WO2015045952A1 - 凝縮水分離装置 - Google Patents

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WO2015045952A1
WO2015045952A1 PCT/JP2014/074399 JP2014074399W WO2015045952A1 WO 2015045952 A1 WO2015045952 A1 WO 2015045952A1 JP 2014074399 W JP2014074399 W JP 2014074399W WO 2015045952 A1 WO2015045952 A1 WO 2015045952A1
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condensed water
pipe
downstream
upstream
intake air
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PCT/JP2014/074399
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Inventor
洋之 木村
石井 肇
Original Assignee
三菱自動車工業株式会社
三菱自動車エンジニアリング株式会社
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    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for separating condensed water generated by cooling the intake or exhaust (intake and exhaust) of an engine (internal combustion engine) from the intake or the exhaust.
  • An intercooler is put into practical use as one of the devices for improving the output of the engine.
  • the intercooler cools the intake air by heat exchange between the supercharged intake air and the outside air.
  • the intake air is cooled, the volumetric efficiency in the combustion chamber is improved and the engine output is improved.
  • an EGR (Exhaust Gas Recirculation) system has been put to practical use as one of the techniques for reducing the amount of nitrogen oxides (hereinafter referred to as "NOx”) generated in exhaust gas.
  • NOx nitrogen oxides
  • the water vapor contained in the intake or exhaust condenses depending on the temperature or pressure, and water (hereinafter referred to as "condensed water") It is generated.
  • a device disclosed in Patent Document 1 has been proposed.
  • a condensing water tank for storing condensed water is provided on the downstream side of the EGR cooler.
  • the condensing water tank is provided with an inlet to which exhaust gas to be recirculated (EGR gas) flows downward and an outlet from which it flows upward, and a filter is provided between these inlet and outlet. .
  • the filter collects condensed water by passing the exhaust gas. According to such an apparatus, when the exhaust gas passes through the filter, the condensed water is collected, and the condensed water is stored in the condensed water tank. Thus, the condensed water is separated from the EGR gas.
  • One of the objects of the present invention is to provide a condensed water separation apparatus which has been devised in view of the problems as described above, and is capable of reliably separating condensed water from intake or exhaust. .
  • the present invention is not limited to this object, and is an operation and effect derived from each configuration shown in the embodiments for carrying out the invention described later, and it is another object of the present invention to exhibit an operation and effect that can not be obtained by the prior art. It can be positioned as
  • the condensed water separation device of the present invention is provided on the downstream side of a cooling device for cooling the intake or exhaust of the engine, and from the intake or the exhaust from the intake or the exhaust
  • a condensed water separation apparatus for separating condensed water partially condensed wherein the condensed water separation apparatus communicates a storage section for storing the condensed water, the cooling apparatus, and the storage section, and An upstream pipe forming a passage through which the exhaust gas flows from the cooling device to the storage unit; and a downstream pipe forming a passage through which the intake air or the exhaust gas flows downstream from the storage unit; Has an impact surface on the inner wall surface against which the intake or exhaust gas flowing out from the downstream end of the upstream pipe collides, and the upstream end of the downstream pipe is separated from the impact surface of the storage section Before It is characterized by being disposed within the reservoir. That is, the upstream end portion of the downstream side pipe is provided so as to penetrate through the storage portion and protrude to the inside of the storage portion.
  • the upstream end of the downstream side pipe is disposed farther from the collision surface than the downstream end of the upstream side pipe. That is, it is preferable that the downstream end of the upstream pipe be provided closer to the collision surface than the upstream end of the downstream pipe.
  • the downstream end of the upstream pipe is preferably provided closer to the collision surface than the upstream end of the downstream pipe.
  • the upstream side pipe and the downstream side pipe are vertically overlapped with each other as viewed in a direction orthogonal to the direction in which the downstream end of the upstream side pipe extends. In other words, it is preferable that the upstream side pipe and the downstream side pipe be provided side by side in the vertical direction (provided side by side) in a side view.
  • the upstream end of the downstream pipe is provided above the downstream end of the upstream pipe. That is, preferably, the downstream end of the upstream pipe is provided below the upstream end of the downstream pipe.
  • a separation unit provided in the storage unit between the downstream end of the upstream pipe and the upstream end of the downstream pipe, for separating the condensed water from the circulating intake or exhaust It is preferable to have.
  • the collision surface is preferably disposed along the vertical direction.
  • the collision surface be provided with a guide portion which is located outside the inner diameter of the upstream pipe when viewed from the axial center direction of the upstream pipe and guides the condensed water.
  • the guide portion it is possible to adopt a groove-like one in which the collision surface is continuously recessed and a wall-like one in which the collision surface is continuously raised.
  • the collision surface is formed so that the hydrophilicity of the condensed water is higher than that of the smooth surface.
  • fins are provided on the outer wall of the storage section.
  • a flow control member is provided protruding from the storage section toward the inside of the storage section.
  • the storage portion since the storage portion has the collision surface on which the intake or exhaust that flows out from the downstream end of the upstream pipe collides with the inner wall surface, the intake or exhaust mixed with condensed water is The collision surface can be made to collide. Due to this collision, condensed water adheres to the collision surface and flows down by gravity. That is, after the condensed water collides with the collision surface, it is stored in the storage unit along the collision surface or the inner wall surface of the storage unit having the collision surface. On the other hand, the intake or exhaust from which the condensed water has been separated is supplied to the engine through the downstream pipe.
  • the upstream end of the downstream pipe is disposed inside the storage section and separated from the collision surface, so that the condensed water which collided is prevented from flowing into the downstream pipe across the collision surface. be able to.
  • the inflow of condensed water to the downstream pipe can be suppressed. From these, condensed water can be reliably separated from the intake or exhaust.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line AA of FIG.
  • FIG. 4 (a) shows a portion corresponding to FIG. 2
  • FIG. 4 (b) is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 4 (a).
  • FIG.4 (b) the moving direction of condensed water is shown by the arrow of a broken line.
  • FIG. 5 shows a portion corresponding to FIG.
  • FIG. 5 shows the 3rd modification of the condensed water separation apparatus which concerns on one Embodiment of this invention.
  • FIG. 6 (a) shows a portion corresponding to FIG. 2
  • FIG. 6 (b) is a sectional view taken along the line CC in FIG. 6 (a).
  • FIG. 7 shows a portion corresponding to FIG.
  • FIG. 8 shows a portion corresponding to FIG.
  • FIG. 9 shows a portion corresponding to FIG.
  • the condensed water separation apparatus of the present invention is an apparatus for separating condensed water generated by condensing a part of intake or exhaust from the intake or exhaust by cooling the intake or exhaust of the engine. That is, the condensed water separation device is applied to an intake and exhaust system of an engine.
  • the engine to which the condensed water separation apparatus of this invention is applied can be mounted in various vehicles, such as a motor vehicle and a rail vehicle.
  • upstream and downstream are defined based on the flow direction of intake or exhaust. Also, the action direction of gravity is downward, and the opposite direction is upward.
  • the engine 1 is an internal combustion engine that drives the vehicle to travel.
  • the engine 1 is configured as a diesel engine fueled with light oil.
  • the engine 1 is a multi-cylinder engine having a plurality of cylinders.
  • the engine 1 is provided with an intake port 1a and an exhaust port 1b in communication with the combustion chamber 1c.
  • the intake air flowing into the combustion chamber 1c flows through the intake port 1a, and the exhaust gas flowing out from the combustion chamber 1c flows through the exhaust port 1b.
  • the engine 1 is provided with an injector 1d (only one is shown in FIG. 1) for injecting fuel corresponding to each cylinder.
  • the injectors 1d of each cylinder are connected to one common rail.
  • the high pressure fuel supplied from the supply pump (high pressure pump) is stored in the common rail, and is pressure-fed from the common rail to each injector 1 d.
  • the fuel injected into the cylinder corresponding to each injector 1d is mixed with the intake air and burned in the cylinder.
  • the engine 1 is provided with components of an intake system on the upstream side of the intake port 1a, and components of an exhaust system on the downstream side of the exhaust port 1b. That is, a passage (hereinafter referred to as "intake passage") 10 through which the intake air flowing into the engine 1 flows is formed on the upstream side of the intake port 1a, and the exhaust flowed out of the engine 1 on the downstream side of the exhaust port 1b.
  • intake passage a passage (hereinafter referred to as "intake passage") 10 through which the intake air flowing into the engine 1 flows is formed on the upstream side of the intake port 1a, and the exhaust flowed out of the engine 1 on the downstream side of the exhaust port 1b.
  • exhaust passage 20 through which the fluid flows is formed.
  • the turbocharger 30 compresses the intake air.
  • the turbocharger 30 has a turbine 31 and a compressor 32 provided coaxially.
  • the turbine 31 and the compressor 32 are connected to rotate integrally.
  • the turbine 31 is interposed in the exhaust passage 20, and the compressor 32 is interposed in the intake passage 10.
  • the exhaust gas rotates the turbine 31 to rotate the compressor 32, and the intake air is compressed. In this way, the intake air is supercharged.
  • a bypass passage may be provided in the exhaust passage 20 to connect the upstream side and the downstream side of the turbine 31, and an exhaust structure may be provided such that part of the exhaust bypasses the turbine 31.
  • a bypass passage may be provided in the intake passage 10 to connect the upstream side and the downstream side of the compressor 32, and an intake structure may be provided to control the rotational speed of the compressor 32.
  • An EGR (Exhaust Gas Recirculation) system 40 is for reducing the amount of formation of nitrogen oxides (hereinafter referred to as “NOx”) by recirculating the exhaust gas to the intake passage 10. Specifically, the exhaust flowing through the exhaust passage 20 downstream of the turbine 31 is returned to the intake passage 10 upstream of the compressor 32.
  • NOx nitrogen oxides
  • the EGR system 40 includes an EGR pipe 41 connecting one end 40a that is an end (upstream end) on the exhaust side and the other end 40b that is an end (downstream end) on the intake side; An EGR cooler (cooling device) 42 and an EGR valve 43 interposed at 41 are provided.
  • the EGR cooler 42 is provided closer to the one end portion 40 a than the EGR valve 43.
  • the EGR cooler 42 cools the exhaust gas to be recirculated.
  • the EGR cooler 42 cools the recirculated exhaust gas by heat exchange between the recirculated exhaust gas and the outside air.
  • the EGR valve 43 is for adjusting the amount of exhaust gas recirculation.
  • the EGR valve 43 is configured as a valve whose opening degree can be adjusted.
  • the air cleaner 11, the throttle valve 12, the above-described compressor 32, the intercooler (cooling device) 13, the condensed water separator 50, and the intake manifold (hereinafter referred to as "in manifold") ) Is provided.
  • the air cleaner 11 is a filtering device that removes foreign matter in the fresh air to be sucked.
  • the throttle valve 12 adjusts the amount of intake of fresh air according to the throttle opening degree.
  • the other end 40b of the EGR system 40 is connected downstream of the throttle valve 12 and upstream of the compressor 32.
  • the throttle valve 12 also indirectly discharges the amount of exhaust gas recirculated by the EGR system 40.
  • the intercooler 13 cools the intake air. In the intercooler 13, the heat exchange between the intake air and the outside air lowers the intake air temperature supercharged and increased by the turbocharger 30, thereby recovering the decrease in the air density of the intake air.
  • a portion (hereinafter referred to as "minimum portion") 10a having the lowest vertical height in the intake passage 10 is formed. There is.
  • the lowest part 10a is provided with a condensed water separation device 50 whose details will be described later.
  • the intake manifold 14 is a manifold formed to branch toward each cylinder of the engine 1.
  • a surge tank is provided immediately upstream of the intake manifold 14 to reduce intake pulsation and intake interference that may occur in each cylinder.
  • exhaust manifold 21 is a manifold formed to merge from each cylinder of the engine 1.
  • the primary exhaust treatment device 22 is for treating particulate matter (hereinafter referred to as “PM”) in exhaust gas.
  • the primary exhaust treatment device 22 has an upstream DOC (Diesel Oxidation Catalyst) 22a and a downstream DPF (Diesel Particulate Filter) 22b.
  • the DOC 22a is a catalyst capable of oxidizing components in the exhaust gas.
  • a honeycomb-like carrier such as cordierite or ceramic is fixed to the inside of a casing, alumina powder is coated (coated) on the carrier, and a catalyst such as platinum, rhodium, palladium, etc. What carried fine particle of noble metal is mentioned.
  • the components in the exhaust gas oxidized by the DOC 22a include nitrogen monoxide (NO), nitrogen dioxide (NO 2 ), hydrocarbons (HC) and carbon monoxide (CO) in unburned fuel, and the like.
  • the DPF 22 b is a porous filter that collects PM contained in the exhaust gas.
  • a large number of passages communicating the upstream side and the downstream side are arranged in parallel via the wall, and the upstream opening and the downstream opening of the passage are alternately closed (sealed).
  • these walls a large number of pores of a size commensurate with the size of PM are formed. For this reason, when exhaust gas containing PM flows through the DPF 22b, PM is collected on the wall or on the wall surface.
  • the DOC 22a oxidizes (burns) the reduction component in the exhaust to generate heat of oxidation (heat of combustion), thereby raising the temperature of the DPF 22b provided downstream of the DOC 22a and trapping it in the DPF 22b. Collected PM is to be incinerated (DPF regeneration).
  • An end 40a of the EGR system 40 and a condensed water separation device 50 which will be described later, are connected sequentially from the upstream side on the downstream side of the primary exhaust treatment device 22 and on the upstream side of the secondary exhaust treatment device 23 ing.
  • the secondary exhaust treatment device 23 is for purifying NOx contained in the exhaust gas.
  • the secondary exhaust treatment device 23 is a urea addition type NOx selective reduction catalyst.
  • Specific examples of the catalyst supported by the secondary exhaust treatment device 23 include vanadium-based oxide catalysts and zeolite-based catalysts containing transition metals.
  • a urea supply system for supplying urea water into the exhaust passage 20 upstream of the secondary exhaust treatment device 23 is provided.
  • urea [(NH 2 ) 2 CO] supplied to the upstream side of the secondary exhaust treatment device 23 When the urea [(NH 2 ) 2 CO] supplied to the upstream side of the secondary exhaust treatment device 23 is hydrolyzed, it becomes ammonia (NH 3 ), and this ammonia is discharged in the exhaust as a reducing agent in the secondary exhaust treatment device 23 Act on NOx.
  • Ammonia is generated when the exhaust temperature is equal to or higher than a predetermined temperature (for example, 180 to 200 ° C.), and reduces NOx such as nitrogen monoxide or nitrogen dioxide to nitrogen (N 2 ).
  • the condensed water separation device 50 is for separating condensed water from intake air.
  • a device for separating the condensed water from the intake air flowing downstream of the intercooler 13 and upstream of the intake manifold 14 will be described.
