JPH03141811A - Oil separation device for blowby gas - Google Patents

Oil separation device for blowby gas

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JPH03141811A
JPH03141811A JP1278287A JP27828789A JPH03141811A JP H03141811 A JPH03141811 A JP H03141811A JP 1278287 A JP1278287 A JP 1278287A JP 27828789 A JP27828789 A JP 27828789A JP H03141811 A JPH03141811 A JP H03141811A
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JP
Japan
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oil
gas
oil separation
blow
electrode
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JP1278287A
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Japanese (ja)
Inventor
Susumu Inoue
進 井上
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Toyota Industries Corp
Original Assignee
Toyoda Automatic Loom Works Ltd
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Publication date
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    • F01MLUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
    • F01M13/00Crankcase ventilating or breathing
    • F01M13/04Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
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    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/02Plant or installations having external electricity supply
    • B03C3/04Plant or installations having external electricity supply dry type
    • B03C3/12Plant or installations having external electricity supply dry type characterised by separation of ionising and collecting stations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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Abstract

PURPOSE:To reduce the oil quantity in blowby gas to an intake system as much as possible by separating the oil with the use of static electricity. CONSTITUTION:An oil separation case 10 is provided at an optional position in a blowby gas passage 6 that connects a crank case 1 to an intake manifold 3. Then, two net-shaped electrodes 11, 12 are provided in a face-to-face relation at regular intervals in the oil separation case 10, and an electrostatic field is formed between both electrodes 11, 12 by a high voltage power supply device 13. Here, blowby gas containing moisture and oil flows into the oil separation case 10, and is ionized by the electrode 11 and adsorbed by the electrode 12. Oil is also adsorbed to the electrode 12 together with moisture by a physical adsorption action, naturally falls to the bottom of the oil separation case 10 by gravity, and returned to an oil reservoir from an oil drain 14. With these means, oil separation effect can be enhanced irrelevant to the size of oil grain, and the conveyance quantity of oil to an intake system is reduced by a large margin.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野〉 本発明は、ブローバイガスのオイル分離装置に関する。[Detailed description of the invention] (Industrial application field) The present invention relates to an oil separation device for blow-by gas.

(従来の技術) 一般にエンジンにおいては、大気汚染防止対策の1つと
して、ピストンリングの隙間よりクランクケースへ漏出
したブローバイガスを大気中に放出せずに吸気系へ戻す
ためのブローバイガス還元装置が装備されている。とこ
ろが、ブローバイガス中にはオイル(潤滑油)が噴霧状
の状態で混在しており、従ってクランクケースの10−
バイガスを吸気系へただ単に戻すようにしただけでは、
ブローバイガスによってオイルが吸気系へ運ばれてしま
い、オイル消費邑が増大したり、排気ガス中の汚染物質
が増大したりするなどの不具合が生ずる。
(Prior Art) In general, in engines, as one measure to prevent air pollution, a blowby gas return device is used to return blowby gas leaked into the crankcase from the gap between piston rings to the intake system without releasing it into the atmosphere. Equipped. However, oil (lubricating oil) is mixed in the blow-by gas in the form of a spray, and therefore the 10-
If you simply return big gas to the intake system,
Blowby gas carries oil to the intake system, causing problems such as increased oil consumption and increased pollutants in the exhaust gas.

そのため、従来のエンジンにおいては、このような不具
合を解決するためのオイル分li!を装置が装備されて
いる。これは、ブローバイガス中からオイル分を分離す
ることによって、吸気系へオイルが運ばれることを防止
する装置であって、このような装置の従来例としては、
たとえばセパレータを利用して分aするようにした実開
昭60−39718号公報や実間*+e3−17a1a
@公報を挙げることができる。
Therefore, in conventional engines, oil content li! is required to solve such problems. The equipment is equipped with. This is a device that prevents oil from being carried to the intake system by separating oil from blow-by gas. Conventional examples of such devices include:
For example, Utility Model Application Publication No. 60-39718 and Jitsuma*+e3-17a1a, which use a separator to separate the
@Publications can be cited.

