JP5949150B2 - Evaporative fuel purge device - Google Patents

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Description

本発明は、過給機を備えるエンジンに蒸発燃料をパージする蒸発燃料パージ装置に関するものである。   The present invention relates to an evaporated fuel purge apparatus that purges evaporated fuel into an engine including a supercharger.

従来の蒸発燃料パージ装置として、例えば特許文献1に示されるものが知られている。特許文献1の蒸発燃料パージ装置(特許文献1では蒸発燃料処理装置)は、過給機を備えるエンジンに蒸発燃料を供給するものとして設けられている。過給機が作動していない場合であると、吸気マニホールド内はピストンの吸入作用によって負圧となり、メインパージ制御弁が開かれることで、燃料タンク内で蒸発してキャニスタ内に吸着された蒸発燃料が吸気マニホールド内に吸引されるようになっている。   As a conventional evaporative fuel purge apparatus, for example, the one disclosed in Patent Document 1 is known. The evaporated fuel purge device of Patent Literature 1 (evaporated fuel processing device in Patent Literature 1) is provided to supply evaporated fuel to an engine equipped with a supercharger. In the case where the supercharger is not operating, the intake manifold has a negative pressure due to the suction action of the piston, and the main purge control valve is opened to evaporate in the fuel tank and adsorb in the canister. Fuel is drawn into the intake manifold.

また、過給機が作動して吸気マニホールド内が正圧となる場合であると、過給機の下流側にて圧縮空気が蓄圧タンクに蓄えられ、この蓄圧タンクから圧縮空気がエジェクタに送られる。そして、蒸発燃料はエジェクタの吸引作用によって吸引されて、メインパージ制御弁が開かれることで、吸気マニホールド内に供給されるようになっている。   Further, when the supercharger is activated and the intake manifold has a positive pressure, the compressed air is stored in the pressure accumulation tank on the downstream side of the supercharger, and the compressed air is sent from the pressure accumulation tank to the ejector. . The evaporated fuel is sucked by the suction action of the ejector, and the main purge control valve is opened to be supplied into the intake manifold.

このように、引用文献1の蒸発燃料パージ装置は、過給機を備えるエンジンに対して、過給機の作動に伴って吸気マニホールド内が正圧になっても、過給機の上流側への蒸発燃料の供給を可能としている。   As described above, the evaporative fuel purging device of the cited document 1 is directed to the upstream side of the supercharger even if the intake manifold becomes positive pressure with the operation of the supercharger with respect to the engine provided with the supercharger. It is possible to supply evaporative fuel.

特開2008−38808号公報JP 2008-38808 A

しかしながら、蒸発燃料パージ装置を吸気マニホールドへ直接搭載しようとした場合には、メインパージ制御弁とエジェクタとを一体的に設ける必要が生ずる。ここで、メインパージ制御弁を通る蒸発燃料の主流路の方向に対して、エジェクタの主流流れ方向が同一方向であると、エジェクタと過給機との配管接続を行うためには、エジェクタと吸気マニホールドとの距離を大きくとる必要があり、蒸発燃料パージ装置として、搭載性の悪いものとなってしまう。   However, when the fuel vapor purge device is to be directly mounted on the intake manifold, it is necessary to integrally provide the main purge control valve and the ejector. Here, if the main flow direction of the ejector is the same as the direction of the main flow path of the evaporated fuel passing through the main purge control valve, the ejector and the intake air can be connected in order to connect the ejector to the supercharger. It is necessary to increase the distance from the manifold, and the evaporative fuel purge device is poorly mountable.

本発明の目的は、上記問題に鑑み、過給機を備えるエンジンに蒸発燃料を供給するものにおいて、制御弁とエジェクタとを一体的に設けた場合であっても、吸気マニホールドに対して搭載性に優れる蒸発燃料パージ装置を提供することにある。   In view of the above problems, an object of the present invention is to supply evaporative fuel to an engine equipped with a supercharger. Even when a control valve and an ejector are provided integrally, the mountability to an intake manifold is improved. It is an object of the present invention to provide an evaporative fuel purging apparatus excellent in the above.

本発明は上記目的を達成するために、以下の技術的手段を採用する。   In order to achieve the above object, the present invention employs the following technical means.

請求項1に記載の発明では、燃料タンク(60)内で発生する蒸発燃料を、過給機(40)を備えるエンジンにパージする蒸発燃料パージ装置において、
本体部(110)の内部にクランク状に形成されて、燃料タンク(60)側からエンジンの吸入部(10)側へ蒸発燃料を流通させる主流路(130)と、
本体部の内部でクランク状の主流路(130)において向きが変わる領域に配設されて、主流路(130)を開閉する電磁弁であるバルブ(150)と、
主流路(130)のバルブ(150)よりも下流側から分岐された分岐流路(160)と、
過給機(40)の下流側の吸気の一部を流入させ、吸気の一部を過給機(40)の上流側に流出させると共に、吸気の流れによって吸引機能を発揮する吸引部(182)に分岐流路(160)が接続されたエジェクタ(180)とが一体的に形成されており、
エジェクタ(180)における吸気の流れ方向は、主流路(130)の主方向に対して、交差する方向に配置されたことを特徴としている。
In the invention according to claim 1, in the evaporated fuel purge device for purging the evaporated fuel generated in the fuel tank (60) to the engine including the supercharger (40),
A main flow path (130) formed in a crank shape inside the main body (110), and for allowing the evaporated fuel to flow from the fuel tank (60) side to the intake portion (10) side of the engine;
A valve (150) that is an electromagnetic valve disposed in a region where the direction of the crank-shaped main flow path (130) changes direction inside the main body and opens and closes the main flow path (130);
A branch channel (160) branched from the downstream side of the valve (150) of the main channel (130);
A part of the intake air on the downstream side of the supercharger (40) flows in, a part of the intake air flows out to the upstream side of the supercharger (40), and a suction part (182) that exhibits a suction function by the flow of intake air ) to the ejector branch passages (160) is connected (180), but are formed integrally,
The flow direction of the intake air in the ejector (180) is arranged in a direction intersecting with the main direction of the main flow path (130).

