JP2015052301A - Engine - Google Patents
Engine Download PDFInfo
- Publication number
- JP2015052301A JP2015052301A JP2013185870A JP2013185870A JP2015052301A JP 2015052301 A JP2015052301 A JP 2015052301A JP 2013185870 A JP2013185870 A JP 2013185870A JP 2013185870 A JP2013185870 A JP 2013185870A JP 2015052301 A JP2015052301 A JP 2015052301A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- gas fuel
- engine
- end wall
- fuel
- intake manifold
- 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
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/30—Use of alternative fuels, e.g. biofuels
Landscapes
- Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
Abstract
Description
本発明は、エンジンに関し、詳しくは、製造が容易なエンジンに関する。 The present invention relates to an engine, and more particularly to an engine that is easy to manufacture.
従来、エンジンとして、電子スロットル装置と、電子スロットル装置を制御する制御手段と、ガス燃料供給手段とを備えたものがある(例えば、特許文献1参照)。 Conventionally, an engine includes an electronic throttle device, a control unit that controls the electronic throttle device, and a gas fuel supply unit (see, for example, Patent Document 1).
この種のエンジンによれば、電子スロットル装置による精密な吸気量の調節とガス燃料の使用により清浄な排気ガスを得ることができる利点がある。 According to this type of engine, there is an advantage that clean exhaust gas can be obtained by precisely adjusting the intake air amount using an electronic throttle device and using gas fuel.
しかし、特許文献1のエンジンでは、ガス燃料供給手段としてガス燃料インジェクタが用いられ、このガス燃料インジェクタが吸気ポートに向けられているため、問題がある。
However, the engine of
《問題点》 エンジンの製造が困難になる。
特許文献1のエンジンでは、ガス燃料供給手段としてガス燃料インジェクタが用いられ、このガス燃料インジェクタが吸気ポートに向けられているため、液体燃料のみを使用する液体燃料専用エンジンの部品を転用してガス燃料を使用するエンジンを製造する場合には、液体燃料専用エンジンの吸気マニホールドかシリンダヘッドに追加工でガス燃料インジェクタの取付部を形成する必要があり、エンジンの製造が困難になる。
<< Problem >> Engine production becomes difficult.
In the engine of
本発明の課題は、製造が容易なエンジンを提供することにある。 An object of the present invention is to provide an engine that is easy to manufacture.
本発明の発明者らは、研究の結果、ガス燃料供給手段としてガス燃料ミキサを用い、エンジン冷却ファンと反対側に位置する電子スロットル装置の後側にガス燃料ミキサを取り付けると、ガス燃料ミキサがエンジン冷却ファンと干渉することもなく、ガス燃料インジェクタの取付部の追加工無しで、液体燃料専用エンジンの吸気マニホールドやシリンダヘッドをガス燃料を使用するエンジンに転用でき、エンジンの製造が容易になることを確認し、この発明に至った。 As a result of research, the inventors of the present invention have used a gas fuel mixer as the gas fuel supply means and attached the gas fuel mixer to the rear side of the electronic throttle device located on the opposite side of the engine cooling fan. Without interfering with the engine cooling fan, and without any additional work on the mounting part of the gas fuel injector, the intake manifold and cylinder head of the liquid fuel dedicated engine can be diverted to an engine that uses gas fuel, making the engine easier to manufacture. It was confirmed that the present invention was reached.
請求項1に係る発明の発明特定事項は、次の通りである。
図1に例示するように、電子スロットル装置(1)と、電子スロットル装置(1)を制御する制御手段(3)と、ガス燃料供給手段(4)とを備えた、エンジンにおいて、
図1または図9に例示するように、ガス燃料供給手段(4)としてガス燃料ミキサ(8)が用いられ、
図1に例示するように、クランク軸(9)の架設方向を前後方向、エンジン冷却ファン(10)側を前側、その反対側を後側として、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)が前後方向に架設され、コレクタ部(11a)の後側に電子スロットル装置(1)が取り付けられ、電子スロットル装置(1)の後側にガス燃料ミキサ(8)が取り付けられ、
図1に例示するように、電子スロットル装置(1)がスロットル吸気通路(16)とスロットル弁(17)とを備え、ガス燃料ミキサ(8)がベンチュリ通路(21)とベンチュリ通路(21)に臨むガス燃料入口(22)とを備え、ベンチュリ通路(21)とスロットル吸気通路(16)とが前後方向に向けて直列接続され、ガス燃料入口(22)がベンチュリ通路(21)の天井壁(23)に下向きに設けられ、スロットル弁(17)としてスロットル弁軸(17a)を横方向に架設したバタフライ弁(25)が用いられ、吸気マニホールド(11)の複数のブランチ部(11b)がコレクタ部(11a)の下面から下向きに導入され、
吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)が最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)よりも前側に突出している、ことを特徴とするエンジン。
Invention specific matters of the invention according to
As illustrated in FIG. 1, in an engine including an electronic throttle device (1), a control means (3) for controlling the electronic throttle device (1), and a gas fuel supply means (4),
As illustrated in FIG. 1 or FIG. 9, a gas fuel mixer (8) is used as the gas fuel supply means (4).
As illustrated in FIG. 1, the collector portion (11 a) of the intake manifold (11) is configured such that the installation direction of the crankshaft (9) is the front-rear direction, the engine cooling fan (10) side is the front side, and the opposite side is the rear side. The electronic throttle device (1) is attached to the rear side of the collector portion (11a), and the gas fuel mixer (8) is attached to the rear side of the electronic throttle device (1).
As illustrated in FIG. 1, the electronic throttle device (1) includes a throttle intake passage (16) and a throttle valve (17), and a gas fuel mixer (8) is provided in the venturi passage (21) and the venturi passage (21). The venturi passage (21) and the throttle intake passage (16) are connected in series in the front-rear direction, and the gas fuel inlet (22) is a ceiling wall of the venturi passage (21). 23), a butterfly valve (25) having a throttle valve shaft (17a) installed in the lateral direction is used as the throttle valve (17), and a plurality of branch portions (11b) of the intake manifold (11) are connected to the collector. Introduced downward from the lower surface of the part (11a),
The engine characterized in that the front end wall (26) of the collector portion (11a) of the intake manifold (11) protrudes more forward than the front end wall (27) of the foremost branch portion (11b).
(請求項1に係る発明)
請求項1に係る発明は、次の効果を奏する。
《効果》 エンジンの製造が容易になる。
図1または図9に例示するように、ガス燃料供給手段(4)としてガス燃料ミキサ(8)が用いられ、図1に例示するように、エンジン冷却ファン(10)と反対側に位置する電子スロットル装置(1)の後側にガス燃料ミキサ(8)が取り付けられているので、ガス燃料ミキサ(8)がエンジン冷却ファン(10)と干渉することもなく、ガス燃料インジェクタの取付部の追加工無しで、液体燃料専用エンジンの吸気マニホールド(11)やシリンダヘッド(20)をガス燃料を使用するエンジンに転用でき、エンジンの製造が容易になる。
ガス燃料を使用するエンジンとしては、ガス燃料と液体燃料の供給を切り替えて使用するデュアル燃料エンジンや、ガス燃料のみを使用するガス燃料専用エンジンがある。
(Invention of Claim 1)
The invention according to
<Effect> Manufacturing of the engine is facilitated.
