WO2013060998A1 - Procédé et dispositif pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux - Google Patents

Procédé et dispositif pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux Download PDF

Info

Publication number
WO2013060998A1
WO2013060998A1 PCT/FR2012/052465 FR2012052465W WO2013060998A1 WO 2013060998 A1 WO2013060998 A1 WO 2013060998A1 FR 2012052465 W FR2012052465 W FR 2012052465W WO 2013060998 A1 WO2013060998 A1 WO 2013060998A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
oil
zone
porous media
porous
cyclone
Prior art date
Application number
PCT/FR2012/052465
Other languages
English (en)
Inventor
Pascal Guerry
Patrick Barbe
Original Assignee
Mgi Coutier
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mgi Coutier filed Critical Mgi Coutier
Priority to CN201280052947.6A priority Critical patent/CN103906556B/zh
Priority to US14/352,909 priority patent/US9345998B2/en
Priority to JP2014537700A priority patent/JP6181058B2/ja
Publication of WO2013060998A1 publication Critical patent/WO2013060998A1/fr

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
    • B01D45/16Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by the winding course of the gas stream, the centrifugal forces being generated solely or partly by mechanical means, e.g. fixed swirl vanes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/04Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia
    • B01D45/08Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia by impingement against baffle separators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/0027Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with additional separating or treating functions
    • B01D46/003Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with additional separating or treating functions including coalescing means for the separation of liquid
    • B01D46/0031Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with additional separating or treating functions including coalescing means for the separation of liquid with collecting, draining means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/10Particle separators, e.g. dust precipitators, using filter plates, sheets or pads having plane surfaces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/10Particle separators, e.g. dust precipitators, using filter plates, sheets or pads having plane surfaces
    • B01D46/106Ring-shaped filtering elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D50/00Combinations of methods or devices for separating particles from gases or vapours
    • B01D50/20Combinations of devices covered by groups B01D45/00 and B01D46/00
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/08Vortex chamber constructions
    • B04C5/10Vortex chamber constructions with perforated walls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/14Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • 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
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2275/00Filter media structures for filters specially adapted for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D2275/20Shape of filtering material
    • B01D2275/202Disc-shaped filter elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2275/00Filter media structures for filters specially adapted for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D2275/30Porosity of filtering material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • 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
    • F01M2013/0422Separating oil and gas with a centrifuge device
    • F01M2013/0427Separating oil and gas with a centrifuge device the centrifuge device having no rotating part, e.g. cyclone
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • 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
    • F01M2013/0438Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil with a filter