  • the condensed water separation device 50 is provided in the lowest portion 10 a having the lowest vertical height in the intake passage 10.
  • the condensed water separator 50 communicates the upstream pipe 60, the downstream pipe 70 provided downstream thereof, and the pipes 60 and 70, and stores the condensed water separated from the intake air ( A storage section) 80 and a condensed water passage 90 through which the condensed water stored in the tank 80 flows.
  • a storage section 80 A storage section
  • a condensed water passage 90 a condensed water passage 90 through which the condensed water stored in the tank 80 flows.
  • the tank 80 stores condensed water and forms an intake passage 10 from the upstream pipe 60 to the downstream pipe 70.
  • the tank 80 formed in a rectangular parallelepiped shape will be described as an example.
  • the tank 80 has four erected walls 81, 82, 83, 84 (see FIG. 3) and an upper surface 85 (see FIG. 2) connecting upper portions of the walls 81, 82, 83, 84. And a bottom portion 86 (see FIG. 2) connecting lower portions of the wall portions 81, 82, 83, 84.
  • the four wall portions 81, 82, 83, 84 are composed of a first wall portion 81, a second wall portion 82, a third wall portion 83 and a fourth wall portion 84, and are each in the vertical direction Are arranged along. As shown in FIGS. 2 and 3, the first wall 81 and the second wall 82 are disposed to face each other. On the first wall portion 81, a cylindrical first projecting portion 811 on which the upstream side pipe 60 is fitted is provided toward the outside of the tank 80, and the upstream side pipe 60 is connected to the inside thereof.
  • a cylindrical second projecting portion 812 for externally fitting the downstream side pipe 70 is provided toward the outside of the tank 80, and the downstream side pipe 70 is connected to the inside thereof.
  • the third wall 83 and the fourth wall 84 are disposed to face each other.
  • the third wall 83 connects one side of the first wall 81 and the second wall 82
  • the fourth wall 84 connects the other side of the first wall 81 and the second wall 82. doing.
  • first inner wall surface 81a a first inner wall surface 81a
  • second inner wall surface 82a a second inner wall surface 82a
  • third inner wall surface 83a a fourth inner wall surface 84a.
  • the upper surface portion 85 corresponds to the ceiling portion of the tank 80. Further, the bottom surface portion 86 is provided with a drain port 87. Although FIG. 2 exemplifies the bottom portion 86 provided along the horizontal surface, instead of this, the bottom portion 86 is provided to be inclined such that the vertical height of the drainage port 87 is the lowest. It may be
  • the tank 80 is provided with a float switch 89 that outputs an ON / OFF signal according to the level of the condensed water stored.
  • the float switch 89 outputs an ON signal when the water level of condensed water is higher than a predetermined water level, and outputs an OFF signal when the water level of condensed water is lower than the predetermined water level.
  • the information of the ON / OFF signal detected by the float switch 89 is transmitted to the control device 100 (see FIG. 1) described later.
  • the predetermined water level is set experimentally or empirically in advance as the water level to which the condensed water should be discharged. It is preferable that the predetermined water level be set lower than the height of the place where the vertical height of the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60 is the lowest.
  • the upstream end 60 a of the upstream side pipe 60 is connected to the intercooler 13, and the downstream end 60 b is in communication with the inside of the tank 80. That is, the upstream pipe 60 communicates the intercooler 13 and the tank 80, and forms an intake passage 10 from the intercooler 13 to the tank 80.
  • the upstream pipe 60 has a downstream end 60 b and the vicinity thereof formed in a straight line.
  • the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 forms an opening through which intake air flows into the tank 80. In other words, the intake air flowing out of the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 flows into the tank 80.
  • the upstream pipe 60 is connected to the first wall 81 of the tank 80. Specifically, as shown in FIGS. 2 and 3, an opening having an inner diameter slightly larger than the outer diameter of the upstream pipe 60 is formed by the first projecting portion 811 of the first wall portion 81, and the opening is upstream of this opening
  • the side pipe 60 is inserted and fixed.
  • the downstream end 60 b (shown by a broken line in FIG. 3) of the upstream pipe 60 is provided separately from the first inner wall surface 81 a of the first wall 81 in the tank 80 and the second inner wall of the second wall 82 It is provided separately from 82a.
  • the downstream end portion 60b of the upstream side pipe 60 is provided separately from the third inner wall surface 83a of the third wall portion 83 and also provided separately from the fourth inner wall surface 84a of the fourth wall portion 84.
  • the downstream end portion 60b of the upstream side pipe 60 faces the second inner wall surface 82a in a state where it protrudes into the inside of the tank 80 from the first inner wall surface 81a toward the second inner wall surface 82a (projected state) It is arranged as.
  • the downstream end 60b of the upstream pipe 60 is disposed between the first inner wall surface 81a and the second inner wall surface 82a. Protruding length from the first inner wall face 81a to the downstream end portion 60b is L 1.
  • the second inner wall surface 82a is referred to as a collision surface 82a.
  • the extension plane of the opening formed by the downstream end 60b of the upstream pipe 60 and the collision surface 82a are arranged in parallel. That is, the collision surface 82 a is provided along the direction orthogonal to the outflow direction of the intake air at the downstream end 60 b of the upstream pipe 60.
  • the upstream end 70 a of the downstream side pipe 70 communicates with the inside of the tank 80, and the downstream end 70 b is connected to the engine 1 via the inlet manifold 14. That is, the downstream side pipe 70 forms an intake passage 10 downstream from the tank 80 from the tank 80 to the engine 1 via the intake manifold 14. That is, the upstream pipe 60 and the downstream pipe 70 form an intake passage 10 from the intercooler 13 to the engine 1.
  • the upstream end 70 a of the downstream side pipe 70 forms an opening, through which the intake air flows from inside the tank 80.
  • the intake air in the tank 80 flows from the upstream end 70 a of the downstream pipe 70 toward the engine 1.
  • the downstream pipe 70 is connected to the second wall 82 of the tank 80.
  • an opening having an inner diameter slightly larger than the outer diameter of the downstream side pipe 70 is formed by the second projecting portion 821 of the second wall 82, and the opening is provided downstream
  • the side pipe 70 is inserted and fixed.
  • the upstream end 70 a of the downstream side pipe 70 is provided to be separated from the first inner wall surface 81 a of the first wall 81 in the tank 80 and to be separated from the collision surface 82 a of the second wall 82.
  • the upstream end portion 70 a of the downstream side pipe 70 is provided separately from the third inner wall surface 83 a of the third wall portion 83 and also provided separately from the fourth inner wall surface 84 a of the fourth wall portion 84. That is, the upstream end portion 70a of the downstream side pipe 70 faces the first inner wall surface 81a in a state where it protrudes into the inside of the tank 80 from the collision surface 82a toward the first inner wall surface 81a (projected state) It is arranged.
  • the upstream end 70a of the downstream side pipe 70 is disposed between the first inner wall surface 81a and the collision surface 82a. Protruding length from the collision surface 82a to the upstream end portion 70a is L 2.
  • the upstream end 70 a of the downstream side pipe 70 is disposed farther from the collision surface 82 a than the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60.
  • the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 is provided closer to the collision surface 82 a than the upstream end 70 a of the downstream pipe 70.
  • the projecting lengths L 1 and L 2 of the upstream pipe 60 and the downstream pipe 70 are set to satisfy the inequality “L 1 + L 2 > L 0 ”.
  • the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 is provided closer to the collision surface 82 a than the upstream end 70 a of the downstream pipe 70.
  • the upstream end 70 a of the downstream side pipe 70 is disposed above the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60.
  • the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 is provided below the upstream end 70 a of the downstream pipe 70.
  • the upstream side pipe 60 and the downstream side pipe 70 are disposed at an overlapping position in top view.
  • the downstream end 60b of the upstream pipe 60 and its upstream portion and the upstream end 70a of the downstream pipe 70 It is provided so that the downstream part may overlap in the up-down direction.
  • the upstream side pipe 60 and the downstream side pipe 70 are provided side by side in the vertical direction (arranged).
  • the condensed water passage 90 is connected to a drain port 87 provided on the bottom surface portion 86 of the tank 80.
  • the condensed water passage 90 is formed in the condensed water pipe 91 (see FIG. 1).
  • an on-off valve 92 is interposed in the condensed water pipe 91.
  • the on-off valve 92 switches discharge of condensed water to the exhaust system and its stop. If the on-off valve 92 is opened, condensed water is discharged to the exhaust system, and if closed, condensed water is stored in the tank 80.
  • the condensed water passage 90 is connected between one end 40 a of the EGR system 40 and the secondary exhaust treatment device 23.
  • the control device 100 is an electronic device in which a microprocessor (MPU, Micro Processing Unit) represented by a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), a non-volatile memory, and the like are integrated.
  • the microprocessor is a processing unit (processor) incorporating a control unit (control circuit), an operation unit (operation circuit), a cache memory (register group) and the like.
  • the ROM, the RAM, and the non-volatile memory are memory devices in which programs and data during work are stored.
  • nonvolatile memory examples include flash memory, phase change memory, phase change memory (Resistive RAM), ferroelectric memory (Ferroelectric RAM), and magnetoresistance memory (Magneto-resistive RAM).
  • the control content in the control device 100 is recorded, for example, in the ROM or nonvolatile memory as an application program. Also, when the program is executed, the contents of the program are expanded in the memory space in the RAM or nonvolatile memory and executed by the microprocessor.
  • the control device 100 controls a wide range of systems related to the intake and exhaust systems of the engine 1.
  • various sensors including the float switch 89 are connected to the input side of the control device 100, and the valves 12, 43, 93 to be controlled are provided on the output side.
  • Various devices such as those described above are connected. In the present embodiment, the control performed by the control device 100 will be described focusing on the control of the EGR system 40 and the condensed water separation device 50.
  • the EGR system 40 is mainly controlled by adjusting the opening degree of the EGR valve 43, and is controlled by adjusting the opening degree of the throttle valve 12 as a secondary matter. By adjusting the opening degree of these valves 12 and 43, the amount of exhaust gas recirculation is controlled.
  • the control device 100 controls the opening degree of the valves 12 and 43 based on detection information indicating the operating state of the engine 1 and the exhaust state transmitted from various sensors (not shown), and controls the amount of exhaust recirculation.
  • the condensed water separation device 50 is controlled by switching the on-off valve 92 to the open state or the closed state.
  • the control device 100 When the ON signal is input from the float switch 89, the control device 100 performs drainage control to switch the on-off valve 92 to the open state. When the drainage control is performed and the on-off valve 92 is opened, the condensed water stored in the tank 80 is discharged to the exhaust passage 20 through the condensed water passage 90.
  • control device 100 performs storage control of switching the on-off valve 92 to the closed state when a predetermined time has elapsed since the start of the drainage control.
  • a predetermined time is a time set experimentally or empirically in advance to discharge the condensed water in the tank 80. Note that discharge control is not performed when storage control is being performed, and conversely storage control is not performed when discharge control is being performed.
  • the condensed water separation apparatus 50 of this embodiment is comprised as mentioned above, the effect
  • the intake air taken in as fresh air is supercharged by the turbocharger 30, and the intake air is cooled by the intercooler 13. For this reason, depending on the pressure and temperature of the intake air, the water vapor (a part of the intake air) contained in the intake air is condensed to generate condensed water.
  • the exhaust contains steam generated by combustion, it contains more steam than fresh air. Therefore, if the EGR valve 43 of the EGR system 40 is opened, that is, if the exhaust gas is recirculated to the intake passage 10, a larger amount of condensed water is generated than when the exhaust gas is not recirculated. Accordingly, condensed water is mixed in the intercooler 13 and the intake air flowing downstream thereof. For example, fine particles of condensed water float in the form of mist during intake. Further, the condensed water flowing down from the intercooler 13 adheres to the inner wall surface of the upstream side pipe 60 connected to the downstream side of the intercooler 13, or the water vapor in the intake air condenses to adhere the condensed water. The condensed water flows in the upstream pipe 60 from the upstream end 60 a toward the downstream end 60 b by the flow of intake air flowing in the upstream pipe 60.
  • the flow passage cross-sectional area rapidly expands, and therefore, decelerates and collides with the collision surface 82a.
  • the condensed water mixed in the intake air and the condensed water running on the inner wall surface of the upstream pipe 60 has a mass larger than that of the intake air, its inertial force directs it from the downstream end 60b of the upstream pipe 60 to the collision surface 82a. Jump out. Then, it collides with the collision surface 82 a or drops into the tank 80 from the downstream end 60 b of the upstream pipe 60. Condensed condensed water adheres to the collision surface 82 a and flows down by gravity.
  • the condensed water collides with the collision surface 82a, it adheres to the inner wall surfaces 81a to 84a including the collision surface (second inner wall surface) 82a.
  • the open / close valve 92 is closed, the condensed water is stored in the tank 80.
  • the intake air from which the condensed water is separated in this manner flows into the upstream end 70 a of the downstream side pipe 70 and is supplied to the engine 1.
  • the upstream end 70a of the downstream side pipe 70 is disposed inside the tank 80 and separated from the inner wall surfaces 81a to 84a including the collision surface 82a. It is possible to prevent the condensed water from flowing into the downstream side pipe 70 through the inner wall surfaces 81a to 84a of the tank 80 having the collision surface 82a. Further, even if the condensed water splashes or splashes due to a collision with the collision surface 82a or the like, the inflow of condensed water to the downstream side pipe 70 can be suppressed.
  • the tank 80 has the collision surface 82 a on which the intake air flowing out from the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 collides, so the mist of the stored condensed water Can be suppressed, and the inflow of condensed water to the downstream side pipe 70 and the combustion chamber 1c of the engine 1 located on the downstream side can be suppressed. From these, the condensed water can be reliably separated from the intake air. Therefore, the inflow of condensed water to the engine 1 can be suppressed. As a result, it contributes to the improvement of the durability and the output of the engine 1.
  • the upstream end 70 a of the downstream side pipe 70 is disposed farther from the collision surface 82 a than the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60, the upstream end 70 b of the upstream side pipe 60 extends from the downstream end 60 b
  • the intake air towards the end 70a can be serpentine, and the condensed water can be more reliably separated from the intake air.
  • the intake air flowing out of the downstream end 60b of the upstream pipe 60 collides with the collision surface 82a, the flow direction is reversed, and the intake flow further flows into the upstream end 70a of the downstream pipe 70.
  • a larger mass of condensed water can be more reliably separated from the intake air.
  • the inflow of condensed water to the downstream side pipe 70 can be further suppressed. Since the downstream end 60b of the upstream side pipe 60 is closer to the collision surface 82a than the upstream end 70a of the downstream side pipe 70, the intake air containing condensed water is transferred to the collision surface 82a. It can be made to collide efficiently (strongly). Therefore, condensed water can be efficiently separated from the intake air.