As illustrated in FIG. 1 or FIG. 9, a gas fuel mixer (8) is used as the gas fuel supply means (4), and as illustrated in FIG. 1, electrons located on the opposite side of the engine cooling fan (10) are used. Since the gas fuel mixer (8) is attached to the rear side of the throttle device (1), the gas fuel mixer (8) does not interfere with the engine cooling fan (10), and an attachment portion of the gas fuel injector is added. Without any work, the intake manifold (11) and the cylinder head (20) of the liquid fuel engine can be diverted to an engine using gas fuel, and the manufacture of the engine becomes easy.
Engines that use gas fuel include a dual fuel engine that switches between supplying gas fuel and liquid fuel, and a gas fuel engine that uses only gas fuel.
《効果》 ガス燃料供給運転時に各気筒の空燃比が平準化される。
図1に例示するように、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)が最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)よりも前側に突出しているので、ガス燃料供給運転時に各気筒の空燃比が平準化される。
<Effect> The air-fuel ratio of each cylinder is leveled during the gas fuel supply operation.
As illustrated in FIG. 1, since the front end wall (26) of the collector portion (11a) of the intake manifold (11) protrudes more forward than the front end wall (27) of the foremost branch portion (11b), gas fuel supply The air-fuel ratio of each cylinder is leveled during operation.
その理由は、次のように推定される。
図1に例示するように、ベンチュリ通路(21)とスロットル吸気通路(16)とが前後方向に向けて直列接続され、ガス燃料入口(22)がベンチュリ通路(21)の天井壁(23)に下向きに設けられ、スロットル弁(17)としてスロットル弁軸(17a)を横方向に架設したバタフライ弁(25)が用いられ、吸気マニホールド(11)の複数のブランチ部(11b)がコレクタ部(11a)の下面から下向きに導入された構造を採用した場合、ガス燃料入口(22)からベンチュリ通路(21)に流入したガス燃料(6)の一部が、スロットル吸気通路(16)の天井壁(30)に沿って前進し、その後、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の天井壁(29)に沿って前進し、その後、コレクタ部(11a)の前端壁(26)に沿って下降する。
この場合、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)が最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)と面一であると、コレクタ部(11a)の前端壁(26)に沿って下降したガス燃料(6)が、最前ブランチ部(11b)に集中的に流れ込み、その気筒の空燃比が他の気筒よりも過濃になる傾向がある。特に、バタフライ弁(25)の開度が小さい場合には、バタフライ弁(25)でガス燃料(6)がスロットル吸気通路(16)の天井壁(30)に偏向されやすく、特にその傾向が高い。
The reason is estimated as follows.
As illustrated in FIG. 1, the venturi passage (21) and the throttle intake passage (16) are connected in series in the front-rear direction, and the gas fuel inlet (22) is connected to the ceiling wall (23) of the venturi passage (21). A butterfly valve (25) provided in a downward direction and having a throttle valve shaft (17a) installed in the lateral direction is used as a throttle valve (17), and a plurality of branch portions (11b) of the intake manifold (11) are connected to a collector portion (11a ), A part of the gas fuel (6) flowing into the venturi passage (21) from the gas fuel inlet (22) is part of the ceiling wall (16) of the throttle intake passage (16). 30), and then advances along the ceiling wall (29) of the collector portion (11a) of the intake manifold (11), and then descends along the front end wall (26) of the collector portion (11a). To do.
In this case, if the front end wall (26) of the collector part (11a) of the intake manifold (11) is flush with the front end wall (27) of the frontmost branch part (11b), the front end wall (26 of the collector part (11a)) ) Gas fuel (6) descending along) flows intensively into the foremost branch (11b), and the air-fuel ratio of the cylinder tends to be richer than the other cylinders. In particular, when the opening degree of the butterfly valve (25) is small, the gas fuel (6) is easily deflected to the ceiling wall (30) of the throttle intake passage (16) by the butterfly valve (25), and this tendency is particularly high. .
これに対し、本発明では、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)が最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)よりも前側に突出しているので、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)と最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)との間にこれらを繋ぐコレクタ部(11a)の前端下隅部(28)が形成され、コレクタ部(11a)の前端壁(26)に沿って下降したガス燃料(6)がコレクタ部(11a)の前端下隅部(28)の案内で後向きに反転し、最前ブランチ部(11b)と後側の他のコレクタ部(11a)にそれぞれ流れ込み、ガス燃料(6)が各気筒に分配され、各気筒の空燃比が平準化される。 On the other hand, in the present invention, the front end wall (26) of the collector portion (11a) of the intake manifold (11) protrudes forward from the front end wall (27) of the foremost branch portion (11b). 11) a front end lower corner portion (28) of the collector portion (11a) is formed between the front end wall (26) of the collector portion (11a) and the front end wall (27) of the foremost branch portion (11b); The gas fuel (6) descending along the front end wall (26) of the collector part (11a) is reversed backward by the guidance of the lower corner part (28) of the front end of the collector part (11a), and the front branch part (11b) and the rear The gas fuel (6) is distributed to each cylinder, and the air-fuel ratio of each cylinder is leveled.
(請求項2に係る発明)
請求項2に係る発明は、請求項1に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
《効果》 ガス燃料供給運転時に各気筒の空燃比がより平準化される。
図1に例示するように、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)と最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)とを繋ぐコレクタ部(11a)の前端下隅部(28)の内面は、横側から見て、コレクタ部(11a)の前端壁(26)から最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)に近づくにつれて、接線が次第に水平に近づく湾曲形状とされているので、ガス燃料供給運転時に各気筒の空燃比がより平準化される。
(Invention of Claim 2)
The invention according to
<Effect> The air-fuel ratio of each cylinder is further leveled during the gas fuel supply operation.
As illustrated in FIG. 1, the lower corner of the front end of the collector portion (11 a) connecting the front end wall (26) of the collector portion (11 a) of the intake manifold (11) and the front end wall (27) of the foremost branch portion (11 b). The inner surface of (28) has a curved shape in which, as viewed from the side, the tangent gradually becomes horizontal as it approaches the front end wall (27) of the foremost branch portion (11b) from the front end wall (26) of the collector portion (11a). Thus, the air-fuel ratio of each cylinder is leveled more during the gas fuel supply operation.
その理由は、次のように推定される。
コレクタ部(11a)の前端壁(26)に沿って下降したガス燃料(6)がコレクタ部(11a)の前端下隅部(28)の内面の湾曲形状に沿って後向きに滑らかに反転し、乱流が生じにくいため、ガス燃料(6)が最前ブランチ部(11b)付近で停滞することなく、後側にスムーズに反転し、他の気筒にも分配され、各気筒の空燃比がより平準化される。
The reason is estimated as follows.
The gas fuel (6) descending along the front end wall (26) of the collector section (11a) smoothly reverses backward along the curved shape of the inner surface of the front end lower corner (28) of the collector section (11a) Since the flow is difficult to occur, the gas fuel (6) does not stagnate in the vicinity of the foremost branch portion (11b), smoothly reverses to the rear side, and is distributed to other cylinders, and the air-fuel ratio of each cylinder is leveled Is done.