Definitions

  • the present invention relates to a method for decanting oil contained in a gas stream, and an oil settling device implementing this method.
  • This invention finds its application in the field of motor vehicles, more particularly for the recovery of the oil contained in the gases leaving the crankcase of a vehicle internal combustion engine.
  • a known principle for the separation and recovery of oil, contained in a gas stream, is to create a calm zone in depression, where the oil is collected and evacuated. Depression draws oil into a quiet area for oil recovery, for example below an impact surface or at the bottom of a cyclone separator. Thus, it avoids the undesirable phenomenon of re-pulling oil in areas where the gas stream has a substantial speed.
  • the patent document FR 2922126 in the name of the Applicant describes a particular configuration providing a quiet zone of oil recovery, in depression, the oil captured on the walls being sucked by a hole located at the base of the cyclone.
  • the capillary properties of a porous material based on plastic fibers change as a function of time, especially because of the aging of the material itself due to alternating temperatures (hot / cold cycle) and the surface pollution of this material, resulting in particular from the deposition of solid particles.
  • the present invention therefore aims to overcome all of the disadvantages described above by providing, for the decantation of oil contained in a gas stream, a technical solution that is both simple, compact, economical and efficient, without the speed must be increased in the quiet zone of recovery of the hotel, this solution having a broad spectrum of applications.
  • the subject of the invention is a process for decanting oil contained in a gas stream, in particular in the field of motor vehicles with an internal combustion engine, the method providing for circulating the gas stream containing oil to be separated, between an inlet zone and an outlet zone, and to create a calm depressed zone where the oil is collected and discharged, after having been captured, and this process being essentially characterized by the fact that the gas stream is passed in contact with at least one porous medium, one side of which is in communication with the calm zone in depression, so that drops of oil are captured by the porous media and are sucked through this media porous to reach said calm zone in depression.
  • the invention also relates to a device for the decantation of oil contained in a gaseous fluid, by implementing the method defined above, the device comprising an inlet zone for the gaseous flow containing oil to separating, an outlet zone for the de-oiled gas, at least one intermediate zone provided with means for capturing the drops of oil contained in the gas flow, and at least one depressed calm zone in which the collected oil is collected and evacuated, the depression of said calm zone is preferably realized by a communication between this quiet zone and the exit zone, and this device being essentially characterized by the fact that the means of capturing the drops of oil are constituted by at least one mediapose placed at the interface between the or each intermediate zone and the quiet zone in depression, so that the drops of oil are captured by the porous media and are pirated through this porous media to reach the said calm zone in depression.
  • the invention makes use of a porous medium, used not to channel along its main extent the drops of oil driven downwards by their weight, but to be traversed from one side to the collected oil drops, aspirated in a calm zone.
  • a porous medium used not to channel along its main extent the drops of oil driven downwards by their weight, but to be traversed from one side to the collected oil drops, aspirated in a calm zone.
  • the patient present in the porous medi is constantly subjected to a depression which sucks it into the calm zone, and there is no longer any need to control the phenomenon of coalescence, which is difficult to control.
  • the oil is entrained by a gaseous flow which passes through the porous medium in which the oil is deposited, while in the prior art, the oil is transported to the porous media by a gaseous flow, and then flows by simple gravity through the porous media.
  • This entrainment of the oil according to the invention makes it possible in particular to increase the deposition efficiency of the oil in the porous media.
  • the intermediate zone or zones of this device are intermediate chambers in each of which is disposed transversely an impactor, and that each impactor comprises a porous medium of general appearance. plane, and a closed volume placed behind the porous media and connected to the calm zone in oil recovery depression.
  • At least one impactor has a central portion and a peripheral portion, the central portion having a gas flow permeability substantially lower than the peripheral portion.
  • the central portion and the peripheral portion are defined in a cross section to the gas flow.
  • the drops of oil are deposited by impact on the central portion, while the flow through the impactor is tangential to the main flow.
  • all the impactors have such a central portion and such a peripheral portion.
  • the central portion captures drops of oil by their impact and their deposit, and the peripheral portion works in tangential filtration and the tangential flow recovers the oil flowing over the central portion.
  • This configuration of the impactor avoids too much reducing the flow of the main gas stream flowing in the intermediate chamber, relative to the flow through the impactor.
  • the central portion is formed by a weakly porous layer, the permeability of the weakly porous layer to the gas stream preferably representing less than 50% of the permeability of the remainder of the porous media.
  • the central portion is less permeable than the peripheral portion, but the central portion and the peripheral portion belong to the porous media.
  • the porous media has a large volume traversed by the flow, because the central portion also sucks part of the flow.
  • the central portion may comprise a solid wall, the peripheral portion being formed by the porous media, the solid wall preferably being placed against the downstream face of the porous media.
  • the porous media can have a constant porosity, with a simple plate to form the solid wall. With the wall solid against the downstream face, not only the drops of oil are deposited on the central portion, but in addition the flow must pass into the upstream portion of the porous media before flowing tangentially along the plate.
  • the surface of said central portion represents between 20% and 90%, preferably between 30% and 70%, of the cross-sectional area of the respective impactor.
  • At least one closed volume is juxtaposed with the quiet zone
  • the device comprising for example a partition wall arranged so as to separate the respective closed volume from the quiet zone, the partitioning partition at least one conduit placing in fluid communication the respective closed volume and the quiet zone, said at least one conduit being preferably located at the bottom of the closed volume.
  • the upstream compartment collects drained oil on the transverse wall, which then flows downwards.
  • One such device is particularly compact because the juxtaposition of the or each closed volume to the quiet zone reduces its bulk.
  • the device further comprises at least one siphon and a discharge duct, each discharge duct being arranged to connect a respective siphon at the bottom of said at least one upstream compartment or at the bottom of said downstream compartment.
  • each discharge duct and such a siphon can channel the oil to the cylinder head of the engine.
  • the closed volume placed behind the porous media is connected to the quiet zone in oil recovery depression by a conduit from a low point of said volume and advantageously extending on one side or on the underside of the device.
  • a device which, in its structure, is in part similar to a known separator or decanter with impactors, but in which the drops of oil collected by the porous mediace of each impactor are transferred to the volume situated in rear of this impactor, then directed by a conduit to the area where the oil is recovered.
  • the departure of the aforesaid conduit is advantageously located at the lowest point of the above-mentioned volume, so that any the captured oil enters the conduit.
  • the porous medium with a generally planar shape, may appear as a grill, if it is sufficiently fine, and relatively rigid, with a value of permeability suitably adjusted, that is to say which is not:
  • the number of impactors can be reduced, passing for example from three to two, which simplifies and saves space.
  • the intermediate zone of this device is constituted by the internal volume of a cyclone, whereas the depressed zone is a storage volume of the oil located on the side and / or below the cyclone, and that the porous media forms the bottom of the cyclone and possibly a fraction or all of the side wall of said cyclone.
  • the invention is thus applicable to a cyclone separator, again with the advantage of a significant increase in the efficiency / volume ratio.
  • the solution that is the subject of the invention limits the constraints relating to the shape and in particular to the proportions of the cyclones.
  • porous medium it may consist of a metal grid, intertwined or braided son, this solution being particularly applicable to an oil settler impactors.
  • the porous media may also be made based on sintered metal powder or thermoplastic powder which is for example sintered or injected, this alternative solution being especially applicable to a cyclone separator.
  • the porous media comprises at least two layers juxtaposed and of different permeabilities, for example a first layer of relatively high permeability and a second layer of relatively low permeability.
  • the term "juxtaposed” means layers which are contiguous or layers which are separated by a small distance, for example by an air gap.
  • the layers of different permeabilities can filter particles of different sizes or natures.
  • the mesh size of the porous media may be constant over the entire thickness of this porous media, or differentiated with at least one first layer with a wider mesh and at least one second layer with a finer mesh. In the latter case, the first layer captures and retains the solid particles, while the second layer captures the oil particles by separating them from the gas.
