CN109915239A - 具有流量变化减少和吹扫改进设备的还原剂剂量给送单元 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种具有流量变化减少和吹扫改进装置的还原剂剂量给送单元。一种剂量给送单元具有被限定为通过其的流体路径并包括具有入口管的流体喷射器;入口杯部,其尺寸和形状被设计为在其中接纳流体喷射器的入口管的至少一部分,入口杯部包括流体入口;输入管,其通过入口杯部的流体入口与入口杯部流体连通,输入管被构造成从流体源接收流体;和***件,其部分地设置在流体喷射器的入口管中,***件至少部分地限定流体通路。流体通路与输入管和流体喷射器的入口管流体连通并形成剂量给送单元的流体路径的一部分。流体通路包括在与流体喷射器的纵向轴线正交的方向上延伸的一部分。

Description

具有流量变化减少和吹扫改进设备的还原剂剂量给送单元
相关申请的交叉引用
本申请要求于2017年12月13日提交的题目为“REDUCTANT DOSING UNIT WITH FLOWVARIABILITY REDUCTION AND PURGE IMPROVEMENT DEVICE”的美国临时申请62/598,434的权益,该申请的内容通过引用整体并入本文。
技术领域
本发明大体涉及一种还原剂剂量给送单元(RDU),并且特别地涉及一种减少流量可变性并增加还原剂吹扫能力的RDU***件。
背景技术
柴油机排气流体(DEF)用作柴油发动机中的还原剂以减少NOx排放。DEF通过柔性液压管线从存储罐泵送到RDU。RDU具有液压连接以与柔性管线和RDU入口杯部配合。当RDU附接到车辆的排气管时,入口杯部通常是RDU上的最高点。RDU入口杯部在RDU中进给DEF喷射器,该DEF喷射器将DEF喷射到排气***中。图1示出传统的侧面进给式RDU 10,并且图2示出从连接到车辆排气管的一些安装件的垂直代表件倾斜30度的侧面进给式RDU 10。RDU 10包括用于从其源接收DEF的输入管12、以及联接到输入管12并与输入管12流体连通的入口杯部14。RDU 10还包括壳体16,喷射器18设置在该壳体16中。尤其,壳体16为喷射器18提供热保护。喷射器18包括入口管20,该入口管20具有相对于通过RDU 10和喷射器18的DEF的流动的上游端,该上游端18设置在入口杯部14内并且与输入管12流体连通以便从其接收DEF。喷射器18还包括设置在其下游端的喷嘴22。安装凸缘24允许将RDU 10安装到车辆的排气管(未示出)上。RDU 10可以是被动(空气)冷却的RDU或主动(液体)冷却的RDU。
由于入口杯部与喷射器过渡的几何形状,有可能在RDU 10的最高点处形成并保持气泡或气穴。图2示出在RDU 10中形成在最高点处的气泡AB。该气泡AB是可压缩的,这特别是在多个剂量给送单元***中可能导致***流量变化。流量变化降低***剂量给送正确量的DEF的能力,这对NOx转化性能产生不利影响。
空气被引入一些传统的RDU SCR***中,这至少部分地因为***在发动机关闭时吹扫(purge)DEF的RDU喷射器并用空气替换它。在这些***中需要吹扫DEF的RDU 10,这是因为DEF在-11摄氏度时冻结并在其冻结时膨胀。在没有吹扫的情况下,DEF膨胀可能会损坏喷射器18。
发明内容
示例性实施例克服现有技术的剂量给送单元中的缺点。根据示例性实施例,一种剂量给送单元包括:流体喷射器,其具有入口管、喷嘴以及从所述入口管到所述喷嘴的喷射器流体路径,所述喷射器流体路径是所述剂量给送单元的流体路径的一部分;入口杯部,其尺寸和形状被设计为在其中接纳所述流体喷射器的所述入口管的至少一部分,所述入口杯部包括流体入口;输入管,其通过入口杯部的流体入口与所述入口杯部流体连通,所述输入管被构造成从流体源接收流体;和***件,其部分地设置在所述流体喷射器的所述入口管中。所述***件至少部分地限定流体通路,所述流体通路与所述输入管和所述流体喷射器的所述入口管流体连通并形成所述剂量给送单元的流体路径的一部分。所述流体通路包括在与所述流体喷射器的纵向轴线正交的方向上延伸的一部分。
