JP5321088B2 - Lubricating oil recovery device - Google Patents

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Description

本発明は、内燃機関の吸気通路及び排気通路と内燃機関本体との間に配設される過給機における吸気通路と内燃機関本体との間に配設されるコンプレッサ通路内の潤滑油を内燃機関本体に導入する潤滑油回収装置に関する。   According to the present invention, lubricating oil in a compressor passage disposed between an intake passage and an internal combustion engine body in a supercharger disposed between an intake passage and an exhaust passage of the internal combustion engine and the internal combustion engine body is used as an internal combustion engine. The present invention relates to a lubricant recovery device to be introduced into an engine body.

内燃機関のブロック内に形成されたシリンダとその内部に配置されたピストンとの間には、微小間隙が形成されているため、内燃機関が圧縮及び膨張の工程を繰り返し行う間に、燃焼室側の燃焼ガスが上記間隙を介してクランクケース側に漏出してしまう、いわゆるブローバイガスが発生してしまう。このブローバイガスには、酸性の水蒸気成分等が含まれているため、ブローバイガスを放置するとクランクケースの下部に配置されたオイルパンのエンジンオイルが劣化してしまう場合がある。その上、クランクケース内にはミスト状もしくは気体状のオイル成分が浮遊しているため、クランクケース内のブローバイガスはオイル成分を含んだ状態となる。   Since a minute gap is formed between the cylinder formed in the block of the internal combustion engine and the piston disposed in the cylinder, the combustion chamber side while the internal combustion engine repeatedly performs the compression and expansion processes. So-called blow-by gas is generated in which the combustion gas leaks out to the crankcase side through the gap. Since this blow-by gas contains an acidic water vapor component or the like, if the blow-by gas is left untreated, the engine oil in the oil pan disposed at the lower part of the crankcase may deteriorate. In addition, since a mist-like or gaseous oil component is floating in the crankcase, the blow-by gas in the crankcase contains an oil component.

また、ブローバイガスを大気に放出すると汚染の原因となるため、ブローバイガスを内燃機関の内部で処理する必要がある。そこで、近年の内燃機関には、ブローバイガスを再度燃焼室に導入するブローバイガス還元装置が設けられている。例えば、特許文献1では、ディーゼルエンジンのブローバイガス還元装置について開示されている。このブローバイガス還元装置は、過給機のコンプレッサ側の下流からインテークマニホールドを接続する吸気通路の途中にベンチュリ管が配置されるとともに、このベンチュリ管が配管によってクランクケースと接続されている。そして、吸気通路内に吸気を流したときにベンチュリ管内に負圧を発生させて、クランクケース内のブローバイガスを吸気通路側に吸い出すようにしている。吸気管側に吸い出されたブローバイガスは、吸気に混合されて燃焼室で燃焼されることとなる。   Further, since the blow-by gas released into the atmosphere causes pollution, it is necessary to process the blow-by gas inside the internal combustion engine. Thus, a recent internal combustion engine is provided with a blow-by gas reduction device that introduces blow-by gas into the combustion chamber again. For example, Patent Document 1 discloses a blow-by gas reduction device for a diesel engine. In this blow-by gas reduction device, a venturi pipe is disposed in the middle of an intake passage connecting an intake manifold from the compressor side of the supercharger, and the venturi pipe is connected to a crankcase by piping. When intake air flows into the intake passage, negative pressure is generated in the venturi pipe so that blow-by gas in the crankcase is sucked out to the intake passage side. The blow-by gas sucked out to the intake pipe side is mixed with intake air and burned in the combustion chamber.

特開平8−270509号公報JP-A-8-270509

しかしながら、特許文献1のブローバイガス還元装置では、エンジンオイルを含んだブローバイガスが燃焼されることになるので排気エミッションの悪化が懸念されるとともに、エンジンオイルが燃焼されてしまうので定期的に補充することについても配慮が必要である。   However, in the blow-by gas reduction device of Patent Document 1, blow-by gas containing engine oil is combusted, so there is a concern about deterioration of exhaust emission, and engine oil is combusted, so it is periodically replenished. Consideration is also necessary.

そこで、本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、排気エミッションの悪化とエンジンオイルの低減との両方を抑制した潤滑油回収装置を提供することである。   Accordingly, the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a lubricating oil recovery device that suppresses both deterioration of exhaust emission and reduction of engine oil.

