WO2017175323A1 - オイルセパレータ - Google Patents

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WO2017175323A1
WO2017175323A1 PCT/JP2016/061208 JP2016061208W WO2017175323A1 WO 2017175323 A1 WO2017175323 A1 WO 2017175323A1 JP 2016061208 W JP2016061208 W JP 2016061208W WO 2017175323 A1 WO2017175323 A1 WO 2017175323A1
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oil
separation
rotor
gas
case
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PCT/JP2016/061208
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Inventor
耕作 石田
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東京濾器株式会社
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Priority to PCT/JP2016/061208 priority patent/WO2017175323A1/ja
Priority to JP2018510164A priority patent/JP6647391B2/ja
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
    • B01D45/14Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by rotating vanes, discs, drums or brushes
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    • B04B1/08Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles with inserted separating walls of conical shape
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    • F01MLUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
    • F01M13/00Crankcase ventilating or breathing
    • F01M13/04Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil
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    • F01M13/04Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil
    • F01M2013/0422Separating oil and gas with a centrifuge device

Definitions

  • the present invention relates to an oil separator that separates mist oil contained in a gas to be treated from the gas.
  • a cylindrical upper housing (2) is provided on the cylindrical lower casing (1), and the upper upper side of the upper housing (2) is closed by the ceiling (3), so that the upper housing (2) The hollow lower side is closed by a partition (5).
  • a gas purification device (13) for purifying gas is provided inside the upper housing (2), and a centrifugal rotor (11) for purifying liquid is provided inside the lower casing (1). It has been.
  • the gas purification device (13) is a centrifugal oil separator, and the rotor of the gas purification device (13) is composed of a plurality of stacked separation disks (37). These separation discs (37) are held by these holders (35, 36) by being sandwiched between a plate-like upper holder (36) and a lower holder (35). The separation disk (37), the upper holder (36), and the lower holder (35) rotate together with the centrifugal rotor (11) using the hydraulic pressure of the centrifugal rotor (11). An opening is formed in the central portion of the separation disk (37). And the suction chamber (39) is formed in the center part of the laminated body of the separation disk (37) when the opening of these separation disks (37) overlaps up and down. A hole (38) is formed in the lower holder (35) at a position above the opening (8) of the partition (5).
  • Blow-by gas (processing target gas) from the crankcase passes through the opening (8) of the partition (5) and the hole (38) of the lower holder (35) from the lower casing (1) to the suction chamber (39). Inflow.
  • mist oil contained in the blow-by gas is trapped in the gap between the separation disks (37).
  • the blow-by gas blown from the outer periphery of the separation disk (37) rises in the upper housing (2) and is discharged.
  • the oil trapped in the gap between the separation discs (37) is blown out toward the inner peripheral surface of the upper housing (2) by the centrifugal force of the separation disc (37), and the oil adhering to the inner peripheral surface is Flow down along the surface. In this way, the gas to be treated and the mist oil contained therein are separated and purified.
  • the oil discharged from the separation disk is removed from the inner wall of the case (the upper housing (2)). It is discharged downward along the inner peripheral surface.
  • a swirling flow of the rotor rotating at a high speed is generated in the case (upper housing (2)), and the swirling flow gradually moves toward the upper vent and moves toward the exhaust outlet. Therefore, when an oil film is generated on the inner wall of the case, the oil film is pushed by the swirling flow, so that the oil moves toward the exhaust outlet, and finally the oil flows out from the exhaust outlet (in other words, the case inner wall The oil that forms the oil film is taken away by the swirling flow).
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and avoids the formation of an oil film on the inner wall surface of the case in which the separation chamber is accommodated by the separated oil. It is intended to be able to prevent being taken away by a swirling flow due to rotation of the.
  • the oil separator according to the present invention is: A gas to be treated containing mist-like oil and a separation oil are introduced into an inner circumferential space of a rotor that is rotatably provided, and the rotor is rotated to separate the mist-like oil from the gas to be treated.
  • An oil separator An internal space for accommodating the separation chamber having the rotor and a case having an inlet hole communicating with the internal space;
  • the case is provided with a plurality of protrusions formed adjacent to the inner wall surface constituting the internal space along the inner circumferential direction thereof and extending in the vertical direction.
  • a plurality of convex portions are provided on the inner wall surface of the case so as to be adjacent to each other along the inner circumferential direction thereof and extend in the vertical direction.
  • a vertical groove can be provided between the convex portions. The groove collects the oil separated by the rotation of the rotor, and the collected oil is separated along the groove without being affected by the swirling flow (wind) due to the rotation of the rotor by capillary action.
  • the case is further provided with a guide portion that extends in the vertical direction of the inner wall surface and guides the oil separated by the rotation of the rotor to the lower side of the inner space.
  • the case is A first groove constituted by the plurality of convex portions formed on the inner wall surface; A second groove constituted by the guide portion formed on the inner wall surface, The second groove is formed deeper than the first groove.
  • the plurality of convex portions are It is formed in the site
  • the present invention it is possible to prevent the oil from being formed on the inner wall surface of the case in which the separation chamber is accommodated by the separated oil, and to prevent the oil from being taken away by the swirling flow due to the rotation of the rotor. Can do.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a surface along VV shown in FIG. 3 as viewed in the direction of the arrow.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a surface along VI-VI shown in FIG. 3 as viewed in the direction of the arrow. It is an enlarged view of the upper side of FIG. It is an enlarged view of the lower side of FIG.
  • FIG. 7 is an enlarged view of the middle part of FIG. 6.
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view seen from the front side, the upper side, and the right side in a state where the oil separator is cut along the VV cross section shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the oil separator as viewed from the right side, the lower side, and the rear side along the VI-VI cross section shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the oil separator as viewed from the right side, the lower side, and the rear side along the VI-VI cross section shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the oil separator as viewed from the right side, the lower side, and the rear side along the VI-VI cross section shown in FIG. 3. It is the expansion perspective view which looked and showed the lower partition member from the upper side.
  • FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view showing a first partition wall portion of a lower partition wall member as viewed from the right side in a state where the oil separator is cut along the VI-VI cross section shown in FIG. 3. It is a figure which uses for description of the flow of the oil in the inner wall surface of a case, and is the perspective view which showed the upper case of the oil separator which concerns on this invention seeing from the right side and the lower side. It is a figure which uses for description of the flow of the oil in the inner wall face of a case, and is the perspective view which showed the upper case of the conventional oil separator seeing from the right side and the lower side.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a lower partition wall member according to another embodiment in a cross section along a VI-VI cross section shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view showing a lower side of an oil separator according to another embodiment in a cross section along a VI-VI cross section shown in FIG. 3.
  • a closed crankcase ventilation system 1 (hereinafter referred to as a ventilation system 1) shown in FIG. 1 is an example to which the present invention is applied.
  • the ventilation system 1 includes an oil separator 2, a breather pipe 3, a gas outlet pipe 5, and an oil supply pipe 10.
  • the oil separator 2 is attached to the side surface of the engine 4.
  • the gas outlet pipe 5 is connected to the engine 4 and the oil separator 2, and blow-by gas discharged from the crankcase of the engine 4 is supplied to the oil separator 2 through the gas outlet pipe 5.
  • the blow-by gas supplied from the crankcase of the engine 4 to the oil separator 2 is a processing target gas, and this blow-by gas contains mist-like oil.
  • the oil separator 2 processes the supplied blow-by gas and separates mist-like oil from the blow-by gas.
  • the breather pipe 3 is connected between the upper part of the oil separator 2 and the intake side flow path 6 of the engine 4, and the treated blow-by gas discharged from the oil separator 2 is reduced to the intake side flow path 6 through the breather pipe 3.
  • the Specifically, the blowby gas after the treatment is reduced to a portion connecting the air filter 7 and the turbocharger 8 in the intake side flow path 6.
  • the reduced blow-by gas is mixed with fresh air from the air filter 7 and compressed by the turbocharger 8. Thereafter, the blow-by gas is cooled by the charge cooler 9 and supplied to the engine 4.
  • Oil supply pipe 10 is connected between the lower part of oil separator 2 and engine 4, and oil sent from engine 4 is supplied to oil separator 2 through oil supply pipe 10.
  • the flow of oil (the former of driving oil and separating oil) supplied to the oil separator 2 is used for the power of the oil separator 2, and the oil separator 2 (particularly, the rotor unit 50 described later) is operated by the power. . Since the oil supplied to the oil separator 2 is part of the lubricating oil used in the engine 4, the temperature of the oil is about 80 to 110 ° C.
  • mist oil is separated from the blowby gas by the oil separator 2.
  • the separated mist oil is mixed with oil supplied to the oil separator 2 through the oil supply pipe 10 inside the oil separator 2.
  • the mixed oil is returned to the engine 4.
  • the oil separator 2 includes a housing 20, a lower partition member 31, a middle partition member 32, an upper partition member 33, a rotor unit 50, and a PCV valve 90.
  • the housing 20 has a lower case 21, a middle case 22, and an upper case 23, and the lower case 21, the middle case 22 and the upper case 23 are combined with each other to assemble the housing 20. Is formed.
  • the lower partition member 31, the middle partition member 32, and the upper partition member 33 are assembled to the housing 20, and the internal space of the housing 20 is partitioned by the lower partition member 31, the middle partition member 32, and the upper partition member 33.
  • the rotor unit 50, the PCV valve 90, and the like are assembled to the housing 20 while being accommodated in the internal space of the housing 20.
  • the axial direction indicates a direction parallel to the rotation axis of the rotor unit 50
  • the circumferential direction indicates a circumferential direction around the rotation axis of the rotor unit 50, and the radial direction. Indicates a direction perpendicular to the rotation axis of the rotor unit 50.
  • the rotation shaft of the rotor unit 50 extends in the vertical direction (specifically, the vertical direction).
  • the housing 20 and its inner space will be described, and the inner space of the housing 20 by the lower partition member 31, the middle partition member 32, and the upper partition member 33 will be described.
  • the middle case 22 is a portion that defines a central portion of the internal space of the housing 20.
  • the middle case 22 is provided in a cylindrical shape, and the upper and lower surfaces of the middle case 22 are open.
  • a partition wall portion 22a is provided in an upper portion inside the middle case 22, and the hollow of the middle case 22 is partitioned by the partition wall portion 22a into a space above and below the partition wall portion 22a.
  • An inlet hole 22 b is formed on the outer peripheral surface of the middle case 22. Since the position of the inlet hole 22b is the upper part of the middle case 22 and below the partition wall 22a, the inlet hole 22b communicates with the hollow below the partition wall 22a.
  • One end of a suction pipe 24 is connected to the inlet hole 22b.
  • the other end of the suction pipe 24 is connected to the gas outlet pipe 5 (see FIGS. 1 and 3). Accordingly, the blow-by gas supplied from the engine 4 to the oil separator 2 passes through the suction pipe 24 and the inlet hole 22b, and is a portion below the partition wall portion 22a in the internal space of the housing 20 (specifically, described later) It is introduced into the introduction path 41).
  • a middle partition member 32 provided in a disk shape at a position below the partition wall 22a.
  • the peripheral part of the middle partition member 32 is joined to the inner peripheral surface of the middle case 22, and the hollow of the middle case 22 (the hollow below the partition part 22 a) is vertically divided by the middle partition member 32.
  • a cylindrical fitting portion 32b projects downward from the center of the lower surface of the middle partition wall member 32.
  • the hollow (supply hole 32a) of the fitting part 32b opens at the upper surface of the middle partition member 32 and also opens at the lower end of the fitting part 32b.
  • the opening at the lower end of the fitting portion 32b is provided with a support portion 32d that extends radially from the center of the opening and is connected to the inner peripheral surface of the fitting portion 32b.
  • a recess 32e is formed on the lower surface of the center of the support portion 32d. Since the support part 32d is provided radially, the hollow of the fitting part 32b is not blocked by the support part 32d.
  • the support portion 32d supports the upper end of a spindle shaft 51 described later.
  • the rotor 60 of the rotor unit 50 is not shown in order to make the internal structure of the housing 20 easier to see.
  • FIG. 13 in order to make the internal structure of the housing 20 easier to see, the illustration of the rotor 60 and the middle partition member 32 of the rotor unit 50 is omitted.
  • ribs (separation parts) 22c are provided on the lower surface of the partition wall 22a so as to protrude, and the upper surface of the middle partition member 32 is in close contact with the rib 22c.
  • a contact portion between the upper surface of 32 and the rib 22c is in an airtight state.
  • the rib 22c is formed in a U-shape when viewed from below (in FIG.
  • the space between the middle partition wall member 32 and the partition wall portion 22a is a space 42 that surrounds the upper opening of the fitting portion 32b and the space 41 on the inlet hole 22b side (hereinafter referred to as the introduction path 41) and the introduction path 41 by the rib 22c. (Hereinafter referred to as the first chamber 42).
  • the blow-by gas introduced into the inside of the housing 20 through the inlet hole 22b is sent to the lower side of the middle partition member 32 through the inside of the introduction path 41 and the fitting portion 32b.
  • the introduction path 41 is a blow-by gas path before being introduced into the rotor unit 50
  • the first chamber 42 is a blow-by gas path after being discharged from the rotor unit 50.
  • the rotor unit 50 separates the mist-like oil from the blow-by gas, and the mist-like oil is removed from the blow-by gas discharged from the rotor unit 50.
  • introduction path 41 and the first chamber 42 as described above can be provided above the rotor unit 50 .
  • the space between the partition wall portion 22a and the middle partition wall member 32 is divided by the ribs 22c. Since the introduction path 41 is above the rotor unit 50, both the introduction path 41 and the inlet hole 22 b can be provided in the upper portion of the housing 20.
  • a communication hole 22d is formed in the partition wall 22a (see in particular FIG. 13), and the communication hole 22d penetrates the partition wall 22a up and down.
  • the position of the communication hole 22d is outside the rib 22c, and the hollow above the partition wall 22a and the first chamber 42 communicate with each other through the communication hole 22d.
  • the communication hole 22d is a processed blow-by gas flow path from which mist-like oil has been removed.
  • the upper side of the introduction path 41 is blocked by the partition wall 22a, and the hollow above the partition wall 22a and the introduction path 41 are partitioned by the partition wall 22a.
  • a plurality of communication holes 32 c are formed at the peripheral edge of the middle partition member 32, and these communication holes 32 c penetrate the middle partition member 32 vertically. These communication holes 32c are arranged at equal intervals along the circumferential direction. The position of the communication hole 32c is outside the rib 22c, and the hollow under the middle partition member 32 and the first chamber 42 communicate with each other through the communication hole 22d.
  • the communication hole 22d is a processed blow-by gas flow path from which mist-like oil has been removed.
  • the upper partition member 33 is attached to the upper end of the middle case 22 in an airtight state, and the upper opening of the middle case 22 is closed by the upper partition member 33.
  • the upper partition wall member 33 is spaced upward from the partition wall portion 22a, and a hollow 45 (hereinafter referred to as the second chamber 45) is formed between the upper partition wall member 33 and the partition wall portion 22a.
  • a communication hole (valve hole) 33 a is formed at the center of the upper partition member 33, and the communication hole 33 a penetrates the upper partition member 33 vertically.
  • the communication hole 33a is a processed blow-by gas flow path from which mist-like oil has been removed.
  • the inner wall surface 22 f of the middle case 22 is disposed adjacently along the inner circumferential direction, and is formed with a plurality of protrusions that extend in the vertical direction.
  • a portion 22g is provided.
  • channel 22h can be provided between these adjacent convex parts 22g and 22g.
  • channel 22h collects the oil isolate
  • a guide portion 22i that is formed on the inner wall surface 22f of the middle case 22 so as to extend in the vertical direction and guides the oil separated by the rotation of the rotor 60 to the lower side of the internal space in which the separation chamber 43 is accommodated. Is provided.
  • the guide portion 22i is provided by providing the plurality of adjacent convex portions 22g that form the vertical groove 22h on the inner wall surface 22f of the middle case 22 and the guide portion 22i. Since the oil after the separation actively hangs down along the inner wall surface 22f, the drainage of the oil from the inner space in which the separation chamber 43 is accommodated is promoted, and a plurality of oils formed on the inner wall surface 22f of the middle case 22 are promoted. The amount of oil collected in the groove 22h between the convex portions 22g and 22g can be reduced, and oil film formation on the inner wall surface 22f can be effectively prevented. Further, even when a large amount of oil temporarily flows into the internal space in which the separation chamber 43 is accommodated, the oil is continuously dripped (flowed down) by the guide portion 22i and effectively discharged. be able to.
  • the guide portion 22i as the second groove formed on the inner wall surface 22f is formed deeper than the groove 22h, which is the first groove formed by a plurality of convex portions 22g formed on the inner wall surface 22f.
  • the guide part 22i more oil can be drooped than the groove
  • the plurality of convex portions 22g are formed at portions other than the lower end portion (the oil processing chamber 43b described below formed below the separation chamber 43) in the vertical direction of the inner wall surface 22f.
  • the influence of the swirling flow E due to the rotation of the rotor 60 is less than that of other portions of the inner wall surface 22f, so that the oil is likely to drop downward. Therefore, the formation process of these several convex parts 22g can be simplified by forming the several convex parts 22g in the site
  • the upper case 23 is a part that defines the upper part of the internal space of the housing 20.
