DE19955508C1 - Brennkraftmaschine mit einem Abgasturbolader und Verfahren hierzu - Google Patents
Brennkraftmaschine mit einem Abgasturbolader und Verfahren hierzuInfo
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Abstract
Eine Brennkraftmaschine weist einen Abgasturbolader mit einer Abgasturbine und einem Verdichter auf. Weiterhin ist eine luftgetriebene Turbine vorgesehen, die mit dem Verdichter drehverbunden ist und der über ein einstellbares Sperrorgan Verbrennungsluft zuführbar ist. DOLLAR A Für einen Betrieb des Abgasturboladers in einem weiten Einsatzspektrum ist ein Zusatzkanal zwischen Verdichtereinlass und dem Lufteinlass der Luftturbine vorgesehen, wobei die Luftzufuhr in den Zusatzkanal über das Sperrorgan einstellbar ist. Im niederen Lastbereich für den Fall, dass der Soll-Ladedruck einen Schwellenwert unterschreitet, wird der Zusatzkanal über das Sperrorgan geöffnet und die Luftzufuhr zum Verdichtereinlass reduziert.
Description
Die Erfindung betrifft eine Brennkraftmaschine mit einem Abgas
turbolader und ein Verfahren hierzu nach dem Oberbegriff des
Anspruches 1 bzw. 14.
Aus der Druckschrift DE 42 13 047 A1 ist ein Abgasturbolader
für eine Brennkraftmaschine bekannt, dessen Abgasturbine vom
Abgasgegendruck angetrieben wird und über eine Verbindungswelle
einen Verdichter zur Erzeugung erhöhten Ladedrucks antreibt. Um
das transiente Verhalten des Abgasturboladers zu verbessern,
kann zur Unterstützung des Hochdrehens des Laders auf höhere
Umfangsgeschwindigkeiten über einen Zusatzkanal Druckluft aus
einem Druckbehälter in den Verdichtereinlass eingespeist wer
den; zugleich wird eine Drossel stromauf des Verdichtereinlas
ses in Sperrstellung versetzt, um ein Entweichen der mit Über
druck eingespeisten Druckluft in die Atmosphäre über die An
saugleitung zu verhindern.
Mit diesem Abgasturbolader ist es zwar möglich, die Laderdreh
zahl bereits in Betriebspunkten niedriger Last, bei denen nur
ein geringer Abgasgegendruck aufgebaut wird, durch die Einspei
sung zusätzlicher Druckluft zu erhöhen, wodurch Verzögerungen
im Druckaufbau, die auf einen trägheitsbedingten Verzögerten
Anstieg der Laderdrehzahl zurückzuführen sind, reduziert werden
können. Dieser Vorteil muss jedoch mit einem hohen baulichen
Aufwand erkauft werden. Es muss insbesondere für einen ausrei
chend hohen Überdruck im Druckbehälter gesorgt werden, wofür
ein zusätzlicher Verdichter einschließlich der für den Verdich
ter erforderlichen Antriebseinheit benötigt wird.
Zur Verbesserung des Ansprechverhaltens von Abgasturboladern
ist bisher die Trägheit der Lader durch Verkleinerung und
leichtere Bauweise, insbesondere durch Herabsetzung des Turbi
nenraddurchmessers, reduziert worden. Als Folge des geringeren
Massenträgheitsmomentes des Laderrotors wird die Verzögerung im
Druckaufbau des Ladedrucks herabgesetzt, dementsprechend kann
in kürzerer Zeit ein höheres Motormoment aufgebaut werden. Die
Reduzierung des Radvolumens des Laderrotors kann jedoch zu ei
ner Verschlechterung des Wirkungsgrades des Abgasturboladers
führen. Ein weiteres Problem verhältnismäßig klein gebauter Ab
gasturbolader liegt in den hohen Laderdrehzahlen und insbeson
dere in der großen Drehzahlspanne, welche vom Laderrotor zwi
schen niederer Motorlast und Volllast zu überwinden ist.
Eine weitere Abgasturbolader-Einrichtung geht aus der gattungs
gemäßen Druckschrift JP 1-315 616 A1 hervor. Dem in dieser
Druckschrift beschriebenen Abgasturbolader ist eine zusätzli
che, luftgetriebene Turbine zugeordnet, die auf der gleichen
Antriebswelle wie die Abgasturbine und der Verdichter sitzt und
Antriebsleistung an den Verdichter abzugeben in der Lage ist.
