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JP2018193921A - 密閉タンクシステム - Google Patents

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浩之 高橋
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浩之 高橋
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Aisan Industry Co Ltd
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Abstract

【課題】燃料タンクの内圧の影響を受けることなく、大気圧基準で燃圧を調整できる圧力調整弁を備えた密閉タンクシステムを提供する。
【解決手段】密閉タンクシステム1は、密閉式燃料タンク12と、密閉式燃料タンク12内の燃料を内燃機関16へ供給する燃料ポンプ34と、密閉式燃料タンク12内に配置されており、燃料ポンプ34から内燃機関16へ供給される燃料の圧力を調整する圧力調整弁44とを有する。圧力調整弁44は、ダイヤフラムによって区画された調圧室84と背圧室82とを有し、背圧室82には、密閉式燃料タンク12の外側から大気導入通路50を介して大気が導入される。
【選択図】図1

Description

本明細書に開示の技術は密閉タンクシステムに関する。
従来から、自動車等の車両用内燃機関の燃料タンクから蒸発燃料が大気中へ放散されることを防止するために、燃料タンクの液面上部空間は吸着材を収容したキャニスタに連通されている。そして、燃料タンク内の蒸発燃料を含む気体をキャニスタへと排気することによって、蒸発燃料をキャニスタで捕集し、空気のみを大気中へ放出している。
最近では、蒸発燃料の大気中への放散をより確実に防止するため、燃料タンクを密閉構造とした密閉タンクシステムが普及してきている(例えば、特許文献1参照)。密閉タンクシステムにおいては、燃料タンクの液面上部空間がベーパ通路を介してキャニスタに接続されており、このベーパ通路に設けられた封鎖弁を閉じることによって燃料タンクが密閉される。そして、給油時等の開弁条件を満たした場合にのみ封鎖弁が開弁され、燃料タンク内の蒸発燃料を含む気体がキャニスタへと排気される。
特開2003−35231号公報
ところで、一般的な燃料タンクは、その内部に、燃料タンク内の燃料を内燃機関へ供給する燃料供給装置を備えている。燃料供給装置は、燃料を内燃機関へ圧送する燃料ポンプ、燃料ポンプに吸入される燃料を濾過する燃料フィルタ、燃料ポンプから内燃機関へ供給される燃料の圧力(燃圧)を調整する圧力調整弁等により構成されている。圧力調整弁としては、内部空間がダイヤフラムにより調圧室と背圧室とに仕切られており、背圧室内の流体の圧力に応じて調圧室内の燃圧を調整するダイヤフラム弁が広く用いられている。通常、背圧室は燃料タンク内の液面上部空間に連通されているため、背圧室内の圧力は液面上部空間の圧力、すなわち燃料タンクの内圧と等しくなる。つまり、圧力調整弁は燃料タンクの内圧に応じて燃圧を調整するよう構成されている。
密閉式でない燃料タンクの場合、燃料タンクの液面上部空間はキャニスタを介して常に大気と連通しているため、燃料タンクの内圧は大気圧と等しくなる。そのため、燃料供給装置を作動させた際に、圧力調整弁の背圧室内は大気圧に保たれ、燃圧を所定の設定圧力値に調整することができる。
しかし、密閉タンクシステムにおいては、燃料タンクが限られた時期以外は密閉されているため、燃料タンクの内圧が大気圧よりも高い又は低い場合がある。この状態で燃料供給装置を作動させると、圧力調整弁の背圧室内の圧力も大気圧より高い又は低いため、圧力調整弁によって調整される燃圧が背圧室内の圧力に応じて変動し、設定圧力値に対してずれる恐れがある。
そこで、本明細書に開示の技術は、燃料タンクの内圧の影響を受けることなく、大気圧基準で燃圧を調整できる圧力調整弁を備えた密閉タンクシステムを提供することを目的とする。