所述***件的所述流体通路可包括沿着所述***件的外表面限定的至少一个凹部。所述***件的所述流体通路可还包括限定在所述***件中的通道,所述至少一个凹部和所述通道流体连通。
所述***件可包括至少部分地设置在所述流体喷射器的所述入口管内的第一部分和附接到所述第一部分并从所述入口管延伸的第二部分。所述通道至少可被限定在所述第一部分中,并且所述至少一个凹部可被限定在所述第二部分中。所述第二部分可包括为所述***件的顶表面的第一外表面,并且所述至少一个凹部可被限定为沿着所述第一外表面。所述第二部分可还包括至少一个周向表面,并且所述至少一个凹部被限定为沿着所述第一外表面从所述第一外表面的中心部分到沿着所述周向表面的第一位置。所述第二部分可还包括至少一个周向表面,并且所述至少一个凹部被限定为沿着所述第一外表面从所述第一外表面的中心部分到沿着所述周向表面的至少第一位置和第二位置。
所述剂量给送单元可以是侧面进给式剂量给送单元,并且所述剂量给送单元的流体路径至少部分地周向地围绕所述***件延伸。
所述入口杯部和所述***件可一体地形成为整体构件。
所述剂量给送单元可以是侧面进给式剂量给送单元,并被构造成与所述剂量给送单元的纵向轴线以非零角度安装到车辆排气管,并且所述***件的尺寸相对于所述入口杯部被设计成,使得在所述杯部内可形成的气泡与所述剂量给送单元的流体路径间隔开。
所述***件的尺寸可相对于所述入口杯部被设计成,以便在所述入口杯部中限定未被所述流体喷射器、所述***件和所述输入管占据并且不位于所述剂量给送单元的所述流体路径中的第一空间,并且其中所述入口杯部内的所述流体路径的尺寸大于所述第一空间的尺寸。
在另一示例性实施例中,一种剂量给送单元包括:流体喷射器,其具有入口管、喷嘴以及从所述入口管到所述喷嘴的喷射器流体路径,所述喷射器流体路径是所述剂量给送单元的流体路径的一部分;入口杯部,其尺寸和形状被设计为在其中接纳所述流体喷射器的所述入口管的至少一部分,所述入口杯部包括流体入口;输入管,其通过入口杯部的流体入口与所述入口杯部流体连通,所述输入管被构造成从流体源接收流体;和***件,其部分地设置在所述流体喷射器的所述入口管中。所述***件至少部分地限定流体通路,所述流体通路与所述输入管和所述流体喷射器的所述入口管流体连通并形成所述剂量给送单元的流体路径的一部分。所述***件包括至少一个凹部,所述至少一个凹部至少部分地被限定为沿着所述***件的外表面并且至少部分地限定所述流体通路。
在该示例性实施例中,所述至少一个凹部可包括多个凹部,每个凹部至少部分地被限定为沿着所述***件的外表面。所述***件可包括被限定在所述***件内的至少一个通道,所述至少一个通道和所述至少一个凹部至少部分地限定所述流体通路。所述流体通路可包括在与所述流体喷射器的纵向轴线正交的方向上延伸的一部分。所述***件可包括至少部分地设置在所述流体喷射器的所述入口管内的第一部分和附接到所述第一部分并从所述入口管延伸的第二部分。所述至少一个通道可至少被限定在所述第一部分中,并且所述至少一个凹部可被限定在所述第二部分中。所述至少一个凹部可被限定为沿着所述第二部分的轴向表面和径向表面中的一个。所述剂量给送单元可以是侧面进给式剂量给送单元,并且所述剂量给送单元的流体路径至少部分地周向地围绕所述***件延伸。
附图说明
根据具体实施方式和附图将更全面地理解本发明,在附图中:
图1是传统RDU的局部横截面侧视图;
图2是以30度角设置的图1的RDU的局部横截面侧视图,其表示当安装到车辆排气管时RDU的安装角度;
图3A和3B分别示出根据示例性实施例的RDU***件的透视图和横截面视图;
图4A和4B分别示出根据另一示例性实施例的RDU***件的透视图和横截面视图;
图5A和5B分别示出根据另一示例性实施例的RDU***件的透视图和横截面视图;
图6A和6B分别示出根据另一示例性实施例的RDU***件的透视图和横截面视图;
图7示出根据示例性实施例的RDU的局部横截面视图,其中具有图4A-4B、5A-5B和6A-6B的RDU***件中的任一个;
图8是图7的RDU的一部分的放大横截面视图;
