JP2019173674A - 蒸発燃料処理装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】ベーパ濃度を推定するために、構成を簡素化しながらパージポンプの吐出圧力を安定的に検出すること。【解決手段】蒸発燃料処理装置は、ベーパを捕集するキャニスタ21と、キャニスタ21に捕集されたベーパを吸気通路3へパージするパージ通路23と、ベーパのパージ流量を調節するためにパージ通路23に設けられたパージ弁24と、キャニスタ21からパージ通路23へベーパを圧送するためにキャニスタ21とパージ弁24との間に設けられたパージポンプ25と、パージ通路23におけるベーパ圧力を検出するベーパ圧センサ30とを備える。キャニスタ21の内部が大気に連通し、パージポンプ25より上流に容積室(キャニスタ21)が設けられ、ベーパ圧センサ30がパージ弁24とパージポンプ25との間のパージ通路23に設けられる。【選択図】 図1

Description

この明細書に開示される技術は、燃料タンクで発生する蒸発燃料をキャニスタに一旦捕集し、パージ弁及びパージポンプが設けられたパージ通路を介して吸気通路へパージして処理するように構成した蒸発燃料処理装置に関する。
従来、この種の技術として、例えば、下記の特許文献1に記載される「蒸発燃料処理装置」が知られている。この装置は、ポンプによって送出されるパージガス(蒸発燃料(ベーパ))の流量を好適に推定することを目的として構成される。すなわち、この装置は、燃料タンクで発生するベーパを吸着(捕集)するキャニスタと、キャニスタからエンジンの吸気通路へベーパをパージするためのパージ経路(パージ通路)と、ベーパをキャニスタから吸気通路へ送り出すためのポンプ(パージポンプ)と、パージ通路におけるベーパの流れを制御するための制御弁(パージ弁)と、パージ通路の一部を迂回する分岐通路(バイパス通路)と、バイパス通路上の小径部の前後の圧力差を特定する圧力特定部と、エンジンの空燃比センサと、空燃比センサの検出値から推定されるベーパの濃度と、圧力特定部により特定される圧力差(パージポンプの吐出圧力に相当する)とから、パージポンプから送り出されるベーパの流量を推定する推定部とを備える。
特開2017−180320号公報
ところが、特許文献1に記載の装置では、パージポンプの下流側で圧力脈動が大きくなる傾向があった。そのため、ベーパの流量を推定すべくパージポンプの上流側と下流側との間で安定した圧力差を得るためには、パージポンプの上流側と下流側の両方に圧力センサを設けなければならなかった。この場合、二つの圧力センサを設けることと、二つの圧力センサの検出値から大気圧力との圧力差を演算する必要があり、装置の構成が複雑化したり、コスト高になったりする傾向があった。
ここで、パージポンプが作動し、パージ弁が閉弁しているときのパージポンプの吐出圧力からベーパの濃度を推定することができる。従って、パージポンプの吐出圧力を安定的に検出することができれば、ベーパの濃度を高い精度で推定することができる。
この開示技術は、上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、蒸発燃料の濃度を推定するために、構成を簡素化しながらパージポンプの吐出圧力を安定的に検出することを可能とした蒸発燃料処理装置を提供することにある。
上記目的を達成するために、請求項1に記載の技術は、燃料タンクで発生する蒸発燃料を大気中へ放出させることなく処理するように構成した蒸発燃料処理装置であって、燃料タンクで発生する蒸発燃料を捕集するためのキャニスタと、キャニスタに捕集された蒸発燃料をエンジンの吸気通路へパージするためのパージ通路と、蒸発燃料のパージ流量を調節するためにパージ通路に設けられたパージ弁と、キャニスタからパージ通路へ蒸発燃料を圧送するためにキャニスタとパージ弁との間にてパージ通路に設けられたパージポンプと、パージ通路における蒸発燃料の圧力を検出するための圧力検出手段とを備え、キャニスタの内部が大気に連通するように構成され、パージポンプより上流に所定の容積を有する容積室が設けられ、圧力検出手段が、パージ弁とパージポンプとの間のパージ通路に設けられることを趣旨とする。
上記技術の構成において、パージポンプの作動時に同ポンプから吐出される蒸発燃料の圧力を検出するには、パージ弁が閉じたときに圧力検出手段の検出値をサンプリングする必要がある。上記構成によれば、キャニスタの内部が大気に連通するように構成され、パージポンプより上流に所定の容積を有する容積室が設けられる。従って、パージポンプの作動時に、パージポンプの上流側では圧力の脈動が減衰され、パージポンプの下流側では、上流側の圧力の影響が小さくなり、下流側の圧力の脈動が抑えられる。