  • downstream end 60b of the upstream pipe 60 is provided closer to the collision surface 82a than the upstream end 70a of the downstream pipe 70, the condensed water colliding with the collision surface 82a bounces or spatters Also, the inflow of condensed water to the downstream pipe 70 can be further suppressed.
  • the upstream pipe 60 and the downstream pipe 70 are provided so as to overlap in the vertical direction, so the downstream side
  • the upstream end 70a of the pipe 70 can be separated from the collision surface 82a and the downstream end 60b of the upstream pipe 60 from which the condensed water flows out, and the inflow of the condensed water into the downstream pipe 70 can be further reliably suppressed. can do.
  • the condensed water flowing out of the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 collides with the collision surface 82 a and flows down due to the action of gravity, or drops from the downstream end 60 b of the upstream pipe 60. Since the upstream end 70a of the downstream pipe 70 is disposed above the downstream end 60b of the upstream pipe 60, the inflow of condensed water into the downstream pipe 70 can be further suppressed. Thus, the condensed water can be more reliably separated from the intake air.
  • the collision surface 82a is provided along the direction orthogonal to the outflow direction of the intake air at the downstream end 60b of the upstream side pipe 60, the intake air containing condensed water efficiently (strongly) collides with the collision surface 82a It can be done. Thus, the condensed water can be more reliably separated from the intake air.
  • the inner wall surfaces 81a, 83a, 84a of the tank 80 including the collision surface 82a are disposed along the vertical direction, it is possible to quickly cause the condensed water to flow down these surfaces 81a, 82a, 83a, 84a. it can. Therefore, it contributes to collection of reliable condensed water.
  • the condensed water separation apparatus 50 is provided in the lowest part 10a with the lowest vertical height in the intake passage 10, it is possible to collect condensed water efficiently.
  • the condensed water separation apparatus 50A of a 1st modification lowers condensed water below to the collision surface 82a of the 2nd wall part 82 in the condensed water separation apparatus 50 of one Embodiment mentioned above.
  • a guide portion 82b is provided to guide the head.
  • the guide portion 82b is provided at a position outside the inner diameter of the upstream pipe 60 when viewed in the axial center direction of the upstream pipe 60 (shown by a broken line).
  • the guide portion 82b is provided outside the portion corresponding to the opening formed by the downstream end portion 60b (shown by a broken line) of the upstream side pipe 60 projected on the collision surface 82a.
  • the guide portion 82b is continuously provided on the collision surface 82a. Specifically, they are continuously provided so as to cover the upper side and the side of the inner diameter as viewed from the axial center direction of the upstream side pipe 60.
  • the guide portion 82b is formed in an inverted U shape. As shown in FIGS.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 82b is such that the second wall portion 82 is recessed from the inside to the outside of the tank 80. That is, the guide portion 82b is in the form of a groove provided on the collision surface 82a.
  • Condensed water that has collided with the collision surface 82a diffuses in all directions through the collision surface 82a, as shown by the broken arrow in FIG. 4 (b).
  • the condensed water diffused to the upper side or the side enters the grooved guide portion 82b.
  • the entering condensed water is guided by the guide portion 82b and flows down the inside of the groove. Therefore, the diffusion range of the condensed water colliding with the collision surface 82 a can be suppressed, and the condensed water can be smoothly flowed downward. That is, condensed water can be stored in the tank 80 promptly.
  • the guide part 82b demonstrated what was formed in reverse U-shape here, the guide part 82b is continuously provided so that the upper side of the internal diameter may be covered seeing from the axial center direction of the upstream pipe 60. If it is, it can be formed in various shapes.
  • the guide portion 82b may have a shape in which the open side of the U-shape faces downward, or may have a semicircular shape convex upward.
  • the guide portion 82b is not limited to the groove shape, and may be a wall shape provided so as to protrude from the outside to the inside of the tank 80 from the collision surface 82a.
  • a wall-like member directed to the inside of the tank 80 may be added to the collision surface 82a, or the second wall 82 may be convexly directed from the outside to the inside of the tank 80.
  • the condensed water diffused in all directions along the collision surface 82a is limited in diffusion by the guide portion 82b, and is guided by the guide portion 82b to flow downward. Therefore, the diffusion range of the condensed water colliding with the collision surface 82 a can be suppressed, the condensed water can smoothly flow down, and the condensed water can be promptly stored in the tank 80.
  • the collision surface 82a of the second wall portion 82 bounces the condensed water with respect to the condensed water separation device 50 of the above-described one embodiment.
  • the point formed so as to reduce and the arrangement location of the downstream side pipe 71 are different.
  • the collision surface 82 a is formed so that the hydrophilicity of the condensed water is higher than that of the smooth surface.
  • the friction coefficient of the collision surface 82 a is formed to be higher than that of the smooth surface. That is, the collision surface 82a is formed to be rougher than the smooth surface.
  • a smooth surface is a surface where a contact angle becomes 90 degrees or more when condensed water adheres.
  • the rough surface is a surface whose contact angle is less than 90 degrees when condensed water adheres.
  • the rough surface has higher wettability of condensed water than the smooth surface. For this reason, it can be said that the rough surface is more hydrophilic than the smooth surface.
  • the collision surface 82a can be formed by various known methods such as blasting and embossing.
  • downstream side pipe 71 is connected to the first wall portion 81 of the tank 80.
  • the first wall portion 81 is provided with a cylindrical third projecting portion 813 to which the downstream side pipe 70 is externally fitted, in addition to the cylindrical first projecting portion 811 to which the upstream side pipe 60 is externally fitted.
  • the third projecting portion 813 forms an opening having an inner diameter slightly larger than the outer diameter of the downstream side pipe 71, and the downstream side pipe 71 is inserted and fixed in this opening. Note that neither the upstream side pipe 60 nor the downstream side pipe 71 is connected to the second wall portion 82.
  • the upstream end 71 a of the downstream side pipe 71 is provided to be separated from the first inner wall surface 81 a of the first wall 81 in the tank 80 and to be separated from the collision surface 82 a of the second wall 82. That is, the upstream end portion 71a of the downstream side pipe 71 is disposed to face the collision surface 82a in a state of projecting (protruding state) from the first inner wall surface 81a toward the collision surface 82a. In other words, the upstream end 71a of the downstream side pipe 71 is disposed between the first inner wall surface 81a and the collision surface 82a.
  • the upstream end 71 a of the downstream side pipe 71 is provided more apart from the collision surface 82 a than the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60, and the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60 is the downstream side pipe 70. It is provided in the collision surface 82a side rather than the upstream end 70a of the. Further, the upstream end 71 a of the downstream side pipe 71 is provided above the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60. As shown in FIG. 5, the upstream side pipe 60 and the downstream side pipe 71 are provided side by side in the vertical direction (arranged).
  • the downstream side pipe 71 is formed to penetrate the first inner wall surface 81 a of the first wall portion 81 to which the upstream side pipe 60 is connected in the tank 80.
  • the downstream side pipe 71 is provided to penetrate the first inner wall surface 81 a facing the collision surface 82 a in the tank 80.
  • the condensed water separator 50B according to the second modification is configured as described above, in addition to the operation and effect of the embodiment, the following operation and effect can be obtained. Since the collision surface 82a is formed to reduce the rebound of condensed water, adhesion of condensed water mixed in the intake air flowing in from the upstream pipe 60 to the collision surface 82a is improved, and the downstream side of the condensed water is formed. Inflow to the pipe 70 can be further suppressed.
  • the contact angle of the condensed water attached to the collision surface 82a is smaller than that of the condensed water attached to the smooth surface. That is, the condensed water flows downward while spreading so as to wet the collision surface 82a well. Therefore, it can suppress that condensed water is rolled up from collision surface 82a. Therefore, it contributes to suppression of the inflow to the downstream pipe 70 of condensed water.
  • the downstream side pipe 71 penetrates the first inner wall surface 81a instead of the collision surface 82a in the tank 80, so that the size of the collision surface 82a can be secured. Since the downstream side pipe 71 is formed to penetrate the first inner wall surface 81 a of the first wall 81 to which the upstream side pipe 60 is connected in the tank 80, intake air flows from the upstream side pipe 60 into the tank 80 The direction and the direction in which the intake air flows out of the tank 80 to the downstream pipe 71 can be reversed. That is, the intake can be U-turned by the tank 80. For example, it is possible to cope with a layout having no margin around the tank 80 in top view.
  • collision surface 82a is formed to be a rough surface
  • non-woven fabric or sponge is attached to the collision surface 82a, and the hydrophilicity of the collision surface 82a is formed to be higher than that of a smooth surface. It may be configured to reduce burrs. In this case, the same effect as forming the collision surface 82 a on the rough surface can be obtained only by attaching a non-woven fabric or a sponge to the tank 80 without processing the tank 80 of one embodiment.
  • the condensed water separation device 50C of the third modification is an arrangement location of the downstream side pipe 72 with respect to the condensed water separation device 50 of the embodiment described above. Is different.
  • the downstream pipe 72 of the condensed water separator 50 B is connected to the third wall 83 of the tank 80.
  • the third wall 83 is provided with a cylindrical fourth projecting portion 831 on which the downstream side pipe 72 is fitted.
  • the fourth projecting portion 831 forms an opening having an inner diameter slightly larger than the outer diameter of the downstream side pipe 72, and the downstream side pipe 72 is inserted and fixed in the opening.
  • the downstream side pipe 72 is provided not through the collision surface 82 a but through the third inner wall surface 83 a in the tank 80. Note that neither the upstream side pipe 60 nor the downstream side pipe 72 is connected to the second wall portion 82.
  • the condensing water separating device 50C of this modification it is provided so that the direction of the axis C 2 of the axis C 1 direction and the downstream pipe 72 on the upstream side pipe 60 intersect when viewed. For this reason, it can be said that the pipes 60 and 72 are bent at the tank 80.
  • FIG. 6 (b) illustrates what the direction of the direction and the axis C 2 of the axis C 1 are orthogonal.
  • the upstream end portion 72 a of the downstream side pipe 72 is provided to be separated from the third inner wall surface 83 a of the third wall portion 83 in the tank 80 and to be separated from the fourth inner wall surface 84 a of the fourth wall portion 84.
  • the upstream end portion 72a of the downstream side pipe 72 is disposed so as to face the fourth inner wall surface 84a in a state of protruding (projected state) from the third inner wall surface 83a toward the fourth inner wall surface 84a There is.
  • the upstream end 72a of the downstream side pipe 72 is disposed between the third inner wall surface 83a and the fourth inner wall surface 84a.
  • the upstream end 72 a of the downstream side pipe 72 is provided to be separated from the collision surface 82 a more than the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60. That is, the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 is provided closer to the collision surface 82 a than the upstream end 72 a of the downstream pipe 72. Moreover, as shown to Fig.6 (a), the upstream end part 72a of the downstream side pipe 72 is provided above the downstream end part 60b of the upstream side pipe 60. As shown in FIG. As shown in FIGS. 6A and 6B, the upstream side portion of the downstream end 60b of the upstream side pipe 60 and the upstream end 72a of the downstream side pipe 72 and the downstream side thereof in a side view It is provided so as to overlap the portion in the vertical direction.
  • condensed water separation device 50C concerning the 3rd modification is constituted as mentioned above, in addition to an operation and an effect of one embodiment, an operation and an effect shown below can be acquired. Since the downstream side pipe 72 penetrates the third inner wall surface 83a instead of the collision surface 82a in the tank 80, the size of the collision surface 82a can be secured.
  • the downstream side pipe 72 may be provided so as to penetrate the fourth inner wall surface 84a instead of the collision surface 82a. Also in this case, it is possible to obtain the same effect as that of the condensed water separation device 50C of the present modification.
  • the condensed water separation device 50D of the fourth modified example is above the downstream end portion 60b of the upstream side pipe 60 with respect to the condensed water separation device 50 of the one embodiment described above and is downstream A punching plate (separation part) 95 is added below the upstream end 70 a of the side pipe 70.
  • the thing using three punching plates 95 (only one sheet is attached with a code
  • Each punching plate 95 is a plate material in which a large number of holes 95a (only one reference numeral is given) are formed. That is, the punching plate 95 has a hole 95a and a plate portion 95b which forms the hole 95a. A punching metal can be used as this punching plate.
  • These punching plates 95 are provided to be inclined downward from the first inner wall surface 81 a of the first wall portion 81 to the collision surface 82 a of the second wall portion 82. Further, the punching plate 95 is disposed such that a burr (also referred to as a "bare") formed when the hole 95a is drilled is positioned below. That is, around the hole 95a in the lower surface of the punching plate 95, the burr protrudes downward.
  • each punching plate 95 be arranged such that the holes 95a formed in the punching plate 95 and the holes 95a formed in the other punching plate 95 are arranged in different places in top view. In other words, it is preferable that the plate portion 95b of the other punching plate 95 be located above the hole 95a.
  • condensed water separation device 50D concerning the 4th modification is constituted as mentioned above, in addition to an operation and an effect of one embodiment, an operation and an effect shown below can be acquired.
  • Condensed water stored in the reservoir or the colliding surface 82a is wound up, or condensed water bounces back from the colliding surface 82a, and condensed water is mixed in the intake air toward the upstream end 70a of the downstream side pipe 70 When flowing, such intake air flows through the holes 95 a of the punching plate 95. At this time, when the intake air collides with the plate portion 95 b of the punching plate 95, condensed water adheres to the plate portion 95 b.
  • the punching plate 95 Since the punching plate 95 is inclined downward toward the collision surface 82a, such condensed water flows down the collision surface 82a through the plate portion 95b. Alternatively, it drips from a burr formed around the hole 95a. Thus, the condensed water is separated from the intake air flowing through the punching plate 95. Therefore, the condensed water can be more reliably separated from the intake air.
  • the number of punching plates used as the gas-liquid separation unit 95 is not limited to three, and may be one, two, or four or more. However, although it is possible to suppress the increase in intake resistance as the number of punching plates is smaller, the collection efficiency of condensed water is lowered. For this reason, the number of punching plates is preferably set in consideration of both the increase in intake resistance and the collection efficiency of the condensed water.
  • a condensed water separator 50E of the fifth modification is obtained by adding a punching plate (flow suppressing member) 96 and cooling fins 97 to the condensed water separator 50 of the embodiment described above.
  • the punching plate 96 is a member that suppresses the flow of condensed water stored in the tank 80. Specifically, it is a plate that suppresses the vertical movement of the water surface of the condensed water stored in the tank 80.
  • the punching plate 96 is provided with a large number of holes 96a (only one reference numeral is given). For example, a punching metal can be used as a punching plate.
