AT5579U1 - Abgasrückführkühler - Google Patents

Abgasrückführkühler Download PDF

Info

Publication number
AT5579U1
AT5579U1 AT0058301U AT5832001U AT5579U1 AT 5579 U1 AT5579 U1 AT 5579U1 AT 0058301 U AT0058301 U AT 0058301U AT 5832001 U AT5832001 U AT 5832001U AT 5579 U1 AT5579 U1 AT 5579U1
Authority
AT
Austria
Prior art keywords
exhaust gas
gas recirculation
recirculation cooler
heat
cooler
Prior art date
Application number
AT0058301U
Other languages
English (en)
Inventor
Franz Dipl Ing Schweinzer
Marko-Dejan Dipl Ing Vide
Jan Dipl Ing Marek
Original Assignee
Avl List Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Avl List Gmbh filed Critical Avl List Gmbh
Priority to AT0058301U priority Critical patent/AT5579U1/de
Priority to DE10232763A priority patent/DE10232763B4/de
Priority to US10/198,088 priority patent/US6612293B2/en
Publication of AT5579U1 publication Critical patent/AT5579U1/de

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
    • F28D15/0275Arrangements for coupling heat-pipes together or with other structures, e.g. with base blocks; Heat pipe cores
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/13Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories
    • F02M26/22Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories with coolers in the recirculation passage
    • F02M26/29Constructional details of the coolers, e.g. pipes, plates, ribs, insulation or materials
    • F02M26/32Liquid-cooled heat exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/22Liquid cooling characterised by evaporation and condensation of coolant in closed cycles; characterised by the coolant reaching higher temperatures than normal atmospheric boiling-point
    • F01P2003/2278Heat pipes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/13Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories
    • F02M26/17Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories in relation to the intake system
    • F02M26/19Means for improving the mixing of air and recirculated exhaust gases, e.g. venturis or multiple openings to the intake system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D21/0001Recuperative heat exchangers
    • F28D21/0003Recuperative heat exchangers the heat being recuperated from exhaust gases

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Exhaust-Gas Circulating Devices (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Abgasrückführkühler (9), welcher in einer von einem Auslasssystem (3) abzweigenden und zu einem Einlasssystem (2) einer Brennkraftmaschine (1) führenden Abgasrückführleitung (4) angeordnet ist, wobei der Abgasrückführkühler (9) als Wärmerohr-Wärmetauscher ausgebildet ist und zumindest ein geschlossenes evakuiertes und mit einem Arbeitsmedium (12) gefülltes Wärmerohr (11) aufweist, dessen erstes Ende (13) vom Abgas der Abgasrückführleitung (4) beaufschlagt ist und dessen zweites Ende (15) mit einer Wärmesenke in Kontakt steht. Um auf einfache und platzsparende Weise eine effiziente Kühlung der rückgeführten Abgase zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass die Längsachse (9) des Abgasrückführkühlers (9) parallel zur Achse (11) des zumindest einen Wärmerohres (11) ausgerichtet ist, sodass die Abgasführung im Abgasrückführkühler (9) im Wesentlichen axial erfolgt.

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Die Erfindung betrifft einen Abgasrückführkühler, welcher in einer von einem Auslasssystem abzweigenden und zu einem Einlasssystem einer Brennkraft- maschine führenden Abgasrückführleitung angeordnet ist, wobei der Abgasrück- führkühler als Wärmerohr-Wärmetauscher ausgebildet ist und zumindest ein geschlossenes evakuiertes und mit einem Arbeitsmedium gefülltes Wärmerohr aufweist, dessen erstes Ende vom Abgas der Abgasrückführleitung beaufschlagt ist und dessen zweites Ende mit einer Wärmesenke in Kontakt steht. 



  Es ist bekannt, zur Absenkung der NOx-Emissionen bei Brennkraftmaschinen eine Teilstrom des Abgases aus dem Auslasssystem in das Einlasssystem rückzufüh- ren. Die Verringerung der NOx-Emissionen erfolgt dabei direkt bei der Verbren- nung, einerseits durch eine Reduktion der Flammentemperatur und andererseits durch eine Reduktion der Brenngeschwindigkeit. Obwohl also durch die Abgas- rückführung die Temperatur des angesaugten Frischluft-Abgas-Gemisches erhöht wird, haben die oben genannten Mechanismen während der Verbrennung den Effekt einer Brenngastemperaturerniedrigung. Um die NOx-Emissionen weiter zu senken, ist es vorteilhaft, beide Komponenten des angesaugten Gasgemisches (Frischluft und rückgeführtes Abgas) zusätzlich noch soweit wie möglich abzu- kühlen. Eine Brennkraftmaschine dieser Art ist beispielsweise aus der DE 43 19 380 Al bekannt.

