FR2483515A1 - Dispositif antipollution pour moteur a combustion interne a turbocompresseur - Google Patents

Dispositif antipollution pour moteur a combustion interne a turbocompresseur Download PDF

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Abstract

DISPOSITIF ANTIPOLLUTION POUR MOTEUR A COMBUSTION INTERNE SURALIMENTE PAR TURBOCOMPRESSEUR ET COMPRENANT UN CIRCUIT D'ECHAPPEMENT A MOYENS D'ANTIPOLLUTION FAISANT SUITE AU TURBOCOMPRESSEUR ET RENDUS ACTIFS PAR LA CHALEUR DES GAZ D'ECHAPPEMENT, CARACTERISE EN CE QU'IL COMPORTE DANS LE CIRCUIT D'ECHAPPEMENT, EN AMONT DESDITS MOYENS D'ANTIPOLLUTION 6, UN CONDUIT DE DERIVATION 7 DES GAZ D'ECHAPPEMENT PAR RAPPORT AU TURBOCOMPRESSEUR, ET DES MOYENS 8 POUR OUVRIR CETTE DERIVATION ET FERMER LA CIRCULATION DES GAZ AU TRAVERS DU TURBOCOMPRESSEUR EN PHASE FROIDE DU FONCTIONNEMENT ET INVERSEMENT EN PHASE CHAUDE. LADITE DERIVATION PEUT PASSER PAR UNE CHAMBRE DE RECHAUFFEMENT D'UNE PAROI DU COLLECTEUR D'ADMISSION.