(請求項3に係る発明)
請求項3に係る発明は、請求項1または請求項2に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
《効果》 ガス燃料供給運転時に各気筒の空燃比がより平準化される。
図9に例示するように、ガス燃料ミキサ(8)のガス燃料入口(22)は、ベンチュリ通路(21)の天井壁(23)に付設されたガス燃料ノズル(24)内に形成され、このガス燃料ノズル(24)の下端部(24a)がベンチュリ通路(21)内に突出しているので、ガス燃料供給運転時に各気筒の空燃比がより平準化される。
(Invention of Claim 3)
The invention according to
<Effect> The air-fuel ratio of each cylinder is further leveled during the gas fuel supply operation.
As illustrated in FIG. 9, the gas fuel inlet (22) of the gas fuel mixer (8) is formed in a gas fuel nozzle (24) attached to the ceiling wall (23) of the venturi passage (21). Since the lower end portion (24a) of the gas fuel nozzle (24) protrudes into the venturi passage (21), the air-fuel ratio of each cylinder is leveled more during the gas fuel supply operation.
その理由は、次のように推定される。
ガス燃料ノズル(24)からのガス燃料(6)はベンチュリ通路(21)の中心寄りに流出し、スロットル吸気通路(16)の天井壁(30)、ひいては吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の天井壁(29)に沿うガス燃料(6)が減少し、コレクタ部(11a)の中心寄りのガス燃料(6)が増加し、ガス燃料(6)がコレクタ部(11a)の前端壁(26)に到達する前に各気筒に分配されやすく、各気筒の空燃比がより平準化される。
The reason is estimated as follows.
Gas fuel (6) from the gas fuel nozzle (24) flows out toward the center of the venturi passage (21), and the ceiling wall (30) of the throttle intake passage (16), and eventually the collector portion (11a of the intake manifold (11)). The gas fuel (6) along the ceiling wall (29) of the collector part (11) decreases, the gas fuel (6) near the center of the collector part (11a) increases, and the gas fuel (6) becomes the front end wall of the collector part (11a). Before reaching (26), the air is easily distributed to each cylinder, and the air-fuel ratio of each cylinder is leveled.
図1〜図9は本発明の実施形態に係るエンジンを説明する図であり、この実施形態では、ガス燃料(6)と液体燃料(5)の供給を切り替えて使用する水冷の立形直列3気筒のデュアル燃料エンジンについて説明する。ガス燃料(6)はLPG(液化石油ガス)で、液体燃料(5)はガソリンである。
1 to 9 are views for explaining an engine according to an embodiment of the present invention. In this embodiment, a water-cooled
このエンジンの概要は、次の通りである。
図5〜図8に示すように、シリンダブロック(31)の上部にシリンダヘッド(20)が組み付けられ、シリンダヘッド(20)の上部にシリンダヘッドカバー(32)が組み付けられ、シリンダブロック(31)の前部に調時伝動ケース(34)が組み付けられ、調時伝動ケース(34)の前方にエンジン冷却ファン(10)が配置され、シリンダブロック(31)の後部にフライホイール(35)が配置され、シリンダブロック(31)の下部にオイルパン(36)が組み付けられている。
シリンダヘッド(20)の横一側には吸気マニホールド(11)が組付けられ、横他側には排気マニホールド(37)が組み付けられている。
The outline of this engine is as follows.
As shown in FIGS. 5 to 8, the cylinder head (20) is assembled to the upper part of the cylinder block (31), the cylinder head cover (32) is assembled to the upper part of the cylinder head (20), and the cylinder block (31) The timing transmission case (34) is assembled at the front, the engine cooling fan (10) is arranged in front of the timing transmission case (34), and the flywheel (35) is arranged at the rear of the cylinder block (31). An oil pan (36) is assembled to the lower part of the cylinder block (31).
An intake manifold (11) is assembled on one side of the cylinder head (20), and an exhaust manifold (37) is assembled on the other side.
図1に示すように、このエンジンは、電子スロットル装置(1)と、電子スロットル装置(1)を制御する制御手段(3)と、ガス燃料供給手段(4)とを備えている。
ガス燃料供給手段(4)としてガス燃料ミキサ(8)が用いられている。
クランク軸(9)の架設方向を前後方向、エンジン冷却ファン(10)側を前側、その反対側を後側として、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)が前後方向に架設され、コレクタ部(11a)の後側に電子スロットル装置(1)が取り付けられ、電子スロットル装置(1)の後側にガス燃料ミキサ(8)が取り付けられている。
As shown in FIG. 1, the engine includes an electronic throttle device (1), a control means (3) for controlling the electronic throttle device (1), and a gas fuel supply means (4).
A gas fuel mixer (8) is used as the gas fuel supply means (4).
The collector part (11a) of the intake manifold (11) is installed in the front-rear direction with the installation direction of the crankshaft (9) as the front-rear direction, the engine cooling fan (10) side as the front side, and the opposite side as the rear side. An electronic throttle device (1) is attached to the rear side of (11a), and a gas fuel mixer (8) is attached to the rear side of the electronic throttle device (1).
上記構成により、ガス燃料ミキサ(8)がエンジン冷却ファン(10)と干渉することもなく、ガス燃料インジェクタの取付部の追加工無しで、液体燃料専用エンジンの吸気マニホールド(11)やシリンダヘッド(20)をガス燃料を使用するエンジンに転用でき、エンジンの製造が容易になる。
ガス燃料を使用するエンジンとしては、ガス燃料と液体燃料の供給を切り替えて使用するデュアル燃料エンジンや、ガス燃料のみを使用するガス燃料専用エンジンがあるが、この実施形態では、デュアル燃料エンジンが用いられている。
With the above configuration, the gas fuel mixer (8) does not interfere with the engine cooling fan (10), and there is no additional work on the mounting portion of the gas fuel injector, and the intake manifold (11) and cylinder head ( 20) can be diverted to an engine using gas fuel, and the manufacture of the engine becomes easy.
Engines that use gas fuel include a dual fuel engine that switches between the supply of gas fuel and liquid fuel, and a gas fuel engine that uses only gas fuel. In this embodiment, a dual fuel engine is used. It has been.
図1に示すように、ガス燃料ミキサ(8)がガス燃料弁(12)の弁アクチュエータ(13)を備えている。
このため、図1に示すように、ガス燃料弁(12)の弁アクチュエータ(13)をガス燃料ミキサ(8)と一括して電子スロットル装置(1)の後側に取り付けることができ、エンジンの製造がより容易になる。
As shown in FIG. 1, the gas fuel mixer (8) includes a valve actuator (13) for the gas fuel valve (12).
For this reason, as shown in FIG. 1, the valve actuator (13) of the gas fuel valve (12) can be attached to the rear side of the electronic throttle device (1) together with the gas fuel mixer (8). Manufacturing is easier.