(1)請求項1の発明では、内燃機関の吸気通路及び排気通路と内燃機関本体との間に配設される過給機における前記吸気通路と前記内燃機関本体との間に配設されるコンプレッサ通路内の潤滑油を前記内燃機関本体に導入する潤滑油回収装置において、前記過給機は、ベアリング室と、前記ベアリング室と連通するとともにオイルパン接続路を介して前記過給機の潤滑油を前記内燃機関本体のオイルパンに導入するドレンパン部を有し、前記過給機には、前記コンプレッサ通路の下流側および前記ベアリング室のそれぞれに接続され、前記コンプレッサ通路の前記潤滑油を前記内燃機関本体に導入するための連通路が設けられることを要旨とする。 (1) In invention of Claim 1, it arrange | positions between the said intake passage and said internal combustion engine main body in the supercharger arrange | positioned between the intake passage and exhaust passage of an internal combustion engine, and an internal combustion engine main body. In the lubricating oil recovery apparatus for introducing the lubricating oil in the compressor passage into the internal combustion engine body, the supercharger communicates with the bearing chamber, the bearing chamber, and lubricates the supercharger via the oil pan connection path. A drain pan for introducing oil into an oil pan of the internal combustion engine body, and the supercharger is connected to the downstream side of the compressor passage and to the bearing chamber, and the lubricating oil in the compressor passage is The gist is that a communication path for introduction into the internal combustion engine body is provided.

この発明によれば、コンプレッサ通路には、同コンプレッサ通路に吸入されたブローバイガスが遠心力の作用によって分離されるとともに、同コンプレッサ通路の内周面に付着するオイル成分や過給機の軸受部等からコンプレッサ通路に漏出するオイル等の潤滑油が存在する。そして、潤滑油は、コンプレッサ通路内の気流によりコンプレッサ通路の下流側に向かい移動する。そこで、コンプレッサ通路の下流側に連通路が設けられることにより、潤滑油は連通路を介して内燃機関本体に導入される。したがって、ブローバイガスに含まれるオイル成分を内燃機関本体に導入するため、同オイル成分が燃焼室にて燃焼されることに起因する排気エミッションの悪化とエンジンオイルの低減との両方を抑制することができるようになる。
(2)請求項2の発明では、前記連通路と前記コンプレッサ通路との接続部分となる導出側開口部の周縁の下流側において前記コンプレッサ通路に付着した潤滑油を前記連通路に案内する案内部を有し、前記案内部は、前記コンプレッサ通路から突出した壁部として形成されることを要旨とする。
According to this invention, in the compressor passage, blow-by gas sucked into the compressor passage is separated by the action of centrifugal force, and oil components adhering to the inner peripheral surface of the compressor passage and the bearing portion of the supercharger Lubricating oil such as oil that leaks into the compressor passage from the like. The lubricating oil moves toward the downstream side of the compressor passage by the air flow in the compressor passage. Therefore, the communication passage is provided on the downstream side of the compressor passage, whereby the lubricating oil is introduced into the internal combustion engine body through the communication passage. Therefore, since the oil component contained in the blow-by gas is introduced into the internal combustion engine body, it is possible to suppress both deterioration of exhaust emission and reduction of engine oil caused by the oil component being combusted in the combustion chamber. become able to.
(2) In the invention of claim 2, a guide portion for guiding the lubricating oil adhering to the compressor passage to the communication passage on the downstream side of the peripheral edge of the outlet side opening portion which is a connecting portion between the communication passage and the compressor passage. The guide portion is formed as a wall portion protruding from the compressor passage.

本発明に係る内燃機関のブローバイガス還元装置の実施形態について、同内燃機関の全体構造を示す模式図。The schematic diagram which shows the whole structure of the internal combustion engine about embodiment of the blow-by gas reduction apparatus of the internal combustion engine which concerns on this invention. 同実施形態の内燃機関のブローバイガス還元装置について、過給機を回転主軸に沿った平面にて切った断面構造を示す断面図。Sectional drawing which shows the cross-section which cut | disconnected the supercharger in the plane along the rotation main axis | shaft about the blow-by gas reduction apparatus of the internal combustion engine of the embodiment.

