WO2007049781A1 - 低沸点燃料用の燃料供給装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an engine having a plurality of fuel tanks for storing low-boiling point fuel, in particular, a diesel fuel supply device that uses dimethyl ether (DME) as fuel and injects liquid DME into a cylinder. It is about. Background art
- DME dimethyl ether
- DME is an ether having the structure of the chemical formula CH 3 OCH 3 and has a boiling point of about ⁇ 25 ° C., and can be easily liquidified by applying pressure or low temperature. For this reason, it is easy to transport and store, has few harmful components in exhaust gas, and has a high cetane number, which is an indicator of fuel compatibility with diesel fuel. R & D for fuel is being promoted for practical use. Research and development using DME as fuel is being carried out not only on diesel engines but also on gas turbine engines, for example. By the way, in order to store the liquefied DME in the fuel tank, it is necessary to pressurize, and the fuel tank becomes a cylinder-shaped pressure vessel.
- Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2 0 0 5-7 6 5 4 8 discloses a compound of liquefied fuel.
- a vehicle is disclosed in which a number of fuel tanks are distributed and mounted on both sides of a vehicle chassis.
- the fuel supply device shown in FIG. 3 is a so-called common rail type fuel supply device, and is provided between a fuel injection pump 1 for increasing the fuel up to an injection pressure and a fuel injection valve 2 attached to each cylinder of the engine.
- a common rail 3 which is an accumulator for high-pressure fuel.
- the high-pressure fuel sent from the fuel injection pump 1 is once accumulated in the common rail 3 and then injected into each cylinder by the fuel injection valve 2.
- These fuel injection pump 1, common rail 3 and fuel injection valve 2 are devices mounted on the diesel engine.
- DME fuel is stored in fuel tanks 4 A and 4 B attached to the vehicle body, and in-tank pumps 5 A and 5 B are installed in each fuel tank.
- the fuel feed pipes 6 A and 6 B that send fuel from the fuel tank to the engine fuel supply system are connected to the discharge ports of the tank pumps 5 A and 5 B. These pipes are connected to the fuel feed pump 7 respectively. Connected to the suction side.
- the DME in the fuel tank is supplied to the fuel injection pump 1 by the tank pumps 5 A and 5 B and the fuel feed pump 7.
- the DM E supplied to the fuel injection pump 1 is larger than the injection amount from the fuel injection valve 2, and the fuel tanks 4A, 4 Fuel return pipes 8 A and 8 B for returning surplus fuel are connected to B.
- a fuel cooler 9 for cooling is interposed in the piping on the inlet side of the fuel injection pump 1 to prevent malfunction of the fuel spray pump 1 due to vaporization of DME.
- the fuel tanks 4 A and 4 B If it is placed in the position, the temperature in the tank will differ depending on the surrounding environment or the driving conditions of the vehicle. Since the saturated vapor pressure of DME, which is a low boiling point fuel, changes with temperature, the pressure inside each fuel tank will also differ. Fuel return piping 8 A and 8 B return a large amount of surplus fuel into the fuel tank with low pressure, and the amount of fuel delivered from the fuel tank changes according to the pressure. This results in a bias in the amount of fuel. This is the reason why the fuel amount imbalance is difficult in multiple fuel tanks when using DME as fuel.
- a manual switching valve 1 0 1 is arranged in the piping for sending fuel from each fuel storage tank, and a manual switching valve 1 0 is installed in the piping for returning fuel. 2 is arranged, and each fuel tank is switched and used one by one.
- the manual switching valves 1 0 1 and 1 0 2 communicate each pipe with only one fuel tank. When the remaining amount of DME in one fuel tank decreases, it communicates with the other fuel tank. Can be switched manually.
- Japanese Patent Laid-Open No. 2 0 0 2-1 9 5 1 2 1 discloses a fuel supply system for a plurality of fuel tanks.
- a fuel supply device is described in which a solenoid valve is provided in each of the pipe and the fuel return pipe, and the solenoid valve is switched in accordance with a driver's command when the liquid level of one fuel tank decreases.
- a rotation speed control device is provided in a fuel feed pump connected to each of a plurality of fuel tanks, and is detected by a liquid level gauge
- a fuel supply device that controls the amount of fuel supplied to each engine by the fuel supply pump according to the level of the fuel and consumes fuel in a plurality of fuel tanks evenly.
- a manual switching valve is arranged to switch the fuel tank to be used. When the remaining amount of one fuel tank decreases, the engine is stopped and the manual switching valve is turned off. It is necessary to operate and switch the fuel system to the other fuel tank.
- the solenoid valves provided in the fuel feed pipes and the fuel return pipes of the plurality of fuel tanks are used as the driver's command. For those that switch accordingly, the solenoid valve is switched by remote control, so there is no need to stop the vehicle.
- the low-boiling point fuel is not always in a liquid state in unused piping systems. In other words, when switching from one fuel tank to another, there is a possibility that vaporized fuel exists in the fuel feed pipes connected to other fuel tanks to be used after switching.