第4図は、従来のセパレータ式オイル分離装置を示して
いる。図において、20Gよヘッドカバー副に形成され
たPCV (ポジティブクランクケースベンチレーショ
ン)ルームを示しており、このPCvルーム20に、矢
印Aで示すガス流れを遮るような複数枚のセパレータ2
1が左右交互に配設されている。そして、各セパレータ
21の表面には多数の窪み22が形成され、この窪み2
2によって旋回流23を生じさせている。従って、矢印
Aのように流れるブローバイガス中のオイルはセパレー
タ21に接触し付Wl−ることによって該ブローバイガ
スから分離される。
FIG. 4 shows a conventional separator type oil separation device. In the figure, 20G shows a PCV (positive crankcase ventilation) room formed in the sub-head cover.
1 are arranged alternately on the left and right. A large number of depressions 22 are formed on the surface of each separator 21, and the depressions 2
2 causes a swirling flow 23. Therefore, the oil in the blow-by gas flowing in the direction of arrow A comes into contact with the separator 21 and is separated from the blow-by gas.

(発明が解決しようとする課題) 上記のようなセパレータ式オイル分g!装置によれば、
ブローバイガス中に含まれているオーイルのうち、比較
的粒度の大きいbのについてはその旧姓も大きいことか
らセパレータ21に接触し得るが、しかしながら、粒度
の非常に小さな霧状で存在するオイル分については、セ
パレータ21に接触しないままに矢印Aで示すブローバ
イガスと共に吸気系へ運ばれてしまう結果となり、十分
な分離効果が得られなかった。
(Problem to be solved by the invention) Separator type oil as described above g! According to the device:
Among the oils contained in the blow-by gas, b, which has a relatively large particle size, can come into contact with the separator 21 because its maiden name is large. was carried to the intake system along with the blow-by gas shown by arrow A without contacting the separator 21, and a sufficient separation effect could not be obtained.

そこで本発明は、ブローバイガス中に多量の水分が含ま
れていることに着目し、静電気を利用してブローバイガ
ス中のオイルを分離するようにし、もって吸気系へ運ば
れるオイル足の可及的低減を図ることを、その目的とす
る。
Therefore, the present invention focuses on the fact that blow-by gas contains a large amount of water, and uses static electricity to separate the oil in blow-by gas, thereby reducing as much of the oil as possible that is carried to the intake system. The purpose is to reduce

(課題を解決するための手段) 本発明は、上記課題を解決するために次のにうに構成し
ている。
(Means for Solving the Problems) In order to solve the above problems, the present invention is configured as follows.

すなわち、本発明に係るブローバイガスのオイル分離製
画は、クランクケースとインテークマニホールドとをつ
なぐブローバイガス通路中の任意位葡に設けられたオイ
ル分離ケースと、このオイル分離ケース内に一定間隔を
置いて相χ1向状に配置された2つのネット状の電極と
、それら電極のうちの一方を陽極とし、他方を陰極とし
てそれらに高電圧を付加することによって両電極間に静
電場を形成するための高電圧電源装置とを備えている。
That is, the blow-by gas oil separation process according to the present invention includes an oil separation case provided at an arbitrary position in the blow-by gas passage connecting the crankcase and the intake manifold, and an oil separation case placed at a certain interval within the oil separation case. In order to form an electrostatic field between two net-shaped electrodes arranged in the phase χ1 direction, one of these electrodes is used as an anode and the other is used as a cathode and a high voltage is applied to them. Equipped with a high voltage power supply.

なお、好ましくは前記オイル分離ケースはブローバイガ
スから分離されたオイルをクランクケースのオイル溜め
室へ戻すためのオイル抜きを備えている。
Preferably, the oil separation case includes an oil drain for returning the oil separated from the blow-by gas to the oil reservoir chamber of the crankcase.

〈作用) 本発明では、水分及びオイルを含むブローバイパスがオ
イル分離ケース内に流入し、一方のネット状の電極を通
過するときにブローバイガス中の水分がイオン化(帯電
)され、そしてこのイオン化した水分が他方のネット状
の電極に吸着される。
<Function> In the present invention, when the blow bypass containing water and oil flows into the oil separation case and passes through one of the net-like electrodes, the water in the blow-by gas is ionized (charged), and this ionized Moisture is adsorbed to the other net-like electrode.