图9A、9B和9C分别示出根据另一示例性实施例的RDU***件的顶部透视图、横截面视图和底部透视图;
图10A、10B和10C分别示出根据另一示例性实施例的RDU***件的顶部透视图、横截面视图和底部透视图;
图11示出根据另一示例性实施例的RDU的局部横截面视图,其中具有图9A-9C和图10A-10C的RDU***件中的任一个;
图12示出图11的RDU的一部分的放大横截面视图;和
图13示出根据另一示例性实施例的RDU的横截面视图;
图14示出其中具有气泡和/或气穴的图8的RDU的横截面视图。
具体实施方式
对(多个)示例性实施例的以下描述本质上仅是示例性的,并且决不旨在限制本发明、其应用或用途。除非另有说明,术语“上游”和“下游”旨在相对于通过RDU喷射器的DEF的流动。
现在参考图3A和3B,示出根据示例性实施例的RDU***件30。***件30装配在另外的传统RDU 10的杯部14内,并且其大小和尺寸被设计成至少部分地装配在传统RDU喷射器18的入口管20的上游端中。***件30的一部分从入口管20在上游方向上延伸。这样,***件30占据RDU 10的杯部14内的空间,该空间否则将被DEF和/或一个或多个气泡占据。由于DEF和/或气泡可用的空间较小,因此在吹扫操作期间需要吹扫的DEF较少、并且RDU 10中的空气较少,这否则可能会不利地影响DEF剂量给送操作并特别地会不利地影响其流量可变性。在整个附图中,示出流体F的流动,流体F在***件30设置在杯部14内时至少部分地在***件30中流过、在***件30周围流过和/或流过***件30。
如图3A和3B所示的,***件30包括第一部分32,其被构造成至少部分地装配在RDU喷射器18的入口管20内。在入口管20大体呈筒状形状的情况下,第一部分32类似地大体呈筒状形状。第一部分32的下游端32A可以相对于第一部分32的其余部分的外表面径向向内减缩,以允许第一部分32***到入口管20内。***件30的第二部分34附接到第一部分32的上游端。如所示的,第二部分34在径向方向上延伸得比第一部分32的径向延伸部更远。第二部分34的径向范围大于喷射器18的入口管20的径向范围,使得第二部分34设置在入口管20的开放的上游端的顶部上。第二部分34的下游端34A可相对于第二部分的其余部分的外表面径向向内渐缩。在本示例性实施例中,第二部分34的上表面是平坦的。在示例性实施例中,第一部分32和第二部分34一体地形成为整体构件。
***件30还包括沿其限定的凹部或狭槽36。凹部36的大小和尺寸被设计为使从RDU 10的输入管12接收的杯部14中的DEF传递到喷射器18的喷射器入口管20中。如图3A和3B所示的,凹部36被限定在第一部分32和第二部分34中,其中凹部36包括在第一部分32中限定的第一部分36A和在第二部分34被限定的第二部分36B。在本示例性实施例中,凹部36的第一部分36A和第二部分36B大体相对于彼此以90度或接近90度限定,其中第一部分36A在DEF流动通过喷射器18的方向上和/或平行于其纵向轴线延伸,并且其中第二部分36B在正交于DEF流动通过喷射器18的方向、正交于流体喷射器18的纵向轴线、并正交于DEF流离输入管12的方向的方向上延伸。在本实施例中,凹部36被限定为沿着第一部分32和第二部分34的外表面。如下面将更详细地示出的,凹部36至少部分地限定用于将杯部14中的DEF传递到流体喷射器18中的流体通路,以便向车辆的排气管选择性剂量给送。该通路形成用于DEF通过RDU的流动路径的一部分。
现在参考图4A和4B,示出根据另一示例性实施例的RDU***件40。***件40大体类似于***件30,其具有第一部分32和第二部分34。此外,虽然***件30包括在第一部分32和第二部分34中和/或沿第一部分32和第二部分34限定的单个凹部36,但是***件40可包括在第一部分32和第二部分34的外表面中和/或沿着第一部分32和第二部分34的外表面限定的多个这样的凹部36。在本实施例中,***件40包括彼此等距设置的三个凹部36,并且应理解为***件40可包括彼此等距间隔的两个或多于三个的凹部36。每个凹部36被限定在***件40的第一部分32和第二部分34中,其中每个凹部36包括在第一部分32中限定的第一部分36A和在第二部分34中限定的第二部分36B。在本示例中在实施例中,凹部36的第一部分36A和第二部分36B相对于彼此以90度或接近90度限定。在本实施例中,每个凹部36沿着第一部分32和第二部分34的外表面限定。如下面将更详细地示出的,凹部36至少部分地限定用于将杯部14中的DEF传递到流体喷射器18中的流体通路,以便向车辆的排气管选择性剂量给送。这些通路形成用于DEF通过RDU的流动路径的一部分。