- An object of the present invention is to solve such a problem in an engine using a low boiling point fuel and having a plurality of fuel tanks by a simple method. Disclosure of the invention
- the present invention provides an engine fuel supply apparatus including a plurality of fuel tanks for storing low-boiling point fuel such as DME, and an electromagnetic valve is disposed in a fuel pipe connected to each fuel tank.
- the solenoid pressure is opened by sufficiently raising the fuel pressure to be delivered. That is, the present invention, as described in claim 1,
- Each of the fuel tanks is connected to the fuel system of the engine by a fuel feed pipe and a fuel return pipe, and has a tank pump for sending fuel to the fuel feed pipe.
- a solenoid valve that is opened and closed by a control device is installed in the fuel feed pipe and the fuel return pipe, and the control device controls the solenoid valve of each fuel tank to send fuel to the fuel system of the engine.
- the control device controls the solenoid valve of each fuel tank to send fuel to the fuel system of the engine.
- a connecting pipe that connects the fuel feed pipe upstream of the solenoid valve to the fuel tank and a pressure regulating valve that is interposed in the connecting pipe;
- the control device switches the fuel tank that sends out the fuel
- the fuel tank that sends out the fuel after switching is operated for a predetermined period of time, and then the fuel feed pipe of the fuel tank and the fuel return It was configured to open the solenoid valve installed in the pipe.
- the solenoid valve is installed in the fuel feed pipe and the fuel return pipe connected to each fuel tank for storing DME and the like, and the fuel used by opening and closing these solenoid valves by the control device. Change the tank. Then, a connecting pipe that connects the upstream side of the solenoid valve of the fuel feed pipe to the fuel tank and a pressure regulating valve that is interposed in the connecting pipe are provided, and fuel from the new (after switching) fuel tank to the engine fuel system When the fuel is sent out, the in-tank pump of the fuel tank is operated for a predetermined period before the solenoid valve is opened.
- the fuel supply device of the present invention uses a plurality of fuel tanks in sequence, and the tank soot pump of the fuel tank before use is stopped.
- the tank pump is driven prior to the switching of the fuel tank to pressurize the fuel to increase the pressure and send it to the fuel feed pipe.
- the delivered fuel circulates to the fuel tank through a connecting pipe equipped with a pressure regulating valve (electromagnetic valve having a throttle).
- the pressure regulating valve installed in the connecting pipe is closed when the solenoid valve installed in the fuel feed pipe is opened.
- a pressure sensor that detects pressure upstream of the electromagnetic valve is installed in the fuel feed pipe, and the tank pump is operated. The period until the pressure detected by the sensor reaches a predetermined value can be set. When configured in this manner, it is possible to more reliably prevent steam such as DME from entering the fuel feed pipe.
- the control device may be configured to open and close the solenoid valve according to the driver's command when the fuel tank is switched.
- a level sensor is provided in each of the plurality of fuel tanks, and the control device sends out fuel when the fuel level drops to a predetermined value. It is preferable to switch the fuel tank, which makes it possible to perform automatic switching without bothering humans.
- the Monrail fuel injection pump is a precision pump that pressurizes to a very high pressure and is susceptible to damage from inhalation of air bubbles.
- the present invention is suitable as a fuel supply device for a common rail diesel engine.
- FIG. 1 is a view showing a fuel supply apparatus having a plurality of fuel tanks according to the present invention.
- FIG. 2 is a flowchart showing the operation procedure of the present invention.
- FIG. 3 is a view showing a conventional fuel supply apparatus having a plurality of fuel tanks.
- FIG. 1 shows an outline of a common-rail fuel supply device for a diesel engine to which the present invention is applied.
- the basic equipment configuration and operation of the common rail fuel supply system is the same as that of FIG. 3, which is the prior art.
- the diesel engine is equipped with a common rail 3 that is a fuel accumulator pipe between a fuel injection pump 1 and a fuel injection valve 2 that increase the pressure of the fuel. Spray.
- DME as fuel is stored in fuel tanks 4 A and 4 B attached to the vehicle body.
- Tank pumps 5 A and 5 B are installed in each fuel tank, and fuel feed pipes 6 A and 6 B for sending fuel to the fuel system of the engine are connected to their discharge ports. These pipes are respectively connected to the suction side of the fuel feed pump 7, and DME is supplied to the fuel injection pump 1 via the fuel cooler 9 by these pumps.
- Fuel return pipes 8 A and 8 B are connected to the fuel tanks 4 A and 4 B for returning surplus fuel from the engine fuel system.
- the solenoid valves 10 A and 1 OB are disposed in the fuel feed pipes 6 A and 6 B, respectively, and the fuel return pipes 8 A and 8 B are respectively provided.
- Solenoid valves 1 1 A, 1 IB are arranged. Since these solenoid valves are for switching the fuel tank to be used, instead of placing solenoid valves in the fuel feed pipes 6 A and 6 B and the fuel return pipes 8 A and 8 B, the branch of the fuel feed pipe Two three-way solenoid valves can be installed at the head and the branch of the fuel return pipe. Also, in the fuel feed pipes 6A and 6B, the upstream side of the solenoid valves 10A and 1OB is connected to the downstream side of the solenoid valves 11A and 11B of the fuel return pipes 8A and 8B. Tubes 1 2 A and 1 2 B are connected to each other.