図1及び図2を参照して、本発明の潤滑油回収装置を具体化した一実施形態について説明する。まず、図1を用いて、内燃機関1の全体構成について説明する。
図1に示すように、内燃機関本体(以下、「エンジン」という。)2の吸気側には、吸気通路3が接続され、排気側には排気通路4が接続されている。吸気通路3には、その上流側からエアクリーナ5及びインタークーラ6が配設されている。これにより、吸気通路3に導入された吸気SAは、エアクリーナ5及びインタークーラ6を介してエンジン2に接続されたインテークマニホールドTMを介して燃焼室に供給される。また、排気通路4には、排気浄化装置(あるいは、触媒コンバータ)7が配設されている。これにより、エキゾーストマニホールドEMから排気通路4へ流出した排気EGは浄化されてから機外へ排出される。
With reference to FIG.1 and FIG.2, one Embodiment which actualized the lubricating oil collection | recovery apparatus of this invention is described. First, the overall configuration of the internal combustion engine 1 will be described with reference to FIG.
As shown in FIG. 1, an intake passage 3 is connected to an intake side of an internal combustion engine body (hereinafter referred to as “engine”) 2, and an exhaust passage 4 is connected to an exhaust side. An air cleaner 5 and an intercooler 6 are disposed in the intake passage 3 from the upstream side thereof. Thus, the intake air SA introduced into the intake passage 3 is supplied to the combustion chamber via the intake manifold TM connected to the engine 2 via the air cleaner 5 and the intercooler 6. Further, an exhaust purification device (or catalytic converter) 7 is disposed in the exhaust passage 4. As a result, the exhaust EG that has flowed out of the exhaust manifold EM into the exhaust passage 4 is purified and then discharged outside the apparatus.

また、内燃機関1には、過給機10が配設されている。具体的には、過給機10のコンプレッサ部11は、吸気通路3のインタークーラ6より上流側、且つエアクリーナ5より下流側に接続され、タービン部12は排気通路4の排気浄化装置7より上流側に接続されている。即ち、吸気通路3の吸気SAは、コンプレッサ部11を介してエンジン2に導入され、エンジン2からの排気EGは、タービン部12を介して排気通路4に流出する。   The internal combustion engine 1 is provided with a supercharger 10. Specifically, the compressor unit 11 of the supercharger 10 is connected upstream of the intercooler 6 in the intake passage 3 and downstream of the air cleaner 5, and the turbine unit 12 is upstream of the exhaust purification device 7 in the exhaust passage 4. Connected to the side. That is, the intake air SA in the intake passage 3 is introduced into the engine 2 through the compressor unit 11, and the exhaust EG from the engine 2 flows out into the exhaust passage 4 through the turbine unit 12.

また、内燃機関1には、ブローバイガス還元装置が配設されている。具体的には、エンジン2上部のヘッドカバー8と、過給機10のコンプレッサ部11より上流側とを接続するとともにその内部で発生したブローバイガスBGを取り出すブローバイガス供給路9が設けられている。次いで、コンプレッサ部11における下流側には、ブローバイガスBGのオイル成分を過給機10のハウジング13内に導入するための連通路20が設けられている。そして、このオイル成分は、ハウジング13を介して、エンジン2のオイルパン(不図示)に導入される。   Further, the internal combustion engine 1 is provided with a blow-by gas reduction device. Specifically, a blow-by gas supply path 9 for connecting the head cover 8 above the engine 2 and the upstream side of the compressor unit 11 of the supercharger 10 and taking out the blow-by gas BG generated therein is provided. Next, a communication path 20 for introducing the oil component of the blow-by gas BG into the housing 13 of the supercharger 10 is provided on the downstream side of the compressor unit 11. The oil component is introduced into an oil pan (not shown) of the engine 2 through the housing 13.

以下に、図2を参照して、過給機10に設けられるとともに、ブローバイガスBGに含有されたオイル成分等の潤滑油をエンジン2に回収する潤滑油回収機構の詳細構造について説明する。   A detailed structure of a lubricating oil recovery mechanism that is provided in the supercharger 10 and that recovers lubricating oil such as an oil component contained in the blow-by gas BG to the engine 2 will be described below with reference to FIG.

図2に示すように、過給機10のハウジング13内には、所定の空間であるベアリング室14が設けられる。そして、ベアリング室14には、回転主軸15が横置きの状態にて収容されている。回転主軸15の一端は、コンプレッサ部11側まで延設されるとともに、その端部にはコンプレッサ羽根を供えたコンプレッサホイール16が固定されている。一方、回転主軸15の他端は、タービン部12側まで延設されるとともに、その端部にはタービン羽根を備えたタービンホイール17が固定されている。   As shown in FIG. 2, a bearing chamber 14 that is a predetermined space is provided in the housing 13 of the supercharger 10. The bearing chamber 14 accommodates the rotary main shaft 15 in a horizontally placed state. One end of the rotation main shaft 15 extends to the compressor unit 11 side, and a compressor wheel 16 provided with compressor blades is fixed to the end of the rotation main shaft 15. On the other hand, the other end of the rotary main shaft 15 extends to the turbine section 12 side, and a turbine wheel 17 having turbine blades is fixed to the end section.