现在参考图5A和5B,示出根据另一示例性实施例的RDU***件50。***件50大体类似于***件30和40,其具有如上所述的第一部分32和第二部分34。然而,虽然***件40包括沿着第一部分32的外表面限定的第二凹部36A,但***件50可包括在第一部分32内限定的通道52。通道52被限定为通过第一部分32的轴向中心、从第一部分32的一个轴向端延伸到相对的第二端。通道52完全或几乎完全由***件50限定。
***件50还包括凹部或通道56。具体地,凹部56从沿着第二部分的底部外表面的多个位置(两个,如图5A所示的)在第二部分34中在径向方向上延伸。在这种情况下,凹部56从其延伸的两个位置沿着第二部分34的相对的径向端。以该方式,通道52和凹部56形成通过***件50从第二部分34到第一部分32的T形或近似T形的流体通路。但是应该理解,凹部56可以从不位于第二部分34的相对的外径向端处的两个位置在径向向内的方向上延伸,和/或可以从沿着第二部分34的(多个)外径向表面三个或更多个位置径向向内延伸。
图6A和6B示出根据另一示例性实施例的***件60。***件60大体上类似于如上所述的***件50,其具有第一部分32和第二部分34。此外,***件60包括通道52,其如上面相对于***件50所描述那样在第一部分32和第二部分34之间延伸。通道52在轴向方向上穿过第一部分32的轴向中心(和/或纵向轴线)从第一部分32的一个轴向端延伸到其相对的第二轴向端。***件60还包括在第二部分34中限定的凹部或通道66。虽然凹部56从沿着***件50的第二部分34的底部外表面的多个位置径向向内延伸,但凹部66可从沿着第二部分34的外径向表面的单个位置径向向内延伸到第二部分34的径向中心。以该方式,通道52和凹部66形成倒L形的流体通路,其具有在第二部分34内在径向方向上延伸的第一节段和在第一部分32内在轴向方向上延伸的第二节段。
图7和8示出其中具有***件30, 40, 50或60(下文中称为“***件30-60”)的RDU100。RDU 100被描绘成与垂直方向成30度角,以表示当RDU 100安装到车辆的排气管(未示出)时的取向。如所示的,***件30-60的第一部分32设置在喷射器18的入口管20内,并且第二部分34设置在入口管20的顶部和/或上游端与杯部14的内表面14A之间。第二部分34的径向外表面与杯部14的内周向表面14B相邻。以该方式,***件30-60、并且特别是其第二部分34占据杯部14内的否则将被DEF和/或一个或多个气泡AB占据的空间,从而减小了气泡AB可能占据的空间,这有利地导致RDU 100受气泡AB的不利影响较小。如所示的,气泡AB与DEF的从输入管12、通过或沿着凹部36或通道52, 62、并进入喷射器18的流体路径间隔开,从而减小气泡AB对RDU剂量给送性能的影响。减小的空间还减少了RDU 100中保持的DEF量,该DEF否则可能会冻结或在还原剂吹扫操作期间需要被吹扫。通过将***件30-60设置在杯部14内,DEF能够从RDU 100的输入管12流过(多个)凹部36或通道52/62,并进入喷射器18的入口管20。一旦被设置在喷射器18中,DEF选择性地从其被排出并被排入车辆排气管。
图7和8描绘在杯部14内取向的***件30-60,使得第二部分34中的凹部36, 56,66在与DEF流离输入管12并进入杯部14的方向正交或几乎正交的方向上延伸。结果,从输入管12进入喷射器18的DEF流体路径在进入凹部36, 56, 66之前围绕第二部分34周向地延伸。应该理解,***件30-60可以在杯部14内以不同方式取向,使得在进入凹部36, 56, 66之前改变DEF围绕第二部分34行进的量。
