JP2016529147A - 蒸気制御を伴うビークルストレージシステム - Google Patents

蒸気制御を伴うビークルストレージシステム Download PDF

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Abstract

本発明は蒸気制御を伴うビークルストレージシステムに関する。本システムは蒸気アウトレットを有するビークルタンクと、フィルターインレットおよびフィルターアウトレットを有するフィルターユニットと、蒸気アウトレットと連通する第1のポート、フィルターインレットと連通する第2のポート、フィルターアウトレットと連通する第3のポート、そして第4のポートを有するハウジングとを備える。本システムはさらにハウジング内に移動可能に配置されたクロージャ体を備え、当該クロージャ体はその第1の位置において第3のポートおよび第4のポートを閉塞し、クロージャ体の第2の位置において第1のポートと第2のポートとの間の通路を形成する第1の容積と、第3のポートと第4のポートとの間の通路を形成する第2の容積との間のバリアをハウジング内に形成し、クロージャ体の第3の位置において第1のポートおよび第2のポートを閉塞するよう構成される。

Description

本発明の実施形態は、蒸気制御を伴うビークルストレージシステムの分野に、そしてそのようなシステムにおいて使用するためのモジュールに関する。より一般的には、本発明は、従来型のビークルおよびハイブリッドビークルの分野に関する。
強化される排出基準に起因して、最近では、ビークルは、通常、燃料蒸気回収システムを備えている。そうした燃料蒸気回収システムは、燃料タンク内で発生した燃料蒸気を受け入れるためのキャニスターを含む。キャニスターに置かれた燃料蒸気吸収材は、例えば補給中、燃料タンクから漏れ出した場合に燃料蒸気を保持する。エンジンの運転中、キャニスターに含まれる燃料蒸気はキャニスターを経て新鮮な空気を吸引することによって浄化される。燃料蒸気回収システムでは、キャニスター内に燃料タンクからの蒸気が侵入するのを阻止できるように、タンクとキャニスターのインレットとの間に蒸気ベントバルブが設けられる。さらに、空気ベントとキャニスターのアウトレットとの間にキャニスターベントバルブが設けられる。例えば、充填中または高温時、蒸気ベントバルブおよびキャニスターベントバルブは開き、これによって燃料蒸気はキャニスター内へと燃料タンクから流出でき、かつ、新鮮な空気はキャニスターベントバルブを経て大気中に流出でき、燃料タンク内の圧力を低減することが可能となる。通常のエンジン運転中、蒸気ベントバルブは閉鎖されてもよく、一方、キャニスターベントバルブは、キャニスター媒体を通りかつキャニスターパージ弁を通って、キャニスターのアウトレット内へ空気が流れるのを可能にするように開いており、キャニスター内に蓄えられた燃料蒸気がエンジンに供給されることを可能とする。従来のシステムでは、こうした機能を発揮するために、蒸気ベントバルブおよびキャニスターベントバルブが必要である。
本発明の実施形態の目的は、よりコンパクトでかつ必要なコンポーネント数を削減する、蒸気制御を伴うビークルストレージシステムを提供することである。
このためにビークルストレージシステムは、蒸気アウトレットを有するビークルタンクと、フィルターインレットおよびフィルターアウトレットを有するフィルターユニット、通常はキャニスターと、移動可能に配置されたクロージャ体を備えるバルブハウジングとを備える。バルブハウジングは、蒸気アウトレットと連通する第1のポートと、フィルターインレットと連通する第2のポートと、フィルターアウトレットと連通する第3のポートと、通常は大気および/または二次ダストフィルターと連通する第4のポートとを有する。クロージャ体はハウジング内に移動可能に配置されており、かつ、
クロージャ体の第1の位置において、第3のポートおよび第4のポートを閉塞し、
クロージャ体の第2の位置において、第1のポートと第2のポートとの間の通路を形成する第1の容積と、第3のポートと第4のポートとの間の通路を形成する第2の容積との間のバリアをハウジング内に形成し、
クロージャ体の第3の位置において、第1のポートおよび第2のポートを閉塞するよう構成される。
本発明の実施形態は、特に、キャニスターベントバルブの機能は蒸気通ベントバルブの機能と組み合わせることができるという本発明の洞察に基づいている。より詳しくは、本発明者は、これらの弁は同時に閉じられる必要はなく、そして、少なくとも三つの位置に移動可能なクロージャ体を含む特別に構成されたモジュールによって、これら二つのバルブの機能を実現することが可能であることを見出した。実際、三つの位置に配置することができるクロージャ体を有することにより、必要な蒸気の制御を行うことができる。
第1の位置では、フィルターアウトレットが大気から遮断できるように第3および第4のポートは閉じられる。こうした位置は、通常、密閉された燃料システムの場合におけるようにパーキングの際に、あるいはOBD要件のための漏れ検出を行う際に望ましい。
第2の位置では、タンクからの蒸気はフィルターユニットにより濾過され、続いて、大気中に放出される。そうした位置は、通常、タンクの補給時に望ましい。
第3の位置では、タンクの蒸気アウトレットとフィルターインレットとの間の連通が遮断される。そうした位置は、通常、補給の終了時または浄化の際に望ましい。
換言すれば、本発明の実施形態は、よりコンパクトでありかつ従来技術の解決策に比べて、より少ないコンポーネントしか必要としないという利点を有する一方で、従来技術の解決策と同じ機能を発揮することができる。
本発明の有利な実施形態は従属請求項に開示されている。
好ましい実施形態では、ビークルタンクは燃料タンクであり、フィルターユニットは蒸発キャニスターである。だが、蒸気制御が必要とされるフィルターユニットを有する別なタイプのタンクにおいて本発明を利用することが考えられる。
好ましくは、ビークルストレージシステムは、少なくとも第1、第2および第3の位置においてクロージャ体を位置決めするよう構成されたアクチュエータと、このアクチュエータを制御するためのコントローラとを備える。
好ましい実施形態では、ビークルストレージシステムは、液体がビークルタンクに加えられえる充填モードを検出するよう構成された検出手段を備える。特定の実施形態では、ビークルにボタンが設けられてもよく、ドライバーがビークルを再補給しようと望むときにドライバーはこれを押す必要がある。このボタンが押されたことが検出されたとき、コントローラは第2の位置にクロージャ体を配置するためにアクチュエータを制御する。また、ビークルストレージシステムは、浄化モードの間にフィルターユニットを浄化するよう構成された浄化システムを備えてもよい。浄化モードに入る際にコントローラは、第3の位置にクロージャ体を配置するためにアクチュエータを制御するよう構成される。さらなる発展的な変形例では、漏れモードまたはビークルのパーキングモードを検出するための検出手段を備えてもよい。コントローラは、この場合、燃料システム漏れモードまたはパーキングモードの検出時に第1の位置にクロージャ体を配置するためにアクチュエータを制御する。すなわち、異なるモードは、本発明の実施形態を用いることで適切に対処できる。