また、回転主軸15は、軸方向に離間して2つ配置されるとともに、そのそれぞれがハウジング13に固定される略円筒形状の軸受部19により、回転可能に支持される。この軸受部19は、回転主軸15を軸受部19の内周面に供給されるオイルによって支持される、いわゆる、すべり軸受である。   In addition, two rotating main shafts 15 are arranged apart from each other in the axial direction, and each of them is rotatably supported by a substantially cylindrical bearing portion 19 fixed to the housing 13. The bearing portion 19 is a so-called slide bearing in which the rotary main shaft 15 is supported by oil supplied to the inner peripheral surface of the bearing portion 19.

ここで、ベアリング室14は、回転主軸15及び軸受部19をその回転径方向から取り囲むように形成された環状の空間である。そして、ベアリング室14における鉛直方向の下側には、ベアリング室14内のオイル成分等の潤滑油をオイルパンに戻すためのオイルドレン部18が設けられている。このオイルドレン部18の鉛直方向の下側には、オイルパンと接続する配管であるオイルパン接続路24が設けられている。   Here, the bearing chamber 14 is an annular space formed so as to surround the rotation main shaft 15 and the bearing portion 19 from the rotation radial direction. An oil drain portion 18 for returning lubricating oil such as an oil component in the bearing chamber 14 to the oil pan is provided below the bearing chamber 14 in the vertical direction. An oil pan connection path 24 that is a pipe connected to the oil pan is provided below the oil drain portion 18 in the vertical direction.

コンプレッサ部11には、吸気通路3から吸気SAが導入されるコンプレッサ通路110が設けられている。コンプレッサ通路110には、回転主軸15に沿って設けられるとともに、吸気口11aを有する導入部111が設けられている。そして、導入部111の吸気口とは反対側の端部には、回転主軸15をその径方向から取り囲むように形成された通路である遠心部112が設けられている。そして、遠心部112の導入部111とは反対側の端部には、回転主軸15に直交する方向に延設される通路である導出部113が設けられている。また、遠心部112は、導出部113に向かうにつれて、その通路断面積が増大するように形成されている。ここで、コンプレッサ通路110は、同コンプレッサ通路110のうち、導出部113の通路断面積が最大となるように形成されている。   The compressor section 11 is provided with a compressor passage 110 through which intake air SA is introduced from the intake passage 3. The compressor passage 110 is provided along the rotation main shaft 15 and is provided with an introduction portion 111 having an intake port 11a. Then, at the end of the introduction portion 111 opposite to the intake port, a centrifugal portion 112 that is a passage formed so as to surround the rotation main shaft 15 from the radial direction is provided. A lead-out portion 113, which is a passage extending in a direction orthogonal to the rotation main shaft 15, is provided at the end of the centrifugal portion 112 opposite to the introduction portion 111. Further, the centrifugal section 112 is formed so that its cross-sectional area increases as it goes to the outlet section 113. Here, the compressor passage 110 is formed such that the passage cross-sectional area of the lead-out portion 113 is maximized in the compressor passage 110.

導出部113には、連通路20にオイル成分を案内する案内部であるとともに、その内周部から内側に向かい突出する円環形状の壁部114が設けられている。そして、壁部114の直前には、導出部113を貫通する貫通孔である導出側開口部115が設けられている。また、ベアリング室14には、ベアリング室14と過給機10の外部とを連通する貫通孔であるベアリング室側開口部141が設けられている。そして、連通路20は、導出側開口部115とベアリング室側開口部141とを互いに接続している。   The lead-out portion 113 is provided with a guide portion that guides the oil component to the communication passage 20 and an annular wall portion 114 that protrudes inward from the inner peripheral portion thereof. A lead-out side opening 115 that is a through-hole penetrating the lead-out portion 113 is provided immediately before the wall portion 114. Further, the bearing chamber 14 is provided with a bearing chamber-side opening 141 that is a through hole that communicates the bearing chamber 14 with the outside of the supercharger 10. The communication passage 20 connects the outlet opening 115 and the bearing chamber opening 141 to each other.