图9A-9C描绘根据又一示例性实施例的***件70。类似于***件30-60,***件70包括第一部分32,其被尺寸设计并呈柱状形状以用于***到喷射器18的入口管20内;和第二部分34,其从第一部分34延伸并被大小和尺寸设计成当***件70设置在RDU内时位于流体喷射器18的入口管20的上方和/或上游。类似于***件50和60,第一部分32包括沿着其纵向轴线和/或轴向中心被限定为轴向穿过第一部分32的通道或通孔72。然而,***件70与***件50和60的不同之处在于第二部分34包括凹部或狭槽74。凹部74被限定为在***件70的顶表面76中并且沿着***件70的顶表面76。在该示例性实施例中,凹部74在直径方向延伸穿过顶部76并与通道72流体连通。以该方式,通道72和凹部74一起至少部分地提供用于将DEF从RDU的输入管12传递到RDU喷射器的流体通路,如下面更详细地所示的。
图10A-10C示出根据另一示例性实施例的***件80。***件80类似于并包括如上所述的***件70的许多特征,其具有第一部分32、第二部分34和通道72。然而,虽然***件70包括在直径方向上延伸穿过第二部分34的顶表面76的凹部74,但***件80可包括被限定在第二部分34中并且从其中心部分设置到第二部分34的径向侧表面的凹部84。通道72延伸到凹部84,使得通道72和凹部84彼此流体连通并一起至少部分地提供用于将DEF从相应RDU的输入管12传递到RDU喷射器的流体通路。
图11和12示出根据额外的示例性实施例的RDU 200。RDU 200包括如上所述的流体喷射器18、RDU壳体16、输入管12和杯部14。另外,RDU 200在一个实施例中包括***件70,并且在另一实施例中包括***件80。如所示的,***件70, 80部分地***喷射器18的入口管20的顶部(上游)端中,其中第一部分32完全或几乎完全设置在入口管20中并且第二部分34从入口管20的顶部延伸。
RDU 200在图11和12中被描绘成与垂直方向成30度角,以表示当RDU 200安装到车辆的排气管(未示出)时的可能取向。如所示的,***件70, 80的第一部分32设置在喷射器18的入口管20内,并且第二部分34设置在入口管20的顶部和/或上游端与杯部14的内表面14A之间。第二部分34的径向外侧表面与杯部14的内表面14B相邻。以该方式,***件70,80、并且特别是其第二部分34占据杯部14内的否则将被DEF和/或一个或多个气泡或气穴AB占据的空间。如所示的,气穴AB与DEF的从输入管12、通过或沿着凹部74, 84和通道72、并进入喷射器18的流体路径间隔开,从而减小气穴AB对RDU剂量给送性能的影响。针对DEF和气穴的减小空间还减少了RDU 200中保持的DEF量,该DEF否则可能会冻结或在还原剂吹扫操作期间需要被吹扫。通过将***件70, 80设置在杯部14内,DEF能够从RDU 200的输入管12流过凹部74, 84和通道72,并进入喷射器18的入口管20。一旦被设置在喷射器18中,DEF选择性地从其被排出并被排入车辆排气管。
如在图12中最佳所见的,***件70, 80定位在杯部14内,使得凹部74, 84与位于凹部74, 84的正上方的杯部14的内表面14A一起形成通过***件70, 80的流体通路和通过杯部14的DEF流体路径的一部分。
继续参考图12,***件70, 80在杯部14内取向,使得凹部74, 84相对于DEF流离输入管12并进入杯部14的方向在大体垂直方向上定位。结果,从输入管12到流体喷射器18的入口管20的DEF流动路径包括在进入凹部74, 84之前部分地围绕第二部分34周向地流动的DEF。应该理解,***件70, 80可以设置在杯14内,使得凹部74, 84相对于DEF流离输入管12的方向以多个不同角度中的任一个取向,从而在进入凹部74, 84之前改变DEF周向地围绕***件70, 80的第二部分34行进的量。