本発明の別の態様によれば、ビークルタンク、フィルターユニット、およびバルブモジュールを制御するための電気機械式アクチュエータを備える弁モジュールを備えるビークル用ストレージシステムが提供される。電気機械式アクチュエータはソレノイドコイルおよびソレノイドコアを備え、ソレノイドコアはバルブモジュールを開閉するためにクロージャ体と結合される。好ましくは、バルブモジュールは四つのポートを備えたハウジングと、上記のように構成されたクロージャ体とを備える。そうした実施形態において、ソレノイドコイルは、このソレノイドコイルにおける電力の関数として、第1、第2または第3の位置へと/第1、第2または第3の位置で、クロージャ体を移動させかつ/またはそれを維持するためにクロージャ体と結合される。さらなる発展的な実施形態では、アクチュエータは、第1、第2および第3の位置のいずれかの位置において、あるいは第1、第2および第3の位置のうちの一つの位置において、クロージャ体を維持するために配置された、少なくとも一つの永久磁石または少なくとも一つの機械的ストッパーを備えてもよい。少なくとも一つの永久磁石または少なくとも一つの機械的ストッパーは、所定の方式でソレノイドに給電することによって、いずれかの位置から離れて別な位置へとクロージャ体が移動できるよう構成される。さらに、特に、クロージャ体にソレノイドコイルによって生成される力は、永久磁石または機械的ストッパーによってクロージャ体に加えられる力よりも大きなものである必要がある。そうした実施形態は、特定の位置でクロージャ体を維持するためにソレノイドコイルに常に給電する必要がないという利点を有する。
可能な実施形態では、クロージャ体は弁ハウジング内に固定されたダイアフラムを備えていてもよい。好ましくは、ダイアフラムは、機械的または化学的に一つに結合された二つの材料からなるコンポーネントである。ダイアフラムは少なくとも一つの剛体部分と少なくとも一つのフレキシブル部分とを含むことができ、ここで「剛体」および「フレキシブル」との用語は、少なくとも一つの剛体部分が少なくとも一つのフレキシブル部分よりも柔軟性に乏しいという事実を意味する。好ましくは、剛体部分はクロージャ体の第1および第3の位置での閉鎖を保証するように構成され、そしてフレキシブル部分は第1、第2および第3の位置間でのクロージャ体の移動を許容するよう構成される。例示的な実施形態では、ダイアフラムは、第1の側に第1の剛体層を、そして第2の側に第2の剛体層を備えたフレキシブル膜を備えていてもよい。好ましくは、第1および第2の剛体層は、それぞれ、クロージャ体の第1および第3の位置における閉鎖を保証するよう構成される。フレキシブル膜は、第1、第2および第3の位置間でのクロージャ体の移動を許容するように構成される。特定の実施形態では、膜は、シーリング面の欠陥に対してコンプライアンスを提供しかつ必要なシーリング力を低減するよう、それがシーリングの位置において剛体層を覆うようにオーバーモールドされてもよい。そうした実施形態は、完全な蒸気バリアが第1の容積と第2の容積との間に得られるという利点を有する。また、クロージャ体の案内を改善することができる。
有利なことには、ダイアフラムは、モジュールの位置に依存して、OPR(過剰圧力リリーフ)として、あるいはUPR(不足圧力リリーフ)として機能する。
別な実施形態では、クロージャ体は、ハウジング内に案内されるワンピースまたはマルチピースコンポーネントであってもよい。第1の例示的実施形態では、クロージャ体は、第1、第2および第3の位置間で並進移動させられるようにハウジング内で案内され、そしてアクチュエータはこの並進移動を引き起こすよう構成される。第2の例示的実施形態では、クロージャ体はハウジング内に回転可能に設けられ、そしてアクチュエータは第1、第2または第3の位置までクロージャ体を回転させるよう構成される。クロージャ体がマルチパートコンポーネントである場合、複数の部品は、通常、同期して移動させられる。
好ましい実施形態では、ハウジングはビークルタンクに、好ましくはビークルタンクの壁に配置された取り付けフランジに配置される。そうした実施形態は非常にコンパクトなビークルストレージシステムを得ることを可能とし、ここで弁の機能はタンクの大部分に関してグループ化される。別の実施形態では、ハウジングはカーボンキャニスター上に配置されてもよい。そうした実施形態は、ハウジングのさまざまな機能を発揮させるために必要な流体ラインの量を減少させることを可能とする。
別の実施形態によれば、ハウジングはフィルターユニットを隣接して配置され、フィルターユニットは好ましくは吸収性材料を含むキャニスターである。好ましくは、第2のポートと第3のポートがキャニスター内で延在する。その有利な実施形態では、第1および第2のポートを分離するバッファー壁がキャニスターの吸収性材料内で延在する。このようにして、非常にコンパクトな様式で、蒸気制御機構を備えたキャニスター内に蒸気に富むチャンバーと蒸気の存在しないチャンバーとを形成することができる。
さらなる実施形態では、ビークルタンクは燃料キャップによって閉鎖可能であるフィラーパイプを備える。このフィラーパイプは、フィルターインレットと再循環ラインを介して接続された燃料キャップに隣接する端部を有する。これは直接的または間接的な接続であってもよいことに留意されたい。特定の実施形態では、再循環ラインは、フィルターインレットと接続された第2のポートに接続されてもよい。
本発明の別の態様によれば、蒸気制御を伴うビークルシステムにおいて使用するためのモジュールが提供される。当該モジュールは、第1のポート、第2のポート、第3のポートおよび第4のポートを有するハウジングを備える。クロージャ体は、このハウジング内に移動可能に配置される。クロージャ体は、このクロージャ体の第1の位置において第3のポートおよび第4のポートを閉塞し、クロージャ体の第2の位置において第1のポートと第2のポートとの間の通路を形成する第1の容積と、第3のポートと第4のポートとの間の通路を形成する第2の容積との間のバリアをハウジング内に形成し、クロージャ体の第3の位置において第1のポートおよび第2のポートを閉塞するよう構成される。
「バリア」との用語は蒸気バリアを指し、換言すれば、バリアは、第1の容積から第2の容積への蒸気の移動(およびその逆)が遮断されることを保証することに留意されたい。
クロージャ体およびビークルストレージシステムに関連して上述したハウジングの好ましい特徴はまたモジュール内に実装されてもよく、ここでは繰り返さない。同じことはアクチュエータおよびコントローラの好ましい特徴にも当てはまる。
モジュールの好ましい実施形態では、過剰圧力リリーフ機構および/または不足圧力リリーフ機構がハウジングの壁に設けられる。過剰圧力リリーフ機構および/または不足圧力リリーフ機構は、タンクの蒸気アウトレットと連通する第1のポート付近の壁部において、かつ/または新鮮な空気インレットと連通する第4のポート付近の壁部に設けられてもよい。
過剰圧力リリーフ機構および不足圧力リリーフ機構がタンクの蒸気アウトレットと連通する第1のポートの近くの壁部に設けられる場合、クロージャ体の位置に関係なく、タンク内の圧力が上限値を超えて増大せず、しかも下限値以下に低下しないことを保証することができる。過剰圧力リリーフ機構および不足圧力リリーフ機構が新鮮な空気のインレットと連通する第4のポートの近くの壁部に設けられる場合、クロージャ体が第1の位置にあるとき、すなわち新鮮な空気のインレットが閉鎖されるとき、タンク内の圧力が上限値を超えて増大せず、しかも下限値以下に低下しないことを保証することができるが、こうした状況は、例えば、特定の自動車メーカーの自動車を運転中に生じ得る。