Description

Dispositif antipollution pour moteur à combustion interne à turbocompresseup
Un des problèmes essentiels rencontrés lors de la mise au point des véhicules à moteur à combustion interne suralimenté par turbocompresseur et à dépollution sévère réside dans la mise en action des organes antipollution (pot catalytique, sonde à oxygène, entre autres)0 En effet, la majeure partie des émissions de gaz polluants se produit dans ce qu'il est convenu d'appeler la phase froide du cycle antipollution, et plus particulièrement durant la première minute de cette phase
Cela est dû au fait que les organes qui contribuent a la ùon- pollution du moteur ne fonctionnent correctement que lors- quels ont atteint une température suffisante et que durant leur période d'échauffement ils ne remplissent que peu ot pas leurs fonctions
Ce phénomène est aggravé lorsque le moteur est suralimenté par un turbocompresseur car, dans ce cas, ces organes sont situés après le turbocompresseur dont l'inertie thermique - non négligeable - pénalise fortement le temps de mise en action globale du système.
La présente invention a pour objet d'améliorer la mise en action des organes antipollution dans le cas des moteurs à turbocompresseur,
Essentiellement, à cet effet, le dispositif antipollution selon l'invention pour moteur à combustion interne suralimenté par turbocompresseur et comprenant un circuit d'échappement å moyens d'antipollution faisant suite au turbocompresseur et rendus actifs par la chaleur des gaz d'échappement, est caractérisé en ce qu'il comporte dans le circuit d'échappement, en amont desdits moyens d'antipollution, un conduit-de dérivation des gaz d'échappement par rapport au turbocompresseur, et des moyens pour ouvrir cette dérivation et fermer la circulation des gaz au travers du turbocompresseur en phase froide du fonctionnement et inversement en phase chaudes
On verra que lesdits moyens d'ouverture et de fermeture qui peuvent n'être qu'un volet peuvent titre placés en amont ou en aval du turbocompresseur, leur tenue thermique et les contraintes d'encombrement ou de rendement aérodynamique de l'échappement étant les facteurs déterminants de la position 'a choisir.
En outre, la dérivation précitée des gaz d'échappement peut être mise à profit pour réchauffer une paroi du collecteur d'admission du moteur dans ladite phase froide, et constituer ainsi un facteur de dépollution dans cette phase.
Lesdits moyens d'ouverture et de fermeture de ladite dérivation peuvent aussi avantageusement être utilisés comme tels vis-å- vis des circuits d'injection d'air utilisés en relation avec les pots à catalyse faisant suite au turbocompresseur0
Diverses formes de réalisation illustratives de l'invention sont d'ailleurs ci-aprbs décrites, à titre d'exemple, et en référence au dessin annexé, dans lequel - les figures l et 2 sont deux vues schématiques de dispositifs
selon l'invention b simple dérivation contr8lée - les figures 3 et 4 sont deux vues schématiques de dispositifs selon l'invention b réchauffage du collecteur d'admission ;; - les figures 5 et 6 sont deux vues schématiques de dispositifs
selon l'invention à pot à catalyse à injection d'air perma
nente ; - les figures 7 et 8 sont deux vues schématiques de dispositifs
selon l'invention à pot à catalyse à injection dair sélec
tive : - les figures 9 et 10 sont deux vues schématiques de disposi
tifs selon l'invention à pot à catalyse à double injection
d'air sélective et permanente - les figures Il à 13 sont des vues de détail de divers monta
ges de conduits de dérivation des gaz d'échappement et d'in-
jection d'air ; - la figure 14 est une vue schématique illustrant un mode
d'asservissement d'un dispositif selon l'invention.
Au dessin, on a désigné par commodité les éléments analogues des diverses figures par les mêmes chiffres de référence, meme lorsqu'ils se présentent sous des conformations différentes par souci de brièveté de la description et pour mieux faire apparaître les similitudes et variantes entre les diverses formes de réalisation décrites.
C'est ainsi qu'il est désigné par 1 un moteur à combustion interne, comportant un collecteur d'addmision 2 et un collecteur d'échappement 3 raccorde à un turbocompresseur désigné par s dans son ensemble et dont la turbine 5 est placée dans le eircuit d'échappement normal comportant un pot à catalyse 6 raccordé à la sortie correspondante du turbocompres-seur 4.
En parallèle au turbocompresseur 4 est prévue une dérivation des gaz d9échappement assurée par un conduit 7 reliant ici le collecteur d'échappement 3 au pot à catalyse 6, dérivation à lequelle est associé un volet 8 permettant, en phase froide du fonctionnement antipoluttion, d'ouvrir cette dérivation et de fermer simultanément la circulation des gaz d'écappement au travers du turbocompresseur (position en trait plein du volet 8) ou inversement en phase chaude (position en trait mixte du volet 8).
La figure t illustre un cas où le volet 8 est disposé en amont du turbocompresseur dans le collecteur d'échappement 3 et coopère avec l'entrée du conduit de dérivation, tandis que la figure 2 illustre un cas où le volet 8 est disposé en aval du turbocompresseur, à l'entrée du pot à catalyse 6, et coopère avec la sortie du conduit 7 de dérivation0