  • Figure 1 is a longitudinal sectional view of a device according to the present invention, the settler type impingers;
  • Figure 2 is a cross-sectional view of the device of Figure 1 along the line 11-11, at an impactor;
  • Figure 3 is a partial sectional view of the porous media, illustrating the principle of separation of the oil
  • Figure 4 shows a porous media mesh structure usable in the device of Figures 1 and 2;
  • Figure 5 illustrates the mounting of a grid that can have the structure of Figure 4;
  • Figure 6 is a longitudinal sectional view of a device of the settler type impingers, constituting a variant of the previous;
  • Figure 7 is a cross-sectional view along line VII-VII of Figure 6, showing more particularly the shape of an impactor
  • Figure 8 is a vertical sectional view of a device according to the present invention, of the cyclone separator type
  • Figure 9 shows the detail of the porous part of the device of Figure 8, illustrating a mounting mode of this porous portion
  • Figure 10 is a partial sectional view of said porous portion, in a particular embodiment
  • Figure 1 1 is a vertical sectional view of a cyclone type device constituting a variant of the previous.
  • Figure 12 is a vertical sectional view of a portion of a device according to the present invention with impactors and according to another particular embodiment.
  • Figure 13 is a view similar to Figure 12 illustrating an alternative embodiment of Figure 12.
  • Figure 14 is a view similar to Figure 12 showing another variant of the embodiment of Figure 12.
  • Figure 15 is a view similar to Figure 14 illustrating a particular embodiment of the variant of Figure 14.
  • an oil settler comprises, within a same body 1 more or less elongated, an inlet chamber 2 for gas loaded with oil, followed several intermediate chambers, for example two intermediate chambers 3 and 4, and finally an outlet chamber 5.
  • the decanter also comprises, arranged on one side of the chambers 2 to 5 mentioned above, a chamber 6 for oil recovery.
  • each impactor 7 or 8 comprises a porous medium 9 of general planar appearance, and a closed volume 10 relatively flat placed immediately behind the porous media 9.
  • the volume 1 0 is connected by a short conduit 1 1 to the chamber 6 of oil recovery.
  • the duct 1 1, which starts from a low point of the volume 1 0, is shown as extending inside the intermediate chamber 3 or 4 at the base thereof but it could also, in a variant not shown, be placed under the body 1 of the clarifier.
  • the inlet chamber 2 has an inlet port 12 for the oil-laden gases.
  • An internal communication opening 13 is provided in the partition 1 4 separating the adm ission chamber 2 from the first intermediate chamber 3.
  • Another internal communication orifice 15 is provided in the partition 1 6 separating the first chamber intermediate 3 of the second intermediate chamber 4, the latter being in direct communication with the outlet chamber 5, which itself has an outlet port 1 7 for the departure of deoiled gases.
  • the oil recovery chamber 6, in connection with the two impactors 7 and 8 by the respective pipes 1 1, has a hole 1 8 oil recovery, formed on its bottom.
  • the front end of this oil recovery chamber 6 is in communication with a zone 1 9 extending transversely with the outlet chamber 5.
  • the zone 19 opens into the orifice outlet 17 via at least one depression port 6.1
  • the porous media 9 is feasible, as shown in FIG. 4, in the manner of a window whose ma he must pass through large amounts of oil. Thus, they must be relatively wide, typically ranging from 0.1 mm to 1 mm, while creating sufficient head loss to not suck up the entire gas flow.
  • This is in particular a grid made of woven or braided metal son.
  • the mounting of such a grid, constituting here the porous medium 9 is advantageously made by inserting the same distance between two slides 20 opposite one another, this assembly being made with a game whose order of magnitude corresponds to the mesh size of the grid.
  • Such an assembly avoids the use of particular fasteners or overmolding technique, while allowing a possible replacement of the porous media 9. Nevertheless, the small solid particles captured and retained by the porous media 9 should not obstruct this medium porous, large area, during the life of the vehicle concerned.
  • each impactor 7 or 8 has, with its porous medium 9, an inverted "T" shape such that the oil arriving at the bottom of the impactor can not bypass it.
  • the lower part of each impactor 7 or 8 and its porous media 9 occupies the entire width of the intermediate chamber 3 or 4 corresponding, and thus "dam" the oil by capturing it.
  • the cyclone separator comprises a cyclone 21 of generally cylindrical shape, with a tangential inlet 22 for the oil-laden gases, and with an axial outlet 23 of deoiled gases.
  • the separator also comprises, on the side of the cyclone 21 and / or below this cyclone 21, a volume 24 for storing the collected oil.
  • the upper part of the volume 24 is in communication, through an orifice 25, with an outlet zone 26 of the gases which extends horizontally the axial outlet 23, so as to create a depression in the volume 24, which constitutes a calm zone of recovery and storage of the oil separated from the main gas stream F.
  • the porous portion 27 may be assembled to the body of the cyclone 21 by press fitting or overmolding, in particular by providing an annular groove 28 at the base of the body of the cyclone 21.
  • the porous media, here constituting the part 27, must (in the case of an overmolding assembly) have pores sufficiently small to avoid or at least strongly limit the penetration of the overmolded material in the porous part 27.
  • the porous media makes it possible to suck oil drops, here at the base of cyclone 21.
  • the collected drops of oil pass through the porous portion 27 and are collected in the volume 24.
  • the fraction of gas entrained with the drops of oil passes through the communication orifice 25 to meet again with the main gas flow F, level of the outlet chamber 26.
  • the porous mediate captures here a portion of the soil particles contained in the gas stream.
  • This med ia porous is advantageously constituted by a sintered metal powder or by a sintered or injected thermoplastic powder capable of stopping particles smaller than 0.5 ⁇ .
  • the porous portion 27 may comprise an inner layer 29 with a wide mesh, for example between 2 and 5 ⁇ , and an outer layer 30 with a finer mesh, for example between 0.1 and 0.5 ⁇ .
  • the small solid particles typically smaller than 0.1 ⁇ , are captured by the inner layer 29 with a wide mesh, because of the Brownian motion.
  • the oil particles, larger and less sensitive to Brownian motion, are captured in the outer layer 30 with finer mesh.
  • the inner layer 29 is provided sufficiently thick to store the solid particles throughout the life of the vehicle and its engine, so that the fouling of this inner layer 29 is not detrimental to the function of the cyclone separator.
  • the fouling ability of the porous part 27 by the solid particles can, if necessary, be improved by increasing the height, and thus the surface, of the porous part 27.
  • FIG. 12 illustrates a part of an impinger settler type device which is in accordance with another variant and which is similar to the device illustrated in FIG. 1 or 6, with the notable exception of the differences set forth in FIG. below.
  • the impactor 7 has a central portion 7.1 and a peripheral portion 7.2.
  • the drops of oil can be deposited by impact on each central portion 7.1 and equivalent, so that the gas flow F7 passing through the impactor 7 is tangential to the main flow F.
  • This configuration of the impactor avoids too much reducing the flow rate of the main gas stream flowing in the intermediate chamber, with respect to the flow through the impactor.
  • the central portion 7.1 has a permeability to the gas flow F substantially lower than the peripheral portion 7.2.
  • the surface of the central portion 7.1 represents approximately 30% of the area of a cross section of the impactor 7. In the configuration of FIG. 12, this proportion makes it possible to optimize the distribution of the flow rate of the gas flow F7 passing through the porous media 9 and the main flow F passing through the intermediate chamber 3.
  • the central portion 7.1 is formed by a weakly porous layer.
  • the permeability of the low porosity layer to the gas stream F here represents about 30% of the permeability of the remainder of the porous media 9.
  • the central portion 7.1 comprises a solid wall.
  • the peripheral portion 7.2 is formed by the porous media 9 which extends around the solid wall.
  • the solid wall 7.1 A is placed against the downstream face of the porous media 9.
  • the solid wall 7.1A deflects the gas flow F7 passing through the porous media 9.
  • the media porous 9 is relatively thick and has flat faces.
  • the porous media 9 may have a constant permeability.
  • FIG. 15 illustrates a part of an impinger settler type device which conforms to another variant and which is similar to the device illustrated in FIG. 1 or 6, with the notable exception of the differences listed below. after.
  • the device of FIG. 15 comprises a solid wall 7.1 A which is placed against the downstream face of the porous medium 9.
  • the closed volume 10 is juxtaposed with the calm zone 6.
  • a separation wall 1 0.6 separates the closed volume 10 from the calm zone 6.
  • a duct 1 1 puts in fluid communication the closed volume 10 and the quiet zone 6.
  • the quiet zone 6 has at least one vacuum port 6.1.
  • the closed volume 10 collects oil which is drained on the partition wall 10.6 and which then flows towards the bottom of the closed volume 1 0 to the duct 11.
  • the conduit 1 1 allows the flow of the flow having passed through the porous medium 9.
  • the device of Figure 15 comprises a siphon 51 and a discharge duct 52.
  • the exhaust duct 52 is here arranged to connect the respective siphon 51 at the bottom of the quiet zone 6.
  • the oil passes from the closed volume 10 in the quiet zone 6 through the duct 1 1. Then, the oil is evacuated out of the calm zone 6 by the exhaust pipe 52, to be then channeled to the cylinder head.
  • the invention is not limited to the embodiments of this device for decanting oil contained in a gas stream which have been described above. above, as examples, it embraces, on the contrary, all variants of implementation and application respecting the same principle.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Lubrication Details And Ventilation Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)
  • Cyclones (AREA)