Die luftgetriebene Turbine wird mit Druckluft aus einem Druck
luftbehälter gespeist, die entspannte Luft am Turbinenauslass
der Luftturbine wird mit der komprimierten Luft aus dem Ver
dichter zusammengeführt und im weiteren Verlauf in den Luftein
lass der Brennkraftmaschine eingeleitet.
Die druckluftbetriebene Turbine wird im niederen Lastbereich,
während dem ein für den Antrieb der Abgasturbine ausreichender
Abgasgegendruck noch nicht zu Verfügung steht bzw. gerade auf
gebaut wird, zugeschaltet, so dass der Rotor des Abgasturbola
ders trotz einem geringen Abgasgegendruck auf höhere Umdrehun
gen beschleunigt werden kann. Mit dieser Vorrichtung ist es
zwar möglich, über einen weiten Betriebsbereich der Brennkraft
maschine eine für einen Ladedruckaufbau ausreichende Rotordreh
zahl des Abgasturboladers aufzubauen, es muss jedoch auch bei
der Vorrichtung gemäß der JP 1-315 616 A1 ein zusätzlicher
Druckluftbehälter einschließlich der zugehörigen Antriebsaggre
gate vorgehalten werden.
Eine ähnliche Vorrichtung ist aus der Druckschrift JP 19328 A
bekannt, die eine zusätzliche, den Verdichter antreibende Luft
turbine aufweist, wobei zum Antrieb der Luftturbine ein zusätz
licher Kompressor vorgesehen ist, der Atmosphärenluft auf er
höhten Druck verdichtet, die anschließend der Luftturbine zuge
führt wird. Auch bei dieser Vorrichtung sind zusätzliche bauli
che Einrichtungen zur Erzeugung vorverdichteter Verbrennungs
luft, über die die Luftturbine angetrieben wird, erforderlich.
Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, mit einfachen Mitteln
den Wirkungsgrad eines Abgasturboladers zu verbessern.
Dieses Problem wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des An
spruches 1 bzw. 14 gelöst.
Die neuartige Brennkraftmaschine umfasst einen Abgasturbolader,
der einen Zusatzkanal zwischen dem Verdichtereinlass und dem
Lufteinlass der luftgetriebenen Turbine aufweist, wobei in Ab
hängigkeit des Betriebszustandes der Brennkraftmaschine über
ein Sperrorgan die Luftzufuhr in den Zusatzkanal und auch in
den Verdichtereinlass eingestellt werden kann. Diese Ausführung
bietet den Vorteil, dass die Zufuhr von Verbrennungsluft sowohl
zu dem Verdichter als auch zu der luftgetriebenen Turbine über
einen gemeinsamen Ansaugkanal erfolgen kann. Die Zuleitung zum
Verdichter und/oder zur Luftturbine erfolgt durch die Einstel
lung des Sperrorgans, welches insbesondere im Bereich der Ab
zweigung des Zusatzkanals vom Ansaugkanal angeordnet ist und
eine Einstellung sowohl des Luftstromes durch den Ansaugkanal
direkt in den Verdichtereinlass als auch durch den Zusatzkanal
ermöglicht.
Im Unterschied zum Stand der Technik werden in dieser Ausfüh
rung keine zusätzlichen Druckbehälter und Druckluft erzeugenden
Aggregate benötigt, wodurch die Bauweise erheblich vereinfacht
wird.
Im niederen Lastbereich wird für den Fall, das der in einer Re
gel- und Steuereinheit ermittelte Soll-Ladedruck einen Schwel
lenwert unterschreitet, das Sperrorgan in eine den Zusatzkanal
öffnende und die Luftzufuhr zum Verdichtereinlass reduzierende,
insbesondere absperrende Position verstellt. Dadurch wird er
reicht, dass die Rotordrehzahl des Abgasturboladers bereits im
niedrigen Lastbereich soweit angehoben wird, dass der Verdich
ter eine nennenswerte Verdichterleistung erzeugen kann bzw in
nerhalb kurzer Zeit die Drehzahl soweit angehoben werden kann,
dass der gewünschte Ladedruckaufbau zu realisieren ist. Die La
derdrehzahl wird auch in Betriebspunkten mit niedriger Last auf
einem vergleichsweise hohen Niveau gehalten, wodurch das tran
siente Verhalten des Abgasturboladers deutlich verbessert wird;
außerdem wird die Drehzahlspreizung der Laderdrehzahl zwischen
Betriebspunkten mit niedriger Last und Betriebspunkten mit ho
her Last reduziert. Dadurch ist es möglich, Abgasturbolader
größerer Bauart und entsprechend vergrößertem Massenträgheits
moment einzusetzen, die konstruktive und thermodynamische Vor
teile aufweisen und insbesondere sich durch einen verbesserten
Wirkungsgrad auszeichnen, wodurch auch das Verbrauchs- und E
missionsverhalten der Brennkraftmaschine verbessert wird.