  • each punching plate 96 is set such that its length in the height direction is longer than the length corresponding to the predetermined water level described above in one embodiment, and each punching plate 96 stands against the bottom surface portion 86 of the tank 80. It is set up. That is, the punching plate 96 is disposed such that its upper portion 96 b is located above the water surface of the condensed water.
  • These punching plates 96 are arranged in an arbitrary lattice shape such as a square lattice shape, a triangular lattice shape, or a hexagonal lattice shape.
  • the fins 97 are protruding structures that expand the heat transfer area in order to improve the heat exchange efficiency.
  • the fins 97 are provided on the outer wall of the tank 80. That is, the fins 97 are provided on the outside of the tank 80 to expand the heat transfer area (surface area) of the outside of the tank 80 and improve the heat exchange efficiency between the condensed water stored in the tank 80 and the outside air. Therefore, it can be said that the fins 97 promote cooling of the tank 80 and its inside.
  • FIG. 8 exemplifies the tank 80 in which the fins 97 are provided on the first wall 81 and the second wall 82 and the upper surface 85.
  • the fins 97 may be provided on the third wall portion 83 and the fourth wall portion 84 (both of which are shown in FIG. 3) and the bottom surface portion 86 of the tank 80.
  • the punching plate 96 protrudes toward the inside of the tank 80 and is immersed in the condensed water, so suppressing the vertical movement of the water surface of the condensed water stored in the tank 80 and causing the vertical movement of the water surface of the condensed water Can suppress the rising of condensed water. This contributes to the suppression of the inflow of condensed water into the downstream pipe 70. In addition, the flow noise of condensed water can be reduced. Furthermore, the detection accuracy of the float switch 89 (see FIGS. 1 and 2) can also be improved.
  • the punching plate 96 is disposed such that the upper portion 96 b is positioned above the water surface of the condensed water, even if the intake air flows near the water surface of the condensed water stored in the tank 80, Flow is suppressed. For this reason, winding up of condensed water can be suppressed. Since the fins 97 are provided on the outer wall of the tank 80, the heat exchange efficiency between the condensed water stored in the tank 80 and the outside air can be improved, and re-vaporization (re-evaporation) of the condensed water can be suppressed. For this reason, it is possible to suppress the inflow to the condensed water to the downstream side pipe 70. In addition, since the intake air in the tank 80 is cooled, the collection efficiency of condensed water can be improved. In this way, condensed water can be more reliably separated from the intake air.
  • the condensed water separation device 50F of the sixth modification has a shape and a baffle plate (flow) of the downstream end portion 60b of the upstream pipe 60 with respect to the condensed water separation device 50 of one embodiment described above. This differs from the point in which the suppression member 98 is added.
  • the upstream side pipe 60 in the condensed water separation device 50F is provided with an opening 600 formed by the downstream end portion 60b inclined downward. In other words, the lower portion 602 is provided closer to the intercooler 13 (see FIG. 1) than the upper portion 601 of the downstream end portion 60b.
  • the intake air at the opening 600 is farther away from the upstream end 70 a of the downstream side pipe 70 than the intake air flowing out from the opening formed by the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60 in the condensed water separator 50 of one embodiment. Spill out.
  • the baffle plate 98 is also referred to as a baffle plate or a baffle plate, and is a member that suppresses the flow of condensed water stored in the tank 80.
  • the baffle plate 98 protrudes from the tank 80 toward the inside thereof.
  • the baffle plate 98 is provided below the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 and protrudes from the collision surface 82 a of the second wall 82 toward the inside of the tank 80.
  • the baffle plate 98 is provided to be inclined so as to be positioned downward as separating from the collision surface 82a. In other words, the baffle plate 98 is inclined to be positioned downward as it approaches the first inner wall surface 81 a of the first wall portion 81.
  • the tip 98a of the baffle plate 98 is disposed above the predetermined water level described above in one embodiment. That is, the baffle plate 98 is provided above the water surface of the condensed water stored in the tank 80. Further, the tip 98a of the baffle plate 98 is provided separately from the first inner wall surface 81a.
  • the baffle plate 98 is provided to have an inclination angle ⁇ with respect to the horizontal plane when the vehicle is stopped.
  • the inclination angle ⁇ is an angle set in advance experimentally or empirically as an angle larger than the upper limit angle corresponding to the attitude that the vehicle can normally take during traveling (large inclination angle).
  • the inclination angle ⁇ is set to an angle at which the baffle plate 82 does not become horizontal regardless of the posture of the vehicle.
  • the inclination angle ⁇ is set larger than the (dive angle), and when the baffle plate 82 is inclined downward along the vehicle width direction, it is taken when the vehicle rolls sideways during normal traveling.
  • An inclination angle ⁇ larger than the angle (roll angle) corresponding to the posture to be obtained is set. That is, the baffle plate 98 is provided to be inclined downward as it is separated from the collision surface 82a, if the posture can be taken by the vehicle during normal travel.
  • the condensed water separator 50F according to the sixth modification is configured as described above, in addition to the operation and effect of the embodiment, the following operation and effect can be obtained. Since the opening 600 formed in the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 is provided to be inclined downward, the intake air also flows downward. Since the baffle plate 98 is provided from the collision surface 82 a toward the inside of the tank 80 below the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 and above the stored condensed water, the intake air collides The water collides with the surface 82 a and the baffle plate 98, and condensed water adheres to the collision surface 82 a and the baffle plate 98.
  • a part of the upper surface of the baffle plate 98 functions as a collision surface on which the intake air flowing out of the downstream end 60 b of the upstream pipe 60 collides.
  • Such condensed water flows down the collision surface 82 a and the baffle plate 98 and is stored in the tank 80.
  • the condensed water can be reliably separated from the intake air.
  • the condensed water adhering to the upper surface of the baffle plate 98 is swept away by the intake air.
  • the condensed water flowing down the collision surface 82a That is, at the connection point between the collision surface 82a and the baffle plate 98, the condensed water increases its weight and the water droplet becomes large.
  • the baffle plate 98 is inclined to be positioned downward as separating from the second wall 82, the condensed water whose water droplets become large and the weight increases the baffle plate 98 by the action of gravity. I will flow down. Then, it is stored in the tank 80.
  • the condensed water can be reliably separated from the intake air.
  • the baffle plate 98 is provided at an inclination angle ⁇ which is larger than the upper limit angle corresponding to the attitude that the vehicle can normally travel, the attitude that the vehicle can take during normal travel If it is, condensed water can always be guided by the action of gravity. Therefore, regardless of the traveling state of the vehicle, the condensed water on the baffle plate 98 can be made to flow down, and the inflow of the condensed water to the downstream side pipe 70 can be further suppressed.