   Der Abgasrückführkühler ist üblicherweise als einfacher Luft/Luft- oder Luft/Wasser-Wärmetauscher ohne ein den Aggregatzustand änderndes Arbeitsmedium ausgebildet. 



  Aus der US 3,962,869 A und der US 4,107,922 A ist eine Brennkraftmaschine mit einem Wärmerohr-Wärmetauscher im Auslasssystem bekannt, welcher dem Abgas Wärme im Bereich eines Auslasssammlers entzieht und einem Abgas- reaktor zuführt. 



  Aus der RU 2 070 655 Cl ist ferner eine Brennkraftmaschine mit einem Wärme- rohr-Wärmetauscher bekannt, welcher Wärme dem Abgas des Auslasssystems entzieht, und einem Vergaser des Einlasssystems zuführt. 



  Wärmerohr-Wärmetauscher, welche nach dem sogenannten Heat-Pipe-Prinzip arbeiten, weisen eine oder mehrere geschlossene und evakuierte Röhren auf. 



  Jede Röhre bildet einen geschlossenen Kreislauf. Der Wärmetransport erfolgt dabei durch die Zirkulation eines speziellen Arbeitsmediums in der Röhre. Durch stetiges Verdampfen und anschliessendes Kondensieren des verdampfbaren 
Arbeitsmediums, beispielsweise Methanol, wird die an einem Ende des Rohres zugeführte Wärme am anderen Ende des Rohres durch Kondensation des 
Arbeitsmediums an eine Wärmesenke abgegeben. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



  Ein als Wärmerohr-Wärmetauscher ausgebildeter Abgasrückführkühler, welcher zumindest ein geschlossenes evakuiertes und mit einem Arbeitsmedium gefülltes Wärmerohr aufweist, dessen erstes Ende in der Abgasrückführleitung angeordnet ist und dessen zweites Ende mit einer Wärmesenke verbunden ist, ist aus der AT- GM 3. 888 bekannt geworden. Das in der Abgasrückführleitung angeordnete erste Ende jedes Wärmerohres wird vom rückgeführten Abgas umströmt, wobei die Strömungsrichtung des Abgases im Wesentlichen normal auf die Achse jedes Wärmerohres (Querströmung) gerichtet ist. Das mit einer Wärmesenke verbun- dene zweite Ende wird vom gasförmigen oder flüssigen Kühlmedium umströmt. 



  Die Wärmesenke kann dabei durch den Kühlkreislauf des Motors oder den Heiz- kreislauf für den Fahrzeuginnenraum gebildet sein. 



  Aufgabe der Erfindung ist es, einen Abgasrückführkühler der eingangs genannten Art derart weiterzubilden dass bei vergleichbarer Leistung mit möglichst wenigen Wärmerohren eine konstruktiv einfache, leichte und platzsparend ausgeführte Bauform erreicht wird. 



  Erfindungsgemäss wird dies dadurch erreicht, dass die Längsachse des Abgas- rückführkühlers parallel zur Achse des zumindest einen Wärmerohres ausgerich- tet ist, sodass die Abgasführung im Abgasrückführkühler im Wesentlichen axial erfolgt. Dadurch ergibt sich ein sehr kompakter Bauteil, bei welchem aufgrund der Längsdurchströmung eine Verbesserung der Kühlleistung bei einer Verringe- rung der Druckverluste auftritt. 



  Eine besonders gute Kühlung des rückgeführten Abgases ergibt sich, wenn das Gehäuse des Abgasrückführkühlers rohrförmig ausgebildet ist und von einer Halteplatte in einen ersten, vom Abgas durchströmten Teil sowie in einen zwei- ten, von einem Kühlmedium durchströmten Teil unterteilt ist, wobei die Halte- platte ein Bündel von Wärmerohren hält, deren erste Enden in den vom Abgas durchströmten Teil und deren zweite Enden in den vom Kühlmedium durch- strömten Teil des Abgasrückführkühlers ragen. 