Les figures 3 et 4 illustrent deux cas où le conduit de dérivation est mis à profit pour réchauffer le collecteur d'admission 2 du moteur, à l'effet de réduire les émissions de polluants par le moteur à froid.La figure 3 correspond à un cas où les collecteurs d'admission 2 et d'échappement 3 sont disposés d'un même côtés une chambre 9 étant alors ménagée entre eux que le volet 8 permet d'ouvrir ou fermer par rapport au collecteur d'échappement, le conduit de dérivation 7 étant raccordé à cette chambre 90
La figure 4 correspond à un cas où les collecteurs d'admission 2 et d'échappement 3 sont disposés l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté du moteur, le conduit de dérivation 7 étant alors constitué en deux conduits 7a, 7b raccordés à une chambre 10 attenante au collecteur d'admission 2.
Les figures 5 et 6 illustrent deux cas d'application avec un pot à catalyse ó à injection d'air permanente, par exemple à catalyseur d'oxydation. Dans cette application le conduit d'injection d'air 11 peut être directement branché sur le conduit de dérivation 7 et pourvu d'un clapet d'admission 12 qui peut etre, soit un simple clapet d'aspiration d'air, soit un clapet anti-retour dans le cas d'utilisation d'une pompe à air non représentée alimentant le conduit ilo
La figure 5 correspond au cas d'implantation du volet 8 en amont du turbocompresseur et la figure 6 au cas dimplantation du volet en aval du turbocompresseur, lequel volet n'affecte pas le débit d'injection d'air dans l'une ou l'autre de ses positions.
Les figures 7 et 8 illustrent deux cas d'application avec un pot à catalyse ó à injection d'air sélective, par exemple a catalyseur trifonctionnel et sonde à oxygène 13, pour lequel l'injection d'air en amont dudit catalysateur doit être limitée a sa phase d'échauffement, en vue d'améliorer son temps d'amor- çage et de réduire en même temps par oxydation certaines émis siens de gaz polluants.
Dans ce cas, l'agencement est tel que le volet 8 contôle dè même manière la dérivation des gaz d'échappement et l'injection d'air.
Le figure 7 correspond au cas d'implantation du volet 8 en amont du turbocompresseur, le volet découvrant ou fermant ensemble l'entrée du conduit de dérivation 7 et la sortie du conduit d'injection d'air 11, tandis que la figure 8 correspond au cas d'implantation du volet 8 en aval du turbocompresseur, le volet decouvrant ou fermant ensemble la sortie du conduit de dérivation 7 et la sortie du conduit d'injection d'air 11
Les figures 9 et 10 illustrent deux cas d'application avec un pot à catalyse 6 à sonde a oxygène 13 et à catalyseur trifonc tionnel 6a et d'oxydation 6b, ce dernier nécessitant une injec- tion d'air permanente et l'autre une injection d'air en phase d'échauffement seulement, Â cet effet, le conduit d'injection d'air 11 est divisé en deux branches lia, llb dont la sortie de la première est controAlée par le volet 8 de meme que le conduit de dérivation 7 débouchant en amont du catalyseur trifonctionnel 6a qui est situé en amont dans le pot, et dont la sortie de la seconde branche llb débouche dans l'intervalle du catalyseur trifonctionnel 6a et du catalyseur d'oxydation 6b, et donc en amont de ce dernier,
La figure 9 correspond au cas d'implantation du volet 8 en amont du turbocompresseur et la f-igure 10 au cas dimplanta- tion du volet 8 en aval du turbocompresseur, le volet y ayant dans les deux cas, en plus de sa fonction de dérivation des gaz d'échappement, celle de modification du point d'injection d'air dans le pot à catalyse entre l'amont et l'aval du catalyseur trifonctionnel 6a et de la sonde à oxygène 13.
La figure 11 illustre un mode de montage côte à côte des conduits de dérivation 7 et d'injection d'air 11 (comme c'est le cas dans les figures 7 à 10), ce montage faisant appel à un serrage concentrique de chaque conduit dans une tubulure de raccordement 14 recevant un raccord tubulaire vissable 15 engagé autour du conduit avec un icone de serrage~16 interposé.
La figure 12 illustre un montage concentrique commun des conduits 7 et 11 par un seul raccord tubulaire 17. Mais lorsque l'injection d'air résulte d'un effet d'aspiration, elle peut être ici améliorée par une disposition des conduits 7 et 11 propre à obtenir un effet de trompe pour l'aspiration d'air, telle que l'illustre la figure 13 dans un cas tel que celui de la figure 10, où le conduit de dérivation 7 est alors placé à l'intérieur du conduit d'injection d'air lia et en amont d'un venturi 18 ménagé dans ce dernier.
La figure 14 illustre un exemple de commande du volet 8, dans lequel l'actionneur du volet est constitué par une capsule à dépression 19 ayant une liaison articulée en 20 avec un bras de commande 21 du volet, cette capsule étant reliée au col lecteur d'admission 2 du moteur par l'intermédiaire d'une canalisation 22a, 22b sur laquelle est placé un organe de pilotage ici constitué sous forme d'un clapet thermosensible 23 mettant 22a, 22b en communication à partir d'une certaine température d'eau du moteur, mais qui pourrait aussi entre constituée notamment par une électrovanne pilotée par une information électrique provenant d'une sonde de température dans le pot à catalyse ou d'une information électrique émise lors que la sonde à oxygène est utilisée et a atteint sa température de fonctionnement0
Bien entendu d'autres modes d'asservissement du volet, ou de tout autre organe équivalent qui pourrait être notamment un clapet ou une soupape peuvent titre imaginés sans pour autant sortir du domaine de l'invention.

