JP2017089500A - Canister - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、自動車等の車両に搭載され、蒸発燃料の吸着・脱離を行うキャニスタに関する。 The present invention relates to a canister that is mounted on a vehicle such as an automobile and that adsorbs and desorbs evaporated fuel.
特許文献1には、蒸発燃料の吸着・脱離を行うキャニスタが開示されている。このキャニスタは、内部に流体が流通可能な通路が形成され、通路の一端側には、燃料タンクからの蒸発燃料を導入する蒸発燃料導入ポートと、エンジンの吸気通路とを連通させるためのパージポートとが設けられ、通路の他端側には、大気に連通する大気開放ポートが設けられている。また、通路上には、前記一端側から順に、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な第1吸着剤が収容される第1室と、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な第2吸着剤が収容される第2室とが設けられている。
このようなキャニスタは、車載レイアウトの都合等から特許文献2に開示されるように通路が水平となる姿勢で車両に搭載されることが多い。 Such a canister is often mounted on a vehicle in a posture in which the passage is horizontal as disclosed in Patent Document 2 due to the convenience of in-vehicle layout.
特許文献1に記載のような構成のキャニスタにおいては、通例、エンジン運転中に吸気通路の負圧等を利用して、第1室や第2室内の吸着剤に吸着された燃料成分を脱離し、吸気通路内に導入するパージが行なわれる。
In a canister having a configuration as described in
パージ中、第1室や第2室内の吸着剤に吸着されている燃料成分は吸気通路の負圧により吸気通路側に移動していく。例えば、第2室の第2吸着剤に吸着されている燃料は、第1室側に移動していく。一方、エンジンが停止してパージが行われなくなると、吸気通路の負圧がなくなることにより、第1室や第2室内の吸着剤に吸着されている(残留している)燃料成分は、吸気通路側に移動しなくなる一方、重力により吸着剤内で下側に移動していく。 During purging, the fuel component adsorbed by the adsorbent in the first chamber and the second chamber moves toward the intake passage due to the negative pressure in the intake passage. For example, the fuel adsorbed by the second adsorbent in the second chamber moves to the first chamber side. On the other hand, when the engine is stopped and purge is not performed, the negative pressure in the intake passage disappears, and the fuel component adsorbed (remaining) in the adsorbent in the first chamber and the second chamber is taken into the intake air. While it does not move to the passage side, it moves downward in the adsorbent by gravity.
このようにパージが行われていない状態では、第1室や第2室の吸着剤の内部では、燃料成分濃度を平衡に保とうとする推進力がはたらく。例えば、第2室の第2吸着剤の内部に残留している燃料成分は、一定の濃度以上になると、第2吸着剤内で大気開放ポート側に向かって推進する。第2吸着剤内で大気開放ポート側の端部に到達した燃料成分は、大気開放ポートから放出される場合がある。 In such a state where the purge is not performed, a propulsive force that tries to keep the fuel component concentration in equilibrium works inside the adsorbent in the first chamber and the second chamber. For example, when the fuel component remaining in the second adsorbent in the second chamber reaches a certain concentration or higher, the fuel component is propelled toward the atmosphere opening port in the second adsorbent. The fuel component that has reached the end of the second adsorbent on the atmosphere release port side may be released from the atmosphere release port.
本発明は、燃料成分の大気放出を抑制可能なキャニスタを提供することを課題とする。 An object of the present invention is to provide a canister capable of suppressing the release of fuel components into the atmosphere.
本願の請求項1に記載の発明は、
車両に搭載され、蒸発燃料の吸着・脱離を行うキャニスタであって、
内部に流体が流通可能な通路が形成され、
前記通路の一端側に、燃料タンクからの蒸発燃料を導入する蒸発燃料導入ポートと、エンジンの吸気通路とを連通させるためのパージポートとが設けられ、
前記通路の他端側に、大気に連通する大気開放ポートが設けられ、
前記通路上に、前記一端側から順に、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な第1吸着剤が収容される第1室と、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な第2吸着剤が収容される第2室とが設けられ、
車両搭載状態において、前記通路が略水平となるように構成され、
前記第2室内において、前記第2吸着剤の前記大気開放ポート側に、車両搭載状態において当該第2室の下部側を仕切る下部仕切板が設けられているとともに、前記第2吸着剤の反大気開放ポート側に、車両搭載状態において当該第2室の上部側を仕切る上部仕切板が設けられている。
The invention according to
A canister mounted on a vehicle that adsorbs and desorbs evaporated fuel,
A passage through which fluid can flow is formed,
An evaporative fuel introduction port for introducing evaporative fuel from the fuel tank and a purge port for communicating with the intake passage of the engine are provided on one end side of the passage,
At the other end of the passage, an air release port communicating with the atmosphere is provided,
A first chamber in which a first adsorbent capable of adsorbing and desorbing evaporated fuel and a second adsorbent capable of adsorbing and desorbing evaporated fuel are accommodated in order from the one end side on the passage. A second chamber is provided,
In the vehicle mounted state, the passage is configured to be substantially horizontal,
In the second chamber, a lower partition plate for partitioning the lower side of the second chamber in a vehicle-mounted state is provided on the atmosphere release port side of the second adsorbent, and the anti-atmosphere of the second adsorbent. An upper partition plate that partitions the upper side of the second chamber when the vehicle is mounted is provided on the open port side.
本願の請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、
前記第2室内に、複数の前記第2吸着剤が収容され、
前記第2室内において、前記第2吸着剤と空間部とが、前記通路の延在方向において交互に配置され、
前記下部仕切板及び前記上部仕切板は、前記第2吸着剤のそれぞれに対応させて設けられている。
The invention according to claim 2 of the present application is the invention according to
A plurality of the second adsorbents are accommodated in the second chamber,
In the second chamber, the second adsorbent and the space are alternately arranged in the extending direction of the passage,
The lower partition plate and the upper partition plate are provided corresponding to each of the second adsorbents.