Abstract

Dans ce procédé, on fait circuler entre une zone d'entrée (2) et une zone de sortie (5) un flux gazeux (F) contenant de l'huile à séparer, et on crée une zone calme en dépression (6) où l'huile est recueillie et évacuée, après avoir été captée. Selon l'invention, on fait passer le flux gazeux (F) au contact d'un média poreux (9) dont une face est en communication avec la zone calme en dépression. Les gouttes d'huile sont ainsi captées par le média poreux (9) et aspirées au travers de ce média pour parvenir dans la zone calme. Ce procédé est applicable aux décanteurs d'huile à impacteurs (7, 8) et aussi aux séparateurs à cyclone, en particulier dans le domaine automobile.

Description

Procédé et dispositif pour la décantation d'huile
contenue dans un flux gazeux
La présente invention concerne un procédé pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux, ainsi qu'un dispositif de décantation d'huile mettant en œuvre ce procédé. Cette invention trouve son application dans le domaine des véhicules automobiles, plus particulièrement pour la récupération de l'huile contenue dans les gaz sortant du carter de vilebrequin d'un moteur à combustion interne de véhicule.
Un principe connu pour la séparation et la récupération de l'huile, contenue dans un flux gazeux, consiste à créer une zone calme en dépression, où l'huile est recueillie et évacuée. La dépression permet d'aspirer l'huile dans une zone calme de récupération d'huile, située par exemple au-dessous d'une surface d'impact ou au fond d'un séparateur à cyclone. Ainsi, on évite le phénomène indésirable de ré-arrachement de l'huile dans les zones où le flux gazeux possède une vitesse conséquente.
Diverses configurations et artifices ont déjà été proposés, pour créer la dépression, aspirer l'huile et évacuer cette huile.
Dans le cas de séparateurs d'huile utilisant des surfaces d'impact, des solutions pour l'obtention de zones calmes de récupération d'huile, en dépression sont décrites dans les documents de brevets FR 2874646, FR 2898386 et FR 2931 199 au nom du Demandeur, qui divulguent divers systèmes de chambres d'aspiration et de récupération d'huile.
Pour un séparateur à cyclone, le document de brevet FR 2922126 au nom du Demandeur décrit une configuration particulière procurant une zone calme de récupération d'huile, en dépression, l'huile captée sur les parois étant aspirée par un trou situé à la base du cyclone.
Dans toutes les configurations précédemment évoquées, qu i utilisent un principe de captage d'huile par inertie, les gouttes d'huile viennent s'écraser sur une ou des parois, et les forces de capillarité retiennent ensuite l'huile sur les parois. De plus, sous l'effet de la gravité et de l'entraînement par le flux gazeux, les gouttes d'huile sont déplacées sur les parois. L'aspiration, créée notamment par un ou des trous d'aspiration, modifie la direction du flux gazeux de manière à orienter l'écoulement de l'huile sur la ou les parois vers la zone calme d'où l'huile est évacuée. Un tel artifice a toutefois des limites. En particulier, le flux gazeux aspirant étant faible afin de limiter la vitesse d'écoulement dans la zone calme, les parois situées à d istance du ou des trous d'aspiration ne sont pas suffisamment affectées par ce flux d'aspiration. Ainsi, seule la partie principale, en général centrale du flux est efficace, de sorte que seule une fraction de l'huile est entraînée vers le bas jusqu'à la zone calme, tandis que le restant de l'huile passe par les côtés des parois et n'est pas récupérée directement.
Pour éviter cet inconvén ient, il est habituel de multipl ier les surfaces d'impact, par exemple en prévoyant trois surfaces d'impact successives dans un déshuileur, de manière à récupérer toute l'huile. Une autre solution consiste à optimiser les formes du déshuileur pour orienter au mieux le flux d'aspiration sur les parois, en maîtrisant l'intensité et la direction de ce fl ux. Dans l 'ensemble, pour une efficacité donnée, ces solutions demandent un certain volume et augmentent l'encombrement des déshuileurs, alors que des gains d'encombrement sont toujours recherchés dans les véhicules automobiles.
Dans un souci d'amélioration des solutions actuelles, il a déjà été proposé d'utiliser un matériau poreux à base de fibres en matière plastique, du genre « filtre », sous la forme d'une ou deux couches collées contre la paroi interne d'un séparateur à cyclone - voir le brevet européen EP 2 021 593 B1 . Les gouttes d'huile sont ainsi captées en passant près des fibres ; les forces de capillarité arrêtent et retiennent alors les gouttes sur les fibres. Ces gouttes grossissent au fur et à mesure que l'huile est captée, et lorsque le poids des gouttes devient prépondérant celles-ci glisseront vers le bas le long des fibres, pou r être recueill ies à la base du cyclone, selon le phénomène d it de « coalescence ».
Bien qu'un tel principe soit en théorie satisfaisant, sa mise en œuvre pratique rencontre diverses difficultés, la maîtrise des phénomènes mis en œuvre restant délicate.
Ainsi, les gouttes d'hu ile doivent déjà atteindre une certaine grosseur pour pouvoir glisser le long des fibres, sans pour autant être réarrachées sous l'effet de la vitesse. Ceci impose de grandes sections donc des volumes importants pour le matériau poreux utilisé, avec pour conséquence u n e a ugmentation de l'encombrement du séparateur à cyclone. Or, la localisation habituelle du séparateur dans un couvre-culasse de moteur à combustion interne de véhicule automobile impose d'avoir un séparateur d'encombrement restreint.
La maîtrise du phénomène de coalescence est aussi difficile en raison des variations de vitesse. Dans les zones à forte vitesse, il faudrait un matériau poreux très absorbant car l'huile tend à se décoller sous l'effet de la vitesse. Dans d'autres zones, il faudrait au contraire un matériau poreux fortement oléophobe, c'est-à-dire repoussant l'huile, pour créer de grosses gouttes et évacuer l'huile. On devrait ainsi combiner plusieurs types de matériaux poreux et les répartir dans des zones distinctes, ce qui pose des problèmes industriels, en particul ier en compl iquant la fabrication des séparateurs à cyclone et en augmentant en conséquence les coûts.
Enfin, les propriétés de capillarité d'un matériau poreux à base de fibres en matière plastiq ue changent en fonction d u tem ps, en raison notamment du vieillissement du matériau dû lui-même aux alternances de températures (cycle chaud/froid) et de la pollution en surface de ce matériau, résultant en particulier du dépôt de particules solides.
Ainsi, malgré les avantages pouvant être attendus de l'utilisation d'un matériau poreux, la mise en œuvre actuelle d'un tel matériau dans un séparateur à cyclone ne constitue pas encore une solution idéale.
La présente invention a donc pour but de remédier à l'ensemble des inconvénients précédemment exposés en fournissant, pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux, une solution technique qui soit à la fois simple, compacte, économique et efficace, sans que la vitesse doive être augmentée dans la zone calme de récupération d'h u ile, cette solution possédant un large spectre d'applications.
A cet effet, l'invention a pour objet un procédé pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux, en particulier dans le domaine des véhicules automobiles avec moteur à combustion interne, le procédé prévoyant de faire circuler le flux gazeux contenant de l'huile à séparer, entre une zone d'entrée et une zone de sortie, et de créer une zone calme en dépression où l'huile est recueillie et évacuée, après avoir été captée, et ce procédé étant essentiellement caractérisé par le fait qu'on fait passer le flux gazeux au contact d'au moins un média poreux dont une face est en communication avec la zone calme en dépression, de sorte que des gouttes d'huile sont captées par le média poreux et sont aspirées au travers de ce média poreux pour parvenir dans ladite zone calme en dépression. L'invention a aussi pour objet un dispositif pour la décantation d'huile contenue dans un fluide gazeux, en mettant en œuvre le procédé défini ci-dessus, le dispositif comprenant une zone d'entrée pour le flux gazeux contenant de l'huile à séparer, une zone de sortie pour le gaz déshuilé, au moins une zone intermédiaire pourvue de moyens de captation des gouttes d'hu ile contenues dans le flux gazeux, et au moins une zone calme en dépression dans laquelle l'huile captée est recueillie et évacuée, la mise en dépression de lad ite zone calme étant de préférence réal isée par une communication entre cette zone calme et la zone de sortie, et ce dispositif étant essentiellement caractérisé par le fait que les moyens de captation des gouttes d 'hu ile sont constitués par au moins un méd ia poreux placé à l'interface entre la ou chaque zone intermédiaire et la zone calme en dépression, de sorte que les gouttes d'huile sont captées par le média poreux et sont aspirées au travers de ce média poreux pour parvenir dans ladite zone calme en dépression.
Ainsi, l'invention fait appel à un média poreux, utilisé non pas pour canaliser suivant son étendue principale les gouttes d'huile entraînées vers le bas par leur poids, mais pour être traversé de part en part par les gouttes d'huile captées, aspirées dans une zone calme. Les avantages d'un tel principe de séparation et récupération d'huile sont en particulier les suivants :
- I l est possible d'avoir de grandes surfaces d'aspiration, correspondant à l'étendue du ou des médias poreux, sans que les vitesses soient augmentées dans les zones calmes, ceci en jouant sur la perméabilité du média poreux.
- L'h u ile présente dans le méd ia poreux est constamment soumise à une dépression qui l'aspire dans la zone calme, et il n'est plus besoin de maîtriser le phénomène de coalescence, difficile à contrôler.
- L'huile étant captée puis aspirée sans avoir à s'écouler par gravité le long d 'u ne paroi, il existe moins de contraintes imposées au flux gazeux principal, responsable de la projection des gouttes d'huile sur une surface d'impact et de captage.
- L'huile est entraînée par un flux gazeux qui traverse le média poreux dans lequel l'huile se dépose, tandis que dans l'art antérieur, l'huile est transportée jusqu'au média poreux par un flux gazeux, puis elle s'écoule par simple gravité à travers le média poreux. Cet entraînement de l'huile selon l'invention permet notamment d'augmenter le rendement de dépôt de l'huile dans le média poreux.