  • the baffle plate 98 is provided above the water surface of the condensed water stored in the tank 80, the vaporized condensed water can be condensed (condensed) again and dropped. Further, even if the condensed water stored in the tank 80 is splashed, the splash can be suppressed.
  • the tank 80 is not limited to the rectangular parallelepiped shape, and various shapes such as another polygonal column shape or a cylindrical shape can be adopted.
  • the upstream end 70a of the downstream side pipe 70 is not limited to one provided farther from the collision surface 82a than the downstream end 60b of the upstream side pipe 60, provided it is provided separately from the collision surface 82a. Good. For example, it may be provided closer to the collision surface 82 a than the downstream end 60 b of the upstream pipe 60. Further, the upstream end 70 a of the downstream side pipe 70 is not limited to the one provided above the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60, and may have the same height as the downstream end 60 b of the upstream side pipe 60 or lower than that. May be provided. In this case, the connectable portion of the downstream pipe 70 to the tank 80 is expanded, and can correspond to various layouts.
  • the collision surface 82a is provided along the vertical direction and provided along the direction orthogonal to the outflow direction of the intake, the collision surface 82a is provided so that at least the intake collides. It should be done.
  • the collision surface 82a may be provided to be inclined with respect to the vertical surface.
  • various shapes of the tank 80 can be adopted.
  • the upstream pipe 60 can be oriented along various directions with respect to the tank 80. Thus, various layouts can be accommodated.
  • the intake system is shown with the turbocharger 30 provided, instead of or in addition to the turbocharger 30, a supercharger (supercharger) that supercharges at the output rotation of the engine 1 may be used.
  • the condensed water separation device 50 is not limited to the one provided at the lowest portion 10a, but may be provided at an arbitrary location (portion) downstream of the intercooler 13 and upstream of the intake manifold 14 .
  • the condensed water separation device 50 may be provided on the downstream side of the EGR cooler 42.
  • it may be provided between the EGR cooler 42 and the EGR valve 43 or between the EGR valve 43 and the downstream end 40b of the EGR system. In such a case, the condensed water can be reliably separated from the recirculating exhaust gas.
  • the porous member may, for example, be a sponge or activated carbon. That is, a sponge or activated carbon may be provided in the tank 80.
  • the condensed water flowing into the tank 80 is absorbed by the porous member. For this reason, the flow of condensed water is suppressed, and the rising of the condensed water can be suppressed.
  • the condensed water can be more reliably separated from the intake air.
  • activated carbon is used for the porous member, condensed water can also be purified.

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Abstract

 エンジン(1)の吸気を冷却する冷却装置(13)の下流側に設けられ、吸気から凝縮水を分離する凝縮水分離装置(50)は、吸気から分離した凝縮水を貯留する貯留部(80)と、上流端部(60a)が冷却装置(13)に接続され、下流端部(60b)が貯留部(80)に連通されて、吸気の流通路(10)を形成する上流側パイプ(60)と、上流端部(70a)が貯留部(80)内に突出し、上流側パイプ(60)よりも下流側に設けられて吸気の流通路(10)を形成する下流側パイプ(70)と、を備え、貯留部(80)が、内壁面に上流側パイプ(60)の下流端部(60b)から流出する吸気が衝突する衝突面(82a)を有し、下流側パイプ(70)の上流端部(70a)が、貯留部(80)の衝突面(82a)から離隔して設けられている。

Description

凝縮水分離装置
 本発明は、エンジン(内燃機関)の吸気または排気(吸排気)が冷却されることで生成された凝縮水を吸気または排気から分離する装置に関するものである。
 エンジンの出力を向上させる装置の一つとして、インタークーラが実用化されている。このインタークーラは、過給された吸気と外気との間の熱交換により、吸気を冷却する。吸気が冷却されると、燃焼室内の体積効率が向上し、エンジン出力が向上する。
 また、排気中における窒素酸化物(以下、「NOx」という)の生成量を低減させる技術の一つとして、EGR(Exhaust Gas Recirculation)システムが実用化されている。このEGRシステムでは、EGRクーラで冷却された排気が、吸気系に還流して新気(吸気)とともに再び燃焼室に流入する。このため、燃料の燃焼温度或いは燃焼室内の酸素濃度が低下し、NOxの生成量が減少する。
 インタークーラやEGRクーラといった冷却装置によって吸気または排気が冷却されると、その温度や圧力に応じて、吸気または排気に含有されている水蒸気が凝縮して水(以下、「凝縮水」という)が生成される。このような凝縮水を吸気または排気から凝縮水を分離すべく、例えば特許文献1に示される装置が提案されている。かかる装置では、凝縮水を貯留する凝縮水槽がEGRクーラの下流側に設けられている。凝縮水槽には、還流する排気(EGRガス)が下向きに流入する流入口と上向きに流出する流出口とが設けられ、また、これらの流入口と流出口との間にフィルタが設けられている。このフィルタは、排気を通過させることで凝縮水を捕集する。かかる装置によれば、フィルタを排気が通過する際に凝縮水が捕集され、凝縮水槽内に凝縮水が貯留される。このようにして、EGRガスから凝縮水が分離される。
特開2013-11227号公報
 しかしながら、特許文献1に示されるような装置では、凝縮水槽に流入する排気の向きが下向きであるため、貯留された凝縮水の水面に排気が衝突し、凝縮水の霧化或いは気化が促進され、凝縮水がフィルタを通過(スリップ)してしまうおそれがある。同様に、インタークーラの下流側に設けられた凝縮水槽において、流入する吸気が貯留された凝縮水に衝突すれば、凝縮水が下流側に流出してしまうおそれがある。そして、燃焼室に凝縮水が流入し、例えばエンジンの低温燃焼時やアイドリング時であれば燃焼が不安定になるおそれがあり、また、エンジンの高負荷運転時であれば要求トルクを出力することができないおそれがある。このように、吸気または排気から凝縮水が分離されないと不具合を招いてしまうおそれがある。
 本発明の目的の一つは、上記のような課題に鑑み創案されたもので、吸気または排気から凝縮水を確実に分離することができるようにした、凝縮水分離装置を提供することである。
 なお、この目的に限らず、後述する発明を実施するための形態に示す各構成により導かれる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本発明の他の目的として位置づけることができる。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の凝縮水分離装置は、エンジンの吸気または排気を冷却する冷却装置の下流側に設けられ、前記吸気または前記排気から前記吸気または前記排気の一部が凝縮した凝縮水を分離する凝縮水分離装置であって、前記凝縮水分離装置は、前記凝縮水を貯留する貯留部と、前記冷却装置と前記貯留部とを連通し、前記吸気または前記排気が前記冷却装置から前記貯留部へ流通する通路を形成する上流側パイプと、前記吸気または前記排気が前記貯留部から下流へ流通する通路を形成する下流側パイプと、を備え、前記貯留部は、内壁面に前記上流側パイプの下流端部から流出する前記吸気または前記排気が衝突する衝突面を有し、前記下流側パイプの上流端部は、前記貯留部の前記衝突面から離隔して前記貯留部の内部に配置されることを特徴としている。
 すなわち、前記下流側パイプの前記上流端部は、前記貯留部を貫通して前記貯留部の内部まで突き出して設けられている。また、前記下流側パイプの前記上流端部は、前記衝突面を有する前記内壁面から離隔して設けられている。
 (2)前記下流側パイプの前記上流端部は、前記上流側パイプの前記下流端部よりも前記衝突面から離隔して配置されることが好ましい。すなわち、前記下流側パイプの前記上流端部よりも前記上流側パイプの前記下流端部の方が、前記衝突面に近接して設けられていることが好ましい。
 (3)前記上流側パイプの前記下流端部は、前記下流側パイプの前記上流端部よりも前記衝突面側に設けられることが好ましい。例えば、前記上流側パイプの前記下流端部が延びる方向に直交する方向から視て、前記上流側パイプと前記下流側パイプとが上下方向に重なるように設けられることが好ましい。言い換えれば、側面視で、前記上流側パイプと前記下流側パイプとが上下方向に並んで設けられる(並設される)ことが好ましい。
 (4)前記下流側パイプの前記上流端部は、前記上流側パイプの前記下流端部よりも上方に設けられることが好ましい。すなわち、前記上流側パイプの前記下流端部は、前記下流側パイプの前記上流端部よりも下方に設けられていることが好ましい。
 (5)前記貯留部内において前記上流側パイプの前記下流端部と前記下流側パイプの前記上流端部との間に設けられ、流通する前記吸気または前記排気から前記凝縮水を分離する分離部を備えることが好ましい。
 (6)前記衝突面は、鉛直方向に沿って配置されることが好ましい。
 (7)前記衝突面には、前記上流側パイプの軸心方向からみて前記上流側パイプの内径よりも外側に位置して前記凝縮水を案内するガイド部が設けられることが好ましい。前記ガイド部としては、前記衝突面が連続的に凹設された溝状のものや、前記衝突面が連続的に立設された壁状のものを採用することができる。
 (8)前記衝突面が、前記凝縮水の親水性が平滑面よりも高く形成されることが好ましい。
 (9)前記貯留部の外壁には、フィンが設けられることが好ましい。
 (10)前記貯留部から前記貯留部の内部へ向けて突設された流動抑制部材が設けられることが好ましい。
 本発明の凝縮水分離装置によれば、貯留部が、その内壁面に上流側パイプの下流端部から流出する吸気または排気の衝突する衝突面を有するため、凝縮水が混入した吸気または排気を衝突面に衝突させることができる。この衝突によって、凝縮水が衝突面に付着して重力により流下する。すなわち、凝縮水は衝突面に衝突した後、衝突面あるいは衝突面を有する貯留部の内壁面をつたって貯留部に貯留される。一方、凝縮水が分離された吸気または排気は、下流側パイプを通ってエンジンに供給される。
 下流側パイプの上流端部は、貯留部の内部に配置されるとともに衝突面から離隔して設けられているため、衝突した凝縮水が衝突面をつたって下流側パイプに流入するのを抑制することができる。また、凝縮水が跳ねかえったり飛び散ったりしたとしても、凝縮水の下流側パイプへの流入を抑制することができる。
 これらより、吸気または排気から凝縮水を確実に分離することができる。
本発明の一実施形態に係る凝縮水分離装置とこれが適用されるエンジンの吸排気系の構成とを模式的に示す全体図である。なお、白抜きの矢印で吸気の流通方向を示し、黒塗りの矢印で排気の流通方向を示し、斜線を付した矢印で吸気系に還流する排気(EGRガス)の流通方向を示す。 本発明の一実施形態に係る凝縮水分離装置の要部断面を拡大して示す模式図である。 図2の矢視A-A断面図である。 本発明の一実施形態に係る凝縮水分離装置の第一変形例を示す模式図である。図4(a)は、図2に対応する箇所を示し、図4(b)は図4(a)の矢視B-B断面図である。なお、図4(b)では、凝縮水の移動方向を破線の矢印で示す。 本発明の一実施形態に係る凝縮水分離装置の第二変形例を示す模式図である。この図5は、図2に対応する箇所を示している。 本発明の一実施形態に係る凝縮水分離装置の第三変形例を示す模式図である。図6(a)は、図2に対応する箇所を示し、図6(b)は図6(a)の矢視C-C断面図である。 本発明の一実施形態に係る凝縮水分離装置の第四変形例を示す模式図である。この図7は、図2に対応する箇所を示している。 本発明の一実施形態に係る凝縮水分離装置の第五変形例を示す模式図である。この図8は、図2に対応する箇所を示している。 本発明の一実施形態に係る凝縮水分離装置の第六変形例を示す模式図である。この図9は、図2に対応する箇所を示している。
 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。本発明の凝縮水分離装置は、エンジンの吸気または排気が冷却されることで吸気または排気の一部が凝縮して生成された凝縮水を吸気または排気から分離する装置である。すなわち、凝縮水分離装置はエンジンの吸排気系に適用される。なお、本発明の凝縮水分離装置が適用されるエンジンは、自動車や鉄道車両といった多種多様な車両に搭載されうる。
 本実施形態では、吸気または排気の流通方向を基準に上流および下流を定める。また、重力の作用方向を下方とし、その逆方向を上方とする。
 〔一実施形態〕
 [1.構成]
 [1-1.エンジンおよびその吸排気系]
 はじめに、図1を参照して、エンジン1の吸気系および排気系の各構成を説明する。以下、エンジン1,吸気系と排気系とに跨って設けられるターボチャージャ(過給機)30およびEGRシステム40,吸気系ならびに排気系の順に各構成を説明する。
 エンジン1は、車両を走行駆動させる内燃機関である。ここでは、エンジン1が、軽油を燃料とするディーゼルエンジンとして構成されている。なお、図示省略するが、エンジン1は複数の気筒を有する多気筒エンジンである。
 エンジン1には、吸気ポート1aおよび排気ポート1bが燃焼室1cに連通して設けられている。吸気ポート1aには燃焼室1cに流入する吸気が流通し、排気ポート1bには燃焼室1cから流出した排気が流通する。
 また、エンジン1には、各気筒に対応して燃料を噴射するインジェクタ1d(図1では一つのみ示す)が設けられている。詳細は図示しないが、各気筒のインジェクタ1dは一本のコモンレールに接続されている。サプライポンプ(高圧ポンプ)から供給された高圧燃料は、コモンレール内に貯留され、コモンレールから各インジェクタ1dへと圧送される。各インジェクタ1dに対応する気筒内に噴射された燃料は、吸気と混合されて気筒内で燃焼する。