In einer bevorzugten Ausführung bilden die luftgetriebenen Tur
bine und der Verdichter ein gemeinsames Bauteil, wobei der Zu
satzkanal, welcher vom Ansaugkanal stromauf des Verdichterein
lasses abzweigt, in Höhe des Verdichterrades in den Verdichter
einlass einmündet. Durch diese konstruktive Ausführung ist es
möglich, den Verdichter in bestimmten Betriebspunkten der
Brennkraftmaschine - niedrige Last bzw. kleiner Soll-Ladedruck
- ohne Umkehrung der Drehrichtung des Laderrotors als luftge
triebene Turbine einzusetzen, indem durch die unterschiedliche
Luftzufuhr zum Turbinenrad im Verdichter unterschiedliche
Druckverhältnisse geschaffen werden, die entweder eine Verwen
dung als Verdichter oder eine Verwendung als Turbine ermögli
chen. In den Bereichen niedriger Last ist es möglich, einen
Druckabfall über den Verdichter zu realisieren, in dem am Ver
dichtereinlass ein höherer Druck ansteht als am Verdichteraus
lass. Auf Grund dieses Druckgefälles wird über den Verdichter
bzw. die Luftturbine eine Drosselung erzielt, welche in Berei
chen kleiner Last zur Erzeugung eines erforderlichen Saug-
Unterdruckes ausreicht. Dadurch ist es möglich, auf eine Dros
selklappe im Ansaugrohr der Brennkraftmaschine zur Einstellung
des Saugrohrdruckes gegebenenfalls zu verzichten.
Zweckmäßig ist im Verdichter im Bereich der Mündung des Zusatz
kanals in den Verdichtereinlass eine Drosseleinrichtung einge
bracht, die die Ausbildung eines Druckgefälles zwischen Mündung
des Zusatzkanals in den Verdichtereinlass und Verdichterauslass
unterstützt, so dass ein Betrieb des Verdichters als luftge
triebene Turbine ermöglicht wird. Die Drosseleinrichtung ist in
bevorzugter Ausführung ein variabel einstellbares Leitgitter,
welches verstellbar im Mündungsbereich zwischen Zusatzkanal und
Turbinen- bzw. Verdichtereinlass ausgebildet ist. Dies ent
spricht einer Ausführung einer Turbine mit variabler Turbinen
geometrie. Im Betriebsbereich unterhalb des Schwellenwertes des
Soll-Ladedruckes kann der Mündungsquerschnitt zur Einstellung
des gewünschten Soll-Ladedruckes im Ansaugtrakt der Brennkraft
maschine durch Veränderung der Leitgitterposition eingestellt
werden.
Dem Leitgitter sind vorteilhaft verstellbare Leitschaufeln zu
geordnet, wobei gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführung
ein verstellbares Absperrelement im Mündungsbereich vorgesehen
ist, insbesondere eine axial verschiebbare Matrize mit Ausneh
mungen zur Aufnahme des Leitgitters, mit dem eine vollständige
Absperrung des Mündungsquerschnitts möglich ist. In der Ausfüh
rung als Absperrelement mit Ausnehmungen für die Aufnahme des
Leitgitters ist im Hinblick auf die Einstellung des Mündungs
querschnitts ein zusätzlicher Freiheitsgrad gegeben, wobei in
axial verschiebbarer Ausführung des Absperrelements der
Eintrittsort des Zusatzkanals in den Verdichtereinlass axial in
Bezug auf das Verdichterrad eingestellt werden kann, wodurch
insbesondere für den Fall, dass der Verdichter zugleich die
Luftturbine ist, die Zuströmung der Ansaugluft auf den Rotor
und somit das Turbinenverhalten des Verdichters beeinflusst
werden kann.
Alternativ oder zusätzlich zu der Ausführung, dass Verdichter
und Luftturbine ein gemeinsames Bauteil bilden, kann es auch
angezeigt sein, die Luftturbine als eigenständiges Bauteil un
abhängig vom Verdichter auszuführen. Dies hat den Vorteil, dass
auf weitgehend konventionelle Turbinentypen zurückgegriffen
werden kann, die lediglich in Drehrichtung mit dem Verdichter
rad gekoppelt werden.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausbildung wird die der
Luftturbine zuzuführende Ansaugluft zunächst in einem Wärmetau
scher vorgewärmt, wodurch das Druckniveau stromauf des Turbi
nenrades erhöht und das Druckgefälle über das Rad der Lufttur
bine gesteigert wird.
Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausführungsformen sind den
weiteren Ansprüchen, der Figurenbeschreibung und den Zeichnun
gen zu entnehmen. Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer aufgeladenen
Brennkraftmaschine mit einer in den Verdichter integ
rierten Luftturbine,
Fig. 2 einen Schnitt durch einen Verdichter mit integrierter
Luftturbine in vergrößerter Darstellung,
Fig. 3 eine schematische Darstellung einer aufgeladenen
Brennkraftmaschine mit einer separat ausgebildeten
Luftturbine an der Rückseite des Verdichters,
Fig. 4 eine Fig. 3 entsprechende Ausführung, jedoch mit der
Luftturbine auf der Rückseite der Abgasturbine.
Bei den in den Fig. 1 bis 4 dargestellten Ausführungsbeispielen
sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen.
Die in Fig. 1 dargestellte Brennkraftmaschine 1, die sowohl ei
ne Diesel-Brennkraftmaschine als auch ein Ottomotor sein kann,
umfasst einen Abgasturbolader 2 mit einer Abgasturbine 3 im Ab
gasstrang 4 der Brennkraftmaschine und einem Verdichter 5 im
Ansaugtrakt 6 der Brennkraftmaschine 1. Im Betrieb der Brenn
kraftmaschine wird die Abgasturbine 3 von den aufgestauten Ab
gasen im stromauf der Abgasturbine 3 gelegenen Leitungsab
schnitt des Abgasstranges 4 angetrieben; die Bewegung des Lauf
rades der Abgasturbine 3 wird über eine Welle 7 auf das Ver
dichterrad des Verdichters 5 übertragen, woraufhin im Ansaug
trakt 6 stromab des Verdichters 5 ein unter Überdruck stehender
Ladedruck aufgebaut wird, der der Brennkraftmaschine zuführbar
ist. Um die Leistungsabgabe des Abgasturboladers in der befeu
erten Betriebsweise präzise einstellen zu können und darüber
hinaus den Abgasturbolader auch im Motorbremsbetrieb einsetzen
zu können ist die Abgasturbine 3 mit einer variabel einstellba
ren Turbinengeometrie 8, die insbesondere als verstellbares
Leitgitter ausgebildet ist, ausgestattet. Weiterhin sind ein
Ladeluftkühler 9 im Ansaugtrakt 6 stromab des Verdichters 5 so
wie eine Abgasrückführung 10 zwischen dem stromauf der Abgas
turbine 3 gelegenen Leitungsabschnitt des Abgasstranges 4 und
dem stromab des Verdichters 5 gelegenen Leitungsabschnitt des
Ansaugtraktes 6 vorgesehen, wobei die Abgasrückführung 10 zu
sätzlich einen Wärmetauscher zur Kühlung des rückgeführten Ab
gases enthält.
Um das transiente Verhalten des Abgasturboladers 2 zu verbes
sern weist der Abgasturbolader 2 verdichterseitig zusätzliche
Komponenten sowie eine spezielle Ausgestaltung des Verdichters
5 auf, wodurch in einem bestimmten Betriebsbereich der Brenn
kraftmaschine 1 ein Turbinenbetrieb des Verdichters 5 reali
siert werden kann. Hierfür ist ein stromauf des Verdichters 5
vom Ansaugtrakt 6 abzweigender Zusatzkanal 11 vorgesehen, der
unmittelbar in den Verdichtereinlass im Bereich des Verdichter
rades in den Verdichter 5 mündet. Im Zusatzkanal 11 ist optio
nal ein Wärmetauscher 12 angeordnet, der als Gleich- oder Ge
genstromwärmetauscher ausgebildet ist und zweckmäßig Wärmeener
gie des Abgases aus dem Leitungsabschnitt stromab der Abgastur
bine 3 auf die durch den Zusatzkanal 11 zuzuführende Frischluft
überträgt. Weiterhin ist im Ansaugtrakt 6 stromauf des Verdich
ters 5 ein Sperrorgan 13 angeordnet, über das der angesaugte
Frischluftstrom anteilig auf den Zusatzkanal 11 und den Lei
tungsabschnitt 15 zwischen Sperrorgan 13 und Verdichter 5 ver
teilt werden kann. Das Sperrorgan 13 kann auch in der Weise
eingestellt werden, dass der Zusatzkanal 11 vollständig abge
sperrt ist und der gesamte Frischluftstrom durch den Leitungs
abschnitt 15 geleitet wird oder dass der Leitungsabschnitt 15
gesperrt ist und der gesamte Frischluftstrom durch den Zusatz
kanal 11 geleitet wird.