オイルは電気的に安定であり、イオン化されないが、水
分あるいは他の分子がイオン化されているので、物理吸
着作用により水分と共に電極に吸着されることになる。
Oil is electrically stable and is not ionized, but water or other molecules are ionized, so it will be adsorbed to the electrode along with the water by physical adsorption.

そして、このようにして他方の電極に吸着されたオイル
は重力でオイル分離ケースの底部に自然落下し、オイル
抜きからオイル溜め室に戻される。
The oil adsorbed on the other electrode in this manner naturally falls to the bottom of the oil separation case due to gravity, and is returned to the oil reservoir chamber through the oil drain.

〈実施例) 以下、本発明の実施例を図面に基づいて具体的に説明す
る。まず、第3図に基づいてブローバイガス還元装置の
概略を説明する。図示のブローバイガス還元装置は、p
cv <ポジティブクランクケースベンチレーション〉
バルブ5を用いてインテークマニホールド負圧を利用し
強制的にクランクケース1内を換気するタイプのものを
示している。これはクランクケース1を、インテークマ
ニホールド3につなぐブローバイガス通路6と、エアク
リーナ2につなぐ新気通路7との2つの通路を有してい
て、インテークマニホールド3の負圧で作動するPCV
バルブ5によって、ブローバイガス量と新気をコントロ
ールするシステムである。
<Example> Hereinafter, an example of the present invention will be specifically described based on the drawings. First, the outline of the blow-by gas reducing device will be explained based on FIG. 3. The illustrated blow-by gas reduction device has p
cv <positive crankcase ventilation>
A type of valve 5 is shown in which the inside of the crankcase 1 is forcibly ventilated using intake manifold negative pressure. This has two passages: a blow-by gas passage 6 that connects the crankcase 1 to the intake manifold 3, and a fresh air passage 7 that connects the air cleaner 2.
This system uses valve 5 to control the amount of blow-by gas and fresh air.

クランクケース1内に漏出したブローバイガスはPCv
(ポジティブクランクケースベンチレーション)ルーム
4へ流れ、さらにこれよりブローバイガス通路6を通っ
て吸気系であるインテークマニホールド3へ送られ、ブ
ローバイガス量が少ないときは、PCvバルブ5の吸引
能力によって新気がクランクケース1内に導入される。
The blow-by gas leaked into the crankcase 1 is PCv
(Positive Crankcase Ventilation) Flows into room 4, from which it passes through blow-by gas passage 6 and is sent to intake manifold 3, which is the intake system. is introduced into the crankcase 1.

なお、図中の実線矢印はブローバガスを示し、破線矢印
は新気を示している。
In addition, the solid line arrow in the figure indicates blowbag gas, and the broken line arrow indicates fresh air.

しかして、上述の如きプローバイガス還元装愉において
、ブローバイガスに含まれるオイルを分離する装置は、
ブローバイガス通路6の任意位置に付設される。第1図
に示す実施例のオイル分離装置は、一端にガス人口8が
、他端にガス出口9がそれぞれ形成された円筒形(角筒
形でも可〉のオイル分離ケース10を備え、ガス人口8
とガス出口9とがそれぞれブローバイガス通路6に接続
される。なお、オイル分離ケース10は入口側がテーパ
面に形成されている。
Therefore, in the above-mentioned blow-by gas reduction equipment, the device for separating the oil contained in the blow-by gas is
It is attached at an arbitrary position in the blow-by gas passage 6. The oil separation device of the embodiment shown in FIG. 8
and a gas outlet 9 are connected to the blow-by gas passage 6, respectively. Note that the oil separation case 10 has a tapered surface on the inlet side.