その一つの例は、密閉式の燃料タンクと、前記燃料タンク内の燃料を内燃機関へ供給する燃料ポンプと、前記燃料タンク内に配置されており、前記燃料ポンプから前記内燃機関へ供給される燃料の圧力を調整する圧力調整弁と、を備えており、前記圧力調整弁は、ダイヤフラムによって区画された調圧室と背圧室とを有する、密閉タンクシステムであって、前記背圧室には、前記燃料タンクの外側から大気を導入する大気導入通路が接続されている、密閉タンクシステムである。
この構成によると、圧力調整弁の背圧室に大気導入通路を介して大気が導入される。これにより、背圧室内の圧力が大気圧と等しくなるため、圧力調整弁は、密閉式燃料タンクの内圧の影響を受けることなく、大気圧に基づき燃圧を常に所定の設定圧力値に調整できる。
上記密閉タンクシステムにおいて、蒸発燃料を吸着及び脱離するキャニスタを備えており、前記大気導入通路は前記キャニスタを介して大気と連通していてもよい。
この構成によると、圧力調整弁の背圧室はキャニスタを介して大気と連通する。これにより、燃料が調圧室からダイヤフラムを透過して背圧室へ漏出したとしても、その燃料が揮発した蒸発燃料はキャニスタで捕集されるため、蒸発燃料の大気中への放散を防止できる。
上記密閉タンクシステムにおいて、前記燃料タンクの開口部を塞ぐ蓋部材を備えており、前記蓋部材には前記大気導入通路の一部が形成されていてもよい。
この構成によると、大気導入通路が蓋部材を介して密閉式燃料タンクの内外に延びている。そのため、密閉式燃料タンクの他の個所、例えば壁部を介して大気導入通路が密閉式燃料タンクの内外に延びている場合と比べて、大気導入通路の配設が容易である。また、新たな開口部を設ける必要がないため、シール箇所の増加を回避することができ、結果的に気密性の低下も防止できる。
上記密閉タンクシステムによると、圧力調整弁の背圧室に密閉式燃料タンクの外側から大気導入通路を介して大気が導入される。そのため、圧力調整弁は、タンク内圧に影響を受けることなく、背圧室に導入される大気の圧力を基準に燃圧を調整することができる。
実施形態1に係る密閉タンクシステムを示す概略構成図である。 圧力調整弁の閉弁状態を示す断面図である。 圧力調整弁の開弁状態を示す断面図である。 実施形態2に係る圧力調整弁の閉弁状態を示す断面図である。
[実施形態1]
実施形態1を図面に基づき説明する。本実施形態に係る密閉タンクシステムは、自動車等の車両用の蒸発燃料処理装置に適用したものである。なお、本明細書における上流及び下流は、システム内を流体が流れる方向に基づいて規定する。
<密閉タンクシステムの構造概要>
最初に、密閉タンクシステム1の概要について説明する。図1に示される密閉タンクシステム1において、燃料供給装置10は密閉式燃料タンク12内に配置されている。燃料供給装置10は、密閉式燃料タンク12内の燃料を燃料供給通路14を介して内燃機関(エンジン)16へと供給する。密閉式燃料タンク12内の液面上部空間、すなわち気体層は、ベーパ通路18を介してキャニスタ20に連通されている。キャニスタ20には、蒸発燃料を吸着及び脱離する活性炭等の吸着材(図示しない)が充填されている。キャニスタ20には大気通路22が接続されており、キャニスタ20は大気通路22を介して大気と連通されている。ベーパ通路18には、ベーパ通路18を開閉する封鎖弁24が設けられている。封鎖弁24は図示しない電子制御ユニット(ECU)により開閉制御される。キャニスタ20は、パージ通路28を介してエンジン16に接続されている。パージ通路28には、パージ通路28を開閉するパージ弁30が設けられている。パージ弁30は、ECUにより開閉制御される。
<密閉タンクシステムの動作概要>
密閉タンクシステム1では、以下のように、車両の状態に応じて封鎖弁24が開閉される。
(1)駐車中
車両の駐車中は、封鎖弁24は閉弁状態に維持される。したがって、密閉式燃料タンク12は密閉状態に保持され、内部での蒸発燃料の発生が抑制される。
(2)給油時
給油に先立って封鎖弁24は開弁される。給油中は、蒸発燃料は密閉式燃料タンク12からベーパ通路18を介してキャニスタ20内へ流入し、キャニスタ20に吸着される。給油後、封鎖弁24はECUからの信号に基づき閉弁され、密閉式燃料タンク12は密閉される。
(3)エンジン16の運転中
