JP2016217172A - 蒸発燃料処理装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】パージポンプを停止し、吸気管負圧のみを利用して蒸発燃料を脱離する際の脱離効率が阻害されることのない、蒸発燃料処理装置を提供する。
【解決手段】燃料タンク1と、キャニスタ2と、大気通路10と、ベーパ通路11と、吸気管15と、パージ通路12と、パージポンプ3と、流量制御弁4とを有する。吸気管15において十分な負圧が発生している場合には、吸気管負圧のみで蒸発燃料を脱離する。吸気管15において十分な負圧が発生していない場合には、パージポンプ3を駆動して蒸発燃料を脱離する。パージポンプ3及び流量制御弁4は、パージ通路12上に設けられる。パージポンプ3は、駆動停止時にも気体が内部を通過可能な渦流ポンプである。そのうえで、パージポンプ3における内部空間の最小断面積が、パージ径路における内部空間の最小断面積以上となっている。
【選択図】図1

Description

本発明は、燃料タンクと、燃料タンクで発生した蒸発燃料を吸着するキャニスタと、キャニスタを大気と連通する大気通路と、燃料タンクとキャニスタとを連通するベーパ通路と、内燃機関へ大気を供給する吸気管と、吸気管とキャニスタとを連通するパージ通路と、キャニスタから吸気管へ向けて気体を強制的に圧送するパージポンプとを有する蒸発燃料処理装置であって、吸気管において十分な負圧が発生している場合にはパージポンプを停止して吸気管負圧のみを利用してキャニスタ内から蒸発燃料を脱離(パージ)する一方、吸気管において十分な負圧が発生していない場合にはパージポンプを駆動してキャニスタ内から蒸発燃料を脱離(パージ)する蒸発燃料処理装置に関する。
この種の蒸発燃料処理装置として、例えば下記特許文献1や特許文献2がある。特許文献1では、パージポンプが破損した時でも燃料蒸気がキャニスタから大気中へ放散されるのを防止するために、パージポンプとして複動型のダイヤフラムポンプを使用している。これにより、パージポンプが破損してもポンプ停止時の通路密閉性が確保される。
特許文献2では、パージポンプとして特殊なベーンポンプを採用している。ここでのベーンポンプは、複数のベーンを回転中心に引き寄せる引張バネ等のベーン収容手段を有する。したがって、パージポンプの駆動中は、引張バネが遠心力により伸びてベーンが径方向外方に飛び出すことで、気体を圧送する。一方、パージポンプの停止中は、引張バネの付勢力によって各ベーンが回転中心に引き寄せられることで、吸入側と吐出側が連通する。これにより、パージポンプの駆動停止中でも気体の流路が確保されることで、蒸発燃料の脱離効率を向上している。なお、特許文献2ではパージポンプが大気通路上に設けられている。しかし、パージポンプの駆動停止中でも気体の流路が確保されていることで、給油時の気体流動も確保される。
特開2002−256986号公報 特開2007−162588号公報
特許文献1では、パージポンプを停止すると通路が完全に密閉(遮断)される。そのため、吸気管負圧のみを利用して蒸発燃料を脱離する際の効率が極めて悪い。これを避けるため、バイパス弁が設けられたバイパス径路を形成する形態も開示されている。しかし、これでは部品点数の増大に伴うコストアップや、装置の大型・複雑化が避けられない。
一方、特許文献2ではポンプ停止時でも気体が内部を通過可能なベーンポンプを使用しているため、特許文献1のような問題は生じない。しかし、特許文献2では特殊なベーンポンプを使用する必要がある。しかも、ベーンポンプ内における気体流路となる内部空間の大きさ(断面積)については考慮していない。したがって、吸込口から吐出口に至るベーンポンプの内部空間の最小断面積が、パージ通路における内部空間の最小断面積より小さいと、ペーンポンプが通路抵抗(圧損部)となり、蒸発燃料の脱離効率が阻害される。しかも、特許文献2ではベーンポンプが大気通路上に設けられているので、給油時の気体流動も阻害してしまう。
そこで、本発明は上記課題を解決するものであって、吸気管において十分な負圧が発生している場合にはパージポンプを停止し、吸気管負圧のみを利用してキャニスタ内から蒸発燃料を脱離する際の脱離効率が阻害されることのない、蒸発燃料処理装置を提供することを目的とする。