上記目的を達成するために、請求項2に記載の技術は、請求項1に記載の技術において、パージポンプは、蒸発燃料を吸入する吸入口と、蒸発燃料を吐出する吐出口とを含み、キャニスタは、大気を導入する大気口と、蒸発燃料を導入する導入口と、蒸発燃料を導出する導出口とを含み、容積室は、キャニスタの内部空間により構成され、パージポンプは、キャニスタに設けられると共に、吸入口がキャニスタの導出口に接続されることを趣旨とする。
上記技術の構成によれば、請求項1に記載の技術の作用に加え、容積室がキャニスタの内部空間により構成され、パージポンプがキャニスタに設けられると共に、吸入口がキャニスタの導出口に接続されるので、容積室を別途設ける必要がなくなる。
上記目的を達成するために、請求項3に記載の技術は、請求項1に記載の技術において、パージポンプは、キャニスタとパージ弁との間のパージ通路に設けられ、容積室は、パージポンプより上流のパージ通路に設けられることを趣旨とする。
上記技術の構成によれば、請求項1に記載の技術と同等の作用が得られる。
請求項1に記載の技術によれば、蒸発燃料の濃度を推定するために、圧力検出手段を一つ設けるだけで構成を簡素化しながらパージポンプの吐出圧力を安定的に検出することができる。
請求項2に記載の技術によれば、請求項1に記載の技術の効果に加え、構成を更に簡素化することができると共に、装置をコンパクト化することができる。
請求項3に記載の技術によれば、請求項1に記載の技術と同等の効果を得ることができる。
第1実施形態に係り、蒸発燃料処理装置を含むエンジンシステムを示す概略図。 第1実施形態に係り、パージ制御時における各種パラメータの挙動を示すタイムチャート。 対比例に係り、パージ制御時における各種パラメータの挙動を示すタイムチャート。 第2実施形態に係り、蒸発燃料処理装置を含むエンジンシステムを示す概略図。
<第1実施形態>
以下、蒸発燃料処理装置をガソリンエンジンシステムに具体化した第1実施形態につき図面を参照して詳細に説明する。
[エンジンシステムの概要について]
図1に、蒸発燃料処理装置を含むエンジンシステムを概略図により示す。エンジン1は、燃焼室2に空気等を吸入させるための吸気通路3と、燃焼室2から排気を排出させるための排気通路4とを備える。燃焼室2には、燃料タンク5に貯留された燃料が供給される。すなわち、燃料タンク5の燃料は、同タンク5に内蔵された燃料ポンプ6により燃料通路7へ吐出され、エンジン1の吸気ポートに設けられたインジェクタ8へ圧送される。圧送された燃料は、インジェクタ8から噴射され、吸気通路3を流れる空気と共に燃焼室2に導入されて可燃混合気を形成し、燃焼に供される。エンジン1には、可燃混合気を点火するための点火装置9が設けられる。
吸気通路3には、その入口側からエンジン1にかけて、エアクリーナ10、スロットル装置11及びサージタンク12が設けられる。スロットル装置11は、スロットル弁11aを含み、吸気通路3を流れる吸気流量を調節するために開閉される。スロットル弁11aの開閉は、運転者によるアクセルペダル(図示略)の操作に連動する。サージタンク12は、吸気通路3における吸気脈動を平滑化させる。
[蒸発燃料処理装置の構成について]
この実施形態の蒸発燃料処理装置は、燃料タンク5で発生する蒸発燃料(ベーパ)を大気中へ放出させることなく処理するように構成される。この装置は、燃料タンク5で発生するベーパを捕集するためのキャニスタ21と、燃料タンク5からキャニスタ21へベーパを導入するためのベーパ通路22と、キャニスタ21に捕集されたベーパを吸気通路3へパージするためのパージ通路23と、ベーパのパージ流量を調節するためにパージ通路23に設けられたパージ弁24と、キャニスタ21からパージ通路23へベーパを圧送するためにキャニスタ21とパージ弁24との間に設けられたパージポンプ25と、パージ通路23におけるベーパの圧力(ベーパ圧力、パージポンプ25の吐出圧力でもある)を検出するためのベーパ圧センサ30とを備える。ベーパ圧センサ30は、この開示技術における圧力検出手段の一例に相当する。