图13示出根据另一示例性实施例的RDU 300。RDU 300类似于如上所述的RDU 100和200,其具有流体喷射器18、输入管12、杯部14、壳体16和安装凸缘24。然而,虽然RDU 100和200是具有相对于流体喷射器18的纵向轴线以某一角度(诸如直角)设置的输入管12的侧面进给式RDU,但是RDU 300可以是顶部进给式RDU,其中输入管12的纵向轴线与流体喷射器18的纵向轴线同轴或几乎同轴。RDU 300还包括设置在杯部14中的***件70或80。在RDU300中,从输入管12进入杯部14的DEF在进入喷射器18的入口管20之前流入凹部74, 84中。
上述***件以多种方式解决相应RDU中的气穴。首先,由于在RDU内存在上述***件中的一个,因此其中可形成有气穴的空间得以减小。这导致气穴(如果在杯部14中形成)的尺寸减小。此外,RDU中较大的开放空间被视为导致DEF在吹扫操作期间落回流体喷射器18中而不是从喷射器移除。通过在杯部14内保持较小的开放空间,在吹扫操作期间可移除更多的DEF,其中用于在冷冻时膨胀并且可能损坏喷射器18的此后剩余的DEF更少。
其次,杯部14中的开放体积小于RDU 100, 200, 300的流体路径的尺寸,并且特别地小于至少部分地由***件限定的(多个)流体通路的尺寸。假设气穴通常由球形气泡组成,则杯部14中的不在杯部14中的RDU流体路径中的气泡小于在***件的流体通路和/或RDU流体路径中的气泡。图14示出设置在RDU 100中的***件30-60,其具有位于***件30-60的流体通路中的气泡AB-P、和不在***件30-60的流体通路和通过杯部14的DEF流动路径中的较小气泡AB-NP。相对于杯部14对***件30-60进行尺寸设计,使得通过杯部14的DEF流体路径被尺寸设计为大于杯部14内的不在DEF流体路径中的空间,从而导致不在DEF流体路径中的气泡NP小于流体路径的尺寸,这有助于确保所有气泡P和NP在填装(priming)期间优先通过喷射器18。
应当理解,喷射器18可以包括在流体喷射器中、并且特别是RDU喷射器中常见的零件和部件,包括具有线圈、可移动衔铁和极片的致动器单元(未示出);具有阀针和阀座的阀组件(未示出);以及电连接器,其被配置为接收一个或多个电信号以用于通过致动器单元控制阀组件。喷射器18可包括美国专利公开案2015/0115051A中所示的零件、部件和特征,该专利的内容通过引用整体并入本文。
***件30, 40, 50, 60, 70和80可以由许多不同材料中的任一种构成,这些材料能够承受高于正常RDU操作范围的温度并且能够承受暴露于DEF。例如,***件30-80可以由塑料组合物构成。替代性地,***件30-80可以由金属构成。在另一替代性实施例中,***件30, 40, 50, 60, 70, 80与杯部14一体形成为整体构件。特别地,***件和杯14可以由金属构成,并且由金属注射成型工艺形成。
***件30, 40, 50, 60, 70和80在上面被描述为RDU的一部分。应当理解,这种***件也可以用在其他基于喷射器的设备中,诸如柴油剂量给送单元。
本发明的描述本质上仅是示例性的,并且因此,不脱离本发明要旨的变型旨在落入本发明的范围内。这些变型不应被视为脱离本发明的精神和范围。

Claims (20)

1.一种剂量给送单元,其包括:
流体喷射器,其具有入口管、喷嘴以及从所述入口管到所述喷嘴的喷射器流体路径,所述喷射器流体路径是所述剂量给送单元的流体路径的一部分;
入口杯部,其尺寸和形状被设计为在其中接纳所述流体喷射器的所述入口管的至少一部分,所述入口杯部包括流体入口;
输入管,其通过入口杯部的流体入口与所述入口杯部流体连通,所述输入管被构造成从流体源接收流体;和
***件,其部分地设置在所述流体喷射器的所述入口管中,所述***件至少部分地限定流体通路,所述流体通路与所述输入管和所述流体喷射器的所述入口管流体连通并形成所述剂量给送单元的流体路径的一部分,所述流体通路包括在与所述流体喷射器的纵向轴线正交的方向上延伸的一部分。
2.根据权利要求1所述的剂量给送单元,其中,所述***件的所述流体通路包括沿着所述***件的外表面限定的至少一个凹部。