   Erfindungsgemäss ist vorgesehen, dass die Wärmerohre in zumindest einem kon- zentrischen Kreis um ein zentrales Wärmerohr angeordnet sind, wobei der vom Abgas durchströmte Teil des Abgasrückführkühlers an einem Ende eine im Wesentlichen axiale Abgaseinlassöffnung und am davon abgewandten Ende eine im Wesentlichen radiale Abgasauslassöffnung aufweist. In einer bevorzugten Anordnung kann z. B. ein zentrales Wärmerohr von sechs Wärmerohren in einem konzentrischen Kreis umgeben sein. Zur Verbesserung der gleichmässigen 
Anströmung der einzelnen Wärmerohre kann ausgehend von der Abgaseinlass- öffnung ein sich in Richtung der Wärmerohre aufweitender Diffusor angeordnet sein, wobei das zentrale Wärmerohr die übrigen Wärmerohre überragen und in den Bereich des Diffusors reichen kann. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



  In einer besonders bevorzugten Ausführungsvariante der Erfindung ist vorgese- hen, dass der vom Abgas durchströmte Teil des Abgasrückführkühlers im Bereich der Abgasauslassöffnung zwei konzentrisch angeordnete Rohre aufweist, welche einen torusförmigen Raum bilden, wobei das an den Diffusor anschliessende, innere Rohr zusammen mit der Trägerplatte eine Spaltöffnung bildet. Der Abgas- strom wird somit zunächst längs der einzelnen Wärmerohre geführt und tritt im Bereich der Halteplatte in den torusförmigen Raum über in welchem die Abgas- auslassöffnung angeordnet ist. Dadurch wird eine Kurzschlussströmung von der Abgaseinlassöffnung direkt zur Auslassöffnung und eine ungleichmässige Beauf- schlagung der einzelnen Wärmerohre vermieden.

   Besonders vorteilhaft ist es in diesem Zusammenhang, wenn die Spaltöffnung schräg verläuft und im Bereich der Abgasauslassöffnung den geringsten Abstand zur Trägerplatte aufweist. Auf der Seite der Abgasauslassöffnung kann das innere Rohr auch bis zur Halteplatte herangeführt sein. 



  Entsprechend einem allfälligen Wärmegefälle im Abgasrückführkühler können die Durchmesser und/oder die Eintauchtiefen der Wärmerohre in das rückgeführte Abgas und/oder in die Wärmesenke unterschiedlich sind. Innerhalb ein und des- selben Abgasrückführkühlers kann darüber hinaus bei zumindest zwei Wärme- rohren die Art des Arbeitsmediums und/oder dessen Füllstand unterschiedlich sein. 



  Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren näher erläutert. 



  Es zeigen Fig. 1 eine Schemazeichnung einer Brennkraftmaschine mit dem erfin- dungsgemässen Abgasrückführkühler, Fig. 2 einen Längsschnitt des Abgasrück- führkühlers, sowie die Fig. 3 und 4 Radialschnitte des Abgasrückführkühlers gemäss Linien III-III bzw. IV-IV in Fig. 2. 



  Funktionsgleiche Teile sind in den einzelnen Darstellungen mit gleichen Bezugs- zeichen versehen. 



  Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Brennkraftmaschine 1 weist ein Einlass- system 2 und ein Auslasssystem 3 auf. Mit 2a ist ein Einlasssammler des Einlass- systems 2 und mit 3a ein Auslasssammler des Auslasssystems 3 bezeichnet. Zur Rückführung von Abgas zweigt vom Auslasssystem 3 eine Abgasrückführleitung 4 ab und mündet in das Einlasssystem 2, wobei im Bereich der Mündung eine Düse-Diffusoreinheit 5 angeordnet sein kann. Die Düse-Diffusoreinheit 5 kann gegebenenfalls über eine Bypassleitung 6, in welcher ein Steuerventil 7 vorgese- hen ist, umgehbar ausgeführt sein. 



  Zur Steuerung der Menge des rückgeführten Abgases ist in der Abgasrückführ- leitung 4 ein Abgasrückführ-Steuerventil 8 angeordnet. In der Abgasrückleitung 4 ist der erfindungsgemässe Abgasrückführkühler 9 (Details siehe Fig. 2) vorgese- 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 hen, mit welchem die Temperatur des rückgeführten Abgases und somit die Brennraumtemperatur weiter abgesenkt werden kann, um die NOx-Emissionen zu reduzieren. Der Abgasrückführkühler 9 ist als Wärmerohr-Wärmetauscher ausgeführt und arbeitet nach dem Prinzip von bekannten Heat-Pipe-Systemen. 