モジュールのさらなる発展的実施形態では、ハウジングは電子制御ユニットのための凹部を備えてもよい。この電子制御装置は、タンク内の少なくとも一つのアクティブコンポーネント、例えば、温度センサー、圧力センサー、レベルゲージ、炭化水素センサー、キャニスター荷重センサー、燃料ポンプ等と、かつ/またはCANバスと、かつ/または燃料キャップの位置を検出するための燃料キャップ位置センサーと、かつ/または燃料キャップのロックを作動(非作動)させるための燃料キャップロックソレノイドと、かつ/またはビークルタンクとエンジンとの間のラインの液体燃料の圧力を測定するための液圧センサーと、かつ/またはHCセンサーと、かつ/またはキャニスター荷重センサーと、かつ/または燃料ポンプと接続されるよう構成されてもよい。
最後に、本発明は、蒸気制御を伴うビークルストレージシステムにおける、上述したようなモジュールの実施形態の使用に関する。
有利な実施形態では、本発明のバルブモジュールは、ビークルのパーキングおよび/または運転中の圧力の制御をそれが可能とするように構成される。
さらに別の有利な実施形態では、本発明のバルブモジュールは、ビークルの運転サイクル中の圧力の制御をそれが可能とするように構成される。本発明の別の態様によれば、ビークルストレージシステムの過剰な正または負の圧力を回避するために、内部タンク圧力および熱エンジンの動作に応答してビークルの運転サイクル中にビークルストレージシステム内の圧力を制御するために上記モジュールを使用する方法が提供される。
添付図面が本発明のデバイスの現在好ましい非限定的な例示的な実施形態を説明するために使用される。添付図面と併せて読むことで以下の詳細な説明から、本発明の特徴の上記およびその他の利点ならびに目的はより明らかとなり、そして本発明はより良く理解される。
本発明のビークル用ストレージシステムの第1実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第1の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムの第1実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第2の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムの第1実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第3の位置に配置されている。 図1A〜Cのモジュールの変形例を示す図である。 図1A〜Cのモジュールの変形例を示す図である。 本発明のビークル用ストレージシステムの第2実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第1の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムの第2実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第2の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムの第2実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第3の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムの第2実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第4の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムの第3実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第1の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムの第3実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第2の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムの第3実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第3の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムの第4実施形態を示す概略図である。 ビークル用ストレージシステムにおける本発明に係る実施形態のための各位置を示す図である。 ビークル用ストレージシステムにおける本発明に係る実施形態のための各位置を示す図である。 ビークル用ストレージシステムにおける本発明に係る実施形態のための各位置を示す図である。 ビークル用ストレージシステムにおける本発明に係る実施形態のための各位置を示す図である。 ビークル用ストレージシステムにおける本発明に係る実施形態のための各位置を示す図である。 本発明のさらなる実施形態を示す概略図であり、モジュールはキャニスター内に統合されている。 本発明のビークル用ストレージシステムのさらなる実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第1の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムのさらなる実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第2の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムのさらなる実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第3の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムのさらなる実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第1の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムのさらなる実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第2の位置に配置されている。 本発明のビークル用ストレージシステムのさらなる実施形態を示す概略図であり、クロージャ体は第3の位置に配置されている。
図1A〜1Cは本発明に係る蒸気制御を伴うビークルストレージシステムの第1実施形態を示している。当該システムは、ビークルタンク110、キャニスター120の形態のフィルターユニット、そしてモジュール130を備える。図1Bおよび1Cにおいてモジュール130が示されている。ビークルタンク110はモジュール130の第1のポート141に接続された蒸気アウトレット111を有する。キャニスター120は、キャニスターインレット121、キャニスターアウトレット122およびエンジンに至るパージラインアウトレット123を有する。モジュール130は、第1のポート141、第2のポート142、第3のポート143および第4のポート144を有するハウジング131を備える。第2のポート142はキャニスターインレット121と連通する。第3のポート143はキャニスターアウトレット122と連通する。第4のポート144は大気100と連通する。クロージャ体133が移動可能にハウジング131内に配置される。クロージャ体133はアクチュエータ150によって移動させられる。コントローラ(図示せず)が、所望の位置にクロージャ体130を移動させるために、(部品151および152を含む)アクチュエータ150を制御するために使用される。