本願の請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の発明において、
複数の前記第2吸着剤は、前記通路の延在方向における前記大気開放ポート側に位置する第2吸着剤の方が反大気開放ポート側に位置する第2吸着剤よりも、蒸発燃料の吸着能力が高くなるように構成されている。
The invention according to claim 3 of the present application is the invention according to claim 2,
The plurality of second adsorbents adsorb vaporized fuel on the second adsorbent located on the atmosphere open port side in the extending direction of the passage than on the second adsorbent located on the anti-atmosphere open port side. It is configured to increase ability.
本願の請求項4に記載の発明は、
車両に搭載され、蒸発燃料の吸着・脱離を行うキャニスタであって、
内部に流体が流通可能な通路が形成され、
前記通路の一端側に、燃料タンクからの蒸発燃料を導入する蒸発燃料導入ポートと、エンジンの吸気通路とを連通させるためのパージポートとが設けられ、
前記通路の他端側に、大気に連通する大気開放ポートが設けられ、
前記通路上に、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な吸着剤が収容される収容室が設けられ、
車両搭載状態において、前記通路が略水平となるように構成され、
前記収容室内において、前記吸着剤の前記大気開放ポート側に、車両搭載状態において当該収容室の下部側を仕切る下部仕切板が設けられているとともに、前記吸着剤の反大気開放ポート側に、車両搭載状態において当該収容室の上部側を仕切る上部仕切板が設けられている。
Invention of Claim 4 of this application is
A canister mounted on a vehicle that adsorbs and desorbs evaporated fuel,
A passage through which fluid can flow is formed,
An evaporative fuel introduction port for introducing evaporative fuel from the fuel tank and a purge port for communicating with the intake passage of the engine are provided on one end side of the passage,
At the other end of the passage, an air release port communicating with the atmosphere is provided,
On the passage, there is provided a storage chamber for storing an adsorbent capable of adsorbing and desorbing evaporated fuel,
In the vehicle mounted state, the passage is configured to be substantially horizontal,
In the storage chamber, a lower partition plate is provided on the air release port side of the adsorbent so as to partition the lower side of the storage chamber in a vehicle-mounted state, and on the anti-atmosphere release port side of the adsorbent. An upper partition plate that partitions the upper side of the accommodation chamber in the mounted state is provided.
本願の請求項5に記載の発明は、請求項4に記載の発明において、
前記収容室内に、複数の前記吸着剤が収容され、
前記収容室内において、前記吸着剤と空間部とが、前記通路の延在方向において交互に配置され、
前記下部仕切板及び前記上部仕切板は、前記吸着剤のそれぞれに対応させて設けられている。
The invention according to
A plurality of the adsorbents are accommodated in the accommodation chamber,
In the storage chamber, the adsorbent and the space are alternately arranged in the extending direction of the passage,
The lower partition plate and the upper partition plate are provided corresponding to each of the adsorbents.
本願の請求項6に記載の発明は、請求項5に記載の発明において、
複数の前記吸着剤は、前記通路の延在方向における前記大気開放ポート側に位置する吸着剤の方が反大気開放ポート側に位置する吸着剤よりも、蒸発燃料の吸着能力が高くなるように構成されている。
The invention according to claim 6 of the present application is the invention according to
The adsorbents located on the atmosphere opening port side in the extending direction of the passage have a higher adsorption ability of the evaporated fuel than the adsorbents located on the anti-atmosphere opening port side. It is configured.
本願の請求項1に記載の発明によれば、第2室内において、第2吸着剤の大気開放ポート側に、車両搭載状態において当該第2室の下部側を仕切る下部仕切板が設けられているとともに、第2吸着剤の反大気開放ポート側に、車両搭載状態において当該第2室の上部側を仕切る上部仕切板が設けられていることにより、燃料成分が大気開放ポートに向かって推進するためには、第2吸着剤の反大気ポート側の上部仕切板の下方から第2吸着剤内に入り、第2吸着剤の大気ポート側の下部仕切板の上方から、つまり重力に逆らって上側に推進して、下部仕切板を乗り越えて大気開放ポート側に出なければならない。要するに、例えばエンジン停止時のようにキャニスタ内でガス流れが起こっていない時に第2吸着剤内の燃料成分が大気開放ポート側に推進しにくくなる。したがって、従来よりも、第2吸着剤内の燃料成分が大気開放ポート側に推進する速度を遅くできる。これにより、エンジンが停止してから燃料成分が吸着剤の大気開放ポート側の端部に到達するまでの時間が長くなり、よって、燃料成分の大気放出が抑制される。
According to the invention described in
本願の請求項2に記載の発明によれば、第2室内に、複数の前記第2吸着剤が収容され、前記第2室内において、前記第2吸着剤と空間部とが、前記通路の延在方向において交互に配置され、前記下部仕切板及び前記上部仕切板は、前記第2吸着剤のそれぞれに対応させて設けられていることにより、上述した重力に逆らって上側に推進して下部仕切板を乗り越えることが複数回必要となる。 According to the invention described in claim 2 of the present application, a plurality of the second adsorbents are accommodated in the second chamber, and in the second chamber, the second adsorbent and the space portion extend the passage. Since the lower partition plate and the upper partition plate are provided corresponding to each of the second adsorbents, the lower partition plate and the upper partition plate are propelled upward against the above-described gravity. It is necessary to get over the board several times.