この発明においては、過給機(40)が作動していない場合にバルブ(150)が開かれると、吸入部(10)内の負圧によって蒸発燃料は、燃料タンク(60)から主流路(130)、バルブ(150)を流れ、吸入部(10)内に吸引される。   In the present invention, when the valve (150) is opened when the supercharger (40) is not operating, the evaporated fuel is discharged from the fuel tank (60) to the main flow path (by the negative pressure in the suction portion (10)). 130), flows through the valve (150) and is sucked into the suction part (10).

また、過給機(40)が作動している場合であると、吸入部(10)内は正圧となって上記のような蒸発燃料の吸引が困難となるが、ここでは、エジェクタ(180)内を吸気が流通するようになっており、バルブ(150)が開かれると、エジェクタ(180)の吸引部(182)の吸引作用により、蒸発燃料は、燃料タンク(60)から主流路(130)、バルブ(150)、分岐流路(160)を通り、吸引部(182)からエジェクタ(180)に吸引され、エジェクタ(180)内を流通する吸気と共に過給機(40)の上流側に供給される。   Further, when the supercharger (40) is operating, the suction portion (10) has a positive pressure and it becomes difficult to suck the evaporated fuel as described above. Here, however, the ejector (180) ), And when the valve (150) is opened, the evaporative fuel is drawn from the fuel tank (60) to the main flow path (by the suction action (182) of the ejector (180)). 130), the valve (150), the branch flow path (160), the suction part (182) sucks into the ejector (180), and the upstream side of the supercharger (40) together with the intake air flowing through the ejector (180). To be supplied.

このように、本蒸発燃料パージ装置(100)は、過給機(40)を備えるエンジンであっても、蒸発燃料を吸入部(10)あるいは、過給機(40)の上流側に供給することができる。   Thus, even if this evaporative fuel purge apparatus (100) is an engine provided with a supercharger (40), evaporative fuel is supplied to the suction part (10) or the upstream side of the supercharger (40). be able to.

本蒸発燃料パージ装置(100)においては、主流路(130)、バルブ(150)、分岐流路(160)、およびエジェクタ(180)が一体的に形成されている。また、エジェクタ(180)における吸気の流れ方向が、主流路(130)の主方向に対して、交差する方向に配置されていることから、この蒸発燃料パージ装置(100)をエンジンの吸入部(10)へ直接、搭載する場合には、エジェクタ(180)の吸気流れ方向の端部が吸入部(10)と近接することなく、離れた位置に設けることができるので、エジェクタ(180)と過給機(40)とを容易に接続することが可能となる。よって、吸入部(10)に対して搭載性に優れる蒸発燃料パージ装置(100)とすることができる。   In the fuel vapor purge apparatus (100), a main channel (130), a valve (150), a branch channel (160), and an ejector (180) are integrally formed. Further, since the flow direction of the intake air in the ejector (180) is arranged in a direction intersecting with the main direction of the main flow path (130), the evaporated fuel purge device (100) is connected to the intake portion ( In the case of mounting directly to 10), the end of the ejector (180) in the intake flow direction can be provided at a position apart from the suction portion (10) without being close to the suction portion (10). It becomes possible to easily connect the feeder (40). Therefore, it can be set as the evaporative fuel purge apparatus (100) excellent in mountability with respect to the suction part (10).

尚、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態記載の具体的手段との対応関係を示すものである。   In addition, the code | symbol in the bracket | parenthesis of each said means shows a corresponding relationship with the specific means of embodiment description mentioned later.

エンジン吸気系、蒸発燃料パージ系、および蒸発燃料パージ装置を示す全体概略図である。1 is an overall schematic diagram showing an engine intake system, an evaporated fuel purge system, and an evaporated fuel purge device. 蒸発燃料パージ装置の外観を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the external appearance of an evaporative fuel purge apparatus. 蒸発燃料パージ装置の内部構造を示す立体断面図である。It is a three-dimensional sectional view showing the internal structure of the evaporated fuel purge device. エジェクタを示す断面図である。It is sectional drawing which shows an ejector. 図2のV方向から見た矢視図である。It is the arrow view seen from the V direction of FIG.

以下に、図面を参照しながら本発明を実施するための複数の形態を説明する。各形態において先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。各実施形態で具体的に組み合わせが可能であることを明示している部分同士の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生じなければ、明示していなくても実施形態同士を部分的に組み合せることも可能である。   A plurality of modes for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings. In each embodiment, parts corresponding to the matters described in the preceding embodiment may be denoted by the same reference numerals, and redundant description may be omitted. When only a part of the configuration is described in each mode, the other modes described above can be applied to the other parts of the configuration. Not only combinations of parts that clearly indicate that the combination is possible in each embodiment, but also a combination of the embodiments even if they are not clearly specified unless there is a problem with the combination. It is also possible.

(第1実施形態)
本発明の第1実施形態にかかる蒸発燃料パージ装置100について、図1〜図5を用いて説明する。蒸発燃料パージ装置100は、燃料タンク60内で発生する蒸発燃料が、給油時等に大気中に放出されるのを防止するために、蒸発燃料をエンジンの吸気系1に導入(パージ)するものである。エンジンの吸気系1に導入された蒸発燃料は、図示しないインジェクタ等からエンジンに供給される燃焼用燃料と混合されて、エンジンのシリンダ内で燃焼されるようになっている。蒸発燃料パージ装置100は、エンジンの吸気系1と、蒸発燃料パージ系2とに接続されている。
(First embodiment)
An evaporated fuel purge apparatus 100 according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The evaporated fuel purge apparatus 100 introduces (purifies) evaporated fuel into the intake system 1 of the engine in order to prevent the evaporated fuel generated in the fuel tank 60 from being released into the atmosphere during refueling. It is. The evaporated fuel introduced into the engine intake system 1 is mixed with combustion fuel supplied to the engine from an injector (not shown) or the like and burned in the cylinder of the engine. The evaporated fuel purge apparatus 100 is connected to an engine intake system 1 and an evaporated fuel purge system 2.