そのための手段として、本発明の蒸発燃料処理装置は、燃料タンクと、該燃料タンクで発生した蒸発燃料を吸着するキャニスタと、該キャニスタを大気と連通する大気通路と、前記燃料タンクと前記キャニスタとを連通するベーパ通路と、内燃機関へ大気を供給する吸気管と、該吸気管と前記キャニスタとを連通するパージ通路と、前記キャニスタから前記吸気管へ向けて気体を強制的に圧送するパージポンプと、を有する。前記吸気管において十分な負圧が発生している場合には、前記パージポンプを停止して吸気管負圧のみを利用して前記キャニスタ内から蒸発燃料を脱離する。一方、前記吸気管において十分な負圧が発生していない場合には、前記パージポンプを駆動して強制的に気体を圧送し、前記キャニスタ内から蒸発燃料を脱離する。前記キャニスタ内から蒸発燃料を脱離する際は、前記大気通路から大気がパージ促進用の空気として導入されながら、前記キャニスタ及び前記パージ通路を通して前記吸気管へ気体が流動していく。なお、ここで言う「気体」とは、パージ促進用の空気(大気)と蒸発燃料の双方を含む意味である。したがって、ここで言う「気体」を換言すれば、蒸発燃料含有ガスと称すこともできる。
前記パージポンプは、前記パージ通路上に設けられる。該パージポンプは、駆動停止時にも気体が内部を通過可能な渦流ポンプである。該パージポンプは、外周縁に沿って複数の溝が並設された円板状のインペラと、該インペラを収容し、吸込口と吐出口とを有するハウジングとを有する。前記インペラは、前記ハウジングの中央部において軸回転する。前記ハウジング内には、前記インペラの外周縁部を囲むように流路が形成され、前記吸込口と吐出口とが常時連通している。そのうえで、前記パージポンプの前記吸込口から前記流路を介した前記吐出口に至る径路における内部空間の最小断面積が、前記大気通路、前記キャニスタ、及び前記パージ通路における内部空間の最小断面積以上となっている。すなわち、前記パージポンプ内径路の最小断面積は、前記キャニスタから蒸発燃料を脱離する際の気体流動径路(以下、パージ径路と称す)となる前記大気通路、前記キャニスタ、及び前記パージ通路における最小断面積以上となっている。これにより、前記パージポンプの前記吸込口から前記流路を介した前記吐出口に至る径路における単位長さ当たりの圧力損失が、前記大気通路、前記キャニスタ、及び前記パージ通路における単位長さ当たりの圧力損失以下となる。なお、ここでの「長さ」とは、気体流動方向の寸法を意味する。また、「キャニスタの内部空間の断面積」のうち、蒸発燃料を吸着する吸着材が収容されている吸着室においては、各吸着材間に形成される空隙面積の総和を意味する。
前記パージ通路上の前記パージポンプよりも前記キャニスタ側に、流量制御弁を設けることが好ましい。すなわち、蒸発燃料を脱離する際の気体の流動方向をパージ方向と定義すると、流量制御弁を設ける場合は、前記パージポンプよりもパージ方向上流に設けることが好ましい。なお、前記パージポンプ及び前記流量制御弁は、給油時の気体流動径路上に無いことが好ましい。
本発明によれば、パージポンプとして渦流ポンプを使用していることで、特殊な構造のベーンポンプを使用せずとも、吸気管負圧のみによって蒸発燃料を脱離する際でも、パージポンプ内を気体が流動可能である。そのうえで、パージポンプにおける内部空間の最小断面積が、パージ径路における最小断面積以上となっている。これにより、パージポンプ内における圧力損失が、パージ径路における圧力損失以上となり、吸気管負圧のみによって蒸発燃料を脱離する際に、パージポンプが通路抵抗(圧損部)となることが確実に避けられる。而して、吸気管負圧のみを利用して蒸発燃料を脱離する際の脱離効率が阻害されることを回避できる。
パージポンプよりもパージ方向上流に流量制御弁を設けていれば、次のようなメリットがある。第1に、吸気管の負圧の程度等に応じてパージ通路やキャニスタ内の負圧の程度を制御可能である。第2に、パージポンプの停止と同時に流量制御弁を閉弁してパージ通路を遮断すれば、パージポンプの停止直後にキャニスタに正圧が作用して蒸発燃料が大気通路を通して大気中に放散されることを防止できる。第3に、給油時等に流量制御弁を閉弁してパージ通路を遮断すれば、燃料タンクからの蒸発燃料を確実にキャニスタへ送ることができる。