導出側開口部115には、円筒形状の金属管である第1接続管21が圧入されている。また、ベアリング室側開口部141には、円筒形状の金属管である第2接続管22が圧入されている。そして、第1接続管21と第2接続管22とを接続するように、ゴム等の弾性部材にて形成された可撓性を有するホース23が接続されている。これら第1接続管21、第2接続管22、及びホース23により、連通路20が構成されている。   A first connection pipe 21, which is a cylindrical metal pipe, is press-fitted into the outlet opening 115. Further, the second connecting pipe 22 that is a cylindrical metal pipe is press-fitted into the bearing chamber side opening 141. And the flexible hose 23 formed of elastic members, such as rubber | gum, is connected so that the 1st connection pipe 21 and the 2nd connection pipe 22 may be connected. The first connection pipe 21, the second connection pipe 22, and the hose 23 constitute a communication path 20.

また、ベアリング室側開口部141が設けられるハウジング13の部位の厚さは、ハウジング13の上記部位の周囲の厚さよりも厚く形成されている。また、図2中の破線円の拡大図(A拡大図)に示すように、ベアリング室側開口部141には、第2接続管が圧入される圧入部141aが設けられている。そして、圧入部141aに接続するとともに、第2接続管22に向かい拡径するテーパ状の開口部141bが設けられている。そして、開口部141bに接続するとともに、開口部141bの内径より小さい内径となるように形成される絞り部141cが設けられている。この絞り部141cにより、連通路20に導入されるブローバイガスBGの流量が制御されている。   Further, the thickness of the portion of the housing 13 where the bearing chamber side opening 141 is provided is formed to be thicker than the thickness around the portion of the housing 13. Further, as shown in an enlarged view (A enlarged view) of a broken-line circle in FIG. 2, the bearing chamber side opening 141 is provided with a press-fit portion 141 a into which the second connection pipe is press-fitted. A tapered opening 141 b that is connected to the press-fit portion 141 a and expands toward the second connecting pipe 22 is provided. In addition, there is provided a throttle portion 141c that is connected to the opening portion 141b and formed to have an inner diameter that is smaller than the inner diameter of the opening portion 141b. The flow rate of the blow-by gas BG introduced into the communication path 20 is controlled by the throttle portion 141c.

次に、ブローバイガスBGに含有されたオイル成分の分離及びオイル成分の流れについて説明する。
吸気SAとともに、コンプレッサ通路110に導入されるブローバイガスBGは、遠心部112において、遠心力の作用により、ブローバイガスBGに含有されたオイル成分が分離する。そして、分離したオイル成分は、遠心部112の内周面に付着する。そして、遠心部112に付着したオイル成分は、気流の作用により、導出部113に移動する。
Next, separation of the oil component contained in the blowby gas BG and the flow of the oil component will be described.
The blow-by gas BG introduced into the compressor passage 110 together with the intake air SA is separated from the oil component contained in the blow-by gas BG by the action of centrifugal force in the centrifugal section 112. The separated oil component adheres to the inner peripheral surface of the centrifugal portion 112. And the oil component adhering to the centrifuge part 112 moves to the derivation | leading-out part 113 by the effect | action of an airflow.

次いで、導出部113の内周面に移動したオイル成分は、壁部114に衝突することにより、導出側開口部115に案内される。即ち、オイル成分は、壁部114により連通路20に案内される。また、同時に導出部113を通過するブローバイガスBGの一部も導出側開口部115に導入される。そして、導出側開口部115から第1接続管21、ホース23、及び第2接続管22を介して、オイル成分は、ベアリング室14に案内される。   Next, the oil component that has moved to the inner peripheral surface of the outlet portion 113 is guided to the outlet-side opening 115 by colliding with the wall portion 114. That is, the oil component is guided to the communication path 20 by the wall portion 114. At the same time, a part of the blow-by gas BG passing through the outlet 113 is also introduced into the outlet opening 115. The oil component is guided from the outlet opening 115 to the bearing chamber 14 through the first connection pipe 21, the hose 23, and the second connection pipe 22.

最後に、ベアリング室14に案内されたオイル成分は、重力及びブローバイガスBGの作用により、回転主軸15及び軸受部19より鉛直方向の上側の空間S1から同鉛直方向の下側の空間S2に移動するとともに、ベアリング室14における最も鉛直方向の下側であるオイルドレン部18に移動する。そして、このオイルドレン部18を介して、オイルパン接続路24を介してオイルパンに戻される。以上により、ブローバイガスBGに含有されたオイル成分は、再びオイルパンに戻るため、オイルパンに貯留されたエンジンオイルの減少を抑制することが可能となる。   Finally, the oil component guided to the bearing chamber 14 moves from the space S1 in the vertical direction above the rotation main shaft 15 and the bearing portion 19 to the space S2 in the lower direction in the vertical direction by the action of gravity and blow-by gas BG. At the same time, it moves to the oil drain portion 18 which is the lowermost vertical direction in the bearing chamber 14. Then, the oil is returned to the oil pan via the oil drain connecting portion 24 via the oil drain portion 18. As described above, since the oil component contained in the blow-by gas BG returns to the oil pan again, it is possible to suppress a decrease in the engine oil stored in the oil pan.