図1に示すように、エンジンの吸気系1は、内燃機関であるエンジンの吸気マニホールド10に吸気管20が接続され、更に、吸気管20にフィルタ30、過給機40、インタークーラ50、スロットルバルブ11等が設けられて形成されている。吸気マニホールド10は本発明の吸入部に対応する。   As shown in FIG. 1, an intake system 1 of an engine has an intake pipe 20 connected to an intake manifold 10 of an engine that is an internal combustion engine. Further, a filter 30, a supercharger 40, an intercooler 50, a throttle are connected to the intake pipe 20. A valve 11 and the like are provided and formed. The intake manifold 10 corresponds to the intake portion of the present invention.

フィルタ30は、吸気管20の最上流部に配設されており、吸気中の塵や埃等を捕捉するようになっている。過給機40は、吸気の充填効率を高めるための吸気用圧縮機であり、フィルタ30よりも下流側に配設されている。過給機40は、エンジンの排気エネルギーによってタービンが作動されて、タービンに連動するコンプレッサによってフィルタ30を通過した吸気を加圧するようになっている。インタークーラ50は、冷却用の熱交換器であり、過給機40の下流側に配設されている。インタークーラ50は、過給機40によって加圧された吸気と例えば外気との間で熱交換し、吸気を冷却(空冷)するようになっている。スロットルバルブ11は、吸気量調節弁であり、アクセルペダルと連動して吸気マニホールド10の入口部における開度を調節して、吸気マニホールド10内に流入される吸気量を調節するようになっている。吸気は、上記各機器30、40、50、11を通過して吸気マニホールド10内に流入し、インジェクタ等から噴射される燃焼用燃料と所定の空燃比となるように混合されて、シリンダ内で燃焼される。   The filter 30 is disposed at the most upstream portion of the intake pipe 20 and captures dust, dust, and the like in the intake air. The supercharger 40 is an intake compressor for increasing the charging efficiency of intake air, and is disposed on the downstream side of the filter 30. In the supercharger 40, the turbine is operated by the exhaust energy of the engine, and the intake air that has passed through the filter 30 is pressurized by a compressor that is linked to the turbine. The intercooler 50 is a heat exchanger for cooling, and is disposed on the downstream side of the supercharger 40. The intercooler 50 performs heat exchange between the intake air pressurized by the supercharger 40 and, for example, outside air, and cools (air-cools) the intake air. The throttle valve 11 is an intake air amount adjustment valve, and adjusts the amount of intake air flowing into the intake manifold 10 by adjusting the opening at the inlet of the intake manifold 10 in conjunction with the accelerator pedal. . The intake air passes through the devices 30, 40, 50, and 11 and flows into the intake manifold 10 and is mixed with combustion fuel injected from an injector or the like so as to have a predetermined air-fuel ratio. Burned.

吸気管20における過給機40の下流側、即ち、過給機40とインタークーラ50との間、またはインタークーラ50とスロットルバルブ11との間となる部位は、蒸発燃料パージ装置100の吸気流入パイプ191と接続されている。また、吸気管20における過給機40の上流側、即ち、フィルタ30と過給機40との間となる部位は、蒸発燃料パージ装置100の吸気流出パイプ192と接続されている。   A portion of the intake pipe 20 downstream of the supercharger 40, that is, between the supercharger 40 and the intercooler 50, or between the intercooler 50 and the throttle valve 11, is an intake air flow of the evaporated fuel purge device 100. A pipe 191 is connected. Further, an upstream side of the supercharger 40 in the intake pipe 20, that is, a portion between the filter 30 and the supercharger 40 is connected to the intake / outflow pipe 192 of the evaporated fuel purge apparatus 100.

蒸発燃料パージ系2は、燃料タンク60、配管61、キャニスタ70、配管71、および蒸発燃料パージ装置100が順に接続されて形成されている。蒸発燃料パージ装置100は、本体部110に一体的に形成された取付け部101を介して吸気マニホールド10に直接的に取付け(ダイレクトマウント)されている。   The evaporative fuel purge system 2 is formed by sequentially connecting a fuel tank 60, a pipe 61, a canister 70, a pipe 71, and an evaporative fuel purge apparatus 100. The evaporated fuel purge apparatus 100 is directly attached (direct mount) to the intake manifold 10 via an attachment portion 101 formed integrally with the main body portion 110.

燃料タンク60は、ガソリン等の燃料を貯留する容器である。燃料タンク60は、配管61によってキャニスタ70の流入部70aに接続されている。キャニスタ70は、内部に活性炭等の吸着材が封入された容器であり、燃料タンク60内で発生する蒸発燃料を、配管61を介して流入部70aから取り入れ、吸着材に一時的に吸着するようになっている。キャニスタ70には、外部の新鮮な空気を吸入するための吸入部70bが設けられており、吸入された新鮮な空気によって吸着材に吸着した蒸発燃料は、容易に離脱されるようになっている。キャニスタ70に吸入部70bが形成されることで、キャニスタ70内には大気圧が作用するようになっている。   The fuel tank 60 is a container for storing fuel such as gasoline. The fuel tank 60 is connected to the inflow portion 70 a of the canister 70 by a pipe 61. The canister 70 is a container in which an adsorbent such as activated carbon is enclosed. The canister 70 takes in evaporated fuel generated in the fuel tank 60 from the inflow portion 70a via the pipe 61 and temporarily adsorbs the adsorbent on the adsorbent. It has become. The canister 70 is provided with a suction portion 70b for sucking fresh fresh air, and the evaporated fuel adsorbed on the adsorbent by the sucked fresh air is easily separated. . By forming the suction part 70 b in the canister 70, atmospheric pressure acts in the canister 70.