オイル分離ケース8内にはガス流れを横切るように2つ
のネット状の電極11.12がガス流れ方向に関して所
定の間隔を置いた状態で平行に張設されており、そして
電極11.12のうちのたとえば上流側を陽極とし、下
流側を陰極としてこれらに高電圧電源装置13により高
電圧を付加することによって両電極11.12間に静電
場を形成する構成となっている。なお、オイル分離ケー
ス10の底部の、とくに下流側の電極12に対応する部
位にはオイル抜き14が形成され、このオイル抜き14
はホース等(図示しない〉によって前記クランクケース
1のオイル溜め室に連通されている。また、図示はしな
いが、オイル分離ケース1の底面はオイル抜き14に向
かって下り勾配で傾斜する構成としてオイルの排油性を
高めることが望ましい。
Inside the oil separation case 8, two net-like electrodes 11.12 are stretched in parallel with each other at a predetermined distance in the gas flow direction so as to cross the gas flow. For example, the upstream side is used as an anode and the downstream side is used as a cathode, and a high voltage is applied to these by a high voltage power supply 13 to form an electrostatic field between the two electrodes 11 and 12. Note that an oil drain 14 is formed at the bottom of the oil separation case 10, particularly at a portion corresponding to the downstream electrode 12;
is connected to the oil reservoir chamber of the crankcase 1 by a hose or the like (not shown). Also, although not shown, the bottom surface of the oil separation case 1 is configured to be sloped downward toward the oil drain 14 to prevent oil leakage. It is desirable to improve oil drainage.

本実施例のオイル分離装置は上述のように構成したもの
であり、図示矢印のようにガス人口8からオイル分離ケ
ース10内に流入したブローバイガスはオイルのほか水
分を含んでおり、従って上流側の正の電極11を通過す
るときにブローバイガス中の水分が正に帯電される。つ
まり、イオン化されて下流の負の電極12に吸着される
。この場合、オイルは電気的に安定している関係でイオ
ン化されないが、イオン化された水分やその他の分子が
電極12に吸着されることに伴い物理吸着作用によりそ
れらと共に電極12に吸着される。
The oil separator of this embodiment is configured as described above, and the blow-by gas that flows into the oil separation case 10 from the gas port 8 as shown by the arrow in the figure contains water as well as oil, and therefore the upstream side Moisture in the blow-by gas is positively charged when passing through the positive electrode 11 of the blow-by gas. In other words, it is ionized and adsorbed to the downstream negative electrode 12. In this case, the oil is not ionized because it is electrically stable, but as ionized water and other molecules are adsorbed to the electrode 12, they are also adsorbed to the electrode 12 together with them due to physical adsorption.

このようにして電極12に吸着されてブローバイガスか
ら分離されたオイル(含む水分)は、重力によってオイ
ル分離ケース10の底部に落下し、オイル抜き14から
ホースを経てクランクケース1のオイル溜め室に戻され
る。
The oil (containing water) adsorbed by the electrode 12 and separated from the blow-by gas in this way falls to the bottom of the oil separation case 10 by gravity, and flows from the oil drain 14 through the hose to the oil reservoir chamber of the crankcase 1. be returned.

かくして、オイル及び水分の除去されたブローバイガス
はガス出口10から流出するが、この場合、オイル分離
ケース10内におけるブローバイガスの流れは通路断面
積の小さいブローバイガス通路6に比べると緩速化され
るため、ブローバイガスによってオイルが吸気系へ連れ
運ばれることもない。
Thus, the blowby gas from which oil and moisture have been removed flows out from the gas outlet 10, but in this case, the flow of the blowby gas in the oil separation case 10 is slower than in the blowby gas passage 6, which has a small passage cross-sectional area. Therefore, oil is not carried into the intake system by blow-by gas.

つぎに、第2図に示す実施例のオイル分ll1ll装買
について説明する。この実施例のオイル分離装置は、径
の異なる2つのネット状の筒体によって正・負の両電極
11.12を形成したものである。
Next, the purchasing of 1111 oil parts in the embodiment shown in FIG. 2 will be explained. In the oil separation device of this embodiment, both positive and negative electrodes 11 and 12 are formed by two net-like cylinders having different diameters.

すなわち、筒体からなる両電極11.12は径り向にお
いて所定の間隔を置いて対向づるものであって、その筒
体の軸心方向がガス流れ方向と平行となるように配置さ
れている。
In other words, the electrodes 11 and 12 each having a cylindrical body face each other at a predetermined distance in the radial direction, and are arranged so that the axial direction of the cylindrical body is parallel to the gas flow direction. .