クロージャ体133は図1A〜1Cに示す三つのそれぞれの位置に配置することができる。図1Aに示す第1の位置では、クロージャ体133は第3のポート143および第4のポート144を閉鎖する。第1の位置において、燃料タンク110は、キャニスター120のインレット121と連通し、一方、アウトレット122と大気100との間の連通は遮断される。第1の位置は、通常、ビークルがパーキング位置にあるかあるいはOBD要件のための漏れ検出中であるときに使用される。
クロージャ体133の第2の位置では、バリアが第1の容積132aと第2の容積132bとの間に形成される。第1の最初の容積132aは、第1のポート141と第2のポート142との間の通路を形成し、第2の容積132bは、第3のポート143と第4のポート144との間の通路を形成する。一般に、クロージャ体133は、タンクを減圧または補給することが望ましいとき、この第2の位置に置かれる。補給時、燃料蒸気は、タンクからキャニスター120を通って大気中に逃げる。さらに、タンクのフィラーパイプ113内に存在する燃料蒸気はまた、第2のポート142とキャニスターインレット121との間のラインに接続された再循環ライン112を介して、大気中へとキャニスター120を通って逃げることができる(図1Aの破線参照)。再循環ライン112のための第5のポート145が設けられてもよい。第5のポート145は、クロージャ体133の位置に関係なく第2のポート142と連通する。
有利な実施形態では、モジュール130は、所定の減圧シーケンスを実施するように構成されかつ制御される。好ましい実施形態では、減圧シーケンスは、以下の一連のステップから構成されてもよい。
フィラーパイプ113の減圧ステップ;
フィラーパイプのフィラーキャップの開放ステップ;
補給ノズルの挿入;
ビークルタンク110の補給開始ステップ
こうした減圧シーケンスは、ドライバーが補給操作を要求する瞬間と、ドライバーが燃料キャップを開くことを許可される瞬間との間に必要な時間を短縮することを可能とする。ビークルタンク110の残りの減圧は、給油操作の開始時に非常に低い圧力を得るために、フィラーパイプ113の減圧と実質的に同時に開始し、その後、継続してもよい。これに代えて、ビークルタンク110の残りの減圧は、フィラーパイプ113の減圧が終了したときに開始することができる。
好ましくは、モジュール130はさらに、常時、キャニスター120から燃料タンク110またはフィラーネック113への逆流を防止するよう構成される。
クロージャ体133の第3の位置(図1C参照)では、第1のポート141および第2のポート142は閉じられており、一方、第3のポート143および第4のポート144は開かれ、相互に連通可能である。この第3の位置ではタンクは完全に密封されており、タンクとキャニスターとの間の連通は存在しない。再循環ライン112のみがキャニスター120と連通できる。第3の位置では、キャニスターのアウトレット122は大気100と連通する。クロージャ体133は、例えば補給の終了時またはキャニスターを浄化する際に、第3の位置に配置される。浄化の際、空気は、キャニスター媒体を通り、そしてキャニスター120内に蓄えられた燃料蒸気がエンジン(図示せず)に供給されることを可能にするキャニスターパージ弁(図示せず)を通って、キャニスター120のアウトレット122内に引き込まれる。
第1実施形態では、アクチュエータ150はソレノイドコイル151およびソレノイドコア152を備える。ソレノイドコア152は、ソレノイドコイル151における電力の関数として、第1、第2または第3の位置へとクロージャ体を移動させるためにクロージャ体133に接続される。クロージャ体133は、第1、第2および第3の位置間で並進移動されるようハウジング131内で案内される。適切なシーリングを得るために、一つ以上のOリングがクロージャ体133の周囲に設けられてもよい。
図1A〜1Cにおいて弁モジュール130が断面で示されている。典型的な実施形態において、ハウジング131は円筒壁を有し、クロージャ体133はハウジング131の内径に一致するように構成された円筒体である。だが、その他の形状もまた本発明の範囲に包含される。
図1Dおよび1Eは、図1A〜1Cの実施形態の二つの変形例を示している。図1Dの実施形態では、アクチュエータ150は、ソレノイドコイル151およびソレノイドコア152に加えて永久磁石153を備える。永久磁石153は、ソレノイドコイル151ととの間でソレノイドコア152の周囲に配置される。このようにして、永久磁石は、コイル151を作動させることを必要とせずに、三つの位置のいずれかでクロージャ体を維持することができる。コイル151は、クロージャ体133の位置を変更するために作動させる必要があるだけである。これは、熱的影響によって生じるコイル151の損傷を回避すると共に特定の環境的利点を有するバルブの全体的電力消費を低減するのに有利である。
図1Eの実施形態において、アクチュエータ150は、ソレノイドコイル151およびソレノイドコア152に加えて永久磁石154を備える。永久磁石154は、永久磁石154がクロージャ体133の第2の位置でクロージャ体133を取り囲むように、クロージャ体133の第2の位置のレベルでハウジング131の周囲に配置される。このようにして、永久磁石154は、コイルを作動させることを必要とせずに、第2の位置でクロージャ体133を維持することができる。
別な図示されない変形例は、スプリングおよびボールといった、コイル151の作動時にクロージャ体133によって反対方向に押圧できる機械的ストッパーを使用することができる。そうした機械的ストッパーは、三つの位置のいずれかでクロージャ体133を保持できるように、ハウジング131のさまざまな位置に設けることができる。クロージャ体133の位置を変化させるためのコイル151を作動させるとき、ソレノイドコア152に加えられる力は機械的ストッパーを通過するのに十分であるべきである。
図2A〜2Dは、本発明に係る蒸気制御を伴うたビークルストレージシステムの第2実施形態を示している。当該システムは、ビークルタンク210と、キャニスター220と、モジュール230とを備える。モジュール230は、その中にクロージャ体233が回転可能に設けられるハウジング231を備える。ハウジング231は、タンク210の蒸気アウトレットと連通する第1のポート241と、キャニスター220のインレットと連通する第2のポート242と、キャニスター220のアウトレットに連通する第3のポート243と、大気と連通する第4のポート244を備える。クロージャ体233は、
第1の位置において第3のポート243および第4のポート244を閉鎖するように(図2A参照);
クロージャ体233の第2の位置において第1の容積232aと第2の容積232bとの間に蒸気バリアをハウジング231内で形成するように(図2B参照)(第1の容積232aは第1のポート241と第2のポート242との間の通路を画定し、そして第2の容積232bは第3のポート243と第4のポート244との間の通路を画定する。第2実施形態では、バリアはクロージャ体233の一部によって形成され、一方、図1A〜Cの実施形態ではバリアはクロージャ体133全体によって形成される);
クロージャ体233の第3および第4の位置において第1のポート241および第2のポート242を閉鎖するように(図2Cおよび図2D参照)(第1および第2のポートを閉じるためにクロージャ体の二つの異なる位置の存在は必要とされないことに留意されたい。しかしながら、これらの二つの位置を提供することによって、90度超の回転は、第1のポート241および第2のポート242が閉鎖される位置にクロージャ体を配置するために必要とされる最大値である)
構成される。