  Der Wärmerohr-Wärmetauscher weist eine Anzahl von geschlossenen Wärme- rohren 11 auf, deren Innenraum evakuiert ist und ein verdampfbares Arbeitsme- dium, beispielsweise Alkohol, Wasser, etc., beinhaltet. Das Gehäuse 10 des Abgasrückführkühlers 9 ist rohrförmig ausgebildet und von einer Halteplatte 12 in einen ersten, vom Abgas durchströmten Teil 13 sowie in einen zweiten, von einem Kühlmedium durchströmten Teil 14 unterteilt. Die Halteplatte 12 weist ein Bündel von Wärmerohren 11 auf, deren erste Enden 15 in den vom Abgas durch- strömten Teil 13 und deren zweite Enden 16 in den vom Kühlmedium durch- strömten Teil 14 des Abgasrückführkühlers 9 ragen.

   Insbesondere bei einem flüssigen Kühlmedium können sich die zweiten Enden 16 in einem geschlossenen Kühlkanal eines Kühlkreislaufes 22 befinden, welcher beispielsweise ein Motor- kühlkreislauf bzw. ein Heizungskreislauf für den Fahrgastinnenraum sein kann. 



  Mit Bezugszeichen 23 ist ein Wärmetauscher zur Ableitung der Wärme des Kühl- kreislaufes 22, beispielsweise der Kühler oder ein Heizungsradiator, bezeichnet. 



  Wie in Fig. 2 dargestellt, ist zur Verbesserung der Abgasführung sowie zur Anhe- bung des Wirkungsgrades die Längsachse 9' des Abgasrückführkühlers 9 parallel zu den Achsen 11' der Wärmerohre 11 ausgerichtet, sodass die Abgasführung im Abgasrückführkühler 9 im Wesentlichen axial erfolgt. Ausgehend von der Abgas- einlassöffnung 17 ist ein sich in Richtung der Wärmerohre 11 aufweitender Diffu- sor 19 angeordnet. Weiters weist der vom Abgas durchströmte Teil 13 des Abgasrückführkühlers 9 zwei konzentrisch angeordnete Rohre auf, welche im Bereich der Abgasauslassöffnung 18 einen torusförmigen Raum 20 bilden, wobei das an den Diffusor 19 anschliessende, innere Rohr 19' zusammen mit der Trä- gerplatte 12 eine Spaltöffnung 21 für den Übertritt des Abgases in den torusför- migen Raum 20 bildet.

   Um eine direkte Verbindung zwischen Abgaseinlass- und Abgasauslassöffnung zu vermeiden, kann der Spalt 21 in Bezug auf die Halte- platte 12 schräg verlaufen und auf der Seite der Abgasauslassöffnung 18 den geringsten Abstand zur Halteplatte 12 aufweisen. 



  Der vom Kühlwasser durchströmte Teil 14 des Abgasrückführkühlers 9 weist eine Einlassöffnung 24 für den Kühlwassereintritt sowie eine Auslassöffnung 25 für den Kühlwasseraustritt auf. 



  Fig. 3 zeigt einen Schnitt im Bereich der Achse der Abgasauslassöffnung 18, wel- che das Abgas aus dem torusförmigen Raum 20 abführt. 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 



  Fig. 4 zeigt einen Schnitt auf der Höhe der Einlassöffnung 24 für das   Kühlwasser,   wobei die in das Kühlwasser eintauchenden Enden der Wärmerohre 11 erkennbar sind. 



  Durch das in den Teil 13 des Abgasrückführkühlers 9 geleitete Abgas werden die ersten Enden 15 der Wärmerohre 11 und somit das darin enthaltene Arbeits- medium erwärmt, wodurch dieses verdampft und dem Abgas Wärme entzieht. 



  Die zweiten Enden 16 werden durch das Kühlmedium im Teil 14 gekühlt, wodurch das dampfförmige Arbeitsmedium im Bereich der zweiten Enden 16 kondensiert und dabei Wärme an das Kühlmedium abgibt. Das kondensierte Arbeitsmedium gleitet entlang der Innenwand der Wärmerohre 11 nach unten zu den ersten Enden 15 der Wärmerohre. Dieser "freie" Umlauf des Arbeitsmediums kann durch den Einbau eines Kapillarenkörpers 26 (siehe Fig. 3 und 4) entlang der gesamten Länge der Wärmerohrinnenwand in eine Art "Zwangsumlauf" übergeführt wer- den. Der Kapillarenkörper 26, der vorzugsweise aus mehreren Lagen eines Drahtgeflechtes bzw. aus einem porösen Metallschwamm besteht, verbessert sowohl den Transport des kondensierten Arbeitsmediums zur Wärmequelle als auch die Verdampfungsbedingungen. 