図1に示すガス燃料弁(12)の弁アクチュエータ(13)は、ガス燃料弁(12)の全開位置と全閉位置の二位置のみを切り替えるように構成されている。
このため、弁アクチュエータ(13)の制御が簡素化され、制御手段(3)に入力する弁アクチュエータ(13)の制御プログラムを省略し、または簡素化することができ、エンジンの製造がより容易になる。
The valve actuator (13) of the gas fuel valve (12) shown in FIG. 1 is configured to switch between only two positions, the fully open position and the fully closed position of the gas fuel valve (12).
Therefore, the control of the valve actuator (13) is simplified, the control program for the valve actuator (13) input to the control means (3) can be omitted or simplified, and the engine can be manufactured more easily. Become.
図1に示すように、電子スロットル装置(1)の吸気下流側に配置された液体燃料インジェクタ(2)と、液体燃料(5)とガス燃料(6)の一方から他方に燃料供給を切り替える燃料供給切替操作手段(7)とを備えたデュアル燃料エンジンとされている。
このため、ガス燃料インジェクタの取付部を形成する追加工無しで、液体燃料専用エンジンの吸気マニホールド(11)やシリンダヘッド(20)をデュアル燃料エンジンに転用でき、エンジンの製造が容易になる。
As shown in FIG. 1, a liquid fuel injector (2) disposed on the intake downstream side of the electronic throttle device (1) and a fuel for switching the fuel supply from one of the liquid fuel (5) and the gas fuel (6) to the other. The dual fuel engine is provided with supply switching operation means (7).
For this reason, the intake manifold (11) and the cylinder head (20) of the engine dedicated for liquid fuel can be diverted to a dual fuel engine without additional work for forming a mounting portion for the gas fuel injector, and the manufacture of the engine is facilitated.
図1に示すように、ガス燃料ミキサ(8)がパージガス吸込み口(14)とブローバイガス吸込み口(15)とを備えている。
キャニスタの吸着体に吸着された燃料タンク(図示せず)の液体燃料(5)が、パージガス吸込み口(14)からガス燃料ミキサ(8)に吸い込まれるとともに、ブローバイガスがブローバイガス吸込み口(15)からガス燃料ミキサ(8)に吸い込まれるように構成されている。
このため、図1に示すように、パージガス吸込み口(14)とブローバイガス吸込み口(15)とをガス燃料ミキサ(8)と一括して電子スロットル装置(1)の後側に取り付けることができ、エンジンの製造がより容易になる。
As shown in FIG. 1, the gas fuel mixer (8) includes a purge gas suction port (14) and a blow-by gas suction port (15).
The liquid fuel (5) in the fuel tank (not shown) adsorbed by the adsorbent of the canister is sucked into the gas fuel mixer (8) from the purge gas suction port (14), and blow-by gas is blown into the blow-by gas suction port (15 ) To the gas fuel mixer (8).
For this reason, as shown in FIG. 1, the purge gas suction port (14) and the blow-by gas suction port (15) can be attached to the rear side of the electronic throttle device (1) together with the gas fuel mixer (8). , Making the engine easier to manufacture.
図1及び図3(A)(D)(F)に示すように、ブローバイガス吸込み口(15)は、ガス燃料ミキサ(8)のベンチュリ通路(21)に臨むガス燃料入口(22)よりも吸気上流側で、ミキサボディ(49)の横側壁に水平な向きに沿って設けられ、パージガス吸込み口(14)は、ガス燃料入口(22)よりも吸気下流側で、図3(A)に示すように、吸気上流側から見て、ミキサボディ(49)の天井壁に下り傾斜する向きで設けられている。 As shown in FIGS. 1 and 3 (A), (D), and (F), the blow-by gas suction port (15) is more than the gas fuel inlet (22) facing the venturi passage (21) of the gas fuel mixer (8). A purge gas suction port (14) is provided on the side wall of the mixer body (49) in the horizontal direction on the upstream side of the intake air, and the intake gas downstream side of the gas fuel inlet (22) is in FIG. 3 (A). As shown, it is provided in a direction inclined downward on the ceiling wall of the mixer body (49) when viewed from the intake upstream side.
図1に示すように、燃料供給切替操作手段(7)とガス燃料ミキサ(8)と液体燃料インジェクタ(2)とが制御手段(3)に連携されている。
図1、図4に示すように、燃料供給切替操作手段(7)で液体燃料(5)からガス燃料(6)への燃料供給の切替操作(18)が行われた場合には、制御手段(3)により、ガス燃料ミキサ(8)のガス燃料供給期間(8a)の開始時点(8b)よりも液体燃料インジェクタ(2)の液体燃料供給期間(2a)の終了時点(2c)が所定の遅延時間(t1)だけ遅らされ、燃料供給切替操作手段(7)でガス燃料(6)から液体燃料(5)への燃料供給の切替操作(19)が行われた場合には、制御手段(3)により、ガス燃料ミキサ(8)のガス燃料供給期間(8a)の終了時点(8c)よりも液体燃料インジェクタ(2)の液体燃料供給期間(2a)の開始時点(2b)が所定の遅延時間(t2)だけ遅らされるように構成されている。
As shown in FIG. 1, the fuel supply switching operation means (7), the gas fuel mixer (8), and the liquid fuel injector (2) are linked to the control means (3).
As shown in FIGS. 1 and 4, when the fuel supply switching operation means (7) performs the fuel supply switching operation (18) from the liquid fuel (5) to the gas fuel (6), the control means According to (3), the end time (2c) of the liquid fuel supply period (2a) of the liquid fuel injector (2) is more predetermined than the start time (8b) of the gas fuel supply period (8a) of the gas fuel mixer (8). When the fuel supply switching operation means (7) is delayed by the delay time (t1) and the fuel supply switching operation (19) from the gas fuel (6) to the liquid fuel (5) is performed, the control means According to (3), the start time (2b) of the liquid fuel supply period (2a) of the liquid fuel injector (2) is more predetermined than the end time (8c) of the gas fuel supply period (8a) of the gas fuel mixer (8). It is configured to be delayed by a delay time (t2).
図4に示すように、上記構成により、液体燃料(5)からガス燃料(6)への燃料供給の切替操作(18)が行われた場合には、遅延時間(t1)により、吸気マニホールド(11)にガス燃料(6)が満たされるまで液体燃料(5)の供給を継続させて、燃料供給不足を防止するとともに、ガス燃料(6)から液体燃料(5)への燃料供給切替操作(19)が行われた場合には、吸気マニホールド(11)に残留するガス燃料(6)が消費されるまで液体燃料(5)の供給を遅らせて、燃料供給過多を防止することができ、燃料供給量を適正化して、燃料供給切替操作時のエンジン回転を安定化させることができる。 As shown in FIG. 4, when the fuel supply switching operation (18) from the liquid fuel (5) to the gas fuel (6) is performed by the above configuration, the intake manifold ( 11) The supply of the liquid fuel (5) is continued until the gas fuel (6) is filled to prevent shortage of the fuel supply, and the fuel supply switching operation from the gas fuel (6) to the liquid fuel (5) ( 19) is performed, the supply of the liquid fuel (5) is delayed until the gas fuel (6) remaining in the intake manifold (11) is consumed, so that excessive fuel supply can be prevented. It is possible to optimize the supply amount and stabilize the engine rotation during the fuel supply switching operation.