  • the upper case 23 is constituted by a dome-shaped member whose lower surface is opened.
  • the upper case 23 covers the upper partition member 33 from above the upper partition member 33, and the edge portion of the lower opening of the upper case 23 is attached to the peripheral portion of the upper partition member 33 in an airtight state.
  • the portion is sandwiched between the edge portion of the lower opening of the upper case 23 and the upper end of the middle case 22.
  • the edge portion of the lower opening of the upper case 23 is joined to the peripheral edge of the upper partition member 33 by welding, welding, bolting, or the like.
  • a hollow 46 (hereinafter referred to as a third chamber 46) is formed inside the upper case 23.
  • the third chamber 46 and the second chamber 45 are partitioned by the upper partition member 33, and the communication hole 33 a communicates from the second chamber 45 to the third chamber 46.
  • a cylindrical gas discharge portion 23a is provided so as to protrude outward in the radial direction.
  • This gas discharge part 23a is connected to the breather pipe 3, and the processed blow-by gas from which the mist-like oil has been removed is discharged from the third chamber 46 to the breather pipe 3 through the gas discharge part 23a.
  • the lower case 21 is a portion that defines a lower portion of the inner space of the housing 20.
  • the lower case 21 is composed of a bottomed box-like member having an open upper surface.
  • the upper end of the lower case 21 is fitted into the lower end of the middle case 22, and the lower case 21 and the middle case 22 are fixed by bolts 25 (see FIGS. 2 and 3).
  • the ring-shaped seal 34 and the lower partition member 31 are fitted into the lower end portion of the middle case 22, and the peripheral portion of the lower partition member 31 and the seal 34 are between the upper end portion of the lower case 21 and the lower end portion of the middle case 22. It is sandwiched between. This seal 34 improves the airtightness.
  • the lower partition wall member 31 is spaced downward from the middle partition wall member 32, and a separation chamber 43 is formed between the middle partition wall member 32 and the lower partition wall member 31.
  • the separation chamber 43 is a hollow part in the middle case 22.
  • the lower partition wall member 31 is provided in a disk shape.
  • a through hole 31 a is formed at the center of the lower partition wall member 31.
  • the lower partition wall member 31 partitions a hollow 44 (hereinafter referred to as an injection chamber 44) and a separation chamber 43 of the lower case 21.
  • the lower case 21 covers the lower surface side of the lower partition member 31 and partitions the injection chamber 44 below the lower partition member 31.
  • a communication cylinder portion 21 a is provided on the front (front) side of the lower case 21 so as to face downward.
  • the communicating cylinder portion 21a is a cylindrical member that serves as an outlet for oil injected by a nozzle 53 described later.
  • the internal space of the communication tube portion 21 a communicates with the internal space of the lower case 21.
  • the oil supply pipe 10 is connected to the tip of the communication cylinder 21a, and the tip of the communication cylinder 21a is coupled to the side surface of the engine 4 via the oil supply pipe 10 (see FIG. 3). For this reason, the internal space of the communication cylinder part 21 a communicates with the internal space of the engine 4.
  • the communication cylinder part 21a functions as a flow path for blow-by gas.
  • the bottom surface of the lower case 21 is inclined downward toward the communication tube portion 21a.
  • a cylindrical oil guide pipe 21 b extending upward from the bottom surface of the lower case 21 is provided inside the lower case 21.
  • a joint portion 21 c is provided at the lower end of the oil guide pipe 21 b, and this joint portion 21 c faces the bottom surface of the lower case 21.
  • the joint portion 21c is connected to the oil supply pipe 10, and the oil supplied from the engine 4 to the oil separator 2 flows upward inside the oil guide pipe 21b as indicated by an arrow A in FIG.
  • Part of the oil (driving oil) that has flowed upward in the oil guide pipe 21 b flows to the nozzle 53 via the inside of a spindle shaft 51 and a spindle 52 described later.
  • the nozzle 53 protrudes from the outer peripheral surface of the spindle 52 in the injection chamber 44, and injects driving oil in the circumferential direction to rotate the spindle 52 and the rotor 60.
  • a strainer 35 is provided in the joint portion 21 c, and oil is filtered by the strainer 35.
  • the strainer 35 includes a mesh filter 35a, a spring 35b, and a plug 35c.
  • the strainer 35 is clogged by detecting a decrease in the rotational speed of the rotor 60 using a rotation sensor (a magnetic sensor 85 and a plurality of permanent magnets 86 described later). Can be detected and cleaned.
  • the second partition wall portion provided on the lower surface of the lower partition wall member 31 has a second partition wall portion on the outer peripheral side of the oil guard 31g, which will be described later.
  • a vent 21d is provided. This vent 21d is a drain hole 31c described later for discharging oil from the separation chamber 43 into the lower case 21 through a flow path 44a described later separated from the injection chamber 44 by an oil guard 31g in the lower case 21. And communicate.
  • the oil guard 31g can restrict the scattering of the oil sprayed from the nozzle 53 and prevent the drain hole 31c from draining the oil from the separation chamber 43 into the lower case 21, and can pass through the drain hole 31c.
  • the oil can be effectively discharged to the lower case 21 side below the lower partition wall member 31.
  • ribs 31d are provided at predetermined intervals on the outer periphery of the first partition wall 31b, and a drain hole 31c is provided below the first partition wall 31b between the adjacent ribs 31d and 31d. Has been.
  • a cylindrical oil guard 31g that hangs downward on the outer peripheral side with respect to the rotation trajectory of the nozzle 53, and reinforcement disposed at predetermined intervals along the outer periphery of the oil guard 31g. Part 31e.
  • the oil guard 31g may be provided in a polygonal cylindrical shape or may be provided in a cylindrical shape.
  • the inner surface 31f of the oil guard 31g is preferably provided with a plurality of at least one of a convex portion and a concave portion extending vertically.
  • the oil guard 31g is cylindrical, it is essential to form at least one of the plurality of convex portions and concave portions.
  • a flow path 44a separated from the injection chamber 44 by the oil guard 31g is formed on the outside of the oil guard 31g.
  • the flow path 44a extends in the circumferential direction, and the lower side of the communication cylinder portion 21a in the circumferential direction of the flow path 44a opens to communicate with the vent 21d.
  • a drain hole 31c is provided in the ceiling surface of the flow path 44a, and the flow path 44a communicates with the separation chamber 43 through the drain hole 31c. In this way, the separated oil flows from the separation chamber 43 into the flow path 44a in the lower case 21 through the drain hole 31c, hangs down the flow path 44a, passes through the vent 21d, and communicates with the communicating cylinder portion 21a. Discharged from.
  • the middle case 22 is formed in the gap 43a on the outer periphery of the lower portion of the rotor 60 serving as an escape path for the ultra-high flow rate blow-by gas.
  • the oil that should be discharged from the inner wall surface 22f is prevented from being swung by the swirling flow (wind) caused by the rotation of the rotor 60, and is prevented from stagnating on the inner wall surface 22f of the middle case 22.
  • the downward oil and the opposite gas can pass each other without interfering with each other, so that continuous oil can be discharged from the separation chamber 43 having the rotor 60 to the lower case 21, Oil accumulation can be prevented by avoiding oil accumulation.
  • the rib 31d can prevent the oil on the outer peripheral side of the first partition wall portion 31b on the lower partition wall member 31 from being swung around by the swirling flow (wind) generated by the rotation of the rotor 60, and the rib 31d.
  • the oil on the outer peripheral side of the first partition wall 31b can easily flow into the drain hole 31c, and as a result, toward the flow path 44a formed in the lower case 21 below the lower partition wall member 31. It can be discharged efficiently.
  • the reinforcing portion 31e can not only reinforce the strength of the lower partition wall member 31, but also can prevent the oil discharged from the drain hole 31c from moving in the outer peripheral direction, and promote downward drooping.
  • the oil guard 31g is provided on the lower surface side of the lower partition member 31, the drain hole 31c that restricts the scattering of the oil injected from the nozzle 53 and discharges the oil from the separation chamber 43 into the lower case 21. Oil immersion can be prevented.
  • the inner peripheral surface 31f of the oil guard 31g is formed with a plurality of at least one of a convex portion and a concave portion extending in the vertical direction, so that the inner peripheral surface of the oil guard 31g rotates while the spindle 52 rotates. The oil sprayed on 31f can be prevented from rotating in the horizontal direction by centrifugal force, and can be easily suspended downward. At this time, if the oil guard 31g is provided in a polygonal cylindrical shape, the formation of these convex portions and concave portions is not essential.
  • the rotor unit 50 is a mechanism for separating mist-like oil from blow-by gas.
  • the rotor unit 50 includes a spindle shaft 51, a spindle 52, a rotor 60, a plurality of nozzles 53, and the like.
  • the spindle shaft 51 is a columnar member.
  • the spindle shaft 51 extends in the vertical direction in the lower case 21 and the middle case 22 and is passed through the through hole 31 a of the lower partition wall member 31.
  • the lower end portion of the spindle shaft 51 is connected to the oil guide pipe 21b.
  • the upper end portion of the spindle shaft 51 is inserted into the recess 32e on the lower surface of the support portion 32d, and the upper end portion of the spindle shaft 51 is supported by the support portion 32d and the middle partition wall member 32.
  • a first oil supply passage 51 b is formed along the center line of the spindle shaft 51.
  • the lower end of the first oil supply path 51b opens at the lower end surface of the spindle shaft 51, and the first oil supply path 51b communicates with the oil guide pipe 21b.
  • the upper part of the first oil supply path 51 b is branched into a plurality of radial outwards in the middle part of the spindle shaft 51, and the end of the first oil supply path 51 b is opened on the outer peripheral surface of the spindle shaft 51.
  • the spindle 52 is a cylindrical member.
  • a spindle shaft 51 is passed through the spindle 52, and the upper portion of the spindle shaft 51 protrudes upward from the upper end of the spindle 52, and the lower portion of the spindle shaft 51 protrudes downward from the lower end of the spindle 52.
  • a clearance is formed between the outer peripheral surface of the spindle shaft 51 and the inner peripheral surface of the spindle 52, and the clearance is the second oil supply path 52a.
  • the lower bearing 55 is sandwiched between the outer peripheral surface of the spindle shaft 51 and the inner peripheral surface of the spindle 52 at the upper end portion of the spindle 52, and the lower bearing 55 is sandwiched between the outer peripheral surface of the spindle shaft 51 and the spindle at the lower end portion of the spindle 52. 52 between the inner peripheral surface of 52.
  • the oil that has flowed up in the oil guide pipe 21 b flows to the nozzle 53 described later via the spindle shaft 51 and the spindle 52 described later.
  • a strainer 35 is provided in the joint portion 21 c, and oil is filtered by the strainer 35.
  • the strainer 35 includes a mesh filter 35a provided in the joint portion 21c, and a spring 35b and a plug 35c for fixing the mesh filter 35a, and the engine oil is filtered by the mesh filter 35a. ing. Further, the strainer 35 can be removed by removing the plug 35c, and the mesh filter 35a can be cleaned.
  • the rotation abnormality or the rotation speed of the rotor 60 is detected by using the magnetic sensor 85 and the plurality of permanent magnets 86 as the rotation sensors, thereby detecting the rotation abnormality of the rotor 60.
  • the plurality of permanent magnets 86 are arranged on the outer peripheral surface of the upper holder 71 at equal intervals along the circumferential direction.
  • the magnetic sensor 85 is mounted in a mounting hole 22 e formed in the upper part of the rear surface of the middle case 22.
  • a rubber ring-shaped seal 87 is sandwiched between the inner surface of the mounting hole 22 e and the outer surface of the magnetic sensor 85.
  • the magnetic sensor 85 is, for example, a Hall element. When the permanent magnet 86 approaches the magnetic sensor 85 during the rotation of the rotor 60 and the passage of the permanent magnet 86 is detected by the magnetic sensor 85, the magnetic sensor 85 outputs a pulse. Since the magnetic sensor 85 is exposed inside the middle case 22, the detection accuracy of the magnetic sensor 85 is high.
  • a radial load of the spindle 52 is received by the spindle shaft 51 via the bearings 55 and 56, and the spindle 52 is supported by the spindle shaft 51 in a rotatable state.
  • a nut 58 is screwed into the upper end portion of the spindle shaft 51, and the lower end portion of the spindle shaft 51 is inserted into a bearing 54 provided on the upper end surface of the oil guide pipe 21b.
  • a washer 57, an upper bearing 56, a spindle 52, and a lower bearing 55 are sandwiched between the nut 58 and the bearing 54, and the thrust load of the spindle 52 is received by the bearing 54 and the nut 58.
  • a small gap is provided between the lower bearing 55 and the bearing 54, between the upper bearing 56 and the washer 57, or between the washer 57 and the nut 58 so that the spindle 52 and the bearings 55 and 56 can move slightly along the axial direction. Exists between. Specifically, when the rotor 60 is rotated, the spindle 52 and the bearings 55 and 56 are raised along the axial direction, and when the rotor 60 is stopped, the spindle 52 and the bearings 55 and 56 are lowered. Further, a slight gap exists between the inner peripheral surface of the spindle 52 and the upper bearing 56, and the oil in the oil supply path 52a flows out of the spindle 52 through the gap.
  • the spindle 52 In a state where the spindle 52 is supported by the spindle shaft 51, the spindle 52 is passed through the through hole 31a of the lower partition wall member 31, and the spindle 52 extends upward from the through hole 31a and from the through hole 31a. It extends downward.
  • a plurality of nozzles 53 project from the outer peripheral surface of the lower part of the spindle 52 (particularly, the part below the lower partition wall member 31), and these nozzles 53 are equally spaced along the circumferential direction (for example, at an interval of 120 °). ). These nozzles 53 are disposed in the injection chamber 44 and are disposed inside the oil guard 31g. These nozzles 53 are for injecting oil and generating power for rotating the spindle 52 by the injection pressure of the oil.
  • the nozzle 53 is provided in a cylindrical shape, the hollow of the nozzle 53 is opened at the proximal end of the nozzle 53, and the hollow of the nozzle 53 is closed at the distal end of the nozzle 53.
  • the base end of the nozzle 53 is connected to the spindle 52 so as to pass from the outer peripheral surface to the inner peripheral surface of the spindle 52, and the hollow of the nozzle 53 communicates with the second oil supply path 52a.
  • the nozzle 53 is attached at an angle of 45 degrees obliquely downward with respect to the axial direction of the spindle 52.
  • An injection port 53 a is formed on the peripheral surface of the tip of the nozzle 53, and the injection port 53 a communicates with the hollow of the nozzle 53.
  • the injection port 53 a is directed in the circumferential direction around the axis of the spindle 52.
  • the rotor 60 is a part that separates oil mist from blow-by gas.
  • the rotor 60 has a cylindrical appearance.
  • the central portion of the rotor 60 is a space 62, the central side space 62 penetrates the rotor 60 in the vertical direction, and the upper and lower sides of the central side space 62 are open. .
  • a spindle 52 is inserted into the center side space 62, and the spindle 52 and the rotor 60 are coupled to each other. Therefore, the rotor 60 rotates together with the spindle 52 by the oil injection pressure from the nozzle 53.
  • the rotor 60 includes a separation disk group 61, an upper holder 71, a lower holder 72, and a disk holding portion 73.
  • the separation disk group 61 includes a plurality of separation disks 63, and these separation disks 63 are stacked in the axial direction of the spindle 52.
  • a plurality of convex portions are provided on the upper surface or the lower surface of the separation disk 63 or on both surfaces thereof. The convex portion abuts on the adjacent separation disk 63, and a gap is formed between the stacked separation disks 63. As shown in FIG.
  • the separation disk 63 will be described in detail.
  • the separation disk 63 is a rotating body around the axis of the spindle 52. More specifically, the separation disk 63 is provided in a shape obtained by rotating an upside down V-shape separated radially outward from the axis of the spindle 52 around the axis. Therefore, a mounting opening 66 is formed in the center of the separation disk 63. As the separation discs 63 are stacked, a central space 62 including these mounting openings 66 is formed.
  • the separation disk 63 includes an inner peripheral side portion 65 and an outer peripheral side portion 64 that is radially outward from the inner peripheral side portion 65.
  • the inner peripheral side portion 65 is formed in a conical surface plate shape having a vertex below the center of the separation disk 63. Therefore, the inner peripheral side portion 65 is inclined upward toward the outer side in the radial direction.
  • the outer peripheral side portion 64 is formed in a conical surface plate shape with the top of the center of the separation disk 63 as a vertex. Therefore, the outer peripheral side portion 64 is inclined downward toward the radially outer side.
  • the inner peripheral edge of the outer peripheral part 64 is connected to the outer peripheral edge of the inner peripheral part 65, the outer peripheral part 64 continues from the outer peripheral edge of the inner peripheral part 65 to the outside, and the outer peripheral part 64 and the inner peripheral part 65 are integrated. Molded.
  • the conical surface refers to the outer peripheral surface of the truncated cone.