また、パージポンプ及び流量制御弁が給油時の気体流動径路上に無ければ、給油時の気体流動がパージポンプや流量制御弁によって阻害されることも無い。
実施形態1の蒸発燃料処理装置の模式図である。 パージポンプの分解斜視図である。 パージポンプの部分断面図である。 パージポンプの横断面図である。 実施形態2の蒸発燃料処理装置の模式図である。
(実施形態1)
蒸発燃料処理装置は、自動車等の車輌に適用されるものであって、図1に示すように、燃料タンク1と、キャニスタ2と、パージポンプ3と、流量制御弁4と、キャニスタ2を大気と連通する大気通路10と、燃料タンク1とキャニスタ2とを連通するベーパ通路11と、吸気管15と、吸気管15とキャニスタ2とを連通するパージ通路12とを有する。
燃料タンク1は、耐圧性を有する密閉タンクである。燃料タンク1内には、ガソリン等の揮発性の高い燃料が貯留される。また、燃料タンク1内には、燃料をエンジン(図1には図示せず)へ圧送する燃料ポンプ(図示せず)が配されている。
キャニスタ2は、燃料タンク1で発生した蒸発燃料を選択的に吸着・脱離する。キャニスタ2の内部には、吸着材(図示せず)が充填されている。吸着材としては、空気は通すが蒸発燃料を吸着・脱離可能な多孔質体を使用できる。このような多孔質体としては、活性炭を好適に使用できる。
吸気管15は、内燃機関(エンジン)5へ大気を吸気供給する管である。吸気管15内には、エンジンコントロールユニット(ECU)(図示せず)により開弁量が制御される、スロットルバルブ16が設けられている。スロットルバルブ16の開弁量は、図外のアクセルの踏み込み量等に応じて制御される。
パージ通路12は、ベーパ通路11の途中から分岐状に設けられている。パージ通路12は、吸気管15とはスロットルバルブ16より下流において連通している。
パージポンプ3は、キャニスタ2から吸気管15へ向けて気体を強制的に圧送するものであって、パージ通路12上に設けられる。すなわち、パージポンプ3は吸気管15とキャニスタ2との間に設けられる。パージポンプ3としては、渦流ポンプ(ターボポンプ)を使用している。なお、渦流ポンプはウェスコポンプとも称される。
パージポンプ3は、図2〜4に示すように、円板状のインペラ30と、当該インペラ30を収容するハウジング31とを有する。インペラ30は、外周縁に沿って複数の溝30aが並設されている。インペラ30の径方向中央には、軸孔30bが穿設されている。ハウジング31は、インペラ30の収容空間を備えるハウジング本体31aと、インペラ30を含めてハウジング本体31aの上方を覆う蓋体31bとを有する。ハウジング本体31aの上部には、パージポンプ3の吸込口3aと吐出口3bとが形成されている。吸込口3aは、ハウジング本体31aの壁面に形成されている。吐出口3bは、ハウジング本体31aから外方に延在するノズル状に形成されている。
ハウジング本体31aの下部には、インペラ30の回転駆動手段としてモータ34が収容されている。モータ34は、図外の電源と連結されている。インペラ30をハウジング31内に収容する際、インペラ30の軸孔30bをモータ34の回転軸34aに挿通した状態で収容する。軸孔30bと回転軸34aは、真円の一部が切断された同一形状であり、インペラ30と回転軸34aとの空回りが防止される。これにより、インペラ30は、ハウジング31の径方向中央において水平に軸回転する。ハウジング本体31aと蓋体31bの対向面には、それぞれ吸込口3aと吐出口3bとを連通する空間となる流路3cが形成されている。ハウジング31内にインペラ30を収容した状態において、流路3cは溝30aを含めてインペラ30の外周縁部を囲んでいる。これにより、パージポンプ3は吸込口3aと吐出口3bとが流路3cを介して常時連通している。したがって、パージポンプ3の駆動停止中でも、パージポンプ3の内部を気体が流動可能となっている。流路3cは、吸込口3aから吐出口3bにかけて徐々に空間面積(断面積)が小さくなっている。