  Die Wärmerohre 11 sind vorteilhafterweise in zumindest einem konzentrischen Kreis (siehe Fig. 3 und Fig. 4) um ein zentrales Wärmerohr 11 angeordnet. 



  Der erfindungsgemässe Abgasrückführkühler erlaubt eine einfache und effektive Kühlung des rückgeführten Abgases, kann sehr kompakt ausgeführt werden, arbeitet mit hohem Wirkungsgrad, weist kurze Ansprechzeiten auf und besitzt einen sehr geringen Strömungswiderstand.

Claims (12)

  1. ANSPRÜCHE 1. Abgasrückführkühler (9), welcher in einer von einem Auslasssystem (3) abzweigenden und zu einem Einlasssystem (2) einer Brennkraftmaschine (1) führenden Abgasrückführleitung (4) angeordnet ist, wobei der Abgas- rückführkühler (9) als Wärmerohr-Wärmetauscher ausgebildet ist und zumindest ein geschlossenes evakuiertes und mit einem Arbeitsmedium gefülltes Wärmerohr (11) aufweist, dessen erstes Ende (15) vom Abgas der Abgasrückführleitung (4) beaufschlagt ist und dessen zweites Ende (16) mit einer Wärmesenke in Kontakt steht, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsachse (9') des Abgasrückführkühlers (9) parallel zur Achse (11') des zumindest einen Wärmerohres (11) ausgerichtet ist, sodass die Abgasfüh- rung im Abgasrückführkühler (9) im Wesentlichen axial erfolgt.
  2. 2. Abgasrückführkühler (9) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (10) des Abgasrückführkühlers (9) rohrförmig ausgebildet ist und von einer Halteplatte (12) in einen ersten, vom Abgas durchströmten Teil (13) sowie in einen zweiten, von einem Kühlmedium durchströmten Teil (14) unterteilt ist, wobei die Halteplatte (12) ein Bündel von Wärmerohren (11) hält, deren erste Enden (15) in den vom Abgas durchströmten Teil (13) und deren zweite Enden (16) in den vom Kühlmedium durchströmten Teil (14) des Abgasrückführkühlers (9) ragen.
  3. 3. Abgasrückführkühler (9) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- net, dass die Wärmerohre (11) in zumindest einem konzentrischen Kreis um ein zentrales Wärmerohr (11) angeordnet sind.
  4. 4. Abgasrückführkühler (9) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich- net, dass der vom Abgas durchströmte Teil (13) an einem Ende eine im Wesentlichen axiale Abgaseinlassöffnung (17) und am davon abgewandten Ende eine im Wesentlichen radiale Abgasauslassöffnung (18) aufweist.
  5. 5. Abgasrückführkühler (9) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von der Abgaseinlassöffnung (17) ein sich in Richtung der Wär- merohre (11) aufweitender Diffusor (19) angeordnet ist.
  6. 6. Abgasrückführkühler (9) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das zentrale Wärmerohr (11) die übrigen Wärmerohre (11) überragt und in den Bereich des Diffusors (19) reicht.
  7. 7. Abgasrückführkühler (9) nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der vom Abgas durchströmte Teil (13) des Abgas- rückführkühlers (9) im Bereich der Abgasauslassöffnung (18) zwei konzen- <Desc/Clms Page number 7> trisch angeordnete Rohre aufweist, welche einen torusförmigen Raum (20) bilden, wobei das an den Diffusor (19) anschliessende, innere Rohr (19') zusammen mit der Trägerplatte (12) eine Spaltöffnung (21) bildet.
  8. 8. Abgasrückführkühler (9) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltöffnung (21) schräg verläuft und im Bereich der Abgasauslassöff- nung (18) den geringsten Abstand zur Trägerplatte (12) aufweist.
  9. 9. Abgasrückführkühler (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmesenke durch ein flüssiges Kühlmedium, vorzugsweise Kühlwasser des Motorkühlkreislaufes (22), gebildet ist.
  10. 10. Abgasrückführkühler (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchmesser und/oder die Eintauchtiefen der Wärmerohre (11) in das rückgeführte Abgas und/oder in die Wärmesenke unterschiedlich sind.
  11. 11. Abgasrückführkühler (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei der Wärmerohre (11) verschiedene Arten von Arbeitsmedien - entsprechend dem Wärmegefälle des Abgas- rückführkühlers (9) - aufweisen.
  12. 12. Abgasrückführkühler (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei Wärmerohre (11) unterschiedliche Füllstände des Arbeitsmediums (12) - entsprechend dem Wärmegefälle des Abgasrückführkühlers (9) - aufweisen.
AT0058301U 2001-07-23 2001-07-23 Abgasrückführkühler AT5579U1 (de)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0058301U AT5579U1 (de) 2001-07-23 2001-07-23 Abgasrückführkühler
DE10232763A DE10232763B4 (de) 2001-07-23 2002-07-18 Abgasrückführkühler
US10/198,088 US6612293B2 (en) 2001-07-23 2002-07-19 Exhaust gas recirculation cooler