  • the outer peripheral side portion 64 bends downward from the outer peripheral edge of the inner peripheral side portion 65, and the inclination direction of the inner peripheral side portion 65 and the inclination direction of the outer peripheral side portion 64 are opposite to each other. . Since the separation disk 63 is bent between its inner and outer peripheral edges, the rigidity of the separation disk 63 is improved. Furthermore, since the corner (ridge) sandwiched between the inner peripheral portion 65 and the outer peripheral portion 64 is rounded, the rigidity of the separation disk 63 is improved. Therefore, even if the separation disk 63 is thin, the deformation of the separation disk 63 can be suppressed. If the separation disk 63 is thin, the number of separation disks 63 can be increased, and the oil separation efficiency is improved.
  • the separation disk 63 Since the separation disk 63 is bent, the length from the inner periphery of the separation disk 63 to the outer periphery of the separation disk 63 along the surface of the separation disk 63 can be increased, and the surface area of the separation disk 63 is increased. be able to. Therefore, the oil separation efficiency is improved. Further, even if the number of stacked separation disks 63 is increased, it is possible to suppress an increase in the stacked height of the separation disks 63. Further, since the separation disk 63 is bent, the height of the separation disk 63 itself can be suppressed even when the inclination angles of the inner peripheral portion 65 and the outer peripheral portion 64 with respect to the radial direction are steep. If the inclination angles of the inner peripheral side portion 65 and the outer peripheral side portion 64 with respect to the radial direction are steep, the oil separation efficiency is high.
  • the inclination angle of the inner peripheral side portion 65 with respect to the radial direction is 45 ° or less, and the inclination angle of the outer peripheral side portion 64 with respect to the radial direction is 45 ° or less. If the inclination angles of the inner peripheral side portion 65 and the outer peripheral side portion 64 are both 45 ° or less, the angle between the inner peripheral side portion 65 and the outer peripheral side portion 64 is a right angle or an obtuse angle. When the angle between the corners sandwiched between the inner peripheral side portion 65 and the outer peripheral side portion 64 is a right angle or an obtuse angle, it is possible to suppress an increase in the interval between the stacked separation disks 63. Therefore, more separation disks 63 can be stacked. If the inclination angle of the inner peripheral side portion 65 and the outer peripheral side portion 64 is 45 °, it is possible to achieve both prevention of an increase in the spacing between the separation disks 63 and reduction in separation efficiency.
  • the rotor 60 is assembled by assembling the plurality of separation disks 63 as described above to the upper holder 71, the lower holder 72 and the disk holding portion 73.
  • the rotor 60 is accommodated in the separation chamber 43.
  • the height of the rotor 60 is low by devising the shape of the separation disk 63 as described above, the height of the separation chamber 43 can also be reduced. Furthermore, the distance from the lower partition member 31 to the middle partition member 32 can be shortened, and the lower partition member 31 can be disposed further upward. Therefore, the nozzle 53 (particularly the injection port 53a) can be arranged below the lower partition member 31 and the lowermost separation disk 63. Therefore, the oil sprayed from the nozzle 53 can be prevented from being sprayed toward the lower partition wall member 31.
  • the vertical position of the inner peripheral edge of the separation disk 63 is close to the vertical position of the outer peripheral edge.
  • the position of the inner peripheral edge of the separation disk 63 in the vertical direction is aligned with the position of the outer peripheral edge in the vertical direction.
  • the lower partition member 31 is provided so that it may spread in the circumferential direction and radial direction. Therefore, the vertical length of the separation chamber 43 can be suppressed, and the housing 20 can be made compact.
  • the nozzle 53 is disposed below the lower partition wall member 31, the nozzle 53 is disposed further above and the nozzle 53 is disposed in the vicinity of the lower partition wall member 31. Even if the nozzle 53 is disposed further upward, the lower partition wall member 31 is along the surface defined by the circumferential direction and the radial direction. Therefore, even if the nozzle 53 is disposed further upward, the nozzle 53 (particularly the injection port 53a). ) Can be prevented from being sprayed onto the lower partition wall member 31. Further, since the nozzle 53 is disposed in the vicinity of the lower partition wall member 31, the vertical length of the injection chamber 44 can be suppressed, and the housing 20 can be made compact.
  • the disc holding portion 73 is inserted into the mounting opening 66 of the separation disc 63, and the separation disc 63 is attached to the disc holding portion 73.
  • the spindle 52 is inserted into the disc holding portion 73, and the outer peripheral surface of the spindle 52 is in contact with the disc holding portion 73.
  • the spindle 52 is attached to the disk holding portion 73 by a retaining ring and a washer (not shown).
  • the disk holding portion 73 has a hub portion 73a and a plurality of spoke portions 73b.
  • the hub portion 73a is provided in a ring shape, the spindle 52 is inserted into the hub portion 73a, and the spindle 52 is fixed to the hub portion 73a.
  • the spoke portion 73b is provided in a plate shape extending radially outward from the hub portion 73a. These spoke portions 73b are inserted in the mounting openings 66 of the stacked separation discs 63 along the vertical direction. Moreover, since these spoke parts 73b are arranged at intervals along the circumferential direction of the edge of the mounting opening 66, a gap is formed between the adjacent spoke parts 73b. The spoke portion 73 b is fixed to the separation disk 63.
  • the upper holder 71 holds a plurality of stacked separation disks 63 from above.
  • the lower holder 72 holds these separation disks 63 from below. These separation disks 63 are sandwiched between the upper holder 71 and the lower holder 72, and the upper holder 71 and the lower holder 72 hold the separation disk 63.
  • a plurality of engagement hooks 74 are provided so as to hang downward from the outer periphery of the upper holder 71, and the lower ends of the engagement hooks 74 are locked to the outer periphery of the lower holder 72.
  • the upper holder 71 is provided in a shape obtained by rotating an upside down V-shape separated radially outward from the axis of the spindle 52 around the axis, like the separation disk 63. Therefore, the inner peripheral side portion of the upper holder 71 is inclined upward toward the radially outer side, and the outer peripheral side portion of the upper holder 71 is inclined downward toward the radially outer side. The same applies to the lower holder 72.
  • an opening 71 a is formed at the center of the upper holder 71, and the opening 71 a is an opening on the upper side of the center side space 62.
  • the inner peripheral edge of the upper holder 71 is connected to the upper end of the spoke part 73b, and the spoke part 73b and the upper holder 71 are integrally formed.
  • the fitting portion 32 b of the middle partition member 32 is inserted into the opening 71 a of the upper holder 71.
  • an opening 72a is formed at the center of the lower holder 72, and the opening 72a is the lower opening of the center side space 62.
  • the spindle 52 is inserted into the opening 72 a of the lower holder 72, and the peripheral part of the opening 72 a is sandwiched between the outer peripheral surface of the lower part of the spindle 52 and the lower end of the disk holding part 73. Then, the spindle 52 is fixed to the lower holder 72 by a retaining ring. Further, the outer peripheral surface of the lower part of the spindle 52 is joined to the edge of the opening 72 a of the lower holder 72, and the lower opening of the center side space 62 is closed by the spindle 52.
  • the lower holder 72 is not provided with a through-hole penetrating in the vertical direction other than the opening 72a as an insertion hole through which the spindle 52 is inserted.
  • a cylindrical (in this case, cylindrical) partition wall 72c protruding upward is provided on the outer peripheral edge of the lower holder 72.
  • a flange 72d is provided at the upper end of the partition wall 72c.
  • the outer peripheral edge of the flange 72d is separated from the inner peripheral surface 22f of the middle case 22, and a gap 43a is formed between the outer peripheral edge of the flange 72d and the inner peripheral surface 22f of the middle case 22.
  • the first partition wall portion 31b of the lower partition wall member 31 is disposed between the inner peripheral surface 22f of the middle case 22 and the partition wall 72c.
  • the flange 72d is spaced upward from the upper surface of the lower partition member 31, and an oil processing chamber 43b is formed under the flange 72d.
  • the oil processing chamber 43b and the separation chamber 43 communicate with each other through a gap 43a.
  • the drain hole 31c penetrates the lower partition wall member 31 up and down at a site in the oil processing chamber 43b.
  • the nozzle 53 is positioned below the inner peripheral edge of the inner peripheral side portion 65 of the lowermost separation disk 63. Further, the nozzle 53 is positioned below the outer peripheral edge of the outer peripheral side portion 64 of the lowermost separation disk 63. Therefore, the outer side in the radial direction than the nozzle 53 is not surrounded by the separation disk 63. If it does so, the lower partition member 31 can be arrange
  • the separation disk 63 is located radially inward below the communication hole 32c of the middle partition wall member 32. Straddles radially outward. Therefore, the communication hole 32 c is arranged on the radially inner side with respect to the outer peripheral edge of the separation disk 63.
  • the PCV valve 90 appropriately adjusts the intake pressure of the engine 4 (FIG. 1) and the pressure on the crankcase side by adjusting the flow rate of the blow-by gas to be circulated. Specifically, the PCV valve 90 adjusts the flow rate of blow-by gas by adjusting the degree of opening of the communication hole 33 a of the upper partition wall member 33.
  • the PCV valve 90 is installed in the second chamber 45.
  • the PCV valve 90 includes a diaphragm 91, an upper spring 92, and a lower spring 93.
  • the diaphragm 91 is a disc-shaped valve body, and is manufactured by molding rubber and resin.
  • the diaphragm 91 is accommodated in the second chamber 45 and is disposed under the communication hole 33 a of the upper partition wall member 33.
  • the outer edge portion of the diaphragm 91 is joined to the upper surface of the partition wall portion 22a.
  • the communication hole 22 d of the partition wall portion 22 a is disposed outside the outer edge portion of the diaphragm 91.
  • the upper spring 92 and the lower spring 93 are elastic members for supporting the central portion of the diaphragm 91 in a state where it can move in the vertical direction.
  • the upper spring 92 is sandwiched between the diaphragm 91 and the upper partition member 33 above the central portion of the diaphragm 91.
  • the lower spring 93 is sandwiched between the diaphragm 91 and the partition wall portion 22a below the central portion of the diaphragm 91.
  • the diaphragm 91 is sandwiched between the upper spring 92 and the lower spring 93 and is supported in a movable state.
  • the direction in which the driving oil is ejected from the ejection port 53 a is a circumferential direction around the axis of the spindle 52. More specifically, when the drive oil injection direction is a direction perpendicular to the axis of the spindle 52 and the axis of the spindle 52 is along the vertical direction, the drive oil injection direction is the horizontal direction. It is.
  • the spindle 52 and the rotor 60 are rotated about the axis of the spindle 52 by the injection pressure of the driving oil.
  • the direction of rotation of the spindle 52 and the rotor 60 is opposite to the direction of injection of the driving oil.
  • the rotor 60 may precess while the rotor 60 is rotating.
  • the height of the rotor 60 is small, and the center of gravity of the rotor 60 is close to the fulcrum of precession. Therefore, the fluctuation width of the axis of the rotor 60 is small, and the occurrence of precession of the rotor 60 can be reduced. Therefore, the rotational speed of the rotor 60 can be improved.
  • the air resistance of the rotor 60 is small because the height of the rotor 60 is small by devising the shape of the separation disk 63. Therefore, the rotation speed of the rotor 60 can be improved.
  • the driving oil injected from the injection port 53a is sprayed onto the oil guard 31g. Therefore, it is possible to prevent the injected drive oil from entering the drain hole 31c due to the momentum.
  • the driving oil sprayed on the oil guard 31g flows down along the inner peripheral surface 31f of the oil guard 31g. Since the temperature of the driving oil is as high as 80 to 110 ° C., the driving oil heats the oil separator 2 from the lower case 21 side. Thereby, even if it is used in a cold district, it is possible to suppress the occurrence of malfunction of the oil separator 2 due to freezing or the like.
  • the driving oil that has flowed down is returned to the engine 4 from the bottom of the lower case 21 through the communication tube portion 21a.
  • blow-by gas containing mist-like oil is supplied from the engine 4 through the gas outlet pipe 5 to the oil separator 2.
  • the blow-by gas is introduced into the introduction path 41 through the suction pipe 24 and the inlet hole 22b.
  • the blow-by gas flows into the inside of the disk holding portion 73 (more specifically, inside the spoke portion 73 b) from the introduction path 41 through the hollow of the fitting portion 32 b and the opening 71 a of the upper holder 71.
  • the blow-by gas that has flowed into the inside of the disk holding portion 73 flows in the gap between the spoke portions 73b outward in the radial direction, and flows into the gap between the separation disks 63.
  • the blow-by gas that has flowed into the gap between the separation disks 63 flows radially outward.
  • the blow-by gas flowing into the gap between the separation disks 63 is subjected to pressure from the upstream side (gas supply pressure from the engine 4 to the oil separator 2), and centrifugation by rotation of the rotor 60. Force also acts. That is, the suction pressure for sucking the blow-by gas in the introduction passage 41 to the inside of the disk holding portion 73 is generated by the centrifugal force due to the rotation of the rotor 60, and the flow velocity of the blow-by gas is increased.
  • a part of the oil (separation oil) in the second oil supply path 52 a passes through a slight gap between the inner peripheral surface of the spindle 52 and the upper bearing 56 (more specifically, inside the disk holding portion 73. Flows out to the inside of the spoke part 73b. Since the temperature of the separation oil is as high as 80 to 110 ° C., the rotor 60 and its vicinity are heated from the inside. Thereby, even if it is used in a cold district, it is possible to suppress the occurrence of malfunction of the oil separator 2 due to freezing or the like.
  • An oil film is mainly formed on the upper surface of the inner peripheral side portion 65 and the lower surface of the outer peripheral side portion 64 of the separation disk 63. Note that the oil film on the surface of the separation disk 63 includes not only the separation oil flowing out from the second oil supply path 52a to the inside of the disk holding portion 73 but also oil separated from blow-by gas as described later.
  • the separation disk 63 When the blow-by gas flows through the gap between the separation disks 63, the oily mist contained in the blow-by gas is absorbed by the oil film on the surface of the separation disk 63. As a result, the mist-like oil in the blow-by gas is captured by the separation disk 63, and the mist-like oil is separated from the blow-by gas. As described above, since the separation disk 63 has a large surface area and a large number of separation disks 63, the mist-like oil is easily captured by the separation disk 63, and the oil separation efficiency is high.
  • the separation oil flowing out from the second oil supply path 52a is a component of the oil film on the surface of the separation disk 63, so that the surface of the separation disk 63 is sufficient. An oil film is formed. And since the mist-like oil in blow-by gas is absorbed by such an oil film, the separation efficiency of mist-like oil is high.
  • the physical properties (wetting properties) of the separating oil flowing out from the second oil supply passage 52a are the same as the physical properties (wetting properties) of the mist-like oil in blow-by gas. Therefore, the affinity between the separating oil flowing out from the second oil supply passage 52a and the mist-like oil in the blow-by gas is high, and the affinity between the mist-like oil in the blow-by gas and the oil film on the surface of the separation disk 63 is also high. high. Therefore, the mist-like oil in the blow-by gas is easily absorbed by the oil film on the surface of the separation disk 63, and the efficiency of separating the mist-like oil is high.
  • the blowby gas after the treatment from which the oil mist has been removed is discharged from the outer periphery of the gap between the separation disks 63 to the outside, and then rises in the separation chamber 43. Then, the blowby gas after the process that has risen flows from the separation chamber 43 through the communication hole 32c into the first chamber 42, and further flows from the first chamber 42 through the communication hole 22d into the second chamber 45. The blow-by gas is discharged from the second chamber 45 to the breather pipe 3 through the communication hole 33a of the upper partition member 33, the third chamber 46, and the gas discharge part 23a. Thereby, the blow-by gas is circulated to the engine 4.
  • blow-by gas flows into the first chamber 42 from the communication hole 32 c
  • the flow rate of the blow-by gas is stalled in the first chamber 42.
  • the flow rate of blow-by gas stalls in the second chamber 45 and the third chamber 46.
  • the separation chamber 43 and the oil processing chamber 43b are communicated only by the gap 43a, and the pressure of blow-by gas discharged from the gap between the separation disks 63 acts on the gap 43a. Therefore, blow-by gas in the crankcase of the engine 4 can be prevented from flowing into the separation chamber 43 through the communication cylinder portion 21a, the injection chamber 44, the drain hole 31c, the oil processing chamber 43b, and the gap 43a.
  • the flow rate of the blow-by gas is adjusted. That is, when the intake pressure (negative pressure) of the engine 4 is excessively large, the central portion of the diaphragm 91 moves upward, the degree of opening of the communication hole 33a is reduced, and the flow rate of blow-by gas is reduced. On the other hand, when the pressure on the crankcase side is high, the central portion of the diaphragm 91 moves downward, the opening of the communication hole 33a becomes larger, and the flow rate of blow-by gas increases. Thereby, the flow rate of blow-by gas is appropriately adjusted by the diaphragm 91. In addition, the pressure of the engine 4, particularly the crankcase, is also adjusted appropriately.
  • the oil containing the separation oil attached to the surface of the separation disk 63 flows to the outer peripheral side along the surface of the separation disk 63 by centrifugal force.
  • the oil at the outer edge of the upper surface of the inner peripheral side portion 65 jumps to the lower surface of the outer peripheral side portion 64 of the upper adjacent separation disk 63 by centrifugal force.