制御手段(3)はエンジンECUである。
エンジンECUは、エンジン電子制御ユニットの略称で、マイクロコンピュータである。
図1に示すように、燃料供給切替操作手段(7)と目標回転数設定手段(38)と実回転数検出手段とクランク角検出手段とを兼ねた電磁ピックアップ(39)とエアフローセンサ(図外)と酸素センサ(図外)とが、制御手段(3)を介して電子スロットル装置(1)とガス燃料弁(12)の弁アクチュエータ(13)と液体燃料インジェクタ(2)と点火コイル(40)に連携されている。
燃料供給切替操作手段(7)は切替操作レバーで、切替操作レバーの切替操作情報は、電圧信号として、制御手段(3)に送信される。
目標回転数設定手段(38)は調速操作レバーで、調速操作レバーの設定位置情報はポテンショメータの電圧信号として制御手段(3)に送信される。
電磁ピックアップ(39)は、クランク軸(9)に取り付けたロータ(41)の周面に設けられた多数の歯と対向され、前方を通過した歯の数により、実回転数とクランク角度を検出する。
エアフローセンサは吸気通路の吸気量を検出する。酸素センサは、排気中の酸素量を測定する。
The control means (3) is an engine ECU.
The engine ECU is an abbreviation for engine electronic control unit and is a microcomputer.
As shown in FIG. 1, the fuel supply switching operation means (7), the target revolution speed setting means (38), the actual revolution speed detection means, and the electromagnetic pickup (39) serving as the crank angle detection means and the air flow sensor (not shown) ) And an oxygen sensor (not shown) are connected to the electronic throttle device (1), the valve actuator (13) of the gas fuel valve (12), the liquid fuel injector (2), and the ignition coil (40) via the control means (3). ).
The fuel supply switching operation means (7) is a switching operation lever, and the switching operation information of the switching operation lever is transmitted to the control means (3) as a voltage signal.
The target rotational speed setting means (38) is a speed control lever, and the set position information of the speed control lever is transmitted to the control means (3) as a voltage signal of the potentiometer.
The electromagnetic pickup (39) is opposed to a large number of teeth provided on the peripheral surface of the rotor (41) attached to the crankshaft (9), and detects the actual rotational speed and the crank angle based on the number of teeth passing through the front. To do.
The air flow sensor detects the intake amount of the intake passage. The oxygen sensor measures the amount of oxygen in the exhaust.
図1に示すように、燃料供給切替操作手段(7)でガス燃料(6)の供給が選択されている場合には、制御手段(3)により、ガス燃料弁(12)の開弁を維持し、目標回転数と実回転数との回転数偏差と排気中の酸素量と吸気量とに基づいて、スロットル弁(17)の開度を調節し、ベンチュリ通路(21)で発生する吸気(42)の負圧でガス燃料(6)をベンチュリ通路(21)に吸い出し、所定空燃比の混合気(43)を吸気マニホールド(11)を介して各気筒に供給し、所定の点火タイミングで点火コイル(40)により点火プラグ(図外)でスパークを発生させる。
燃料供給切替操作手段(7)で液体燃料(5)の供給が選択されている場合には、制御手段(3)により、ガス燃料弁(12)の閉弁を維持し、目標回転速度と実回転速度との回転数偏差と排気中の酸素量と吸気量とに基づいてスロットル弁(17)の開度を調節し、所定の噴射タイミングで液体燃料インジェクタ(2)から所定量の液体燃料(5)を噴射させ、所定の点火タイミングで点火コイル(40)により点火プラグでスパークを発生させる。
As shown in FIG. 1, when the supply of gas fuel (6) is selected by the fuel supply switching operation means (7), the control means (3) keeps the gas fuel valve (12) open. Then, based on the rotational speed deviation between the target rotational speed and the actual rotational speed, the oxygen amount in the exhaust gas, and the intake air amount, the opening degree of the throttle valve (17) is adjusted, and the intake air generated in the venturi passage (21) ( The gas fuel (6) is sucked into the venturi passage (21) with the negative pressure of 42), and the air-fuel mixture (43) having a predetermined air-fuel ratio is supplied to each cylinder via the intake manifold (11), and ignited at a predetermined ignition timing. A spark is generated by a spark plug (not shown) by the coil (40).
When supply of the liquid fuel (5) is selected by the fuel supply switching operation means (7), the control means (3) maintains the gas fuel valve (12) closed, and the target rotational speed and actual The opening degree of the throttle valve (17) is adjusted based on the rotational speed deviation from the rotational speed, the oxygen amount in the exhaust gas, and the intake air amount, and a predetermined amount of liquid fuel (2) is supplied from the liquid fuel injector (2) at a predetermined injection timing. 5) is injected, and spark is generated by the spark plug by the ignition coil (40) at a predetermined ignition timing.
図1に示すように、電子スロットル装置(1)がスロットル吸気通路(16)とスロットル弁(17)とを備え、ガス燃料ミキサ(8)がベンチュリ通路(21)とベンチュリ通路(21)に臨むガス燃料入口(22)とを備え、ベンチュリ通路(21)とスロットル吸気通路(16)とが前後方向に向けて直列接続され、ガス燃料入口(22)がベンチュリ通路(21)の天井壁(23)に下向きに設けられ、スロットル弁(17)としてスロットル弁軸(17a)を横方向に架設したバタフライ弁(25)が用いられ、吸気マニホールド(11)の複数のブランチ部(11b)がコレクタ部(11a)の下面から下向きに導入されている。
吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)が最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)よりも前側に突出している。
As shown in FIG. 1, the electronic throttle device (1) includes a throttle intake passage (16) and a throttle valve (17), and a gas fuel mixer (8) faces the venturi passage (21) and the venturi passage (21). A gas fuel inlet (22), a venturi passage (21) and a throttle intake passage (16) are connected in series in the front-rear direction, and the gas fuel inlet (22) is a ceiling wall (23 of the venturi passage (21)). ), A butterfly valve (25) having a throttle valve shaft (17a) installed in the lateral direction is used as the throttle valve (17), and a plurality of branch portions (11b) of the intake manifold (11) are connected to the collector portion. It is introduced downward from the lower surface of (11a).
The front end wall (26) of the collector portion (11a) of the intake manifold (11) protrudes forward from the front end wall (27) of the foremost branch portion (11b).