クロージャ体233は単一部品から構成されてもよく、あるいは複数の部品から構成されてもよい。複数の部品が使用される場合、それらの部品は好ましくは同期して移動させられる。代替的に、これらの複数の部品は相互に接続されてもよい。
図2Eは図2A〜2Dの第2実施形態の変形例を示しており、ここでは五つのポートが設けられている。第2実施形態と比較して、第5のポート245は、タンクのフィラーパイプと連通する再循環ラインとの接続のために追加されている。クロージャ体233の四つの全ての位置において第2のポート242および第5のポート245は互いに流体連通状態である。
図3A〜3Cは、本発明に係る蒸気制御を伴うビークルストレージシステムのためのモジュールの第3実施形態を示している。モジュール330は、第1のポート341と、第2のポート342と、第3のポート343と、第4のポート344とを有するハウジング331を備える。第2のポート342はキャニスターインレットとの連通を意図されたものである。第3のポート343はキャニスターアウトレットとの連通を意図されてものである。第4のポート344は大気と連通している。クロージャ体333はハウジング331内に移動可能に配置される。クロージャ体333はアクチュエータ350によって移動させられる。コントローラ(図示せず)は、クロージャ体330を所望の位置に移動させるためにアクチュエータ350を制御するのに使用される。クロージャ体333は、図3A〜3Cに示す三つのそれぞれの位置に配置することができる。図3Aに示す第1の位置では、クロージャ体333は第3のポート343および第4のポート344を閉鎖する。第1の位置において、燃料タンクはキャニスターのインレット321と連通し、一方、アウトレット322と大気との連通は遮断される。クロージャ体333の第2の位置では、バリアが第1の容積332aと第2の容積332bとの間に形成される。通常、第2の位置はタンクを減圧または補給するために使用される。補給時、燃料蒸気はタンクからキャニスターを経て大気中に逃げる。クロージャ体の第3の位置(図3C参照)では、第1のポート341および第2のポート342は閉鎖され、一方、第3のポート343および第4のポート344は開いており、相互に連通できる。
第3実施形態では、アクチュエータ350は、ソレノイドコイル351およびソレノイドコア352、ならびにスプリング手段353を備える。ソレノイドコア352は、ソレノイドコイル351における電力の関数として、第1、第2あるいは第3の位置へとクロージャ体を移動させるためにクロージャ体333に連結される。スプリング手段353は、クロージャ体333が、いったん第2の位置に置かれると、ソレノイドコイル351への電力を遮断できるように第2の位置で保持できることを保証する。
第3実施形態では、クロージャ体333は弁ハウジング331に固定されたダイアフラムである。このダイアフラムは、2枚の剛体シート351によって取り囲まれたフレキシブルシート350を備える。フレキシブルシート350の表面は剛体シートの表面よりも大きく、かつ、クロージャ体333は、フレキシブルシート350の周囲に沿ってハウジング331内に固定される。剛体シート351はプラスチック材または金属から製造されてもよい。フレキシブルシート350は、通常は、フレキシブル膜である。フレキシブルシートは、適切な接合技術、例えばオーバーモールディング技術を用いて、剛体シートに対して固定されてもよい。
図4Aおよび4Bは、本発明に係るモジュール430の二つのさらに発展的な第4実施形態を示している。このモジュールは図3A〜3Cのモジュールと類似しているが、二つの付加的なバルブ、すなわち過剰圧力リリーフバルブ461および不足圧力リリーフバルブ462がハウジング431の壁に組み込まれているという相違点がある。図4Aの変形例では、バルブ461,462は、タンクの蒸気アウトレットと連通する第1のポート441付近の壁部に取り付けられる。このようにして、クロージャ体の位置に関係なく、タンク内の圧力が上限値を超えて増大せず、しかも下限値以下に減少しないことが保証される。図4Bの変形例では、バルブ461,462は、新鮮な空気のインレットと連通する第4のポート444近くの壁部に取り付けられる。このようにして、クロージャ体433が第1の位置にあるとき、すなわち新鮮な空気のインレット444が閉鎖されるとき、タンク内の圧力が上限値を超えて増大せず、しかも下限値以下に低下しないことが保証されるるが、こうした状況は、例えば、特定の自動車メーカーの自動車を運転中に生じ得る。
図4Cに示される別の実施形態では、バルブ461,462は、タンクとキャニスターとの間に設けることができる。ハウジング431の上部には、圧力センサー471および温度センサー472ならびに電気コネクター473を備えた回路基板470が設けられる。図4のモジュールは、モジュールがタンクの壁に取り付けられたフランジ上に設けられる図5Aの構成において使用できる。
ここで、蒸気制御を伴うビークルストレージシステムのさらに発展的な実施形態を図5A〜5Eを参照して説明する。図5Aの実施形態において、本発明のモジュールの一実施形態は、タンク510の壁に取り付けられたフランジ上に設けられる。モジュール530はタンクの上壁に取り付けられたフランジに一体化されるように示されているが、このフランジはまた、タンク510の側壁または底壁に取り付けられてもよいことに留意されたい。モジュール530は四つのポート541〜544を有する。第1のポート541は、タンク510の蒸気アウトレット511と接続される。さらに、(図示していない)ロールオーバ保護が設けられてもよい。図示の実施形態では、蒸気アウトレット511および第1のポート541は単一の部品として形成されることに留意されたい。第2のポート542はキャニスター520のアウトレット522と流体連通している。第4のポート544はエアフィルター591に接続されており、これは大気500と流体連通状態である。モジュール530は上記実施形態のいずれかに基づいて実施でき、四つのポート141〜144は四つのポート141〜144,241〜244,341〜344または441〜444に対応する。浄化の際、キャニスター520のアウトレット522は大気500と連通し、これによって、キャニスター媒体を通り、そしてキャニスターパージバルブ590を通って、空気をアウトレット522内に引き込むことができ、キャニスター520内に蓄えられた燃料蒸気がエンジン595に供給されることが可能となる。
タンク510内に設けることができる典型的なコンポーネントは、燃料供給モジュール(FDM)515ならびに多数のアクティブコンポーネントである。アクティブコンポーネントは、蒸気圧センサー571、温度センサー572、燃料システムコンパイルユニット(FSCU)−燃料ポンプ573およびレベルゲージ574を含んでいてもよい。好ましい実施形態では、モジュール530内に電子ユニット580が設けられる。この電子制御ユニット580は、タンク510内のさまざまなアクティブコンポーネントと、ラインL4,L5,L6,L7を介して接続されてもよい。