  • the separation disk 63 oil adhering to the surface of the separation disk 63 is discharged to the outside from the outer periphery of the gap between the separation disks 63 by centrifugal force. More specifically, since the separation disk 63 rotates at a high speed, when viewed from above, the released oil has a combined force obtained by synthesizing a radially outward centrifugal force and a tangential rotational inertia force. Fly in the direction. Further, since the outer peripheral side portion 64 of the separation disk 63 is inclined downward outward in the radial direction, when viewed from the side, the released oil flies radially outward and obliquely downward. Therefore, it is possible to suppress the released oil from being dispersed in the rising blow-by gas and becoming mist. Therefore, the blow-by gas discharged from the oil separator 2 contains almost no oil.
  • the flying oil adheres to the inner peripheral surface of the middle case 22. Then, the oil is collected in the groove 22h between the plurality of convex portions 22g, 22g formed on the inner wall surface 22f, and is not affected by the swirl flow E due to the rotation of the rotor 60 by the capillary phenomenon, so that the oil enters the groove 22h.
  • the liquid drops downward. Therefore, an oil film can be prevented from being formed on the inner wall surface 22f of the middle case 22 in which the separation chamber 43 is accommodated by the separated oil, and the oil can be prevented from being taken away by the swirling flow E.
  • the guide portion 22i deeper than the groove 22h provided in the inner wall surface 22f of the middle case 22 can suspend more oil than the groove 22h, and the oil from the internal space in which the separation chamber 43 is accommodated can be dropped. Emission can be promoted. Therefore, the amount of oil collected in the groove 22h formed on the inner wall surface 22f of the middle case 22 can be actively reduced, and oil film formation on the inner wall surface 22f can be more effectively prevented.
  • the separated oil actively hangs down along the inner wall surface 22f by the guide portion 22i, the oil discharge from the internal space in which the separation chamber 43 is accommodated is promoted and collected in the groove 22h. The amount of oil can be reduced, and oil film formation on the inner wall surface 22f can be effectively prevented.
  • the oil dropped (dropped) on the inner wall surface 22f of the middle case 22 by the first partition wall portion 31b of the lower partition wall member 31 serves as an escape path for the ultra-high flow rate blow-by gas. It is possible to prevent the swirling flow E caused by the rotation of 60 from being accompanied by the swirling flow E, and to stay on the inner wall surface 22f of the middle case 22. As a result, the downward oil and the opposite gas can pass each other without interfering with each other, so that continuous oil can be discharged from the separation chamber 43 having the rotor 60 to the lower case 21, Oil accumulation can be prevented by avoiding oil accumulation.
  • the rib 31d can prevent the oil on the outer peripheral side of the first partition wall portion 31b on the lower partition wall member 31 from being driven by the swirling flow E generated by the rotation of the rotor 60, and the rib 31d
  • the oil on the outer peripheral side of the first partition wall portion 31b can be easily flown into the drain hole 31c.
  • the oil efficiently flows to the flow path 44a formed in the lower case 21 below the lower partition wall member 31.
  • the reinforcing portion 31e not only reinforces the strength of the lower partition wall member 31, but also prohibits movement of the oil discharged from the drain hole 31c in the outer peripheral direction, and promotes the oil to hang downward.
  • the oil guard 31g on the lower surface side of the lower partition wall member 31 restricts the scattering of the oil sprayed from the nozzle 53 and prevents the drain hole 31c from draining oil from the separation chamber 43 into the lower case 21. it can.
  • the oil guard 31g is formed in a polygonal shape or a cylindrical shape, at least one of a convex portion and a concave portion extending vertically is provided on the inner peripheral surface 31f, so that the spindle 52 rotates.
  • the oil sprayed on the inner peripheral surface 31f of the oil guard 31g while turning can be prevented from rotating in the horizontal direction due to centrifugal force, and can be easily suspended downward.
  • the oil guard 31g is provided in a polygonal cylindrical shape, the formation of these convex portions and concave portions is not essential.
  • vent 21d provided on the outer peripheral side of the oil guard 31g that is outside the locus of the oil discharged from the nozzle 53 facilitates gas movement and facilitates oil discharge.
  • the oil dischargeability from the (separation chamber 43) can be improved. Therefore, when the separated oil is discharged from the separation chamber 43 through the lower case 21 from the communication cylinder portion 22a serving as the lowermost discharge port, the volume of the oil is prevented from moving and the lower case 21 is prevented. It is possible to avoid the occurrence of negative pressure inside, and to improve the oil dischargeability (discharge capacity).
  • the oil guard 31g restricts the scattering of the oil sprayed from the nozzle 53, and can prevent the drain hole 31c from draining the oil from the separation chamber 43 into the lower case 21 and passing through the drain hole 31c. Thus, the oil can be effectively discharged to the lower case 21 side below the lower partition wall member 31.
  • the separated oil flows from the separation chamber 43 into the flow path 44a in the lower case 21 through the drain hole 31c, hangs down the flow path 44a, passes through the vent hole 21d, and is discharged from the communication cylinder portion 21a.
  • the rotor 60 since the lower holder 72 is not provided with a through-hole penetrating in the vertical direction other than the opening 72 a serving as an insertion hole through which the spindle 52 is inserted, the rotor 60 has a central portion of the lower holder 72.
  • the provided communication hole can be abolished, so that the gas to be treated can be prevented from leaking downward from the inside of the inner periphery of the lower holder 72, and even when oil smoke generated at a high temperature is sucked in, A reduction in separation efficiency can be avoided without sucking in large mist that does not exist.
  • a gap 43a is formed between the outer peripheral edge of the flange 72d of the lower holder 72 and the inner peripheral surface 22f of the middle case 22, and a lower partition wall is formed between the inner peripheral surface 22f of the middle case 22 and the partition wall 72c.
  • the first partition wall 31b of the member 31 is disposed, the flange 72d is spaced upward from the upper surface of the lower partition wall member 31, and the oil processing chamber 43b and the separation chamber 43 formed under the flange 72d are communicated by a gap 43a.
  • the drain hole 31c vertically penetrates the lower partition wall member 31 at the site in the oil processing chamber 43b, the pressure in the oil processing chamber 43b is lower than the pressure in the separation chamber 43, and the pressure in the oil processing chamber 43b Since the difference with the pressure in the injection chamber 44 is small, the oil above the lower partition wall member 31 continuously flows into the drain hole 31c, and the oil backflow hardly occurs.
  • the communication hole 32c of the middle partition member 32 is more than the inner peripheral surface of the middle case 22. Since it is arrange
  • blow-by gas with an extremely high flow rate when blow-by gas with an extremely high flow rate is generated and a large amount of oil temporarily flows into the small amount of oil handled by the oil separator 2 during normal operation, the blow-by gas in the crankcase of the engine 4 is connected to the communication cylinder. It also flows into the injection chamber 44 through the portion 21a. The mist oil contained in the blow-by gas collides with the oil injected from the nozzle 53 and is captured. Thereby, mist-like oil is isolate
  • blow-by gas in the injection chamber 44 flows into the separation chamber 43 through the drain hole 31 c of the lower partition wall member 31.
  • blow-by gas of the same amount as the discharged oil flows into the separation chamber 43, so that the separated oil flows from the separation chamber 43 through the lower case 21 through the lower case 21 (communication cylinder portion 21a).
  • the processing target gas is exemplified by blow-by gas.
  • any gas containing mist-like oil to be separated can be a gas to be treated.
  • the inner peripheral side portion 65 and the outer peripheral side portion 64 of the separation disk 63 are formed in a conical surface plate shape.
  • the inner peripheral side portion 65 and the outer peripheral side portion 64 may be other conical surface plate shapes.
  • the separation disk 63 is a rotationally symmetric body around the axis of the spindle 52, and the inner peripheral side portion 65 and the outer peripheral side portion 64 are polygonal pyramidal plane plates (for example, triangular pyramidal plane plates, quadrangular pyramidal plane plates). Or the like).