Claims (4)

REVENDICATIONS
1. Dispositif antipollution pour moteur à combustion interne suralimenté par turbocompresseur et comprenant un circuit d'échappement à moyens d'antipollution faisant suite au turbocompresseur et rendus actifs par la chaleur des gaz déchappe- ment, caractérisé en ce qu'il comporte dans le circuit d'échap peuvent, en amont desdits moyens d'antipollution (6), un conduit de-dérivation (7) des gaz d'échappement par rapport au turbocompresseur, et des moyens (8) pour ouvrir cette dérivation et fermer la circulation des gaz au travers du turbocompresseur en phase froide du fonctionnement et inversement en phase chaude, 2. Dispositif antipollution selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite dérivation passe par une chambre de réchauffement (9, 10) d'une paroi du collecteur d'admission du moteur.
30 Dispositif antipollution selon lune des revendications précédentes, dans lequel les moyens d'antipollution comprennent un pot à catalyse et un circuit d'injection d'air permanente dans ce dernier, caractérisé en ce que le circuit d'injection d'air (li) est vr--nchd sur ledit conduit de dérivation (7).
4. Dispositif antipollution selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel les moyens d'antipollution comprennent un pot à catalyse et un circuit d'injection d'air pour la phase d'échauffement de ce dernier, caractérisé en ce que lesdits moyens d'ouverture et de fermeture (8) de ladite dérivation servent à contrôler de meme le circuit d'injection d'air (11).
5. Dispositif antipollution selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel les moyens d'antipollution comprennent un pot à catalyse, un circuit d'injection d'air pour la phase d'échauffement sur un catalyseur et un circuit d'injection d'air permanente sur un autre catalyseur, caractérisé en ce que lesdits moyens d'ouverture et de fermeture (8) de ladite dérivation 17) servent à contrôler de meme le circuit d'in- jection d'air (lia) pour la phase d'échauffement.
6. Dispositif antipollution selon l'une des revendications 4 ou 5 caractérisé en ce que le conduit de dérivation (7) et le conduit (11) dudit circuit d'injection d'air contrôlés par lesdits moyens d'ouverture et de fermeture (8) sont. concentriques0 70 Dispositif antipollution selon la revendication 6, caracté- rise en ce que ledit conduit de dérivation (7) est placé à l'intérieur dudit conduit d'injection d'air (lita) et en amont d'un venturi (18) de façon a exercer un effet de trompe dans le conduit d'injection.
8. Dispositif antipollution selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits moyens d'ouverture et de fermeture de ladite dérivation et de la circulation des gaz au travers du turbocompresseur sont constitués par un volet (8) barrant la circulation des gaz dans le turbocompresseur en position d'ouverture de ladite dérivation (7) 90 Dispositif antipollution selon la revendication 8, caracté- risé en ce que le volet (8) est soumis à une commande asservie à un détecteur (13, 23) de phase chaude de fonctionnement.
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Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0266256A1 (fr) * 1986-10-29 1988-05-04 Automobiles Peugeot Dispositif de commande de l'échappement des gaz à la sortie d'un moteur suralimenté par un turbo-compresseur
FR2650860A1 (fr) * 1989-08-09 1991-02-15 Glaenzer Spicer Sa Circuit d'echappement d'un moteur a combustion interne suralimente
EP0430153A1 (fr) * 1989-12-01 1991-06-05 Motoren-Werke Mannheim Aktiengesellschaft Moteur à combustion interne à piston alternatif
WO1992008882A1 (fr) * 1990-11-14 1992-05-29 Walker Deutschland Gmbh Dispositif pour l'utilisation d'un catalyseur pour un moteur a deux temps
US5195323A (en) * 1991-07-31 1993-03-23 Lorts Anthony R Turbocharger-exhaust purifier wastegate
DE4322949A1 (de) * 1993-07-09 1995-01-19 Daimler Benz Ag Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine
FR2752880A1 (fr) * 1996-08-30 1998-03-06 Renault Dispositif de suralimentation pour moteur a combustion interne
FR2756322A1 (fr) * 1996-11-27 1998-05-29 Daimler Benz Ag Dispositif de commande d'une soupape de securite pour moteurs a turbocompresseur de suralimentation
US5996347A (en) * 1996-08-06 1999-12-07 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Variable-nozzle type turbo charger
WO2000032913A1 (fr) * 1998-12-01 2000-06-08 Robert Bosch Gmbh Dispositif servant a traiter les gaz d'echappement d'un moteur a combustion interne
US6185938B1 (en) * 1996-12-17 2001-02-13 Ab Volvo Turbo-charged internal combustion engine
FR2861132A1 (fr) * 2003-10-17 2005-04-22 Renault Sa Moteur thermique comportant un dispositif pour raccourcir la duree de mise en action du catalyseur apres le demarrage
US7748216B2 (en) 2006-05-11 2010-07-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Internal combustion engine
US20130014502A1 (en) * 2011-07-12 2013-01-17 Denso Corporation Supercharging apparatus for vehicle
GB2528097A (en) * 2014-07-09 2016-01-13 Jaguar Land Rover Ltd Wastegate valve
US20160356207A1 (en) * 2015-06-06 2016-12-08 Man Truck & Bus Ag Exhaust Tract For An Internal Combustion Engine
EP3369903A1 (fr) * 2017-03-03 2018-09-05 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Structure de passage d'échappement pour moteur à combustion interne
WO2019038540A1 (fr) * 2017-08-22 2019-02-28 Cummins Ltd Soupape de dérivation de turbine
WO2019038541A1 (fr) * 2017-08-22 2019-02-28 Cummins Ltd Clapet de dérivation turbine