また、第2吸着剤間に空気が存在していることにより、キャニスタ内のガス流れが無い状態においては、一の第2吸着剤内の残留燃料成分が、隣の第2吸着剤に推進しにくくなる。すなわち、第2吸着剤内の残留燃料成分が、大気開放ポート側へ推進しにくくなる。 In addition, due to the presence of air between the second adsorbents, the residual fuel component in one second adsorbent is propelled to the adjacent second adsorbent when there is no gas flow in the canister. It becomes difficult. That is, the residual fuel component in the second adsorbent becomes difficult to propel to the atmosphere opening port side.
これらにより、エンジンが停止してから燃料成分が吸着剤の大気開放ポート側の端部に到達するまでの時間がより長くなり、よって、燃料成分の大気放出がより良好に抑制される。 As a result, the time from when the engine is stopped until the fuel component reaches the end of the adsorbent on the atmosphere opening port side becomes longer, and thus the release of the fuel component into the atmosphere is better suppressed.
本願の請求項3に記載の発明によれば、複数の第2吸着剤は、通路の延在方向における大気開放ポート側に位置する第2吸着剤の方が反大気開放ポート側に位置する第2吸着剤よりも、蒸発燃料の吸着能力が高くなるように構成されていることにより、第2吸着剤内での毛細管現象による残留燃料成分の大気開放ポート側への推進が、大気開放ポート側に近づくほど遅くなる。そのため、エンジンが停止してから、燃料成分が大気開放ポートに到達するまでの時間を一層長くすることができる。よって、燃料成分の大気放出がより良好に抑制される。 According to the invention described in claim 3 of the present application, the plurality of second adsorbents are such that the second adsorbent positioned on the atmosphere opening port side in the passage extending direction is positioned on the anti-atmosphere opening port side. Since the adsorbing capability of the evaporated fuel is higher than that of the two adsorbents, the propulsion of the residual fuel component to the atmosphere open port side by the capillary phenomenon in the second adsorbent is performed on the atmosphere open port side. The closer you are, the slower it gets. Therefore, it is possible to further increase the time from when the engine is stopped until the fuel component reaches the atmosphere opening port. Accordingly, the release of fuel components into the atmosphere is better suppressed.
本願の請求項4、5、6に記載の発明によれば、吸着剤が収容される収容室が1室だけの場合において、当該収容室において、請求項1、2、3と同様の効果が得られる。
According to the invention described in
以下、本発明の実施の形態について説明する。 Embodiments of the present invention will be described below.
(実施形態1)
本発明の実施形態1のキャニスタ1について説明する。図1は、本発明の実施形態1のキャニスタの外観を示す斜視図である。図1に示すように、キャニスタ1はケース10を有する。ケース10は、有底筒状の形状を有し、筒軸方向の一端側の底壁には、蒸発燃料導入ポート11と、パージポート12と、大気開放ポート13とが形成されている。キャニスタ1の内部には、後に詳述するように、流体が流通可能な通路が形成されており、その通路の一端側に蒸発燃料導入ポート11とパージポート12とが設けられ、当該通路の他端側に、大気に連通する大気開放ポート13が設けられている。また、その通路上に、前記一端側から順に、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な第1吸着剤が収容される第1室と、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な第2吸着剤が収容される第2室とが設けられている。換言すれば、第1室及び第2室はキャニスタ1の全通路の一部を構成する。そして、第1室及び第2室における通路の延在方向は、筒軸方向とほぼ一致する。
(Embodiment 1)
A