上記構成により、ガス燃料供給運転時に各気筒の空燃比が平準化される。
その理由は、次のように推定される。
図1に例示するように、ベンチュリ通路(21)とスロットル吸気通路(16)とが前後方向に向けて直列接続され、ガス燃料入口(22)がベンチュリ通路(21)の天井壁(23)に下向きに設けられ、スロットル弁(17)としてスロットル弁軸(17a)を横方向に架設したバタフライ弁(25)が用いられ、吸気マニホールド(11)の複数のブランチ部(11b)がコレクタ部(11a)の下面から下向きに導入された構造を採用した場合、ガス燃料入口(22)からベンチュリ通路(21)に流入したガス燃料(6)の一部が、スロットル吸気通路(16)の天井壁(30)に沿って前進し、その後、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の天井壁(29)に沿って前進し、その後、コレクタ部(11a)の前端壁(26)に沿って下降する。
この場合、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)が最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)と面一であると、コレクタ部(11a)の前端壁(26)に沿って下降したガス燃料(6)が、最前ブランチ部(11b)に集中的に流れ込み、その気筒の空燃比が他の気筒よりも過濃になる傾向がある。特に、バタフライ弁(25)の開度が小さい場合には、バタフライ弁(25)でガス燃料(6)がスロットル吸気通路(16)の天井壁(30)に偏向されやすく、特にその傾向が高い。この実施形態では、バタフライ弁(25)の開度が小さい場合(無負荷時や軽負荷時)には、バタフライ弁(25)が吸気下流側に向かって上り傾斜し、ガス燃料入口(22)から吸い出されたガス燃料(6)がバタフライ弁(25)の上面で案内され、スロットル吸気通路(16)の天井壁(30)に偏向され、特にその傾向が高い。
With the above configuration, the air-fuel ratio of each cylinder is leveled during the gas fuel supply operation.
The reason is estimated as follows.
As illustrated in FIG. 1, the venturi passage (21) and the throttle intake passage (16) are connected in series in the front-rear direction, and the gas fuel inlet (22) is connected to the ceiling wall (23) of the venturi passage (21). A butterfly valve (25) provided in a downward direction and having a throttle valve shaft (17a) installed in the lateral direction is used as a throttle valve (17), and a plurality of branch portions (11b) of the intake manifold (11) are connected to a collector portion (11a ), A part of the gas fuel (6) flowing into the venturi passage (21) from the gas fuel inlet (22) is part of the ceiling wall (16) of the throttle intake passage (16). 30), and then advances along the ceiling wall (29) of the collector portion (11a) of the intake manifold (11), and then descends along the front end wall (26) of the collector portion (11a). To do.
In this case, if the front end wall (26) of the collector part (11a) of the intake manifold (11) is flush with the front end wall (27) of the frontmost branch part (11b), the front end wall (26 of the collector part (11a)) ) Gas fuel (6) descending along) flows intensively into the foremost branch (11b), and the air-fuel ratio of the cylinder tends to be richer than the other cylinders. In particular, when the opening degree of the butterfly valve (25) is small, the gas fuel (6) is easily deflected to the ceiling wall (30) of the throttle intake passage (16) by the butterfly valve (25), and this tendency is particularly high. . In this embodiment, when the opening degree of the butterfly valve (25) is small (no load or light load), the butterfly valve (25) is inclined upward toward the intake downstream side, and the gas fuel inlet (22) The gas fuel (6) sucked out from the gas is guided on the upper surface of the butterfly valve (25) and deflected to the ceiling wall (30) of the throttle intake passage (16), and this tendency is particularly high.
これに対し、この実施形態では、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)が最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)よりも前側に突出しているので、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)と最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)との間にこれらを繋ぐコレクタ部(11a)の前端下隅部(28)が形成され、コレクタ部(11a)の前端壁(26)に沿って下降したガス燃料(6)がコレクタ部(11a)の前端下隅部(28)の案内で後向きに反転し、最前ブランチ部(11b)と後側の他のコレクタ部(11a)にそれぞれ流れ込み、ガス燃料(6)が各気筒に分配され、各気筒の空燃比が平準化される。 On the other hand, in this embodiment, the front end wall (26) of the collector portion (11a) of the intake manifold (11) protrudes forward from the front end wall (27) of the foremost branch portion (11b). Between the front end wall (26) of the collector part (11a) of (11) and the front end wall (27) of the foremost branch part (11b), a front end lower corner part (28) of the collector part (11a) is formed. The gas fuel (6) descending along the front end wall (26) of the collector part (11a) is reversed backward by the guidance of the front end lower corner part (28) of the collector part (11a), and the front branch part (11b). It flows into the other collector section (11a) on the rear side, gas fuel (6) is distributed to each cylinder, and the air-fuel ratio of each cylinder is leveled.
図1に示すように、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)と最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)とを繋ぐコレクタ部(11a)の前端下隅部(28)の内面は、横側から見て、コレクタ部(11a)の前端壁(26)から最前寄りブランチ部(11b)の前端壁(27)に近づくにつれて、接線が次第に水平に近づく湾曲形状とされている。 As shown in FIG. 1, the front end lower corner portion of the collector portion (11a) connecting the front end wall (26) of the collector portion (11a) of the intake manifold (11) and the front end wall (27) of the foremost branch portion (11b) ( The inner surface of 28) has a curved shape in which the tangential line gradually becomes horizontal as it approaches the front end wall (27) of the frontmost branch portion (11b) from the front end wall (26) of the collector portion (11a) when viewed from the side. Has been.
ガス燃料供給運転時に各気筒の空燃比がより平準化される。
その理由は、次のように推定される。
コレクタ部(11a)の前端壁(26)に沿って下降したガス燃料(6)がコレクタ部(11a)の前端下隅部(28)の内面の湾曲形状に沿って後向きに滑らかに反転し、乱流が生じにくいため、ガス燃料(6)が最前ブランチ部(11b)付近で停滞することなく、後側にスムーズに反転し、他の気筒にも分配され、各気筒の空燃比がより平準化される。
The air-fuel ratio of each cylinder is leveled more during the gas fuel supply operation.
The reason is estimated as follows.
The gas fuel (6) descending along the front end wall (26) of the collector section (11a) smoothly reverses backward along the curved shape of the inner surface of the front end lower corner (28) of the collector section (11a) Since the flow is difficult to occur, the gas fuel (6) does not stagnate in the vicinity of the foremost branch portion (11b), smoothly reverses to the rear side, and is distributed to other cylinders, and the air-fuel ratio of each cylinder is leveled Is done.
図1に示すガス燃料ミキサ(8)は、ガス燃料入口(22)がベンチュリ通路(21)の天井壁(23)に開口された孔で構成され、ベンチュリ通路(21)内に突出するガス燃料ノズルを備えていない。
このため、ベンチュリ通路(21)の通路断面積が広く、吸気抵抗が小さく、多くの吸気(42)を導入し、高出力を得ることができる。
In the gas fuel mixer (8) shown in FIG. 1, the gas fuel inlet (22) is configured by a hole opened in the ceiling wall (23) of the venturi passage (21), and the gas fuel projecting into the venturi passage (21). No nozzle is provided.
For this reason, the passage cross-sectional area of the venturi passage (21) is wide, the intake resistance is small, and a large amount of intake air (42) can be introduced to obtain a high output.
図9はガス燃料ミキサ(8)の変形例で、ガス燃料入口(22)は、ベンチュリ通路(21)の天井壁(23)に付設されたガス燃料ノズル(24)で形成され、このガス燃料ノズル(24)の下端部(24a)がベンチュリ通路(21)内に突出している。他の構成と機能は、図1に示す基本例のガス燃料ミキサ(8)と同じであり、図9中、図1のものと同一の要素には同一の符号を付しておく。 FIG. 9 shows a modification of the gas fuel mixer (8). The gas fuel inlet (22) is formed by a gas fuel nozzle (24) attached to the ceiling wall (23) of the venturi passage (21). A lower end portion (24a) of the nozzle (24) protrudes into the venturi passage (21). Other configurations and functions are the same as those of the gas fuel mixer (8) of the basic example shown in FIG. 1, and in FIG. 9, the same elements as those of FIG.
