DE202016106587U1 - Abscheidevorrichtung - Google Patents

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Abstract

Vorrichtung (1, 1‘) zum Abscheiden von flüssigen und/oder partikelförmigen Verunreinigungen aus einem Gasstrom (7, 7‘) umfassend zumindest eine erste, als Gegenelektrode (9, 9‘) wirkende Elektrode und zumindest eine zweite, als Emissionselektrode wirkende und eine in Richtung der ersten Elektrode (9, 9‘) gerichtete Spitze aufweisende Elektrode (11, 11‘), wobei zwischen der ersten Elektrode (9, 9‘) und zweiten Elektrode (11, 11‘) ein Strömungsweg des Gasstroms (7, 7‘) verläuft und zwischen der ersten Elektrode (9, 9‘) und der zweiten Elektrode (11, 11‘) eine die Durchschlagspannung überschreitende Gleichspannung zur Bildung eines stabilen Niedrigenergieplasmas (14, 14‘) anlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1, 1‘) zumindest einen berührungslos in Bezug auf das Niedrigenenergieplasma und/oder den Gasstrom arbeitenden Sensor (19, 19‘) zur Erfassung zumindest eines Parameters des Niedrigenergieplasmas (14, 14‘) umfasst.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abscheiden von flüssigen und/oder partikelförmigen Verunreinigungen aus einem Gasstrom umfassend zumindest eine erste, als Gegenelektrode wirkende Elektrode und zumindest eine zweite, als Emissionselektrode wirkende und eine in Richtung der ersten Elektrode gerichtete Spitze aufweisende Elektrode, wobei zwischen der ersten Elektrode und zweiten Elektrode ein Strömungsweg des Gasstroms verläuft und zwischen der ersten Elektrode und der zweiten Elektrode eine die Durchschlagspannung überschreitende Gleichspannung zur Bildung eines stabilen Niedrigenergieplasmas anlegbar ist.
  • Aufgrund immer höherer Umweltanforderungen ist es im Automobilbau ein vorrangiges Ziel, dass an die Umgebung abgegebene Fluide eines Kraftfahrzeugs bestmöglich gereinigt sind. So ist es beispielsweise wichtig, dass aus einem Kurbelgehäuse abgeführtes sogenanntes Blow-by-Gas von Verunreinigungen, wie Staub, Ruß und Ölpartikeln, gereinigt wird, bevor es abgeführt wird. Dazu werden vermehrt sogenannte Abscheider zu Reinigung von Fluiden innerhalb eines Kraftfahrzeuges eingesetzt. Beispielsweise sind seit Jahren Abgasreinigungssysteme wie Katalysatoren und dergleichen bekannt.
  • Um frühzeitig zu erkennen, dass ein gewünschter Reinigungsgrad eines Fluides nicht erreicht wird, und so Umweltbelastungen zu vermeiden und frühzeitig eine Reparatur der jeweiligen Komponenten des Fahrzeuges einleiten zu können, weisen Kraftfahrzeuge heutzutage eine sogenannte On-Board-Diagnose Einheit (OBD-Einheit) auf. Mit dieser werden verschiedenste Parameter des Kraftfahrzeugs erfasst und bei einer Anomalität eine entsprechende Meldung an den Fahrer, insbesondere in Form von akustischen und optischen Signalen, ausgegeben. Auch dienen diese OBD-Einheiten dazu, einen Reparateur die Fehlersuche zu vereinfachen, um eine gezielte Reparatur des Kraftfahrzeugs vornehmen zu können.
  • Im Hinblick auf die Reinigung von Fluiden werden derzeit Sensoren eingesetzt, die den Reinigungsgrad des Fluides nach Durchlaufen einer Reinigungseinheit erfassen, beispielsweise in Form von Lambda-Sensoren oder dergleichen. Nachteilig bei dieser Vorgehensweise ist jedoch, dass ein Defekt erst dann erkannt wird, wenn der gewünschte Abscheide- bzw. Reinigungsgrad durch die Vorrichtung nicht mehr erreicht wird, also bereits eine Fehlfunktion vorliegt und damit Umweltbelastungen entstehen.
  • Gemäß dem Stand der Technik sind verschiedene Abscheideeinrichtungen bekannt. So offenbart beispielsweise die WO 2004/104381 A1 einen Zentrifugalabscheider, bei welchem Verunreinigungen durch Inrotationsversetzung des Gasstroms bzw. durch Leitung des Gasstroms auf Prallplatten Verunreinigungen aus dem Gasstrom entfernt werden. Weiterhin ist beispielsweise aus der WO 2008/145251 A1 eine gattungsgemäße Vorrichtung bekannt.
  • Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen derartig weiterzuentwickeln, dass frühzeitig eine Fehlfunktion des Abscheiders erkannt werden kann, insbesondere bevor es zu Umweltbelastungen kommt.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Vorrichtung zumindest einen berührungslos in Bezug auf das Niedrigenenergieplasma und/oder den Gasstrom arbeitenden Sensor zur Erfassung zumindest eines Parameters des Niedrigenergieplasmas umfasst.
  • Dabei wird mit der Erfindung auch vorgeschlagen, dass die Verunreinigungen Öltröpfchen, Rußteilen, Staub, Kraftstoff und/oder Verbrennungsrückstände umfassen und/oder der Gasstrom einem Verbrennungsmotor zugeführtes und/oder abgeführtes Gas, zumindest bereichsweise innerhalb des Verbrennungsmotor umgewälztes Gas, aus einem Kurbelgehäuse stammendes Blow-by-Gas, Abgas, Verbrennungsgas, Ölnebel und/oder Aerosol umfasst.
  • Auch ist bevorzugt, dass die Vorrichtung zumindest einen Innenraum aufweist, wobei der Strömungsweg zumindest bereichsweise durch den Innenraum verläuft, insbesondere die erste Elektrode und/oder die zweite Elektrode zumindest bereichsweise in dem Innenraum angeordnet ist bzw. sind und/oder der Innenraum und/oder der Strömungsweg durch zumindest eine Wandung begrenzt ist.
  • Weiterhin kann eine erfindungsgemäße Vorrichtung dadurch gekennzeichnet sein, dass mittels des Sensors eine erste Messgröße und/oder erste Substanz erfassbar ist, wobei die erste Messgröße insbesondere elektrische Eigenschaften, magnetische Eigenschaften, optische Eigenschaften, und/oder chemische Eigenschaften des Niedrigenergieplasmas, des Gasstroms innerhalb der Vorrichtung, und/oder dem Innenraum, der ersten Elektrode, der zweiten Elektrode, zumindest der Wandung, zumindest eines in dem Innenraum angeordneten Einbauelements und/oder einer Steuerschaltung zur Ansteuerung der ersten Elektrode und/oder der zweiten Elektrode charakterisiert, insbesondere der Sensor auf einem elektromagnetischen, chemischen und/oder optischen Wirkprinzip basiert.
  • Mit der Erfindung wird auch vorgeschlagen, dass der Sensor zumindest bereichsweise innerhalb des Strömungsweges, innerhalb des Innenraums, in Wirkverbindung mit der Steuerschaltung und/oder auf einer dem Strömungsweg zugewandten Seite der Wandung angeordnet ist.
  • Besonders vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sehen vor, dass der Sensor zumindest bereichsweise, vorzugsweise durch zumindest ein Abtrennelement getrennt, außerhalb des Strömungsweges, außerhalb des Innenraums und/oder auf einer dem Strömungsweg und/oder dem Innenraum abgewandten Seite der Wandung angeordnet ist.
  • Bei der vorgenannten Ausführungsform ist besonders bevorzugt, dass das Abtrennelement transparent, zumindest semitransparent für die erste Messgröße und/oder eine durch den Sensor erfasste erste Substanz, wie elektromagnetischer Strahlung, magentische Felder, chemischen Substanzen, Gassmolekülen und/oder UV-Strahlung ist.
  • Bei den beiden vorgenannten Ausführungsformen ist besonders bevorzugt, dass das Abtrennelement undurchlässig für zumindest eine durch den Sensor nicht erfassbare und/oder die Erfassung der ersten Messgröße beeinflussende zweite Messgröße und/oder durch den Sensor nicht erfasste und/oder die Erfassung der ersten Substanz beeinflussende zweite Substanz ist.
  • Die drei vorgenannten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Vorrichtung können auch dadurch gekennzeichnet sein, dass das Abtrennelement zumindest eine Membran, zumindest eine Glasscheibe, zumindest eine Folie und/oder zumindest eine Kunststoff, insbesondere Polymethylmethacrylat, umfassende Scheibe, umfasst.
  • Weiterhin schlägt die Erfindung vor, dass die erste Meßgröße utraviolette Strahlung, zumindest eine Stromstärke, zumindest eine Spannung, zumindest eine Leistungsaufnahme, zumindest einen elektrischen Widerstand, zumindest eine Kapazität, zumindest eine Induktivität, und/oder infrarote Strahlung, und/oder die erste Substanz Ozon, elektrische Felder und/oder magnetische Felder umfasst.
  • Weiterhin kann eine erfindungsgemäße Vorrichtung dadurch gekennzeichnet sein, dass als Parameter des Niedrigenergieplasmas die Existenz des Niedrigenergieplasmas, eine Stabilität des Niedrigenergieplasmas, ein geometrischer Parameter des Niedrigenergieplasmas, eine Ausdehnung des Niedrigenergieplasmas und/oder Energiedichte des Niedrigenergieplasmas erfassbar ist bzw. sind.
  • Auch kann die Vorrichtung gekennzeichnet sein durch zumindest eine mit dem Sensor verbindbare Auswert-, Steuer- und/oder Regeleinrichtung, wobei vorzugsweise mittels der Auswert-, Steuer- und/oder Regeleinrichtung basierend auf den Messwerten des Sensors der Parameter des Niedrigenergieplasmas bestimmbar ist, die Messwerte des Sesnors mit Soll-Werten vergleichbar sind, die Zustände des Plasmas geregelt und/oder abgeschaltet werden und/oder Fehlermeldungen generierbar sind.
  • Schließlich wird für die Erfindung vorgeschlagen, dass der Sensor und/oder die Auswert-, Steuer- und/oder Regeleinrichtung mit zumindest einer On-Board-Diagnose-Einrichtung verbindbar ist bzw. sind.
  • Der Erfindung liegt somit die überraschende Erkenntnis zugrunde, dass durch Einsatz eines elektrisch arbeitenden Abscheiders eine Fehlfunktion des Abscheiders frühzeitig erkannt werden kann, insbesondere nicht zuerst dann erkannt werden kann, wenn es bereits zu einem Abfall des Abscheidegrads und damit zu Umweltbelastungen kommt, dadurch, dass zumindest ein Parameter des Niedrigenergieplasmas erfasst und ausgewertet wird. Auf diese Weise ist eine Funktionsüberwachung der Vorrichtung zur Reinigung des Gasstroms möglich, so dass besser sichergestellt werden kann, dass die Vorrichtung ordnungsgemäß arbeitet. Insbesondere wird eine Änderung der Funktionsfähigkeit der Vorrichtung nicht erst dann erkannt, wenn es zu einem Abfall des Abscheidegrads kommt. So ist es möglich, dass durch die Überwachung vorzeitig festgestellt werden kann, dass die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß funktioniert und so frühzeitig ein Fehlersignal erzeugt und abgegeben werden kann, um einen Benutzer des Fahrzeugs über die bestehende oder sich anbahnende Fehlfunktion, zu informieren.
  • Insbesondere ermöglicht es die Erfindung, dass die Vorrichtung selber mit einer OBD-Schnittstelle, also einer Schnittstelle zur Verbindung mit einer OBD-Einheit, ausgestattet werden kann, über die dann Signale hinsichtlich der Funktion der Vorrichtung und nicht nur hinsichtlich des Arbeitsergebnisses der Vorrichtung weitergeleitet werden können.
  • Insbesondere ist die erfindungsgemäße Vorrichtung dazu geeignet, Verunreinigungen aus einem Blow-by-Gas zu entfernen. Damit wird es durch die Verbindung mit der OBD-Einheit möglich, zu erkennen, wenn die Gefahr besteht, dass die entsprechende Verunreinigungen nicht mehr vollumfänglich aus dem Gasstrom entfernt werden können. Beispielsweise kann erkannt werden, dass einzelne Elektroden fehlerhaft funktionieren, insbesondere ein Plasma zwischen diesen nicht mehr gezündet wird und so der Abscheidegrad abnimmt, bevor überhaupt eine unzureichende Reinigung des Gasstroms eintritt. So stellen die anderen Elektroden bzw. die durch diese Elektroden erzeugten Plasmakegel sicher, dass weiterhin eine ausreichende Abscheidung stattfindet.
  • Der Sensor kann dabei den Zustand des Niedrigenergieplasmas direkt oder aber auch indirekt erfassen. So kann eine direkte Erfassung beispielsweise durch Messung von Parametern des Niedrigenergieplasmas, wie von von dem Niedrigenergieplasma emittierte Strahlung, erfolgen. Indirekte Messungen können beispielsweise dadurch erfolgen, dass die Konzentration eines durch das Niedrigenergieplasma erzeugten Nebenproduktes, wie Ozon, erfasst wird, aber auch dadurch, dass Parameter einer Steuerschaltung zu Ansteuerung der Elektroden überwacht wird. Beispielsweise kann eine Leistungsaufnahme der Steuerschaltung überwacht werden und/oder am Eingang der Steuerschaltung anliegende Spannungen bzw. Stromstärken, an den Ausgängen zu den Elektroden oder einzelnen Elektrodengruppen anliegende Spannungen und Stromstärken erfasst werden. Auch können Widerstands-, Kapazitäts- und/oder Induktionswerte der gesamten Steuerschaltung oder einzelner Teile bzw. Komponenten dieser mittels des Sensors erfasst werden. Weichen solche Werte der Steuerschaltung von Soll-Werten ab oder ist eine schleichende Veränderung dieser Werte zu beobachten, kann auf eine drohende Fehlfunktion geschlossen werden.
  • Die Anordnung des Sensors kann, insbesondere für eine direkte Messung von Parametern des Niedrigenergieplasmas innerhalb eines Innenraums der Vorrichtung, durch die der Gasstrom fließt, erfolgen. Um jedoch eine Verunreinigung des Sensors zu vermeiden kann auch vorgesehen sein, dass der Sensor getrennt von dem Gasstrom angeordnet wird. Dabei wird unter getrennt verstanden, dass ein Abtrennelement zwischen dem Gasstrom und dem Sensor vorhanden ist. Dieses Abtrennelement stellt sicher, dass Umgebungseinflüsse, die die Funktionsfähigkeit des Sensors beeinträchtigen könnten, nicht zu dem Sensor gelangen. Mit anderen Worten ist nicht zwangsläufig eine hermetische Abschirmung des Sensors oder Abtrennung des Sensors von dem Gasstrom notwendig.
  • Es können also beispielsweise Membrane oder semipermeable Elemente eingesetzt werden, die es zulassen, dass eine von dem Sensor erfasste Messgröße bzw. Substanz gemessen werden kann jedoch Messgrößen bzw. Substanzen, die das Messergebnis beeinflussen könnten, vom Sensor ferngehalten werden. Es ist also mit anderen Worten auch vorstellbar, dass der Sensor vor Verschmutzungen dadurch geschützt wird, dass er in einem getrennten Raum der Vorrichtung angeordnet wird. Beispielsweise kann er luft- und mediendicht getrennt von dem Innenraum der Vorrichtung angeordnet sein. Das Abtrennelement, das den Sensor von dem Innenraum trennt ist jedoch für die erste Messgröße, in dem vorliegenden Beispiel UV-Licht durchlässig, jedoch für die Funktionsfähigkeit des Sensors beeinträchtigende Einflüsse wie Öl, Wasser oder Schmutz undurchlässig. Vorzugsweise ist das Abtrennelement auch derartig ausgebildet, dass sich entsprechende Verunreinigungen nicht auf diesem ablagern können, beispielsweise antistatisch, um die Durchlässigkeit für das UV-Licht sicherzustellen.
  • Der Sensor kann auf verschiedenste Messprinzipien basieren, so dass die Parameter des Plasmas indirekt erfasst werden können. Beispielsweise kann eine mögliche Realisierung darin bestehen, dass ein auf ultraviolette (UV-)Strahlung reagierender Sensor eingesetzt wird. Da innerhalb der Vorrichtung, insbesondere innerhalb des Innenraums, keine andere Lichtquelle existiert als das zwischen den Elektroden bzw. Niedrigenergieplasma ist die einzige Emissionsquelle für UV-Licht das Plasma. Mittels des Sensors wird ein elektrisches Signal erzeugt, welches entsteht, wenn der Sensor mit UV-Licht beschienen wird. Nimmt die Intensität des Plasmas aus irgendeinem Grund ab und nimmt damit die Abscheidung ab, wird weniger bis gar kein UV-Licht mehr emmitiert und dementsprechend kein Signal von dem Sensor ausgegeben.
  • Mittels einer externen oder internen Auswerteschaltung wird beispielsweise das von dem Sensor erzeugte Signal mit zumindest einem zweiten Signal, welches insbesondere im Soll-Zustand der Vorrichtung vorgibt, verglichen. Wird von dem Sensor ein Signal ausgegeben, welches unterhalb des zweiten Signals liegt, wird eine Fehlermeldung erzeugt und vorzugsweise eine entsprechende Information an die OBD-Einheit weitergegeben.
  • Vorteilhaft ist der Sensor als Pixel-, Pixelarray- oder Fotodioden-Sensor realisiert, die es ermöglichen nicht nur digital eine Messgröße zu erfassen sondern auch weitere Parameter des Niedrigenergieplasmas, wie eine Ausdehnung des Plasmas, eine Form des Plasmas oder eine Gleichmäßigkeit des Plasmas.
  • In einer alternativen Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass, insbesondere zur direkten Erfassung von Parametern des Niedrigenergieplasmas oder von durch das Niedrigenergieplasma erzeugten Nebenprodukten anstelle eines optischen ein elektrochemischer Sensor eingesetzt wird. Beispielsweise ist es mit einem solchen Sensor möglich, bestimmte Inhaltsstoffe des gereinigten Gasstroms zu erfassen. Als möglich erfasste Messgröße ist der Ozongehalt des gereinigten Gases vorstellbar. So wird bei Erzeugung des Plasmas auch Ozon erzeugt, welches dann ebenfalls einen Indikator für die Intensität und die Ausbildung des Plasmas darstellt. Um frühzeitig eine sich anbahnende Fehlfunktion der Vorrichtung zu erkennen, kann dann beispielsweise der Ozongehalt des der Vorrichtung zugeführten Gases mit dem Ozongehalt innerhalb der Vorrichtung verglichen werden. Um einen Kontakt des Sensors mit dem verunreinigten Gasstrom auf ein Minimum zu reduzieren kann ebenfalls vorgesehen sein, dass der Sensor durch ein Abtrennelement von dem Gasstrom abgeschottet ist, beispielsweise durch eine für Ozon durchlässige Membran, wohingegen andere Stoffe und Messgrößen von dem Sensor abgeschirmt werden.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung anhand von schematischen Zeichnungen erläutert sind.
  • Dabei zeigt:
  • 1 eine schematische Querschnittsansicht einer Vorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform;
  • 2 eine schematische Querschnittsansicht einer zweiten Ausführungsform der Erfindung; und
  • 3 eine schematische Darstellung der Verschaltung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.
  • In 1 ist eine perspektivische Querschnittsansicht einer ersten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung in Form einer Abscheidevorrichtung 1 dargestellt. Die Abscheidevorrichtung 1 weist eine Eintrittsleitung 3 und eine Austrittsleitung 5 auf. Durch die Eintrittsleitung 3 tritt ein Gasstrom 7, insbesondere ein Blow-by-Gasstrom, in die Vorrichtung 1 ein.
  • Es kann ein nicht dargestellter Vorabscheider vorgesehen sein, durch den Verunreinigungen, die vergleichsweise große Dimensionen aufweisen dem Gasstrom 7 bereits entzogen sind bevor dieser die Eintrittsleitung 3 erreicht. Dadurch kann der Abscheidegrad der Vorrichtung 1 deutlich erhöht werden, da lediglich Mikroverunreinigungen, insbesondere Tröpfchen oder Partikel im Nanometerbereich, durch die Vorrichtung 1 entfernt werden müssen. Der Vorabscheider kann auf bekannten Wirkprinzip beruhen, beispielsweise einen Zyklonabscheider, Prallplattenabscheider, Labyrinthabscheider oder dergleichen umfassen und Teil der Abscheidevorrichtung 1 oder getrennt von dieser ausgeführt sein.
  • Zum Entfernen der Verunreinigungen aus dem Gasstrom 7 sind innerhalb der Abscheidevorrichtung 1 eine erste Elektrode in Form einer Gegenelektrode 9 und einer Vielzahl von zweiten Elektroden in Form von Emissionselektroden 11 angeordnet.
  • Mittels elektrischer Anschlüsse 13 wird an die Emissionselektroden 11 über eine nicht dargestellte Steuerschaltung eine Gleichspannung angelegt, die höher als eine Durchschlagspannung ist, insbesondere dem 1,2-fachen der Durchschlagspannung entspricht.
  • In Abhängigkeit von einer Strömungsgeschwindigkeit des Gasstroms 7 durch die Vorrichtung 1 kann darüber hinaus die an die Anschlüsse 13 angelegte Stromstärke angepasst werden. Das Anlegen der Spannung an die Anschlüsse 13 ermöglicht es, dass ein Niedrigenergieplasma zwischen den Emissionselektroden 11 und Gegenelektroden 9 gezündet wird wodurch Plasmakegel 14 ausgebildet werden, von denen lediglich 2 in 1 angedeutet sind.
  • Dieses Plasma bewirkt, dass in dem Gasstrom 7 enthaltene Verunreinigungen in Richtung der Gegenelektrode 9 beschleunigt werden, wodurch sich Verunreinigungen im Bereich der Gegenelektrode 9 sammeln, während der Rest des Gasstroms 7 durch die Austrittsleitung 5 die Vorrichtung verlässt.
  • Die Gegenelektrode 9 kann vorzugsweise derartig ausgebildet sein, dass sie zumindest bereichsweise durchlässig für zumindest einen Teil aus dem Gasstrom 7 abgeschiedene Verunreinigung ist. Die durch die Gegenelektrode 9 hindurchtretenden Verunreinigungen treten in einem Sammelraum 15, in dem eine Schottwand 17 vorhanden ist um ein Zurückströmen der Verunreinigung in den Gasstrom 7 zu vermeiden, ein. Erfindungsgemäß ist ein Sensor 19 innerhalb des von dem Gasstrom 7 durchflossenen Innenraums 21 der Vorrichtung 1 angeordnet. Der Innenraum 21 wird insbesondere durch die Wandungen 23 und 25 und die Wandung 27 sowie die Gegenelektrode 9 begrenzt. Mittels des Sensors 21 wird UV-Licht, welches von den Plasmakegeln 14 emittiert wird, erfasst. Nimmt die Anzahl der Plasmakegel 14 die Größe zumindest eines Plasmakegels 14, oder die Leuchtintensität eines Plasmakegels 14 ab nimmt auch die von dem Sensor 19 erfasste UV-Lichtmenge ab und es kann so frühzeitig eine Fehlfunktion der Vorrichtung 1 erkannt werden.
  • In alternativen, nicht dargestellten Ausführungsformen kann auch vorgesehen sein, dass Parameter des Plasmas bzw. der Plasmakegel 14 indirekt dadurch erkannt werden, dass mittels des Sensors 19 Messwerte eines anderen Elementes innerhalb des Innenraums 21 erfasst werden. Beispielsweise kann mittels des Sensors 19 auch Infrarotstrahlung die von den Elektroden 9, 11 bzw. den Wandungen 23, 25, 27 emittiert werden, erfasst werden. Nimmt wiederrum die Energie des Plasmas ab nimmt auch die Erhitzung der Elemente ab und somit wird eine geringere Infrarotstrahlungsmenge von dem Sensor 19 erfasst. Auch kann eine indirekte Messung in nicht dargestellten alternativen Ausführungsformen dadurch erfolgen, dass Parameter der Steuerschaltung erfasst und überreicht werden.
  • 2 zeigt eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 1‘. Diejenigen Elemente der Vorrichtung 1‘, die denjenigen der Vorrichtung 1 entsprechen, tragen die gleichen Bezugszeichen, allerdings einfach gestrichen.
  • Im Gegensatz zu der Vorrichtung 1 ist bei der Vorrichtung 1‘ der Sensors 19‘ nicht in den Innenraum 21‘ sondern außerhalb des Innenraums 21‘, getrennt durch ein Abtrennelement 29‘ von dem Innenraum 21‘ getrennt in einem abgetrennten Raum 31‘, angeordnet. In dem Fall, in dem der Sensor 21‘ ein optischer Sensor ist, ist das Abtrennelement 29‘ vorzugsweise als ein für Infrarot bzw. UV-Licht durchlässiges Element, wie eine Scheibe ausgestaltet. Dadurch wird verhindert, dass Verunreinigungen an den Sensor 19‘ gelangen können, während gleichzeitig eine sichere Erfassung der Messgrößen durch den Sensor 19‘ ermöglicht wird.
  • In alternativen Ausführungsformen kann vorgesehen sein, dass der Sensor 19, 19‘ ein chemischer Sensor ist. Beispielsweise kann der chemische Sensor 19, 19‘ den Ozongehalt innerhalb des Garstroms 7, 7‘ erfassen. Hierzu wird das Abtrennelement 29‘ beispielsweise als für Ozon durchlässige Membran ausgebildet. Nimmt die Intensität des Niedrigenergieplasmas ab, insbesondere die Anzahl Intensität und/oder Größe der Plasmakegel 14, 14‘ ab, kommt es zu einer Reduzierung des Ozongehalts und damit wird die Erkennung einer sich anbahnenden Fehlfunktion der Vorrichtung 1, 1‘ ermöglicht.
  • In 3 ist schematisch eine mögliche Verschaltung der Vorrichtung 1 dargestellt. Der Sensor 19 ist mit einer Auswerteschaltung 33, in der insbesondere ein von dem Sensor 19 gelieferter Ist-Messwert mit einem Soll-Wert, verglichen wird. In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Auswertung liefert die Auswerteschaltung 33 über ein OBD-Interface 35 ein Signal an eine On-Board-Diagnose-(OBD)Einheit 37 des Kraftfahrzeugs.
  • Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Ansprüchen und den Figuren dargestellten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination wesentlich für die Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen sein.
  • Bezugszeichenliste
  • 1, 1‘
    Abscheidevorrichtung
    3, 3‘
    Eintrittsleitung
    5, 5‘
    Austrittsleitung
    7, 7‘
    Gasstrom
    9, 9‘
    Gegenelektrode
    11, 11‘
    Emissionselektrode
    13, 13‘
    Anschluss
    14, 14‘
    Plasmakegel
    15, 15‘
    Sammelraum
    17, 17‘
    Schottwand
    19, 19‘
    Sensor
    21, 21‘
    Innenraum
    23, 23‘, 25, 25‘, 27, 27‘
    Wandung
    29‘
    Abtrennelement
    31‘
    Raum
    33
    Auswerteschaltung
    35
    Interface
    37
    OBD-Einheit
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • WO 2004/104381 A1 [0005]
    • WO 2008/145251 A1 [0005]

Claims (13)

  1. Vorrichtung (1, 1‘) zum Abscheiden von flüssigen und/oder partikelförmigen Verunreinigungen aus einem Gasstrom (7, 7‘) umfassend zumindest eine erste, als Gegenelektrode (9, 9‘) wirkende Elektrode und zumindest eine zweite, als Emissionselektrode wirkende und eine in Richtung der ersten Elektrode (9, 9‘) gerichtete Spitze aufweisende Elektrode (11, 11‘), wobei zwischen der ersten Elektrode (9, 9‘) und zweiten Elektrode (11, 11‘) ein Strömungsweg des Gasstroms (7, 7‘) verläuft und zwischen der ersten Elektrode (9, 9‘) und der zweiten Elektrode (11, 11‘) eine die Durchschlagspannung überschreitende Gleichspannung zur Bildung eines stabilen Niedrigenergieplasmas (14, 14‘) anlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1, 1‘) zumindest einen berührungslos in Bezug auf das Niedrigenenergieplasma und/oder den Gasstrom arbeitenden Sensor (19, 19‘) zur Erfassung zumindest eines Parameters des Niedrigenergieplasmas (14, 14‘) umfasst.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verunreinigungen Öltröpfchen, Rußteilen, Staub, Kraftstoff und/oder Verbrennungsrückstände umfassen und/oder der Gasstrom (7, 7‘) einem Verbrennungsmotor zugeführtes und/oder abgeführtes Gas, zumindest bereichsweise innerhalb des Verbrennungsmotor umgewälztes Gas, aus einem Kurbelgehäuse stammendes Blow-by-Gas, Abgas, Verbrennungsgas, Ölnebel und/oder Aerosol umfasst.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1, 1‘) zumindest einen Innenraum (21, 21‘) aufweist, wobei der Strömungsweg zumindest bereichsweise durch den Innenraum (21, 21‘) verläuft, insbesondere die erste Elektrode (9, 9‘) und/oder die zweite Elektrode (11, 11‘) zumindest bereichsweise in dem Innenraum (21, 21‘) angeordnet ist bzw. sind und/oder der Innenraum (21, 21‘) und/oder der Strömungsweg durch zumindest eine Wandung (23, 23‘, 25, 25‘, 27, 27‘) begrenzt ist.
  4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels des Sensors (19, 19‘) eine erste Messgröße und/oder erste Substanz erfassbar ist, wobei die erste Messgröße insbesondere elektrische Eigenschaften, magnetische Eigenschaften, optische Eigenschaften, und/oder chemische Eigenschaften des Niedrigenergieplasmas (14, 14‘), des Gasstroms (7, 7‘) innerhalb der Vorrichtung (1, 1‘) und/oder dem Innenraum (21, 21‘), der ersten Elektrode (9, 9‘), der zweiten Elektrode (11, 11‘), zumindest der Wandung (23, 23‘, 25, 25‘, 27, 27‘), zumindest eines in dem Innenraum (21, 21‘) angeordneten Einbauelements und/oder einer Steuerschaltung zur Ansteuerung der ersten Elektrode (9, 9‘) und/oder der zweiten Elektrode (11, 11‘) charakterisiert, insbesondere der Sensor (19, 19‘) auf einem elektromagnetischen, chemischen und/oder optischen und/oder Wirkprinzip basiert.
  5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (19) zumindest bereichsweise innerhalb des Strömungsweges, innerhalb des Innenraums (21), in Wirkverbindung mit der Steuerschaltung und/oder auf einer dem Strömungsweg zugewandten Seite der Wandung (23) und/oder angeordnet ist.
  6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (19‘) zumindest bereichsweise, vorzugsweise durch zumindest ein Abtrennelement (29‘) getrennt, außerhalb des Strömungsweges, außerhalb des Innenraums (21) und/oder auf einer dem Strömungsweg und/oder dem Innenraum (21‘) abgewandten Seite der Wandung (27‘) angeordnet ist.
  7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Abtrennelement (29‘) transparent, zumindest semitransparent für die erste Messgröße und/oder eine durch den Sensor (19‘) erfasste erste Substanz, wie elektromagnetischer Strahlung, magentische Felder, chemischen Substanzen, Gassmolekülen und/oder UV-Strahlung ist.
  8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Abtrennelement (29‘) undurchlässig für zumindest eine durch den Sensor (19‘) nicht erfassbare und/oder die Erfassung der ersten Messgröße beeinflussende zweite Messgröße und/oder durch den Sensor (19‘) nicht erfasste und/oder die Erfassung der ersten Substanz beeinflussende zweite Substanz ist.
  9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Abtrennelement (29‘) zumindest eine Membran, zumindest eine Glasscheibe, zumindest eine Folie und/oder zumindest eine Kunststoff, insbesondere Polymethylmethacrylat, umfassende Scheibe, umfasst.
  10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Meßgröße utraviolette Strahlung, zumindest eine Stromstärke, zumindest eine Spannung, zumindest eine Leistungsaufnahme, zumindest einen elektrischen Widerstand, zumindest eine Kapazität, zumindest eine Induktivität, und/oder infrarote Strahlung, und/oder die erste Substanz Ozon, elektrische Felder und/oder magnetische Felder umfasst.
  11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Parameter des Niedrigenergieplasmas (14, 14‘) die Existenz des Niedrigenergieplasmas (14, 14‘), eine Stabilität des Niedrigenergieplasmas (14, 14‘), ein geometrischer Parameter des Niedrigenergieplasmas (14, 14‘), eine Ausdehnung des Niedrigenergieplasmas (14, 14‘) und/oder eine Energiedichte des Niedrigenergieplasmas (14, 14‘), erfassbar ist bzw. sind.
  12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch zumindest eine mit dem Sensor (19) verbindbare Auswert-, Steuer- und/oder Regeleinrichtung (33), wobei vorzugsweise mittels der Auswert-, Steuer- und/oder Regeleinrichtung (33) basierend auf den Messwerten des Sensors (19) der Parameter des Niedrigenergieplasmas (14) bestimmbar ist, die Messwerte des Sesnors mit Soll-Werten vergleichbar sind, die Zustände des Plasmas geregelt und/oder abgeschaltet werden und/oder Fehlermeldungen generierbar sind.
  13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (19) und/oder die Auswert-, Steuer- und/oder Regeleinrichtung (33) mit zumindest einer On-Board-Diagnose-Einrichtung (37) verbindbar ist bzw. sind.
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WO2004104381A1 (de) 2003-05-23 2004-12-02 Daimlerchrysler Ag Zentrifugal-ölabscheider für blow-by-gase einer brennkraftmaschine
WO2008145251A1 (de) 2007-05-31 2008-12-04 Marcel Op De Laak Verfahren und vorrichtung zum abscheiden von verunreinigungen aus einem gasstrom

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