そのうえで、パージポンプ3の吸込口3aから流路3cを介した吐出口3bに至る径路における内部空間の最小断面積が、パージ径路を形成する大気通路10、キャニスタ2、及びパージ通路12における内部空間の最小断面積以上となっている。なお、本実施形態1では、パージ通路12がベーパ通路11の途中から分岐状に設けられているため、厳密に言えばベーパ通路11の一部(パージ通路12との連結部からキャニスタ2までの間)もパージ径路を形成している。したがって、本実施形態1では、パージポンプ3内径路の最小断面積は、少なくとも当該ベーパ通路11の一部(パージ通路12との連結部からキャニスタ2までの間)における最小断面積以下ともなっている。
流量制御弁4も、パージ通路12上に設けられる。詳しくは、パージ通路12上において、パージポンプ3よりもキャニスタ2側に設けられる。すなわち、流量制御弁4はパージポンプ3よりもパージ方向上流に設けられている。流量制御弁4としては、電磁弁を使用している。流量制御弁4は、図外のECUによって開閉タイミングが制御され、開弁時間と閉弁時間との比からなるデューティ制御により、パージ通路12の開弁率(気体流動量)が制御される。
なお、図示していないが、パージポンプ3と流量制御弁4との間(パージポンプ3よりもパージ方向上流側)、及びパージポンプ3と吸気管15との間と吸気管15のいずれか一方好ましくは双方(パージポンプ3よりもパージ方向下流側)に、それぞれ内部の圧力を検知する圧力センサが設けられている。各圧力センサからの検知圧力は、ECUに送信される。流量制御弁4の開弁率及びパージポンプ3の駆動タイミングは、各圧力センサからの検知圧力に基づき、ECUによって制御される。
次に、蒸発燃料処理装置による蒸発燃料の処理機構について説明する。駐車中(キーオフ時)や給油時には、燃料タンク1内で発生した蒸発燃料が、ベーパ通路11を通してキャニスタ2内に流入する。このとき、パージポンプ3は停止しており、流量制御弁4は完全に閉弁している。パージポンプ3及び流量制御弁4は、燃料タンク1において発生した蒸発燃料がキャニスタ2内へ吸着されていく経路上にはない。すると、キャニスタ2内の吸着材によって蒸発燃料が選択的に吸着捕捉される。残余の空気は吸着材を透過し、キャニスタ2から大気通路10を通して大気中に放散される。これにより、大気汚染を回避しながら燃料タンク1が圧力開放され、燃料タンク1の破損が防止される。
車輌走行中は、ECUによって流量制御弁4の開弁率(パージ通路12の気体流動量)とパージポンプ3の駆動タイミングが制御される。吸気管15において十分な負圧が発生している場合は、パージポンプ3は停止したままである。しかし、パージポンプ3の停止中でも気体はパージポンプ3内を通過可能である。したがって、吸気管15からの負圧がパージポンプ3を介してキャニスタ2及び燃料タンク1内へ印加される。これにより、吸気管負圧のみを利用して蒸発燃料がキャニスタ2内から脱離される。このとき、大気通路10からキャニスタ2内へ大気も同時に導入されることで、蒸発燃料の脱離が促進される。しかも、パージポンプ3における内部空間の最小断面積がパージ径路における内部空間の最小断面積以上となっていることで、パージポンプ3における圧力損失はパージ径路における圧力損失以下となる。これにより、パージポンプ3によって気体流動が阻害されることがなく、吸気管負圧のみを利用して蒸発燃料を脱離する際の脱離効率が低下することはない。なお、吸気管負圧のみを利用して蒸発燃料を脱離する際は、流量制御弁4はほぼ全開している。脱離された蒸発燃料は、燃料タンク1内で発生した蒸発燃料と共に吸気管15へ送給される。
吸気管15において十分な負圧が発生していないか、大気圧に近い場合は、パージポンプ3が駆動される。すると、インペラ30が軸回転することで、キャニスタ2側から吸気管15側へ気体が強制的に流動する。これにより、燃料タンク1及びキャニスタ2へ負圧が印加されることで、キャニスタ2内の蒸発燃料が吸着材から脱離される。このときも、大気通路10からキャニスタ2内へ大気も同時に導入されることで、蒸発燃料の脱離が促進される。脱離された蒸発燃料は、燃料タンク1内で発生した蒸発燃料と共に吸気管15へ送給される。