- Pressure regulating valves 1 3 A and 1 3 B are installed in the connecting pipes 1 2 A and 1 2 B, and the pressure regulating valves are electromagnetic valves having a throttle part.
- Each solenoid valve and pressure regulating valve arranged in the fuel feed pipe and the fuel return pipe are controlled by the control device 14.
- a signal indicating the liquid level of the fuel tanks 4 A and 4 B is input to the control device 14.
- signals from pressure sensors 15 A and 15 B provided upstream of solenoid valves 10 A and 10 B of fuel feed pipes 6 A and 6 B are also input.
- the sensor is not indispensable, and it is possible to omit it and perform switching control.
- the fuel supply device of the present invention switches the fuel in a plurality of fuel tanks and supplies it to the engine.
- the fuel tank supplying the DME that is, the fuel tank used Is constantly checked (step S 1) and the liquid level is detected (step S 2). If the liquid level is higher than the specified value, just repeat this and you will not proceed to the next step in the flowchart.
- step S 1 the fuel tank supplying the DME, that is, the fuel tank used
- step S 2 When the remaining amount of fuel in fuel tank 4 A decreases and it is detected in step S 2 that the liquid level is below the specified value, the flow proceeds to step S 3 and the liquid level of the fuel tank in fuel tank 4 B After confirming that DME remains sufficiently, control to switch the fuel tank is executed.
- the in-tank pump 5 B of the fuel tank 4 B is activated to send out DME to the fuel feed pipe 6 B (step S 4).
- the state of each solenoid valve and the pump in the tank is as shown in St. 4 of the table in FIG. 2.
- the tank pump 5 A of the fuel tank 4 A is continuously driven, and the DME is the fuel feed pipe 6
- Electromagnetic valve 1 with open A 1 It is supplied to the engine via OA, and the electromagnetic valve 10 B arranged in the fuel feed pipe 6 B of the fuel tank 4 B is closed.
- the DME delivered from the in-tank pump 5 B passes through the opened pressure regulating valve 13 B and circulates to the fuel tank 4 B through the connecting pipe 12 B.
- step S 5 The pressure in the fuel feed pipe 6 B is detected by the pressure sensor 15 5 B (step S 5).
- step S 6 the pressure reaches a predetermined value equal to or higher than the saturated steam pressure
- the process proceeds to step S 6 and the electromagnetic in the fuel feed pipe 6 B Solenoid valve 1 1 B of valve 1 0 B and fuel return pipe 8 B is opened, and pressure regulating valve 1 3 B is closed at the same time.
- the state of each solenoid valve and in-tank pump at this time is as shown in St. 6 of the table in FIG. 2.
- the in-tank pump 5 A of the fuel tank 4 A is still driven, and the DME It is supplied to the engine from both tanks 4A and 4B. In this way, fuel shortage during switching is prevented, and pressure fluctuations associated with switching are mitigated.
- a pressure sensor is installed to detect that the pressure in the fuel feed pipe 6 B has reached a predetermined value or more.
- the tank pump The solenoid valve 1 1 B may be opened corresponding to the time after the start of 5 B.
- step S 7 When the solenoid valve 1 1 B is opened, the elapsed time thereafter is counted (step S 7).
- the operation of the in-tank pump 5 A of the fuel tank 4 A is stopped and the fuel feed is stopped. Close the solenoid valve 1 OA of pipe 6 A to the state of St. 8 (step S 8).
- DME is supplied to the engine from both fuel tanks for a predetermined time, the use of the fuel tank that has been used is stopped, and the fuel tank switching control is completed.
- the present invention provides an engine fuel supply apparatus having a plurality of fuel tanks for storing low-boiling point fuel such as DME, in which a solenoid valve is provided in a fuel pipe connected to each fuel tank. It is possible to switch automatically when the fuel tank to which fuel is sent out is switched, and to sufficiently raise the fuel pressure to be sent out at the time of switching to prevent fuel vapor from being mixed It is. Therefore, the present invention can be applied to various engines using low boiling point fuel. In the above embodiment, the present invention is applied to a common rail type diesel engine fuel supply device, but is not limited to this, and various modifications such as application to an LPG fuel supply device are possible. Obviously it is possible.
