧力が予め定められた目標圧力になるように前記電流を制御するようになっている、請求項1乃至3の何れか1つに記載の燃料ガス供給充填システム。
  5. 前記電磁式調圧弁は、
    前記高圧タンクに接続される一次ポート及び前記燃料ガス消費器に接続される二次ポートを繋ぐ弁通路を有するハウジングと、
    前記ハウジング内に設けられ、前記弁通路を閉じる閉位置と前記弁通路を開く開位置との間で移動して前記弁通路の開度を制御する弁体と、
    前記弁体を前記閉位置の方に付勢する復帰用ばねと、
    前記制御手段から流される電流に応じた励磁力を前記弁体に与えて、前記弁体を開位置の方に移動させる電磁比例ソレノイドと、
    前記弁体と前記ハウジングとの間に介在し、前記閉位置と前記開位置との間で摺動できるように前記弁体を支持する軸受部材と、
    前記軸受部材の両側を封止する第1シール部材及び第2シール部材とを備え、
    前記ハウジング内には、前記二次ポートに繋がる圧力帰還室が形成され、
    前記第1シール部材は、前記圧力帰還室の内圧に応じた作用力を前記弁体に与えて、前記弁体を前記閉位置の方へと移動させるようになっている、請求項4に記載の燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システム。
  6. 前記弁体は、前記弁体が開位置に向かう方向に前記二次ポートの圧力が作用する二次側受圧部と、前記弁体が閉位置に向かう方向に前記圧力帰還室の圧力が作用する圧力帰還室側受圧部とを備え、
    前記圧力帰還室側受圧部の受圧面積は、前記二次側受圧部の受圧面積よりも大きい、請求項5に記載の燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システム。
  7. 前記弁体は、前記弁体が開位置に向かう方向に前記一次ポートの圧力が作用する第一受圧面と、前記弁体が閉位置に向かう方向に前記一次ポートの圧力が作用する第二受圧面とを備え、
    前記第一受圧面の受圧面積と前記第二受圧面の受圧面積は略同一である、請求項5乃至6の何れか一つに記載の燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システム。
  8. 前記低圧側圧力検出手段は、前記ガス供給手段付近に設けられている、請求項5乃至7の何れか一つに記載の燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システム。
  9. 前記制御手段は、前記低圧側圧力検出手段で検出されるガス圧力が予め定められた許容圧力以上になると、前記電磁式調圧弁に流す電流を止めるようになっている、請求項5乃至8の何れか1つに記載の燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システム。
  10. 前記電磁式開閉弁は、前記高圧タンクの供給口に設置されるインタンク型又はオンタンク型の電磁式容器元弁に含まれている、請求項1乃至9の何れか1つに記載の燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システム。
  11. 前記電磁式調圧弁は、前記高圧タンクの供給口に設置されるインタンク型又はオンタンク型の電磁式容器元弁に含まれている、請求項5又は10に記載の燃料ガス消費器の燃料ガス供給充填システム。
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