Im Mündungsbereich des Zusatzkanales 11 in den Verdichter 5 ist
eine einstellbare Drosseleinrichtung 14 vorgesehen, die einen
Druckaufbau im Zusatzkanal 11 stromauf der Drosseleinrichtung
zur Folge hat, indem der Mündungsquerschnitt des Zusatzkanales
11 in den Verdichtereinlass reduziert wird. Die Höhe des Druck
aufbaues kann durch veränderliche Einstellung der Drosselein
richtung 14 variiert werden.
Weiterhin ist eine Regel- und Steuereinheit 16 vorgesehen, wel
che in Abhängigkeit von den Betriebszustand der Brennkraftma
schine repräsentierenden Signalen Stellsignale für die Einstel
lung der variablen Stelleinrichtungen 8, 13, 14 erzeugt.
In der beteuerten Antriebsbetriebsweise kann der Verdickter 5
durch eine entsprechende Einstellung des Sperrorgans 13 sowie
der Drosseleinrichtung 14 als Luftturbine verwendet werden, wo
bei die Luftturbine als Drossel im Ansaugtrakt 6 wirkt, so dass
gegebenenfalls auf eine separat ausgebildete Drosselklappe im
Ansaugtrakt der Brennkraftmaschine verzichtet werden kann. Die
Entscheidung, ob die Baueinheit 5 als Verdickter oder als Luft
turbine eingesetzt wird, wird in Abhängigkeit des aktuellen Be
triebszustandes der Brennkraftmaschine 1 gefällt.
Sofern in der Regel- und Steuereinheit 16 ein Soll-Ladedruck
festgestellt wird, der unterhalb eines vorgegebenen bzw. ermit
telbaren Schwellenwertes liegt, wird in der Regel- und Steuer
einheit 16 ein das Sperrorgan 13 im stromauf des Verdichters 5
gelegenen Leitungsabschnitt 15 des Ansaugtraktes 6 beaufschla
gendes Stellsignal erzeugt, das eine Reduzierung, gegebenen
falls Sperrung des Leitungsabschnittes 15 und gleichzeitig eine
Öffnung des Zusatzkanals 11 zur Folge hat, so dass die ange
saugte Verbrennungsluft durch den Zusatzkanal 11 unter Umgehung
der Haupt-Einströmöffnung des Verdichters 5 diesem zugeführt
wird. Die über den Zusatzkanal 11 zugeführte Verbrennungsluft
wird im Mündungsbereich des Zusatzkanals 11 in den Verdichter
einlass an der Drosseleinrichtung 14 gestaut, wobei die Stel
lung der Drosseleinrichtung 14 von der Regel- und Steuereinheit
16 in Abhängigkeit des aktuellen Betriebszustandes der Brenn
kraftmaschine festgelegt wird. Die in dieser Betriebsart als
Turbine eingesetzte Baueinheit 5 wirkt als Drossel, wobei ein
Druckabfall zwischen Eingangsseite und Ausgangsseite des Ver
dichters 5 realisiert wird, so dass insbesondere im niederen
Lastbereich im stromab des Verdichters 5 gelegenen Leitungsab
schnitt des Ansaugtraktes 6 ein Unterdruck eingestellt werden
kann. Darüber hinaus wird der Druckabfall zur Erzeugung von Be
wegungsenergie des als Turbine eingesetzten Bauteils 5 genutzt,
so dass bereits im niederen Lastbereich der Laderrotor auf eine
verhältnismäßig hohe Drehzahl gebracht werden kann.
Sofern der in der Regel- und Steuereinheit 16 festgestellte
Soll-Ladedruck oberhalb des Schwellenwertes liegt, wird das
Sperrorgan 13 in eine den Zusatzkanal 11 sperrende und den Lei
tungsabschnitt 15 stromauf des Verdichters 5 freigebende Posi
tion versetzt, so dass die angesaugte Verbrennungsluft über die
Haupt-Einströmöffnung dem Verdichter 5 zugeführt wird und der
Verdichter 5 eine Kompression auf einen erhöhten Ladedruck be
wirkt.