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0058301U AT5579U1 (de) 2001-07-23 2001-07-23 Abgasrückführkühler

Publications (1)

Publication Number Publication Date
AT5579U1 true AT5579U1 (de) 2002-08-26

Family

ID=3494414

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
AT0058301U AT5579U1 (de) 2001-07-23 2001-07-23 Abgasrückführkühler

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6612293B2 (de)
AT (1) AT5579U1 (de)
DE (1) DE10232763B4 (de)

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6843213B2 (en) * 2002-10-29 2005-01-18 Adiabatics, Inc. Air-fuel charge in crankcase
FR2867813B1 (fr) * 2004-03-17 2008-04-04 Peugeot Citroen Automobiles Sa Dispositif de regulation thermique des gaz recircules d'un moteur a combustion interne
AT413442B (de) * 2004-06-03 2006-02-15 Avl List Gmbh Kühleinrichtung
FR2870892B1 (fr) * 2004-06-01 2008-08-22 Renault Sas Dispositif de recirculation partielle des gaz d'echappement dans un moteur a combustion interne et procede associe
FR2875856B1 (fr) 2004-09-27 2009-03-13 Renault Sas Echangeur de chaleur et procede de refroidissement des gaz d'echappement recycles dans un moteur a combustion interne
FR2875857B1 (fr) 2004-09-27 2009-03-13 Renault Sas Echangeur de chaleur et procede de refroidissement des gaz d'echappement recycles dans un moteur a combustion interne
US7743606B2 (en) 2004-11-18 2010-06-29 Honeywell International Inc. Exhaust catalyst system
US7182075B2 (en) 2004-12-07 2007-02-27 Honeywell International Inc. EGR system
US7165399B2 (en) 2004-12-29 2007-01-23 Honeywell International Inc. Method and system for using a measure of fueling rate in the air side control of an engine
US7328577B2 (en) 2004-12-29 2008-02-12 Honeywell International Inc. Multivariable control for an engine
US7467614B2 (en) 2004-12-29 2008-12-23 Honeywell International Inc. Pedal position and/or pedal change rate for use in control of an engine
US7591135B2 (en) 2004-12-29 2009-09-22 Honeywell International Inc. Method and system for using a measure of fueling rate in the air side control of an engine
US7275374B2 (en) 2004-12-29 2007-10-02 Honeywell International Inc. Coordinated multivariable control of fuel and air in engines
US7752840B2 (en) 2005-03-24 2010-07-13 Honeywell International Inc. Engine exhaust heat exchanger
US7469177B2 (en) 2005-06-17 2008-12-23 Honeywell International Inc. Distributed control architecture for powertrains
US7389773B2 (en) 2005-08-18 2008-06-24 Honeywell International Inc. Emissions sensors for fuel control in engines
US7155334B1 (en) 2005-09-29 2006-12-26 Honeywell International Inc. Use of sensors in a state observer for a diesel engine
US7765792B2 (en) 2005-10-21 2010-08-03 Honeywell International Inc. System for particulate matter sensor signal processing
US7357125B2 (en) 2005-10-26 2008-04-15 Honeywell International Inc. Exhaust gas recirculation system
US7131263B1 (en) 2005-11-03 2006-11-07 Ford Global Technologies, Llc Exhaust gas recirculation cooler contaminant removal method and system
US7415389B2 (en) 2005-12-29 2008-08-19 Honeywell International Inc. Calibration of engine control systems
US7464700B2 (en) * 2006-03-03 2008-12-16 Proliance International Inc. Method for cooling an internal combustion engine having exhaust gas recirculation and charge air cooling
US9403204B2 (en) * 2010-01-29 2016-08-02 Modine Manufacturing Company Heat exchanger assembly and method
US8978740B2 (en) * 2006-06-22 2015-03-17 Modine Manufacturing Company Heat exchanger
FR2910388A3 (fr) * 2006-12-21 2008-06-27 Renault Sas Systeme de refroidissement thermique