3.根据权利要求2所述的剂量给送单元,其中,所述***件的所述流体通路还包括限定在所述***件中的通道,所述至少一个凹部和所述通道流体连通。
4.根据权利要求3所述的剂量给送单元,其中,所述***件包括至少部分地设置在所述流体喷射器的所述入口管内的第一部分和附接到所述第一部分并从所述入口管延伸的第二部分。
5.根据权利要求4所述的剂量给送单元,其中,所述通道至少被限定在所述第一部分中,并且所述至少一个凹部被限定在所述第二部分中。
6.根据权利要求5所述的剂量给送单元,其中,所述第二部分包括为所述***件的顶表面的第一外表面,并且所述至少一个凹部被限定为沿着所述第一外表面。
7.根据权利要求6所述的剂量给送单元,其中,所述第二部分还包括至少一个周向表面,并且所述至少一个凹部被限定为沿着所述第一外表面从所述第一外表面的中心部分到沿着所述周向表面的第一位置。
8.根据权利要求6所述的剂量给送单元,其中,所述第二部分还包括至少一个周向表面,并且所述至少一个凹部被限定为沿着所述第一外表面从所述第一外表面的中心部分到沿着所述周向表面的至少第一位置和第二位置。
9.根据权利要求1所述的剂量给送单元,其中,所述剂量给送单元是侧面进给式剂量给送单元,并且所述剂量给送单元的流体路径至少部分地周向地围绕所述***件延伸。
10.根据权利要求1所述的剂量给送单元,其中,所述入口杯部和所述***件一体地形成为整体构件。
11.根据权利要求1所述的剂量给送单元,其中,所述剂量给送单元是侧面进给式剂量给送单元,其被构造成与所述剂量给送单元的纵向轴线成非零角度,并且所述***件的尺寸相对于所述入口杯部被设计成,使得在所述杯部内可形成的气泡与所述剂量给送单元的流体路径间隔开。
12.根据权利要求1所述的剂量给送单元,其中,所述***件的尺寸相对于所述入口杯部被设计成,以便在所述入口杯部中限定未被所述流体喷射器、所述***件和所述输入管占据并且不位于所述剂量给送单元的所述流体路径中的第一空间,并且其中所述入口杯部内的所述流体路径的尺寸大于所述第一空间的尺寸。
13.一种剂量给送单元,其包括:
流体喷射器,其具有入口管、喷嘴以及从所述入口管到所述喷嘴的喷射器流体路径,所述喷射器流体路径是所述剂量给送单元的流体路径的一部分;
入口杯部,其尺寸和形状被设计为在其中接纳所述流体喷射器的所述入口管的至少一部分,所述入口杯部包括流体入口;
输入管,其通过入口杯部的流体入口与所述入口杯部流体连通,所述输入管被构造成从流体源接收流体;和
***件,其部分地设置在所述流体喷射器的所述入口管中,所述***件至少部分地限定流体通路,所述流体通路与所述输入管和所述流体喷射器的所述入口管流体连通并形成所述剂量给送单元的流体路径的一部分,
其中,所述***件包括至少一个凹部,所述至少一个凹部至少部分地被限定为沿着所述***件的外表面并且至少部分地限定所述流体通路。
14.根据权利要求13所述的剂量给送单元,其中,所述至少一个凹部包括多个凹部,每个凹部至少部分地被限定为沿着所述***件的外表面。
15.根据权利要求13所述的剂量给送单元,其中,所述***件包括被限定在所述***件内的至少一个通道,所述至少一个通道和所述至少一个凹部至少部分地限定所述流体通路。
16.根据权利要求15所述的剂量给送单元,其中,所述流体通路包括在与所述流体喷射器的纵向轴线正交的方向上延伸的一部分。
17.根据权利要求15所述的剂量给送单元,其中,所述***件包括至少部分地设置在所述流体喷射器的所述入口管内的第一部分和附接到所述第一部分并从所述入口管延伸的第二部分。
18.根据权利要求17所述的剂量给送单元,其中,所述至少一个通道至少被限定在所述第一部分中,并且所述至少一个凹部被限定在所述第二部分中。
19.根据权利要求18所述的剂量给送单元,其中,所述至少一个凹部被限定为沿着所述第二部分的轴向表面和径向表面中的一个。
20.根据权利要求13所述的剂量给送单元,其中,所述剂量给送单元是侧面进给式剂量给送单元,并且所述剂量给送单元的流体路径至少部分地周向地围绕所述***件延伸。
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