また、過給機10において、コンプレッサ通路110とベアリング室14との圧力差、即ち、コンプレッサ通路110が負圧になることによって発生する同圧力差に起因して、軸受部19からコンプレッサ通路110に軸受部19のオイルが漏出してしまう場合がある。その点においても、コンプレッサ部11の下流側に連通路20が設けられることにより、上記オイルは、連通路20へ案内されるので、上述のようにベアリング室14を介してオイルパンに戻される。   Further, in the supercharger 10, due to the pressure difference between the compressor passage 110 and the bearing chamber 14, that is, due to the same pressure difference generated when the compressor passage 110 becomes negative pressure, the bearing portion 19 moves to the compressor passage 110. The oil in the bearing portion 19 may leak out. Also in this respect, since the communication path 20 is provided on the downstream side of the compressor unit 11, the oil is guided to the communication path 20 and returned to the oil pan via the bearing chamber 14 as described above.

本実施形態の潤滑油回収装置によれば、以下の効果を奏することができる。
(1)本実施形態によれば、ブローバイガスBGがブローバイガス供給路9を介して過給機10のコンプレッサ部11に導入され、コンプレッサ部11のコンプレッサ通路110の下流側からオイルパンにオイル成分を導入するための連通路20が設けられる構成である。この構成によれば、コンプレッサ部11に供給されるブローバイガスBGがコンプレッサ部11の遠心部112において、ブローバイガスBGに含有されたオイル成分が分離され、遠心部112の内周面に付着する。そして、付着したオイル成分は、連通路20に案内される。そして、オイル成分は、連通路20を介してオイルパンに戻されるようになる。その結果、過給機10に導入されたブローバイガスBGに含有されたオイル成分は、オイルパンに戻されるため、オイルパンに貯留したエンジンオイルの減少を抑制することが可能となる。その上、連通路20にオイル成分が導入されるため、燃焼室に導入される同オイル成分の量が抑制される。したがって、オイル成分が燃焼室にて燃焼されることに起因する排気エミッションの悪化とエンジンオイルの低減との両方を抑制することができるようになる。
According to the lubricating oil recovery apparatus of the present embodiment, the following effects can be obtained.
(1) According to the present embodiment, the blow-by gas BG is introduced into the compressor unit 11 of the supercharger 10 via the blow-by gas supply path 9, and the oil component is supplied to the oil pan from the downstream side of the compressor passage 110 of the compressor unit 11. This is a configuration in which a communication path 20 is provided for introducing the. According to this configuration, the blow-by gas BG supplied to the compressor unit 11 is separated from the oil component contained in the blow-by gas BG in the centrifugal unit 112 of the compressor unit 11 and adheres to the inner peripheral surface of the centrifugal unit 112. The attached oil component is guided to the communication path 20. Then, the oil component is returned to the oil pan through the communication path 20. As a result, since the oil component contained in the blow-by gas BG introduced into the supercharger 10 is returned to the oil pan, it is possible to suppress a decrease in engine oil stored in the oil pan. In addition, since the oil component is introduced into the communication passage 20, the amount of the oil component introduced into the combustion chamber is suppressed. Therefore, it is possible to suppress both the deterioration of exhaust emission and the reduction of engine oil due to the oil component being burned in the combustion chamber.

また、コンプレッサ通路110とベアリング室14との圧力差に起因して、軸受部19からコンプレッサ通路110にオイルが漏出する場合があるが、コンプレッサ部11の下流側に連通路20が設けられることにより、同オイルも同様にオイルパンに戻される。したがって、上記エンジンオイルの減少の抑制の効果をより一層向上させることが可能となる。   Further, oil may leak from the bearing portion 19 to the compressor passage 110 due to a pressure difference between the compressor passage 110 and the bearing chamber 14, but the communication passage 20 is provided on the downstream side of the compressor portion 11. The oil is returned to the oil pan as well. Therefore, the effect of suppressing the reduction in engine oil can be further improved.