Es kann gegebenenfalls zweckmäßig sein, in einem sich unmittel
bar an den Schwellenwert anschließenden Druckbereich oberhalb
des Schwellenwertes einen Misch- bzw. Übergangszustand zuzulas
sen, bei dem ein Teilluftstrom sowohl durch den Zusatzkanal 11
als auch durch den Leitungsabschnitt 15 geführt wird. Der
Mischbetrieb kann in einem Soll-Druckabschnitt zwischen dem
Schwellenwert und einem darüber liegenden Grenzwert aufrecht
erhalten werden.
Der Einsatz des Verdichters als Turbine im unteren Lastbereich
ist insbesondere in der befeuerten Antriebsweise vorgesehen.
Darüber hinaus kann es aber auch zweckmäßig sein, einen ent
sprechenden Einsatz im Motorbremsbetrieb vorzusehen.
Der Schnittdarstellung des Verdichters 5 gemäß Fig. 2 ist zu
entnehmen, dass im Leitungsabschnitt 15 des Ansaugtraktes 6 un
mittelbar vor dem Verdichtereinlass 18 das als Drosselklappe
ausgebildete Sperrorgan 13 angeordnet ist, welches um eine
Querachse senkrecht zur Verdichterlängsachse 27 zu verschwenken
ist. In einer Öffnungsstellung des Sperrorgans 13 strömt die
angesaugte Verbrennungsluft in Pfeilrichtung 25 - der Haupt-
Einströmrichtung - in den Verdichtereinlass 18 und trifft auf
das Verdichterrad 19, welches in der regulären Betriebsweise
des Verdichters 5 von der Turbine des Abgasturboladers ange
trieben wird. Die in den Verdichtereinlass eintretende Verbren
nungsluft erfährt durch die Rotation des Verdichterrades 19 ei
ne Komprimierung und verlässt den Verdichter 5 über den Diffu
sor 20 und den Spiralkanal und wird im weiteren Verlauf nach
der Kühlung im Ladeluftkühler dem Saugrohr der Brennkraftma
schine zugeleitet.
Um auch einen Turbinenbetrieb zu ermöglichen ist radial außer
halb des Verdichtereinlasses 18 im Verdichtergehäuse ein Zu
satzkanal 11 vorgesehen, durch den in Sperrstellung des Sperr
organs 13 in Strömungsrichtung 26 Frischluft dem Verdichter zu
geführt wird. Der Zusatzkanal 11 mündet über eine Mündungsöff
nung 17 im Bereich des Verdichterrades 19 in den Verdichterein
lass 18, wobei auf Grund einer winkligen Zuführung als Folge
eines gebogenen Endabschnittes des Zusatzkanals 11 die Strö
mungsrichtung der in den Verdichtereinlass über die Mündungs
öffnung 17 einströmenden Luft mit der Längsachse 27 des Ver
dichters einen Winkel einschließt. Auf Grund des Winkelein
schlusses sowie der axialen Position der Mündungsöffnung 17 im
Bereich des Verdichterrades 19 wirkt der Verdichter 5 bei einer
Zufuhr von Frischluft in Pfeilrichtung 26 durch den Zusatzkanal
11 als Turbine, hierbei bleibt die Drehrichtung des Turbinenra
des 19 erhalten. Die über den Zusatzkanal 11 zuzuführende Luft
wird auch im Turbinenbetrieb in gleicher Weise über den Diffu
sor und den Spiralkanal abgeleitet wie im Verdichterbetrieb.
Zur Unterstützung der Turbinenwirkung ist im Mündungsbereich 17
eine Drall- und Drosseleinrichtung 14 vorgesehen, die insbeson
dere als Leitgitter mit verstellbaren Leitschaufeln ausgebildet
ist. Die Drosseleinrichtung 14 kann von einem nicht gezeigten
Stellelement beaufschlagt werden, um den Querschnitt der Mün
dungsöffnung 17 zu vergrößern oder zu Verkleinern bzw. um der
einströmenden Luft beim Übertritt der Mündungsöffnung 17 einen
Drall aufzugeben, welcher die Wirkungsweise als Turbine unter
stützt. Weiterhin ist ein axial in Pfeilrichtung 24 verschieb
bares Absperrelement 21 vorgesehen, welches sich axial an das
Leitgitter 14 anschließt und mit Aufnahmen 23 zur Aufnahme des
Leitgitters 14 ausgestattet ist. Eine Stirnseite des Absperr
elementes 21 bildet eine Seitenwand der Mündungsöffnung 17. Das
Absperrelement 21, das über eine Lagerung 22 geführt ist, kann
axial soweit verschoben werden, dass die Mündungsöffnung 17
vollkommen verschlossen ist. Diese Position wird insbesondere
in der Verdichterbetriebsweise eingestellt, um Fehlluftströme
vom Verdichtereinlass zurück in den Zusatzkanal 11 zu vermei
den. Außerdem kann über die Position des Absperrelements 21 die
axiale Anströmung des Verdichterrades 19 beeinflusst werden.