従って、図示矢印のようにガス人口8からオイル分離ケ
ース10内へ流入したブローバイガスは、第1図に示し
た実施例の場合と同様に小径の正の電極11内を通過す
るときに、ブローバイガス中の水分がイオン化され、そ
して負側である大径のN極12に吸着され、このときオ
イルも物理吸着作用によって水分と共に電極12に吸着
されてブローバイガスから分離される。
Therefore, the blow-by gas that has flowed into the oil separation case 10 from the gas port 8 as shown by the arrow in the figure is subjected to blow-by gas when passing through the small-diameter positive electrode 11, as in the case of the embodiment shown in FIG. Moisture in the gas is ionized and adsorbed on the large-diameter N-electrode 12 on the negative side, and at this time, oil is also adsorbed on the electrode 12 along with the water due to physical adsorption and is separated from the blow-by gas.

(発明の効果) 以上詳述したように、本発明によれば、静電気を利用し
てブローバイガス中のオイルを分離する方式を採用した
ことによって、オイル粒度の大小に関係なくオイル分離
効果を高めることができるため、ブローバイガスによる
吸気系へのオイルの持運び量が大幅に減少される。この
ことによって、オイルの消費量が低減されるとともに、
排気ガスの浄化が図られる。
(Effects of the Invention) As detailed above, according to the present invention, by adopting a method of separating oil in blow-by gas using static electricity, the oil separation effect is enhanced regardless of the size of oil particles. As a result, the amount of oil carried into the intake system by blow-by gas is significantly reduced. This reduces oil consumption and
Purification of exhaust gas is achieved.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明のオイル分離装置の実施例を示す縦断面
図、第2図は他の実施例のオイル分離装置を示す縦断面
図、第3図はオイル分離装置の付設対象としてのブロー
バイガス還元装置の説明図、第4図は従来のオイル分#
1装訪の説明図である。 1・・・クランクケース 3・・・インテークマニホールド 6・・・ブローバイ刀ス通路 10・・・オイル分離ケース 11.12・・・電極 13・・・高電圧電源装向 出K<i人  株式会社 費田自動織機製作所代裡人 
 弁理士  岡田英彦 (外3名)第 図 第 図 222123 加 232122 222123 1・・・クランクケース 3・・・インテークマニホールド 6・・・ブ[」−バイガス通路 10・・・オイル分離ケース 11.12・・電極 13・・高′心圧電詮に慢 第 図 第 図
Fig. 1 is a longitudinal sectional view showing an embodiment of the oil separation device of the present invention, Fig. 2 is a longitudinal sectional view showing an oil separation device of another embodiment, and Fig. 3 is a blowby as an object to which the oil separation device is installed. An explanatory diagram of the gas reduction device, Figure 4 shows the conventional oil component #
It is an explanatory diagram of one visit. 1...Crank case 3...Intake manifold 6...Blow-by gas passage 10...Oil separation case 11.12...Electrode 13...High voltage power supply equipment output K<i People Co., Ltd. Representative of Kasuda Automatic Loom Works
Patent Attorney Hidehiko Okada (3 others) Figure 222123 232122 222123 1...Crankcase 3...Intake manifold 6...Bu[''-Bigas passage 10...Oil separation case 11.12.・Electrode 13: High heart pressure measurement

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] クランクケースとインテークマニホールドとをつなぐブ
ローバイガス通路中の任意位置に設けられたオイル分離
ケースと、このオイル分離ケース内に一定間隔を置いて
相対向状に配置された2つのネット状の電極と、それら
電極のうちの一方を陽極とし、他方を陰極としてそれら
両電極に高電圧を付加することによつて両電極間に静電
場を形成するための高電圧電源装置とを備えたブローバ
イガスのオイル分離装置。
an oil separation case provided at an arbitrary position in the blow-by gas passage connecting the crankcase and the intake manifold, and two net-shaped electrodes arranged facing each other at a certain distance within the oil separation case; A blow-by gas oil equipped with a high voltage power supply for forming an electrostatic field between the two electrodes by applying a high voltage to both electrodes with one of the electrodes serving as an anode and the other as a cathode. Separation device.
JP1278287A 1989-10-25 1989-10-25 Oil separation device for blowby gas Pending JPH03141811A (en)

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