エンジン16の運転中は、原則的に封鎖弁24は閉弁状態に維持される。エンジン16の運転中において所定のパージ条件が成立すると、キャニスタ20に吸着されている蒸発燃料をパージするためのパージ制御(パージ弁30の開閉制御)が実行される。パージ弁30が開弁されると、エンジン16の吸気負圧により、大気通路22からキャニスタ20内に空気が流入し、キャニスタ20内の蒸発燃料がパージされて、空気と共にパージ通路28を介してエンジン16へと供給される。また、所定の圧抜き条件が成立する場合、パージ制御の実行中に封鎖弁24が開弁され、密閉式燃料タンク12内の圧抜きが行われる。
<燃料供給装置>
次に、燃料供給装置10について説明する。図1に示されるように、燃料供給装置10はリザーバカップ32と、リザーバカップ32内に配置された燃料ポンプ34とを有する。燃料ポンプ34はモータ一体型の燃料ポンプであり、リザーバカップ32内の燃料をエンジン16へ供給する。燃料ポンプ34の燃料吸入口には、燃料を濾過する燃料フィルタ36が設けられている。燃料ポンプ34の燃料吐出口には、燃料配管38が接続されている。燃料配管38には、燃料通路40と、燃料通路40から分岐した分岐通路42が形成されている。分岐通路42には圧力調整弁44が接続されている。圧力調整弁44にはリターン通路46が接続されており、リターン通路46の端部にはジェットポンプ48が設けられている。圧力調整弁44、詳しくは後述する背圧室82には、大気導入通路50の一端が接続されている。大気導入通路50の他端は、封鎖弁24より下流のベーパ通路18に接続されている。
密閉式燃料タンク12は、その上部に、燃料供給装置10を内部に配置するための開口部を有している。密閉式燃料タンク12の開口部は蓋部材52によって密閉されている。蓋部材52には、それぞれ密閉式燃料タンク12の内外を連通する燃料用ポート54と大気導入用ポート56とが形成されている。燃料用ポート54には、燃料通路40と燃料供給通路14とが接続されている。一方、大気導入用ポート56は、大気導入通路50の一部を構成している。より詳しくは、大気導入通路50は、第1大気導入管50a、大気導入用ポート56、及び第2大気導入管50bから構成されている。大気導入用ポート56には、圧力調整弁44の背圧室82に接続された第1大気導入管50aと、ベーパ通路18に接続された第2大気導入管50bとが接続されている。なお、第1大気導入管50a及び第2大気導入管50bは、配策をし易くするため、それぞれナイロンチューブ等の可撓性チューブで形成されている。
<圧力調整弁>
圧力調整弁44は、ダイヤフラム式の圧力調整弁であり、燃料通路40の燃料の圧力、いわゆる燃圧を所定の設定圧力値に調整するものである。図2は圧力調整弁44の閉弁状態を示す断面図である。図3は圧力調整弁44の開弁状態を示す断面図である。説明の都合上、図2を基に圧力調整弁44の上下方向を定めるが、当該方向は圧力調整弁44の配置方向を特定するものではない。図2及び3に示すように、圧力調整弁44は、中空円筒状のケーシング60を備えている。ケーシング60は、上下に分割された第1ケース半体62と第2ケース半体64とにより構成されている。両ケース半体62,64は、鉄等の金属製のプレス成形品により形成されている。第1ケース半体62は、下面を開口する有天円筒状に形成されている。第1ケース半体62の下端部には、径方向外方へ張り出す環状のフランジ部66が形成されている。第1ケース半体62の上壁部には、円筒状の通気ポート68が形成されている。通気ポート68には、大気導入通路50、詳しくは第1大気導入管50aが接続されている。
第2ケース半体64は、有底円筒状、詳しくは3段の段付き円筒状に形成されている。第2ケース半体64の上端部には、径方向外方へ張り出す環状のフランジ部70が形成されている。第2ケース半体64の上段の段付き部には、燃料導入孔72が周方向に等間隔で複数形成されており、分岐通路42が接続されている。第2ケース半体64の底壁部には燃料排出孔74が形成されており、リターン通路46が接続されている。第2ケース半体64の中段筒部には、中空円筒状の弁座部材76が圧入により取り付けられている。