そして、キャニスタ70には、吸着材から離脱された蒸発燃料が流出される流出部70cが設けられている。流出部70cには配管71の一端側が接続され、他端側は蒸発燃料パージ装置100の燃料流入パイプ121に接続されている。そして、蒸発燃料パージ装置100の燃料流出パイプ122が、吸気マニホールド10の流入部に接続されている。燃料流出パイプ122の軸心方向は、吸気マニホールド10内における吸気の流れ方向に対して、交差する方向、例えば直交する方向となっている。   The canister 70 is provided with an outflow portion 70c through which the evaporated fuel separated from the adsorbent flows out. One end side of the pipe 71 is connected to the outflow portion 70 c, and the other end side is connected to the fuel inflow pipe 121 of the evaporated fuel purge apparatus 100. The fuel outflow pipe 122 of the evaporated fuel purge apparatus 100 is connected to the inflow portion of the intake manifold 10. The axial direction of the fuel outflow pipe 122 is a direction that intersects, for example, a direction orthogonal to the flow direction of the intake air in the intake manifold 10.

蒸発燃料パージ装置100は、図2、図3に示すように、本体部110から突出する燃料流入パイプ121、燃料流出パイプ122と、本体部110の内部に設けられる主流路130、フィルタ140、バルブ150、分岐流路160、第1逆止弁171、第2逆止弁172と、吸気流入パイプ191、吸気流出パイプ192を備えるエジェクタ180とを備えている。蒸発燃料パージ装置100の上記各部材は、一体的に形成されている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the evaporated fuel purge apparatus 100 includes a fuel inflow pipe 121 and a fuel outflow pipe 122 protruding from the main body 110, a main flow path 130 provided in the main body 110, a filter 140, and a valve. 150, a branch flow path 160, a first check valve 171, a second check valve 172, and an ejector 180 including an intake inflow pipe 191 and an intake outflow pipe 192. The above-mentioned members of the evaporated fuel purge apparatus 100 are integrally formed.

燃料流入パイプ121は、キャニスタ70から流出される蒸発燃料を本体部110の内部(以下、詳細説明する主流路130、分岐流路160、エジェクタ180)に流入させる燃料流入流路であり、本体部110の一端側に設けられている。   The fuel inflow pipe 121 is a fuel inflow channel that allows the evaporated fuel flowing out from the canister 70 to flow into the main body 110 (hereinafter, a main channel 130, a branch channel 160, and an ejector 180, which will be described in detail). 110 is provided on one end side.

また、燃料流出パイプ122は、本体部110内の主流路130を流通した蒸発燃料を外部に流出させる燃料流出流路であり、本体部110の他端側に設けられている。燃料流出パイプ122の軸心方向は、燃料流入パイプ121の軸心方向と同一となっているが、両軸心の位置はずれている。つまり、燃料流出パイプ122は、燃料流入パイプ121に対して平行と成るように配置されている。   The fuel outflow pipe 122 is a fuel outflow passage through which the evaporated fuel flowing through the main passage 130 in the main body 110 flows out to the outside, and is provided on the other end side of the main body 110. The axial direction of the fuel outflow pipe 122 is the same as the axial direction of the fuel inflow pipe 121, but the positions of both axial centers are shifted. That is, the fuel outflow pipe 122 is arranged so as to be parallel to the fuel inflow pipe 121.

主流路130は、本体部110内にて燃料流入パイプ121と燃料流出パイプ122とを繋ぎ、蒸発燃料を流通させる流路として形成されている。主流路130は、燃料流入パイプ121の長手方向に沿って延びる第1流路131と、第1流路131に対して交差する方向に延びる第2流路132と、第2流路132から更に第1流路131と同方向となって燃料流出パイプ122に向けて延びる第3流路133とから形成されている。主流路130は、第1〜第3流路131〜133によって、実際にはクランク状に形成されているが、主流路130における主たる流れの方向(本発明における主方向)は、燃料流入パイプ121側(燃料タンク60側)から燃料流出パイプ122側(吸気マニホールド10側)に向かう第1流路131、および第3流路133の方向(図2中の軸線A)となっている。   The main flow path 130 is formed as a flow path that connects the fuel inflow pipe 121 and the fuel outflow pipe 122 in the main body 110 and distributes the evaporated fuel. The main flow path 130 further includes a first flow path 131 that extends along the longitudinal direction of the fuel inflow pipe 121, a second flow path 132 that extends in a direction intersecting the first flow path 131, and the second flow path 132. The third flow path 133 is formed in the same direction as the first flow path 131 and extends toward the fuel outflow pipe 122. The main flow path 130 is actually formed in a crank shape by the first to third flow paths 131 to 133, but the main flow direction (main direction in the present invention) in the main flow path 130 is the fuel inflow pipe 121. The direction is the first flow path 131 and the third flow path 133 (axis A in FIG. 2) from the side (fuel tank 60 side) to the fuel outflow pipe 122 side (intake manifold 10 side).

フィルタ140は、蒸発燃料中の塵や埃等を捕捉するものであり、第2流路132の途中部位に配設されている。フィルタ140は、例えば微細な網目状を成すメッシュ部材から形成されている。   The filter 140 captures dust, dust, and the like in the evaporated fuel, and is disposed in the middle of the second flow path 132. The filter 140 is formed from, for example, a mesh member having a fine mesh shape.

バルブ150は、主流路130を開閉する開閉手段であり、主流路130の途中部位に配設されている。ここでは、バルブ150は、フィルタ140の下流側で、第2流路132から第3流路133に移り変わる領域に設けられている。バルブ150は、弁体151と電磁コイル152と図示しないスプリングとを備えた電磁弁が使用されている。バルブ150は、図示しない制御部によって、コネクタ153を介して電磁コイル152に通電されたときの電磁力と、スプリングの弾性力とのバランスによって、主流路130を開閉するようになっている。   The valve 150 is an opening / closing means that opens and closes the main flow path 130, and is disposed in the middle of the main flow path 130. Here, the valve 150 is provided in a region where the second flow path 132 changes to the third flow path 133 on the downstream side of the filter 140. As the valve 150, an electromagnetic valve provided with a valve body 151, an electromagnetic coil 152, and a spring (not shown) is used. The valve 150 opens and closes the main flow path 130 by a balance between the electromagnetic force when the electromagnetic coil 152 is energized through the connector 153 and the elastic force of the spring by a control unit (not shown).