  • the inner peripheral side portion 65 or the outer peripheral side portion 64 or both of the generatrix lines may be a curve with a predetermined curvature (for example, an arc, an elliptic curve, a parabolic curve, a hyperbola) instead of a straight line.
  • the separation disk 63 may not be bent, and the separation disk 63 may be shaped like a conical plate.
  • the rotational power of the rotor 60 and the spindle 52 uses the hydraulic pressure of oil supplied from the engine 4.
  • the power of the engine 4 may be transmitted to the rotor 60 and the spindle 52 by a power transmission mechanism (for example, a belt transmission mechanism, a gear transmission mechanism, and a chain transmission mechanism), and the rotor 60 and the spindle 52 may rotate.
  • a power source for example, an electric motor independent from the engine 4 may rotate the rotor 60 and the spindle 52.
  • the oil separator 2 is attached to the side surface of the engine 4 (see FIG. 1), but the location where the oil separator 2 is attached is not limited to the side surface of the engine 4.
  • the oil separator 2 may be attached to the front surface, rear surface, upper surface, or lower surface of the engine 4.
  • the oil separator 2 may be attached to the vehicle body (particularly, the engine room) instead of the engine 4.
  • An oil circulation pipe that is piped from the communication cylinder portion 21a to the engine 4 may be installed as necessary.
  • the ventilation system 1 is a closed system in which blow-by gas treated by the oil separator 2 is reduced to the intake-side flow path 6 through the breather pipe 3.
  • the ventilation system 1 may be an open air system in which blow-by gas processed by the oil separator 2 is discharged to the atmosphere.
  • the PCV valve 90 may be provided as described above or may not be provided.
  • the form of the lower partition member 31 is not limited to the above-described embodiment.
  • a guide portion 31h having a shape such as an arcuate cross section is provided around the through hole 31a, and the oil sprayed on the inner peripheral surface 31f of the oil guard 31g while turning with the rotation of the spindle 52 is the inner peripheral surface 31f. May be prevented from rising.
  • a wall 31i that prevents the oil that has passed over the guide 31h from moving to the outer peripheral side of the lower partition wall member 31 may be provided between the guide 31h and the drain hole 31c.
  • the form of the lower case 21 is not limited to the above-described embodiment.
  • the part to which the communicating cylinder part 21a is connected is shaped to bulge outward from the drain hole 31c, and instead of the vent hole 21d, the oil after separation is discharged further to the outer peripheral side than the oil guard 31g. You may make it provide the expansion flow path 44b for making it promote.
  • the expansion flow path 44b communicates with a flow path 44a that is separated from the injection chamber 44 by an oil guard 31g in the lower case 21.
  • second oil supply path 53 ... nozzle, 53a ... injection port, 54 ... bearing, 55 ... lower bearing, 56 ... upper bearing, 60 ... rotor, 61 ... separation disk group, 62 ... Center side space, 63 ... Separation disk, 63a ... Rib, 64 ... Outer peripheral part of the separation disk, 5: Separation disk inner peripheral part, 66: Mounting opening, 71 ... Upper holder, 71a ... Opening, 72 ... Lower holder, 72a ... Opening, 72c ... Partition wall, 72d ... Flange, 73 ... Disc holding part, 73a ... Hub part, 73b ... Spoke part, 85 ... Magnetic sensor, 86 ... Permanent magnet, 87 ... Seal, 90 ... PCV valve, 91 ... Diaphragm, 92 ... Upper spring, 93 ... Lower spring

Landscapes

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Abstract

本発明は、ローター60を有する分離室43を収容するケース22の内壁面22fに、その内周方向に沿って隣接して配置され、それぞれ上下方向に延在して形成された複数の凸部22gが設けられているので、これら隣接する凸部22g,22g間に上下方向の溝22hを設けることができる。そして、この溝22hがローター60の回転によって分離されたオイルを捕集すると共に、捕集したオイルを、毛細管現象によってローター60の回転による旋回流の影響を受けることなく、溝22hに沿って分離室43が収容された内部空間の下方へと滴下するようガイドすることにより、分離後のオイルによって分離室43が収容されたケース22の内壁面22fに油膜が形成されるのを未然に回避し、オイルがローター60の回転による旋回流によって持ち去られるのを防止できる。

Description

オイルセパレータ
 本発明は、処理対象ガスに含まれるミスト状オイルをそのガスから分離するオイルセパレータに関する。
 処理対象ガスに含まれるミスト状オイルをその処理対象ガスから分離するオイルセパレータが知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1で用いた符号を括弧して用いて、特許文献1に記載のオイルセパレータについて以下に説明する。なお、各部の名称については、一般的なものを用い、必ずしも特許文献1と整合しているとは限らない。
 筒状の下部ケーシング(1)の上に筒状の上部ハウジング(2)が設けられ、その上部ハウジング(2)の中空の上側が天井部(3)によって塞がれ、上部ハウジング(2)の中空の下側が仕切り(5)によって塞がれている。上部ハウジング(2)の内側には、ガスを浄化するためのガス浄化装置(13)が設けられ、下部ケーシング(1)の内側には、液体を浄化するための遠心分離ローター(11)が設けられている。
 ガス浄化装置(13)は遠心分離型のオイルセパレータであり、そのガス浄化装置(13)のローターは積み重ねられた複数枚の分離ディスク(37)からなる。これら分離ディスク(37)は、板状の上部ホルダ(36)と下部ホルダ(35)の間に挟持されることによって、これらホルダ(35,36)に保持されている。これら分離ディスク(37)、上部ホルダ(36)及び下部ホルダ(35)は、遠心分離ローター(11)の油圧を利用して遠心分離ローター(11)とともに回転する。分離ディスク(37)の中央部には開口が形成されている。そして、これら分離ディスク(37)の開口が上下に重なることによって、分離ディスク(37)の積層体の中央部に吸入チャンバー(39)が形成される。下部ホルダ(35)には、穴(38)が仕切り(5)の開口部(8)の上方の位置に形成されている。
 クランクケースからのブローバイガス(処理対象ガス)は、下部ケーシング(1)内から仕切り(5)の開口部(8)及び下部ホルダ(35)の穴(38)を通って吸入チャンバー(39)に流入される。そして、そのブローバイガスが分離ディスク(37)間の隙間を径方向外方へ流れている際に、ブローバイガスに含まれるミスト状オイルが分離ディスク(37)間の隙間に捕捉される。分離ディスク(37)の外周から吹き出たブローバイガスは上部ハウジング(2)内で上昇して排出される。分離ディスク(37)間の隙間に捕捉されたオイルは分離ディスク(37)の遠心力によって上部ハウジング(2)の内周面に向けて吹き出て、その内周面に付着したオイルがその内周面に沿って流下する。このようにして、処理対象ガスとそれに含有したミスト状オイルとが分離して浄化される。
特表2005-515065号公報
 ところで、特許文献1に記載のオイルセパレータのように、分離ディスクからなるローターの回転を利用した遠心分離型のオイルセパレータでは、分離ディスクから排出されたオイルがケースの内壁(上部ハウジング(2)の内周面)を伝って下方へ排出される。しかし、ケース内(上部ハウジング(2))には高速回転するローターの旋回流が発生しており、その旋回流は徐々に上方の通気孔へと移動しながら、排気出口方向へと向かう。そのため、ケース内壁に油膜が発生すると、この油膜が旋回流に押されることによってオイルが排気出口方向へと移動し、最終的にオイルが排気出口から流出してしまう(換言すれば、ケース内壁の油膜を形成するオイルが旋回流によって持ち去られてしまう)問題があった。
 そこで、本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、分離されたオイルによって分離室が収容されたケースの内壁面に油膜が形成されるのを未然に回避し、オイルがローターの回転による旋回流によって持ち去られるのを防止可能とすることを目的とする。
 前述の目的を達成するため、本発明に係るオイルセパレータは、
 回転可能に設けられるローターの内周側空間に、ミスト状オイルを含む処理対象ガスと分離用オイルとを導入して前記ローターを回転させることで、前記処理対象ガスから前記ミスト状オイルを分離するオイルセパレータであって、
 前記ローターを有する分離室を収容する内部空間及び当該内部空間に通じるインレット孔を有するケースを備え、
 前記ケースには、前記内部空間を構成する内壁面に、その内周方向に沿って隣接して配置され、それぞれ上下方向に延在して形成された複数の凸部が設けられていることを特徴とする。
 本発明によれば、ケースの内壁面に、その内周方向に沿って隣接して配置され、それぞれ上下方向に延在して形成された複数の凸部が設けられているので、これら隣接する凸部間に上下方向の溝を設けることができる。そして、この溝がローターの回転によって分離されたオイルを捕集すると共に、捕集したオイルを、毛細管現象によってローターの回転による旋回流(風)の影響を受けることなく、上記溝に沿って分離室が収容された内部空間の下方へと滴下するようガイドすることにより、分離後のオイルによって分離室が収容されたケースの内壁面に油膜が形成されるのを未然に回避し、オイルがローターの回転による旋回流によって持ち去られるのを防止できる。
 このとき、前述のオイルセパレータにおいて、
 前記ケースには、前記内壁面の上下方向に延在して形成され、前記ローターの回転によって分離されたオイルを前記内部空間の下方へ案内するガイド部が更に設けられている。
 これにより、ガイド部が分離後のオイルを内壁面に沿って積極的に垂下させるので、内部空間からのオイルの排出が促進され、ケースの内壁面に形成された複数の凸部間の溝に捕集されるオイル量を減少させることができ、当該内壁面に対する油膜形成を効果的に阻止することができる。また、分離室が収容された内部空間に対し、一時的に大量のオイルが流入した場合であっても、当該オイルをガイド部によって連続的に垂下(流下)させ、効果的に排出させることができる。
 また、前述のオイルセパレータにおいて、
 前記ケースは、
 前記内壁面に形成された前記複数の凸部によって構成される第一の溝と、
 前記内壁面に形成された前記ガイド部によって構成される第二の溝と、を有し、
 前記第二の溝は、前記第一の溝よりも深く形成されている。
 これにより、ガイド部によって構成される第二の溝では、複数の凸部によって構成される第一の溝よりも多くのオイルを垂下させることができ、内部空間からのオイルの排出を促進させることができる。よって、ケースの内壁面に形成された第一の溝に捕集されるオイル量を積極的に減少させることができ、当該内壁面に対する油膜形成をより効果的に阻止することができる。
 さらに、前述のオイルセパレータにおいて、
 前記複数の凸部は、
 前記内壁面の上下方向における下端部側を除く部位に形成されている。
 ケースの内壁面の下端部側では、当該内壁面のその他の部位に比べてローターの回転による旋回流の影響が少ないため、オイルが下方へ滴下し易くなる。よって、複数の凸部を、内壁面の上下方向における下端部側を除く部位に形成することで、これら複数の凸部の形成工程を簡略化できる。
 本発明によれば、分離されたオイルによって分離室が収容されたケースの内壁面に油膜が形成されるのを未然に回避し、オイルがローターの回転による旋回流によって持ち去られるのを防止することができる。
閉鎖型クランクケース換気システムを示す概略図である。 オイルセパレータを右側、上側且つ後ろ側から見た斜視図である。 オイルセパレータの平面図である。 オイルセパレータの分解斜視図である。 図3に示すV-Vに沿った面を矢印方向に向かって見て示した断面図である。 図3に示すVI-VIに沿った面を矢印方向に向かって見て示した断面図である。 図6の上側の拡大図である。 図6の下側の拡大図である。 図6の中部の拡大図である。 図3に示すV-V断面に沿ってオイルセパレータを切断した状態で、前側、上側及び右側から見て示した拡大斜視図である。 図3に示すVI-VI断面に沿ってオイルセパレータを切断した状態で、右側、下側且つ後ろ側から見て示した斜視図である。 図3に示すVI-VI断面に沿ってオイルセパレータを切断した状態で、右側、下側且つ後ろ側から見て示した斜視図である。 図3に示すVI-VI断面に沿ってオイルセパレータを切断した状態で、右側、下側且つ後ろ側から見て示した斜視図である。 下部隔壁部材を上側から見て示した拡大斜視図である。 下部隔壁部材を下側から見て示した拡大斜視図である。 図3に示すVI-VI断面に沿ってオイルセパレータを切断した状態で、下部隔壁部材の第一の隔壁部を右側から見て示した拡大断面図である。 ケースの内壁面におけるオイルの流れの説明に供する図であり、本発明に係るオイルセパレータの上部ケースを右側且つ下側から見て示した斜視図である。 ケースの内壁面におけるオイルの流れの説明に供する図であり、従来のオイルセパレータの上部ケースを右側且つ下側から見て示した斜視図である。 図14に示すC部の拡大図である。 (a)は上部ケースを真下から見て示した図であり、(b)は図17(a)に示すD部の拡大図である。 他の実施形態における下部隔壁部材を上側から見て示した拡大斜視図である。 他の実施形態における下部隔壁部材を下側から見て示した拡大斜視図である。 他の実施形態における下部隔壁部材を図3に示すVI-VI断面に沿った断面で示した断面図である。 他の実施形態におけるオイルセパレータの下側を図3に示すVI-VI断面に沿った断面で示した拡大断面図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。但し、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
 図1に示す閉鎖型クランクケース換気システム1(以下、換気システム1と称す)は本発明を適用した例である。図1に示すように、換気システム1は、オイルセパレータ2と、ブリーザーパイプ3と、ガス導出管5と、オイル供給管10とを有する。オイルセパレータ2はエンジン4の側面に取り付けられている。ガス導出管5がエンジン4とオイルセパレータ2とに接続され、エンジン4のクランクケースから排出されたブローバイガスがガス導出管5を通ってオイルセパレータ2に供給される。エンジン4のクランクケースからオイルセパレータ2に供給されるブローバイガスは処理対象ガスであり、このブローバイガスはミスト状オイルを含有する。オイルセパレータ2は、供給されたブローバイガスを処理して、そのブローバイガスからミスト状オイルを分離する。
 ブリーザーパイプ3がオイルセパレータ2の上部とエンジン4の吸気側流路6との間に接続され、オイルセパレータ2から排出された処理後のブローバイガスがブリーザーパイプ3を通じて吸気側流路6に還元される。具体的には、処理後のブローバイガスは、吸気側流路6におけるエアフィルタ7とターボチャージャー8とを接続する部分に還元される。還元されたブローバイガスは、エアフィルタ7からの新鮮な空気と混合され、ターボチャージャー8で圧縮される。その後、ブローバイガスは、チャージクーラー9で冷却されて、エンジン4に供給される。
 オイル供給管10がオイルセパレータ2の下部とエンジン4との間に接続され、エンジン4から送出されたオイルがオイル供給管10を通じてオイルセパレータ2に供給される。オイルセパレータ2に供給されたオイル(駆動用オイルと分離用オイルのうち前者)の流動がオイルセパレータ2の動力に利用され、その動力によってオイルセパレータ2(特に、後述のローターユニット50)が動作する。オイルセパレータ2に供給されるオイルはエンジン4で用いられる潤滑オイルの一部であるため、そのオイルの温度が80~110℃位の温度になっている。オイルセパレータ2がオイルによって動作すると、ブローバイガスからミスト状オイルがオイルセパレータ2によって分離される。その分離されたミスト状オイルは、オイルセパレータ2の内部において、オイル供給管10を通じてオイルセパレータ2に供給されたオイルに混合される。その混合されたオイルがエンジン4へと戻される。
 次に、オイルセパレータ2について詳細に説明する。図2~図6に示すように、このオイルセパレータ2はハウジング20、下部隔壁部材31、中部隔壁部材32、上部隔壁部材33、ローターユニット50及びPCVバルブ90を備える。ハウジング20が下部ケース21、中部ケース22及び上部ケース23を有し、これら下部ケース21、中部ケース22及び上部ケース23が互いに組み合わせられることによってハウジング20が組み立てられ、ハウジング20の内側に内部空間が形成されている。下部隔壁部材31、中部隔壁部材32及び上部隔壁部材33がハウジング20に組み付けられ、ハウジング20の内部空間が下部隔壁部材31、中部隔壁部材32及び上部隔壁部材33によって区切られている。そして、ローターユニット50及びPCVバルブ90等は、ハウジング20の内部空間内に収容された状態でハウジング20に組み付けられている。