本実施形態にかかるキャニスタ1は、自動車等の車両に搭載される。図2は、本発明の実施形態1のキャニスタ1が搭載された車両の下面図である。図3は、本発明の実施形態1のキャニスタ1が搭載された車両の後面図である。図2に示すように、車両の左右の側部側で、左右一対のサイドフレーム41L、41Rが車両の前部から後部にまで延びている。車両の前部の左右のサイドフレーム41L、41R間にはエンジン30が搭載されている。エンジン30から排気管39が車両後部にまで延び、サイレンサ40に接続されている。燃料タンク31は、車両の後部側においてフロアパネルの下面側に配置されている。キャニスタ1は、燃料タンク31の後方であって、サイレンサ40の前部近傍、かつ左サイドフレーム41Lの車幅方向内側に配置されている。サイレンサ40の前部近傍に、キャニスタ1を配置するのは、キャニスタ1をサイレンサ40で暖め、かつ暖められた空気がキャニスタ1により導入されやすくすることを目的としている。キャニスタ1は、筒軸方向が略水平となるように横置き配置されている。また、図2、図3に示すように、キャニスタ1は、燃料タンク31とほぼ同じ高さ位置でフロアパネル下の空間を利用して配置されている。エンジン30(の吸気通路34)とキャニスタ1のパージポート12とを接続するパージ通路35は、左サイドフレーム41Lに沿って車両前後方向に延設されている。燃料タンク31とキャニスタ1の蒸発燃料導入ポート11とを接続する蒸発燃料導入通路32は、これらの間で前後方向に延びている。キャニスタ1の大気開放ポート13に接続される大気開放管38は、左右のリヤホイール42L、42Rのうちの左リヤホイール42L後方のリヤフェンダ内の空間にまで延びている。
The
図3は、本発明の実施形態1のキャニスタ1が搭載された車両の後面図である。キャニスタ1は、燃料タンク31とほぼ同じ高さ位置でフロアパネル下の空間を有効利用して配置されている。
FIG. 3 is a rear view of the vehicle on which the
図4は、本発明の実施形態1のキャニスタ1を有する蒸発燃料処理システムの概略構成図である。蒸発燃料処理システムは、燃料タンク31内で発生した蒸発燃料を処理するシステムである。燃料タンク31内で発生した蒸発燃料を含む蒸発燃料ガスは、蒸発燃料導入通路32及び蒸発燃料導入ポート11を介してキャニスタ1の内部に導入され、導入された蒸発燃料はキャニスタ1内部の吸着剤により吸着される。パージポート12は、パージ通路35を介してエンジン30の吸気通路34に接続されており、エンジン30の運転中、スロットルバルブ37の開閉動作により吸気通路34が負圧になると、大気開放ポート13を介してキャニスタ1内に空気が導入されることにより、吸着剤に吸着されている燃料成分が脱離し、脱離した燃料成分は、吸気通路34を介してエンジン30の燃焼室に導入され、燃焼用の燃料として利用される。パージバルブ36の開度を制御することにより、パージにより吸気通路34に導入する蒸発燃料の量を制御することができる。また、蒸発燃料導入バルブ33の開度を制御することにより、キャニスタ1内への蒸発燃料の導入量を制御することができる。各バルブの開度の制御は、エンジン30の運転状態等に基づいて図示しないエンジンコントローラ(ECU(図示せず))により行われる。
FIG. 4 is a schematic configuration diagram of an evaporative fuel processing system having the
図5は、本発明の実施形態1のキャニスタ1の断面図である。図5に示すように、キャニスタ1はケース10を有する。ケース10は、有底筒状のケース本体10Aと、ケース本体10Aの開口端面を閉じる蓋10Bとを含む。ケース10は、例えば樹脂により形成される。
FIG. 5 is a cross-sectional view of the
ケース本体10Aの底板10xのキャニスタ外側には、蒸発燃料導入ポート11と、大気開放ポート13と、パージポート12とが形成されている。
On the outside of the canister of the
ケース本体10Aの底板10xのキャニスタ内部側には、ケース本体10Aの空間内で筒軸方向に突出する第1仕切壁14及び第2仕切壁15が形成されている。第1仕切壁14は、その先端部が蓋10Bの近傍まで延び、ケース本体10A内をパージポート12及び蒸発燃料導入ポート11に連通する第1室21と、大気開放ポート13に連通する第2室22とに仕切る。第2仕切壁15は、第1仕切壁14の突出量よりも小さい突出量で形成されている。第1仕切壁14は、第1室21の筒軸方向一端側の空間を蒸発燃料導入ポート11側とパージポート12側との2つの空間に仕切っている。
A first partition wall 14 and a second partition wall 15 are formed on the inside of the canister of the
第1室21には、ケース本体10Aの底板10x側から順に通気板54、フィルタ板53、第1吸着剤51、フィルタ板53、通気板54が収容されている。ケース本体10Aの筒壁及び第1仕切壁14には、ケース本体10Aの底板10xの近傍において第1室21の内方に突出するストッパ16が形成されているとともに、通気板54とケース10の蓋10Bとの間にはスプリング55が介設されており、スプリング55は、通気板54、フィルタ板53、第1吸着剤51、フィルタ板53、通気板54をストッパ16側に押しつけている。そのため、上記の各通気板54、フィルタ板53、第1吸着剤51は、隣接する部材同士が押し付け合い、各部材間や第1吸着剤51とケース10との間に隙間が生じないようになっている。上記のような構成によれば、第1室21内に上記の各部材を上記順でケース本体10Aの開口側から入れることにより本構造を容易に実現できる。
In the
第1吸着剤51は、燃料タンク31内で発生した蒸発燃料を吸着・脱離する。第1吸着剤51としては、例えば、蒸発燃料を吸着・脱離可能な活性炭が利用可能である。第1吸着剤51用の活性炭としては、例えば、ペレット状(例えば直径2mm、軸長4mm)の形状を有し、細孔サイズの体積分布において5nm付近にピークを有するものを用いる。
The
フィルタ板53は、例えば不織布により構成される。フィルタ板53は、振動等により細かく粉砕した活性炭が各ポートを介して各通路に進入するのを抑制する。
The
通気板54は、例えば、多数の貫通孔54aを有する格子状の板材である。通気板54は、例えば樹脂により形成されている。
The
第1室21の通気板54と蓋10Bとの間、及び第2室22の通気板64と蓋10Bとの間には、それぞれ空間が設けられているとともに、仕切板14の蓋10B側の端部と蓋10Bとの間には隙間が設けられており、これらの空間と隙間とにより、第1室21と第2室22とを連通させる連通部Tが構成されている。
Spaces are provided between the