バルブ150は、通常は主流路130を閉じた状態を維持しており、制御部によって電磁コイル152に通電されると、電磁力がスプリングの弾性力に打ち勝って、主流路130を開いた状態にするようになっている。尚、制御部は、通電のオン時間とオフ時間とによって形成される1周期の時間に対するオン時間の比率、即ちデューティ比を調節して電磁コイル152に通電することで、主流路130を流通する蒸発燃料の流量を調節できるようになっている。   The valve 150 normally maintains a state in which the main flow path 130 is closed, and when the electromagnetic coil 152 is energized by the control unit, the electromagnetic force overcomes the elastic force of the spring and opens the main flow path 130. It is supposed to be. The control unit circulates in the main flow path 130 by energizing the electromagnetic coil 152 by adjusting the ratio of the on time to the time of one cycle formed by the energization on time and the off time, that is, the duty ratio. The flow rate of the evaporated fuel can be adjusted.

分岐流路160は、主流路130のバルブ150よりも下流側、つまり第3流路133の途中部位から分岐する流路である。分岐流路160は、第3流路133に対して交差する方向に延びており、その下流側は、後述するエジェクタ180の吸引部182に接続されている。   The branch flow path 160 is a flow path that branches from the downstream side of the valve 150 of the main flow path 130, that is, from the middle portion of the third flow path 133. The branch flow path 160 extends in a direction intersecting the third flow path 133, and the downstream side thereof is connected to a suction portion 182 of an ejector 180 described later.

第1逆止弁171は、主流路130において、分岐流路160が分岐する分岐点よりも下流側に配設された弁である。具体的には、第1逆止弁171は、分岐流路160が分岐する分岐点と、燃料流出パイプ122との間(第3流路133)に配設されている。第1逆止弁171は、主流路130において、燃料流入パイプ121から燃料流出パイプ122への蒸発燃料の本来の流通を許容すると共に、燃料流出パイプ122から燃料流入パイプ121への蒸発燃料の逆流を阻止するようになっている。第1逆止弁171は、例えば茸状を成して、蒸発燃料の本来の流通に伴って流路を開き、蒸発燃料の逆流に伴って流路を閉じる弁体が使用されている。   The first check valve 171 is a valve disposed in the main channel 130 on the downstream side of the branch point where the branch channel 160 branches. Specifically, the first check valve 171 is disposed between the branch point where the branch flow path 160 branches and the fuel outflow pipe 122 (third flow path 133). The first check valve 171 allows the original flow of the evaporated fuel from the fuel inflow pipe 121 to the fuel outflow pipe 122 in the main flow path 130 and the reverse flow of the evaporated fuel from the fuel outflow pipe 122 to the fuel inflow pipe 121. Is supposed to prevent. As the first check valve 171, for example, a valve body is used that has a bowl shape, opens the flow path with the original flow of the evaporated fuel, and closes the flow path with the reverse flow of the evaporated fuel.

第2逆止弁172は、分岐流路160に配設された弁である。第2逆止弁172は、分岐流路160において、燃料流入パイプ121から分岐流路160、吸引部182、更には吸気流出パイプ192への蒸発燃料の本来の流通を許容すると共に、吸引部182側(吸気流入パイプ191、あるいは吸気流出パイプ192側)からエンジンの吸入部10側への吸気の逆流を阻止するようになっている。第2逆止弁172は、上記第1逆止弁171と同様に、例えば茸状を成して、蒸発燃料の本来の流通に伴って流路を開き、蒸発燃料の逆流に伴って流路を閉じる弁体が使用されている。   The second check valve 172 is a valve disposed in the branch flow path 160. The second check valve 172 allows the original flow of the evaporated fuel from the fuel inflow pipe 121 to the branch flow path 160, the suction part 182, and further to the intake / outflow pipe 192 in the branch flow path 160 and the suction part 182. The reverse flow of intake air from the intake side (intake inflow pipe 191 or intake outflow pipe 192 side) to the intake portion 10 side of the engine is prevented. Similar to the first check valve 171, the second check valve 172 has, for example, a bowl shape, opens the flow path along with the original flow of the evaporated fuel, and flows along with the reverse flow of the evaporated fuel. A valve element is used to close the valve.

エジェクタ180は、蒸発燃料用の流体ポンプであり、過給機40の下流側から加圧された吸気の一部を内部に流入させて、吸気の一部を過給機40の上流側に流出させると共に、吸気の一部が内部を流通する際に形成される負圧によって蒸発燃料を吸引するようになっている。図4に示すように、エジェクタ180は、ノズル部181、吸引部182、およびディフューザ部183を備えている。   The ejector 180 is a fuel pump for evaporative fuel. A part of the intake air pressurized from the downstream side of the supercharger 40 flows into the inside, and a part of the intake air flows out to the upstream side of the supercharger 40. In addition, the evaporated fuel is sucked by the negative pressure formed when a part of the intake air flows inside. As shown in FIG. 4, the ejector 180 includes a nozzle part 181, a suction part 182, and a diffuser part 183.

ノズル部181は、流入する吸気に対して絞り部を形成する流路であり、一端側が吸気流入パイプ191と接続されており、他端側(先端側)が吸気流出パイプ192に向けて延びている。ノズル部181の内径は、先端に向けて徐々に小さくなるように形成されている。ノズル部181は、絞り効果によって吸気流入パイプ191から流入された吸気の流速を高めるようになっている。よって、ノズル部181の先端側において、高速となって吸気が流出される領域は負圧となる。   The nozzle portion 181 is a flow path that forms a throttle portion with respect to inflowing intake air, one end side is connected to the intake inflow pipe 191, and the other end side (front end side) extends toward the intake outflow pipe 192. Yes. The inner diameter of the nozzle portion 181 is formed so as to gradually decrease toward the tip. The nozzle portion 181 increases the flow velocity of the intake air that has flowed from the intake air inflow pipe 191 due to a throttling effect. Therefore, the region where the intake air flows out at a high speed on the tip side of the nozzle portion 181 has a negative pressure.