 以下では、特に断りのない限り、軸方向とは、ローターユニット50の回転軸に平行な方向を示し、周方向とは、ローターユニット50の回転軸を中心とした周方向を示し、径方向とは、ローターユニット50の回転軸に直交する方向を示すものとする。オイルセパレータ2がエンジン4に取り付けられた状態では、ローターユニット50の回転軸が上下方向(具体的には、鉛直方向)に延びる。
 ハウジング20及びその内部空間について説明するとともに、下部隔壁部材31、中部隔壁部材32及び上部隔壁部材33によるハウジング20の内部空間の区切りについて説明する。
 図4~図6及び図9に示すように、中部ケース22は、ハウジング20の内部空間の中央部分を区画する部分である。中部ケース22が筒状に設けられ、中部ケース22の上面及び下面が開放されている。中部ケース22の内側の上部に隔壁部22aが設けられ、中部ケース22の中空が隔壁部22aによって隔壁部22aよりも上側の空間と下側の空間に仕切られている。
 中部ケース22の外周面にはインレット孔22bが形成されている。インレット孔22bの位置が中部ケース22の上部であり、且つ隔壁部22aよりも下側であるので、インレット孔22bが隔壁部22aよりも下側の中空に通じている。インレット孔22bには、吸入パイプ24の一端が接続されている。吸入パイプ24の他端はガス導出管5(図1及び図3参照)に接続されている。従って、エンジン4からオイルセパレータ2に供給されるブローバイガスは、吸入パイプ24及びインレット孔22bを通ってハウジング20の内部空間のうち隔壁部22aよりも下側の部分(具体的には、後述の導入路41)に導入される。
 中部ケース22の内側には、隔壁部22aから下方の離れた位置に円盤状に設けられた中部隔壁部材32が収容されている。中部隔壁部材32の周縁部が中部ケース22の内周面に接合され、中部ケース22の中空(隔壁部22aよりも下側の中空)が中部隔壁部材32によって上下に区切られている。中部隔壁部材32の下面の中央部には、円筒状の嵌合部32bが下方に向けて突設されている。図10に示すように、嵌合部32bの中空(供給孔32a)は、中部隔壁部材32の上面において開口するとともに、嵌合部32bの下端においても開口する。嵌合部32bの下端の開口には、その開口の中心から放射状に延びるとともに嵌合部32bの内周面に連結した支持部32dが設けられている。その支持部32dの中央の下面には、凹部32eが形成されている。支持部32dが放射状に設けられているので、嵌合部32bの中空は支持部32dによって閉塞されていない。なお、支持部32dは、後述のスピンドルシャフト51の上端を支持する。
 図12では、ハウジング20の内部構造を見やすくするために、ローターユニット50のローター60の図示を省略する。図13では、ハウジング20の内部構造を見やすくするために、ローターユニット50のローター60及び中部隔壁部材32の図示を省略する。図7及び図11~図13に示すように、隔壁部22aの下面にはリブ(区切り部)22cが突出した状態で設けられ、中部隔壁部材32の上面がリブ22cに密接し、中部隔壁部材32の上面とリブ22cの接触部分が気密状態となっている。このリブ22cが下から見てU字型(図13では、そのU字の半体を図示)に形作られ、リブ22cのU字型の両端が中部ケース22の内周面に繋がり、それら両端の間にインレット孔22bが配置されている。中部隔壁部材32と隔壁部22aの間の空間は、リブ22cによって嵌合部32bの上部開口及びインレット孔22b側の空間41(以下、導入路41と称す)とその導入路41を囲う空間42(以下、第一チャンバー42と称す)とに仕切られている。インレット孔22bを通ってハウジング20の内側に導入されたブローバイガスは、導入路41、嵌合部32bの内側を通って中部隔壁部材32の下側へ送られる。
 導入路41は、ローターユニット50に導入される前のブローバイガスの経路であり、第一チャンバー42は、ローターユニット50から排出された後のブローバイガスの経路である。ローターユニット50はブローバイガスからミスト状オイルを分離するものであり、ローターユニット50から排出されたブローバイガスはミスト状オイルが除去されている。
 以上のような導入路41及び第一チャンバー42をローターユニット50の上方に設けることができるのは、隔壁部22aと中部隔壁部材32の間の空間をリブ22cによって分割したためである。そして、導入路41がローターユニット50の上方にあるため、導入路41及びインレット孔22bを共にハウジング20の上部に設けることができる。
 隔壁部22aには連通孔22dが形成され(特に図13参照)、その連通孔22dが隔壁部22aを上下に貫通する。連通孔22dの位置はリブ22cの外側であり、隔壁部22aの上側の中空と第一チャンバー42が連通孔22dによって通じている。連通孔22dは、ミスト状オイルが除去された処理済みのブローバイガスの流路である。
 一方、導入路41の上側が隔壁部22aによって塞がれ、隔壁部22aの上側の中空と導入路41が隔壁部22aによって仕切られている。
 中部隔壁部材32の周縁部には複数の連通孔32cが形成され、これら連通孔32cが中部隔壁部材32を上下に貫通する。これら連通孔32cは周方向に沿って等間隔で配列されている。連通孔32cの位置はリブ22cの外側であり、中部隔壁部材32の下側の中空と第一チャンバー42が連通孔22dによって通じている。連通孔22dは、ミスト状オイルが除去された処理済みのブローバイガスの流路である。
 中部ケース22の上端には上部隔壁部材33が気密状態で取り付けられ、中部ケース22の上側開口が上部隔壁部材33によって閉塞されている。上部隔壁部材33が隔壁部22aから上に離れており、上部隔壁部材33と隔壁部22aの間には中空45(以下、第二チャンバー45と称す)が形成されている。上部隔壁部材33の中央部には連通穴(バルブ穴)33aが形成され、その連通穴33aが上部隔壁部材33を上下に貫通する。連通穴33aは、ミスト状オイルが除去された処理済みのブローバイガスの流路である。
 図17,図19及び図20に示すように、中部ケース22の内壁面22fには、その内周方向に沿って隣接して配置され、それぞれ上下方向に延在して形成された複数の凸部22gが設けられている。これにより、これら隣接する凸部22g,22g間に上下方向の溝22hを設けることができる。そして、この溝22hがローター60の回転によって分離されたオイルを捕集すると共に、捕集したオイルを、毛細管現象によってローター60の回転による旋回流(図17に矢印Eで示す風)の影響を受けることなく、溝22hに沿って分離室43が収容された内部空間の下方へと滴下するようガイドする。よって、分離後のオイルにより分離室43が収容された中部ケース22の内壁面22fに油膜が形成されるのを未然に回避し、オイルがローター60の回転による旋回流Eによって持ち去られるのを防止できる。
 また、中部ケース22の内壁面22fには、その上下方向に延在して形成され、ローター60の回転によって分離されたオイルを分離室43が収容された内部空間の下方へ案内するガイド部22iが設けられている。
 ここで、例えば図18に示すように、中部ケース22の内壁面22fに、ガイド部22iしか設けられていない場合、分離後のオイルが内壁面22fを伝って下方へ排出される際に、ローター60の高速回転によって発生する旋回流Eが、徐々に上方の連通孔32cへと移動しながら、排気出口方向へと向かう。そのため、中部ケース22の内壁面22fに油膜が発生すると、この油膜が旋回流Eに押されることによって、オイルが図18中に矢印Fで示す排気出口(後述のガス排出部23a)方向へと移動し、最終的にオイルがガス排出部23aから流出してしまう(換言すれば、内壁面22fの油膜を形成するオイルが旋回流Eによって持ち去られてしまう)問題があった。
 そこで、このオイルセパレータ2では、前述の通り、中部ケース22の内壁面22fに上下方向の溝22hを形成する複数の隣接する凸部22gと、ガイド部22iとを設けたことにより、ガイド部22iが分離後のオイルを内壁面22fに沿って積極的に垂下させるので、分離室43が収容された内部空間からのオイルの排出が促進され、中部ケース22の内壁面22fに形成された複数の凸部22g,22g間の溝22hに捕集されるオイル量を減少させることができ、当該内壁面22fに対する油膜形成を効果的に阻止することができる。また、分離室43が収容された内部空間に対し、一時的に大量のオイルが流入した場合であっても、当該オイルをガイド部22iによって連続的に垂下(流下)させ、効果的に排出させることができる。
 このとき、内壁面22fに形成された第二の溝としてのガイド部22iは、同じく内壁面22fに形成された複数の凸部22gによって構成される第一の溝である溝22hよりも深く形成されている。そのため、ガイド部22iでは、溝22hよりも多くのオイルを垂下させることができ、分離室43が収容された内部空間からのオイルの排出を促進させることができる。よって、中部ケース22の内壁面22fに形成された溝22hに捕集されるオイル量を積極的に減少させることができ、当該内壁面22fに対する油膜形成をより効果的に阻止することができる。
 さらに、複数の凸部22gは、内壁面22fの上下方向における下端部(分離室43の下方に形成される後述のオイル処理室43b)側を除く部位に形成されている。中部ケース22の内壁面22fの下端部側では、当該内壁面22fのその他の部位に比べてローター60の回転による旋回流Eの影響が少ないため、オイルが下方へ滴下し易くなる。よって、複数の凸部22gを、内壁面22fの上下方向における下端部側を除く部位に形成することで、これら複数の凸部22gの形成工程を簡略化できる。
 上部ケース23は、ハウジング20の内部空間の上側部分を区画する部分である。上部ケース23は、下面が開放されたドーム状部材によって構成されている。この上部ケース23が上部隔壁部材33の上から上部隔壁部材33を覆って、上部ケース23の下部開口の縁部分が上部隔壁部材33の周縁部に気密状態で取り付けられ、上部隔壁部材33の周縁部が上部ケース23の下部開口の縁部分と中部ケース22の上端との間に挟持されている。具体的には、上部ケース23の下部開口の縁部分が上部隔壁部材33の周縁部に溶接、溶着又はボルト締め等によって接合されている。上部ケース23の内側には、中空46(以下、第三チャンバー46と称す)が形成されている。第三チャンバー46と第二チャンバー45が上部隔壁部材33によって仕切られ、連通穴33aが第二チャンバー45から第三チャンバー46に連通する。
 上部ケース23の側面には、円筒状のガス排出部23aが径方向外方に向けて突出するように設けられている。このガス排出部23aがブリーザーパイプ3に接続され、ミスト状オイルが除去された処理済みのブローバイガスが第三チャンバー46からガス排出部23aを通ってブリーザーパイプ3に排出される。なお、上部ケース23を上部隔壁部材33に取り付けるに際して、上部ケース23の位置を周方向に沿って調整することによって、ガス排出部23aの突出する向きを調整することができる。
 図8及び図11~図13に示すように、下部ケース21は、ハウジング20の内部空間の下側部分を区画する部分である。この下部ケース21は、上面が開放された有底の箱状部材によって構成されている。下部ケース21の上端部が中部ケース22の下端部に嵌め込まれ、下部ケース21と中部ケース22がボルト25(図2及び図3参照)によって固定されている。さらに、リング状のシール34と下部隔壁部材31が中部ケース22の下端部に嵌め込まれ、下部隔壁部材31の周縁部及びシール34が下部ケース21の上端部と中部ケース22の下端部との間に挟まれている。このシール34によって気密性が向上する。
 図9に示すように、この下部隔壁部材31は中部隔壁部材32から下に離間し、中部隔壁部材32と下部隔壁部材31との間には分離室43が形成されている。この分離室43は中部ケース22内の中空の一部である。
 下部隔壁部材31は円盤状に設けられている。その下部隔壁部材31の中央部には、通し孔31aが形成されている。この下部隔壁部材31によって下部ケース21の中空44(以下、噴射室44という)と分離室43が仕切られている。換言すれば、下部ケース21は、下部隔壁部材31の下面側を覆い、当該下部隔壁部材31の下方に噴射室44を区画する。
 図8及び図11~図13に示すように、下部ケース21の前面(正面)側には、連通筒部21aが下方に向けて設けられている。連通筒部21aは、後述のノズル53によって噴射されたオイルの出口となる筒状部材である。連通筒部21aの内部空間は下部ケース21の内部空間に連通する。連通筒部21aの先端部にはオイル供給管10が接続され、連通筒部21aの先端部がオイル供給管10を介してエンジン4の側面に結合される(図3参照)。このため、連通筒部21aの内部空間は、エンジン4の内部空間に連通する。また、連通筒部21aはブローバイガスの流路として機能する。
 下部ケース21の底面は、連通筒部21aに向かって下りに傾斜する。そして、下部ケース21の底面から上方に向かって延びた円筒状のオイル案内パイプ21bが下部ケース21の内側に設けられている。オイル案内パイプ21bの下端にはジョイント部21cが設けられており、このジョイント部21cが下部ケース21の底面に臨んでいる。このジョイント部21cはオイル供給管10に接続されており、図6に矢印Aで示すように、エンジン4からオイルセパレータ2に供給されるオイルがオイル案内パイプ21bの内側を上方へ流れる。オイル案内パイプ21b内を上に流れたオイルの一部(駆動用オイル)は、後述のスピンドルシャフト51及びスピンドル52の内側を経由してノズル53へと流れる。ノズル53は、噴射室44内においてスピンドル52の外周面から突設され、周方向に向けて駆動用オイルを噴射して、スピンドル52及びローター60を回転させるものである。ジョイント部21c内にはストレーナー35が設けられ、オイルがストレーナー35によって濾過される。このストレーナー35は、メッシュフィルタ35aとスプリング35bとプラグ35cとから構成され、回転センサ(後述する磁気センサ85及び複数の永久磁石86)によってローター60の回転数の低下を検知することにより、目詰まりの発生を検知し、清掃できるようになっている。
 また、連通筒部21aの内部には、下部隔壁部材31の下面に設けられた第二の隔壁部としての後述のオイルガード31gよりも外周側に、分離後のオイルの排出を促進させるための通気口21dが設けられている。この通気口21dは、下部ケース21内のオイルガード31gによって噴射室44と区切られた後述の流路44aを介して、分離室43から下部ケース21内へとオイルを排出させる後述のドレン孔31cと、連通している。
 このように、ノズル53から排出される油の軌跡の外側となるオイルガード31gよりも外周側に通気口21dを設けることで、ガスの移動を容易にし、オイルの排出を促進できるので、中部ケース22内部(分離室43)からのオイルの排出性を向上できる。よって、分離後のオイルが、分離室43から下部ケース21を介して最下部の排出口となる連通筒部21aから排出される際に、オイルの体積が移動するのを防止して下部ケース21内部に負圧が生じるのを回避でき、オイルの排出性(排出能力)を向上させることができる。また、オイルガード31gによって、ノズル53から噴射されたオイルの飛散を制限し、分離室43から下部ケース21内へとオイルを排出させるドレン孔31cの油没を防止でき、当該ドレン孔31cを通ってオイルを下部隔壁部材31の下方の下部ケース21側へ効果的に排出させることができる。
 図4~図6,図8,図9,図14及び図15に示すように、下部隔壁部材31の上面側には、中部ケース22の内壁面22fと下部ホルダ72の外周縁との間の全周に亘って立設された第一の隔壁部31bと、第一の隔壁部31bにおける全周のうちの少なくとも一部の下方に配置され、下部隔壁部材31を上下に貫通するドレン孔31cと、が設けられている。具体的に、第一の隔壁部31bの外周には、所定間隔でリブ31dが設けられており、これら隣接するリブ31d,31d間における第一の隔壁部31bの下方にドレン孔31cが貫設されている。
 また、下部隔壁部材31の下面側には、ノズル53の回転軌跡よりも外周側に下方に垂下する筒状のオイルガード31gと、当該オイルガード31gの外周に沿って所定間隔で配置された補強部31eと、が設けられている。このとき、オイルガード31gは、多角筒形状で設けられていても良いし、円筒形状で設けられていても良い。但し、オイルガード31gの内周面31fには、図示省略するが、上下に延在する凸部および凹部の少なくとも一方が複数形成されていることが好ましい。特に、オイルガード31gが円筒形状の場合は、これら複数の凸部および凹部の少なくとも一方の形成が必須となる。
 さらに、オイルガード31gの外側には、オイルガード31gによって噴射室44と区切られた流路44aが形成されている。流路44aが周方向に延び、流路44aの周方向における連通筒部21a側の下方が開口して通気口21dに通じる。流路44aの天井面にドレン孔31cが設けられ、流路44aがドレン孔31cを介して分離室43に通じている。このようにして、分離後のオイルは、分離室43からドレン孔31cを介して下部ケース21内の流路44aへ流入し、流路44aを垂下して通気口21dを通り、連通筒部21aから排出される。
 図16に示すように、下部隔壁部材31の上面側に立設された第一の隔壁部31bによって、超高流量のブローバイガスの逃げ道となるローター60下部の外周の隙間43aにおいて中部ケース22の内壁面22fを垂下して排出されるべきオイルがローター60の回転による旋回流(風)によって連れ回されるのを未然に防止し、中部ケース22の内壁面22fに停滞するのを防止する。これにより、下方へ向かうオイルと反対に向かうガスが互いに干渉せずにすれ違いができるため、ローター60を有する分離室43から下部ケース21へと連続的なオイルの排出を可能とし、分離室43にオイルが溜まることを回避してローター60の油没を防止できる。
 また、リブ31dにより下部隔壁部材31上の第一の隔壁部31b外周側にあるオイルが、ローター60の回転で生じた旋回流(風)によって連れ回されるのを防止できると共に、当該リブ31dによって、第一の隔壁部31b外周側にあるオイルをドレン孔31cへと流れ込ませ易くすることができ、結果として、下部隔壁部材31の下方の下部ケース21内に形成された流路44a側へ効率よく排出できる。また、補強部31eは、下部隔壁部材31の強度補強ばかりでなく、ドレン孔31cから排出されたオイルの外周方向への移動を禁止して、下方への垂下を促進させることができる。
 さらに、下部隔壁部材31の下面側にオイルガード31gが設けられているので、ノズル53から噴射されたオイルの飛散を制限し、分離室43から下部ケース21内へとオイルを排出させるドレン孔31cの油没を防止できる。また、オイルガード31gの内周面31fには、上下に延在する凸部および凹部の少なくとも一方が複数形成されることで、スピンドル52の回転に伴って旋回しながらオイルガード31gの内周面31fに吹き付けられたオイルが、遠心力によって水平方向に回転するのを防止でき、下方へと垂下し易くすることができる。このとき、オイルガード31gが多角筒形状で設けられていれば、これら凸部や凹部の形成は必須ではない。
 続いて、図4~図6及び図9を参照して、ローターユニット50について詳細に説明する。
 ローターユニット50は、ブローバイガスからミスト状オイルを分離するための機構である。ローターユニット50は、スピンドルシャフト51、スピンドル52、ローター60及び複数のノズル53等を備える。
 スピンドルシャフト51は柱状部材である。このスピンドルシャフト51は、下部ケース21及び中部ケース22内において上下方向に沿って延在して、下部隔壁部材31の通し孔31aに通されている。スピンドルシャフト51の下端部がオイル案内パイプ21bに接続されている。また、スピンドルシャフト51の上端部が支持部32dの下面にある凹部32eに差し込まれ、スピンドルシャフト51の上端部が支持部32d及び中部隔壁部材32に支持されている。スピンドルシャフト51の内部には、第一オイル供給路51bがスピンドルシャフト51の中心線に沿って形成されている。第一オイル供給路51bの下端がスピンドルシャフト51の下端面において開口して、第一オイル供給路51bがオイル案内パイプ21b内に通じている。第一オイル供給路51bの上部がスピンドルシャフト51の中間部において径方向外方に向けて複数に分岐し、第一オイル供給路51bの端がスピンドルシャフト51の外周面において開口する。
 スピンドル52は筒状部材である。このスピンドル52内にはスピンドルシャフト51が通され、スピンドルシャフト51の上部がスピンドル52の上端から上方に突き出ているとともに、スピンドルシャフト51の下部がスピンドル52の下端から下方に突き出ている。スピンドルシャフト51の外周面とスピンドル52の内周面との間には隙間が形成されており、その隙間が第二オイル供給路52aである。スピンドル52の上端部において下側軸受55がスピンドルシャフト51の外周面とスピンドル52の内周面との間に挟まれ、スピンドル52の下端部において下側軸受55がスピンドルシャフト51の外周面とスピンドル52の内周面との間に挟まれている。オイル案内パイプ21b内を上に流れたオイルは、後述のスピンドルシャフト51及びスピンドル52の内側を経由して後述のノズル53へと流れる。ジョイント部21c内にはストレーナー35が設けられ、オイルがストレーナー35によって濾過される。このストレーナー35は、ジョイント部21c内に設けられるメッシュフィルタ35aと、このメッシュフィルタ35aを固定するためのスプリング35b及びプラグ35cとを備えており、このメッシュフィルタ35aによってエンジンオイルを濾過するようになっている。また、ストレーナー35はプラグ35cを外すことで取り外しでき、メッシュフィルタ35aの清掃が可能となっている。