パージポンプ3の駆動中は、流量制御弁4によってパージポンプ3よりもパージ方向上流側の圧力が負圧となるように制御されている。特に、パージポンプ3の駆動中、吸気管15内の圧力が大気圧に近い場合は、パージポンプ3よりもパージ方向下流側が正圧となる場合もある。この場合、パージポンプ3よりもパージ方向下流側の正圧値に対して、パージポンプ3よりもパージ方向上流側は絶対値の大きな負圧となるように制御されている。したがって、パージポンプ3を停止した後は、パージ方向下流側の正圧がパージ方向上流側の大きな負圧によって相殺される。これにより、パージポンプ3を停止した直後に、キャニスタ2に正圧が印加されることはない。そのため、パージポンプ3を停止した直後に、キャニスタ2内の蒸発燃料が大気通路10を通して大気中へ放散されることはない。また、パージポンプ3は、ECUからの停止信号が発信された後でも惰性駆動することがある。一方、流量制御弁4は電磁弁なので、ECUからの停止信号が発信されれば直ちに閉弁する。これにより、パージポンプ3の完全な停止タイミングの僅かなズレが、流量制御弁4によってキャニスタ2へ悪影響を及ぼすことも防止される。
(実施形態2)
図5に、本発明の実施形態2を示す。本実施形態2の蒸発燃料処理装置は、実施形態1の変形例であって、基本的構成や作用効果の原理は同じである。したがって、実施形態2については、実施形態1と異なる点を中心に説明する。
図5に示すように、実施形態2の蒸発燃料処理装置も、燃料タンク1と、燃料タンク1で発生した蒸発燃料を吸着するキャニスタ2と、キャニスタ2を大気と連通する大気通路10と、燃料タンク1とキャニスタ2とを連通するベーパ通路11と、エンジン5へ大気を供給する吸気管15と、吸気管15とキャニスタ2とを連通するパージ通路12と、キャニスタ2から吸気管15へ向けて気体を強制的に圧送するパージポンプ3と、電磁弁からなる流量制御弁4とを有する。パージポンプ3及び流量制御弁4は、パージ通路12上に設けられている。
実施形態1と異なる点は、吸気管15上のスロットルバルブ16よりも上流側に、過給器6が設けられている。また、パージポンプ3と吸気管15との間のパージ通路12が、二手に分岐している。詳しくは、パージポンプ3よりもパージ方向下流において、パージ通路12は、パージポンプ3から吸気管15のスロットルバルブ16よりも下流に連通する第1パージ通路12aと、パージポンプ3から吸気管15の過給器6よりも上流側に連通する第2パージ通路12bとに分岐している。第1・第2パージ通路12a・12bには、パージポンプ3側から吸気管15側のみへの気体流動を可能とするチェック弁(一方弁)13a・13bがそれぞれ設けられている。両チェック弁13a・13bは、上流と下流との差圧が所定値以上となった場合に開弁する。両チェック弁13a・13bの設定圧力(開弁圧力)は、それぞれ同じでよい。
駐車中(キーオフ時)や給油時に、燃料タンク1内で発生した蒸発燃料がキャニスタ2内へ吸着捕捉される流れは、実施形態1と同じである。また、車輌走行中に吸気管15において十分な負圧が発生している場合には、パージポンプ3を停止して吸気管負圧のみを利用して蒸発燃料を脱離する点も、実施形態1と同じである。さらに、吸気管15において十分な負圧が発生していない場合には、パージポンプ3を駆動すると共に流量制御弁4を開弁制御することによって蒸発燃料を脱離する点も、実施形態1と同じである。
しかし、実施形態2では、吸気管15上に過給器6が存在する。この場合、過給器6より上流はほぼ大気圧であり、過給器6より下流は正圧となり易い。したがって、過給器6よりも下流が負圧であれば、吸気管15からの負圧とパージポンプ3からの送給圧を受けて第1パージ通路12aのチェック弁13aが開弁し、実施形態1と同様のルートで気体が流動する。一方、過給器6より下流が正圧となっていれば、第1パージ通路12aのチェック弁13aは、当該正圧を受けることで開弁しない。その代わり、第2パージ通路12bのチェック弁13bがパージポンプ3からの送給圧を受けて開弁され、当該第2パージ通路12bを通して気体が流動することになる。その他も実施形態1と同様なので、同じ部材に同じ符号を付してその説明を省略する。
1 燃料タンク
2 キャニスタ
3 パージポンプ