キャニスタ21は、所定の容積を有する内部空間を有し、活性炭等の吸着材を内蔵する。キャニスタ21は、大気を導入する大気口21aと、ベーパを導入する導入口21bと、ベーパを導出する導出口21cとを含む。キャニスタ21の内部空間は、大気に連通する。すなわち、この大気口21aから伸びる大気通路26の先端は、燃料タンク5の給油筒5aの入口に連通する。この大気通路26には、空気中の粉塵等を捕集するためのフィルタ27が設けられる。キャニスタ21の導入口21bから延びるベーパ通路22の先端は、燃料タンク5の内部に連通する。キャニスタ21と吸気通路3との間に設けられたパージ通路23の先端は、スロットル装置11とサージタンク12との間の吸気通路3に連通する。
この実施形態で、パージ弁24は、電動弁(VSV)より構成され、ベーパ流量を調節するために開度可変に構成される。パージポンプ25は、キャニスタ21からパージ通路23へベーパを圧送するために吐出量可変に構成される。パージポンプ25として、例えば、タービン式のポンプを採用することができる。パージポンプ25は、ベーパを吸入する吸入口25aと、ベーパを吐出する吐出口25bとを含む。パージポンプ25より上流には、所定の容積を有する容積室が設けられる。この実施形態で、容積室は、キャニスタ21の内部空間により構成される。パージポンプ25は、キャニスタ21に直接設けられると共に、同ポンプ25の吸入口25aがキャニスタ21の導出口21cに接続される。また、ベーパ圧センサ30は、パージポンプ25より下流のパージ通路23に設けられる。
上記のように構成された蒸発燃料処理装置は、燃料タンク5で発生するベーパをベーパ通路22を介してキャニスタ21に導入し、キャニスタ21にて一旦捕集する。そして、エンジン1の運転時にスロットル装置11(スロットル弁11a)が開弁し、パージ弁24が開弁し、パージポンプ25が作動する。これにより、キャニスタ21に捕集されたベーパが、キャニスタ21からパージ通路23を介して吸気通路3へパージされる。
この実施形態で、ベーパ通路22には、燃料タンク5とキャニスタ21との間の気体の流れを制御するための締め切り弁28が設けられる。この締め切り弁28は、燃料タンク5の内圧が所定値以上の正圧となるときに開き、キャニスタ21に捕集されたベーパが吸気通路3へパージされるときの負圧により閉じるように構成される。
[エンジンシステムの電気的構成について]
この実施形態では、エンジン1の運転状態を検出するために各種センサ等41〜46が設けられる。エアクリーナ10の近くに設けられたエアフローメータ41は、吸気通路3に吸入される空気量を吸気量として検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。スロットル装置11に設けられたスロットルセンサ42は、スロットル弁11aの開度をスロットル開度として検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。サージタンク12に設けられた吸気圧センサ43は、サージタンク12の中の圧力を吸気圧力として検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。エンジン1に設けられた水温センサ44は、エンジン1の内部を流れる冷却水の温度を冷却水温度として検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。エンジン1に設けられた回転速度センサ45は、エンジン1のクランクシャフト(図示略)の回転角速度をエンジン回転速度として検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。排気通路4に設けられた酸素センサ46は、排気中の酸素濃度を検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。また、パージ弁24とパージポンプ25との間のパージ通路23には、パージポンプ25からベーパの吐出圧力(ベーパ圧力)を検出するためのベーパ圧センサ30が設けられる。このベーパ圧センサ30により検出されるベーパ圧力は、後述するように、ベーパ濃度を推定するために使用される。
この実施形態で、各種制御を司る電子制御装置(ECU)50は、各種センサ等30,41〜46から出力される各種信号を入力する。ECU50は、これら入力信号に基づきインジェクタ8、点火装置9、パージ弁24及びパージポンプ25を制御することにより、燃料噴射制御、点火時期制御、パージ制御及びベーパ濃度推定等を実行するようになっている。
ここで、燃料噴射制御とは、エンジン1の運転状態に応じてインジェクタ8を制御することにより、燃料噴射量及び燃料噴射時期を制御することである。点火時期制御とは、エンジン1の運転状態に応じて点火装置9を制御することにより、可燃混合気の点火時期を制御することである。パージ制御とは、エンジン1の運転状態に応じてパージ弁24及びパージポンプ25を制御することにより、キャニスタ21から吸気通路3へのベーパのパージ流量を制御することである。また、ベーパ濃度推定とは、ベーパ圧力等の検出値に基づき、パージ通路23におけるベーパ濃度を推定することである。
この実施形態で、ECU50は、この開示技術における制御手段の一例に相当する。ECU50は中央処理装置(CPU)、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)及びバックアップRAM等を含む周知の構成を備える。ROMは、前述した各種制御に係る所定の制御プログラムを予め記憶している。ECU(CPU)50は、これら制御プログラムに従って前述した各種制御を実行するようになっている。
[蒸発燃料処理装置の作用及び効果]
以上説明したこの実施形態における蒸発燃料処理装置において、パージポンプ25の作動時に同ポンプ25から吐出されるベーパの圧力を検出するには、パージ弁24が閉じたときにベーパ圧センサ30の検出値をサンプリングする必要がある。この装置によれば、キャニスタ21の内部が大気に連通するように構成され、パージポンプ25より上流に所定の容積を有する容積室(キャニスタ21)が設けられる。従って、パージポンプ25の作動時に、同ポンプ25の上流側ではベーパ圧力の脈動が減衰され、同ポンプ25の下流側では、上流側のベーパ圧力の影響が小さくなり、下流側のベーパ圧力の脈動が抑えられる。このため、ベーパの濃度を推定するために、ベーパ圧センサ30を一つ設けるだけで蒸発燃料処理装置の構成を簡素化しながらパージポンプ25の吐出圧力を安定的に検出することができる。この結果、ベーパ圧力等に基づきベーパの濃度を精度良く推定することができる。
ここで、この実施形態のパージ制御におけるベーパ圧センサ30の検出結果は、次のようになる。図2に、この実施形態のパージ制御における各種パラメータの挙動をタイムチャートにより示す。図2において、(a)はパージ制御を、(b)はパージ弁のデューティ制御を、(c)はパージポンプ下流側のベーパ圧力(下流側ベーパ圧力)をそれぞれ示す。図3に、対比例として従来のパージ制御における各種パラメータの挙動をタイムチャートにより示す。図3において、(a)はパージ制御を、(b)はパージ弁のデューティ制御を、(c)はパージポンプ下流側のベーパ圧センサで検出される下流側ベーパ圧力を、(d)はパージポンプ上流側のベーパ圧センサで検出される上流側ベーパ圧力を、(e)はパージポンプ前後差圧(上流側ベーパ圧力と下流側ベーパ圧力との間の圧力差)をそれぞれ示す。
この実施形態では、図2において(a)に示すように、時刻t1〜t2の間でパージ制御が実行され、パージポンプ25が作動すると共に、(b)に示すようにパージ弁24が所定のデューティ比でオン・オフされると、(c)に示すような下流側ベーパ圧力が得られる。ここで、一つのベーパ圧センサ30で検出される下流側ベーパ圧力は、パージ弁24がオフ(閉弁)するタイミングで一定な上限値となる。このように、この実施形態では、一つのベーパ圧センサ30を設けるだけで、そのセンサの検出値から安定した下流側ベーパ圧力が得られることがわかる。
これに対し、従来では、図3において、(a)に示すように、時刻t1〜t2の間でパージ制御が実行され、パージポンプが作動すると共に、(b)に示すようにパージ弁24が所定のデューティ比でオン・オフされると、(d)に示すように、上流側ベーパ圧力が脈動することから、その影響を受けて(c)に示すように、下流側ベーパ圧力の脈動が大きくなってしまう。これらの圧力差を求めることにより、図2(c)と同様な圧力波形が得られるものの、従来ではパージポンプの上流側と下流側のそれぞれにパージ圧センサを設けなければならず、それらの検出値から上流側ベーパ圧力と下流側ベーパ圧力との間の圧力差を求めなければならない。
また、この実施形態では、容積室がキャニスタ21の内部空間により構成される。また、パージポンプ25がキャニスタ21に直接設けられると共に、吸入口25aがキャニスタ21の導出口21cに接続される。従って、容積室を別途設ける必要がなくなる。このため、蒸発燃料処理装置の構成を更に簡素化することができると共に、同装置をコンパクト化することができる。
<第2実施形態>
次に、蒸発燃料処理装置をガソリンエンジンシステムに具体化した第2実施形態につき図面を参照して詳細に説明する。