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Abstract
本発明は、DME等の低沸点燃料を貯蔵する複数の燃料タンクを備えたエンジンの燃料供給装置において、燃料を送出する燃料タンクの自動的な切替えを可能とし、さらに、切替える際の燃料蒸気の混入を防止するものである。低沸点燃料用の燃料タンク4A、4Bに接続された燃料送り配管6A、6Bと燃料戻り配管8A、8Bに電磁弁10A等を設置し、制御装置14で電磁弁を開閉して使用する燃料タンクを切替える。そして、燃料送り配管を燃料タンクに連結する連結管12A、12Bとその連結管に介在される調圧弁13A,13Bとを設け、切替え時には、電磁弁の開弁に先立ち、燃料タンクのタンク内ポンプを所定期間作動させて燃料を加圧する。これにより、低沸点燃料は確実に液化され、蒸気の混入によリ燃料供給装置に生じる作動不良を防止できる。
Description
明細書 低沸点燃料用の燃料供給装置 技術分野
本発明は、低沸点燃料を貯蔵する複数の燃料タンクを備えたエンジン、殊に、 ジメチルエーテル (DME ) を燃料として使用し、 液体状態の DMEをシリン ダ内に噴射するディ一ゼルェンジンの燃料供給装置に関するものである。 背景技術
エネルギーの安定供給あるいはエネルギー源となる燃料の多様化等の観点 から、 近年、 ジメチルエーテル (DME ) が燃焼機関の燃料として注目を浴び ている。 DMEは天然ガス、 石炭又はバイオマス等から製造され、 人体には無 害であり、 燃焼によって煤や S O xなどを排出することはなく、 環境面でも優 れた燃料である。
DMEは、 化学式が C H3O C H3の構造を有するエーテルであり、 沸点が約 — 2 5 °C、 加圧又は低温とすることによって容易に液ィヒが可能である。 このた め、 輸送及び貯蔵が簡便であり、 また、 排気ガス中の有害成分が少なく、 ディ 一セルェンジンの燃料適合性の指標であるセタン価も高いことから、 軽油など に代わり DM Eをディーセルエンジンの燃料とする研究開発が実用化に向け 推進されている。 なお、 燃料として DMEを使用する研究開発は、 ディーゼル ェンジンばかりではなく、 例えばガスタービンエンジンでも実施されている。 ところで、 液化した DMEを燃料タンク内に貯蔵するには加圧する必要があ り、 燃料タンクはボンべ状の圧力容器となる。 車両に搭載されたディーゼルェ ンジンでは、 なるべく多くの燃料を貯蔵するよう燃料タンクはエンジンと離れ た車体部分に配置されているが、 燃料タンクの大型化には取り付けスペース等 からの制約があり、 DM Eの燃料タンクは複数のものが異なる個所に設置され ることが多い。 例えば、 特開 2 0 0 5— 7 6 5 4 8号公報には、 液化燃料の複
数の燃料タンクを車体シャシの両側に振り分けて装着した車両が開示されて いる。
燃料タンクを複数設置したときは、 各々の燃料タンクの燃料を均一に消費す ることが望ましいが、 各々の燃料タンクから燃料を送るポンプの性能には多少 の差異があり、 また、 燃料タンクに接続された各燃料配管には管路抵抗の差異 がある。 こうした事情で、 各燃料タンクの燃料を均一に消費するのは現実には なかなか困難であり、 特に DME等の低沸点燃料では燃料貯蔵量のアンバラン スが生じやすい。 この理由を、 従来のディーゼルエンジンの燃料供給装置を示 す図 3に基づいて説明する。
図 3の燃料供給装置は、 いわゆるコモンレール式の燃料供給装置であって、 燃料を噴射圧まで高圧化する燃料噴射ポンプ 1と、 エンジンの各シリンダに取 り付けられた燃料噴射弁 2との間に、 高圧の燃料の蓄圧管であるコモンレール 3を備えている。 燃料噴射ポンプ 1から送られる高圧燃料は、 一旦コモンレー ル 3に蓄圧された後、 燃料噴射弁 2によって各シリンダ内へ噴射される。 これ らの燃料噴射ポンプ 1、 コモンレール 3及び燃料噴射弁 2はディ一ゼルェンジ ンに装着された機器である。
燃料である DMEは、 車体に取り付けた燃料タンク 4 A、 4 Bに貯蔵されて おり、 それぞれの燃料タンク内にはタンク内ポンプ 5 A、 5 Bが設置されてい る。 タンク内ポンプ 5 A、 5 Bの吐出口には、 燃料タンクからエンジンの燃料 供給系統に燃料を送る燃料送り配管 6 A、 6 Bが接続され、 この配管はそれぞ れ燃料給送ポンプ 7の吸入側に連結されている。 燃料タンク内の DMEは、 タ ンク内ポンプ 5 A、 5 B及び燃料給送ポンプ 7によって燃料噴射ポンプ 1に供 給される。 燃料噴射ポンプ 1の吐出量やコモンレール 3の圧力を制御するため、 燃料噴射ポンプ 1に供給される DM Eは燃料噴射弁 2からの噴射量よりも多 量であって、 燃料タンク 4 A、 4 Bには余剰燃料を戻す燃料戻り配管 8 A、 8 Bが接続されている。 なお、 燃料噴射ポンプ 1の入口側の配管には冷却用の燃 料クーラー 9が介在されており、 DM Eの気化によつて燃料嘖射ポンプ 1が作 動不良を起こすことを防止する。