 ここで、エンジンオイルに混在する異物によってノズル53に目詰まりが生じた場合、ローター60の回転が妨害されることで分離性能が低下する虞がある。従って、本実施形態のオイルセパレータ2では、回転センサとして磁気センサ85及び複数の永久磁石86を利用して、ローター60の回転速度或いは回転数を検出することで、ローター60の回転異常を検知するようになっている(図6及び図7参照)。このとき、複数の永久磁石86は、上部ホルダ71の外周面に周方向に沿って等間隔で配列されている。一方、磁気センサ85は、中部ケース22の後面の上部に形成された取付孔22eに装着されている。取付孔22eの内面と磁気センサ85の外面との間にはゴム製のリング状シール87が挟まれる。磁気センサ85は例えばホール素子であり、ローター60の回転中に永久磁石86が磁気センサ85に近づいて、永久磁石86の通過が磁気センサ85によって検出されると磁気センサ85がパルスを出力する。磁気センサ85が中部ケース22の内側において露出しているので、磁気センサ85の検出精度が高い。
 スピンドル52のラジアル荷重が軸受55,56を介してスピンドルシャフト51に受けられ、スピンドル52が回転可能な状態でスピンドルシャフト51に支持されている。スピンドルシャフト51の上端部にナット58が螺合し、スピンドルシャフト51の下端部がオイル案内パイプ21bの上端面に設けられた軸受54に挿入されている。そして、ナット58と軸受54との間にはワッシャー57、上側軸受56、スピンドル52及び下側軸受55が挟まれており、スピンドル52のスラスト荷重が軸受54及びナット58に受けられる。
 スピンドル52及び軸受55、56が軸方向に沿って僅かに移動できるように、僅かな隙間が下側軸受55と軸受54との間や上側軸受56とワッシャー57との間やワッシャー57とナット58との間に存在する。具体的には、ローター60の回転時にはスピンドル52及び軸受55、56が軸方向に沿って上昇し、ローター60の停止時にはスピンドル52及び軸受55、56が下降する。
 また、スピンドル52の内周面と上側軸受56との間に僅かな隙間が存在し、オイル供給路52a内のオイルがその隙間を通じてスピンドル52の外に流出する。
 スピンドル52がスピンドルシャフト51に支持された状態では、スピンドル52が下部隔壁部材31の通し孔31aに通されており、そのスピンドル52が通し孔31aから上方へ延び出ているとともに、通し孔31aから下方へ延び出ている。スピンドル52の下部(特に、下部隔壁部材31よりも下側の部分)の外周面からは複数のノズル53が突設され、これらノズル53が周方向に沿って等間隔(例えば、120°の間隔)で配列されている。これらノズル53は噴射室44内に配置されているとともに、オイルガード31gの内側に配置されている。これらノズル53は、オイルを噴射して、オイルの噴射圧によってスピンドル52の回転の動力を発生させるものである。
 ノズル53が円筒状に設けられ、ノズル53の基端においてノズル53の中空が開口し、ノズル53の先端においてノズル53の中空が閉塞されている。ノズル53の基端がスピンドル52の外周面から内周面に向けて通されるようにしてスピンドル52に接続され、ノズル53の中空が第二オイル供給路52aに通じている。ノズル53は、スピンドル52の軸線方向に対して下向き斜め45度の角度で取り付けられている。ノズル53の先端部の周面には噴射口53aが形成され、その噴射口53aがノズル53の中空に通じている。噴射口53aがスピンドル52の軸線を中心とした周方向に向けられている。
 ローター60は、ブローバイガスからオイルミストを分離する部分である。このローター60は筒状の外観をしており、ローター60の中心部が空間62とされ、その中心側空間62がローター60を上下方向に貫通し、中心側空間62の上下が開放されている。この中心側空間62にはスピンドル52が挿入されており、スピンドル52とローター60とは互いに結合されている。従って、ローター60は、ノズル53によるオイルの噴射圧によってスピンドル52とともに回転する。
 このローター60は、分離ディスク群61、上部ホルダ71、下部ホルダ72及びディスク保持部73を備える。分離ディスク群61は複数枚の分離ディスク63から構成され、これら分離ディスク63がスピンドル52の軸線方向に積層されている。分離ディスク63の上面若しくは下面又はこれらの両面には、複数の凸状部(例えば、リブ、突起等)が設けられている。凸状部が隣りの分離ディスク63に当接し、積み重ねられた分離ディスク63同士の間に隙間が形成される。図8に示すように凸状部がリブ63aである場合、これらリブ63aが分離ディスク63の内周縁から外周縁にかけて放射状に設けられている。なお、図5~図7,図9~図11及び図16では、分離ディスク63同士の間隔を空けて描いているが実際の間隔は極めて狭く、例えば0.3mm以下に定められている。分離ディスク63同士の間隔は凸状部(リブ63a)の高さによって決められる。
 分離ディスク63について詳細に説明する。分離ディスク63は、スピンドル52の軸線周りの回転体である。より具体的には、分離ディスク63は、スピンドル52の軸線から径方向外向きに離れた上下逆V字を軸線周りに回転することによって得られた形状に設けられている。そのため、分離ディスク63の中央部には、取付開口66が形成されている。分離ディスク63が積み重ねられることに伴って、これら取付開口66からなる中心側空間62が形成される。
 分離ディスク63は、内周側部分65と、内周側部分65よりも径方向外側の外周側部分64と、を備える。
 内周側部分65は、分離ディスク63の中心の下方を頂点とした錐面型の板状に形作られている。そのため、内周側部分65は、径方向外方に向けて上向きに傾斜する。外周側部分64は、分離ディスク63の中心の上方を頂点とした錐面型の板状に形作られている。そのため、外周側部分64は、径方向外方に向けて下向きに傾斜する。外周側部分64の内周縁が内周側部分65の外周縁に繋がって、外周側部分64が内周側部分65の外周縁から外側へ続き、外周側部分64と内周側部分65が一体成形されている。ここで、錐面とは、裁頭錐体の外周面をいう。
 以上のように、外周側部分64が内周側部分65の外周縁から下側に曲折し、内周側部分65の傾斜の向きと外周側部分64の傾斜の向きが逆向きとなっている。分離ディスク63がその内周縁と外周縁との間において曲折しているので、分離ディスク63の剛性が向上する。さらに、内周側部分65と外周側部分64との間に挟まれる角部(尾根部)が丸面取りされた状態となっているので、分離ディスク63の剛性が向上する。そのため、分離ディスク63が薄くても、分離ディスク63の変形を抑制することができる。分離ディスク63が薄ければ、分離ディスク63の積み重ね枚数を増やすことができ、オイルの分離効率が向上する。
 分離ディスク63が曲折しているので、分離ディスク63の内周縁から分離ディスク63の表面に沿って分離ディスク63の外周縁までの長さを大きくとることができ、分離ディスク63の表面積を大きくとることができる。よって、オイルの分離効率が向上する。
 さらに、分離ディスク63の積み重ね枚数が増えても、これら分離ディスク63の積み重ね高さが高くなることを抑えることができる。
 また、分離ディスク63が曲折しているので、径方向に対する内周側部分65及び外周側部分64の傾斜角を急勾配にした状態でも、分離ディスク63の自体の高さを抑えることができる。径方向に対する内周側部分65及び外周側部分64の傾斜角が急勾配であれば、オイルの分離効率が高い。
 径方向に対する内周側部分65の傾斜角が45°以下であり、径方向に対する外周側部分64の傾斜角が45°以下である。内周側部分65と外周側部分64の傾斜角がともに45°以下であれば、内周側部分65と外周側部分64によって挟まれる角部の角度が直角又は鈍角である。内周側部分65と外周側部分64によって挟まれる角部の角度が直角又は鈍角であると、積み重なった分離ディスク63同士の間隔が広くなってしまうことを抑えることができる。よって、より多くの分離ディスク63を積み重ねることができる。内周側部分65及び外周側部分64の傾斜角が45°であれば、分離ディスク63同士の間隔増大防止と分離効率の低下防止とを両立することができる。
 図9に示すように、以上のような複数枚の分離ディスク63が上部ホルダ71、下部ホルダ72及びディスク保持部73に組み付けられて、ローター60が組み立てられている。このローター60は分離室43内に収容されている。
 上述のように分離ディスク63の形状を工夫したことによってローター60の高さが低いので、分離室43の高さも低くすることができる。さらに、下部隔壁部材31から中部隔壁部材32までの距離を短くすることができ、下部隔壁部材31をより上に配置することができる。そのため、ノズル53(特に噴射口53a)を下部隔壁部材31及び最も下の分離ディスク63よりも下方に配置することができる。ゆえに、ノズル53から噴射するオイルが下部隔壁部材31に向けて噴射されないようにすることができる。
 図5,図6及び図9に示すように、分離ディスク63が曲折しているため、分離ディスク63の内周縁の上下方向の位置が外周縁の上下方向の位置に近い。好ましくは、分離ディスク63の内周縁の上下方向の位置が外周縁は上下方向の位置に揃っている。そして、下部隔壁部材31を周方向及び径方向に広がるように設けられている。そのため、分離室43の上下長を抑えることができ、ハウジング20のコンパクト化を図ることができる。
 また、ノズル53が下部隔壁部材31よりも下方に配置されても、ノズル53がより上に配置されて、そのノズル53が下部隔壁部材31の近傍に配置されている。ノズル53がより上に配置されても、下部隔壁部材31が周方向及び径方向によって規定される面に沿っているので、ノズル53がより上に配置されても、ノズル53(特に噴射口53a)から噴射するオイルが下部隔壁部材31に吹きつけられないようにすることができる。また、ノズル53が下部隔壁部材31の近傍に配置されているので、噴射室44の上下長を抑えることができ、ハウジング20のコンパクト化を図ることができる。
 図9に示すように、ディスク保持部73は分離ディスク63の取付開口66に挿入され、分離ディスク63はディスク保持部73に取り付けられている。そして、スピンドル52がディスク保持部73に挿入され、スピンドル52の外周面がディス保持部73に当接している。そして、不図示の止め輪及びワッシャー等によってスピンドル52がディスク保持部73に取り付けられている。このディスク保持部73はハブ部73a及び複数のスポーク部73bを有する。ハブ部73aがリング状に設けられ、スピンドル52がハブ部73aに挿入され、スピンドル52がハブ部73aに固定されている。スポーク部73bは、ハブ部73aから径方向外方へ放射状に延びる板状に設けられている。これらスポーク部73bは、積み重ねられた分離ディスク63の取付開口66に上下方向に沿って挿入されている。また、これらスポーク部73bが取付開口66の縁の周方向に沿って間隔をおいて配列されているので、隣り合うスポーク部73bの間には隙間が形成されている。そして、スポーク部73bが分離ディスク63に固定されている。
 上部ホルダ71が、積層された複数枚の分離ディスク63を上から保持する。下部ホルダ72は、これら分離ディスク63を下から保持する。これら分離ディスク63が上部ホルダ71と下部ホルダ72との間に挟み込まれ、上部ホルダ71及び下部ホルダ72が分離ディスク63を保持する。ここで、複数の係合フック74が上部ホルダ71の外周部から下方に垂下するように設けられ、係合フック74の下端部が下部ホルダ72の外周部に係止している。
 上部ホルダ71は、分離ディスク63と同様に、スピンドル52の軸線から径方向外方に離れた上下逆V字を軸線周りに回転することによって得られた形状に設けられている。従って、上部ホルダ71の内周側部分が径方向外方に向けて上向きに傾斜し、上部ホルダ71の外周側部分が径方向外方に向けて下向きに傾斜する。下部ホルダ72についても同様である。
 図9に示すように、上部ホルダ71の中央部に開口71aが形成されており、その開口71aが中心側空間62の上側の開口である。上部ホルダ71の内周縁がスポーク部73bの上端に接続され、スポーク部73bと上部ホルダ71が一体成形されている。中部隔壁部材32の嵌合部32bが上部ホルダ71の開口71aに挿入されている。
 図6及び図8に示すように、下部ホルダ72の中央部には開口72aが形成されており、その開口72aが中心側空間62の下側の開口である。スピンドル52が下部ホルダ72の開口72aに挿入され、開口72aの周辺部がスピンドル52の下部の外周面とディスク保持部73の下端との間に挟持される。そして、止め輪によってスピンドル52が下部ホルダ72に固定される。また、スピンドル52の下部の外周面が下部ホルダ72の開口72aの縁に接合し、中心側空間62の下側開口がスピンドル52によって閉塞される。
 なお、本実施形態の場合、下部ホルダ72には、スピンドル52を挿通させる挿通孔としての開口72a以外に、上下方向に貫通する貫通孔は設けられていない。これにより、ローター60において下部ホルダ72の中央側に設けられていた連通孔を廃止することで、下部ホルダ72の内周縁の内側から下方へ処理対象ガスが漏れることを防止できると共に、高温で発生する油煙を吸い込んだ場合であっても、低温時には存在しない大粒のミストが吸い込まれることなく、分離効率の低下を回避できるようになっている。
 図16に示すように、下部ホルダ72の外周縁には、上方に向けて突出した筒状(この場合、円筒状)の仕切壁72cが設けられている。仕切壁72cの上端には、径方向外方に縁出したフランジ72dが設けられている。フランジ72dの外周縁が中部ケース22の内周面22fから離れており、フランジ72dの外周縁と中部ケース22の内周面22fの間には隙間43aが形成されている。中部ケース22の内周面22fと仕切壁72cとの間には、下部隔壁部材31の第一の隔壁部31bが配置されている。フランジ72dが下部隔壁部材31の上面から上に離れており、フランジ72dの下にはオイル処理室43bが形成されている。オイル処理室43bと分離室43が隙間43aによって通じている。また、ドレン孔31cがオイル処理室43b内の部位において下部隔壁部材31を上下に貫通する。
 オイル処理室43b内の圧力が分離室43内の圧力よりも低く、オイル処理室43b内の圧力と噴射室44内の圧力との差が小さいため、下部隔壁部材31より上方のオイルが連続的にドレン孔31cに流れ込み、オイルの逆流が起こり難い。
 図9に示すように、ローター60がスピンドル52に組み付けられた状態では、ノズル53が最も下の分離ディスク63の内周側部分65の内周縁よりも下に位置する。更に、ノズル53が最も下の分離ディスク63の外周側部分64の外周縁よりも下に位置する。そのため、ノズル53よりも径方向外側が分離ディスク63によって囲われていない。そうすると、上述のように下部隔壁部材31を径方向に沿って配置することができる。更に、ノズル53によって噴射されるオイルが下部隔壁部材31及びローター60等に干渉せず、噴射されたオイルの飛翔領域を確保することができる。
 以上のように、ローターユニット50がハウジング20内においてハウジング20に回転可能に取り付けられた状態では、図7に示すように、分離ディスク63が中部隔壁部材32の連通孔32cの下方を径方向内側から径方向外側へ跨がっている。そのため、連通孔32cが分離ディスク63の外周縁よりも径方向内側に配置されている。
 続いて、図7及び図11~図13を参照して、PCVバルブ90について詳細に説明する。
 PCVバルブ90は、環流されるブローバイガスの流量を調整することによって、エンジン4(図1)の吸気圧力やクランクケース側の圧力を適切に調整する。具体的には、PCVバルブ90は、上部隔壁部材33の連通穴33aの開き具合を調整することによってブローバイガスの流量を調整する。
 PCVバルブ90は第二チャンバー45内に取り付けられている。このPCVバルブ90はダイヤフラム91、上側スプリング92及び下側スプリング93を備える。ダイヤフラム91は、円盤状の弁体であり、ゴムと樹脂を成形することで作製されている。このダイヤフラム91は、第二チャンバー45内に収容されているとともに、上部隔壁部材33の連通穴33aの下に配置されている。このダイヤフラム91の外縁部が隔壁部22aの上面に接合されている。そして、隔壁部22aの連通孔22dがダイヤフラム91の外縁部よりも外側に配置されている。
 上側スプリング92及び下側スプリング93は、ダイヤフラム91の中央部を上下方向に移動可能な状態で支持するための弾性部材である。上側スプリング92は、ダイヤフラム91の中央部の上方においてダイヤフラム91と上部隔壁部材33との間に挟まれている。下側スプリング93は、ダイヤフラム91の中央部の下方においてダイヤフラム91と隔壁部22aとの間に挟まれている。そして、これらの上側スプリング92と下側スプリング93によってダイヤフラム91を挟み、移動可能な状態で支持している。
 続いて、オイルセパレータ2の動作について説明する。
 エンジン4からオイルセパレータ2に供給されるオイルの一部(駆動用オイル)は、オイル案内パイプ21b、第一オイル供給路51b及び第二オイル供給路52aを経由してノズル53内に流れ込む。そして、ノズル53内の駆動用オイルが噴射口53aから噴射する。噴射口53aからの駆動用オイルの噴射向きはスピンドル52の軸線を中心とした周方向である。より具体的には、駆動用オイルの噴射向きがスピンドル52の軸線に対して垂直な方向であって、スピンドル52の軸線が鉛直方向に沿っている場合には駆動用オイルの噴射向きが水平方向である。駆動用オイルの噴射圧によってスピンドル52及びローター60がスピンドル52の軸線を中心にして回転する。スピンドル52及びローター60の回転の向きは駆動用オイルの噴射の向きの反対である。
 ところで、ローター60の回転中にローター60が歳差運動をする場合がある。ところが、上述のように分離ディスク63の形状を工夫したことによってローター60の高さが小さく、ローター60の重心が歳差運動の支点に近い。そのため、ローター60の軸線の揺れ幅が小さく、ローター60の歳差運動の発生を低減することができる。よって、ローター60の回転速度の向上を図れる。
 分離ディスク63の形状を工夫したことによってローター60の高さが小さいため、ローター60の空気抵抗が小さい。そのため、ローター60の回転速度の向上を図れる。
 噴射口53aから噴射された駆動用オイルはオイルガード31gに吹き付けられる。そのため、噴射された駆動用オイルがその勢いによってドレン孔31cに入り込むことを防止することができる。
 オイルガード31gに吹き付けられた駆動用オイルは、オイルガード31gの内周面31fに沿って流下する。その駆動用オイルの温度が80~110℃と高いため、その駆動用オイルがオイルセパレータ2を下部ケース21の側から加温する。これにより、寒冷地での使用であっても、凍結等によるオイルセパレータ2の動作不具合の発生を抑えることができる。流下した駆動用オイルは、下部ケース21内の底部から連通筒部21aを通ってエンジン4に戻される。
 スピンドル52及びローター60の回転中には、ミスト状オイルを含有したブローバイガスがエンジン4からガス導出管5を通ってオイルセパレータ2に供給される。そのブローバイガスは、吸入パイプ24及びインレット孔22bを通って導入路41内に導入される。そして、そのブローバイガスは、導入路41から嵌合部32bの中空並びに上部ホルダ71の開口71aを通って、ディスク保持部73の内側(より具体的には、スポーク部73bの内側)へ流れ込む。ディスク保持部73の内側に流れ込んだブローバイガスは、スポーク部73b同士の間の隙間を径方向外方に向けて流動して、分離ディスク63同士の間の隙間に流れ込む。分離ディスク63同士の間の隙間に流れ込んだブローバイガスは径方向外方へ流動する。ここで、分離ディスク63同士の間の隙間に流れ込んだブローバイガスに対しては、上流側からの圧力(エンジン4からオイルセパレータ2へのガス供給圧)が作用する上、ローター60の回転による遠心力も作用する。つまり、導入路41内のブローバイガスをディスク保持部73の内側へ吸引する吸引圧がローター60の回転による遠心力によって生じ、ブローバイガスの流速が上昇する。
 一方、第二オイル供給路52a内のオイルの一部(分離用オイル)が、スピンドル52の内周面と上側軸受56との間の僅かな隙間を通じてディスク保持部73の内側(より具体的には、スポーク部73bの内側)に流れ出る。その分離用オイルの温度が80~110℃と高いので、ローター60及びその近傍を内部から加温する。これにより、寒冷地での使用であっても、凍結等によるオイルセパレータ2の動作不具合の発生を抑えることができる。
 第二オイル供給路52aからディスク保持部73の内側に流れ出た分離用オイルは、ブローバイガスとともに分離ディスク63同士の間の隙間に流れ込む。分離ディスク63同士の間の隙間にあるオイルは遠心力によって分離ディスク63の表面に広がって、油膜が分離ディスク63の表面に形成される。主に、分離ディスク63の内周側部分65の上面と外周側部分64の下面に油膜が形成される。なお、分離ディスク63の表面の油膜には、第二オイル供給路52aからディスク保持部73の内側に流れ出た分離用オイルのみならず、後述のようにブローバイガスから分離されたオイルも含まれる。