第2室22には、ケース本体10Aの底板10x側(大気開放ポート13側)から順に、下部仕切板68、フィルタ板63、第2吸着剤61、フィルタ板63、上部仕切板69、空間形成部材66、下部仕切板68、フィルタ板63、第2吸着剤61、フィルタ板63、上部仕切板69、空間形成部材66、下部仕切板68、フィルタ板63、第2吸着剤61、フィルタ板63、上部仕切板69が収容されている。ケース本体10Aの筒壁及び第1仕切壁14には、ケース本体10Aの底板10xの近傍において第2室22の内方に突出するストッパ16が形成されているとともに、上部仕切板69とケース10の蓋10Bとの間にはスプリング65が介設されており、スプリング65は、上部仕切板69をストッパ16側に押し付けている。そのため、上記の下部仕切板68、フィルタ板63、第2吸着剤61、フィルタ板63、上部仕切板69、空間形成部材66、下部仕切板68、フィルタ板63、第2吸着剤61、フィルタ板63、上部仕切板69、空間形成部材66、下部仕切板68、フィルタ板63、第2吸着剤61、フィルタ板63、上部仕切板69は、隣接する部材同士が押し付け合い、各部材間や第2吸着剤61とケース10との間に隙間が生じないようになっている。上記のような構成によれば、第2室22内に上記の各部材を上記順でケース本体10Aの開口側から入れることにより本構造を容易に実現できる。
In the
第2吸着剤61は、燃料タンク31内で発生した蒸発燃料を吸着・脱離する。第2吸着剤61としては、例えば、蒸発燃料を吸着・脱離可能な活性炭が利用可能である。より具体的に、第2吸着剤61は、第1吸着剤51よりも吸着能力が低いが、脱離性能が高い活性炭が利用される。これは、第2吸着剤61は、燃料を吸着する一方で、吸着されている燃料成分がパージ時に脱離されやすいことが要求されるためである。一方、第1吸着剤51は、できるだけ多くの燃料を吸着し、かつ吸着した燃料を保持して第2室22側にできるだけ移動させないことが要求されるためである。
The
第2吸着剤61用の活性炭としては、例えば、第1吸着剤51よりも粒径の大きいペレット状あるいはモノリス状の形状を有し、細孔サイズの体積分布において1000nm付近にピークを有するものを用いる。
As the activated carbon for the
フィルタ板63は、例えば不織布により構成される。フィルタ板63は、振動等により細かく粉砕した活性炭が各ポートを介して各通路に進入するのを抑制する。
The
図6は、図5のA−A線による断面図である。図7Aは、本発明の実施形態1のキャニスタ1の下部仕切板68の正面図(図5の矢印Bによる矢視図)である。図7Bは、本発明の実施形態1のキャニスタ1の上部仕切板69の正面図(図5の矢印Bによる矢視図)である。下部仕切板68は、例えば樹脂により形成され、上部側に複数の貫通孔68aを有し、これらの貫通孔68aを介して流体を流通可能とする。上部仕切板69は、例えば樹脂により形成され、下部側に複数の貫通孔69aを有し、これらの貫通孔69aを介して流体を流通可能とする。
6 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. FIG. 7A is a front view of the
下部仕切板68と第2吸着剤61との間、及び上部仕切板69と第2吸着剤61との間には、それぞれ、前述の不織布からなるフィルタ板63が設けられており、フィルタ板63は流体が流通可能な空気層(空間)として機能する。
Between the
ここで、フィルタ板63のうち、下部仕切板68に接するフィルタ板63は、下部仕切板68の貫通孔68aに対向する上部側の部分のみ不織布で構成され、下部側等のその他の部分は通気性を有さない樹脂等の部材で構成され、不織布からなる部分は、流体が流通可能な空気層(空間)として機能する。また、上部仕切板69に接するフィルタ板63は、上部仕切板69の貫通孔69aに対向する下部側の部分のみ不織布で構成され、上部側等のその他の部分は通気性を有さない樹脂等の部材で構成され、不織布からなる部分は、流体が流通可能な空気層(空間)として機能する。なお、フィルタ板63は、下部仕切板68の貫通孔68aに対向する上部側の部分にのみ、及び上部仕切板69の貫通孔69aに対向する下部側の部分にのみ形成されてもよい。
Here, among the
2.作用
本実施形態のキャニスタ1の作用について説明する。 例えば、給油時や駐車時において、燃料タンク31内で燃料が蒸発することによって発生した蒸発燃料を含む蒸発燃料ガスは、燃料タンク31の内圧が上昇することによって、蒸発燃料導入ポート11を介してキャニスタ1に導入される。そして、燃料成分が第1室21及び第2室22の活性炭により吸着され、燃料成分がほとんど取り除かれたガスは、大気開放ポート13から大気へ放出される。
2. Operation The operation of the
ここで、第1吸着剤51に蒸発燃料ガスが吸着され続け、第1吸着剤51内の燃料成分濃度が一定以上に高くなると、連通部T内に蒸発燃料ガスが進行し、さらに、連通部T内の燃料成分濃度が一定以上に高くなると、第2室22内の第2吸着剤61によりその反大気開放ポート13側から吸着されていく。そして、第2吸着剤61の大気開放ポート13側の端部の燃料成分濃度が一定値以上に高くなると、大気開放ポート13を介して大気へ放出される可能性がある。なお、エンジン30の運転が行われ、パージが行われると、第2吸着剤61の大気開放ポート13側から徐々に燃料成分が脱離していく。
Here, when the evaporated fuel gas continues to be adsorbed by the
具体的に、例えばエンジン30の運転時には、ECU(図示省略)または圧力差によりパージバルブ36が開弁されると、エンジン30の吸気負圧により、大気開放ポート13を介して大気中の空気がキャニスタ1内の第2室22、第1室21に導入される。このとき、第1室21の第1吸着剤51及び第2室22の第2吸着剤61から蒸発燃料が脱離(パージ)され、空気とともにパージポート12を介してエンジン30の吸気通路34に供給される。
Specifically, for example, when the
その場合において、本実施形態では、第2吸着剤61の大気開放ポート13側に、車両搭載状態において当該第2室22の下部側を仕切る下部仕切板68が設けられているとともに、第2吸着剤61の反大気開放ポート13側に、車両搭載状態において当該第2室22の上部側を仕切る上部仕切板69が設けられている。これにより、燃料成分が大気開放ポート13に向かって推進するためには、第2吸着剤61の反大気開放ポート13側の上部仕切板69の下方から第2吸着剤61内に入り、第2吸着剤61の大気開放ポート13側の下部仕切板68の上方から、つまり重力に逆らって上側に推進して、下部仕切板68を乗り越えて大気開放ポート13側に出なければならない。要するに、例えばエンジン停止時のようにキャニスタ1内でガス流れが起こっていない時に第2吸着剤61内の燃料成分が大気開放ポート13側に推進しにくくなる。したがって、従来よりも、第2吸着剤61内の燃料成分が大気開放ポート13側に推進する速度を遅くできる。これにより、エンジン30が停止してから燃料成分が第2吸着剤61の大気開放ポート13側の端部に到達するまでの時間が長くなり、よって、燃料成分の大気放出が抑制される。