吸引部182は、ノズル部181に対して交差する方向に延びる流路であり、ノズル部181の先端側に連通するように接続されている。吸引部182は、分岐流路160(第2逆止弁172の下流側)と接続されており、ノズル部181の負圧によって、分岐流路160における蒸発燃料を吸引するようになっている。   The suction part 182 is a flow path extending in a direction intersecting the nozzle part 181, and is connected to communicate with the tip side of the nozzle part 181. The suction part 182 is connected to the branch flow path 160 (downstream of the second check valve 172), and sucks the evaporated fuel in the branch flow path 160 by the negative pressure of the nozzle part 181.

ディフューザ部183は、ノズル部181および吸引部182の下流側で内径を徐々に拡大して吸気流出パイプ192側に延びる流路であり、一端側がノズル部181、および吸引部182と連通するように接続されており、拡大された他端側が吸気流出パイプ192に接続されている。ディフューザ部183は、内部を流通する吸気および蒸発燃料の流速を低下させつつ、圧力を上昇させるようになっている。   The diffuser portion 183 is a flow path that gradually expands the inner diameter on the downstream side of the nozzle portion 181 and the suction portion 182 and extends to the intake / outflow pipe 192 side, and one end side communicates with the nozzle portion 181 and the suction portion 182. The other end that is enlarged is connected to the intake / outflow pipe 192. The diffuser portion 183 increases the pressure while decreasing the flow velocity of the intake air and the evaporated fuel flowing through the inside.

吸気流入パイプ191は、過給機40によって加圧された吸気の一部をエジェクタ180)に流入させる吸気流入流路である。また、吸気流出パイプ192は、エジェクタ180内を流通した吸気を外部に流出させる吸気流出流路である。   The intake air inflow pipe 191 is an intake air inflow passage through which a part of the intake air pressurized by the supercharger 40 flows into the ejector 180). Further, the intake / outflow pipe 192 is an intake / outflow passage through which the intake air flowing through the ejector 180 flows out.

上記のエジェクタ180は本体部110に対して、エジェクタ180内を流通する吸気の流れ方向(図2中の軸線B)が、本体部110内の主流路130における主たる流れの方向(図2中の軸線A)に対して、交差する方向、例えば直交する方向となるように配置されている。よって、エジェクタ180の吸気流入パイプ191、吸気流出パイプ192の軸心方向は、本体部110の燃料流入パイプ121、燃料流出パイプ122の軸心方向に対して交差する方向(例えば直交する方向)となっている。   In the ejector 180 described above, the flow direction of the intake air flowing through the ejector 180 (the axis B in FIG. 2) with respect to the main body 110 is the main flow direction (in FIG. It is arranged so as to be in a direction intersecting the axis A), for example, a direction orthogonal to it. Therefore, the axial direction of the intake inflow pipe 191 and the intake outflow pipe 192 of the ejector 180 is the direction intersecting the axial direction of the fuel inflow pipe 121 and the fuel outflow pipe 122 of the main body 110 (for example, the orthogonal direction). It has become.

また、図5に示すように、エジェクタ180は、本体部110から燃料流出パイプ122が突出する突出面111の位置に対して、燃料流出パイプ122の突出方向とは反対側に位置するように配置されている。つまり、エジェクタ180は、突出面111を超えて燃料流出パイプ122側となる領域には配置されないようになっている。   Further, as shown in FIG. 5, the ejector 180 is disposed so as to be located on the opposite side of the projecting direction of the fuel outflow pipe 122 with respect to the position of the projecting surface 111 from which the fuel outflow pipe 122 projects from the main body 110. Has been. In other words, the ejector 180 is not arranged in the region on the fuel outlet pipe 122 side beyond the protruding surface 111.

次に、上記構成に基づく蒸発燃料パージ装置100の作動について説明する。蒸発燃料パージ装置100は、過給機40が作動されないときの「通常パージ」と、過給機40が作動されたときの「過給時パージ」とを行う。   Next, the operation of the evaporated fuel purge apparatus 100 based on the above configuration will be described. The evaporative fuel purge apparatus 100 performs a “normal purge” when the supercharger 40 is not operated and a “supercharge purge” when the supercharger 40 is operated.

1.通常パージ
車両の走行時において、過給機40が作動していない場合に、図示しない制御部によってバルブ150が開かれると、ピストンの吸入作用によって発生する吸気マニホールド10内の負圧と、キャニスタ70にかかる大気圧との差によって、キャニスタ70内に吸着された蒸発燃料は、燃料流入パイプ121、主流路130(第1流路131、第2流路132)、バルブ150、主流路130(第3流路133)、第1逆止弁171(開状態)、主流路130(第3流路133)、および燃料流出パイプ122を流れ、吸気マニホールド10内に吸引される(図1中の破線矢印)。
1. Normal purge When the supercharger 40 is not operating when the vehicle is running, if the valve 150 is opened by a control unit (not shown), the negative pressure generated in the intake manifold 10 due to the intake action of the piston, the canister 70 The evaporated fuel adsorbed in the canister 70 due to the difference from the atmospheric pressure applied to the fuel flows into the fuel inflow pipe 121, the main flow path 130 (first flow path 131, second flow path 132), the valve 150, and the main flow path 130 (first flow path). 3 flow path 133), the first check valve 171 (open state), the main flow path 130 (third flow path 133), and the fuel outflow pipe 122, and sucked into the intake manifold 10 (broken line in FIG. 1) Arrow).

そして、吸気マニホールド10内に吸引された蒸発燃料は、インジェクタ等からエンジンに供給される本来の燃焼用燃料と混合されて、エンジンのシリンダ内で燃焼される。   The evaporated fuel sucked into the intake manifold 10 is mixed with the original combustion fuel supplied from the injector or the like to the engine and burned in the engine cylinder.