(2)本実施形態によれば、壁部114は、導出部113の内周面に円環状に形成される構成である。この構成によれば、導出部113の内周面に付着した潤滑油を効率よく連通路20に案内することが可能となる。したがって、潤滑油が吸気通路3を介して燃焼室に導入されることをさらに抑制されるため、エンジンオイルの減少と排気エミッションの悪化との両方をさらに抑制することが可能となる。   (2) According to the present embodiment, the wall portion 114 is formed in an annular shape on the inner peripheral surface of the lead-out portion 113. According to this configuration, the lubricating oil adhering to the inner peripheral surface of the lead-out portion 113 can be efficiently guided to the communication path 20. Therefore, since it is further suppressed that the lubricating oil is introduced into the combustion chamber via the intake passage 3, it is possible to further suppress both reduction of engine oil and deterioration of exhaust emission.

(3)本実施形態によれば、壁部114は、導出側開口部115の周縁の下流側に設けられる構成である。この構成によれば、壁部114に付着した潤滑油は、導出側開口部115に流れていく。したがって、壁部114から連通路20に同潤滑油を効率よく案内することが可能となる。   (3) According to the present embodiment, the wall 114 is provided on the downstream side of the periphery of the outlet opening 115. According to this configuration, the lubricating oil adhering to the wall 114 flows into the outlet-side opening 115. Therefore, the lubricating oil can be efficiently guided from the wall portion 114 to the communication path 20.

(4)本実施形態によれば、ベアリング室側開口部141には、絞り部141cが設けられる構成である。この構成によれば、コンプレッサ通路110の導出部113から連通路20に導入されるブローバイガスBG自体の流量を抑制することが可能となる。したがって、導出部113からエンジン2に向かうブローバイガスBGの流量や吸気通路3からの吸気の流量の低下を抑制することが可能となり、過給機10の性能の低下を抑制することが可能となる。   (4) According to the present embodiment, the bearing chamber side opening 141 is provided with the throttle portion 141c. According to this configuration, it is possible to suppress the flow rate of the blow-by gas BG itself introduced from the outlet 113 of the compressor passage 110 to the communication passage 20. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the flow rate of the blow-by gas BG from the derivation unit 113 toward the engine 2 and the flow rate of the intake air from the intake passage 3, and it is possible to suppress a decrease in the performance of the supercharger 10. .

(5)本実施形態によれば、連通路20を構成するホース23は、可撓性を有する構成である。この構成によれば、ホース23が撓むことにより、第1接続管21と第2接続管22との接続が容易となるため、過給機10の製造が容易となる。その上、ホースが可撓性を有さないL字形状の配管部材であることと比較して、ホース23を配置するスペースを小さくすることができる。   (5) According to the present embodiment, the hose 23 constituting the communication path 20 has a flexible structure. According to this configuration, since the hose 23 is bent, the connection between the first connection pipe 21 and the second connection pipe 22 is facilitated, and thus the supercharger 10 can be easily manufactured. In addition, the space in which the hose 23 is disposed can be reduced compared to the case where the hose is an L-shaped piping member having no flexibility.

(他の実施形態)
本発明のブローバイガス還元装置は、上記実施形態に限定されることなく、以下の変更も可能である。
(Other embodiments)
The blow-by gas reduction apparatus of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and the following modifications are possible.

・本実施形態では、連通路20を構成するホース23が可撓性を有する部材にて構成されていたが、ホース23の材質はこれに限定されることはない。例えば、ホース23の代わりに、パイプ等の可撓性を有さない配管を用いてもよい。   -In this embodiment, although the hose 23 which comprises the communicating path 20 was comprised by the member which has flexibility, the material of the hose 23 is not limited to this. For example, instead of the hose 23, a pipe having no flexibility such as a pipe may be used.

・本実施形態では、導出部113の内周面に設けられた壁部114は円環形状にて構成されていたが、壁部114の形状は、これに限定されることはない。壁部114は、連通路20にオイル成分を案内することができる形状であればよいため、例えば、壁部114は、導出側開口部115に向かい延設される円弧形状であってもよい。   -In this embodiment, although the wall part 114 provided in the internal peripheral surface of the derivation | leading-out part 113 was comprised by the annular shape, the shape of the wall part 114 is not limited to this. Since the wall 114 may have any shape that can guide the oil component to the communication path 20, for example, the wall 114 may have an arc shape extending toward the outlet opening 115.

