RU190987U1 - Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU190987U1
RU190987U1 RU2019108379U RU2019108379U RU190987U1 RU 190987 U1 RU190987 U1 RU 190987U1 RU 2019108379 U RU2019108379 U RU 2019108379U RU 2019108379 U RU2019108379 U RU 2019108379U RU 190987 U1 RU190987 U1 RU 190987U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
oil
oil separator
liquid
housing
Prior art date
Application number
RU2019108379U
Other languages
English (en)
Inventor
Альберт Сафуанович Ямаев
Игорь Нургалеевич Хусаинов
Юрий Александрович Смоляков
Вячеслав Валерьевич Бурлаков
Ирек Ильгамович Минеханов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "КАМАЗ" filed Critical Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Priority to RU2019108379U priority Critical patent/RU190987U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU190987U1 publication Critical patent/RU190987U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01MLUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
    • F01M13/00Crankcase ventilating or breathing
    • F01M13/04Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Lubrication Details And Ventilation Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания предназначен для открытой системы вентиляции ДВС. Маслоотделитель содержит корпус, состоящий из основной части (1) и крышки (2). Корпус имеет входной патрубок (3) для приема газожидкостной смеси от двигателя, выходной патрубок (4) для выпуска очищенных картерных газов и сливной патрубок (5) для жидкости. Внутри корпуса установлен экран (6) с закрепленным на нем пористым материалом (7) и перегородка (8) с соплами (9) и клапанами (10) регулирования давления. Сопла (9) удлинены трубками (11), а вход (12) в сопла имеет форму усеченного конуса. Клапаны (10) имеют корпус (13) с ребрами, определяющими направление перемещения клапана, и снабжены пружиной (14) и направляющей (15). Для отвода осажденной жидкости в перегородке (8) предусмотрено отверстие (16), а в экране (6) - отверстия (17). Сливной патрубок (5) выполнен с бобышкой (18), имеющей отверстие с резьбой для установки штуцера (19), и место для сбора масла - колодец (20). Была решена задача улучшения эксплуатационных характеристик устройства за счет повышения эффективности маслоотделения.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к устройствам сепарирования газов от жидкости из дисперсного двухфазного потока, и может быть использована для отделения масла от картерных газов в системе вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания.
Известен маслоотделитель системы вентиляции двигателя внутреннего сгорания, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, на противоположных наклонных стенках которого закреплены поочередно с образованием лабиринтного канала маслоотделительные перегородки, и камеру для циркуляции охлаждающей жидкости, соседние перегородки которого расположены под углом одна к другой, а камера для циркуляции охлаждающей жидкости выполнена в корпусе со стороны одной из упомянутых стенок вдоль всего лабиринтного канала (патент RU №2036317, МПК F01M 13/04 (1995.01), F01M 11/08 (1995.01), опубл. 27.05.1995).
Недостатком известного устройства является то, что при увеличении количества масла в картерных газах на выходе из узла наблюдается значительное повышение гидравлического сопротивления, что приводит к снижению эффективности процесса маслоосаждения. Кроме того, устройство имеет большие габариты.
Известен маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания, содержащий корпус, имеющий вход для приема газомасляной смеси от двигателя и выход для выпуска отсепарированных газов, а также выпускной патрубок для масла, установленную в корпусе спиральную стенку, направляющую поток от входа к выходу, при этом образуемый спиральной стенкой канал выполнен увеличивающимся по ширине между входом и выходом, вход расположен в нижней части тангенциально к внутренней поверхности цилиндрического корпуса, кроме того, устройство снабжено маслоосадительной сеткой, размещенной в центре корпуса, а также вдоль его внутренней поверхности и спиральной стенки, и клапаном, соединенным с отводящим патрубком отсепарированных газов (патент RU №111583 (вариант 2), МПК F01M 13/04 (2006.01), опубл. 20.12.2011).