尚、エンジンのシリンダ内においては、燃焼用燃料と吸気との混合割合である空燃比が予め定めた所定の空燃比となるように制御される。制御部は、バルブ150の開閉時間をデューティ制御することで、蒸発燃料をパージしても、所定の空燃比が維持されるように、蒸発燃料のパージ量を調節するようになっている。   In the engine cylinder, the air-fuel ratio, which is the mixing ratio of the combustion fuel and the intake air, is controlled so as to become a predetermined air-fuel ratio. The controller controls the opening / closing time of the valve 150 to adjust the purge amount of the evaporated fuel so that the predetermined air-fuel ratio is maintained even if the evaporated fuel is purged.

ここで、分岐流路160には、第2逆止弁172を設けるようにしている。よって、過給機40の下流側から吸気流入パイプ191を通って、あるいは過給機40の上流側から吸気流出パイプ192を通って、吸引部182側から吸気マニホールド10側へ吸気が流れようとしても、第2逆止弁172が閉じられるので、吸気の逆流が阻止されることになる。   Here, a second check valve 172 is provided in the branch flow path 160. Therefore, intake air tends to flow from the suction unit 182 side to the intake manifold 10 side from the downstream side of the supercharger 40 through the intake air inflow pipe 191 or from the upstream side of the supercharger 40 through the intake air outflow pipe 192. However, since the second check valve 172 is closed, the backflow of the intake air is prevented.

2.過給時パージ
車両の走行時において、過給機40が作動している場合には、吸気マニホールド10内は加圧された吸気によって正圧となるので、上記のような蒸発燃料の吸引が困難となる。過給時パージにおいては、過給機40によって過給された吸気の一部が、吸気流入パイプ191からエジェクタ180内を流通して、吸気流出パイプ192から過給機40の上流側に戻る(図1中の実線矢印)。
2. Purging at the time of supercharging When the supercharger 40 is operating when the vehicle is running, the intake manifold 10 becomes positive pressure due to the pressurized intake air, so it is difficult to suck the evaporated fuel as described above. It becomes. In the supercharging purge, a part of the intake air supercharged by the supercharger 40 circulates in the ejector 180 from the intake air inflow pipe 191 and returns to the upstream side of the supercharger 40 from the intake air outflow pipe 192 ( Solid line arrow in FIG. 1).

このとき、制御部によってバルブ150が開かれると、エジェクタ180の吸引部182の吸引作用により、キャニスタ70内に吸着された蒸発燃料は、燃料流入パイプ121、主流路130(第1流路131、第2流路132)、バルブ150、主流路130(第3流路133)、分岐流路160、第2逆止弁172(開状態)を通り、吸引部182からエジェクタ180に吸引され、エジェクタ180内を流通する吸気と共に吸気流出パイプ192から過給機40の上流側に供給される(図1中の破線矢印)。   At this time, when the valve 150 is opened by the control unit, the evaporated fuel adsorbed in the canister 70 by the suction action of the suction unit 182 of the ejector 180 flows into the fuel inflow pipe 121, the main channel 130 (the first channel 131, The second flow path 132), the valve 150, the main flow path 130 (third flow path 133), the branch flow path 160, and the second check valve 172 (open state) are sucked from the suction portion 182 to the ejector 180, and the ejector Along with the intake air flowing through 180, the air is supplied from the intake / outflow pipe 192 to the upstream side of the supercharger 40 (broken arrow in FIG. 1).

そして、過給機40の上流側に供給された吸気と蒸発燃料は、吸気管20を介して吸気マニホールド10内に至り、インジェクタ等からエンジンに供給される本来の燃焼用燃料と混合されて、エンジンのシリンダ内で燃焼される。   The intake air and the evaporated fuel supplied to the upstream side of the supercharger 40 reach the intake manifold 10 via the intake pipe 20 and are mixed with the original combustion fuel supplied to the engine from an injector or the like. It is burned in the engine cylinder.

この場合も、制御部は、バルブ150の開閉時間をデューティ制御することで、吸気管20に蒸発燃料をパージしても、所定の空燃比が維持されるように、蒸発燃料のパージ量を調節するようになっている。   Also in this case, the control unit adjusts the purge amount of the evaporated fuel so that the predetermined air-fuel ratio is maintained even if the evaporated fuel is purged to the intake pipe 20 by duty-controlling the opening / closing time of the valve 150. It is supposed to be.

ここで、主流路130には、第1逆止弁171を設けるようにしている。よって、過給機40によって正圧となる吸気マニホールド10側から主流路130を通って、燃料タンク60側に蒸発燃料が逆流しようとしても、第1逆止弁171が閉じられるので、蒸発燃料の逆流が阻止されることになる。   Here, a first check valve 171 is provided in the main channel 130. Therefore, even if the evaporated fuel tries to flow backward to the fuel tank 60 side from the intake manifold 10 side, which is positive pressure by the supercharger 40, to the fuel tank 60 side, the first check valve 171 is closed. Backflow will be prevented.

このように、本蒸発燃料パージ装置100においては、過給機40を備えるエンジンであっても、蒸発燃料を吸気マニホールド10あるいは、過給機40の上流側に供給することができる。   As described above, in the evaporated fuel purge apparatus 100, even in an engine including the supercharger 40, the evaporated fuel can be supplied to the intake manifold 10 or the upstream side of the supercharger 40.

そして、本実施形態では、蒸発燃料パージ装置100においては、主流路130、バルブ150、分岐流路160、およびエジェクタ180が一体的に形成されている。また、エジェクタ180における吸気の流れ方向が、主流路130の主方向に対して、交差する方向に配置されていることから、この蒸発燃料パージ装置100をエンジンの吸気マニホールド10へ直接、搭載する場合には、エジェクタ180の吸気流れ方向の端部が吸気マニホールド10と近接することなく、離れた位置に設けることができるので、エジェクタ180と過給機40とを容易に接続することが可能となる。よって、吸気マニホールド10に対して搭載性に優れる蒸発燃料パージ装置100とすることができる。   In this embodiment, in the fuel vapor purge apparatus 100, the main flow path 130, the valve 150, the branch flow path 160, and the ejector 180 are integrally formed. Further, since the flow direction of the intake air in the ejector 180 is arranged in a direction intersecting the main direction of the main flow path 130, the evaporated fuel purge device 100 is directly mounted on the intake manifold 10 of the engine. In this case, the end of the ejector 180 in the intake flow direction can be provided at a position away from the intake manifold 10 without being close to the intake manifold 10, so that the ejector 180 and the supercharger 40 can be easily connected. . Therefore, it is possible to provide the evaporated fuel purge apparatus 100 that is excellent in mountability with respect to the intake manifold 10.