 エンジン1には、その吸気ポート1aよりも上流側に吸気系の各構成が設けられ、その排気ポート1bよりも下流側に排気系の各構成が設けられている。すなわち、吸気ポート1aよりも上流側にはエンジン1に流入する吸気が流通する通路(以下、「吸気通路」という)10が形成され、排気ポート1bよりも下流側にはエンジン1から流出した排気が流通する通路(以下、「排気通路」という)20が形成されている。
 ターボチャージャ30は、吸気を圧縮するものである。このターボチャージャ30は、同軸に設けられたタービン31およびコンプレッサ32を有する。これらのタービン31とコンプレッサ32とは一体に回転するように接続されている。タービン31は排気通路20に介装され、コンプレッサ32は吸気通路10に介装されている。ターボチャージャ30では、排気によってタービン31が回転されてコンプレッサ32が回転し、吸気が圧縮される。このようにして、吸気が過給される。
 なお、排気通路20においてタービン31の上流側と下流側とを連通するバイパス路を設けて、排気の一部がタービン31を迂回するような排気構造を設けてもよい。同様に、吸気通路10においてコンプレッサ32の上流側と下流側とを連通するバイパス路を設けて、コンプレッサ32の回転速度を制御するような吸気構造を設けてもよい。
 EGR(Exhaust Gas Recirculation)システム40は、排気を吸気通路10に還流させることで窒素酸化物(以下、「NOx」という)の生成量を低減させるためのものである。具体的には、タービン31よりも下流側の排気通路20を流通する排気をコンプレッサ32よりも上流側の吸気通路10に還流させる。
 このEGRシステム40は、排気側の端部(上流端部)である一端部40aと吸気側の端部(下流端部)である他端部40bとを接続するEGR管41と、このEGR管41に介装されたEGRクーラ(冷却装置)42およびEGR弁43とを備えている。なお、EGRクーラ42は、EGR弁43よりも一端部40a側に設けられている。
 EGR管41の内部には、還流する排気(EGRガス)が流通する通路が形成されている。
 EGRクーラ42は、還流する排気を冷却するものである。このEGRクーラ42では、還流する排気と外気との熱交換により、還流する排気が冷却される。
 EGR弁43は、排気の還流量を調整するものである。ここでは、EGR弁43が開度調整可能な弁として構成されている。
 吸気系には、新気の吸気が流通する順に、エアクリーナ11,スロットル弁12,上述したコンプレッサ32,インタークーラ(冷却装置)13,凝縮水分離装置50,インテークマニホールド(以下、「インマニ」と略称する)14が設けられている。
 エアクリーナ11は、吸入される新気中の異物を取り除く濾過装置である。
 スロットル弁12は、そのスロットル開度によって、新気の吸入量を調整するものである。なお、スロットル弁12よりも下流側であってコンプレッサ32よりも上流側にはEGRシステム40の他端部40bが接続されており、スロットル弁12は、EGRシステム40により還流される排気量も間接的に調整する。
 インタークーラ13は、吸気を冷却するものである。このインタークーラ13では、吸気と外気との間の熱交換により、ターボチャージャ30で過給されて上昇した吸気温度が低下され、吸気の空気密度の低下が回復する。
 インタークーラ13よりも下流側であってインマニ14よりも上流側の吸気通路10には、吸気通路10のなかで鉛直高さが最も低い部分(以下、「最低部」という)10aが形成されている。この最低部10aには、詳細を後述する凝縮水分離装置50が設けられている。
 インマニ14は、エンジン1の各気筒に向かって分岐するように形成された多岐管である。なお、詳細は図示省略するが、インマニ14の直上流には、各気筒で発生しうる吸気脈動や吸気干渉を緩和するサージタンクが設けられている。
 排気系には、排気が流通する順に、エキゾーストマニホールド(以下、「エキマニ」と略称する)21,上述したタービン31,一次排気処理装置22および二次排気処理装置23が設けられている。
 エキマニ21は、エンジン1の各気筒から合流するように形成された多岐管である。
 一次排気処理装置22は、排気中の粒子状物質(Particulate Matter,以下、「PM」と略称する)を処理するためのものである。この一次排気処理装置22は、上流側のDOC(Diesel Oxidation Catalyst)22aと、下流側のDPF(Diesel Particulate Filter)22bとを有する。
 DOC22aは、排気中の成分に対する酸化能をもった触媒である。具体的なDOC22aの構造としては、例えば、ケーシングの内部にコーディエライト,セラミックスなどのハニカム状の担体を固定し、担体上にアルミナ粉末を塗布(コーティング)するとともにプラチナ,ロジウム,パラジウムなどの触媒貴金属の微粒子を担持させたものが挙げられる。
 このDOC22aによって酸化される排気中の成分としては、一酸化窒素(NO),二酸化窒素(NO2),未燃燃料中の炭化水素(HC)や一酸化炭素(CO)などが挙げられる。
 DPF22bは、排気中に含まれるPMを捕集する多孔質フィルタである。このDPF22bでは、上流側と下流側とを連通する通路が壁体を介して多数並設されているとともに、通路の上流側開口と下流側開口とが交互に閉鎖(封止)されている。これらの壁体には、PMの大きさに見合った大きさの多数の細孔が形成されている。このため、PMを含んだ排気がDPF22bを流通すると、壁体内や壁体表面にPMが捕集される。
 一次排気処理装置22では、DOC22aによって排気中の還元成分を酸化(燃焼)させて酸化熱(燃焼熱)を発生させることで、DOC22aの下流側に設けられたDPF22bを昇温させ、DPF22bに捕集されたPMが焼却(DPF再生)されるようになっている。
 なお、一次排気処理装置22よりも下流側であって二次排気処理装置23よりも上流側には、上流側から順にEGRシステム40の一端部40aと後述する凝縮水分離装置50とが接続されている。
 二次排気処理装置23は、排気中に含まれるNOxを浄化するためのものである。具体的にいえば、二次排気処理装置23は尿素添加型のNOx選択還元触媒である。二次排気処理装置23に担持される触媒の具体例としては、バナジウム系酸化物触媒や遷移金属を含むゼオライト系触媒などが挙げられる。なお、図示省略するが、二次排気処理装置23に対して上流側の排気通路20内に尿素水を供給する尿素供給システムが設けられている。
 二次排気処理装置23の上流側に供給された尿素〔(NH2)2CO〕が加水分解されるとアンモニア(NH3)となり、このアンモニアが二次排気処理装置23において還元剤として排気中のNOxに作用する。アンモニアは、排気温度が所定温度(例えば180~200℃)以上であるときに生成され、一酸化窒素や二酸化窒素などのNOxを窒素(N2)へと還元する。
 [1-2.凝縮水分離装置]
 次に、上述したエンジン1の吸排気系に適用される凝縮水分離装置50の構成について説明する。
 凝縮水分離装置50は、吸気から凝縮水を分離するためのものである。ここでは、インタークーラ13よりも下流側であってインマニ14よりも上流側を流通する吸気から凝縮水を分離するものを説明する。なお、凝縮水分離装置50は、上述したように、吸気通路10のなかで鉛直高さが最も低い最低部10aに設けられている。
 この凝縮水分離装置50は、上流側パイプ60と、これよりも下流側に設けられた下流側パイプ70と、これらのパイプ60および70を連通させるとともに吸気から分離した凝縮水を貯留するタンク(貯留部)80と、タンク80に貯留された凝縮水が流通する凝縮水通路90とを備えている。
 ここでは、タンク80,上流側パイプ60,下流側パイプ70,凝縮水通路90の順に各構成を詳細に説明する。
 タンク80は、凝縮水を貯留するとともに、上流側パイプ60から下流側パイプ70までの吸気通路10を形成するものである。ここでは、直方体形状に形成されたタンク80を例に挙げて説明する。
 タンク80は、立設された四つの壁部81,82,83,84(図3参照)と、壁部81,82,83,84の上部を接続する上面部85(図2参照)と、壁部81,82,83,84の下部を接続する底面部86(図2参照)とを備えている。
 図3に示すように、四つの壁部81,82,83,84は、第一壁部81,第二壁部82,第三壁部83および第四壁部84から構成され、それぞれ鉛直方向に沿って配置されている。
 図2および図3に示すように、第一壁部81と第二壁部82とは、互いに向かい合うように配置されている。第一壁部81には、上流側パイプ60を外嵌する円筒状の第一突出部811がタンク80の外側に向かって設けられ、その内部に上流側パイプ60が接続されている。同様に、第二壁部82にも、下流側パイプ70を外嵌する円筒状の第二突出部812がタンク80の外側に向かって設けられ、その内部に下流側パイプ70が接続されている。また、図3に示すように、第三壁部83と第四壁部84とは、互いに向かい合うように配置されている。第三壁部83は、第一壁部81および第二壁部82の各一側を接続し、第四壁部84は、第一壁部81および第二壁部82の各他側を接続している。以下、これらの壁部81,82,83,84の各内周面のことを、第一内壁面81a,第二内壁面82a,第三内壁面83a,第四内壁面84aと呼ぶ。
 図2に示すように、上面部85は、タンク80の天井部にあたるものである。また、底面部86には、排水口87が設けられている。なお、図2では、底面部86が水平面に沿って設けられたものを例示するが、これに替えて、底面部86が排水口87の鉛直高さが最も低くなるように傾斜して設けられていてもよい。
 タンク80には、貯留された凝縮水の水位に応じてON/OFF信号を出力するフロートスイッチ89が設けられている。このフロートスイッチ89は、凝縮水の水位が所定水位よりも高ければON信号を出力し、凝縮水の水位が所定水位以下であればOFF信号を出力する。なお、フロートスイッチ89により検出されたON/OFF信号の情報は、後述する制御装置100(図1参照)に伝達される。
 所定水位とは、凝縮水を排出すべき水位として、予め実験的または経験的に設定されたものである。この所定水位は、上流側パイプ60における下流端部60bの鉛直高さが最も低い箇所の高さよりも低く設定されることが好ましい。
 図1に示すように、上流側パイプ60は、その上流端部60aがインタークーラ13に接続され、その下流端部60bがタンク80の内部に連通している。すなわち、上流側パイプ60は、インタークーラ13とタンク80とを連通し、インタークーラ13からタンク80までの吸気通路10を形成している。なお、上流側パイプ60は、下流端部60bおよびその近傍が直線状に形成されている。
 上流側パイプ60の下流端部60bは開口を形成しており、この開口を通って吸気がタンク80内に流入する。言い換えれば、上流側パイプ60の下流端部60bから流出する吸気はタンク80内に流入する。
 図1~図3に示すように、上流側パイプ60は、タンク80の第一壁部81に接続されている。具体的には、図2および図3に示すように、上流側パイプ60の外径よりもやや大きい内径を有する開口が第一壁部81の第一突出部811により形成され、この開口に上流側パイプ60が挿入され固定されている。
 上流側パイプ60の下流端部60b(図3では破線で示す)は、タンク80において第一壁部81の第一内壁面81aから離隔して設けられるとともに第二壁部82の第二内壁面82aから離隔して設けられる。なお、上流側パイプ60の下流端部60bは、第三壁部83の第三内壁面83aから離隔して設けられるとともに第四壁部84の第四内壁面84aからも離隔して設けられる。
 すなわち、上流側パイプ60の下流端部60bは、第一内壁面81aから第二内壁面82aに向けてタンク80の内部に突き出した状態(突出した状態)で、第二内壁面82aに対向するように配置されている。言い換えれば、上流側パイプ60の下流端部60bは、第一内壁面81aと第二内壁面82aとの間に配置されている。第一内壁面81aから下流端部60bまでの突出長さはLである。
 上流側パイプ60の下流端部60bが形成する開口からは吸気が流出するため、かかる吸気は上流側パイプ60の下流側端部60bの開口と対向する第二内壁面82aの一部に衝突する。したがって、以下の説明では、第二内壁面82aを衝突面82aと呼ぶ。
 ここでは、上流側パイプ60の下流端部60bが形成する開口の延在平面と衝突面82aとが平行となるように配置されている。すなわち、衝突面82aは、上流側パイプ60の下流端部60bにおける吸気の流出方向に対して直交する方向に沿って設けられている。
 図1に示すように、下流側パイプ70は、その上流端部70aがタンク80の内部に連通し、その下流端部70bがインマニ14を介してエンジン1に接続されている。すなわち、下流側パイプ70は、タンク80からインマニ14を介してエンジン1までのタンク80から下流の吸気通路10を形成している。つまり、上流側パイプ60および下流側パイプ70は、インタークーラ13からエンジン1までの吸気通路10を形成している。
 下流側パイプ70の上流端部70aは開口を形成しており、この開口に吸気がタンク80内から流入する。言い換えれば、タンク80内の吸気は、下流側パイプ70の上流端部70aからエンジン1へ向けて流通する。
 図1~図3に示すように、下流側パイプ70は、タンク80の第二壁部82に接続されている。具体的には、図2および図3に示すように、下流側パイプ70の外径よりもやや大きい内径を有する開口が第二壁部82の第二突出部821により形成され、この開口に下流側パイプ70が挿入され固定されている。
 下流側パイプ70の上流端部70aは、タンク80において第一壁部81の第一内壁面81aから離隔して設けられるとともに第二壁部82の衝突面82aから離隔して設けられる。なお、下流側パイプ70の上流端部70aは、第三壁部83の第三内壁面83aから離隔して設けられるとともに第四壁部84の第四内壁面84aからも離隔して設けられる。
 すなわち、下流側パイプ70の上流端部70aは、衝突面82aから第一内壁面81aに向けてタンク80の内部に突き出した状態(突出した状態)で、第一内壁面81aに対向するように配置されている。言い換えれば、下流側パイプ70の上流端部70aは、第一内壁面81aと衝突面82aとの間に配置されている。衝突面82aから上流端部70aまでの突出長さはLである。
 下流側パイプ70の上流端部70aは、上流側パイプ60の下流端部60bよりも衝突面82aから離隔して配置されている。逆に言えば、上流側パイプ60の下流端部60bは、下流側パイプ70の上流端部70aよりも衝突面82aに近接して設けられている。ここで、第一内壁面81aと衝突面82aとの間の内法寸法をLとおく。上流側パイプ60および下流側パイプ70の突出長さL,Lは、不等式「L+L>L」を満たすようにそれぞれの値が設定される。
 言い換えれば、上流側パイプ60の下流端部60bは、下流側パイプ70の上流端部70aよりも衝突面82a側に設けられている。
 また、下流側パイプ70の上流端部70aは、上流側パイプ60の下流端部60bよりも上方に配置されている。逆に言えば、上流側パイプ60の下流端部60bは、下流側パイプ70の上流端部70aよりも下方に設けられている。具体的には、図3に示すように、上流側パイプ60および下流側パイプ70が上面視において重なり合う位置に配置される。
 ここでは、上流側パイプ60の下流端部60bが延びる方向に直交する方向から視て、上流側パイプ60の下流端部60b及びその上流側の部分と下流側パイプ70の上流端部70a及びその下流側の部分とが上下方向に重なるように設けられている。言い換えれば、図2に示すように、側面視で上流側パイプ60と下流側パイプ70とが上下方向に並んで設けられ(並設され)ている。
 図1および図2に示すように、凝縮水通路90は、タンク80の底面部86に設けられた排水口87に接続されている。この凝縮水通路90は、凝縮水管91(図1参照)の内部に形成されている。
 図1に示すように、凝縮水管91には開閉弁92が介装されている。この開閉弁92は、凝縮水の排気系への排出とその停止とを切り替えるものである。開閉弁92は、開状態にされれば凝縮水が排気系に排出され、閉状態にされれば凝縮水がタンク80に貯留される。この凝縮水通路90は、EGRシステム40の一端部40aと二次排気処理装置23との間に接続されている。
 [1-3.制御装置]
 次に、凝縮水分離装置50を制御する制御装置100の構成を説明する。
 制御装置100は、例えばCPU(Central Processing Unit)に代表されるマイクロプロセッサ(MPU,Micro Processing Unit),ROM(Read Only Memory),RAM(Random Access Memory),不揮発メモリなどを集積した電子デバイスである。マイクロプロセッサは、制御ユニット(制御回路)や演算ユニット(演算回路),キャッシュメモリ(レジスタ群)等を内蔵する処理装置(プロセッサ)である。また、ROM,RAMおよび不揮発メモリは、プログラムや作業中のデータが格納されるメモリ装置である。不揮発メモリの具体例としては、フラッシュメモリ,相変化メモリ(Phase Change Memory),抵抗変化メモリ(Resistive RAM),強誘電体メモリ(Ferroelectric RAM),磁気抵抗メモリ(Magneto-resistive RAM)などが挙げられる。制御装置100での制御内容は、例えばアプリケーションプログラムとしてROMや不揮発メモリ内に記録される。また、プログラムの実行時には、プログラムの内容がRAMや不揮発メモリ内のメモリ空間内に展開され、マイクロプロセッサによって実行される。
 この制御装置100は、エンジン1の吸排気系に係る広汎なシステムを制御する。かかる制御を実施するために、制御装置100には、その入力側にフロートスイッチ89をはじめとした各種センサ(図示略)が接続され、その出力側に制御対象となる弁12,43,93をはじめとした各種装置(図示略)が接続されている。
 本実施形態では、制御装置100が実施する制御のうち、EGRシステム40および凝縮水分離装置50の制御に着目して説明する。
 EGRシステム40は、主にEGR弁43の開度が調整されることで制御され、副次的にスロットル弁12の開度が調整されることで制御される。これらの弁12,43の開度が調整されることで排気の還流量が制御される。制御装置100は、図示省略する各種センサから伝達されるエンジン1の運転状態や排気の状態を示す検出情報に基づいて、弁12,43の開度を制御し、排気の還流量を制御する。