Selon une forme de réalisation du dispositif objet de l'invention, il est prévu que la ou les zones intermédiaires de ce dispositif sont des chambres intermédiaires dans chacune desquelles est disposé transversalement un impacteur, et que chaque impacteur comprend un média poreux d'allure générale plane, et un volume fermé placé derrière le média poreux et relié à la zone calme en dépression de récupération d'huile.
Selon un mode de réalisation de l'invention, au moins un impacteur présente une portion centrale et une portion périphérique, la portion centrale ayant une perméabilité au flux gazeux sensiblement plus faible que la portion périphérique. La portion centrale et la portion périphérique sont définies dans une section transversale au flux gazeux. Ainsi, les gouttes d'huile se déposent par impact sur la portion centrale, tandis que le flux traversant l'impacteur est tangentiel au flux principal. De préférence, tous les impacteurs présentent une telle portion centrale et une telle portion périphérique.
En d'autres termes, La portion centrale capte des gouttes d'huile par leur impact et leur dépôt, et la portion périphérique travaille en filtration tangentielle et le flux tangentiel récupère l'huile qui s'écoule sur la portion centrale. Cette configuration de l'impacteur évite de trop réduire le débit du flux gazeux principal qui s'écoule dans la chambre intermédiaire, par rapport au flux traversant l'impacteur.
Dans une variante, la portion centrale est formée par une couche faiblement poreuse, la perméabilité de la couche faiblement poreuse au flux gazeux représentant de préférence moins de 50% de la perméabilité du reste du média poreux. En d'autres termes, la portion centrale est moins perméable que la portion périphérique, mais la portion centrale et la portion périphérique appartiennent au média poreux. Ainsi, le média poreux présente un important volume traversé par le flux, car la portion centrale aspire aussi une partie du flux.
Alternativement, la portion centrale peut comprendre une paroi pleine, la portion périphérique étant formée par le média poreux, la paroi pleine étant de préférence placée contre la face aval du média poreux. Ainsi, cet agencement est relativement simple à fabriquer, car le média poreux peut avoir une porosité constante, avec une simple plaque pour former la paroi pleine. Avec la paroi pleine contre la face aval, non seulement les gouttes d'huile se déposent sur la portion centrale, mais en plus le flux doit passer dans la partie amont du média poreux avant de s'écouler tangentiellement le long de la plaque.
Dans le précédent mode de réalisation de l'invention, la surface de ladite portion centrale représente entre 20% et 90%, de préférence entre 30% et 70%, de la superficie d'une section transversale de l'impacteur respectif. Ainsi, cette proportion permet d'optimiser les proportions de débits entre le flux traversant le média poreux et le flux principal passant dans la chambre intermédiaire.
Selon un mode de réalisation de l'invention, au moins un volume fermé est juxtaposé à la zone calme, le dispositif comprenant par exemple une paroi de séparation agencée de façon à séparer le volume fermé respectif de la zone calme, la paroi de séparation ménageant au moins un conduit mettant en communication de fluide le volume fermé respectif et la zone calme, ledit au moins un conduit étant de préférence situé au fond du volume fermé.
Ainsi, le compartiment amont collecte de l'huile drainée sur la paroi transversale, qu i s'écoule ensu ite vers le bas. U n tel d ispositif est particulièrement compact, car la juxtaposition du ou de chaque volume fermé à la zone calme réduit son encombrement.
Selon une variante de l'invention, le dispositif comprend en outre au moins un siphon et un conduit d'évacuation, chaque conduit d'évacuation étant agencé de façon à relier un siphon respectif au bas dudit au moins un compartiment amont ou au bas dudit compartiment aval. Ainsi, un tel conduit d'évacuation et un tel siphon permettent de canaliser l'huile vers la culasse du moteur.
De préférence, le volume fermé placé derrière le média poreux est relié à la zone calme en dépression de récupération d'huile par un conduit partant d'un point bas dudit volume et s'étendant avantageusement sur un côté ou sur le dessous du dispositif.
On obtient ainsi un dispositif qui, par sa structure, s'apparente en partie à un séparateur ou décanteur connu à impacteurs, mais dans lequel les gouttes d'hu ile captées par le méd ia poreux de chaque impacteur sont transférées vers le volume situé en arrière de cet impacteur, puis dirigées par un conduit vers la zone où l'huile est récupérée. Le départ du conduit précité se situe avantageusement au point le plus bas du volume précité, pour que toute l'huile captée rentre dans le conduit. Le média poreux, d'allure générale plane, peut se présenter comme une gril le à ma il les suffisam ment fines, et relativement rigide, avec une valeur de perméabilité convenablement ajustée, c'est-à-dire qui ne soit :
- Ni trop perméable, car presque tout le flux gazeux traverserait le média poreux et la zone de récupération de l'huile ne serait plus une zone calme ;
- Ni trop imperméable, car l'huile ne traverserait plus le média poreux.
Cette forme de réal isation présente, en comparaison avec les séparateurs connus à impacteurs, les avantages spécifiques suivants :
- Pour une efficacité donnée, le nombre des impacteurs peut être réd u it, passa nt par exem pl e de tro is à deux, d 'où u ne simplification et un gain de place.
- A l'inverse, pour un volume disponible donné, l'efficacité du dispositif se trouve augmentée.
- L'huile qui arrive sur un impacteur ne peut contourner celui-ci, et tout le gaz aspiré dans la zone de récupération se trouve « filtré » par traversée du média poreux, contrairement aux séparateurs connus dans lesquels le gaz est aspiré par de petits trous sans que les gouttes contenues dans ce gaz soient projetées contre les impacteurs.
- Dans la mesure où le captage de l'huile s'effectue au centre du d ispositif, la récupération est symétrique par rapport aux impacteurs, de sorte que cette récupération s'effectue aisément m êm e pou r u n moteu r pl at, sa n s n écess ité d 'a rtifices actuellement utilisés : inclinaison du fond du décanteur, qui diminue le volume utile de celui-ci, ou doublement des zones de récupération d ' h u il e avec u ne zone d e chaq ue côté des impacteurs, ce qui complique le dispositif.
Selon u ne autre forme de réal isation d u d ispositif objet de l'invention, il est prévu que la zone intermédiaire de ce dispositif est constituée par le volume intérieur d'un cyclone, tandis que la zone calme en dépression est un volume de stockage de l'huile situé sur le côté et/ou au dessous du cyclone, et que le média poreux forme le fond du cyclone et éventuellement une fraction ou la totalité de la paroi latérale dudit cyclone. L'invention est ainsi applicable à un séparateur à cyclone, là aussi avec l'avantage d'une augmentation significative du rapport efficacité/volume. De plus, la solution objet de l'invention limite les contraintes relatives à la forme et en particulier aux proportions des cyclones.
En ce qui concerne le média poreux, celui-ci peut être constitué d'une grille métallique, à fils entrecroisés ou tressés, cette solution étant notamment applicable à un décanteur d'huile à impacteurs. Le média poreux peut aussi être réalisé à base de poudre métallique frittée ou de poudre thermoplastique qui est par exemple frittée ou injectée, cette solution alternative étant notamment applicable à un séparateur à cyclone.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le média poreux comprend au moins deux couches juxtaposées et de perméabilités différentes, par exemple une première couche de perméabilité relativement forte et une seconde couche de perméabilité relativement faible. Dans la présente demande, le terme « juxtaposées » désigne des couches qui sont accolées ou des couches qui sont séparées par une faible distance, par exemple par une lame d'air. Ainsi, les couches de perméabilités différentes peuvent filtrer des particules de tailles ou de natures différentes.
La dimension des mailles du média poreux peut être constante sur toute l'épaisseur de ce média poreux, ou différenciée avec au moins une première couche au maillage plus large et au moins une seconde couche au maillage plus fin. Dans ce dernier cas, la première couche capte et retient les particules solides, tandis que la seconde couche capte les particules d'huile en les séparant du gaz.
De toute façon, l'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui suit, en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemples, quelques formes d'exécution de ce dispositif pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux :
Figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'un dispositif conforme à la présente invention, du type décanteur à impacteurs ;
Figure 2 est une vue en coupe transversale du dispositif de figure 1 suivant la ligne ll-ll, au niveau d'un impacteur ;
Figure 3 est une vue partielle en section du média poreux, illustrant le principe de séparation de l'huile ;
Figure 4 représente une structure maillée de média poreux utilisable dans le dispositif des figures 1 et 2 ; Figure 5 illustre le montage d'une grille pouvant posséder la structure de la figure 4 ;
Figure 6 est une vue en coupe longitudinale d'un dispositif du type décanteur à impacteurs, constituant une variante du précédent ;
Figure 7 est une vue en coupe transversale suivant la ligne VII-VII de figure 6, montrant plus particulièrement la forme d'un impacteur ;
Figure 8 est une vue en coupe verticale d'un dispositif conforme à la présente invention, du type séparateur à cyclone ;
Figure 9 montre le détail de la partie poreuse du dispositif de figure 8, en illustrant un mode de montage de cette partie poreuse ;
Figure 10 est une vue partielle en section de ladite partie poreuse, dans un mode de réalisation particulier ;
Figure 1 1 est une vue en coupe verticale d'un dispositif du type à cyclone, constituant une variante du précédent.
Figure 12 est une vue en coupe verticale d'une partie d'un dispositif conforme à la présente invention avec impacteurs et conforme à un autre mode de réalisation particulier.
Figure 13 est une vue similaire à la figure 12 illustrant une variante du mode de réalisation de la figure 12.
Figure 14 est une vue similaire à la figure 1 2 illustrant une autre variante du mode de réalisation de la figure 12.