第1ケース半体62のフランジ部66と第2ケース半体64のフランジ部70との間に円環板状のダイヤフラム78の外周部を挟持した状態で、フランジ部70がフランジ部66上に折り返すようにしてかしめ付けられている。これにより、両ケース半体62,64がダイヤフラム78を間にして一体化されている。ダイヤフラム78は、ゴム状弾性材により形成されており、可撓性を有している。また、両フランジ部66,70により、ケーシング60の外周部に張り出すフランジ80が形成されている。また、ケーシング60の内部空間は、ダイヤフラム78によって上下2室、すなわち背圧室82と調圧室84とに区画されている。
ダイヤフラム78の内周部には、ダイヤフラム78を間にしてスプリング受け部材86と弁保持部材88とがかしめにより一体的に結合されている。調圧室84において、弁保持部材88には、円板状の弁体90に固定されたボール92が係止板94を介して揺動可能に支持されている。背圧室82において、第1ケース半体62とスプリング受け部材86との対向面間には、コイルスプリングからなるスプリング96が介在されている。スプリング96は、弁体90を弁座部材76に着座する方向、いわゆる閉弁方向(図2において下方)に付勢している。
<燃料供給装置の動作>
次に、燃料供給装置10の動作を説明する。図1において、燃料ポンプ34が作動されると、燃料ポンプ34はリザーバカップ32内の燃料を燃料フィルタ36を介して吸入し、燃料通路40及び燃料供給通路14を介してエンジン16へ圧送する。燃料ポンプ34から吐出された燃料の一部は、燃料通路40から分岐通路42を介して圧力調整弁44の調圧室84に導入される。圧力調整弁44は、エンジン16に供給される燃圧を所定の圧力に調整する。より詳しくは、密閉式燃料タンク12の外側から大気導入通路50を介して圧力調整弁44の背圧室82に導入される大気の圧力、すなわち大気圧とスプリング96の弾性力との合力に比べて、調圧室84の燃圧が小さいときは、弁体90が弁座部材76に着座する閉弁状態となる(図2参照)。また、調圧室84内の燃圧が大気圧とスプリング96の弾性力との合力よりも大きい時は、弁体90が弁座部材76から離座する開弁状態となる(図3参照)。これにより、調圧室84内の燃料が燃料排出孔74から排出され、リターン通路46を介してジェットポンプ48へと供給される。このようにして、燃料通路40の燃圧は、大気圧とスプリング96の弾性力との合力に応じて所定の設定圧力値に調整される。また、ジェットポンプ48は、圧力調整弁44から吐出される燃料の流速を利用して、密閉式燃料タンク12内においてリザーバカップ32外の燃料をリザーバカップ32内へと移送する。これにより、リザーバカップ32内が燃料で満たされる。なお、図3中の矢印は、圧力調整弁44が開弁している状態における燃料の流れを示す。
上記実施形態によると、圧力調整弁44の背圧室82には大気導入通路50を介して密閉式燃料タンク12の外側の大気が導入されるため、密閉式燃料タンク12の内圧が変化したとしても、背圧室82内は大気圧に保たれる。そのため、圧力調整弁44は、密閉式燃料タンク12の内圧変化の影響を受けることなく、燃圧を所定の設定圧力値に調整することができる。
また、背圧室82は、大気導入通路50、ベーパ通路18、キャニスタ20、及び大気通路22を介して大気と連通している。そのため、調圧室84内の燃料がダイヤフラム78を透過して背圧室82内に漏出し、背圧室82内で気化したとしても、蒸発燃料は大気導入通路50を通ってキャニスタ20内に流入した際にキャニスタ20内の吸着材により吸着される。そのため、蒸発燃料が大気中へ放散することを防止できる。
また、蓋部材52の大気導入用ポート56は、大気導入通路50の一部を構成している。つまり、大気導入通路50は蓋部材52を通って密閉式燃料タンク12の内外に延びている。そのため、大気導入通路50が密閉式燃料タンク12の他の場所を通る場合と比べて、大気導入通路50の配策が容易になる。また、開口部を新たに設ける必要がないため、シール箇所の増加を回避し、結果的に気密性の低下を防止できる。
[実施形態2]
本実施形態は、実施形態1(図2参照)の通気ポート68に変更を加えたものであるから、その変更部分についてのみ説明する。図4は閉弁状態における圧力調整弁100の断面図である。