タンクは燃料キャップによって閉鎖されるフィラーパイプ513を備える。タンク本体510とフィラーパイプ513との間の接続部にはインレットチェックバルブ516が設けられており、これは、タンクが満杯のとき、フィラーパイプ513とタンク本体510との間の連通を遮断する。再循環ライン512が、燃料キャップ514近くのフィラーパイプ513の端部とキャニスターインレット521との間に設けられる。さらに、燃料キャップ位置センサー582および燃料ドアロックソレノイド583が設けられてもよく、これは、各ラインL2およびL3を介して電子制御ユニット580と通信する。タンク510内の液体燃料はライン594を経てタンクを出て行くことができる。通常、エンジン595近くの位置に、ライン594内の液圧を測定する液圧センサー581が設けられる。この液圧センサー581はまたラインL1を介して電子的に制御部580と通信できる。制御部580はさらに、ビークル内のその他の電子機器と通信するためにCANバス585と接続される。アクティブコンポーネント571〜574および582〜584のいずれかから受信した制御信号はOBD方式において使用できる。
タンク510が補給を必要とし、そしてビークルの運転者はガソリンスタンドで停止するとき、以下のステップが実行されてもよい。通常、運転者は、自身がタンク510を補給することを望むことを示すためにボタンをプッシュする。その結果、モジュール530のクロージャ体は、タンク510とキャニスターインレット521との間の、そしてキャニスターアウトレット522と大気500との間の流体連通を可能にする第2の位置へと移動させられる。また、再循環ライン512は、フィラーパイプ513の端部とキャニスター521のインレットとの間の流体連通を保証する。第2の位置にモジュール530のクロージャ体を動かすことによって、タンク510の減圧が可能となる。次のステップでは、タンク内の圧力が蒸気圧センサー571によって測定される。圧力が高過ぎる限り、燃料キャップ514は開かれない。測定された圧力が臨界値を下回ったとき燃料キャップ514を開くことができる。これは燃料キャップロックソレノイド583を作動させることによって可能となる。いま運転者は燃料キャップ514を開けることができる。燃料キャップ514のこの開放は燃料キャップ位置センサー582によって検出され、そして制御ユニット580に送信される。タンクの補給の間、燃料蒸気は、タンクから第2のポート542を通って、そしてキャニスター520を通って大気中に逃げることができる。また、フィラーパイプ513中に存在する蒸気は、再循環ライン512を通り、キャニスター520を通って、大気中に逃げることができる。
図5Bは、モジュール530がキャニスター520付近の異なる位置に配置された実施形態を示している。また、この実施形態では、モジュール530内に制御ユニット580が設けられてもよい。その図示しない変形例によれば、制御ユニット580が、タンク510を閉鎖するためのフランジ517上に設けられてもよい。図5Bの接続は図5Aの実施形態における接続に類似しており、したがって、その説明を省略する。
図5Cは、モジュール530がタンク510の上部に設けられたさらに別な実施形態を示している。また、この実施形態では、制御ユニット530内に制御ユニット580が設けられてもよい。図5Bの実施形態と同様、制御ユニット580が、タンク510を閉鎖するためのフランジ517上に設けられてもよい。図5Cの接続は図5Aの実施形態における接続に類似しており、したがって、その説明を省略する。
図5Dの実施形態において、モジュール530はフィラーパイプ513に隣接して設けられる。また、そうした実施形態は非常にコンパクトなシステムをもたらし得る。図5Bおよび5Cの実施形態に関してなされた説明はまた、図5Dの実施形態にも当てはまる。
図5Eのビークルストレージシステムは図5Dの実施形態に類似しているが、制御ユニット580がキャニスター520に隣接して設けられ、一方、モジュール530がフィラーパイプ513に隣接して設けられるという差異がある。モジュール530のアクチュエータを制御するための付加的ラインL8が設けられる。さらに別なの実施形態によれば、二つの制御ユニット、すなわちモジュール530内の一つの制御ユニットならびにモジュール530から距離を置いた別個の制御ユニットを設けることができる。
図6はキャニスター620に統合されるモジュール630を含む、本発明のさらなる実施形態を示している。モジュール630は図4Aおよび4Bのモジュール430と類似しており、第1、第2、第3および第4のポート641,642,643,644を備えたハウジング631を含む。クロージャ体633はハウジング631内に配置される。第2および第3のポート642および643はキャニスター620内で延在する。図示の実施形態では、第2および第3のポート642および643は、キャニスター材624内で延在すると共に、蒸気に富むチャンバー625と蒸気の存在しないチャンバー626との間にバッファー壁623を形成する共通壁部623を有する。図4の実施形態におけるように、ハウジング631の上部に、圧力センサーおよび温度センサーならびに電気コネクター673を備えた回路基板670が設けられてもよい。
これは、必要な制御手段を含むコンパクトなキャニスター構造をもたらす。
図7A〜7Cは、本発明に係る蒸気制御を伴うビークルストレージシステムのモジュールのさらなる実施形態を示す。モジュール730は、第1のポート741、第2のポート742、第3のポート743および第4のポート744を有するハウジング731を備える。第2のポート742はキャニスターインレットと連通するよう意図される。第3のポート743はキャニスターアウトレットと連通するよう意図される。第4のポート744は大気と連通状態である。クロージャ体733ハウジング内に移動可能に配置される。クロージャ体733は孔760を通ってスライド可能に設けられる。クロージャ体733はアクチュエータ750によって移動させられる。クロージャ体733は二つのポペット733aおよび733bを備える。これらのポペットは、それらがスライドシール735の周りで移動できるように配置される。図7Aに示す第1の位置では、ポペット733bは、Cリングシール736を圧縮するようにシム736bに対して接触させられる。図7Cに示す第3の位置では、ポペット733aはCリングシール734を圧縮するようにシム734bに対して接触させられる。図7A〜7Cの実施形態は、それが気密性を増大させ、透過性を減少させ、消費電力を低減させ(すなわちクロージャ体733を移動するためには少ない電力しか必要としない)、そしてモジュール730の寿命を増大させるので、特に有利である。
図8A〜8Cは、本発明に係る蒸気制御を伴うビークルストレージシステムのモジュールのさらなる実施形態を示す。モジュール830は、第1のポート841、第2のポート842、第3のポート843および第4のポート844を有するハウジング831を備える。第2のポート842はキャニスターインレットと連通するよう意図される。第3のポート843はキャニスターアウトレットと連通するよう意図される。第4のポート844は大気と連通状態である。ハウジング831は、第1の容積832aと第2の容積832bとを分離するマグネットカップ910を備える。二つのクロージャ体920および930はハウジング831内に移動可能に配置される。クロージャ体920は第1の容積832a内に移動可能に配置され、かつ、クロージャ体930は第2の容積832b内に移動可能に配置される。クロージャ体920はポペット940およびドライバーマグネット950を備える。クロージャ体930はドライバーマグネット950と協働するフォロアマグネットである。クロージャ体920はアクチュエータ850によって移動させられる。クロージャ体930はドライバーマグネット950によって磁気的に駆動される。図8Aに示す第1の位置では、ポペット940は、Cリングシール760を圧縮するようにシム761に対して接触させられる。図7Cに示す第3の位置では、ドライバーマグネット950は、フォロアマグネット930を変位させるように、マグネットカップ910の上端まで移動させられる。フォロアマグネット930は、Cリングシール970を圧縮するように、シム971に対して接触させる。図8A〜8Cの実施形態は、それが気密性を増大させ(すなわちマグネットカップ910は第1の容積832aと第2の容積832bとの間の流体連通を阻止する)、透過性を低減させ、消費電力を低減させ(すなわちクロージャ体733を移動させるために少ない電力しか必要としない)、そしてモジュール730の寿命を増大させるので、特に有利である。