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2434726A (en) * 1943-11-17 1948-01-20 George M Holley Sudercharger for automotive vehicles
US3829294A (en) * 1972-08-21 1974-08-13 Gen Motors Corp By-pass valve control
DE2326989A1 (de) * 1973-05-26 1974-12-12 Daimler Benz Ag Otto-motor mit einem turbolader und einer entgiftungsanlage
US3943709A (en) * 1972-01-12 1976-03-16 Exxon Research & Engineering Co. Substoichiometric air addition to first stage of dual catalyst system
FR2330861A1 (fr) * 1975-11-07 1977-06-03 Porsche Ag Moteur a combustion interne avec un turbo-compresseur a gaz d'echappement constitue par une turbine a gaz brules et d'un compresseur d'alimentation entraine par celle-ci
FR2374510A1 (fr) * 1976-12-17 1978-07-13 Saab Scania Ab Moteur suralimente
FR2401313A1 (fr) * 1977-08-24 1979-03-23 Nissan Motor Vehicule a moteur equipe d'un dispositif de suralimentation a turbine

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2434726A (en) * 1943-11-17 1948-01-20 George M Holley Sudercharger for automotive vehicles
US3943709A (en) * 1972-01-12 1976-03-16 Exxon Research & Engineering Co. Substoichiometric air addition to first stage of dual catalyst system
US3829294A (en) * 1972-08-21 1974-08-13 Gen Motors Corp By-pass valve control
DE2326989A1 (de) * 1973-05-26 1974-12-12 Daimler Benz Ag Otto-motor mit einem turbolader und einer entgiftungsanlage
FR2330861A1 (fr) * 1975-11-07 1977-06-03 Porsche Ag Moteur a combustion interne avec un turbo-compresseur a gaz d'echappement constitue par une turbine a gaz brules et d'un compresseur d'alimentation entraine par celle-ci
FR2374510A1 (fr) * 1976-12-17 1978-07-13 Saab Scania Ab Moteur suralimente
FR2401313A1 (fr) * 1977-08-24 1979-03-23 Nissan Motor Vehicule a moteur equipe d'un dispositif de suralimentation a turbine