 凝縮水分離装置50は、開閉弁92が開状態または閉状態に切り替えられることで制御される。
 制御装置100は、フロートスイッチ89からON信号が入力されると、開閉弁92を開状態に切り替える排水制御を実施する。排水制御が実施されて開閉弁92が開状態にされると、タンク80に貯留された凝縮水が凝縮水通路90を通って排気通路20に排出される。
 また、制御装置100は、排水制御を開始してから所定時間が経過すると、開閉弁92を閉状態に切り替える貯留制御を実施する。貯留制御が実施されて開閉弁92が閉状態にされると、タンク80に凝縮水が貯留される。ここでいう所定時間とは、タンク80内の凝縮水を排出するために予め実験的または経験的に設定された時間である。
 なお、貯留制御が実施されているときには排出制御は実施されず、逆に、排出制御が実施されているときには貯留制御は実施されない。
 [2.作用および効果]
 本実施形態の凝縮水分離装置50は、上述のように構成されるため、以下に示す作用および効果を得ることができる。
 エンジン1の運転中には、新気として吸入された吸気がターボチャージャ30で過給され、この吸気がインタークーラ13で冷却される。このため、吸気の圧力や温度に応じて、吸気に含まれた水蒸気(吸気の一部)が凝縮して凝縮水が生成される。
 また、排気は、燃焼で生成された水蒸気を含むので、新気よりも多量の水蒸気が含まれる。このため、EGRシステム40のEGR弁43が開弁されていれば、即ち、排気が吸気通路10に還流されていれば、排気が還流されていないときよりも多量の凝縮水が生成される。
 よって、インタークーラ13およびこの下流側を流通する吸気には、凝縮水が混入した状態となる。例えば、凝縮水の微粒子が吸気中に霧状に浮遊した状態となる。また、インタークーラ13の下流側に接続された上流側パイプ60の内壁面には、インタークーラ13から流下した凝縮水が付着し、或いは吸気中の水蒸気が結露して凝縮水が付着する。かかる凝縮水は、上流側パイプ60の内部を流通する吸気の流れによって、上流側パイプ60を上流端部60a側から下流側端部60b側へ向かって流通する。
 吸気は、上流側パイプ60の下流端部60bからタンク80内に流入すると、流路断面積が急激に拡がるため、減速して、衝突面82aに衝突する。
 一方、吸気に混入した凝縮水や上流側パイプ60の内壁面をつたう凝縮水は、吸気よりも質量が大きいため、その慣性力で上流側パイプ60の下流端部60bから衝突面82aへ向けて飛び出す。そして、衝突面82aに衝突する、或いは、上流側パイプ60の下流端部60bからタンク80内に滴下する。衝突した凝縮水は、衝突面82aに付着して重力により流下する。すなわち、凝縮水は衝突面82aに衝突した後、衝突面(第二内壁面)82aをはじめとした内壁面81a~84aをつたう。このとき、開閉弁92が閉状態にされていれば、凝縮水はタンク80に貯留される。
 このようにして凝縮水が分離された吸気は、下流側パイプ70の上流端部70aに流入し、エンジン1に供給される。
 凝縮水分離装置50では、下流側パイプ70の上流端部70aがタンク80の内部に配置されるとともに衝突面82aをはじめとした内壁面81a~84aから離隔して設けられているため、衝突した凝縮水が衝突面82aを有するタンク80の内壁面81a~84aをつたって下流側パイプ70に流入するのを抑制することができる。また、凝縮水が衝突面82aへの衝突などで跳ねかえったり飛び散ったりしたとしても、凝縮水の下流側パイプ70への流入を抑制することができる。
 例えば、吸気がタンクに貯留された凝縮水の水面に衝突する構造では、貯留された凝縮水の霧化或いは気化が促進されて、貯留されていた凝縮水或いはその水蒸気が再び吸気に混入してしまうおそれがある。これにより、凝縮水が下流側パイプを通ってエンジンの燃焼室に流入してしまうおそれがある。これに対して、本実施形態の凝縮水分離装置50では、タンク80が、上流側パイプ60の下流端部60bから流出する吸気の衝突する衝突面82aを有するため、貯留された凝縮水の霧化或いは気化を抑制し、下流側パイプ70およびこの下流側にあるエンジン1の燃焼室1cへの凝縮水の流入を抑制することができる。
 これらより、吸気から凝縮水を確実に分離することができる。よって、凝縮水のエンジン1への流入を抑制することができる。延いては、エンジン1の耐久性や出力の向上に寄与する。
 下流側パイプ70の上流端部70aが上流側パイプ60の下流端部60bよりも衝突面82aから離隔して配置されているため、上流側パイプ60の下流端部60bから下流側パイプ70の上流端部70aに向かう吸気を蛇行させることができ、凝縮水を更に確実に吸気から分離することができる。例えば、上流側パイプ60の下流端部60bから流出した吸気は、衝突面82aに衝突して流通方向が反転して、更に下流側パイプ70の上流端部70aに流入する方向に反転するため、吸気からこれよりも質量の大きい凝縮水をより確実に分離することができる。したがって、凝縮水の下流側パイプ70への流入を更に抑制することができる。
 翻って、上流側パイプ60の下流端部60bが下流側パイプ70の上流端部70aよりも衝突面82aに近接して設けられているため、凝縮水が混入している吸気を衝突面82aに効率よく(強く)衝突させることができる。したがって、吸気から効率よく凝縮水を分離することができる。
 また、上流側パイプ60の下流端部60bが、下流側パイプ70の上流端部70aよりも衝突面82a側に設けられているため、衝突面82aに衝突した凝縮水が跳ねかえったり飛び散ったりしたとしても、凝縮水の下流側パイプ70への流入を更に抑制することができる。
 具体的には、上流側パイプ60の下流端部60bが延びる方向に直交する方向から視て、上流側パイプ60と下流側パイプ70とが上下方向に重なるように設けられているため、下流側パイプ70の上流端部70aを、衝突面82aと凝縮水が流出する上流側パイプ60の下流端部60bとから離隔させることができ、凝縮水の下流側パイプ70への流入を更に確実に抑制することができる。
 上流側パイプ60の下流端部60bから流出した凝縮水には、重力が作用することで、衝突面82aに衝突して流下する、或いは、上流側パイプ60の下流端部60bから滴下する。この上流側パイプ60の下流端部60bよりも下流側パイプ70の上流端部70aが上方に配置されているため、凝縮水の下流パイプ70への流入を更に抑制することができる。よって、吸気から凝縮水を更に確実に分離することができる。
 衝突面82aが上流側パイプ60の下流端部60bにおける吸気の流出方向に対して直交する方向に沿って設けられているため、凝縮水が混入した吸気を衝突面82aに効率よく(強く)衝突させることができる。よって、吸気から凝縮水を更に確実に分離することができる。
 衝突面82aをはじめとしたタンク80の内壁面81a,83a,84aが鉛直方向に沿って配置されているため、これらの面81a,82a,83a,84aをつたう凝縮水を速やかに流下させることができる。よって、確実な凝縮水の捕集に寄与する。
 また、凝縮水分離装置50は、吸気通路10のなかで鉛直高さが最も低い最低部10aに設けられているため、凝縮水を効率よく捕集することができる。
 〔変形例〕
 以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の凝縮水分離装置は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
 以下の説明では、凝縮水分離装置について六つの変形例を例示して説明する。なお、ここでいう異なる点を除いては上述の一実施形態にかかる構成と同様の構成になっており、同様の構成については、同様の符号を付す。
 [第一変形例]
 図4(a)に示すように、第一変形例の凝縮水分離装置50Aは、上述した一実施形態の凝縮水分離装置50における第二壁部82の衝突面82aに、凝縮水を下方に向かって案内するガイド部82bを設けたものである。
 図4(b)に示すように、ガイド部82bは、上流側パイプ60(破線で示す)の軸心方向からみて上流側パイプ60の内径よりも外側に位置に設けられている。言い換えれば、ガイド部82bは、衝突面82aに投影した上流側パイプ60の下流端部60b(破線で示す)が形成する開口に対応する箇所よりも外側に設けられている。このガイド部82bは、衝突面82aに連続的に設けられている。具体的には、上流側パイプ60の軸心方向からみてその内径の上方および側方を覆うように連続的に設けられている。ここでは、ガイド部82bが逆U字状に形成されている。
 図4(a)および図4(b)に示すように、ガイド部82bの断面形状は、第二壁部82がタンク80の内側から外側へ向けて凹設されたものである。つまり、ガイド部82bは、衝突面82aに設けられた溝状のものである。
 第一変形例に係る凝縮水分離装置50Aは上述したように構成されるため、一実施形態の作用および効果に加えて、以下に示す作用および効果を得ることができる。
 衝突面82aに衝突した凝縮水は、図4(b)に破線の矢印で示すように、衝突面82aをつたって四方八方に拡散する。上方や側方などに拡散した凝縮水は、溝状のガイド部82bに入り込む。入り込んだ凝縮水は、ガイド部82bに案内されて溝の内部を流下する。このため、衝突面82aに衝突する凝縮水の拡散範囲を抑え、凝縮水を円滑に下方へと流下させることができる。つまり、タンク80に凝縮水を速やかに貯留することができる。
 凝縮水を円滑に流下させることができるため、衝突面82aに付着した凝縮水の巻き上げを抑制することができる。よって、凝縮水の下流側パイプ70への流入の抑制に寄与する。
 なお、ここでは、ガイド部82bが逆U字状に形成されたものを説明したが、ガイド部82bは、上流側パイプ60の軸心方向からみてその内径の上方を覆うように連続的に設けられていれば、種々の形状に形成することができる。例えば、ガイド部82bは、コの字の開放側を下方に向けた形状であってもよいし、上に凸の半円形状であってもよい。
 なおまた、ガイド部82bは、溝状のものに限らず、衝突面82aからタンク80の外側から内側へ向けて凸設された壁状のものでもよい。例えば、ガイド部82bは、衝突面82aにタンク80の内側へ向かう壁状の部材を追加してもよいし、第二壁部82をタンク80の外側から内側へ向けて凸設してもよい。この場合、衝突面82aをつたって四方八方に拡散した凝縮水は、ガイド部82bで拡散が制限され、ガイド部82bに案内されて流下する。したがって、衝突面82aに衝突する凝縮水の拡散範囲を抑え、凝縮水を円滑に流下させることができ、タンク80に凝縮水を速やかに貯留することができる。
 [第二変形例]
 図5に示すように、第二変形例の凝縮水分離装置50Bは、上述した一実施形態の凝縮水分離装置50に対して、第二壁部82の衝突面82aが凝縮水の跳ねかえりを軽減するように形成される点と、下流側パイプ71の配設箇所とが異なる。
 衝突面82aは、凝縮水の親水性が平滑面よりも高く形成されている。ここでは、衝突面82aの摩擦係数が平滑面のそれよりも高くなるように形成されている。すなわち、衝突面82aは、平滑面よりも粗い面に形成されている。
 例えば、平滑面は、凝縮水が付着したときに接触角が90度以上になる面である。一方、粗い面は、凝縮水が付着したときに接触角が90度未満となる面である。このように、粗い面は、平滑面よりも凝縮水の濡れ性が高い。このため、粗い面は、平滑面よりも凝縮水にかかる親水性を有するものといえる。
 かかる衝突面82aは、ブラスト加工やエンボス加工といった種々の公知手法によって形成することができる。
 また、下流側パイプ71は、タンク80の第一壁部81に接続されている。第一壁部81には、上流側パイプ60を外嵌する円筒状の第一突出部811に加えて、下流側パイプ70を外嵌する円筒状の第三突出部813が設けられている。この第三突出部813は、下流側パイプ71の外径よりもやや大きい内径を有する開口を形成しており、この開口に下流側パイプ71が挿入され固定されている。なお、第二壁部82には、上流側パイプ60および下流側パイプ71の何れも接続されていない。
 下流側パイプ71の上流端部71aは、タンク80において第一壁部81の第一内壁面81aから離隔して設けられるとともに第二壁部82の衝突面82aから離隔して設けられる。すなわち、下流側パイプ71の上流端部71aは、第一内壁面81aから衝突面82aへ向けて突き出した状態(突出した状態)で、衝突面82aに対向するように配置されている。言い換えれば、下流側パイプ71の上流端部71aは、第一内壁面81aと衝突面82aとの間に配置されている。
 ここでは、下流側パイプ71の上流端部71aは、上流側パイプ60の下流端部60bよりも衝突面82aから離隔して設けられ、上流側パイプ60の下流端部60bは、下流側パイプ70の上流端部70aよりも衝突面82a側に設けられている。また、下流側パイプ71の上流端部71aは、上流側パイプ60の下流端部60bよりも上方に設けられている。なお、図5に示すように、側面視で上流側パイプ60と下流側パイプ71とは、上下方向に並んで設けられ(並設され)ている。
 このように、下流側パイプ71は、タンク80において上流側パイプ60が接続される第一壁部81の第一内壁面81aを貫通して形成されている。言い換えれば、下流側パイプ71は、タンク80において衝突面82aに対向する第一内壁面81aを貫通して設けられている。
 第二変形例に係る凝縮水分離装置50Bは上述したように構成されるため、一実施形態の作用および効果に加えて、以下に示す作用および効果を得ることができる。
 衝突面82aが凝縮水の跳ねかえりを軽減するように形成されているため、上流側パイプ60から流入する吸気に混入した凝縮水の衝突面82aへの付着性を向上させ、凝縮水の下流側パイプ70への流入を更に抑制することができる。
 具体的には、凝縮水の親水性が平滑面よりも衝突面82aの方が高いため、衝突面82aに付着した凝縮水の接触角が平滑面に付着した凝縮水のそれよりも小さくなる。つまり、凝縮水は衝突面82aをよく濡らすように広がりながら下方へと流れ落ちる。したがって、凝縮水が衝突面82aから巻き上げられることを抑制することができる。よって、凝縮水の下流側パイプ70への流入の抑制に寄与する。
 下流側パイプ71は、タンク80において衝突面82aではなく第一内壁面81aを貫通して設けられているため、衝突面82aの大きさを確保することができる。
 下流側パイプ71は、タンク80において上流側パイプ60が接続される第一壁部81の第一内壁面81aを貫通して形成されているため、上流側パイプ60からタンク80に吸気が流入する方向と、タンク80から下流側パイプ71に吸気が流出する方向とを逆向きにすることができる。つまり、吸気をタンク80でUターンさせることができる。例えば、上面視においてタンク80の周囲に余裕のないレイアウトに対応することができる。
 なお、衝突面82aが粗い面に形成されるのに替えて、衝突面82aに不織布やスポンジを貼付して、衝突面82aの親水性が平滑面よりも高く形成されることで凝縮水の跳ねかえりを軽減するように形成されていてもよい。この場合、一実施形態のタンク80を加工することなく、タンク80に不織布やスポンジを貼付するだけで、衝突面82aが粗い面に形成されるのと同様の効果を得ることができる。
 [第三変形例]
 図6(a)および図6(b)に示すように、第三変形例の凝縮水分離装置50Cは、上述した一実施形態の凝縮水分離装置50に対して下流側パイプ72の配設箇所が異なる。
 凝縮水分離装置50Bの下流側パイプ72は、タンク80の第三壁部83に接続されている。図6(b)に示すように、第三壁部83には、下流側パイプ72を外嵌する円筒状の第四突出部831が設けられている。この第四突出部831は、下流側パイプ72の外径よりもやや大きい内径を有する開口を形成しており、この開口に下流側パイプ72が挿入され固定されている。言い換えれば、下流側パイプ72は、タンク80において衝突面82aではなく第三内壁面83aを貫通して設けられている。なお、第二壁部82には、上流側パイプ60および下流側パイプ72の何れも接続されていない。
 本変形例の凝縮水分離装置50Cでは、上面視で上流側パイプ60の軸心C1の方向と下流側パイプ72の軸心C2の方向とが交差するように設けられている。このため、パイプ60,72は、タンク80で屈曲したものといえる。なお、図6(b)には、軸心C1の方向と軸心C2の方向とが直交したものを例示している。
 下流側パイプ72の上流端部72aは、タンク80において第三壁部83の第三内壁面83aから離隔して設けられるとともに第四壁部84の第四内壁面84aから離隔して設けられる。さらに、第二壁部82の衝突面82aからも離隔して設けられている。すなわち、下流側パイプ72の上流端部72aは、第三内壁面83aから第四内壁面84aへ向けて突き出した状態(突出した状態)で、第四内壁面84aに対向するように配置されている。言い換えれば、下流側パイプ72の上流端部72aは、第三内壁面83aと第四内壁面84aとの間に配置されている。
 ここでは、下流側パイプ72の上流端部72aは、上流側パイプ60の下流端部60bよりも衝突面82aから離隔して設けられている。すなわち、上流側パイプ60の下流端部60bは、下流側パイプ72の上流端部72aよりも衝突面82a側に設けられている。また、図6(a)に示すように、下流側パイプ72の上流端部72aは、上流側パイプ60の下流端部60bよりも上方に設けられている。なお、図6(a)及び図6(b)に示すように、側面視で上流側パイプ60の下流端部60bの上流側の部分と下流側パイプ72の上流端部72a及びその下流側の部分とが上下方向に重なるように設けられている。
 第三変形例に係る凝縮水分離装置50Cは上述したように構成されるため、一実施形態の作用および効果に加えて、以下に示す作用および効果を得ることができる。
 下流側パイプ72が、タンク80において衝突面82aではなく第三内壁面83aを貫通して設けられているため、衝突面82aの大きさを確保することができる。
 さらに、上面視で上流側パイプ60の軸心C1の方向と下流側パイプ72の軸心C2の方向とが交差するように設けられているため、上流側パイプ60と下流側パイプ72との接続箇所を屈曲させることができる。言い換えれば、吸気系における種々のレイアウトに対応することができる。
 なお、下流側パイプ72は、タンク80において衝突面82aではなく第四内壁面84aを貫通して設けられていてもよい。この場合も、本変形例の凝縮水分離装置50Cにかかる効果と同様の効果を得ることができる。
 [第四変形例]