US7797937B2 (en) * 2007-06-29 2010-09-21 Caterpillar Inc EGR equipped engine having condensation dispersion device
US7451750B1 (en) * 2007-06-29 2008-11-18 Caterpillar Inc. Condensation reduction device for an EGR equipped system
JP4450056B2 (ja) * 2007-11-21 2010-04-14 トヨタ自動車株式会社 排気熱回収器
BRPI0905987A2 (pt) * 2008-02-22 2015-06-30 Dow Global Technologies Inc Sistema de material para armazenamento de energia térmica, método para fabricar um sistema de material para armazenamento de energia térmica e uso de um sistema de material para armazenamento de energia térmica
DE102009020306A1 (de) * 2008-05-12 2010-02-11 Modine Manufacturing Co., Racine Wärmetauscher und Verfahren zum Zusammenbau
US8060290B2 (en) 2008-07-17 2011-11-15 Honeywell International Inc. Configurable automotive controller
US20100224173A1 (en) 2009-03-09 2010-09-09 Herve Palanchon Heat Exchanger with Cast Housing and Method of Making Same
JP2011052919A (ja) * 2009-09-03 2011-03-17 Ngk Insulators Ltd 蓄熱体
US8620461B2 (en) 2009-09-24 2013-12-31 Honeywell International, Inc. Method and system for updating tuning parameters of a controller
US9284919B2 (en) * 2010-03-31 2016-03-15 Denso International America, Inc. Fluid temperature stabilization system
US8504175B2 (en) 2010-06-02 2013-08-06 Honeywell International Inc. Using model predictive control to optimize variable trajectories and system control
US9677493B2 (en) 2011-09-19 2017-06-13 Honeywell Spol, S.R.O. Coordinated engine and emissions control system
US20130111905A1 (en) 2011-11-04 2013-05-09 Honeywell Spol. S.R.O. Integrated optimization and control of an engine and aftertreatment system
US9650934B2 (en) 2011-11-04 2017-05-16 Honeywell spol.s.r.o. Engine and aftertreatment optimization system
US9334834B2 (en) * 2014-06-30 2016-05-10 Cummins Power Generation Ip, Inc. Exhaust gas recirculation (EGR) system for internal combustion engines
EP3051367B1 (de) 2015-01-28 2020-11-25 Honeywell spol s.r.o. Ansatz und system zur handhabung von einschränkungen für gemessene störungen mit unsicherer vorschau
KR20160097613A (ko) * 2015-02-09 2016-08-18 현대자동차주식회사 통합 egr 쿨러
EP3056706A1 (de) 2015-02-16 2016-08-17 Honeywell International Inc. Ansatz zur nachbehandlungssystemmodellierung und modellidentifizierung
EP3091212A1 (de) 2015-05-06 2016-11-09 Honeywell International Inc. Identifikationsansatz für verbrennungsmotor-mittelwertmodelle
EP3125052B1 (de) 2015-07-31 2020-09-02 Garrett Transportation I Inc. Quadratischer programmlöser für mpc mit variabler anordnung
US10272779B2 (en) 2015-08-05 2019-04-30 Garrett Transportation I Inc. System and approach for dynamic vehicle speed optimization
US10577989B2 (en) * 2015-08-18 2020-03-03 Hanon Systems Vehicle oil warmer and heat exchange system
DE102015011866A1 (de) * 2015-09-10 2017-03-16 Audi Ag Wärmeübertragungsanordnung für ein Kraftfahrzeug sowie entsprechendes Kraftfahrzeug
US10415492B2 (en) 2016-01-29 2019-09-17 Garrett Transportation I Inc. Engine system with inferential sensor
US10124750B2 (en) 2016-04-26 2018-11-13 Honeywell International Inc. Vehicle security module system
US10036338B2 (en) 2016-04-26 2018-07-31 Honeywell International Inc. Condition-based powertrain control system
WO2018101918A1 (en) 2016-11-29 2018-06-07 Honeywell International Inc. An inferential flow sensor
US11057213B2 (en) 2017-10-13 2021-07-06 Garrett Transportation I, Inc. Authentication system for electronic control unit on a bus
US11499508B2 (en) 2019-08-14 2022-11-15 Transportation Ip Holdings, Llc Cleaning system for an engine exhaust cooler