3a 吸込口
3b 吐出口
3c 流路
4 流量制御弁
5 エンジン
6 過給器
10 大気通路
11 ベーパ通路
12 パージ通路
15 吸気管
16 スロットルバルブ
30 インペラ
31 ハウジング

Claims (4)

  1. 燃料タンクと、
    該燃料タンクで発生した蒸発燃料を吸着するキャニスタと、
    該キャニスタを大気と連通する大気通路と、
    前記燃料タンクと前記キャニスタとを連通するベーパ通路と、
    内燃機関へ大気を供給する吸気管と、
    前記吸気管と前記大気通路とを連通するパージ通路と、
    前記キャニスタから前記吸気管へ向けて気体を強制的に圧送するパージポンプと、
    を有し、
    前記吸気管において十分な負圧が発生している場合には前記パージポンプを停止して吸気管負圧のみを利用して前記キャニスタ内から蒸発燃料を脱離する一方、前記吸気管において十分な負圧が発生していない場合には前記パージポンプを駆動して前記キャニスタ内から蒸発燃料を脱離し、
    前記キャニスタ内から蒸発燃料を脱離する際は、前記大気通路から大気が導入されながら前記キャニスタ及び前記パージ通路を通して前記吸気管へ気体が流動し、
    前記パージポンプは、前記パージ通路上に設けられ、
    該パージポンプは、外周縁に沿って複数の溝が並設された円板状のインペラと、該インペラを収容し、吸込口と吐出口とを有するハウジングとを有し、前記インペラは前記ハウジングの中央部において軸回転し、前記ハウジング内には前記インペラの外周縁部を囲むように流路が形成され、前記吸込口と吐出口とが常時連通している渦流ポンプであり、
    前記パージポンプの前記吸込口から前記流路を介した前記吐出口に至る径路における内部空間の最小断面積が、前記大気通路、前記キャニスタ、及び前記パージ通路における内部空間の最小断面積以上となっている、蒸発燃料処理装置。
  2. 燃料タンクと、
    該燃料タンクで発生した蒸発燃料を吸着するキャニスタと、
    該キャニスタを大気と連通する大気通路と、
    前記燃料タンクと前記キャニスタとを連通するベーパ通路と、
    内燃機関へ大気を供給する吸気管と、
    該吸気管と前記キャニスタとを連通するパージ通路と、
    前記キャニスタから前記吸気管へ向けて気体を強制的に圧送するパージポンプと、
    を有し、
    前記吸気管において十分な負圧が発生している場合には前記パージポンプを停止して吸気管負圧のみを利用して前記キャニスタ内から蒸発燃料を脱離する一方、前記吸気管において十分な負圧が発生していない場合には前記パージポンプを駆動して前記キャニスタ内から蒸発燃料を脱離し、
    前記キャニスタ内から蒸発燃料を脱離する際は、前記大気通路から大気が導入されながら前記キャニスタ及び前記パージ通路を通して前記吸気管へ気体が流動し、
    前記パージポンプは、前記パージ通路上に設けられ、
    該パージポンプは、外周縁に沿って複数の溝が並設された円板状のインペラと、該インペラを収容し、吸込口と吐出口とを有するハウジングとを有し、前記インペラは前記ハウジングの中央部において軸回転し、前記ハウジング内には前記インペラの外周縁部を囲むように流路が形成され、前記吸込口と吐出口とが常時連通している渦流ポンプであり、
    前記パージポンプの前記吸込口から前記流路を介した前記吐出口に至る径路における単位長さ当たりの圧力損失が、前記大気通路、前記キャニスタ、及び前記パージ通路における単位長さ当たりの圧力損失以下となっている、蒸発燃料処理装置。
  3. 請求項1または請求項2に記載の蒸発燃料処理装置であって、
    前記パージ通路上の前記パージポンプよりも前記キャニスタ側に、流量制御弁が設けられている、蒸発燃料処理装置。
  4. 請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の蒸発燃料処理装置であって、
    前記パージポンプ及び前記流量制御弁は、給油時の気体流動径路上に無い、蒸発燃料処理装置。

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