In der Ausführung nach Fig. 3 weist der Abgasturbolader 2 eine
Abgasturbine 3 mit variabler Turbinengeometrie 8 sowie einen
konventionellen Verdichter 5 auf, der im Ansaugtrakt 6 angeord
net ist, wobei im Leitungsabschnitt 15 stromauf des Verdichters
5 ein Sperrorgan 13 vorgesehen ist. Stromauf des Sperrorgans 13
zweigt der Zusatzkanal 11 vom Ansaugtrakt 6 ab, wobei das
Sperrorgan 13 bei einem Soll-Ladedruck unterhalb eines Schwel
lenwertes in der Weise einzustellen ist, dass die zuzuführende
Verbrennungsluft durch den Zusatzkanal 11 geleitet wird. Auf
der rückwärtigen Seite des Verdichters 5 sitzt eine drehfest
mit dem Verdichter 5 verbundene Luftturbine 28 auf der Welle 7
des Abgasturboladers 2 auf. In dieser Ausführung ist die Luft
turbine 28 ein eigenständiges, separat vom Verdichter 5 ausge
bildetes Bauteil. Der Lufteinlass der Luftturbine 28 kommuni
ziert mit dem Zusatzkanal 11, der Luftauslass der Luftturbine
28 ist über eine Verbindungsleitung 29 mit dem Ansaugtrakt 6
verbunden, wobei die Verbindungsleitung 29 insbesondere stromab
des Ladeluftkühlers 9 in den Ansaugtrakt 6 mündet.
Bei einem Soll-Ladedruck unterhalb des gegebenen Schwellen wer
tes wird die Verbrennungsluft durch den Zusatzkanal 11 durch
die Luftturbine 28 geleitet, wodurch ein Druckabfall in dem
Leitungsabschnitt des Ansaugtraktes 6 stromab der Luftturbine
28 entsteht. Die Leistung der Luftturbine 28 wird hierbei auf
Grund der drehfesten Verbindung an den Verdichter 5 übertragen.
Über die Drosseleinrichtung 14 der Luftturbine 28 kann der
Druckabfall gesteuert werden.
Oberhalb des Schwellenwertes wird das Sperrorgan 13 in der Wei
se eingestellt, das der Zusatzkanal 11 abgesperrt ist, so dass
die Luftturbine 28 keine Leistung abgeben kann. Zugleich wird
der Leitungsabschnitt 15 zum Verdichter 5 geöffnet, der nunmehr
von der Abgasturbine 3 angetrieben wird und die angesaugte
Verbrennungsluft auf einen erhöhten Ladedruck komprimiert.
Die Ausführung gemäß Fig. 4 ähnelt derjenigen nach Fig. 3, je
doch mit dem Unterschied, dass die Luftturbine 28 auf der Rück
seite der Abgasturbine 3 angeordnet und drehfest mit der Abgas
turbine 3 verbunden ist. Im Zusatzkanal 11 kann zur Vorwärmung
der angesaugten Frischluft ein Wärmetauscher 12 vorgesehen
sein, über den Restwärme aus den Abgasen stromab der Abgastur
bine 3 auf die zuzuführende Frischluft übertragen werden kann.
Claims (15)
1. Brennkraftmaschine mit einem Abgasturbolader, die eine Ab
gasturbine (3) und einen Verdichter (5) zur Erzeugung kompri
mierter Ladeluft umfasst, mit einer zusätzlichen, luftgetriebe
nen Turbine (28), die mit dem Verdichter (5) drehverbunden ist
und der über ein einstellbares Sperrorgan (13) Verbrennungsluft
zuführbar ist, wobei der Turbinenauslass über einen Verbin
dungskanal mit dem Ansaugtrakt (6) stromab des Verdichters (5)
verbunden ist, und mit einer Regel- und Steuereinheit (16) zur
Erzeugung von das Sperrorgan (13) einstellenden Stellsignalen,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein stromauf des Verdichters (5) vom Ansaugtrakt (6) ab zweigender Zusatzkanal (11) zum Lufteinlass der luftgetriebenen Turbine vorgesehen ist und dass über das Sperrorgan (13) die Luftzufuhr in den Zusatzkanal (11) und in den Verdichtereinlass (18) einstellbar ist,
dass im niederen Lastbereich für den Fall, dass der Soll- Ladedruck einen Schwellenwert unterschreitet, in der Regel- und Steuereinheit (16) ein Stellsignal erzeugbar ist, über das das Sperrorgan (13) in eine den Zusatzkanal (11) öffnende und die Luftzufuhr zum Verdichtereinlass (18) reduzierende Position verstellbar ist.