In this case, in the present embodiment, a
また本実施形態では、第2室22内に、複数の第2吸着剤61が収容され、第2室22内において、第2吸着剤61と空間部Sとが、前記通路の延在方向において交互に配置され、下部仕切板68及び上部仕切板69は、第2吸着剤61のそれぞれに対応させて設けられていることにより、上述した重力に逆らって上側に推進して下部仕切板68を乗り越えることが複数回必要となる。また、第2吸着剤61間に空気が存在していることにより、キャニスタ1内のガス流れが無い状態においては、一の第2吸着剤61内の残留燃料成分が、隣の第2吸着剤61に推進しにくくなる。すなわち、第2吸着剤61内の残留燃料成分が、大気開放ポート13側へ推進しにくくなる。これらにより、エンジン30が停止してから燃料成分が第2吸着剤61の大気開放ポート13側の端部に到達するまでの時間がより長くなり、よって、燃料成分の大気放出がより良好に抑制される。
In the present embodiment, a plurality of
なお、本実施形態では、複数の下部仕切板68及び上部仕切板69は、並びに複数の第2吸着剤61を有するのは、第2室22のみとしている。このようなラビリンス状の構造を採用した場合、採用しない場合と比べ、通気抵抗が若干増加する。そこで、本実施形態では、大気開放ポート13からの燃料成分の放出の抑制と、許容される通気抵抗の増加とを考慮して、第2室22にのみ上記のラビリンス構造を採用している。
In the present embodiment, only the
(実施形態2)
本発明の実施形態2のキャニスタ1について説明する。図面は実施形態1と共通である。 実施形態2では、複数の第2吸着剤61は、通路の延在方向における大気開放ポート13側に位置する第2吸着剤61の方が反大気開放ポート13側に位置する第2吸着剤61よりも、蒸発燃料の吸着能力が高くなるように構成されている。ここで、全ての第2吸着剤61の吸着能力を一律に高めると、パージ終了時に反大気ポート13側の第2吸着剤61に残留する燃料成分量が多くなり、エンジンが停止してから燃料成分が大気開放ポート13側の端部に到達するまでの時間が短くなることになる。そのため、反大気開放ポート13側の第2吸着剤61は大気開放ポート13側の第2吸着剤61よりも相対的に吸着能力が低くなるように設定する。
(Embodiment 2)
A
蒸発燃料の吸着能力は、一般に、ブタンワーキングキャパシティ(BWC)により表され、本実施形態では、第2吸着剤61は、通路の延在方向における大気開放ポート13側の方が反大気開放ポート13側よりも、ブタンワーキングキャパシティ(BWC)の値が大きくなるように構成されている。
The adsorption capability of the evaporated fuel is generally expressed by butane working capacity (BWC). In the present embodiment, the
なお、BWCの値が大きい吸着剤とは、吸着剤に用いられる活性炭の単位体積当たりの細孔密度を高めたものである。例えば、第2吸着剤61を形成する際に、反大気開放ポート13側程、大気開放ポート13側よりも粒径の大きいペレットを敷き詰めて形成するといったことが考えられる。
The adsorbent having a large BWC value is obtained by increasing the pore density per unit volume of activated carbon used for the adsorbent. For example, when the
また、第2吸着剤61の大気開放ポート13側の吸着能力は高ければ良いだけではなく、パージを行なう際には、確実に脱離できるものでなくてはならないので、吸着能力の設定は、パージ時の脱離性能とのバランスを考慮して行うことが好ましい。
Further, not only the adsorption capability of the
このように構成することにより、第2吸着剤61内での毛細管現象による残留燃料成分の大気開放ポート13側への推進が、大気開放ポート13側に近づくほど遅くなる。そのため、エンジン30が停止してから、燃料成分が大気開放ポート13に到達するまでの時間を一層長くすることができる。よって、燃料成分の大気放出がより良好に抑制される。
With this configuration, the propulsion of the residual fuel component to the
(実施形態3)
実施形態1、2では、下部仕切板68と第2吸着剤61と上部仕切板69との組み合わせが3組設けられている。しかし、これらの組み合わせは1組だけでもよい。この場合であっても、第2室22内において、燃料成分が大気開放ポート13に向かって推進するためには、第2吸着剤61の反大気開放ポート13側の上部仕切板69の下方から第2吸着剤61内に入り、第2吸着剤61の大気開放ポート13側の下部仕切板68の上方から、つまり重力に逆らって上側に推進して、下部仕切板68を乗り越えて大気開放ポート13側に出なければならない。要するに、第2吸着剤61内の燃料成分が大気開放ポート13側に推進しにくくなる。したがって、従来よりも、第2吸着剤61内の燃料成分が大気開放ポート13側に推進し始めるのを遅くできる。これにより、エンジン30が停止してから燃料成分が第2吸着剤61の大気開放ポート13側の端部に到達するまでの時間が長くなり、よって、燃料成分の大気放出が抑制される。
(Embodiment 3)
In the first and second embodiments, three combinations of the
なお、実施形態3においても、実施形態2同様、第2吸着剤61は、通路の延在方向における大気開放ポート13側の方が反大気開放ポート13側よりも、蒸発燃料の吸着能力が高くなるように構成してもよい。これにより、実施形態2同様の効果が得られる。
In the third embodiment as well, as in the second embodiment, the
3.まとめ
実施形態のキャニスタ1は、以下の構成及び特徴を有する。
3. Summary The
実施形態1〜3のキャニスタ1は、
車両に搭載され、蒸発燃料の吸着・脱離を行うキャニスタ1であって、
内部に流体が流通可能な通路が形成され、
前記通路の一端側に、燃料タンク31からの蒸発燃料を導入する蒸発燃料導入ポート11と、エンジン30の吸気通路34とを連通させるためのパージポート12とが設けられ、
前記通路の他端側に、大気に連通する大気開放ポート13が設けられ、