上記構成により、ガス燃料供給運転時に各気筒の空燃比がより平準化される。
その理由は、次のように推定される。
図1を参酌して説明すると、ガス燃料ノズル(24)からのガス燃料(6)はベンチュリ通路(21)の中心寄りに流出し、スロットル吸気通路(16)の天井壁(30)、ひいては吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の天井壁(29)に沿うガス燃料(6)が減少し、コレクタ部(11a)の中心寄りのガス燃料(6)が増加し、ガス燃料(6)がコレクタ部(11a)の前端壁(26)に到達する前に、吸気(42)と速やかに混合するため、各気筒の空燃比がより平準化される。
With the above configuration, the air-fuel ratio of each cylinder is leveled more during the gas fuel supply operation.
The reason is estimated as follows.
Referring to FIG. 1, the gas fuel (6) from the gas fuel nozzle (24) flows out toward the center of the venturi passage (21), the ceiling wall (30) of the throttle intake passage (16), and eventually the intake air. The gas fuel (6) along the ceiling wall (29) of the collector part (11a) of the manifold (11) decreases, the gas fuel (6) near the center of the collector part (11a) increases, and the gas fuel (6) Is quickly mixed with the intake air (42) before reaching the front end wall (26) of the collector section (11a), the air-fuel ratio of each cylinder is further leveled.
図2に示すように、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)は矩形箱形で、サージタンク機能を備え、吸気マニホールド(11)とシリンダヘッドカバー(32)との間にプラグキャップ収容空間(44)が設けられ、このプラグキャップ収容空間(44)に点火コイル(40)と一体形のプラグキャップ(45)が収容されている。吸気マニホールド(11)の反プラグキャップ側で、吸気マニホールド(11)に燃料デリバリーパイプ(46)が取り付けられ、この燃料デリバリーパイプに液体燃料インジェクタ(2)が取り付けられ、この液体燃料インジェクタ(2)が吸気マニホールド(11)のブランチ部(11b)に差し込まれ、液体燃料インジェクタ(2)のノズル(47)が吸気ポート(48)に向けられている。
図3(A)〜(G)に示すように、ガス燃料ミキサ(8)は、ミキサボディ(49)にガス燃料弁(12)とガス燃料弁(12)の弁アクチュエータ(13)とパージガス吸込み口(14)とブローバイガス吸込み口(15)とが一体に組み込まれている。ガス燃料弁(12)はガス燃料供給通路(50)の終端に設けられた弁シート(12a)に着座する。
As shown in FIG. 2, the collector portion (11a) of the intake manifold (11) has a rectangular box shape and is provided with a surge tank function, and a plug cap accommodation space (between the intake manifold (11) and the cylinder head cover (32)). 44), and a plug cap (45) integrated with the ignition coil (40) is accommodated in the plug cap accommodating space (44). A fuel delivery pipe (46) is attached to the intake manifold (11) on the side opposite to the plug cap of the intake manifold (11), a liquid fuel injector (2) is attached to the fuel delivery pipe, and the liquid fuel injector (2). Is inserted into the branch portion (11b) of the intake manifold (11), and the nozzle (47) of the liquid fuel injector (2) is directed to the intake port (48).
As shown in FIGS. 3 (A) to 3 (G), the gas fuel mixer (8) includes a gas fuel valve (12), a valve actuator (13) of the gas fuel valve (12) and purge gas suction in the mixer body (49). The port (14) and the blow-by gas suction port (15) are integrally incorporated. The gas fuel valve (12) is seated on a valve seat (12a) provided at the end of the gas fuel supply passage (50).
ガス燃料弁(12)の弁アクチュエータ(13)は、全開位置と全閉位置の二位置のみに限らず、ガス燃料弁(12)の開度を全閉位置から全開位置の間で自由に調節できるようにしてもよい。
この場合、制御手段(13)で電子スロットル装置(1)のスロットル弁(17)の開度とガス燃料弁(12)の開度の両方を調節することにより、ガス燃料(6)の供給量や混合気(43)の空燃比を高精度に調節することができる。
The valve actuator (13) of the gas fuel valve (12) is not limited to the fully open position and the fully closed position, and the opening of the gas fuel valve (12) can be freely adjusted between the fully closed position and the fully open position. You may be able to do it.
In this case, the supply amount of the gas fuel (6) is adjusted by adjusting both the opening degree of the throttle valve (17) and the opening degree of the gas fuel valve (12) of the electronic throttle device (1) by the control means (13). And the air-fuel ratio of the air-fuel mixture (43) can be adjusted with high accuracy.
(1) 電子スロットル装置
(2) 液体燃料インジェクタ
(2a) 液体燃料供給期間
(2b) 開始時点
(2c) 終了時点
(3) 制御手段
(4) ガス燃料供給手段
(5) 液体燃料
(6) ガス燃料
(7) 燃料供給切替操作手段
(8) ガス燃料ミキサ
(11) 吸気マニホールド
(11a) コレクタ部
(11b) ブランチ部
(16) スロットル吸気通路
(17) スロットル弁
(17a) スロットル弁軸
(21) ベンチュリ通路
(22) ガス燃料入口
(23) ベンチュリ通路(21)の天井壁
(24) ガス燃料ノズル
(25) バタフライ弁
(26) コレクタ部(11a)の前端壁
(27) 最前寄りブランチ部(11b)の前端壁
(28) コレクタ部(11a)の前端下隅部
(1) Electronic throttle device
(2) Liquid fuel injector
(2a) Liquid fuel supply period
(2b) Start point
(2c) End point
(3) Control means
(4) Gas fuel supply means
(5) Liquid fuel
(6) Gas fuel
(7) Fuel supply switching operation means
(8) Gas fuel mixer
(11) Intake manifold
(11a) Collector part
(11b) Branch part
(16) Throttle intake passage
(17) Throttle valve
(17a) Throttle valve stem
(21) Venturi passage
(22) Gas fuel inlet
(23) Ceiling wall of Venturi passageway (21)
(24) Gas fuel nozzle
(25) Butterfly valve
(26) Front end wall of collector section (11a)
(27) Front end wall of the foremost branch (11b)
(28) Lower corner of the front end of the collector section (11a)
Claims (3)
ガス燃料供給手段(4)としてガス燃料ミキサ(8)が用いられ、
クランク軸(9)の架設方向を前後方向、エンジン冷却ファン(10)側を前側、その反対側を後側として、吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)が前後方向に架設され、コレクタ部(11a)の後側に電子スロットル装置(1)が取り付けられ、電子スロットル装置(1)の後側にガス燃料ミキサ(8)が取り付けられ、
電子スロットル装置(1)がスロットル吸気通路(16)とスロットル弁(17)とを備え、ガス燃料ミキサ(8)がベンチュリ通路(21)とベンチュリ通路(21)に臨むガス燃料入口(22)とを備え、ベンチュリ通路(21)とスロットル吸気通路(16)とが前後方向に向けて直列接続され、ガス燃料入口(22)がベンチュリ通路(21)の天井壁(23)に下向きに設けられ、スロットル弁(17)としてスロットル弁軸(17a)を横方向に架設したバタフライ弁(25)が用いられ、吸気マニホールド(11)の複数のブランチ部(11b)がコレクタ部(11a)の下面から下向きに導入され、
吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)が最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)よりも前側に突出している、ことを特徴とするエンジン。 In an engine comprising an electronic throttle device (1), a control means (3) for controlling the electronic throttle device (1), and a gas fuel supply means (4),
A gas fuel mixer (8) is used as the gas fuel supply means (4),
The collector part (11a) of the intake manifold (11) is installed in the front-rear direction with the installation direction of the crankshaft (9) as the front-rear direction, the engine cooling fan (10) side as the front side, and the opposite side as the rear side. (11a) The electronic throttle device (1) is attached to the rear side, and the gas fuel mixer (8) is attached to the rear side of the electronic throttle device (1).