このような燃料供給装置において、 燃料タンク 4 A、 4 Bが車体の異なった
位置に配置されていると、 周囲環境あるいは車両の走行条件によってタンク内 の温度に差異が生じる。 低沸点燃料である DM Eの飽和蒸気圧は温度に応じて 変化するので、 各々の燃料タンク内部の圧力も相違することとなる。 燃料戻り 配管 8 A、 8 Bから戻される余剰燃料は圧力の低い燃料タンクに多量に流れ込 み、 さらに、 燃料タンクから送り出す燃料量が圧力に応じて変わることも相俟 つて、 各燃料タンクの燃料量に偏りが発生する結果となる。 これが、 DMEを 燃料とする場合に、 複数の燃料タンクで燃料量のアンバランスが生じゃすい理 由である。 複数の燃料タンク 4 A、 4 B内の DMEが均等に消費されないと、 別の燃料 タンクに DMEが残存しているにもかかわらず、 一つの燃料タンクが空となつ てタンク内ポンプが蒸気等の気体を吸い込んで燃料配管に送り出し、 燃料供給 装置のポンプ等の機器が破損を起こす虞れがある。 これを防止するため、 図 3 の燃料供給装置においては、 各燃料貯蔵タンクから燃料を送る配管 は手動切 替え弁 1 0 1が配置されるとともに、 燃料戻り用の配管には手動切替え弁 1 0 2が配置されており、 各燃料タンクを一つずつ切替えて使用するよう構成され ている。 手動切替え弁 1 0 1、 1 0 2は、 それぞれの配管を一方の燃料タンク のみに連通するものであって、 一方の燃料タンクの DM E残存量が少なくなる と他方の燃料タンクに連通するように手動で切替えられる。
図 3の燃料供給装置は、 手動切替え弁により使用する燃料タンクを切替える ものであるけれども、 特開 2 0 0 2— 1 9 5 1 2 1号公報には、 複数の燃料タ ンクにおける燃料送り用配管及び燃料戻り用配管にそれぞれ電磁弁を設け、 一 方の燃料タンクの液面レベルが低下したときには、 運転者の指令に応じて電磁 弁が切替わる燃料供給装置が記載されている。 ちなみに、 前述の特開 2 0 0 5 - 7 6 5 4 8号公報には、 複数の燃料タンクのそれぞれに接続された燃料給送 ポンプに回転数制御装置を設け、 液面計で検出される燃料の液面レベルに応じ てそれぞれの燃料給送ポンプがエンジンに供給する燃料給送量を制御し、 複数 の燃料タンクの燃料を均等に消費する燃料供給装置の記載がある。
複数の燃料タンクを備えた燃料供給装置において、 手動切替え弁を配置して 使用する燃料タンクを切替えるものでは、 一方の燃料タンクの残存量が少なく なったときはエンジンを停止して手動切替え弁を操作し、 他方の燃料タンクに 燃料系統を切替える必要がある。 車両に搭載されたエンジンでは、 切替え時に は車両を停車しなければならないが、 走行条件によっては、 例えば高速道路の 走行中など、 車両の停車が困難な場合がある。 なお、 前述の特開 2 0 0 5— 7 6 5 4 8号公報の燃料供給装置は、 使用する燃料タンクを切替えるものではな いからこうした問題は起こらないけれども、 燃料給送ポンプの回転数制御のた め複雑かつ高価な駆動装置及び制御装置を要することとなる。
前述の特開 2 0 0 2— 1 9 5 1 2 1号公報に記載されたように、 複数の燃料 タンクの燃料送り用配管及び燃料戻り用配管に設けた電磁弁を、 運転者の指令 に応じて切替えるものにあっては、 電磁弁が遠隔操作で切替わるので車両を停 止する必要はない。 し力、し、 DM Eなどの低沸点燃料を貯蔵する燃料タンクの 場合には、 使用されていない配管系統では低沸点燃料が液体状態を f呆持してい るとは限らない。つまり、一つの燃料タンクから他の燃料タンクに切替えた際、 切替え後に使用する他の燃料タンクに接続された燃料送り用配管等に、 気化し た燃料が存在している可能性がある。 気泡等が混入した状態で燃料タンクを切 替えると、 燃料給送ポンプ又は燃料噴射ポンプにキヤビテーシヨン等による損 傷や作動不良が発生し、 性能、 耐久性を著しく損ねる結果となる。 本発明は、 低沸点燃料を用い複数の燃料タンクを備えたエンジンにおけるこのような問 題を簡易な方法で解決することを課題とする。 発明の開示
上記の課題に鑑み、 本発明は、 DME等の低沸点燃料を貯蔵する複数の燃料 タンクを備えたエンジンの燃料供給装置において、 各々の燃料タンクに接続さ れた燃料配管に電磁弁を配置し、 燃料を送出する燃料タンクを切替えるときは、 送出する燃料圧を十分に上昇させて電磁弁を開弁するようにしたものである。 すなわち、 本発明は、 請求の範囲第 1項に記載のように、
「低沸点燃料を貯蔵する複数の燃料タンクを備えたエンジンの燃料供給装置
であって、
前記燃料タンクの各々は、 燃料送り配管と燃料戻り配管とによりエンジンの燃 料系統に接続されるとともに、 前記燃料送り配管に燃料を送出するタンク内ポ ンプを有しており、 さらに、
前記燃料送り配管と前記燃料戻り配管には制御装置により開閉される電磁弁 が設置され、 前記制御装置が各々の燃料タンクの前記電磁弁を制御して、 前記 エンジンの燃料系統に燃料を送出する燃料タンクを切替えるエンジンの燃料 供給装置において、
前記燃料送り配管の前記電磁弁より上流側を前記燃料タンクに連結する連結 管とその連結管に介在される調圧弁とを設け、 かつ、
前記制御装置が、 燃料を送出する燃料タンクを切替えるときは、 切替え後に燃 料を送出する燃料タンクの前記タンク内ポンプを所定期間作動させた後、 その 燃料タンクの前記燃料送り配管及び前記燃料戻り配管に設置された前記電磁 弁を開弁するよう構成された」
ことを特徴とするエンジンの燃料供給装置となっている。
このように、 本発明では、 DME等を貯蔵するそれぞれの燃料タンクに接続 された燃料送り配管と燃料戻り配管に電磁弁を設置し、 制御装置でこれらの電 磁弁を開閉して使用する燃料タンクを切替える。 そして、 燃料送り配管の電磁 弁より上流側を燃料タンクに連結する連結管とその連結管に介在される調圧 弁とを設け、 新たな (切替え後の) 燃料タンクからエンジンの燃料系統に燃料 を送り出すときは、 電磁弁の開弁に先立ち、 その燃料タンクのタンク内ポンプ を所定期間作動させるようにする。
本発明の燃料供給装置は、 複数の燃料タンクを順次使用するものであり、 使 用前の燃料タンクのタンク內ポンプは作動を停止している。 本発明では、 その タンク内ポンプを燃料タンクの切替えに先立って駆動し、 燃料を加圧し圧力を 高めて燃料送り配管に送出する。 送出された燃料は調圧弁 (絞り部を有する電 磁弁) を備えた連結管を通って燃料タンクへと循環する。 駆動開始後の時間の 経過に伴いタンク内ポンプの吐出量が増加すると、 調圧弁の流体抵抗が増加し て吐出圧が上昇する。 このようにして燃料圧力が高められるから、 DME等の
低沸点燃料の蒸気が燃料送り配管等に混入していたとしても加圧により液体 状態に戻されることとなる。 したがって、 燃料送り配管に設置された電磁弁が 開いてエンジンの燃料系統に燃料が送られるときは、 燃料内に気泡等が存在せ ず、 燃料給送ポンプあるいは燃料噴射ポンプ等が気泡の吸入に起因する作動不 良を起こすことはない。 連結管に設置された調圧弁は、 燃料送り配管に設置さ れた電磁弁が開いたときに閉じられる。 請求の範囲第 2項に記載のように、 前記燃料送り配管には前記電磁弁より上 流側の圧力を検出する圧力センサを設置し、 前記タンク内ポンプを作動させる 前記所定期間を、 前記圧力センサで検出された圧力が所定値に達するまでの期 間として設定することができる。 このように構成したときは、 DME等の蒸気 が燃料送り配管等に混入することをより確実に防止できる。 つまり、 燃料の飽 和蒸気圧を勘案して予め定めた圧力に達するまでタンク内ポンプを作動させ、 燃料送り配管内の蒸気を確実に液体状態に戻すことが可能となる。 また、 例え ば燃料タンクの温度上昇の値がほぼ定まっているような状況であれば、 請求の 範囲第 3項のように、 制御装置にタイマを設け、 タンク內ポンプを作動させる 所定期間を、 液体状態に戻すため十分な圧力上昇が得られる時間として、 タイ マによつて設定してもよレ、。 こ (^ときは装置の構成が簡易なものとなる。 本発明の燃料供給装置では、 燃料タンクの切替え時に運転者の指令に応じて 制御装置が電磁弁を開閉するように構成してもよいが、 請求の範囲第 4項に記 載のように、 複数の燃料タンクの各々にレベルセンサが設け、 燃料の液面レべ ルが所定値まで低下したときに、 制御装置が燃料を送出する燃料タンクを切替 えるようにすることが好ましい。 このときは、 人手を煩わせることのない自動 的な切替えが可能となる。 ディーゼルエンジンの燃料供給装置には精密機器が配置されており、 特にコ モンレール式の燃料噴射ポンプは、 きわめて高い圧力に加圧する精密なポンプ であって気泡の吸入による損傷を受けやすい。 したがって、 請求の範囲第 5項
に記載のように、 本発明はコモンレール式ディーゼルエンジンの燃料供給装置 として子適なものである。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明による複数の燃料タンクを備えた燃料供給装置を示す図であ る。
図 2は、 本発明の作動手順を示すフローチャートである。
図 3は、 複数の燃料タンクを備えた従来の燃料供給装置を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 図面によって DM Eを燃料とする本発明の燃料供給装置の実施例につ いて説明する。 図 1には、 本発明が適用されたディーゼルエンジンのコモンレ ール式燃料供給装置の概要を示す。 コモンレール式燃料供給装置の基本的な機 器の構成及び作動は、 従来技術である図 3のものと変わりはなく、 0 1におい ては、 図 3の部品等に対応するものには同一の符号が付してある。 ディーゼルエンジンは、 燃料を高圧化する燃料噴射ポンプ 1と燃料噴射弁 2 との間に、 燃料の蓄圧管であるコモンレール 3を備えており、 蓄圧された燃料 を燃料噴射弁 2によって各シリンダ内へ噴射する。
燃料である DMEは、 車体に取り付けた燃料タンク 4 A、 4 Bに貯蔵されて いる。 それぞれの燃料タンク内にはタンク内ポンプ 5 A、 5 Bが設置され、 そ れらの吐出口にはエンジンの燃料系統に燃料を送る燃料送り配管 6 A、 6 Bが 接続される。 この配管はそれぞれ燃料給送ポンプ 7の吸入側に連結されており、 DM Eは、 これらのポンプによって燃料クーラー 9を介して燃料噴射ポンプ 1 に供給される。 また、 燃料タンク 4 A、 4 Bにはエンジンの燃料系統から余剰 燃料を戻す燃料戻り配管 8 A、 8 Bが接続されている。 本発明の燃料供給装置においては、 燃料送り配管 6 A、 6 Bにそれぞれ電磁 弁 1 0 A、 1 O Bが配置されるとともに、 燃料戻り配管 8 A、 8 Bにはそれぞ
れ電磁弁 1 1 A、 1 I Bが配置される。 これらの電磁弁は使用する燃料タンク を切替えるためのものであるから、 燃料送り配管 6 A、 6 B及び燃料戻り配管 8 A、 8 Bにそれぞれ電磁弁を配置する代わりに、 燃料送り配管の分岐部と燃 料戻り配管の分岐部とに 2個の 3方電磁弁を設置するようにすることもでき る。 また、 燃料送り配管 6 A、 6 Bにおいて電磁弁 1 0 A、 1 O Bの上流側に は、 燃料戻り配管 8 A、 8 Bの電磁弁 1 1 A、 1 1 Bの下流側に到る連結管 1 2 A、 1 2 Bがそれぞれ接続される。連結管 1 2 A、 1 2 Bには調圧弁 1 3 A、 1 3 Bが設置されており、 調圧弁は絞り部を有する電磁弁となっている。 燃料送り配管、 燃料戻り配管に配置された各電磁弁及び調圧弁は制御装置 1 4によって制御される。 燃料タンクの切替え制御を行うため、 制御装置 1 4に は燃料タンク 4 A、 4 Bの液面レベルを表す信号が入力されている。 また、 燃 料送り配管 6 A、 6 Bの、 電磁弁 1 0 A、 1 0 Bの上流側に設けられた圧力セ ンサ 1 5 A、 1 5 Bからの信号も入力されるが、 この圧力センサは必須のもの ではなく、 これを省略して切替え制御を実行することも可能である。, 次いで、 本発明の燃料供給装置における燃料タンクの切替え時の作動及び制 御方法について、 図 2に示すフローチャートを参照しながら説明する。
本発明の燃料供給装置は、 複数の燃料タンク内の燃料を切替えてエンジンに 供給するものであり、 エンジンの稼動中には、 DMEを供給している燃料タン ク、 つまり使用している燃料タンクを常時確認し (ステップ S 1 ) その液面レ ベルを検出している (ステップ S 2 )。 液面レベルが規定値以上であれば、 こ れを繰り返すだけでフローチャートの次のステップには進まない。 ここでは燃 料タンク 4 Aを使用しているとする。
燃料タンク 4 A中の燃料残存量が減少し、 ステップ S 2において液面レベル が規定値以下となったことが検出されると、 ステップ S 3に進み燃料タンク 4 Bの燃料タンクの液面レベルを検出して D M Eが十分に残存していることを 確認した後、 燃料タンクの切替え制御を実行する。
燃料タンクの切替え制御では、 まず燃料タンク 4 Bのタンク内ポンプ 5 Bを 起動して燃料送り配管 6 Bに DMEを送り出す(ステップ S 4 )。 このときは、
各電磁弁及びタンク内ポンプの状態は図 2の表の S t . 4に示されるとおりで あって、 燃料タンク 4 Aのタンク内ポンプ 5 Aが継続して駆動され、 DMEは 燃料送り配管 6 Aの開いた電磁弁 1 O Aを介してエンジンに供給されるとと もに、 燃料タンク 4 Bの燃料送り配管 6 Bに配置された電磁弁 1 0 Bは閉じら れている。 その結果、 タンク内ポンプ 5 Bから送り出された DMEは、 開放さ れた調圧弁 1 3 Bを通過して連結管 1 2 Bによって燃料タンク 4 Bに循環す る。 起動後の時間の経過に伴いタンク内ポンプ 5 Bの吐出量が増加すると燃料 送り配管 6 B内の圧力も増加し、 DM Eの飽和蒸気圧力以上になったときには、 気体状態の DMEが混入していたとしてもそれが液化されることとなる。
燃料送り配管 6 B内の圧力は圧力センサ 1 5 Bによって検出され (ステップ S 5 )、 その圧力が飽和蒸気圧力以上の所定値に達すると、 ステップ S 6に進 み燃料送り配管 6 Bの電磁弁 1 0 B及び燃料戻り配管 8 Bの電磁弁 1 1 Bが 開かれ、 同時に調圧弁 1 3 Bが閉鎖される。 この時点の各電磁弁及びタンク内 ポンプの状態は図 2の表の S t . 6に示されるとおりであり、 燃料タンク 4 A のタンク内ポンプ 5 Aがなお継続して駆動され、 DMEは燃料タンク 4 A、 4 Bの両方からエンジンに供給される。 このようにすると切替え時の燃料切れが 防止され、 切替えに伴う圧力変動が緩和される。 この実施例では圧力センサを 設置して燃料送り配管 6 B内の圧力が所定値以上に到達したことを検出して いる力 時間経過に応じた圧力上昇特性が予め分かっているときには、 タンク 内ポンプ 5 Bの起動後の時間に対応して電磁弁 1 1 Bを開くようにしてもよ い。
電磁弁 1 1 Bが開放されると、 その後の経過時間がカウントされ (ステップ S 7 )、 所定時間が経過したときは、 燃料タンク 4 Aのタンク内ポンプ 5 Aの 作動を停止するとともに燃料送り配管 6 Aの電磁弁 1 O Aを閉じ、 S t . 8の 状態とする (ステップ S 8 )。 つまり、 所定時間両方の燃料タンクからェンジ ンに DMEを供給した後、 今まで使用していた燃料タンクの使用を停止し、 燃 料タンクの切替え制御が完了する。 産業上の利用分野
以上詳述したように、 本発明は、 DM E等の低沸点燃料を貯蔵する複数の燃 料タンクを備えたエンジンの燃料供給装置において、 各々の燃料タンクに接続 された燃料配管に電磁弁を配置して、 燃料を送出する燃料タンクを切替えると きは自動的な切替えを可能としたものであり、 さらに、 切替える際に送出する 燃料圧を十分に上昇させ、燃料蒸気の混入を防止するものである。 したがって、 本発明は低沸点燃料を使用する各種のエンジンに利用することができる。 上記 実施例は、 本発明をコモンレール式のディ一ゼルェンジンの燃料供給装置に適 用したものであるが、 これに限られるものではなく、 また、 L P Gの燃料供給 装置に適用するなど種々の変形が可能であるのは明らかである。
Claims
1 . 低沸点燃料を貯蔵する複数の燃料タンクを備えたエンジンの燃料供給装置 であって、
前記燃料タンクの各々は、 燃料送り配管と燃料戻り配管とによりエンジン の燃料系統に接続されるとともに、 前記燃料送り配管に燃料を送出するタ ンク内ポンプを有しており、 さらに、
前記燃料送り配管と前記燃料戻り配管には制御装置により開閉される電磁 弁が設置され、前記制御装置が各々の燃料タンクの前記電磁弁を制御して、 前記エンジンの燃料系統に燃料を送出する燃料タンクを切替えるエンジン の燃料供給装置において、
前記燃料送り配管の前記電磁弁より上流側を前記燃料タンクに連結する連 結管とその連結管に介在される調圧弁とを設け、 かつ、
前記制御装置が、 燃料を送出する燃料タンクを切替えるときは、 切替え後 に燃料を送出する燃料タンクの前記タンク内ポンプを所定期間作動させた 後、 その燃料タンクの前記燃料送り配管及び前記燃料戻り配管に設置され た前記電磁弁を開弁するよう構成されたことを特徴とするェンジンの燃料 供給装置。
2 . 前記燃料送り配管には前記電磁弁より上流側の圧力を検出する圧力センサ が設置され、 前記タンク内ポンプを作動させる前記所定期間は、 前記圧力 センサで検出された圧力が所定 に達するまでの期間として設定されて いる第 1項に記載のエンジンの燃料供給装置。
3 . 前記制御装置がタイマを有しており、 前記タンク內ポンプを作動させる前 記所定期間は、 タイマによって設定されている第 1項に記載のエンジンの 燃料供給装置。
4 . 前記複数の燃料タンクの各々には燃料の液面レベルを検出するレベルセン サが設けられ、 燃料の液面レベルが所定値まで低下したときに前記制御装 置が燃料を送出する燃料タンクを切替える第 1項に記載のエンジンの燃 料供給装置。
前記エンジンはディーゼルエンジンであり、 前記燃料供給装置はコモンレ ール式燃料供給装置である第 1項乃至第 4項のいずれかに記載のェンジ ンの燃料供給装置。
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