また、エジェクタ180は、本体部110の突出面111に対して、燃料流出パイプ122が突出する方向とは反対側に配置されるようにしている。これにより、エジェクタ180は、突出面111よりも吸気マニホールド10側に配置されることがなく、エジェクタ180と吸気マニホールド10との距離を適切に確保することができる。   Further, the ejector 180 is arranged on the opposite side of the protruding surface 111 of the main body 110 from the direction in which the fuel outflow pipe 122 protrudes. Thereby, the ejector 180 is not arranged on the intake manifold 10 side with respect to the protruding surface 111, and the distance between the ejector 180 and the intake manifold 10 can be appropriately secured.

(その他の実施形態)
上記第1実施形態では、エジェクタ180は本体部110に対して、エジェクタ180内を流通する吸気の流れ方向(図2中の軸線B)が、本体部110内の主流路130における主たる流れの方向(図2中の軸線A)に対して、交差する方向、例えば直交する方向となるように配置されるようにしたが、これに限らず、軸線Aと軸線Bとが交差する角度は、実用上は90度±30度の範囲に設定することができる。
(Other embodiments)
In the first embodiment, the ejector 180 has a flow direction of the intake air flowing through the ejector 180 (axis B in FIG. 2) with respect to the main body 110. (Axis A in FIG. 2) is arranged so as to be in an intersecting direction, for example, an orthogonal direction, but this is not limiting, and the angle at which axis A and axis B intersect is practical. The top can be set in the range of 90 ° ± 30 °.

また、エジェクタ180における吸気の流入、流出方向は、上記第1実施形態に対して、ノズル部181、ディフューザ部183、吸気流入パイプ191、および吸気流出パイプ192の配置を変更することで、逆方向となるようにしても良い。   Further, the inflow and outflow directions of the intake air in the ejector 180 are reversed by changing the arrangement of the nozzle portion 181, the diffuser portion 183, the intake inflow pipe 191 and the intake / outflow pipe 192 with respect to the first embodiment. You may make it become.

10 吸気マニホールド(エンジンの吸入部)
40 過給機
60 燃料タンク
100 蒸発燃料パージ装置
110 本体部
111 突出面
122 燃料流出パイプ(燃料流出流路)
130 主流路
150 バルブ
160 分岐流路
180 エジェクタ
182 吸引部
10 Intake manifold (engine intake)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 40 Supercharger 60 Fuel tank 100 Evaporative fuel purge apparatus 110 Main-body part 111 Projection surface 122 Fuel outflow pipe (fuel outflow channel)
130 Main flow path 150 Valve 160 Branch flow path 180 Ejector 182 Suction part

Claims (3)

燃料タンク(60)内で発生する蒸発燃料を、過給機(40)を備えるエンジンにパージする蒸発燃料パージ装置において、
本体部(110)の内部にクランク状に形成されて、前記燃料タンク(60)側から前記エンジンの吸入部(10)側へ前記蒸発燃料を流通させる主流路(130)と、
前記本体部の内部で前記クランク状の前記主流路(130)において向きが変わる領域に配設されて、前記主流路(130)を開閉する電磁弁としてのバルブ(150)と、
前記主流路(130)の前記バルブ(150)よりも下流側から分岐された分岐流路(160)と、
前記過給機(40)の下流側の吸気の一部を流入させ、前記吸気の一部を前記過給機(40)の上流側に流出させると共に、前記吸気の流れによって吸引機能を発揮する吸引部(182)に前記分岐流路(160)が接続されたエジェクタ(180)とが一体的に形成されており、
前記エジェクタ(180)における前記吸気の流れ方向は、前記主流路(130)の主方向に対して、交差する方向に配置されたことを特徴とする蒸発燃料パージ装置。
In an evaporative fuel purge apparatus that purges evaporative fuel generated in a fuel tank (60) to an engine including a supercharger (40),
A main flow path (130) that is formed in a crank shape inside the main body (110) and distributes the evaporated fuel from the fuel tank (60) side to the engine intake portion (10) side;
A valve (150) as an electromagnetic valve disposed in a region where the direction of the crank-shaped main flow path (130) changes direction inside the main body, and opens and closes the main flow path (130);
A branch channel (160) branched from the downstream side of the valve (150) of the main channel (130);
A part of the intake air on the downstream side of the supercharger (40) is made to flow in, a part of the intake air is made to flow out to the upstream side of the supercharger (40), and a suction function is exhibited by the flow of the intake air. And an ejector (180) in which the branch channel (160) is connected to the suction part (182) , are integrally formed,
The evaporative fuel purge device is characterized in that the flow direction of the intake air in the ejector (180) is arranged in a direction intersecting the main direction of the main flow path (130).
前記吸気の流れ方向と、前記主方向とが交差する角度は、90度±30度であることを特徴とする請求項1に記載の蒸発燃料パージ装置。   2. The evaporated fuel purge apparatus according to claim 1, wherein an angle at which the flow direction of the intake air intersects the main direction is 90 degrees ± 30 degrees. 前記主流路(130)を形成する本体部(110)から突出して、前記蒸発燃料を流出させる燃料流出流路(122)を備え、
前記エジェクタ(180)は、前記燃料流出流路(122)が突出する前記本体部(110)の突出面(111)に対して、前記燃料流出流路(122)が突出する方向とは反対側に配置されたことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の蒸発燃料パージ装置。
A fuel outflow passage (122) that protrudes from the main body (110) forming the main passage (130) and outflows the evaporated fuel;
The ejector (180) is opposite to the direction in which the fuel outflow channel (122) projects relative to the projecting surface (111) of the main body (110) from which the fuel outflow channel (122) projects. The evaporative fuel purging device according to claim 1 or 2, wherein the fuel vapor purging device is disposed in a position.
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