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3662542A (en) * 1969-09-03 1972-05-16 Dynatherm Corp Engine exhaust gas heater
DE2024034C3 (de) * 1970-05-16 1974-03-14 Fa. J. Eberspaecher, 7300 Esslingen Nachverbrennungsvorrichtung für Abgase
US4107922A (en) * 1972-09-04 1978-08-22 Robert Bosch Gmbh Equipment for exhaust gas detoxification in internal combustion engines
DE2243428A1 (de) * 1972-09-04 1974-03-14 Bosch Gmbh Robert Anlage zur abgasentgiftung von brennkraftmaschinen
JPS5833094A (ja) * 1981-07-22 1983-02-26 Gadelius Kk ヒ−トパイプ熱交換器
DE3322063C2 (de) * 1983-06-18 1985-11-28 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Brennkraftmaschine mit Schmierölkreislauf
HUT50704A (en) * 1987-01-19 1990-03-28 Budapesti Mueszaki Egyetem Apparatus for heating motor vehicles provided with internal combustion engine particularly buses
DE3824954A1 (de) * 1988-07-22 1989-07-20 Daimler Benz Ag Reinigungsanlage fuer die abgase einer brennkraftmaschine
DE4319380C2 (de) * 1992-06-12 1998-12-17 Avl Verbrennungskraft Messtech Brennkraftmaschine mit einem Abgasturbolader
RU2070655C1 (ru) 1994-03-22 1996-12-20 Юрий Александрович Шурыгин Газификатор топлива
GB9921819D0 (en) * 1999-09-16 1999-11-17 Transtec Plc Gas recirculation system
AT3888U3 (de) * 1999-11-03 2002-06-25 Avl List Gmbh Brennkraftmaschine

Also Published As

Publication number Publication date
DE10232763B4 (de) 2005-07-14
US20030037774A1 (en) 2003-02-27
DE10232763A1 (de) 2003-02-13
US6612293B2 (en) 2003-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AT5579U1 (de) Abgasrückführkühler
EP1286026B1 (de) Abgasanlage eines Kraftfahrzeugs
EP2708712B1 (de) Abgaswärmeübertrager
DE69219107T2 (de) Verdampfer
DE60011196T2 (de) Kombinierter Wärmetauscher mit Verdampfer, Akkumulator und Saugleitung
DE19853455B4 (de) Kühleranordnung für eine aufgeladene Brennkraftmaschine mit Abgasrückführung
EP2708708B1 (de) Abgaswärmeübertrager
EP1996888B1 (de) Wärmetauscher für ein kraftfahrzeug
DE112007000222T5 (de) Kühlvorrichtung für ein Fluid
EP1068478A1 (de) Integrierte sammler-wärmeübertrager-baueinheit
WO2006100069A1 (de) Abgaswärmeübertrager, insbesondere abgaskühler für abgasrückführung in kraftfahrzeugen
EP1664519B1 (de) Abgaswärmeüberträger, insbesondere abgaskühler für abgasrückführung in kraftfahrzeugen
EP2708711A1 (de) Abgaswärmeübertrager
EP2204628A1 (de) Kunststoff-Wärmeübertrager
DE10217581A1 (de) Wärmetauscher-Sammlerkonstruktion
DE202019102083U1 (de) Kühlfluiddurchströmte Wellrippenanordnung und Kraftfahrzeugbauteil
DE10053591C2 (de) Brennkraftmaschine
DE102005058314A1 (de) Wärmetauscher
DE60018201T2 (de) Vorrichtung zur selektiven kühlung von abgas eines kraftfahrzeugmotors
DE2536657A1 (de) Waermeaustauscher
AT6338U1 (de) Mehrzylinderbrennkraftmaschine mit ein- und auslassventilen
DE4205328A1 (de) Abgasanlage fuer eine brennkraftmaschine mit einem abgaskonverter
WO2009059923A2 (de) Brennkraftmaschine mit einem einlasssystem und einem auslasssystem
DE10309807A1 (de) Wärmerohr-Wärmetauscher
DE102017209727A1 (de) Vorrichtung zur Wärmerückgewinnung

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Lapse due to non-payment of renewal fee