 ブローバイガスが分離ディスク63同士の間の隙間を流動していると、ブローバイガスに含まれるオイル状ミストが分離ディスク63の表面の油膜に吸収される。これにより、ブローバイガス中のミスト状オイルが分離ディスク63によって捕捉されて、ブローバイガスからミスト状オイルが分離される。上述したように分離ディスク63の表面積が大きく、分離ディスク63の積み重ね枚数も多いので、分離ディスク63によってミスト状オイルが捕捉されやすく、オイルの分離効率が高い。
 また、ブローバイガスから分離されたオイルのみならず、第二オイル供給路52aから流れ出た分離用オイルも、分離ディスク63の表面の油膜の成分となっているので、分離ディスク63の表面に十分な油膜が形成される。そして、そのような油膜にブローバイガス中のミスト状オイルが吸収されるので、ミスト状オイルの分離効率が高い。
 また、第二オイル供給路52aから流れ出た分離用オイルの物性(濡れ性)と、ブローバイガス中のミスト状オイルの物性(濡れ性)が同一である。そのため、第二オイル供給路52aから流れ出た分離用オイルとブローバイガス中のミスト状オイルとの親和性が高い上、ブローバイガス中のミスト状オイルと分離ディスク63の表面の油膜との親和性も高い。よって、ブローバイガス中のミスト状オイルが分離ディスク63の表面の油膜に吸収されやすく、ミスト状オイルの分離効率が高い。
 オイルミストが除去された処理後のブローバイガスは、分離ディスク63同士の間の隙間の外周から外側に排出された後、分離室43内において上昇する。そして、上昇した処理後のブローバイガスは、分離室43から連通孔32cを通って第一チャンバー42に流れ込み、更に第一チャンバー42から連通孔22dを通って第二チャンバー45に流れ込む。そして、ブローバイガスは、第二チャンバー45から上部隔壁部材33の連通穴33a、第三チャンバー46及びガス排出部23aを通ってブリーザーパイプ3に排出される。これにより、ブローバイガスがエンジン4へと環流される。ここで、連通孔32cから第一チャンバー42内にブローバイガスが流れ込むと、そのブローバイガスの流速が第一チャンバー42内にて失速する。同様に、ブローバイガスの流速が第二チャンバー45及び第三チャンバー46内にて失速する。
 分離室43とオイル処理室43bが隙間43aによってのみ通じており、分離ディスク63同士の間の隙間から排出されたブローバイガスの圧力が隙間43aに作用する。そのため、エンジン4のクランクケース内のブローバイガスが連通筒部21a、噴射室44、ドレン孔31c及びオイル処理室43b及び隙間43aを通じて分離室43に流れ込むことを防止することができる。
 処理後のブローバイガスが上部隔壁部材33の連通穴33aを通過するに際して、そのブローバイガスの流量が調整される。つまり、エンジン4の吸気圧力(負圧)が過度に大きい場合には、ダイヤフラム91の中央部が上方へ移動して、連通穴33aの開き具合が小さくなって、ブローバイガスの流量が低下する。一方、クランクケース側の圧力が高い場合には、ダイヤフラム91の中央部が下方へ移動して、連通穴33aの開き具体が大きくなって、ブローバイガスの流量が上昇する。これにより、ブローバイガスの流量がダイヤフラム91によって適切に調整される。また、エンジン4、特にクランクケースの圧力も適切に調整される。
 分離ディスク63の表面に付着した分離用オイルを含むオイルは遠心力によって分離ディスク63の表面に沿って外周側へ流れる。特に、分離ディスク63の曲折した部分では、内周側部分65の上面の外縁にあるオイルが遠心力によって上隣りの分離ディスク63の外周側部分64の下面に飛び移る。
 分離ディスク63の外周縁では、分離ディスク63の表面に付着したオイルが遠心力によって分離ディスク63同士の間の隙間の外周から外側に放出される。より具体的には、分離ディスク63が高速回転しているので、上から見た場合、放出されたオイルは、径方向外方の遠心力と接線方向の回転慣性力とを合成した合成力の向きへ飛翔する。更に、分離ディスク63の外周側部分64が径方向外方に向けて下向きに傾斜するので、横から見た場合、放出されたオイルは径方向外側且つ下斜めに向けて飛翔する。そのため、放出されたオイルが上昇中のブローバイガスに分散して、ミスト状になることを抑制することができる。よって、オイルセパレータ2から排出されるブローバイガスにはオイルが殆ど含まれない。
 飛翔中のオイルがブローバイガスの上昇気流によって中部隔壁部材32の連通孔32cに流れ込むことを防止することができる。これは、連通孔32cが分離ディスク63の外周縁よりも径方向内側に配置されているためである。
 飛翔したオイルが中部ケース22の内周面に付着する。そして、そのオイルは、内壁面22fに形成された複数の凸部22g,22g間の溝22hに捕集され、毛細管現象によってローター60の回転による旋回流Eの影響を受けることなく、溝22hに沿って分離室43が収容された内部空間の下方へと滴下する。よって、分離後のオイルにより分離室43が収容された中部ケース22の内壁面22fに油膜が形成されるのを未然に回避し、オイルが旋回流Eによって持ち去られるのを防止できる。
 また、中部ケース22の内壁面22fに設けられた溝22hよりも深いガイド部22iによって、溝22hよりも多くのオイルを垂下させることができ、分離室43が収容された内部空間からのオイルの排出を促進させることができる。よって、中部ケース22の内壁面22fに形成された溝22hに捕集されるオイル量を積極的に減少させることができ、当該内壁面22fに対する油膜形成をより効果的に阻止することができる。
 また、ガイド部22iによって、分離後のオイルが内壁面22fに沿って積極的に垂下するので、分離室43が収容された内部空間からのオイルの排出が促進され、溝22hに捕集されるオイル量を減少させることができ、当該内壁面22fに対する油膜形成を効果的に阻止することができる。
 さらに、分離室43が収容された内部空間に対し、一時的に大量のオイルが流入した場合であっても、当該オイルをガイド部22iによって連続的に垂下(流下)させ、効果的に排出させることができる。
 下部隔壁部材31の第一の隔壁部31bによって、中部ケース22の内壁面22fを滴下(垂下)したオイルが、超高流量のブローバイガスの逃げ道となるローター60下部の外周の隙間43aにおいて、ローター60の回転による旋回流Eによって連れ回されるのを未然に防止され、中部ケース22の内壁面22fに停滞するのを防止できる。これにより、下方へ向かうオイルと反対に向かうガスが互いに干渉せずにすれ違いができるため、ローター60を有する分離室43から下部ケース21へと連続的なオイルの排出を可能とし、分離室43にオイルが溜まることを回避してローター60の油没を防止できる。
 また、リブ31dにより下部隔壁部材31上の第一の隔壁部31b外周側にあるオイルが、ローター60の回転で生じた旋回流Eに連れ回されるのを防止できると共に、当該リブ31dによって、第一の隔壁部31b外周側にあるオイルをドレン孔31cへと流れ込ませ易くすることができ、結果として、下部隔壁部材31の下方の下部ケース21内に形成された流路44a側へ効率よく排出できる。また、補強部31eによって、下部隔壁部材31の強度補強ばかりでなく、ドレン孔31cから排出されたオイルの外周方向への移動を禁止して、当該オイルが下方への垂下を促進される。
 さらに、下部隔壁部材31の下面側のオイルガード31gによって、ノズル53から噴射されたオイルの飛散を制限し、分離室43から下部ケース21内へとオイルを排出させるドレン孔31cの油没を防止できる。また、オイルガード31gが多角形上に形成されるか、円筒状の場合、その内周面31fに上下に延在する凸部や凹部の少なくとも一方が設けられることで、スピンドル52の回転に伴って旋回しながらオイルガード31gの内周面31fに吹き付けられたオイルが、遠心力によって水平方向に回転するのを防止でき、下方へと垂下し易くすることができる。このとき、オイルガード31gが多角筒形状で設けられていれば、これら凸部や凹部の形成は必須ではない。
 また、ノズル53から排出されるオイルの軌跡の外側となるオイルガード31gよりも外周側に設けられた通気口21dによって、ガスの移動を容易にし、オイルの排出を促進できるので、中部ケース22内部(分離室43)からのオイルの排出性を向上できる。よって、分離後のオイルが、分離室43から下部ケース21を介して最下部の排出口となる連通筒部22aから排出される際に、オイルの体積が移動するのを防止して下部ケース21内部に負圧が生じるのを回避でき、オイルの排出性(排出能力)を向上させることができる。さらに、オイルガード31gによって、ノズル53から噴射されたオイルの飛散を制限し、分離室43から下部ケース21内へとオイルを排出させるドレン孔31cの油没を防止でき、当該ドレン孔31cを通ってオイルを下部隔壁部材31の下方の下部ケース21側へ効果的に排出させることができる。
 分離後のオイルは、分離室43からドレン孔31cを介して下部ケース21内の流路44aへ流入し、流路44aを垂下して通気口21dを通り、連通筒部21aから排出される。
 なお、この場合、下部ホルダ72には、スピンドル52を挿通させる挿通孔としての開口72a以外に、上下方向に貫通する貫通孔は設けられていないことにより、ローター60において下部ホルダ72の中央側に設けられていた連通孔を廃止でき、よって、下部ホルダ72の内周縁の内側から下方へ処理対象ガスが漏れることを防止できると共に、高温で発生する油煙を吸い込んだ場合であっても、低温時には存在しない大粒のミストが吸い込まれることなく、分離効率の低下を回避できる。
 下部ホルダ72のフランジ72dの外周縁と中部ケース22の内周面22fの間には隙間43aが形成されており、中部ケース22の内周面22fと仕切壁72cとの間には、下部隔壁部材31の第一の隔壁部31bが配置され、フランジ72dが下部隔壁部材31の上面から上に離れており、フランジ72dの下に形成されたオイル処理室43bと分離室43が隙間43aによって通じ、ドレン孔31cがオイル処理室43b内の部位において下部隔壁部材31を上下に貫通するので、オイル処理室43b内の圧力が分離室43内の圧力よりも低く、オイル処理室43b内の圧力と噴射室44内の圧力との差が小さいため、下部隔壁部材31より上方のオイルが連続的にドレン孔31cに流れ込み、オイルの逆流が起こり難い。
 仮に、中部ケース22の内周面22fに付着したオイルの一部がブローバイガスの上昇気流によって上方に押されたとしても、中部隔壁部材32の連通孔32cが中部ケース22の内周面よりも径方向内側に配置されているので、付着したオイルが連通孔32cに入り込むことを抑制することができる。
 分離室43内のブローバイガスの上昇気流によって押し上げられたオイルが中部隔壁部材32の連通孔32cを流入したものとしても、そのオイルが第一チャンバー42に滞留する。特に、第一チャンバー42内にてブローバイガスの流速が失速するので、オイルが第一チャンバー42内に滞留しやすい。例えば、オイルが第一チャンバー42の内壁面に付着して、第一チャンバー42内に滞留する。そのため、PCVバルブ90にオイルが付着することを抑えることができるうえ、オイルセパレータ2から排出されるブローバイガスにはオイルが殆ど含まれない。
 第一チャンバー42からガス排出部23aまでの経路の途中には第二チャンバー45及び第三チャンバー46があり、第二チャンバー45及び第三チャンバー46が第一チャンバー42と同様にオイルの滞留空間となる。そのため、オイルセパレータ2から排出されるブローバイガスにはオイルが殆ど含まれない。
 例えば、超高流量のブローバイガスが発生し、このオイルセパレータ2が通常時に取り扱う少量のオイル量に対し、一時的に大量のオイルが流入した場合、エンジン4のクランクケース内のブローバイガスが連通筒部21a内を通って噴射室44内にも流れ込む。そのブローバイガスに含まれるミスト状オイルは、ノズル53から噴射されたオイルに衝突して捕捉される。これにより、ブローバイガスからミスト状オイルが分離される。
 このとき、噴射室44内のブローバイガスは下部隔壁部材31のドレン孔31cを通じて分離室43に流れ込む。このように、排出されたオイルとほぼ同量のブローバイガスが分離室43へ流れ込むことにより、分離後のオイルが分離室43から下部ケース21を介して最下部の排出口(連通筒部21a)から排出される際に、オイルの体積が移動して中部ケース22内部に負圧が生じるのを回避でき、オイルの排出性(排出能力)を向上させることができる。
 ところで、非常時(例えば、ガス導出管5の凍結時)には、導入路41から中心側空間62へ流れ込むブローバイガスの流量が低下する。そのような場合でも、エンジン4から連通筒部21a、噴射室44及び調圧孔72bを通って中心側空間62へ流れ込むブローバイガスの流量が上昇する。そのため、非常時でも、ブローバイガスからオイル状ミストの分離が継続して行われる。
 以上の実施形態の説明は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明はその趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に本発明にはその等価物が含まれる。以上の実施形態からの変更点について以下に説明する。以下に説明する各変更点を組み合わせて適用してもよい。
 以上の実施形態の説明では、処理対象ガスはブローバイガスを例示した。それに対して、分離対象となるミスト状オイルを含有するガスであれば、処理対象ガスとなり得る。
 以上の実施形態の説明では、分離ディスク63の内周側部分65及び外周側部分64が円錐面型板状に形作られた例示を示した。それに対して、内周側部分65及び外周側部分64が他の錐面型板状であってもよい。例えば、分離ディスク63がスピンドル52の軸線周りの回転対称体であり、内周側部分65及び外周側部分64が多角錐面型板状(例えば、三角錐面型板状、四角錐面型板状等)に形作られていてもよい。また、内周側部分65若しくは外周側部分64又はこれらの両方の母線が直線ではなく、所定の曲率の曲線(例えば円弧、楕円曲線、放物曲線、双曲線)であってもよい。
 また、分離ディスク63が折れ曲がっておらず、分離ディスク63が錐面板状に形作られてもよい。
 以上の実施形態の説明では、ローター60及びスピンドル52の回転動力はエンジン4から供給されるオイルの油圧を利用したものであった。それに対して、エンジン4の動力が動力伝動機構(例えば、ベルト伝動機構、歯車伝動機構、チェーン伝動機構)によってローター60及びスピンドル52に伝動して、ローター60及びスピンドル52が回転するものとしてもよい。また、エンジン4とは独立した動力源(例えば、電気モーター)がローター60及びスピンドル52を回転させるものとしてもよい。
 以上の実施の形態の説明では、オイルセパレータ2がエンジン4の側面に取り付けられていたが(図1参照)、オイルセパレータ2が取り付けられる箇所はエンジン4の側面に限るものではない。例えば、オイルセパレータ2がエンジン4の前面、後面、上面又は下面に取り付けられてもよい。更に、オイルセパレータ2がエンジン4ではなく、車体(特に、エンジンルーム)に取り付けられてもよい。必要に応じて、連通筒部21aからエンジン4まで配管されたオイル流通管が設置されていてもよい。
 以上の実施の形態の説明では、換気システム1は、オイルセパレータ2によって処理されたブローバイガスがブリーザーパイプ3を通じて吸気側流路6に還元される閉鎖型システムであった。それに対して、換気システム1は、オイルセパレータ2によって処理されたブローバイガスが大気に排出される大気開放型システムであってもよい。換気システム1が大気開放型システムである場合、PCVバルブ90が上述のように設けられてもよいし、設けられてなくてもよい。
 なお、下部隔壁部材31の形態は上述した実施形態に限らず、例えば図14及び図15との対応部分に同一符号を付した図21及び図22や、図23に示すように、ドレン孔31cを内周側(すなわち、通し孔31a側)に向けて拡張してもよい。また、通し孔31aの周囲に断面弓形等の形状からなるガイド部31hを設け、スピンドル52の回転に伴って旋回しながらオイルガード31gの内周面31fに吹き付けられたオイルが、内周面31fを上がることを防止するようにしてもよい。さらに、このガイド31hを乗り越えたオイルが下部隔壁部材31外周側へと移動するのを防止する壁部31iを、ガイド31hとドレン孔31cとの間に設けるようにしてもよいし、当該オイルを下方の流路44a側に排出するための穴31jを、ガイド31hと壁部31iの間に設けるようにしてもよい。このとき、壁部31iは下部隔壁部材31の表裏を貫いて垂直に設けられていれば、穴31jから排出されるオイルを流路44a側へと効率よく案内することができる。
 また、下部ケース21の形態は上述した実施形態に限らず、例えば図8との対応部分に同一符号を付した図24に示すように、連通筒部21aを太い形状とすると共に、下部ケース21における連通筒部21aが接続される部位をドレン孔31cよりも外側に膨らんだ形状とし、その内部において通気口21dに替えて、オイルガード31gよりも更に外周側に、分離後のオイルの排出を促進させるための拡張流路44bを設けるようにしてもよい。この拡張流路44bは、下部ケース21内のオイルガード31gによって噴射室44と区切られた流路44aと連通している。この場合、連通筒部21aの径を太くし、内部に拡張流路44bを設けることによって、通気口21dを形成する手間を省きつつ、下方から上がってくる気体(ブローバイガス)とドレンしようとするオイルが喧嘩することなく、これらのすれ違いをより容易にして排液性を向上できる。但し、これはオイルセパレータ2周辺のスペースが十分に確保できることが前提となっており、当該スペースの確保が厳しく連通筒部21aの径が十分に取れない場合は、上述した通気口21dを有する形態が有効であることは言うまでもない。
 1…閉鎖型クランクケース換気システム, 2…オイルセパレータ, 20…ハウジング, 21…下部ケース, 21a…連通筒部, 21d…通気口, 22…中部ケース(ケース), 22b…インレット孔, 22f…内壁面, 22g…凸部, 22h…溝, 22i…ガイド部, 23…上部ケース, 23a…ガス排出部, 24…吸入パイプ, 31…下部隔壁部材, 31a…通し孔, 31b…第一の隔壁部, 31c…ドレン孔, 31d…リブ, 31e…補強部, 31f…内周面, 31g…オイルガード(第二の隔壁部), 31h…ガイド, 31i…壁部, 31j…穴, 32…中部隔壁部材, 32b…嵌合部, 32c…連通孔, 33…上部隔壁部材, 33a…連通穴, 35…ストレーナー, 35a…メッシュフィルタ, 35b…スプリング, 35c…プラグ, 41…空間(導入路), 42…空間(第一チャンバー), 43…空間(分離室), 43a…隙間, 43b…オイル処理室, 44…中空(噴射室), 44a…流路, 44b…拡張流路, 45…中空(第二チャンバー), 46…中空(第三チャンバー), 50…ローターユニット, 51…スピンドルシャフト, 51b…第一オイル供給路, 52…スピンドル, 52a…第二オイル供給路, 53…ノズル, 53a…噴射口, 54…軸受, 55…下側軸受, 56…上側軸受, 60…ローター, 61…分離ディスク群, 62…中心側空間, 63…分離ディスク, 63a…リブ, 64…分離ディスクの外周側部分, 65…分離ディスクの内周側部分, 66…取付開口, 71…上部ホルダ, 71a…開口, 72…下部ホルダ, 72a…開口, 72c…仕切壁, 72d…フランジ, 73…ディスク保持部, 73a…ハブ部, 73b…スポーク部, 85…磁気センサ, 86…永久磁石, 87…シール, 90…PCVバルブ, 91…ダイヤフラム, 92…上側スプリング, 93…下側スプリング

Claims (4)

  1.  回転可能に設けられるローターの内周側空間に、ミスト状オイルを含む処理対象ガスと分離用オイルとを導入して前記ローターを回転させることで、前記処理対象ガスから前記ミスト状オイルを分離するオイルセパレータであって、
     前記ローターを有する分離室を収容する内部空間及び当該内部空間に通じるインレット孔を有するケースを備え、
     前記ケースには、前記内部空間を構成する内壁面に、その内周方向に沿って隣接して配置され、それぞれ上下方向に延在する複数の凸部が設けられている
     ことを特徴とするオイルセパレータ。
  2.  前記ケースには、前記内壁面の上下方向に延在して形成され、前記ローターの回転によって分離されたオイルを前記内部空間の下方へ案内するガイド部が更に設けられている
     ことを特徴とする請求項1に記載のオイルセパレータ。
  3.  前記ケースは、
     前記内壁面に形成された前記複数の凸部によって構成される第一の溝と、
     前記内壁面に形成された前記ガイド部によって構成される第二の溝と、を有し、
     前記第二の溝は、前記第一の溝よりも深く形成されている
     ことを特徴とする請求項2に記載のオイルセパレータ。
  4.  前記複数の凸部は、
     前記内壁面の上下方向における下端部側を除く部位に形成されている
     ことを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載のオイルセパレータ。
     
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