An electronic throttle device (1) includes a throttle intake passage (16) and a throttle valve (17), and a gas fuel mixer (8) has a venturi passage (21) and a gas fuel inlet (22) facing the venturi passage (21). The venturi passage (21) and the throttle intake passage (16) are connected in series in the front-rear direction, and the gas fuel inlet (22) is provided downward on the ceiling wall (23) of the venturi passage (21). A butterfly valve (25) having a throttle valve shaft (17a) installed in the lateral direction is used as the throttle valve (17), and a plurality of branch portions (11b) of the intake manifold (11) are directed downward from the lower surface of the collector portion (11a). Introduced in
The engine characterized in that the front end wall (26) of the collector portion (11a) of the intake manifold (11) protrudes more forward than the front end wall (27) of the foremost branch portion (11b).
吸気マニホールド(11)のコレクタ部(11a)の前端壁(26)と最前ブランチ部(11b)の前端壁(27)とを繋ぐコレクタ部(11a)の前端下隅部(28)の内面は、横側から見て、コレクタ部(11a)の前端壁(26)から最前寄りブランチ部(11b)の前端壁(27)に近づくにつれて、接線が次第に水平に近づく湾曲形状とされている、ことを特徴とするエンジン。 The engine according to claim 1,
The inner surface of the front end lower corner portion (28) of the collector portion (11a) connecting the front end wall (26) of the collector portion (11a) of the intake manifold (11) and the front end wall (27) of the foremost branch portion (11b) is lateral. As viewed from the side, the tangent line gradually becomes horizontal as it approaches the front end wall (27) of the frontmost branch portion (11b) from the front end wall (26) of the collector portion (11a). Engine.
ガス燃料ミキサ(8)のガス燃料入口(22)は、ベンチュリ通路(21)の天井壁(23)に付設されたガス燃料ノズル(24)で形成され、このガス燃料ノズル(24)の下端部(24a)がベンチュリ通路(21)内に突出している、ことを特徴とするエンジン。 The engine according to claim 1 or 2,
The gas fuel inlet (22) of the gas fuel mixer (8) is formed by a gas fuel nozzle (24) attached to the ceiling wall (23) of the venturi passage (21), and the lower end of the gas fuel nozzle (24). An engine characterized in that (24a) protrudes into the venturi passage (21).
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2013185870A JP6042296B2 (en) | 2013-09-09 | 2013-09-09 | engine |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2013185870A JP6042296B2 (en) | 2013-09-09 | 2013-09-09 | engine |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2015052301A true JP2015052301A (en) | 2015-03-19 |
JP6042296B2 JP6042296B2 (en) | 2016-12-14 |
Family
ID=52701480
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2013185870A Active JP6042296B2 (en) | 2013-09-09 | 2013-09-09 | engine |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP6042296B2 (en) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109796197B (en) * | 2019-03-25 | 2021-08-06 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | Preparation method of alumina transparent ceramic with mono-like structure |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03156159A (en) * | 1989-11-10 | 1991-07-04 | Yanmar Diesel Engine Co Ltd | Air intake device of multiple cylinder engine |
JP3119870B2 (en) * | 1990-07-19 | 2000-12-25 | モトローラ・インコーポレーテッド | Interface for facsimile-cellular telephone systems |
JP2003214260A (en) * | 2002-01-22 | 2003-07-30 | Yamaha Motor Co Ltd | Gas fuel feeding device for engine |
JP2005533218A (en) * | 2002-07-19 | 2005-11-04 | リテンス オートモーティヴ | Intake manifold with variable cross-sectional area |
JP2008002340A (en) * | 2006-06-22 | 2008-01-10 | Mahle Filter Systems Japan Corp | Intake device for internal combustion engine |
-
2013
- 2013-09-09 JP JP2013185870A patent/JP6042296B2/en active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03156159A (en) * | 1989-11-10 | 1991-07-04 | Yanmar Diesel Engine Co Ltd | Air intake device of multiple cylinder engine |
JP3119870B2 (en) * | 1990-07-19 | 2000-12-25 | モトローラ・インコーポレーテッド | Interface for facsimile-cellular telephone systems |
JP2003214260A (en) * | 2002-01-22 | 2003-07-30 | Yamaha Motor Co Ltd | Gas fuel feeding device for engine |
JP2005533218A (en) * | 2002-07-19 | 2005-11-04 | リテンス オートモーティヴ | Intake manifold with variable cross-sectional area |
JP2008002340A (en) * | 2006-06-22 | 2008-01-10 | Mahle Filter Systems Japan Corp | Intake device for internal combustion engine |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP6042296B2 (en) | 2016-12-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6014565B2 (en) | engine | |
US7455044B2 (en) | Intake device of internal combustion engine | |
US7637244B2 (en) | Intake air amount controlling apparatus for an internal-combustion engine | |
US9932924B2 (en) | Abnormality diagnosis device for blow-by gas returning apparatus | |
JP4529746B2 (en) | Intake device for internal combustion engine | |
US20100037853A1 (en) | Intake system for an internal combustion engine | |
KR100362546B1 (en) | Fuel supplying device for engine | |
JP6042296B2 (en) | engine | |
JP2009221918A (en) | Engine | |
US9964080B2 (en) | Method and system for vacuum generation using a throttle | |
JP4918304B2 (en) | Multi-cylinder dual fuel engine | |
JP4918303B2 (en) | Multi-cylinder dual fuel engine | |
JP4686493B2 (en) | engine | |
JP6817773B2 (en) | Fuel injection device | |
KR20060069134A (en) | Structure of cut-off solenoid injector | |
JP2011231735A (en) | Evaporation fuel supply device | |
JP2008223654A (en) | Engine | |
JP7385353B2 (en) | internal combustion engine | |
JP4524271B2 (en) | Multi-cylinder engine | |
KR100765613B1 (en) | A throttle plate lessened inflowing resistance | |
MXPA04007890A (en) | Throttle and fuel injector assembly. | |
KR100931144B1 (en) | Cutoff Solenoid Valve of Injector | |
US7055502B1 (en) | Single cylinder engine and vehicle provided with the same | |
JP2012193725A (en) | Intake air device of internal combustion engine | |
JP2008223524A (en) | Engine |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150929 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160613 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160621 |
|
A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160810 |
|
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: 20161025 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20161109 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6042296 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |