DE60218053T2 - Abgasrückführung - Google Patents

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft Abgasrückführung (EGR – exhaust gas recirculation) und insbesondere Kühlanordnungen für Abgasrückführung.
  • Es ist bekannt, Abgase wieder in die Zylinder eines Verbrennungsmotors zurückzuführen, wobei eine solche Anordnung in der Technik als ,Abgasrückführung' (EGR) bezeichnet wird. Ein Vorteil von EGR ist eine Verringerung der Spitzenverbrennungstemperatur, wodurch wiederum die Emission von Stickoxiden (NOx) in die Atmosphäre verringert wird.
  • Weiterhin ist bekannt, die Kombination aus rückgeführtem Abgas und Einlassgasen, die unter Verwendung eines Abgasrückführungsventils in den Zylinder eintritt, zu steuern. Das EGR-Ventil durchströmende Abgase weisen eine hohe Temperatur auf und können die Temperatur des Ventils selbst so stark erhöhen, dass es zu einer direkten Beschädigung oder zu einer verminderten Lebensdauer kommen kann.
  • Die vermehrte Verwendung von Abgasrückführungsventilen mit einem integralen Körper, der einen Gaskanal enthält und weiterhin mit einem damit verbundenen integralen Stellgliedteil kann zu Problemen bei der Wärmeübertragung von durch die Ventilanordnung strömenden Gasen führen. Die Gase können den Stellgliedteil entweder direkt oder möglicherweise durch Wärmeübertragung von Teilen des Körpers, die durch die hindurchströmenden Gase erwärmt werden, erhitzen. Das Stellglied kann ein Elektromagnetventil umfassen, das durch zu starke Hitze beschädigt werden könnte. Einige Anordnungen nach dem Stand der Technik stellen deshalb in die Ventilanordnung integrierte Kühlkanäle bereit; dies kann jedoch zu komplizierten Ventilausführungen und/oder -installationen führen.
  • In der JP 2000282964 wird eine Kühlanordnung zum Zirkulieren von Motorkühlfluid um ein EGR-Ventil vorgeschlagen. Bei dieser Anordnung enthält die Ventilanordnung einen Ventilteil, der in einen Krümmer integriert und mit einem an demselben Krümmer angebrachten Stellglied wirkverbunden ist. Durch den im Krümmer definierten Rückführkanal strömende Abgase erhitzen das umgebende Krümmermaterial. Wärme vom Krümmer kann auf das Stellglied übertragen werden, und Kühlkanäle sind so ausgebildet, dass sie Kühlwasser um eine Ventilführung und um das Innere eines Teils des Stellglieds herum zirkulieren.
  • In der JP 11141411 wird ein EGR-Ventil bereitgestellt, in dem ein Ventilkörper einen Kühlmantel enthält, der als ein integraler Teil dieses Körpers ausgebildet ist. Dadurch wird Kühlflüssigkeit in dem Inneren des Körpers des EGR-Ventils zirkuliert.
  • In beiden Fällen wird der Stellgliedteil des EGR-Ventils durch um Innenteile der Ventilanordnung herum zirkulierendes Kühlwasser geschützt. Im ersten Fall ist ein Teil der Ventilanordnung in einen Krümmer integriert, wodurch das Gießen und maschinelle Bearbeiten des Krümmers verkompliziert werden und zur Installation des Ventilmechanismus komplizierte Montagearbeiten erforderlich sind. Im zweiten Fall ist eine komplizierte Ventilausführung mit guter Innenabdichtung erforderlich, um Kühlflüssigkeit um ihr Inneres zu zirkulieren. Beide Vorschläge sind deshalb Beispiele für teure, kundenspezifische EGR-Ventilinstallationen. Keine der Anordnungen eignet sich zur Verwendung und Kühlung einiger EGR-Ventilarten, die möglicherweise zu niedrigeren Gesamtkosten erhältlich sind, wie zum Beispiel der in der US-6443135-B1 offenbarten allgemeinen Einheitenart.
  • In der EP-1010887 wird eine Vorrichtung zur Montage eines Abgasrückführungsventils vorgeschlagen, bei der ein EGR-Ventil in einem Motorblock verborgen ist. Das Ventil ist in einem Montageloch im Motorblock in der Nähe eines herkömmlichen Kühlkanals angeordnet, der zur Kühlung des Motors bestimmt ist.
  • Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung einer verbesserten Abgasrückführanordnung und insbesondere in der Bereitstellung einer verbesserten Kühlanordnung für ein Abgasrückführungsventil.
  • Demgemäß stellt die vorliegende Erfindung eine Abgasrückführanordnung für einen Motor bereit, die ein Abgasrückführungsventil (EGR-Ventil) mit einem Körperteil umfasst, in dem ein Ventilelement untergebracht ist, das zur Steuerung eines Stroms von rückgeführtem Abgas durch den Körperteil beweglich ist und einen Stellgliedteil aufweist, der mit dem Körperteil verbunden und mit dem Ventilelement wirkverbunden ist, um dessen Bewegung zu steuern, wobei die Anordnung weiterhin einen Motorkrümmer umfasst, an dem das Abgasrückführungsventil befestigt werden kann und der mindestens einen darin definierten Kühlmittelkanal aufweist, wobei der Körperteil einteilig mit dem Stellgliedteil ausgebildet ist, wobei das Abgasrückführungsventil durch im Wesentlichen Einschließen mindestens eines Teils des Körperteils in einer in dem Krümmer definierten Aussparung an dem Krümmer angebracht ist und im Gebrauch ein Kühlmittel durch den Kühlmittelkanal zirkuliert wird, so dass das Kühlmittel Wärme aus einem Bereich des Krümmers ableitet, in dem die Aussparung definiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlmittelkanal um mindestens einen Teil der Aussparung herumgeführt wird.
  • Das Wegleiten von Wärme aus dem Aussparungsbereich entfernt Wärme aus dem Körperteil und kann dadurch vorzugsweise auch durch den Körperteil rückgeführtes Abgas kühlen. Die Anordrnung gewährleistet geringe Wärmeentwicklung von dem rückgeführten Abgas im Stellgliedteil und ebenso empfindlichen Teilen des Ventils, wie zum Beispiel dem Ventilelement, dem Ventilsitz oder einer Ventilführung, das heißt Wärmeübertragung von den rückgeführten Abgasen oder über Durchwärmung des Körperteils und/oder seiner Umgebung. Das Problem der Wärmeübertragung wird nahe ihrer Quelle angegangen, anstatt dass man den Stellgliedteil heiß werden lässt und dann versucht, die Auswirkungen zu reduzieren. Das Ergebnis wird auf eine Art und Weise erreicht, die die Verwendung einer einfachen Ventilausführung ermöglicht, ohne dass eine integrale Flüssigkeitskühlung erforderlich ist.
  • Der Kühlmittelkanal kann in einem Material eingeschlossen sein, das den Krümmer bildet, und zumindest teilweise um die Aussparung herum durch das Material geführt werden.
  • Mindestens ein Teil des Kühlmittelkanals kann in einem Material definiert werden, das den Krümmer als einen offenen Kühlmittelkanal definiert, und der offene Kühlmittelkanal kann zumindest teilweise um die Aussparung herumgeführt werden.
  • Der eingeschlossene Körperteil kann durch Vorsehen einer Auskleidung in der Aussparung von im Wesentlichen direkter Strömungsverbindung mit Kühlmittel in dem offenen Kühlmittelkanal getrennt sein.
  • Die Auskleidung kann eine nasse Auskleidung umfassen, die im Gebrauch vorzugsweise durch Flüssigkeit von dem offenen Kühlmittelkanal im Wesentlichen direkt benetzt wird.
  • Weiterhin kann die Anordnung einen Abgaskühler umfassen, der zur Kühlung von rückgeführtem Abgas stromaufwärts des Abgasrückführungsventils ausgeführt ist.
  • Der umschlossene Körperteil des Ventils kann im Wesentlichen zylindrisch sein, und die Aussparung kann als eine im Wesentlichen komplementäre Bohrung im Krümmer definiert sein.
  • Des Weiteren stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Kühlung eines Abgasrückführungsventils (EGR-Ventils) eines Motors bereit, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
    • a) Bereitstellen eines Krümmers mit einer darin definierten Aussparung, die zumindest teilweise von mindestens einem integrierten Kühlmittelkanal umgeben ist;
    • b) im Wesentlichen Umschließen mindestens eines Teils eines Körperteils des Abgasrückführungsventils in der Aussparung; und
    • c) Leiten von Kühlmittel durch den integrierten Kühlmittelkanal, um Wärme aus einem Bereich des Krümmers abzuleiten, in dem die Aussparung definiert ist.
  • Das Verfahren kann das Bereitstellen einer Auskleidung in der Aussparung und im Wesentlichen direktes Benetzen der Auskleidung unter Verwendung von Kühlmittel in dem Kühlmittelkanal umfassen. Das Kühlmittel kann ein flüssiges Kühlmittel und ein von einem Kühlsystem eines Motors zugeführtes flüssiges Kühlmittel umfassen.
  • Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung rein beispielhaft und unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben, darin zeigen:
  • 1 eine perspektivische Ansicht eines eine Installation für ein Abgasrückführungsventil enthaltenden Krümmers;
  • 2 eine weitere perspektivische Ansicht des Krümmers von 1, der aus einem anderen Winkel gezeigt wird;
  • 3 einen Schnitt durch eine Abgasrückführanordnung, die einen Krümmer nach den 1 und 2 enthält und ein darin installiertes Abgasrückführungsventil aufweist;
  • 4 eine Variation der Abgasrückführanordnung von 3;
  • 5 einen Schnitt durch eine Variation der Abgasrückführanordnung von 4; und
  • 6 ein schematisches Diagramm, das die Strömungswege der Kühlflüssigkeit und des rückgeführten Abgases in einer Abgasrückführanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt.
  • Auf die Zeichnungen und für einen Moment besonders auf die 1 bis 3 Bezug nehmend, enthält eine Abgasrückführanordnung (EGR-Anordnung) einen Aufbau zur Installation eines Abgasrückführungsventils (EGR-Ventils) 10 darin. Der EGR-Ventilaufbau umfasst einen integralen Teil eines Krümmers 12, wobei der Krümmer 12 in der Regel im Gebrauch mit einem (nicht dargestellten) Motor verbunden ist.
  • Für einen Moment auf die Details des EGR-Ventils 10 Bezug nehmend, ist ein nicht einschränkendes Beispiel für eine EGR-Ventilanordnung, die sich zur Verwendung bei der Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung als geeignet erweisen kann, von Pierburg AG mit Sitz in Neuss, Deutschland, erhältlich. Konstruktions- und Funktionsdetails solch einer EGR-Ventilanordnung werden in der US-6443135-B1 geliefert, auf deren Offenbarung hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird.
  • Das in den hier besprochenen Beispielen im Schnitt dargestellte EGR-Ventil 10 kann als allgemein ähnlich der in der US-6443135-B1 offenbarten Art von EGR-Ventil erachtet werden. Im Gebrauch ist das EGR-Ventil 10 im Krümmer 12 installiert und umfasst eine Einlassöffnung 102 und eine Auslassöffnung 104. Die Einlassöffnung 102 ist als ein Ventilsitz ausgeführt, und Gasströmung von der Einlassöffnung 102 zur Auslassöffnung 104 wird durch Bewegung eines Tellerventils 106 auf seinem und von seinem Sitz 102 unterschiedlichen Ausmaßes gesteuert. Das Tellerventil 106 erstreckt sich in einer Ventilführung 108 und wird unter Steuerung eines Stellgliedteils 110 geöffnet und geschlossen.
  • Die Einlassöffnung/der Ventilsitz 102, die Auslassöffnung 104, die Ventilführung 108 und der Gasberührungsteil des Tellerventils 106 können alle in einem Gehäuse der EGR-Ventilanordnung 10 untergebracht sein, das zweckmäßigerweise als der EGR-Ventilkörperteil 112 bezeichnet wird. Der EGR-Ventilkörperteil 112 kann im Wesentlichen zylindrisch ausgebildet sein und einen Befestigungsflansch 114 aufweisen, der sich von einem oberen Teil davon radial nach außen erstreckt. Der Stellgliedteil 110 ist in einer einteiligen Ausführung am Körperteil 112 angebracht und damit verbunden, wodurch die beiden Teile 110, 112 des EGR-Ventils 10 miteinander integriert sind, so dass sie als ein Teil geliefert und montiert werden und im Gebrauch im Wesentlichen untrennbar sind.
  • Nunmehr auf den Krümmer 12 Bezug nehmend, kann er durch eine Gieß- oder Formtechnik einstückig hergestellt werden, und ein geeignetes Material für mindestens eine Gießtechnik kann Aluminium oder eine Legierung davon sein. Der EGR-Ventilaufbau ist integral mit dem Krümmer 12 ausgebildet und kann eine vom Krümmer 12 hoch stehende Nabe 14 und eine flache äußere Befestigungsfläche 16 aufweisen, die zur Verbindung mit dem Befestigungsflansch 114 des EGR-Ventils 10 ausgeführt ist. Die Nabe 14 erstreckt sich von einem EGR-Versorgungstrakt 18 des Krümmers 12 nach oben und weist eine Aussparung 20 auf, die durch ihre Befestigungsfläche 16 definiert ist. Die Aussparung 20 liegt vorzugsweise in Form einer im wesentlichen parallelen Bohrung vor, die mit einer Abschrägung um ihren Außenrand herum versehen ist und besonders bevorzugt zum Außenprofil des Körperteils 112 des EGR-Ventils 10 im Wesentlichen komplementär ist.
  • Die Befestigungsfläche 16 kann mit einem Satz von Befestigungslöchern 22 zum Anbringen des Befestigungsflansches 114 des EGR-Ventils an die Außenfläche 16 versehen sein. Die Befestigungslöcher 22 können Gewindelöcher umfassen, und die verwendeten Befestigungsglieder können Gewindebefestigungselemente, wie zum Beispiel (nicht dargestellte) Maschinenschrauben oder -bolzen umfassen.
  • Der EGR-Versorgungstrakt 18 ist über einen ersten Flansch 24 mit einem EGR-Kühler 26 stromaufwärts des EGR-Ventils 10 verbunden. Die Aussparung 20 erstreckt sich abwärts durch den Krümmer 12 zum EGR-Versorgungstrakt 18, welcher einen EGR-Einlasskanal 28 definiert, der einen Weg für rückgeführtes Abgas 60 zur Bewegung zwischen dem EGR-Kühler 26 und der Einlassöffnung 102 eines in der Aussparung 20 installierten EGR-Ventils 10 bereitstellt.
  • Der Krümmer 12 definiert eine Öffnung 30 in der Seite des die Aussparung 20 definierenden Materials, wobei die Öffnung 30 auf die Auslassöffnung 104 des EGR-Ventils 10 im Wesentlichen ausgerichtet ist, wenn dieses in der Aussparung 20 installiert ist. Weiterhin definiert der Krümmer 12 einen EGR-Einlasstrakt 32, der von der Öffnung 30 zu einem Ladelufteinlasstrakt 34 verläuft, der einen Zweig des Krümmers 12 bildet. Der Krümmer 12 kann so ausgeführt sein, dass er an einem Motor mit Aufladung angebracht werden kann, und der Ladelufteinlasstrakt 34 kann im Gebrauch durch einen Lader des Motors, wie zum Beispiel einen Turbolader, der mit einem stromaufwärtigen Ende davon durch einen Flansch-Turboladeranschluss 36 verbunden ist, mit druckbeaufschlagter Ladeluft gespeist werden. Jegliches rückgeführtes Abgas, das durch das EGR-Ventil 10 und entlang dem EGR-Einlasstrakt 32 strömt, wird mit der entlang dem Ladelufteinlasstrakt 34 strömenden Ladeluft vereinigt und verlässt den Krümmer 12 in Kombination mit der Einlassluft durch einen Einlassanschluss 38, der einen Teil einer Verbindung zwischen dem Krümmer 12 und einem oder mehreren stromabwärtigen Teilen eines (nicht weiter dargestellten) Motoreinlasssystems bildet.
  • Ein Kühlmitteleinlasskanal 40 und ein Kühlmittelauslasskanal 42 sind im Krümmer 12 definiert und eingeschlossen, wobei der Kühlmittelauslass 42 beispielsweise über dem Kühlmitteleinlass 40 angeordnet ist, wenn sich der Krümmer 12 in seiner Gebrauchsposition befindet. Die Kühlmittelkanäle 40, 42 verlaufen über die Länge des EGR-Krümmers 12 von dem ersten Flanschanschluss 24 zu einem gegenüberliegenden (zweiten) Flanschanschluss 44. Der gegenüberliegende Flanschanschluss 44 stellt eine Verbindung zwischen einem Kühlmittelzweig 46 des Krümmers 12 und einem (nicht weiter dargestellten) Kühlsystem, wie zum Beispiel einem Flüssigkeitskühlsystem des Motors, bereit.
  • Die Kühlmittelkanäle 40, 42 sind integral mit dem Krümmer 12 ausgebildet und werden von dem den Krümmer 12 bildenden Material umgeben. Die Kanäle 40, 42 werden um mindestens einen Teil der Aussparung 20 herumgeführt, so dass im Gebrauch entlang diesen Kanälen 40, 42 strömendes Kühlmittel Wärme von dem Krümmermaterial, in dem die Aussparung 20 definiert ist, wegleitet. Dies gewährleistet eine Kühlung des Körpers 112 des EGR-Ventils 10 und des Weiteren einen Weg, über den das Kühlmittel 48 in die EGR-Kühlerrohrleitungen 54 eintreten 50 bzw. sie verlassen 52 kann. Der Weg, in dem sich die Kühlmittelkanäle 40, 42 um die Aussparung 20 herum erstrecken, kann im Wesentlichen um den Umfang verlaufen, und die EGR-Kühlmittelkanäle 40, 42 können durch einen Umgehungskanal 56, zum Beispiel im Bereich des zweiten Flanschanschlusses 44, verbunden sein.
  • Der für die Kühlmittelkanäle 40, 42 als einer 42 über dem anderen 40 dargestellte Weg kann auch umgekehrt sein, und es sind in Abhängigkeit von dem allgemeinen Layout des Krümmers 12 auch andere Konfigurationen möglich. Bei einem äquivalenten Layout können der Einlass 40 und der Auslass 42 in nebeneinander liegender Beziehung angeordnet sein, sich teilen und auf jeder Seite der Aussparung 20 vorbeiführen, um sich somit zumindest teilweise um ihren Umfang herum zu erstrecken. Dieses Layout wird zweckmäßigerweise im schematischen Diagramm von 5 verwendet, um die allgemeinen Konzepte von Kühlmittelstrom darzustellen, der bei vielen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung um die Aussparung 20 herum verlaufen kann.
  • Für den Moment insbesondere auf 6 Bezug nehmend, wird eine schematische Darstellung des Kühlmittelstroms gezeigt, in der die EGR-Kühlerrohrleitungen 54 eine Reihe von Kühlmittelkanälen umfassen können, die daran entlang verlaufen und möglicherweise auch teilweise einen Gaskanal 58 definieren. Der Gaskanal 58 stellt einen Durchgang für rückgeführte Abgase 60 zum Eintritt in den durch den EGR-Versorgungskanal 18 des EGR-Krümmers 12 definierten EGR-Einlasskanal 28 bereit. Die Kühlmittelstromrichtung entlang den Kühlmittelkanälen 40, 42 verläuft vorzugsweise von dem stromaufwärtigen Ende 62 des Kühlers 26 weg und verläuft deshalb neben dem Gaskanal 58 in einer zum Krümmer 12 führenden Richtung, wie durch die Kühlmittelstrompfeile 64 in 5 dargestellt. Die Kühlmittelstromrichtung 64 ist vorzugsweise auf diese Weise ausgelegt, um maximale Kühlung am stromaufwärtigen Ende 62 des Kühlmittelkanals 58 bereitzustellen, wo die rückgeführten Abgase 60 am heißesten sind. Dies bedeutet, dass der Kühlmittelversorgungseinlass 66 des EGR-Kühlers 26 außerhalb der Haupt-EGR-Kühlerrohrleitungen 54 und in eine Einlassstelle 68 an einem hinteren Teil der EGR-Kühlmittelrohrleitungen 54 geführt wird.
  • In dem in 3 dargestellten Beispiel ist zu sehen, dass die Kühlkanäle 40, 42 in einer vollständig umschlossenen Form im Krümmer 12 definiert werden und zumindest einen Teil des die Aussparung 20 definierenden Materials kühlen. Diese Kühlkanäle 40, 42 können während eines Gießprozesses unter Verwendung einer Kernausschmelztechnik oder dergleichen hergestellt werden. In 4 wird eine Variation der EGR-Anordnung durch ein weiteres nicht einschränkendes Beispiel dargestellt. In dem Beispiel von 4 wird die Herstellung des Krümmers 12 so geändert, dass sich die Kühlkanäle 40, 42 weiter um die Aussparung 20 herum erstrecken als im vorhergehenden Beispiel. Es sei darauf hingewiesen, dass die Unterschiede zwischen den Variationen nach den 3 und 4 strukturell sind, jedoch das Wesen der EGR-Ventil-10-Montageanordnung unverändert ist, und äquivalente Teile sind in beiden 3 und 4 mit den gleichen Bezugszeichen versehen worden.
  • In 5 wird ein Beispiel für eine weitere Variation der vorliegenden Erfindung dargestellt, bei der die vollständig umschlossenen Kühlkanäle 40, 42 der in 4 dargestellten Version durch offenseitige Kühlmittelkanäle ersetzt werden, die in Form eines offenseitigen Kühlmitteleinlasskanals 400 und eines offenseitigen Kühlmittelauslasskanals 420 ausgestaltet sind. Die offenseitigen Kanäle 400, 420 werden vorzugsweise während der Herstellung des Krümmers 12, zum Beispiel während eines Gieß- oder Formprozesses, hergestellt. Ein Gießprozess, bei dem offene Kühlmittelkanäle 400, 420 hergestellt werden, bietet insofern einen Vorteil gegenüber der Verwendung von eingeschlossenen Kühlmittelkanälen 40, 42, als ihre offenen Seiten es erleichtern, das Kernmaterial oder den Werkzeugabschnitt zu entfernen. Dadurch wird der Gieß-/Formprozess zur Krümmerherstellung erleichtert.
  • Bei der unter besonderer Bezugnahme auf 5 offenbarten Version, weist die offene Seite der Kühlmittelkanäle 400, 420 zur Aussparung 20 nach innen, und es wird bevorzugt, dass in der Aussparung 20, das heißt zwischen den Kühlmittelkanälen 400, 420 und dem Körperteil 112 eines installierten EGR-Ventils 10, eine Hülse/Auskleidung 70 installiert wird. Die Auskleidung 70 umfasst vorzugsweise eine nasse Auskleidung 70, die im Gebrauch durch Kühlmittel von den Kühlmittelkanälen 400, 420 im Wesentlichen direkt benetzt werden kann. Die Version mit einer Auskleidung 70 kann sich in Fällen, in denen der Krümmer 12 aus einem Material wie zum Beispiel Aluminium oder einer Legierung davon hergestellt ist, als besonders vorteilhaft erweisen. Solch ein Material weist oftmals einen hohen Ausdehnungskoeffizienten auf und kann deshalb unter gewissen Umständen, wenn ein EGR-Ventil 10 ohne Auskleidung 70 direkt in der Aussparung 20 installiert ist, zur Leckage neigen.
  • Durch Trennung eines Teils und vorzugsweise des Großteils der nassen Auskleidung 70 von dem Krümmer 12, können potentielle Ausdehnungsprobleme mit mehreren Kontaktpunkten bewältigt werden. Die Auskleidung 70 kann maschinell hergestellt und/oder wärmebehandelt sein, wie es in einem getrennten Prozess erforderlich ist, zum Beispiel um eine gute Oberflächengüte und eine im Wesentlichen konstante Wanddicke zur optimalen Wärmeübertragung und Abdichtung von Wasser- oder Gaswegen zu erhalten. Bei einigen Krümmermaterialien kann jedoch eine Version ohne Auskleidung 70 möglich sein, und solch eine Ausführungsform ist von der vorliegenden Erfindung nicht ausgeschlossen.
  • Bei jeder Version der vorliegenden Erfindung leitet im Gebrauch entlang den Kühlkanälen 40, 42; 400, 420 strömendes Kühlmittel Wärme aus einem Bereich des Krümmers ab, in dem die Aussparung 20 definiert ist. Bei der Version mit offenem Kanal 400, 420 wird des Weiteren Kühlung direkt oder zumindest im Wesentlichen direkt für die nasse Auskleidung 70 bereitgestellt. Die Kühlung entfernt bei jeder Version Wärme, die von den rückgeführten Abgasen 60 auf den Ventilkörper 112 übertragen worden ist und dann wiederum auf das die Aussparung 20 und/oder gegebenenfalls die Auskleidung 70 umgebende Krümmermaterial übertragen worden ist.
  • Die Anordnung der vorliegenden Erfindung ist in einem Krümmer 12 oder einer Krümmer-/Auskleidungs-Anordnung 12, 70 am nützlichsten, die aus einem oder mehreren Materialien hergestellt ist, welche wärmeleitend sind und deshalb Wärme von dem Ventilkörper 12 aufnehmen können. Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass der Stellgliedteil 110 des EGR-Ventils 10 durch Wärmeübertragung entweder vom Krümmer 12 und/oder dem Ventilkörperteil 112 eine Wärmebeschädigung erfährt. Die Wärme kann durch direkte Erwärmung von den durch das EGR-Ventil 10 selbst strömenden rückgeführten Abgasen, über Leitung von dem Körper 112, aus Wärmegradienten in dem die Aussparung 20 definierenden Material oder von Durchwärmung entstehen. Rückgeführtes Abgas 60 kann während seines Durchströmens des Krümmers und der EVR-Ventilanordnung 10, 12 weiter gekühlt werden.
  • Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Gleichförmigkeit der Leistung des EGR-Ventils 10 sollte hierdurch gegenüber einigen bestehenden Anordnungen verbessert werden. Durch Integration der Kühlkanäle 40, 42; 400, 420 kann die EGR-Ventil-Beständigkeit verbessert werden, insbesondere bei Verwendung bestimmter Arten von EGR-Ventilen 10, zum Beispiel jenen Arten von EGR-Ventilen 10 ohne eingebaute Kühlkanäle und/oder die allgemein im Grunde der in der US-6443135-B1 offenbarten Einheitenausführungsart des EGR-Ventils ähneln.
  • Durch im Wesentlichen direktes Kühlen eines integralen Körpers 112 eines Abgasrückführungsventils 10 oder zumindest seiner Umgebung entfernt deshalb eine Anordnung gemäß der vorliegenden Erfindung Wärme von dem Ventilkörper 110 und dadurch von den durch den Ventilkörper rückgeführten Abgasen. Dadurch wird die Möglichkeit einer Wärmeübertragung von den rückgeführten Abgasen in die Ventilführung 108 oder den Stellgliedteil 110, zum Beispiel direkt und/oder über den Ventilkörper 112, verringert. Das Problem der Wärmeübertragung wird am Entstehungspunkt angegangen, anstatt dass man die Ventilführung 108 oder den Stellgliedteil 110 heiß werden lässt und dann versucht, die Auswirkungen, zum Beispiel mit Kühlkanälen im EGR-Ventil 10, zu verringern Diese Form von Abgaskühlung erfolgt zusätzlich zu jeglicher Kühlung von rezirkuliertem Abgas, die möglicherweise stromaufwärts des EGR-Ventils 10 stattfindet, wobei solch eine Kühlung nicht zwangsweise zur Verringerung der Auswirkungen von Wärmeübertragung auf das EGR-Ventil 10 konzipiert ist. Darüber hinaus kann das Vorsehen eines Verteilers 12 mit integrierten Kühlkanälen 40, 42; 400, 420 bedeuten, dass die Wahl der EGR-Ventil-Ausführung größer ist, da man sich weniger über Wärmebeschädigung des Stellgliedteils zu sorgen braucht und kein Bedarf besteht, Kühlkanäle innerhalb des Ventils bereitzustellen.

Claims (13)

  1. Abgasrückführanordnung für einen Motor, die ein Abgasrückführungsventil (10) (EGR-Ventil) mit einem Körperteil (112) umfasst, in dem ein Ventilelement (106) untergebracht ist, das zur Steuerung eines Stroms von rückgeführtem Abgas (60) durch den Körperteil beweglich ist und einen Stellgliedteil (110) aufweist, der mit dem Körperteil verbunden und mit dem Ventilelement wirkverbunden ist, um dessen Bewegung zu steuern, wobei die Anordnung weiterhin einen Motorkrümmer (12) umfasst, an dem das Abgasrückführungsventil befestigt werden kann und der mindestens einen darin definierten Kühlmittelkanal (40, 42; 400, 420) aufweist, wobei der Körperteil (112) einteilig mit dem Stellgliedteil (110) ausgebildet ist, wobei das Abgasrückführungsventil (10) durch im Wesentlichen Einschließen mindestens eines Teils des Körperteils in einer in dem Krümmer definierten Aussparung (20) an dem Krümmer (12) angebracht ist und im Gebrauch ein Kühlmittel (48) durch den Kühlmittelkanal (40, 42; 400, 420) zirkuliert wird, so dass das Kühlmittel Wärme aus einem Bereich des Krümmers ableitet, in dem die Aussparung definiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlmittelkanal (40, 42; 400, 420) um mindestens einen Teil der Aussparung (20) herumgeführt wird.
  2. Anordnung nach Anspruch 1, bei der der Weg, in dem sich der Kühlmittelkanal (40, 42; 400, 420) um die Aussparung (20) herum erstreckt, im wesentlichen um den Umfang verläuft.
  3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei der der Kühlmittelkanal (40, 42; 400, 420) einen Kühlmitteleinlasskanal (40; 400) und einen Kühlmittelauslasskanal (42; 420) umfasst.
  4. Anordnung nach Anspruch 3, bei der der Kühlmitteleinlasskanal (40, 400) und der Kühlmittelauslasskanal (42, 420) übereinander angeordnet sind.
  5. Anordnung nach Anspruch 3, bei der der Kühlmitteleinlasskanal (40, 400) und der Kühlmittelauslasskanal (42, 420) in nebeneinander liegender Beziehung angeordnet sind.
  6. Anordnung nach Anspruch 5, bei der sich der Kühlmitteleinlasskanal (40, 400) und der Kühlmittelauslasskanal (42, 420) teilen und auf jeder Seite der Aussparung (20) vorbeiführen.
  7. Anordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, bei der der Kühlmitteleinlasskanal (40, 400) und der Kühlmittelauslasskanal (42, 420) durch einen Umgehungskanal (56) miteinander verbunden sind.
  8. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Kühlmittelkanal (40, 42; 400, 420) in einem Material eingeschlossen ist, das den Krümmer (12) bildet, und zumindest teilweise um die Aussparung (20) herum durch das Material geführt wird.
  9. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der mindestens ein Teil des Kühlmittelkanals (40, 42; 400, 420) in einem Material definiert wird, das den Krümmer (12) als einen offenen Kühlmittelkanal definiert, und der offene Kühlmittelkanal zumindest teilweise um die Aussparung (20) herumgeführt wird.
  10. Anordnung nach Anspruch 9, bei der der eingeschlossene Körperteil (112) durch Vorsehen einer Auskleidung (70) in der Aussparung (20) von im Wesentlichen direkter Strömungsverbindung mit dem Kühlmittel (48) in dem offenen Kühlmittelkanal getrennt ist.
  11. Anordnung nach Anspruch 10, bei der die Auskleidung (70) eine nasse Auskleidung umfasst, die im Gebrauch vorzugsweise durch Flüssigkeit von dem offenen Kühlmittelkanal (40, 42; 400, 420) im Wesentlichen direkt benetzt wird.
  12. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die weiterhin einen Abgaskühler (26) umfasst, der zur Kühlung von rückgeführtem Abgas (60) stromaufwärts des Abgasrückführungsventils (10) ausgeführt ist.
  13. Verfahren zur Kühlung eines Abgasrückführungsventils (EGR-Ventils) eines Motors, wobei das Verfahren Folgendes umfasst: a) Bereitstellen eines Krümmers (12) mit einer darin definierten Aussparung (10), die zumindest teilweise von mindestens einem integrierten Kühlmittelkanal (40, 42; 400, 420) umgeben ist; b) im Wesentlichen Umschließen mindestens eines Teils eines Körperteils (112) des Abgasrückführungsventils (10) in der Aussparung; und c) Leiten von Kühlmittel (48) durch den integrierten Kühlmittelkanal, um Wärme aus einem Bereich des Krümmers abzuleiten, in dem die Aussparung definiert wird.
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Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007098854A1 (de) * 2006-02-24 2007-09-07 Behr Gmbh & Co. Kg Ventil zur regelung eines abgasstroms eines verbrennungsmotors, wärmetäuscher zur abgaskühlung, system mit zumindest einem ventil und mit zumindest einem wärmetäuscher
US20080098999A1 (en) * 2006-10-31 2008-05-01 International Engine Intellectual Property Company, Llc Engine exhaust gas recirculation (egr) valve
FR2921592B1 (fr) * 2007-09-28 2010-02-26 Gie Rencast Piece en alliage d'aluminium pour ensemble de traitement des gaz d'echappement d'un vehicule a moteur thermique
FR2933145A3 (fr) * 2008-06-30 2010-01-01 Renault Sas Vanne apte a reguler le debit des gaz d'echappement en direction d'un echangeur de chaleur
EP2422069A4 (de) * 2009-04-20 2013-10-16 Int Engine Intellectual Prop Abgasrückführungsventil und kühlverfahren dafür
US8596243B2 (en) 2010-03-27 2013-12-03 Cummins, Inc. Conical air flow valve having improved flow capacity and control
US8479717B2 (en) 2010-03-27 2013-07-09 Cummins, Inc. Three-way controllable valve
US8627805B2 (en) 2010-03-27 2014-01-14 Cummins Inc. System and apparatus for controlling reverse flow in a fluid conduit
US8720423B2 (en) 2010-04-21 2014-05-13 Cummins Inc. Multi-rotor flow control valve
FR2974393B1 (fr) * 2011-04-21 2013-04-12 Renault Sa Agencement de branche egr basse pression pour moteur thermique de vehicule automobile, procede de montage et moteur thermique obtenu.
CN102400819A (zh) * 2011-12-02 2012-04-04 湖南天雁机械有限责任公司 柴油发动机废气再循环***冷却方法及装置
FR2988772B1 (fr) * 2012-03-27 2014-04-18 Renault Sa Sous-ensemble d'accessoires comportant un support d'electrovanne venu de fonderie
FR3025016B1 (fr) * 2014-08-25 2017-08-18 Valeo Systemes De Controle Moteur Procede de realisation d'un conduit dans un actionneur pour vehicule automobile
FR3028566B1 (fr) * 2014-11-14 2016-12-30 Valeo Systemes Thermiques Collecteur d'admission, ensemble comprenant ledit collecteur d'admission et systeme de refroidissement comprenant ledit ensemble adapte pour un actionneur au sein d'un vehicule automobile
FR3030637B1 (fr) * 2014-12-22 2018-02-16 Valeo Systemes De Controle Moteur Module d'alimentation pour moteur a combustion, comportant un canal de refroidissement
JP6265171B2 (ja) * 2015-06-09 2018-01-24 トヨタ自動車株式会社 車両の熱交換装置
DE102017111696A1 (de) * 2017-05-30 2018-12-06 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Fluidventil einer Ladeluftführung
DE102018130829B4 (de) * 2018-12-04 2022-03-31 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Absperrorgan zur Flutenverbindung und Flutentrennung eines Turboladers sowie Verbrennungsmotor und Fahrzeug mit einem solchen
JP2021071102A (ja) * 2019-11-01 2021-05-06 愛三工業株式会社 Egrバルブシステム

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3937196A (en) * 1975-02-05 1976-02-10 Ford Motor Company Intake manifold for an internal combustion engine having an internally contained exhaust gas recirculation cooler
JPS5423825A (en) 1977-07-22 1979-02-22 Toyota Motor Corp Exhaust gas recirculator
JPH08177649A (ja) * 1994-12-26 1996-07-12 Sanwa Seiki Co Ltd 排気再循環装置用流量調整弁
US5970960A (en) * 1996-09-18 1999-10-26 Nissan Motor Co., Ltd. Exhaust gas recirculation system of internal combustion engine
JPH11141411A (ja) 1997-10-31 1999-05-25 Mitsubishi Motors Corp Egrバルブ冷却装置
JP3886544B2 (ja) * 1998-05-06 2007-02-28 三菱電機株式会社 排気ガス還流弁の取付装置
JP3321619B2 (ja) * 1998-12-25 2002-09-03 愛知機械工業株式会社 Egrバルブ,egrチューブの取付構造
JP4054478B2 (ja) 1999-03-31 2008-02-27 日産ディーゼル工業株式会社 Egrバルブ冷却構造
US6443135B1 (en) 1999-10-05 2002-09-03 Pierburg Aktiengesellschaft Assembly of a valve unit, a combustion air intake and an exhaust gas recirculation unit for an internal combustion engine
US6513507B2 (en) 2000-01-26 2003-02-04 International Engine Intellectual Property Company, L.D.C. Intake manifold module
US6311677B1 (en) 2000-03-30 2001-11-06 Siemens Canada Limited Engine mounting of an exhaust gas recirculation valve
DE10028131C1 (de) * 2000-06-07 2001-12-13 Daimler Chrysler Ag Abgasrückführsystem für eine Brennkraftmaschine

Also Published As

Publication number Publication date
DE60218053T3 (de) 2011-03-24
ES2276904T5 (es) 2011-02-03
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ES2276904T3 (es) 2007-07-01
DE60218053D1 (de) 2007-03-22
EP1426603B2 (de) 2010-08-25
EP1426603A1 (de) 2004-06-09

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