Этот маслоотделитель имеет небольшие размеры и небольшое сопротивление, но все же не достаточно эффективно осаждает масляный туман, мелкодисперсионные частицы масла могут уноситься с картерными газами, особенно при увеличении картерных газов по мере износа двигателя внутреннего сгорания и увеличения количества картерных газов.
Также известен маслоотделитель, выбранный в качестве прототипа по совокупности существенных признаков и заявляемому техническому результату, который относится к инерционно-газожидкостным сепараторам, содержащий корпус, имеющий впускное отверстие для приема газожидкостного потока, выпускное отверстие для выпуска газового потока и сливной патрубок для жидкости, а также установленные в корпусе инерционный экран с шероховатой пористой поверхностью сбора для коалесцирования жидкости и перегородку с соплами/отверстиями (US 6290738 (В1), МПК B01D 45/08, B01D 50/00, опубл. 18.09.2001).
Проходя через отверстия/сопла, газожидкостный поток или аэрозоль ускоряется до высоких скоростей и ударяется об инерционный экран. Это приводит к отделению из потока жидких частиц, а также изменению направления его движения. Дополнительный сквозной фильтр улавливает частицы жидкости, повторно захваченные потоком газа.
Недостатком такого маслоотделителя является то, что он имеет достаточно высокое сопротивление и может эффективно работать только при небольшом расходе картерных газов, а увеличение притока картерных газов приведет к снижению эффективности маслоотделения.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является улучшение эксплуатационных характеристик устройства за счет повышения эффективности маслоотделения.
Для решения поставленной задачи маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания, содержащий корпус, имеющий входной патрубок для приема газожидкостной смеси от двигателя, выходной патрубок для выпуска очищенных картерных газов и сливной патрубок для жидкости, установленные внутри экран с закрепленным на нем пористым материалом и перегородку с соплами, дополнительно снабжен клапанами регулирования давления, установленными в перегородке совместно с соплами, при этом сопла удлинены трубками, вход в сопла имеет форму усеченного конуса, а сливной патрубок снабжен штуцером, кроме того в экране предусмотрены пазы, в перегородке - отверстия для слива жидкости, а в сливном патрубке имеется колодец для сбора жидкости. В частном случае исполнения корпус маслоотделителя состоит из двух частей: основной части и крышки.
Совокупность отличительных признаков, заключающаяся в том, что маслоотделитель дополнительно снабжен клапанами регулирования давления, установленными в перегородке совместно с соплами, при этом сопла удлинены трубками, вход в сопла имеет форму усеченного конуса, а сливной патрубок снабжен штуцером, кроме того в экране предусмотрены пазы, в перегородке - отверстия для слива жидкости, а в сливном патрубке имеется колодец для сбора жидкости, все в сумме позволяет снизить гидравлическое сопротивление потока, увеличить эффект коалесценции, повысить эффективность маслоотделения и тем самым улучшить эксплуатационные характеристики устройства.
Заявляемое техническое решение поясняется следующими чертежами:
фиг. 1 - маслоотделитель, общий вид в продольном разрезе;
фиг. 2 - то же, в поперечном разрезе;
фиг. 3 - внутренняя часть маслоотделителя;
фиг. 4 – перегородка;
фиг. 5 - экран.
Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания предназначен для открытой системы вентиляции ДВС. Маслоотделитель содержит корпус, состоящий из основной части 1 и крышки 2. Корпус имеет входной патрубок 3 для приема газожидкостной смеси от двигателя, выходной патрубок 4 для выпуска очищенных картерных газов и сливной патрубок 5 для жидкости. Внутри корпуса установлен экран 6 с закрепленным на нем пористым материалом 7 и перегородка 8 с соплами 9 и клапанами 10 регулирования давления. Сопла 9 удлинены трубками 11, а вход 12 в сопла имеет форму усеченного конуса. Клапаны 10 имеют корпус 13 с ребрами, определяющими направление перемещения клапана, и снабжены пружиной 14 и направляющей 15. Для отвода осажденной жидкости в перегородке 8 предусмотрено отверстие 16, а в экране 6 – пазы 17.