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2606075A1 (fr) * 1986-10-29 1988-05-06 Peugeot Dispositif de commande de l'echappement des gaz a la sortie d'un moteur suralimente par un turbocompresseur
EP0266256A1 (fr) * 1986-10-29 1988-05-04 Automobiles Peugeot Dispositif de commande de l'échappement des gaz à la sortie d'un moteur suralimenté par un turbo-compresseur
FR2650860A1 (fr) * 1989-08-09 1991-02-15 Glaenzer Spicer Sa Circuit d'echappement d'un moteur a combustion interne suralimente
EP0430153A1 (fr) * 1989-12-01 1991-06-05 Motoren-Werke Mannheim Aktiengesellschaft Moteur à combustion interne à piston alternatif
WO1992008882A1 (fr) * 1990-11-14 1992-05-29 Walker Deutschland Gmbh Dispositif pour l'utilisation d'un catalyseur pour un moteur a deux temps
US5195323A (en) * 1991-07-31 1993-03-23 Lorts Anthony R Turbocharger-exhaust purifier wastegate
DE4322949A1 (de) * 1993-07-09 1995-01-19 Daimler Benz Ag Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine
US5996347A (en) * 1996-08-06 1999-12-07 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Variable-nozzle type turbo charger
FR2752880A1 (fr) * 1996-08-30 1998-03-06 Renault Dispositif de suralimentation pour moteur a combustion interne
FR2756322A1 (fr) * 1996-11-27 1998-05-29 Daimler Benz Ag Dispositif de commande d'une soupape de securite pour moteurs a turbocompresseur de suralimentation
US6185938B1 (en) * 1996-12-17 2001-02-13 Ab Volvo Turbo-charged internal combustion engine
US6843966B1 (en) 1998-12-01 2005-01-18 Robert Bosch Gmbh Apparatus for post-treating exhaust gases of an internal combustion engine
WO2000032913A1 (fr) * 1998-12-01 2000-06-08 Robert Bosch Gmbh Dispositif servant a traiter les gaz d'echappement d'un moteur a combustion interne
FR2861132A1 (fr) * 2003-10-17 2005-04-22 Renault Sa Moteur thermique comportant un dispositif pour raccourcir la duree de mise en action du catalyseur apres le demarrage
US7748216B2 (en) 2006-05-11 2010-07-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Internal combustion engine
US20130014502A1 (en) * 2011-07-12 2013-01-17 Denso Corporation Supercharging apparatus for vehicle
US8789369B2 (en) * 2011-07-12 2014-07-29 Denso Corporation Supercharging apparatus for vehicle
WO2016005370A1 (fr) * 2014-07-09 2016-01-14 Jaguar Land Rover Limited Soupape de décharge
GB2528097A (en) * 2014-07-09 2016-01-13 Jaguar Land Rover Ltd Wastegate valve
CN106662005A (zh) * 2014-07-09 2017-05-10 捷豹路虎有限公司 废气门阀
US20160356207A1 (en) * 2015-06-06 2016-12-08 Man Truck & Bus Ag Exhaust Tract For An Internal Combustion Engine
EP3369903A1 (fr) * 2017-03-03 2018-09-05 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Structure de passage d'échappement pour moteur à combustion interne
CN108533392A (zh) * 2017-03-03 2018-09-14 丰田自动车株式会社 内燃机的排气通路构造
WO2019038540A1 (fr) * 2017-08-22 2019-02-28 Cummins Ltd Soupape de dérivation de turbine
WO2019038541A1 (fr) * 2017-08-22 2019-02-28 Cummins Ltd Clapet de dérivation turbine
US11536192B2 (en) 2017-08-22 2022-12-27 Cummins Ltd. Rotary turbine bypass valve
US11578645B2 (en) 2017-08-22 2023-02-14 Cummins Ltd. Valve system

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FR2483515B1 (fr) 1984-03-16

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