 図7に示すように、第四変形例の凝縮水分離装置50Dは、上述した一実施形態の凝縮水分離装置50に対して、上流側パイプ60の下流端部60bよりも上方であって下流側パイプ70の上流端部70aの下方にパンチングプレート(分離部)95を追加したものである。なお、図7では、三枚のパンチングプレート95(一枚にのみ符号を付す)を用いたものを例示する。
 パンチングプレート95には、吸気が流通することで吸気に混入した凝縮水が捕集される。すなわち、パンチングフィルタ95は、流通する吸気から凝縮水を分離するフィルタとして機能する。
 各パンチングプレート95は、板材に多数の孔95a(一箇所のみに符号を付す)が穿設されたものである。すなわち、パンチングプレート95は、孔95aとこれを形成する板部95bとを有する。かかるパンチングプレートとしては、パンチングメタルを用いることができる。
 これらのパンチングプレート95は、第一壁部81の第一内壁面81aから第二壁部82の衝突面82aへ向けて下方傾斜するように設けられている。さらに、パンチングプレート95は、孔95aを穿設した際に形成されたバリ(「かえり」とも称される)が下方に位置するように配置される。すなわち、パンチングプレート95の下面における孔95aの周囲では、バリが下方に向けて突出している。
 なお、パンチングプレート95に形成された孔95aと他のパンチングプレート95に形成された孔95aとが上面視で異なる箇所に配置されるように、各パンチングプレート95が配置されるのが好ましい。言い換えれば、孔95aの上方には他のパンチングプレート95の板部95bが位置するように設けられるのが好ましい。
 第四変形例に係る凝縮水分離装置50Dは上述したように構成されるため、一実施形態の作用および効果に加えて、以下に示す作用および効果を得ることができる。
 貯留された凝縮水や衝突面82aをつたう凝縮水が巻き上げられ、或いは、衝突面82aから凝縮水が跳ねかえって、吸気に凝縮水が混入した状態で下流側パイプ70の上流端部70aへ向けて流通すると、かかる吸気がパンチングプレート95の孔95aを流通する。このとき、吸気がパンチングプレート95の板部95bに衝突することで、凝縮水が板部95bに付着する。パンチングプレート95は衝突面82aへ向けて下方傾斜しているため、かかる凝縮水は、板部95bをつたって衝突面82aを流下する。または、孔95aの周囲に形成されたバリから滴下する。このように、パンチングプレート95を流通する吸気から凝縮水が分離される。したがって、吸気から凝縮水を更に確実に分離することができる。
 なお、気液分離部95として用いるパンチングプレートの枚数は、三枚に限らず、一枚もしくは二枚または四枚以上であってもよい。ただし、パンチングプレートの枚数が少ないほど、吸気抵抗の上昇を抑制することができるものの、凝縮水の捕集効率が低下する。このため、パンチングプレートの枚数は、吸気抵抗の上昇と凝縮水の捕集効率との双方を考慮して設定することが好ましい。
 [第五変形例]
 図8に示すように、第五変形例の凝縮水分離装置50Eは、上述した一実施形態の凝縮水分離装置50にパンチングプレート(流動抑制部材)96と冷却用のフィン97とを追加したものである。
 パンチングプレート96は、タンク80に貯留された凝縮水の流動を抑制する部材である。具体的には、タンク80に貯留された凝縮水の水面の上下動を抑制する板材である。このパンチングプレート96には、多数の孔96a(一箇所にのみ符号を付す)が穿設されている。例えば、パンチングプレートとしてパンチングメタルを用いることができる。
 ここでは、格子状に配置された複数枚のパンチングプレート96(一箇所にのみ符号を付す)が、タンク80からその内部に向けて突設されており、タンク80に貯留された凝縮水に浸漬されるように設けられている。具体的にいえば、各パンチングプレート96は、その高さ方向の長さが一実施形態で上述した所定水位に対応する長さよりも長く設定され、また、タンク80の底面部86に対して立設されている。すなわち、パンチングプレート96は、その上部96bが凝縮水の水面よりも上方に位置するように配設されている。これらのパンチングプレート96は、正方格子状,三角格子状,六角格子状などの任意の格子状に配置されている。
 フィン97は、熱交換効率を向上させるために、伝熱面積を拡げる突起状の構造である。このフィン97は、タンク80の外壁に設けられている。すなわち、フィン97は、タンク80の外側に突設され、タンク80において外側の伝熱面積(表面積)を拡げ、タンク80に貯留された凝縮水と外気との熱交換効率を向上させている。このため、フィン97は、タンク80およびその内部の冷却を促進するものといえる。
 図8では、タンク80において第一壁部81および第二壁部82ならびに上面部85にフィン97が設けられたものを例示する。ただし、フィン97は、タンク80の第三壁部83および第四壁部84(何れも図3参照)ならびに底面部86に設けられてもよい。
 第五変形例に係る凝縮水分離装置50Eは上述したように構成されるため、一実施形態の作用および効果に加えて、以下に示す作用および効果を得ることができる。
 パンチングプレート96は、タンク80の内部に向けて突設されて凝縮水に浸漬されるため、タンク80に貯留された凝縮水の水面の上下動を抑制し、凝縮水の水面の上下動に起因する凝縮水のはね上がりを抑制することができる。これにより、凝縮水の下流側パイプ70への流入の抑制に寄与する。また、凝縮水の流動音を小さくすることもできる。さらに、フロートスイッチ89(図1および図2参照)の検出精度を向上させることもできる。
 パンチングプレート96は、その上部96bが凝縮水の水面よりも上方に位置するように配設されているため、タンク80に貯留された凝縮水の水面近傍を吸気が流れたとしても、この吸気の流れが抑制される。このため、凝縮水の巻き上げを抑制することができる。
 タンク80の外壁にフィン97が設けられているため、タンク80に貯留された凝縮水と外気との熱交換効率が向上し、凝縮水の再気化(再蒸発)を抑制することができる。このため、下流側パイプ70への凝縮水に流入を抑制することができる。また、タンク80内の吸気が冷却されることで、凝縮水の捕集効率を向上させることができる。このようにして、吸気から凝縮水を更に確実に分離することができる。
 [第六変形例]
 図9に示すように、第六変形例の凝縮水分離装置50Fは、上述した一実施形態の凝縮水分離装置50に対して、上流側パイプ60の下流端部60bの形状とバッフルプレート(流動抑制部材)98を追加した点とが異なる。
 凝縮水分離装置50Fにおける上流側パイプ60は、その下流端部60bが形成する開口600が下方に傾斜して設けられている。言い換えれば、下流端部60bの上部601よりも下部602の方がインタークーラ13(図1参照)側に設けられている。すなわち、開口600における吸気は、一実施形態の凝縮水分離装置50において上流側パイプ60の下流端部60bが形成する開口から流出する吸気よりも、下流側パイプ70の上流端部70aから遠ざかるように流出する。
 バッフルプレート98は、邪魔板やそらせ板などとも称され、タンク80に貯留された凝縮水の流動を抑制する部材である。このバッフルプレート98は、タンク80からその内部に向けて突設されている。具体的に言えば、バッフルプレート98は、上流側パイプ60の下流端部60bよりも下方であって第二壁部82の衝突面82aからタンク80の内側に向けて突設されている。さらに、バッフルプレート98は、衝突面82aから離隔するにつれて下方に位置するように傾斜して設けられている。言い換えれば、バッフルプレート98は、第一壁部81の第一内壁面81aに接近するにつれて下方に位置するように傾斜している。
 バッフルプレート98の先端98aは、一実施形態で上述した所定水位よりも上方に位置するように配設されている。すなわち、バッフルプレート98は、タンク80に貯留された凝縮水の水面よりも上方に設けられている。また、バッフルプレート98の先端98aは、第一内壁面81aから離隔して設けられている。
 バッフルプレート98は、車両が停車した状態における水平面に対して傾斜角度θを有するように設けられている。傾斜角度θとは、車両が通常走行中に取り得る姿勢に対応する上限の角度よりも大きい角度(大きく傾斜する角度)として予め実験的または経験的に設定された角度である。言い換えれば、傾斜角度θは、車両がどのような姿勢であっても、バッフルプレート82が水平にならない角度に設定されている。例えば、バッフルプレート82が車両の前側から後側へ向かう方向に沿って下方傾斜するように設けられる場合には、車両が通常走行中に前傾斜(ダイブ)するときに取り得る姿勢に対応する角度(ダイブ角)よりも大きな傾斜角度θが設定され、また、バッフルプレート82が車幅方向に沿って下方傾斜するように場合には、車両が通常走行中に横傾斜(ロール)するときに取り得る姿勢に対応する角度(ロール角)よりも大きな傾斜角度θが設定される。つまり、バッフルプレート98は、通常走行中に車両が取り得る姿勢であれば、衝突面82aから離隔するにつれて下方に位置するように傾斜して設けられる。
 第六変形例に係る凝縮水分離装置50Fは上述したように構成されるため、一実施形態の作用および効果に加えて、以下に示す作用および効果を得ることができる。
 上流側パイプ60の下流端部60bに形成される開口600が下方に傾斜して設けられているため、吸気も下方へ向けて流出する。上流側パイプ60の下流端部60bよりも下方であって貯留された凝縮水の上方には、衝突面82aからタンク80の内部に向けてバッフルプレート98が設けられているため、吸気は、衝突面82aとバッフルプレート98とに衝突し、これらの衝突面82aおよびバッフルプレート98に凝縮水が付着する。つまり、バッフルプレート98における上面の一部は、上流側パイプ60の下流端部60bから流出する吸気が衝突する衝突面として機能する。かかる凝縮水は、衝突面82aおよびバッフルプレート98を流下して、タンク80に貯留される。このようにして、吸気から凝縮水を確実に分離することができる。
 例えば、バッフルプレート98の上面に衝突する吸気が第二壁部82の衝突面82aに向かう方向の成分を有していれば、かかる吸気によってバッフルプレート98の上面に付着した凝縮水が押し流されて、衝突面82aを流下した凝縮水と接触する。つまり、衝突面82aとバッフルプレート98との接続箇所において、凝縮水は、その水滴が大きくなって重量を増やす。一方、バッフルプレート98が第二壁部82から離隔するにつれて下方に位置するように傾斜して設けられているため、水滴が大きくなり重量が増加した凝縮水は、重力の作用でバッフルプレート98をつたって流下する。そして、タンク80に貯留される。このようにして、吸気から凝縮水を確実に分離することができる。
 具体的には、バッフルプレート98は、車両が通常走行中に取り得る姿勢に対応する上限の角度よりも大きく傾斜する傾斜角度θで設けられているため、通常走行中に車両が取り得る姿勢であれば、凝縮水を重力の作用で常に案内することができる。したがって、車両の走行状態によらず、バッフルプレート98上の凝縮水を流下させることができ、凝縮水の下流側パイプ70への流入を更に抑制することができる。
 また、バッフルプレート98は、タンク80に貯留された凝縮水の水面よりも上方に設けられているため、気化した凝縮水を再び凝縮(結露)させて滴下させることができる。また、タンク80に貯留された凝縮水がはね上がったとしても、そのはね上がりを抑制することができる。
 〔その他〕
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。また、上述した一実施形態およびその変形例の各構成は、必要に応じて取捨選択することができ、適宜組み合わせてもよい。
 上述の一実施形態では、タンク80は、直方体形状に限らず、他の多角柱形状や円筒形状といった種々の形状のものを採用することができる。
 また、下流側パイプ70の上流端部70aは、上流側パイプ60の下流端部60bよりも衝突面82aから離隔して設けられるものに限らず、衝突面82aから離隔して設けられていればよい。例えば、上流側パイプ60の下流端部60bよりも衝突面82aに近接して設けられていてもよい。
 また、下流側パイプ70の上流端部70aは、上流側パイプ60の下流端部60bよりも上方に設けられるものに限らず、上流側パイプ60の下流端部60bと同じ高さやそれよりも下方に設けられていてもよい。この場合、タンク80への下流側パイプ70の接続可能な箇所がひろがり、種々のレイアウトに対応しうる。
 また、衝突面82aが鉛直方向に沿って設けられるとともに吸気の流出方向に対して直交する方向に沿って設けられているものを示したが、衝突面82aは、少なくとも吸気が衝突するように設けられていればよい。例えば、衝突面82aは、鉛直面に対して傾斜して設けられていてもよい。この場合、多様なタンク80の形状を採用することができる。また、タンク80に対して種々の方向に沿って上流側パイプ60を配向することができる。延いては、種々のレイアウトに対応することができる。
 また、吸気系にターボチャージャ30が設けられたものを示したが、ターボチャージャ30に替えてまたは加えて、エンジン1の出力回転で過給するスーパーチャージャ(過給機)を用いてもよい。
 また、凝縮水分離装置50は、最低部10aに設けられるものに限らず、インタークーラ13よりも下流側であってインマニ14よりも上流側の任意の箇所(部分)に設けられていてもよい。
 さらに言えば、凝縮水分離装置50は、EGRクーラ42の下流側に設けられてもよい。例えば、EGRクーラ42とEGR弁43との間やEGR弁43とEGRシステムの下流端部40bとの間に設けられてもよい。かかる場合、還流する排気から凝縮水を確実に分離することができる。
 上述の一実施形態にかかる変形例では、タンク80に貯留された凝縮水の流動を抑制する流動抑制部材として、パンチングプレート96やバッフルプレート98を例示したが、これらに替えてまたは加えて、多孔質部材を用いてもよい。多孔質部材としては、スポンジや活性炭などが挙げられる。すなわち、スポンジや活性炭をタンク80内に設けてもよい。かかる場合、タンク80内に流入した凝縮水は、多孔質部材に吸収される。このため、凝縮水の流動が抑制され、凝縮水のはね上がりを抑制することができる。よって、吸気から凝縮水を更に確実に分離することができる。さらに、多孔質部材に活性炭を用いれば、凝縮水を浄化することもできる。
1  エンジン(内燃機関)
10  吸気通路
 10a  最低部
20  排気通路
30  ターボチャージャ(過給機)
40  EGRシステム
 42  EGRクーラ(冷却装置)
50,50A,50B,50C,50D,50E,50F  凝縮水分離装置
60  上流側パイプ
 60a  上流端部
 60b  下流端部
  600  開口
  601  上部
  602  下部
70,71,72  下流側パイプ
 70a,71a,72a  上流端部
 70b  下流端部
80  タンク(貯留部)
 81  第一壁部
  81a  第一内壁面
 82  第二壁部
  82a  衝突面(第二内壁面)
  82b  ガイド部
 83  第三壁部
  83a  第三内壁面
 84  第四壁部
  84a  第四内壁面
 87  排水口
89  フロートスイッチ
90  凝縮水通路
 91  凝縮水管
 92  開閉弁
95  パンチングプレート(分離部)
96  パンチングプレート(流動抑制部材)
97 フィン
98  バッフルプレート(流動抑制部材)
100  制御装置
θ  バッフルプレート98の傾斜角度
1  上流側パイプ60の軸心
2  下流側パイプ72の軸心
  第一内壁面81aと衝突面82aとの間の内法寸法
  上流側パイプ60の突出長さ
  下流側パイプ70の突出長さ

Claims (10)

  1.  エンジンの吸気または排気を冷却する冷却装置の下流側に設けられ、前記吸気または前記排気から前記吸気または前記排気の一部が凝縮した凝縮水を分離する凝縮水分離装置であって、
     前記凝縮水分離装置は、
     前記凝縮水を貯留する貯留部と、
     前記冷却装置と前記貯留部とを連通し、前記吸気または前記排気が前記冷却装置から前記貯留部へ流通する通路を形成する上流側パイプと、
     前記吸気または前記排気が前記貯留部から下流へ流通する通路を形成する下流側パイプと、を備え、
     前記貯留部は、内壁面に前記上流側パイプの下流端部から流出する前記吸気または前記排気が衝突する衝突面を有し、
     前記下流側パイプの上流端部は、前記貯留部の前記衝突面から離隔して前記貯留部の内部に配置された
    ことを特徴とする、凝縮水分離装置。
  2.  前記下流側パイプの前記上流端部は、前記上流側パイプの前記下流端部よりも前記衝突面から離隔して配置された
    ことを特徴とする、請求項1記載の凝縮水分離装置。
  3.  前記上流側パイプの前記下流端部は、前記下流側パイプの前記上流端部よりも前記衝突面側に設けられた
    ことを特徴とする、請求項1または2記載の凝縮水分離装置。
  4.  前記下流側パイプの前記上流端部は、前記上流側パイプの前記下流端部よりも上方に配置された
    ことを特徴とする、請求項1~3の何れか1項に記載の凝縮水分離装置。
  5.  前記貯留部内において前記上流側パイプの前記下流端部と前記下流側パイプの前記上流端部との間に設けられ、流通する前記吸気又は前記排気から前記凝縮水を分離する分離部を備えた
    ことを特徴とする、請求項1~4の何れか1項に記載の凝縮液分離装置。
  6.  前記衝突面は、鉛直方向に沿って配置された
    ことを特徴とする、請求項1~5の何れか1項に記載の凝縮水分離装置。
  7.  前記衝突面には、前記上流側パイプの軸心方向からみて前記上流側パイプの内径よりも外側に位置して前記凝縮水を案内するガイド部が設けられた
    ことを特徴とする、請求項1~6の何れか1項に記載の凝縮水分離装置。
  8.  前記衝突面は、前記凝縮水の親水性が平滑面よりも高く形成された
    ことを特徴とする、請求項1~7の何れか1項に記載の凝縮水分離装置。
  9.  前記貯留部の外壁には、フィンが設けられた
    ことを特徴とする、請求項1~8の何れか1項に記載の凝縮水分離装置。
  10.  前記貯留部から前記貯留部の内部に向けて突設された流動抑制部材が設けられた
    ことを特徴とする、請求項1~9の何れか1項に記載の凝縮水分離装置。
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