Сливной патрубок 5 выполнен с бобышкой 18, имеющей отверстие с резьбой для установки штуцера 19, и место для сбора масла - колодец 20.
Крышка 2 соединяется с основной частью через уплотнительное кольцо 21.
Маслоотделитель работает следующим образом.
Условно в маслоотделителе можно выделить следующие зоны:
- зона I - вход в маслоотделитель газожидкостного потока;
- зона II - непосредственного отделения масла из газожидкостного потока и разворота картерных газов;
- зона III - поворота картерных газов, накопления и слива отделенного масла (зона связывается с картерным пространством через гидрозатвор или обратный клапан);
- зона IV - выход очищенных картерных газов из маслоотделителя.
Газожидкостный поток входит в маслоотделитель через патрубок 3, расположенный в нижней части корпуса маслоотделителя. В зоне I поток разворачивается и поднимается к соплам 9 и клапанам 10, при этом из газожидкостного потока отделяется крупнодисперсная часть масла, которая накапливаясь, сливается через отверстие 16 в перегородке 8.
Сопла 9, удлиненные трубками 11, устанавливаются на перегородке 8 таким образом, чтобы между ними и закрепленным на инерционном экране 6 пористым материалом 7 был достаточный зазор, который бы позволил эффективно коалесцировать, осаждать масло, и при этом не создавать большого сопротивления газожидкостному потоку.
Материал 7 представляет собой пористую мелковолокнистую структуру, при ударе о которую мельчайшие частички жидкости эффективно осаждаются.
Газожидкостный поток, проходя через сопла 9, попадает в зону II (непосредственного отделения масла из газожидкостного потока и разворота картерных газов), при этом скорость потока увеличивается максимально и поток ударяется в материал 7, и из газожидкостного потока отделяется мелкодисперсная часть масла (масляный туман) за счет коалесцирования, а очищенные картерные газы разворачиваются и теряют скорость. За счет расширения зоны II (непосредственного отделения масла из газожидкостного потока и разворота картерных газов) значительно уменьшается сопротивление потоку картерных газов. Также на уменьшение сопротивления газожидкостному потоку и улучшению коалесцирования, осаждения масла на материал 7, влияет то, что входы 12 сопел 9 сделаны в виде усеченного конуса, а сами сопла 9 удлинены трубками, что позволяет ускорить поток картерных газов, и более направлено и концентрированно ударять газожидкостный поток об материал 7.
Коалесцированное масло просачивается в пазы 17 на экране 6, скапливаясь и превращаясь в каплеобразное состояние, стекает к стенке экрана 6, при этом полностью удаляется из потока картерных газов.
Увеличение расхода картерных газов ведет к росту перепада давления в зоне I (вход в маслоотделитель газожидкостного потока) и зоне II (непосредственного отделения масла из газожидкостного потока и разворота картерных газов), поэтому при определенном значении перепада давления начинают открываться клапаны 10, проходя через которые газожидкостный поток ударяется об стенки корпуса 13 клапана и далее об материал 7, где из газожидкостного потока эффективно отделяется мелкодисперсная часть масла. Перепуск газожидкостного потока через клапаны 10 позволяет значительно снизить сопротивление маслоотделителя при больших расходах картерных газов, тем самым уменьшить давление картерных газов в двигателе.
Дальше очищенные картерные газы поступают в зону III (поворота картерных газов, накопления и слива отделенного масла), где их скорость падает до минимума, что предотвращает вторичный унос масла. Накопленное в пазах 17 масло, стекая, попадает на стенки крышки 2 корпуса, по которым сливается в колодец 20 для сбора масла, откуда удаляется через сливной штуцер 19 в картер двигателя. При установке маслоотделителя на двигатель колодец 20 для сбора масла и сливной штуцер 19 находятся в самой нижней точке маслоотделителя.
Далее очищенные картерные газы поступают в зону IV (выхода очищенных картерных газов из маслоотделителя) к выходному патрубку 4.
Очищенные картерные газы выбрасываются в атмосферу.