dass ein stromauf des Verdichters (5) vom Ansaugtrakt (6) ab zweigender Zusatzkanal (11) zum Lufteinlass der luftgetriebenen Turbine vorgesehen ist und dass über das Sperrorgan (13) die Luftzufuhr in den Zusatzkanal (11) und in den Verdichtereinlass (18) einstellbar ist,
dass im niederen Lastbereich für den Fall, dass der Soll- Ladedruck einen Schwellenwert unterschreitet, in der Regel- und Steuereinheit (16) ein Stellsignal erzeugbar ist, über das das Sperrorgan (13) in eine den Zusatzkanal (11) öffnende und die Luftzufuhr zum Verdichtereinlass (18) reduzierende Position verstellbar ist.
2. Brennkraftmaschine nach Anspruch 1,
durch gekennzeichnet,
dass die luftgetriebene Turbine und der Verdichter (5) als ein
teiliges Bauteil mit einem gemeinsamen Gehäuse ausgebildet sind
und dass der Zusatzkanal (11) in Höhe des Verdichterrades (19)
in den Verdichtereinlass (18) mündet.
3. Brennkraftmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einströmrichtung im Bereich einer Mündungsöffnung (17)
zwischen Zusatzkanal (11) und Verdichter- bzw. Turbineneinlass
(18) mit der Haupt-Strömungsrichtung durch den Verdichter- bzw.
Turbineneinlass (18) einen Winkel einschließt.
4. Brennkraftmaschine nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der Mündungsöffnung (17) zwischen Zusatzkanal
(11) und Verdichter- bzw. Turbineneinlass (18) eine Drosselein
richtung (14) eingebracht ist.
5. Brennkraftmaschine nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drosseleinrichtung (14) ein den Querschnitt der Mün
dungsöffnung (17) variabel einstellendes Leitgitter ist.
6. Brennkraftmaschine nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leitgitter verstellbare Leitschaufeln aufweist.
7. Brennkraftmaschine nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass zusätzlich zum Leitgitter ein einstellbares Absperrelement
(21) im Zusatzkanal (11) vorgesehen ist.
8. Brennkraftmaschine nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Absperrelement (21) eine axial verschiebbare Matrize
ist, die Ausnehmungen für die Aufnahme des Leitgitters auf
weist.
9. Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die luftgetriebene Turbine ein eigenständiges, vom Ver
dichter (5) unabhängiges Bauteil ist.
10. Brennkraftmaschine nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die luftgetriebene Turbine unmittelbar an den Verdichter
(5) angrenzt.
11. Brennkraftmaschine nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die luftgetriebene Turbine unmittelbar an die Abgasturbine
(3) angrenzt.
12. Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zusatzkanal (11) zur luftgetriebenen Turbine durch ei
nen Wärmetauscher (12) zur Vorwärmung der zuzuführenden Luft
geführt ist.
13. Brennkraftmaschine nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmeenergie des Wärmetauschers (12) von den Abgasen
stromab der Abgasturbine (3) herrührt.
14. Verfahren zum Betrieb einer Brennkraftmaschine mit einem
Abgasturbolader, mit einer Abgasturbine (3) und einem Verdich
ter zur Erzeugung komprimierter Ladeluft, mit einer zusätzli
chen, luftgetriebenen Turbine (28), die mit dem Verdichter (5)
drehverbunden ist und der über ein einstellbares Sperrorgan
(13) Verbrennungsluft zuführbar ist, wobei der Turbinenauslass
mit einem mit dem Verdichterauslass kommunizierenden Kanalab
schnitt verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass im niederen Lastbereich für den Fall, dass der Soll-
Ladedruck einen Schwellenwert unterschreitet, zumindest ein
Teilstrom der Verbrennungsluft, die vom Ansaugtrakt stromauf
des Verdichters herangeführt wird, über die luftgetriebene Tur
bine geführt wird.
15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass unterhalb des Schwellenwerts für den Soll-Ladedruck die
Luftzufuhr zum Verdichtereinlass (18) abgesperrt wird.
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