図4に示すように、本実施形態では、ケーシング60の上半分が例えば樹脂製のキャップ102で覆われている。キャップ102は、有天円筒状に形成されている。より詳しくは、キャップ102は、上端が閉じた小径部104と、小径部104の下端から略径方向外方に延びる段差部106と、段差部106の外周縁から下方に延びており、小径部104より径が大きい大径部108とを有する。小径部104には、その上端部側面から径方向外方へ突出する通気ポート110が形成されている。通気ポート110は、大気導入通路50の第1大気導入管50aが接続されている。大径部108には、その下端部から径方向内方へ延びる係止部112が形成されている。係止部112は、ケーシング60のフランジ80に対してスナップフィットにより係合可能に形成されている。これにより、キャップ102の下方からケーシング60を圧入し、係止部112をフランジ80の下面に係止させることによって、キャップ102はケーシング60に装着される。ケーシング60の第1ケース半体62の上壁部には通気孔114が形成されている。圧力調整弁100の背圧室82は、通気孔114及び通気ポート110を介して大気導入通路50と連通している。なお、フランジ80の上面とキャップ102の小径部104の下端部及び/又は段差部106の下面との間には、ゴム状弾性材料からなる環状のシール部材116が挟持されている。シール部材116は、ケーシング60の外面とキャップ102の内面との間の隙間を密閉しており、密閉式燃料タンク12内の蒸発燃料が当該隙間を通って大気導入通路50へと流入するのを防止する。
本実施形態によると、背圧室82は、キャップ102に設けられた通気ポート110を介して大気導入通路50と連通されている。そのため、キャップ102を取り付けることができればケーシング60の形状は如何なる形状であってもよく、通気ポートが形成されていない従来の圧力調整弁のケーシングを利用することもできる。
[他の実施形態]
本明細書に開示の技術は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態では大気導入通路50は封鎖弁24より下流のベーパ通路18に接続されているが、キャニスタ20を介して大気と連通する構成であればその他の形態であってもよい。具体的には、大気導入通路50は、キャニスタ20に直接接続されていてもよいし、パージ弁30より上流のパージ通路28、つまり、キャニスタ20とパージ弁30との間に接続されていてもよい。また、上記実施形態においては、大気導入通路50はキャニスタ20を介して大気と連通されているが、別途専用の吸着材が充填されたキャニスタを介して大気と連通されていてもよい。また、通気ポート68,110は、背圧室82に大気導入通路50を介して大気を導入できる構成であればよく、その位置及び延びる方向は適宜変更可能である。
1 密閉タンクシステム
12 密閉式燃料タンク
16 内燃機関(エンジン)
20 キャニスタ
34 燃料ポンプ
44,100 圧力調整弁
50 大気導入通路
52 蓋部材
78 ダイヤフラム
82 背圧室
84 調圧室

Claims (3)

  1. 密閉式の燃料タンクと、
    前記燃料タンク内の燃料を内燃機関へ供給する燃料ポンプと、
    前記燃料タンク内に配置されており、前記燃料ポンプから前記内燃機関へ供給される燃料の圧力を調整する圧力調整弁と、
    を備えており、
    前記圧力調整弁は、ダイヤフラムによって区画された調圧室と背圧室とを有する、密閉タンクシステムであって、
    前記背圧室には、前記燃料タンクの外側から大気を導入する大気導入通路が接続されている、密閉タンクシステム。
  2. 請求項1に記載の密閉タンクシステムであって、
    蒸発燃料を吸着及び脱離するキャニスタを備えており、
    前記大気導入通路は前記キャニスタを介して大気と連通している、密閉タンクシステム。
  3. 請求項1又は請求項2に記載の密閉タンクシステムであって、
    前記燃料タンクの開口部を塞ぐ蓋部材を備えており、
    前記蓋部材には前記大気導入通路の一部が形成されている、密閉タンクシステム。

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