本発明の原理を特定の実施形態に関連して説明したが、この説明は単に実例を述べたものであり、特許請求の範囲によって特定される保護範囲の限定として解釈すべきではないことを理解されたい。
100 大気
110 ビークルタンク(燃料タンク)
111 蒸気アウトレット
112 再循環ライン
113 フィラーパイプ
120 キャニスター
121 キャニスターインレット
122 キャニスターアウトレット
123 パージラインアウトレット
130 クロージャ体
131 ハウジング
132a 第1の容積
132b 第2の容積
133 クロージャ体
141 第1のポート
142 第2のポート
143 第3のポート
144 第4のポート
145 第5のポート
150 アクチュエータ
151 ソレノイドコイル
152 ソレノイドコア
153 永久磁石
154 永久磁石
210 ビークルタンク
220 キャニスター
230 モジュール
231 ハウジング
232a 第1の容積
232b 第2の容積
233 クロージャ体
241 第1のポート
242 第2のポート
243 第3のポート
244 第4のポート
245 第5のポート
321 インレット
322 アウトレット
330 モジュール
331 弁ハウジング
332a 第1の容積
332b 第2の容積
333 クロージャ体
341 第1のポート
342 第2のポート
343 第3のポート
344 第4のポート
350 アクチュエータ
351 ソレノイドコイル
352 ソレノイドコア
353 スプリング手段
430 モジュール
431 ハウジング
433 クロージャ体
441 第1のポート
444 第4のポート
461 過剰圧力リリーフバルブ
462 不足圧力リリーフバルブ
470 回路基板
471 圧力センサー
472 温度センサー
473 電気コネクター
500 大気
510 タンク
511 蒸気アウトレット
512 再循環ライン
513 フィラーパイプ
514 燃料キャップ
515 燃料供給モジュール(FDM)
516 インレットチェックバルブ
517 フランジ
520 キャニスター
521 キャニスターインレット
522 キャニスターアウトレット
530 制御ユニット
541 第1のポート
542 第2のポート
543 第3のポート
544 第4のポート
571 蒸気圧センサー(アクティブコンポーネント)
572 温度センサー(アクティブコンポーネント)
573 燃料ポンプ(アクティブコンポーネント)
574 レベルゲージ(アクティブコンポーネント)
580 電子制御ユニット
581 液圧センサー
582 燃料キャップ位置センサー
583 燃料キャップロックソレノイド
585 バス
590 キャニスターパージバルブ
591 エアフィルター
594 ライン
595 エンジン
620 キャニスター
623 バッファー壁
624 キャニスター材
625 チャンバー
626 チャンバー
630 モジュール
631 ハウジング
633 クロージャ体
641 第1のポート
642 第2のポート
643 第3のポート
644 第4のポート
670 回路基板
673 電気コネクター
730 モジュール
731 ハウジング
733 クロージャ体
733a ポペット
733b ポペット
734 リングシール
734b シム
735 スライドシール
736 リングシール
736b シム
741 第1のポート
742 第2のポート
743 第3のポート
744 第4のポート
750 アクチュエータ
760 リングシール
761 シム
830 モジュール
831 ハウジング
832a 第1の容積
832b 第2の容積
841 第1のポート
842 第2のポート
843 第3のポート
844 第4のポート
850 アクチュエータ
910 マグネットカップ
920 クロージャ体
930 クロージャ体
940 ポペット
950 ドライバーマグネット
971 シム

Claims (32)

  1. 蒸気制御を伴うビークルストレージシステムであって、
    蒸気アウトレットを有するビークルタンクと、
    フィルターインレットおよびフィルターアウトレットを有するフィルターユニットと、
    前記蒸気アウトレットと連通する第1のポートと、前記フィルターインレットと連通する第2のポートと、前記フィルターアウトレットと連通する第3のポートと、第4のポートと、を有するハウジングと、
    前記ハウジング内に移動可能に配置されたクロージャ体と、を具備し、
    前記クロージャ体は、
    前記クロージャ体の第1の位置において、前記第3のポートおよび前記第4のポートを閉塞し、
    前記クロージャ体の第2の位置において、前記第1のポートと前記第2のポートとの間の通路を形成する第1の容積と、前記第3のポートと前記第4のポートとの間の通路を形成する第2の容積との間のバリアを前記ハウジング内に形成し、
    前記クロージャ体の第3の位置において、前記第1のポートおよび前記第2のポートを閉塞するよう構成される、ビークルストレージシステム。
  2. 前記ビークルタンクは燃料タンクであり、かつ、前記フィルターユニットは蒸発キャニスターである、請求項1に記載のビークルストレージシステム。
  3. 前記クロージャ体を少なくとも前記第1、第2および第3の位置において位置決めするよう構成されたアクチュエータをさらに備える、請求項1または請求項2に記載のビークルストレージシステム。
  4. 前記アクチュエータを制御するためのコントローラをさらに備える、請求項3に記載のビークルストレージシステム。
  5. 液体が前記ビークルタンクに加えられえる充填モードを検出するよう構成された検出手段をさらに備え、前記コントローラは、前記充填モードの検出時に前記第2の位置に前記クロージャ体を配置するために前記アクチュエータを制御するよう構成される、請求項4に記載のビークルストレージシステム。
  6. 浄化モードの間に前記フィルターユニットを浄化するよう構成された浄化システムをさらに備え、前記コントローラは、前記浄化モードに入る際に前記第3の位置に前記クロージャ体を配置するために前記アクチュエータを制御するよう構成される、請求項4または請求項5に記載のビークルストレージシステム。
  7. 漏れモードまたはビークルのパーキングモードを検出するための検出手段をさらに備え、前記コントローラは、前記燃料システム漏れモードまたは前記パーキングモードの検出時に前記第1の位置に前記クロージャ体を配置するために前記アクチュエータを制御するよう構成される、請求項4ないし請求項6のいずれか1項に記載のビークルストレージシステム。
  8. 前記アクチュエータは電気機械アクチュエータである、請求項3ないし請求項7のいずれか1項に記載のビークルストレージシステム。
  9. 前記アクチュエータはソレノイドコイルおよびソレノイドコアを備え、前記ソレノイドコアは、前記ソレノイドコイルにおける電力の関数として、前記第1、第2または第3の位置へと/前記第1、第2または第3の位置で、前記クロージャ体を移動させかつ/またはそれを維持するために前記クロージャ体と結合される、請求項8に記載の方ビークルストレージシステム。