Figure 15 est une vue similaire à la figure 14 illustrant une forme de réalisation particulière de la variante de la figure 14.
En se référant d'abord aux figu res 1 et 2, un décanteur d'huile comprend, à l'intérieur d'un même corps 1 plus ou moins allongé, une chambre d'admission 2 pour des gaz chargés d'huile, suivie de plusieurs chambres intermédiaires, par exemple deux chambres intermédiaires 3 et 4, et enfin une chambre de sortie 5. Le décanteur comprend aussi, disposée sur un côté des chambres 2 à 5 précédemment mentionnées, une chambre 6 de récupération d'huile.
Da n s ch aq u e ch a m b re i n term éd i a i re 3 o u 4 , est d i s posé transversalement un impacteur, respectivement 7 ou 8. Chaque impacteur 7 ou 8 comprend un média poreux 9 d'allure générale plane, et un volume fermé 10 relativement plat placé immédiatement derrière le média poreux 9.
Le volume 1 0 est relié, par un court conduit 1 1 , à la chambre 6 de récupération d'huile. Le conduit 1 1 , qui part d'un point bas du volume 1 0, est représenté comme s'étendant à l'intérieur de la chambre intermédiaire 3 ou 4 à la base de celle-ci mais il pourrait aussi, dans une variante non illustrée, être placé sous le corps 1 du décanteur.
La chambre d'admission 2 comporte un orifice d'entrée 12 pour les gaz chargés d'huile. Un orifice interne 13 de communication est prévu dans la cloison 1 4 séparant la chambre d 'ad m ission 2 de la prem ière cham bre intermédiaire 3. Un autre orifice interne 15 de communication est prévu dans la cloison 1 6 séparant la prem ière chambre interméd iaire 3 de la seconde chambre intermédiaire 4, cette dernière se trouvant en communication directe avec la chambre de sortie 5, qui elle-même comporte un orifice de sortie 1 7 pour le départ des gaz déshuilés.
La chambre 6 de récupération d'huile, en relation avec les deux impacteurs 7 et 8 par les condu its 1 1 respectifs, comporte un trou 1 8 de récupération d'huile, ménagé sur son fond . L'extrémité antérieure de cette chambre 6 de récupération d'huile est en commun ication, par une zone 1 9 s'étendant transversalement, avec la chambre de sortie 5. Comme le montre la figure 1 , la zone 19 débouche dans l'orifice de sortie 17 par l'intermédiaire d'au moins un orifice de mise en dépression 6.1
Ainsi , en fonction nement, il s'établ it un fl ux gazeux principal schématisé par la flèche F, parcourant les chambres successives 2 à 5, tandis que la communication créée par la zone 19 crée une dépression à l'intérieur de la chambre 6 de récupération d'huile.
Cette dépression crée elle-même, par l'intermédiaire des conduits 1 1 , un effet d'aspiration dans les volumes 10 des deux impacteurs 7 et 8. Les gouttes d'huile contenues dans le flux gazeux F sont ainsi aspirées au travers du méd ia poreux 9, depu is la face extérieure de ce méd ia poreux jusqu'à l' intérieur du vol ume 1 0 qu i constitue une zone calme, comme l'illustre la figure 3.
Le média poreux 9 est réalisable, comme l'illustre la figure 4, à la man ière d 'une g ril le dont les ma il les doivent laisser passer de grandes q uantités d 'h u i le . Ainsi les ma il les doivent être relativement larges, de d imensions comprises typiquement entre 0, 1 mm et 1 mm , tout en créant suffisamment de perte de charge pour ne pas aspirer tout le flux gazeux. Il s'agit en particulier d'une grille constituée de fils métalliques tissés ou tressés. Comme l'illustre la figure 5, le montage d'une telle grille, constituant ici le média poreux 9, est avantageusement fa it en insérant lad ite g ril le entre deux glissières 20 opposées l'une à l'autre, ce montage étant réalisé avec un jeu dont l'ordre de grandeur correspond à la dimension des mailles de la grille. Un tel montage évite de recourir à des organes de fixation particuliers ou à une technique de surmoulage, tout en permettant un éventuel remplacement du média poreux 9. Néanmoins, les petites particules solides captées et retenues par le média poreux 9 ne devraient pas obstruer ce média poreux, à grande surface, durant la vie du véhicule concerné.
Les gouttes d'huile captées au travers des médias poreux 9 respectifs des deux impacteurs 7 et 8 sont recueillies dans la chambre 6 de récupération d'huile, et elles sont finalement évacuées par le trou 18 de récupération d'huile. Le flux gazeux secondaire F1, aspiré avec l'huile dans les volumes 10 et la chambre 6 de récupération d'huile, est ramené vers la chambre de sortie 5, donc vers le flux principal F, par la zone de communication 19. L'addition des actions des deux impacteurs 7 et 8, disposés « en cascade », permet un déshuilage efficace sans qu'il soit nécessaire de prévoir des impacteurs plus nombreux, ce qui contribue à la compacité de la forme d'exécution décrite jusqu'ici.
Dans une variante avantageuse, représentée aux figures 6 et 7, chaque impacteur 7 ou 8 possède, avec son média poreux 9, une forme en « T » renversé telle que l'huile arrivant sur le bas de l'impacteur ne puisse contourner celui-ci. Autrement dit, la partie basse de chaque impacteur 7 ou 8 et de son média poreux 9 occupe toute la largeur de la chambre intermédiaire 3 ou 4 correspondante, et fait ainsi « barrage » à l'huile en captant celle-ci.
En se référant aux figures 8 à 11 , il sera maintenant décrit un séparateur à cyclone mettant en œuvre l'invention.
De manière connue, le séparateur à cyclone comporte un cyclone 21 de forme globalement cylindrique, avec une entrée tangentielle 22 pour les gaz chargés d'huile, et avec une sortie axiale 23 des gaz déshuilés. Le séparateur comporte aussi, sur le côté du cyclone 21 et/ou au-dessous de ce cyclone 21, un volume 24 de stockage de l'huile recueillie. La partie haute du volume 24 est en communication, par un orifice 25, avec une zone de sortie 26 des gaz qui prolonge horizontalement la sortie axiale 23, de manière à créer une dépression dans le volume 24, qui constitue une zone calme de récupération et stockage de l'huile séparée du flux gazeux principal F.
Selon l'invention, le fond du cyclone 21 , et éventuellement aussi une fraction de sa paroi latérale, sont constitués par une partie poreuse 27, bien visible sur la figure 9. La partie poreuse 27 peut être assemblée au corps du cyclone 21 par emmanchement en force ou par surmoulage, notamment en prévoyant une rainure annulaire 28 à la base du corps du cyclone 21 .
Le média poreux, constituant ici la partie 27, doit (dans le cas d'un montage par surmoulage) posséder des pores suffisamment petits pour éviter ou du moins fortement limiter la pénétration de la matière surmoulée dans la partie poreuse 27.
En fonctionnement, d'une manière analogue à la première forme d'exécution, le média poreux permet d'aspirer les gouttes d'huile, ici à la base du cyclone 21 . Les gouttes d'huile captées traversent la partie poreuse 27 et sont recueillies dans le volume 24. La fraction de gaz entraînée avec les gouttes d'huile passe par l'orifice de communication 25 pour se réunir de nouveau au flux gazeux principal F, au niveau de la chambre de sortie 26.
Le méd ia poreux capte ici u ne partie des particules sol ides contenues dans le flux gazeux. Ce méd ia poreux est avantageusement constitué par une poudre métallique frittée ou par une poudre thermoplastique frittée ou injectée, capable d'arrêter des particules de taille inférieure à 0,5 μηι.
Comme le montre la figure 10, la partie poreuse 27 peut comporter une couche intérieure 29 avec un maillage large, par exemple compris entre 2 et 5 μηι, et une couche extérieure 30 avec un maillage plus fin, par exemple compris entre 0,1 et 0,5 μηι. Les petites particules solides, typiquement de taille inférieure à 0,1 μηι, sont captées par la couche intérieure 29 à maillage large, du fait du mouvement brownien. Les particules d'huile, plus grosses et moins sensibles au mouvement brownien, sont captées dans la couche extérieure 30 au maillage plus fin. La couche intérieure 29 est prévue suffisamment épaisse pour stocker les particules solides pendant toute la durée de vie du véhicule et de son moteur, de sorte que l'encrassage de cette couche intérieure 29 n'est pas préjudiciable à la fonction du séparateur à cyclone.
La capacité d'encrassage de la partie poreuse 27 par les particules solides peut, si nécessaire, être améliorée par une augmentation de la hauteur, donc de la surface, de la partie poreuse 27.
Bien entendu, il peut aussi être envisagé de remplacer la partie poreuse 27 ou l'ensemble du cyclone, après un certain nombre d'heures d'utilisation, pour prévenir tout encrassage excessif.
Dans une variante, représentée sur la figure 1 1 , la partie poreuse
27 constitue non seulement le fond du cyclone 21 mais aussi la totalité de la paroi latérale de ce cyclone. L'avantage d'une telle variante est la diminution de la perte de charge, permettant d'avoir un plus grand débit de gaz (flux gazeux secondaire F1 ) passant par la zone calme, à savoir le volume 24, sans réarrachement des gouttes d 'h u ile captées . En effet, le fl ux gazeux total traversant la partie poreuse 27 est plus important, mais sa vitesse reste faible et surtout homogène, sans phénomènes locaux de survitesse. Une perte de charge limitée dans un tel séparateur a elle-même pour avantage d'éviter de mettre en pression la partie basse du moteur, avec les risques de retournement des joints et de fuite de gaz de carter vers l'atmosphère.
La figure 1 2 illustre une partie d'un dispositif du type décanteur à impacteurs q u i est conforme à u ne autre variante et qu i est sim ilaire au d ispositif ill ustré à la figure 1 o u 6, à l'exception notable des différences énoncées ci-après. L'impacteur 7 présente une portion centrale 7.1 et une portion périphérique 7.2.
En service, les gouttes d'huile peuvent se déposer par impact sur chaque portion centrale 7.1 et équ ivalent, tand is que le fl ux gazeux F7 traversant l'impacteur 7 est tangentiel au flux principal F. Cette configuration de l'impacteur évite de trop réduire le débit du flux gazeux principal qui s'écoule dans la chambre intermédiaire, par rapport au flux traversant l'impacteur.
La portion central e 7.1 a u ne perméabi l ité au fl ux gazeux F sensiblement plus faible que la portion périphérique 7.2. La surface de la portion centrale 7.1 représente environ 30% de la superficie d'une section transversale de l'impacteur 7. Dans la configuration de la figure 1 2, cette proportion permet d 'optim iser la répartition d u débit du fl ux gazeux F7 traversant le média poreux 9 et du flux principal F passant dans la chambre intermédiaire 3.