なお、以下の説明において第1実施形態と同等の構成要素については同一の符号を付して説明を省略し、異なった点を中心に説明する。
[蒸発燃料処理装置の構成について]
図4に、蒸発燃料処理装置を含むエンジンシステムを概略図により示す。この実施形態では、パージポンプ25と容積室の配置の点で第1実施形態と異なる。すなわち、この実施形態で、パージポンプ25は、キャニスタ21とパージ弁24との間のパージ通路23に設けられる。また、キャニスタ21とは別の容積室31が、パージポンプ25より上流のパージ通路23に設けられる。ここで、容積室31の容積を「1000cc」程度にすることができる。キャニスタ21とパージポンプ25との間のパージ通路23の内径を他より大きくすることで容積室31を設けることができる。
従って、この実施形態の蒸発燃料処理装置によっても、キャニスタ21の内部が大気に連通するように構成され、パージポンプ25より上流に所定の容積を有する容積室31が設けられる。従って、パージポンプ25の作動時に、同ポンプ25の上流側ではベーパ圧力の脈動が減衰され、同ポンプ25の下流側では、上流側のベーパ圧力の影響が小さくなり、下流側のベーパ圧力の脈動が抑えられる。このため、ベーパの濃度を推定するために、ベーパ圧センサ30を一つ設けるだけで蒸発燃料処理装置の構成を簡素化しながらパージポンプ25の吐出圧力を安定的に検出することができる。この結果、ベーパ圧力等に基づきベーパの濃度を精度良く推定することができる。
なお、この開示技術は前記各実施形態に限定されるものではなく、開示技術の趣旨を逸脱することのない範囲で構成の一部を適宜変更して実施することもできる。
前記各実施形態では、過給機を備えないエンジンシステムにおいて、スロットル装置11より下流の吸気通路3へパージ通路23からベーパをパージするように構成した。これに対し、過給機を備えたエンジンシステムにおいて、スロットル装置より上流であってエアフローメータより下流の吸気通路へパージ通路からベーパをパージするように構成することもできる。
この開示技術は、蒸発燃料処理装置を備えたエンジンシステムに適用することができる。
1 エンジン
3 吸気通路
5 燃料タンク
21 キャニスタ
21a 大気口
21b 導入口
21c 導出口
22 ベーパ通路
23 パージ通路
24 パージ弁
25 パージポンプ
25a 吸入口
25b 吐出口
30 ベーパ圧センサ(圧力検出手段)
31 容積室

Claims (3)

  1. 燃料タンクで発生する蒸発燃料を大気中へ放出させることなく処理するように構成した蒸発燃料処理装置であって、
    前記燃料タンクで発生する前記蒸発燃料を捕集するためのキャニスタと、
    前記キャニスタに捕集された前記蒸発燃料をエンジンの吸気通路へパージするためのパージ通路と、
    前記蒸発燃料のパージ流量を調節するために前記パージ通路に設けられたパージ弁と、
    前記キャニスタから前記パージ通路へ前記蒸発燃料を圧送するために前記キャニスタと前記パージ弁との間にて前記パージ通路に設けられたパージポンプと、
    前記パージ通路における前記蒸発燃料の圧力を検出するための圧力検出手段と
    を備え、
    前記キャニスタの内部が大気に連通するように構成され、
    前記パージポンプより上流に所定の容積を有する容積室が設けられ、
    前記圧力検出手段が、前記パージ弁と前記パージポンプとの間の前記パージ通路に設けられる
    ことを特徴とする蒸発燃料処理装置。
  2. 請求項1に記載の蒸発燃料処理装置において、
    前記パージポンプは、前記蒸発燃料を吸入する吸入口と、前記蒸発燃料を吐出する吐出口とを含み、
    前記キャニスタは、大気を導入する大気口と、前記蒸発燃料を導入する導入口と、前記蒸発燃料を導出する導出口とを含み、
    前記容積室は、前記キャニスタの内部空間により構成され、
    前記パージポンプは、前記キャニスタに設けられると共に、前記吸入口が前記キャニスタの前記導出口に接続される
    ことを特徴とする蒸発燃料処理装置。
  3. 請求項1に記載の蒸発燃料処理装置において、
    前記パージポンプは、前記キャニスタと前記パージ弁との間の前記パージ通路に設けられ、
    前記容積室は、前記パージポンプより上流の前記パージ通路に設けられる
    ことを特徴とする蒸発燃料処理装置。
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