前記通路上に、前記一端側から順に、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な第1吸着剤51が収容される第1室21と、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な第2吸着剤61が収容される第2室22とが設けられ、
車両搭載状態において、前記通路が略水平となるように構成され、
第2室22内において、第2吸着剤61の大気開放ポート13側に、車両搭載状態において当該第2室22の下部側を仕切る下部仕切板68が設けられているとともに、第2吸着剤61の反大気開放ポート13側に、車両搭載状態において当該第2室22の上部側を仕切る上部仕切板69が設けられている。
The
A
A passage through which fluid can flow is formed,
An evaporative
At the other end side of the passage, an
On the passage, in order from the one end side, a
In the vehicle mounted state, the passage is configured to be substantially horizontal,
In the
実施形態1、2において、
第2室22内に、複数の第2吸着剤61が収容され、
第2室22内において、第2吸着剤61と空間部Sとが、前記通路の延在方向において交互に配置され、
下部仕切板68及び上部仕切板69は、第2吸着剤61のそれぞれに対応させて設けられている。
In
A plurality of
In the
The
実施形態2において、
複数の第2吸着剤61は、前記通路の延在方向における大気開放ポート13側に位置する第2吸着剤61の方が反大気開放ポート13側に位置する第2吸着剤61よりも、蒸発燃料の吸着能力が高くなるように構成されている。
In Embodiment 2,
The plurality of
(その他の実施形態)
実施形態1〜3では、下部仕切板68と第2吸着剤61と上部仕切板69との組み合わせが3組設けられている。しかし、これらの組み合わせの組数は2組、あるいは4組以上であってもよい。あるいは、1組だけでもよい。
(Other embodiments)
In the first to third embodiments, three combinations of the
前記実施形態1〜3では、ケース10をケース本体10Aと蓋10Bとで構成した。しかし、ケースは、上側ケースと下側ケースとに分割してもよい。この場合、例えば、上側ケースに上部仕切壁を設け、下側ケースに上側仕切壁を設ければよい。
In the first to third embodiments, the
なお、前記各実施形態では、第1室21と第2室22とに分割されている。しかし、本発明は、第1室21と第2室22とに分割されていない場合にも適用可能である。
In each embodiment, the
すなわち、他の実施形態のキャニスタは、
車両に搭載され、蒸発燃料の吸着・脱離を行うキャニスタ1であって、
内部に流体が流通可能な通路が形成され、
前記通路の一端側に、燃料タンクからの蒸発燃料を導入する蒸発燃料導入ポート11と、エンジン30の吸気通路34とを連通させるためのパージポート12とが設けられ、
前記通路の他端側に、大気に連通する大気開放ポート13が設けられ、
前記通路上に、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な吸着剤が収容される収容室が設けられ、
車両搭載状態において、前記通路が略水平となるように構成され、
前記収容室内において、前記吸着剤の前記大気開放ポート13側に、車両搭載状態において当該収容室の下部側を仕切る下部仕切板68が設けられているとともに、前記吸着剤の反大気開放ポート13側に、車両搭載状態において当該収容室の上部側を仕切る上部仕切板69が設けられている。
That is, the canister of another embodiment is
A
A passage through which fluid can flow is formed,
An evaporative
At the other end side of the passage, an
On the passage, there is provided a storage chamber for storing an adsorbent capable of adsorbing and desorbing evaporated fuel,
In the vehicle mounted state, the passage is configured to be substantially horizontal,
In the accommodation chamber, a
また、他の実施形態において、
前記収容室内に、複数の前記吸着剤が収容され、
前記収容室内において、前記吸着剤と空間部とが、前記通路の延在方向において交互に配置され、
前記下部仕切板68及び前記上部仕切板69は、前記吸着剤のそれぞれに対応させて設けられている。
In other embodiments,
A plurality of the adsorbents are accommodated in the accommodation chamber,
In the storage chamber, the adsorbent and the space are alternately arranged in the extending direction of the passage,
The
また、他の実施形態において、
複数の前記吸着剤は、前記通路の延在方向における前記大気開放ポート13側に位置する吸着剤の方が反大気開放ポート13側に位置する吸着剤よりも、蒸発燃料の吸着能力が高くなるように構成されている。
In other embodiments,
In the plurality of adsorbents, the adsorbent located on the
本発明のキャニスタは、自動車等の車両に搭載され、蒸発燃料の吸着・脱離を行うキャニスタにおいて広く利用される可能性がある。 The canister of the present invention is mounted on a vehicle such as an automobile and may be widely used in a canister that adsorbs and desorbs evaporated fuel.