Dans l'exemple de la figure 12, la portion centrale 7.1 est formée par une couche faiblement poreuse. La perméabilité de la couche faiblement poreuse au flux gazeux F représente ici environ 30% de la perméabilité du reste du média poreux 9.
Dans la variante de la figure 13, la portion centrale 7.1 comprend une paroi pleine. La portion périphérique 7.2 est formée par le média poreux 9 qui s'étend autour de la paroi pleine.
Dans la variante de la figure 1 4, la paroi pleine 7.1 A est placée contre la face aval du média poreux 9. En service, la paroi pleine 7.1A défléchit le flux gazeux F7 traversant le média poreux 9. Dans cette variante, le média poreux 9 est relativement épais et il a des faces planes. Le média poreux 9 peut avoir une perméabilité constante.
La figure 15 illustre une partie d'un dispositif du type décanteur à impacteurs q u i est conforme à u ne autre variante et qu i est sim ilaire au dispositif illustré à la figure 1 ou 6, à l 'exception notable des d ifférences énoncées ci-après.
Comme celui de la figure 14, le dispositif de la figure 15 comprend une paroi pleine 7.1 A qui est placée contre la face aval du média poreux 9.
À la différence du dispositif de la figure 14, le volume fermé 10 est juxtaposé à la zone calme 6. Une paroi de séparation 1 0.6 sépare le volume fermé 10 de la zone calme 6. Au bas de la paroi de séparation 10.6, un conduit 1 1 met en communication de fluide le volume fermé 10 et la zone calme 6.
Au fond du volume fermé 1 0 peuvent se rassembler des gouttes d'huile s'écoulant par gravité g sur la paroi de séparation 10.6. Comme dans le dispositif de la figure 1 ou 14, la zone calme 6 présente au moins un orifice de mise en dépression 6.1 .
En service, comme le montre la figure 15, le volume fermé 10 collecte de l'huile qui est drainée sur la paroi de séparation 10.6 et qui s'écoule ensuite vers le fond du volume fermé 1 0 jusqu'au conduit 1 1 . Le conduit 1 1 permet l'écoulement du flux ayant traversé le média poreux 9.
En outre, le dispositif de la figure 15 comprend un siphon 51 et un conduit d'évacuation 52. Le conduit d'évacuation 52 est ici agencé de façon à relier le siphon respectif 51 au bas de la zone calme 6. En service, l'huile passe du volume fermé 10 dans la zone calme 6 par le conduit 1 1 . Puis, l'huile est évacuée hors de la zone calme 6 par le condu it d'évacuation 52, pour être ensuite canalisée vers la culasse.
Com me il va d e soi , et com m e i l résu lte d e ce q u i précède, l'invention ne se limite pas aux seules formes d'exécution de ce dispositif pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux qui ont été décrites ci- dessus, à titre d'exemples, elle en embrasse, au contraire, toutes les variantes de réalisation et d'application respectant le même principe.
C'est ainsi, notamment, que l'on ne s'écarterait pas du cadre de l'invention :
- Par des modifications constructives de détail, concernant par exemple la configuration des diverses chambres et des conduits dans le cas d'un décanteur d'huile à impacteurs, ou la forme du cyclone dans le cas d'un séparateur à cyclone ;
Dans le cas d'un décanteur d'huile à impacteurs, en prévoyant des impacteurs plus ou moins nombreux ;
En réalisant le média poreux en tout matériau et avec toute texture appropriés, et en prévoyant tous moyens de montage ou de fixation, permanents ou amovibles, de ce média poreux ; En appliquant de tels décanteurs ou séparateurs non seulement à la réalisation de déshuileurs logés sous les couvre-culasses, mais aussi aux déshuileurs externes, ou encore aux déshuileurs insérés sur les boucles de Rankine, et plus généralement à tous déshuileurs.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Procédé pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux, en particulier dans le domaine des véhicules automobiles avec moteur à combustion interne, le procédé prévoyant de faire circuler le flux gazeux (F) contenant de l'huile à séparer, entre une zone d'entrée (2 ; 22) et une zone de sortie (5 ; 26), et de créer une zone calme en dépression (6 ; 24) où l'huile est recueillie et évacuée, après avoir été captée, caractérisé en ce qu'on fait passer le flux gazeux (F) au contact d'au moins un média poreux (9 ; 27) dont une face est en communication avec la zone calme en dépression (6 ; 24), de sorte que des gouttes d'huile sont captées par le média poreux (9 ; 27) et sont aspirées au travers de ce média poreux pour parvenir dans ladite zone calme en dépression.
2. Dispositif pour la décantation d'hu ile contenue dans un flux gazeux, pour la m ise en œuvre du procédé selon la revend ication 1 , le dispositif comprenant une zone d'entrée (2 ; 22) pour le fl ux gazeux (F) contenant de l'huile à séparer, une zone de sortie (5 ; 26) pour le gaz déshuilé, au moins une zone intermédiaire (3, 4 ; 21 ) pourvue de moyens de captation des gouttes d'huile contenues dans le flux gazeux (F), et au moins une zone calme en dépression (6 ; 24) dans laquelle l'huile captée est recueill ie et évacuée, la mise en dépression de ladite zone calme étant de préférence réalisée par une communication (19 ; 25) entre cette zone calme et la zone de sortie (5 ; 26), caractérisé en ce que les moyens de captation des gouttes d'huile sont constitués par au moins un média poreux (9 ; 27) placé à l'interface entre l a ou chaque zone intermédiaire (3, 4 ; 21 ) et l a zone ca l me en dépression (6 ; 24), de sorte que les gouttes d'huile sont captées par le média poreux (9 ; 27) et sont aspirées au travers de ce média poreux pour parvenir dans ladite zone calme en dépression (6 ; 24).
3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la ou les zones intermédiaires sont des chambres interméd iaires (3, 4) dans chacu ne desquelles est disposé transversalement un impacteur (7, 8), caractérisé en ce que chaque impacteur (7, 8) comprend un média poreux (9) d'allure générale plane, et un volume fermé (10) placé derrière le média poreux (9) et relié à la zone calme en dépression (6) de récupération d'huile.
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'au moins u n i m pacteu r (7 , 8 ) présente une portion centrale (7.1 ) et u ne portion périphérique (7.2), la portion centrale (7.1 ) ayant une perméabil ité au flux gazeux (F) sensiblement plus faible que la portion périphérique (7.2).
5. Dispositif selon la revend ication 4, caractérisé en ce que la portion centrale (7.1 ) est formée par u ne couche fa iblement poreuse, la perméabilité de la couche faiblement poreuse au flux gazeux (F) représentant de préférence moins de 50% de la perméabilité du reste du média poreux (9).
6. Dispositif selon la revend ication 4, caractérisé en ce que la portion centrale (7.1 ) comprend une paroi pleine, la portion périphérique (7.2) étant formée par le média poreux (9), la paroi pleine étant de préférence placée contre la face aval du média poreux (9).
7. Dispositif selon l'une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce qu'au moins un volume fermé (10) est j uxtaposé à la zone calme (6), le dispositif comprenant par exemple une paroi de séparation (10.6) agencée de façon à séparer le volume fermé respectif (1 0) de la zone calme (6), , la paroi de séparation (10.6) m énag eant a u mo ins u n conduit (1 1 ) mettant en communication de fluide le volume fermé respectif (1 0) et la zone calme (6), ledit au moins un conduit (1 1 ) étant de préférence situé au fond du volume fermé (10).
8. Dispositif selon l'une des revendications 3 à 7, caractérisé en ce que le volume fermé (10) placé derrière le média poreux (9) est relié à la zone calme en dépression (6) de récupération d'huile par un conduit (1 1 ), partant d'un point bas dudit volume (10) et s'étendant avantageusement sur un côté ou sur le dessous du dispositif.
9. Dispositif selon l'une des revendications 3 à 8, caractérisé en ce que la partie basse de chaque impacteur (7, 8) et de son média poreux (9) occupe toute la largeur de la chambre intermédiaire (3, 4) correspondante, de telle sorte que l'huile arrivant sur le bas de l'impacteur ne puisse contourner celui-ci.
10. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la zone intermédiaire est constituée par le volume intérieur d'un cyclone (21), tandis que la zone calme en dépression est un volume (24) de stockage de l'huile situé sur le côté du cyclone (21 ) et/ou au-dessous du cyclone (21 ), caractérisé en ce que le média poreux (27) forme le fond du cyclone (21) et éventuellement une fraction ou la totalité de la paroi latérale dudit cyclone (21).
11. Dispositif selon l'une des revendications 2 à 10, caractérisé en ce que le média poreux (9) est constitué d'une grille métallique, à fils entrecroisés, les fils étant par exemple tissés, tricotés ou tressés, notamment dans le cas d'un décanteur d'huile à impacteurs (7, 8).
12. Dispositif selon l'une des revendications 2 à 10, caractérisé en ce que le média poreux (27) est réalisé à base de poudre métallique frittée, notamment dans le cas d'un séparateur à cyclone (21 ).
13. Dispositif selon l'une des revendications 2 à 10, caractérisé en ce que le média poreux (27) est composé de matériau thermoplastique, le média poreux (27) étant de préférence réalisé en poudre thermoplastique frittée ou en matériau thermoplastique injecté ou encore en matériau thermoplastique tissé.
14. Dispositif selon l'une des revendications 2 à 10, caractérisé en ce que le média poreux (27) comprend des fibres non tissées, de préférence des fibres de verre ou des fibres en matériaux synthétiques.
15. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le média poreux (27) comprend au moins deux couches (29, 30) juxtaposées et de perméabilités différentes, par exemple une première couche (29) de perméabilité relativement forte et une seconde couche (30) de perméabilité relativement faible.
PCT/FR2012/052465 2011-10-27 2012-10-26 Procédé et dispositif pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux WO2013060998A1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201280052947.6A CN103906556B (zh) 2011-10-27 2012-10-26 气流中所含油的倾析方法和设备
US14/352,909 US9345998B2 (en) 2011-10-27 2012-10-26 Method and device for the decantation of oil contained in a gas stream
JP2014537700A JP6181058B2 (ja) 2011-10-27 2012-10-26 ガス流内オイルデカンテーション方法及び装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR11/59754 2011-10-27
FR1159754A FR2981859B1 (fr) 2011-10-27 2011-10-27 Procede et dispositif pour la decantation d'huile contenue dans un flux gazeux