  10. 前記アクチュエータはさらに、前記第1、第2および第3の位置のいずれかの位置において、あるいは前記第1、第2および第3の位置のうちの一つの位置において、前記クロージャ体を維持するために配置された、少なくとも一つの永久磁石または少なくとも一つの機械的ストッパーを備え、前記少なくとも一つの永久磁石または少なくとも一つの機械的ストッパーは、前記ソレノイドコイルに給電することによって、前記第1、第2および第3の位置のいずれかの位置から離れて前記第1、第2および第3の位置のうちの別な位置へと前記クロージャ体が移動できるよう構成されている、請求項9に記載のビークルストレージシステム。
  11. 前記クロージャ体は前記ハウジング内に固定されたダイアフラム(333)を備える、請求項1ないし請求項10のいずれか1項に記載のビークルストレージシステム。
  12. 前記ダイアフラムは少なくとも一つの剛体部分と、少なくとも一つのフレキシブル部分とを備え、前記剛体部分は、前記クロージャ体の前記第1および第3の位置での閉鎖を保証するよう構成され、かつ、前記フレキシブル部分は、前記第1、第2および第3の位置間での前記クロージャ体の移動を可能とするよう構成される、請求項11に記載のビークルストレージシステム。
  13. 前記ダイアフラムは、第1の側に第1の剛体層を、第2の側に第2の剛体層を備えたフレキシブル膜を備え、前記第1および第2の層はそれぞれ、前記クロージャ体の前記第1および第3の位置における閉鎖を保証するよう構成されており、前記フレキシブル膜は、前記第1、第2および第3の位置間での前記クロージャ体の移動を許容するよう構成されている、請求項11または請求項12に記載のビークルストレージシステム。
  14. 前記クロージャ体は、第1、第2および第3の位置間で並進移動させられるために前記ハウジング内で案内され、かつ、前記アクチュエータは、前記第1、第2および第3の位置間で前記クロージャ体を並進移動させるよう構成される、請求項3ないし請求項10のいずれか1項に記載のビークルストレージシステム。
  15. 前記クロージャ体は前記ハウジング内に回転可能に設けられており、前記アクチュエータは、第1、第2または第3の位置へと前記クロージャ体を回転させるよう構成される、請求項3ないし請求項10のいずれか1項に記載のビークルストレージシステム。
  16. 前記ハウジングは、ビークルタンク上に、好ましくはビークルタンクの壁に配置された取り付けフランジ上に配置される、請求項1ないし請求項15のいずれか1項に記載のビークルストレージシステム。
  17. 前記ハウジングはフィルターユニットに隣接して配置され、前記フィルターユニットは、好ましくは、吸収性材料を含むキャニスターであり、前記第2のポートおよび第3のポートは前記フィルターユニット内に延在し、好ましくは前記第1および第2のポートを分離するバッファー壁は前記キャニスターの前記吸収性材料内に延在する、請求項1ないし請求項16のいずれか1項に記載のビークルストレージシステム。
  18. 前記ビークルタンクは燃料キャップによって閉鎖可能であるフィラーパイプを備えており、前記フィラーパイプは、再循環ラインを介して前記フィルターインレットと接続された前記燃料キャップに隣接する端部を有する、請求項1ないし請求項17のいずれか1項に記載のビークルストレージシステム。
  19. 蒸気制御を伴うビークルシステムにおいて使用するためのモジュールであって、前記モジュールは、
    第1のポート、第2のポート、第3のポートおよび第4のポートを有するハウジングと、
    前記ハウジング内で移動可能に配置されたクロージャ体と、を備え、
    前記クロージャ体は、
    前記クロージャ体の第1の位置において、前記第3のポートおよび前記第4のポートを閉塞し、
    前記クロージャ体の第2の位置において、前記第1のポートと前記第2のポートとの間の通路を形成する第1の容積と、前記第3のポートと前記第4のポートとの間の通路を形成する第2の容積との間のバリアを前記ハウジング内に形成し、
    前記クロージャ体の第3の位置において、前記第1のポートおよび前記第2のポートを閉塞するよう構成される、モジュール。
  20. 前記クロージャ体を少なくとも前記第1、第2および第3の位置において位置決めするよう構成されたアクチュエータをさらに備える、請求項19に記載のモジュール。
  21. 前記アクチュエータを制御するためのコントローラをさらに備える、請求項20に記載のモジュール。
  22. 前記アクチュエータはソレノイドコイルおよびソレノイドコアを備え、前記ソレノイドコアは、電力の関数として、前記第1、第2または第3の位置へと前記クロージャ体を移動させるために前記クロージャ体と結合される、請求項20または請求項21に記載のモジュール。
  23. 前記アクチュエータは、前記第1、第2または第3の位置へと前記クロージャ体を移動させるために前記クロージャ体に取り付けられたステッピングモーターを備える、請求項21または請求項22に記載のモジュール。
  24. 前記クロージャ体が前記ハウジングに固定されたダイアフラム(333)を備える、請求項19ないし請求項23のいずれか1項に記載のモジュール。
  25. 前記ダイアフラムは少なくとも一つの剛体部分と、少なくとも一つのフレキシブル部分とを備え、前記剛体部分は、前記クロージャ体の前記第1および第3の位置での閉鎖を保証するよう構成され、かつ、前記フレキシブル部分は、前記第1、第2および第3の位置間での前記クロージャ体の移動を可能とするよう構成される、請求項24に記載のモジュール。
  26. 前記ダイアフラムは、第1の側に第1の剛体層を、第2の側に第2の剛体層を備えたフレキシブル膜を備え、前記第1および第2の層はそれぞれ、前記クロージャ体の前記第1および第3の位置における閉鎖を保証するよう構成されており、前記フレキシブル膜は、前記第1、第2および第3の位置間での前記クロージャ体の移動を許容するよう構成されている、請求項24または請求項25に記載のモジュール。
  27. 過剰圧力リリーフ機構および/または不足圧力リリーフ機構が前記ハウジング内に配置される、請求項18ないし請求項26のいずれか1項に記載のモジュール。
  28. 前記過剰圧力リリーフ機構および/または不足圧力リリーフ機構は、タンクの蒸気アウトレットと連通する前記第1のポート付近の前記ハウジングの壁部に、かつ/または前記第4のポート付近の壁部に配置される、請求項27に記載のモジュール。
  29. 前記ダイアフラムは、モジュールの位置に依存して、OPRおよびまたはUPRとして作用する、請求項24ないし請求項28のいずれか1項に記載のモジュール。
  30. 前記ハウジングは電子制御ユニットのための凹部を備える、請求項19ないし請求項29のいずれか1項に記載のモジュール。
  31. 前記電子制御ユニットは、前記ビークルタンク内の少なくとも一つのアクティブコンポーネントと、かつ/またはCANバスと、かつ/または燃料キャップの位置を検出するための燃料キャップ位置センサーと、かつ/または前記燃料キャップのロッキングを作動(非作動)させるための燃料キャップロックソレノイドと、かつ/または前記ビークルタンクとエンジンとの間のライン中の液体燃料の圧力を測定するための液圧センサーと接続されるよう構成される、請求項30に記載のモジュール。
  32. 蒸気制御を伴うビークルストレージシステムにおける、請求項19ないし請求項31のいずれか1項に記載のモジュールの使用。
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