1 キャニスタ
10 ケース
10A ケース本体
10B 蓋
11 蒸発燃料導入ポート
12 パージポート
13 大気開放ポート
14 仕切壁
15 仕切壁
16 ストッパ
21 第1室
22 第2室
30 エンジン
31 燃料タンク
32 蒸発燃料導入通路
33 蒸発燃料導入バルブ
34 吸気通路
35 パージ通路
36 パージバルブ
37 スロットルバルブ
38 大気開放管
39 排気管
40 サイレンサ
41L 左サイドフレーム
41R 右サイドフレーム
42L 左リヤホイール
42R 右リヤホイール
51 第1吸着剤
53 フィルタ板
54 通気板
54a 貫通孔
55 スプリング
61 第2吸着剤
63 フィルタ板
64 通気板
64a 貫通孔
65 スプリング
66 空間形成部材
68 下部仕切板
68a 貫通孔
69 上部仕切板
69a 貫通孔
S 空間部
T 連通部
DESCRIPTION OF
Claims (6)
内部に流体が流通可能な通路が形成され、
前記通路の一端側に、燃料タンクからの蒸発燃料を導入する蒸発燃料導入ポートと、エンジンの吸気通路とを連通させるためのパージポートとが設けられ、
前記通路の他端側に、大気に連通する大気開放ポートが設けられ、
前記通路上に、前記一端側から順に、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な第1吸着剤が収容される第1室と、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な第2吸着剤が収容される第2室とが設けられ、
車両搭載状態において、前記通路が略水平となるように構成され、
前記第2室内において、前記第2吸着剤の前記大気開放ポート側に、車両搭載状態において当該第2室の下部側を仕切る下部仕切板が設けられているとともに、前記第2吸着剤の反大気開放ポート側に、車両搭載状態において当該第2室の上部側を仕切る上部仕切板が設けられている、
キャニスタ。 A canister mounted on a vehicle that adsorbs and desorbs evaporated fuel,
A passage through which fluid can flow is formed,
An evaporative fuel introduction port for introducing evaporative fuel from the fuel tank and a purge port for communicating with the intake passage of the engine are provided on one end side of the passage,
At the other end of the passage, an air release port communicating with the atmosphere is provided,
A first chamber in which a first adsorbent capable of adsorbing and desorbing evaporated fuel and a second adsorbent capable of adsorbing and desorbing evaporated fuel are accommodated in order from the one end side on the passage. A second chamber is provided,
In the vehicle mounted state, the passage is configured to be substantially horizontal,
In the second chamber, a lower partition plate for partitioning the lower side of the second chamber in a vehicle-mounted state is provided on the atmosphere release port side of the second adsorbent, and the anti-atmosphere of the second adsorbent. On the open port side, an upper partition plate that partitions the upper side of the second chamber in a vehicle mounted state is provided.
Canister.
前記第2室内において、前記第2吸着剤と空間部とが、前記通路の延在方向において交互に配置され、
前記下部仕切板及び前記上部仕切板は、前記第2吸着剤のそれぞれに対応させて設けられている、
請求項1に記載のキャニスタ。 A plurality of the second adsorbents are accommodated in the second chamber,
In the second chamber, the second adsorbent and the space are alternately arranged in the extending direction of the passage,
The lower partition plate and the upper partition plate are provided corresponding to each of the second adsorbents,
The canister according to claim 1.
請求項2に記載のキャニスタ。 The plurality of second adsorbents adsorb vaporized fuel on the second adsorbent located on the atmosphere open port side in the extending direction of the passage than on the second adsorbent located on the anti-atmosphere open port side. Configured to be more capable,
The canister according to claim 2.
内部に流体が流通可能な通路が形成され、
前記通路の一端側に、燃料タンクからの蒸発燃料を導入する蒸発燃料導入ポートと、エンジンの吸気通路とを連通させるためのパージポートとが設けられ、
前記通路の他端側に、大気に連通する大気開放ポートが設けられ、
前記通路上に、蒸発燃料の吸着・脱離が可能な吸着剤が収容される収容室が設けられ、
車両搭載状態において、前記通路が略水平となるように構成され、
前記収容室内において、前記吸着剤の前記大気開放ポート側に、車両搭載状態において当該収容室の下部側を仕切る下部仕切板が設けられているとともに、前記吸着剤の反大気開放ポート側に、車両搭載状態において当該収容室の上部側を仕切る上部仕切板が設けられている、
キャニスタ。 A canister mounted on a vehicle that adsorbs and desorbs evaporated fuel,
A passage through which fluid can flow is formed,
An evaporative fuel introduction port for introducing evaporative fuel from the fuel tank and a purge port for communicating with the intake passage of the engine are provided on one end side of the passage,
At the other end of the passage, an air release port communicating with the atmosphere is provided,
On the passage, there is provided a storage chamber for storing an adsorbent capable of adsorbing and desorbing evaporated fuel,
In the vehicle mounted state, the passage is configured to be substantially horizontal,
In the storage chamber, a lower partition plate is provided on the air release port side of the adsorbent so as to partition the lower side of the storage chamber in a vehicle-mounted state, and on the anti-atmosphere release port side of the adsorbent. An upper partition plate that partitions the upper side of the storage chamber in the mounted state is provided,
Canister.
前記収容室内において、前記吸着剤と空間部とが、前記通路の延在方向において交互に配置され、
前記下部仕切板及び前記上部仕切板は、前記吸着剤のそれぞれに対応させて設けられている、
請求項4に記載のキャニスタ。 A plurality of the adsorbents are accommodated in the accommodation chamber,
In the storage chamber, the adsorbent and the space are alternately arranged in the extending direction of the passage,
The lower partition plate and the upper partition plate are provided corresponding to each of the adsorbents,
The canister according to claim 4.
請求項5に記載のキャニスタ。 The adsorbents located on the atmosphere opening port side in the extending direction of the passage have a higher adsorption ability of the evaporated fuel than the adsorbents located on the anti-atmosphere opening port side. It is configured,
The canister according to claim 5.
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