Заявляемое техническое решение позволяет значительно снизить сопротивление маслоотделителя потоку картерных газов, увеличить диапазон работоспособности маслоотделителя без снижения эффективности очистки картерных газов от масла.
Заявляемое техническое решение соответствует требованию промышленной применимости и возможно для реализации на стандартном технологическом оборудовании.

Claims (2)

1. Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания, содержащий корпус, имеющий входной патрубок для приема газожидкостной смеси от двигателя, выходной патрубок для выпуска очищенных картерных газов и сливной патрубок для жидкости, установленные внутри экран с закрепленным на нем пористым материалом и перегородку с соплами, отличающийся тем, что дополнительно снабжен клапанами регулирования давления, установленными в перегородке совместно с соплами, при этом сопла удлинены трубками, вход в сопла имеет форму усеченного конуса, кроме того, в экране предусмотрены пазы, а в перегородке - отверстие для слива жидкости, а в сливном патрубке имеется колодец для сбора жидкости.
2. Маслоотделитель по п. 1, отличающийся тем, что корпус состоит из двух частей: основной части и крышки.
RU2019108379U 2019-03-22 2019-03-22 Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания RU190987U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108379U RU190987U1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108379U RU190987U1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU190987U1 true RU190987U1 (ru) 2019-07-18

Family

ID=67309666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108379U RU190987U1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU190987U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4627406A (en) * 1984-12-05 1986-12-09 Kabushiki Kaisha Tsuchiya Seisakusho Oil separator for recycled blow-by gas
US6290738B1 (en) * 1999-07-16 2001-09-18 Nelson Industries, Inc. Inertial gas-liquid separator having an inertial collector spaced from a nozzle structure
RU2300638C1 (ru) * 2005-09-05 2007-06-10 Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания с турбонаддувом
RU111583U1 (ru) * 2011-06-08 2011-12-20 Открытое акционерное общество "КАМАЗ" Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4627406A (en) * 1984-12-05 1986-12-09 Kabushiki Kaisha Tsuchiya Seisakusho Oil separator for recycled blow-by gas
US6290738B1 (en) * 1999-07-16 2001-09-18 Nelson Industries, Inc. Inertial gas-liquid separator having an inertial collector spaced from a nozzle structure
RU2300638C1 (ru) * 2005-09-05 2007-06-10 Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания с турбонаддувом
RU111583U1 (ru) * 2011-06-08 2011-12-20 Открытое акционерное общество "КАМАЗ" Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5214937A (en) Integral oil separator and muffler
JP5954333B2 (ja) オイルミストセパレータ
US3654748A (en) Multistage liquid and gas separator
RU2363520C1 (ru) Центробежный сепаратор для отделения капель жидкости от газового потока
US20180119587A1 (en) Oil mist separator
CN109139428B (zh) 油气分离器及带有油气分离器的压缩机
RU2612741C1 (ru) Жидкостно-газовый сепаратор
RU190987U1 (ru) Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания
US3483678A (en) Apparatus for removing suspended particles from gases
RU190730U1 (ru) Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания
RU111583U1 (ru) Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания (варианты)
CN211871477U (zh) 一种滤芯式含油污水聚结分离器
RU192141U1 (ru) Конденсатосборник для газопровода
RU2379120C1 (ru) Центробежный возвратно-прямоточный сепаратор
RU116487U1 (ru) Установка для отделения воздуха и паров из жидкости
RU101936U1 (ru) Вертикальный нефтегазовый сепаратор
RU88986U1 (ru) Центробежный каплеотбойник
RU111582U1 (ru) Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания
KR100439503B1 (ko) 오일분리기
RU2582314C1 (ru) Газожидкостной сепаратор
CN212188458U (zh) 气液分离装置
RU2434669C1 (ru) Центробежный газожидкостный сепаратор
RU2176056C1 (ru) Сепаратор
SU1043437A1 (ru) Маслоотделитель
RU193317U1 (ru) Пластмассовый конденсатосборник для газопровода