・本実施形態では、ブローバイガス還元装置が1つの過給機10を備えたが、ブローバイガス還元装置の構成は、これに限定されることはない。例えば、ブローバイガス還元装置が複数の過給機10を備えた構成であってもよい。   In the present embodiment, the blow-by gas reduction device includes one supercharger 10, but the configuration of the blow-by gas reduction device is not limited to this. For example, the blow-by gas reduction device may include a plurality of superchargers 10.

1…内燃機関、2…エンジン(内燃機関本体)、3…吸気通路、4…排気通路、5…エアクリーナ、6…インタークーラ、7…排気浄化装置、8…ヘッドカバー、9…ブローバイガス供給口、10…過給機、11…コンプレッサ部、11a…吸気口、110…コンプレッサ通路、111…導入部、112…遠心部、113…導出部、114…壁部、115…導出側開口部、12…タービン部、13…ハウジング、14…ベアリング室、141…ベアリング室側開口部、141a…圧入部、141b…開口部、141c…絞り部、15…回転主軸、16…コンプレッサホイール、17…タービンホイール、18…オイルドレン部、19…軸受部、20…連通路、21…第1接続管、22…第2接続管、23…ホース、24…オイルパン接続路、30…副過給機、31…ベアリング室、32…ハウジング、321…接続路、33…軸受部、331…収容部、34…シールリング。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Internal combustion engine, 2 ... Engine (internal combustion engine main body), 3 ... Intake passage, 4 ... Exhaust passage, 5 ... Air cleaner, 6 ... Intercooler, 7 ... Exhaust gas purification device, 8 ... Head cover, 9 ... Blow-by gas supply port, DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Supercharger, 11 ... Compressor part, 11a ... Inlet, 110 ... Compressor passage, 111 ... Introducing part, 112 ... Centrifugal part, 113 ... Deriving part, 114 ... Wall part, 115 ... Deriving side opening part, 12 ... Turbine part, 13 ... housing, 14 ... bearing chamber, 141 ... bearing chamber side opening part, 141a ... press-fitting part, 141b ... opening part, 141c ... throttling part, 15 ... rotating main shaft, 16 ... compressor wheel, 17 ... turbine wheel, DESCRIPTION OF SYMBOLS 18 ... Oil drain part, 19 ... Bearing part, 20 ... Communication path, 21 ... 1st connection pipe, 22 ... 2nd connection pipe, 23 ... Hose, 24 ... Oil pan connection path, 0 ... sub turbocharger, 31 ... bearing chamber, 32 ... housing, 321 ... connection passage, 33 ... bearing portion, 331 ... receiving portion, 34 ... seal ring.

Claims (2)

内燃機関の吸気通路及び排気通路と内燃機関本体との間に配設される過給機における前記吸気通路と前記内燃機関本体との間に配設されるコンプレッサ通路内の潤滑油を前記内燃機関本体に導入する潤滑油回収装置において、
前記過給機は、ベアリング室と、前記ベアリング室と連通するとともにオイルパン接続路を介して前記過給機の潤滑油を前記内燃機関本体のオイルパンに導入するドレンパン部を有し、
前記過給機には、前記コンプレッサ通路の下流側および前記ベアリング室のそれぞれに接続され前記コンプレッサ通路の前記潤滑油を前記内燃機関本体に導入するための連通路が設けられる
ことを特徴とする潤滑油回収装置。
Lubricating oil in a compressor passage disposed between the intake passage and the internal combustion engine body in a supercharger disposed between the intake passage and exhaust passage of the internal combustion engine and the internal combustion engine body is used as the internal combustion engine. In the lubricating oil recovery device introduced into the main body,
The supercharger has a drain pan portion that communicates with the bearing chamber and the bearing chamber and introduces lubricating oil of the supercharger into the oil pan of the internal combustion engine body through an oil pan connection path,
Wherein the supercharger is connected to said respective downstream side and the bearing chamber of the compressor passage, wherein the communicating passage for introducing the lubricating oil in the compressor passage to said internal combustion engine body is provided Lubricating oil recovery device.
前記連通路と前記コンプレッサ通路との接続部分となる導出側開口部の周縁の下流側において前記コンプレッサ通路に付着した潤滑油を前記連通路に案内する案内部を有し、  A guide portion that guides the lubricant oil adhering to the compressor passage to the communication passage on the downstream side of the periphery of the outlet side opening portion that is a connection portion between the communication passage and the compressor passage;
前記案内部は、前記コンプレッサ通路から突出した壁部として形成される  The guide portion is formed as a wall portion protruding from the compressor passage.
ことを特徴とする請求項1に記載の潤滑油回収装置。  The lubricating oil recovery device according to claim 1.
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