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013060998A1 true WO2013060998A1 (fr) 2013-05-02

Family

ID=47263418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/FR2012/052465 WO2013060998A1 (fr) 2011-10-27 2012-10-26 Procédé et dispositif pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9345998B2 (fr)
JP (1) JP6181058B2 (fr)
CN (1) CN103906556B (fr)
FR (1) FR2981859B1 (fr)
WO (1) WO2013060998A1 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014042877A (ja) * 2012-08-27 2014-03-13 Teral Inc 気液分離装置
CN112316598A (zh) * 2020-10-10 2021-02-05 东莞市净诺环境科技股份有限公司 一种双筒式耐用型油气净化器
WO2021148469A1 (fr) * 2020-01-24 2021-07-29 Mann+Hummel Gmbh Filtre pour filtrer un fluide, agencement de soupape de dérivation pour un filtre, et dispositif de diffuseur pour un filtre

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2988307B1 (fr) * 2012-03-26 2014-03-21 Coutier Moulage Gen Ind Separateur a cyclone
FR3030300B1 (fr) 2014-12-19 2018-08-31 Novares France Dispositif de separation d’huile
JP6527962B2 (ja) * 2015-06-02 2019-06-12 ヤオウァパンクル,ルクスナラ 多段階軸流サイクロンセパレータ
CN106520355B (zh) * 2016-05-30 2019-06-25 新疆福克油品股份有限公司 利用加热炉排烟余热控制再生基础油质量的气态分离装置
KR101905972B1 (ko) * 2016-09-09 2018-10-10 현대자동차주식회사 유동가속방식 통기 구조를 적용한 헤드커버 및 엔진
BE1025309B1 (nl) * 2017-06-12 2019-01-24 Atlas Copco Airpower Naamloze Vennootschap Drainagemedium voor coalescentiefilter
JP6725604B2 (ja) * 2018-08-24 2020-07-22 本田技研工業株式会社 オイルセパレータユニット
KR20220056021A (ko) * 2020-10-27 2022-05-04 삼성전자주식회사 미세 먼지 포집장치

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4269607A (en) * 1977-11-07 1981-05-26 Walker Robert A Air-oil separator and method of separation
US4627406A (en) * 1984-12-05 1986-12-09 Kabushiki Kaisha Tsuchiya Seisakusho Oil separator for recycled blow-by gas
US5450835A (en) * 1994-11-15 1995-09-19 Cummins Engine Company, Inc. Oil separator for reducing oil losses from crankcase ventilation
DE10159157A1 (de) * 2001-12-01 2003-06-18 Deutz Ag Kurbelgehäuseentlüftungsvorrichtung mit einem porösen Abscheidekörper
FR2874646A1 (fr) 2004-08-27 2006-03-03 Coutier Moulage Gen Ind Deshuileur pour moteur a combustion interne
DE102005027415A1 (de) * 2005-06-14 2006-12-28 Volkswagen Ag Ölabscheider für ein Kurbelgehäuse einer Brennkraftmaschine
US20070062887A1 (en) * 2005-09-20 2007-03-22 Schwandt Brian W Space optimized coalescer
EP1795753A1 (fr) * 2004-07-30 2007-06-13 Valeo Thermal Systems Japan Corporation Compresseur et éliminateur de corps étrangers
FR2898386A1 (fr) 2006-03-07 2007-09-14 Coutier Moulage Gen Ind Decanteur d'huile pour moteur a combustion interne
DE102007021156A1 (de) * 2007-05-05 2008-11-13 Gat Katalysatoren Gmbh Abscheidekörper
FR2922126A1 (fr) 2007-10-12 2009-04-17 Coutier Moulage Gen Ind Dispositif separateur a cyclone, en particulier pour la recuperation d'huile.
FR2931199A1 (fr) 2008-05-14 2009-11-20 Coutier Moulage Gen Ind Decanteur d'huile pour moteur a combustion interne
EP2021593B1 (fr) 2006-05-29 2010-10-20 MAHLE International GmbH Dispositif de séparation d'un mélange gaz/liquide, notamment lors de la purge d'air du carter de vilebrequin d'un moteur à combustion interne

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3266474A (en) * 1964-06-08 1966-08-16 Morris N Crandall Vapor-removing devices
US3326198A (en) * 1965-03-19 1967-06-20 Connie L Jackson Smog reduction filter for internal combustion engines
US3875916A (en) * 1969-08-18 1975-04-08 James D Patton Pollution control system for internal combustion engines
DE2832864C3 (de) * 1978-07-26 1981-04-30 Markus 8351 Aholming Schmalhofer Filter zur Ausfilterung von fettartigen Teilchen aus einem Gasstrom, insbesondere aus Küchenabluft, sowie Abluftkanal hierfür
JPS6010813U (ja) * 1983-06-30 1985-01-25 株式会社クボタ エンジンのブロ−バイガスの燃焼室還元装置
JPH02118116U (fr) * 1989-03-09 1990-09-21
US5254147A (en) * 1990-04-03 1993-10-19 Nutone, Inc. Draw-down cyclonic vaccum cleaner
JPH04119315U (ja) * 1991-04-10 1992-10-26 富士重工業株式会社 ブローバイガス還流装置
JPH06178908A (ja) * 1992-12-11 1994-06-28 Tsukasa Sotsuken:Kk サイクロンと滲透膜を利用した気液分離装置
BRPI0506584A (pt) 2004-01-28 2007-04-10 New Condensator Inc aparelho para remoção de contaminantes de emissões do cárter
JP5134501B2 (ja) * 2008-10-28 2013-01-30 三菱重工業株式会社 ガスエンジンの潤滑装置

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4269607A (en) * 1977-11-07 1981-05-26 Walker Robert A Air-oil separator and method of separation
US4627406A (en) * 1984-12-05 1986-12-09 Kabushiki Kaisha Tsuchiya Seisakusho Oil separator for recycled blow-by gas
US5450835A (en) * 1994-11-15 1995-09-19 Cummins Engine Company, Inc. Oil separator for reducing oil losses from crankcase ventilation
DE10159157A1 (de) * 2001-12-01 2003-06-18 Deutz Ag Kurbelgehäuseentlüftungsvorrichtung mit einem porösen Abscheidekörper
EP1795753A1 (fr) * 2004-07-30 2007-06-13 Valeo Thermal Systems Japan Corporation Compresseur et éliminateur de corps étrangers
FR2874646A1 (fr) 2004-08-27 2006-03-03 Coutier Moulage Gen Ind Deshuileur pour moteur a combustion interne
DE102005027415A1 (de) * 2005-06-14 2006-12-28 Volkswagen Ag Ölabscheider für ein Kurbelgehäuse einer Brennkraftmaschine
US20070062887A1 (en) * 2005-09-20 2007-03-22 Schwandt Brian W Space optimized coalescer
FR2898386A1 (fr) 2006-03-07 2007-09-14 Coutier Moulage Gen Ind Decanteur d'huile pour moteur a combustion interne
EP2021593B1 (fr) 2006-05-29 2010-10-20 MAHLE International GmbH Dispositif de séparation d'un mélange gaz/liquide, notamment lors de la purge d'air du carter de vilebrequin d'un moteur à combustion interne
DE102007021156A1 (de) * 2007-05-05 2008-11-13 Gat Katalysatoren Gmbh Abscheidekörper
FR2922126A1 (fr) 2007-10-12 2009-04-17 Coutier Moulage Gen Ind Dispositif separateur a cyclone, en particulier pour la recuperation d'huile.
FR2931199A1 (fr) 2008-05-14 2009-11-20 Coutier Moulage Gen Ind Decanteur d'huile pour moteur a combustion interne

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014042877A (ja) * 2012-08-27 2014-03-13 Teral Inc 気液分離装置
WO2021148469A1 (fr) * 2020-01-24 2021-07-29 Mann+Hummel Gmbh Filtre pour filtrer un fluide, agencement de soupape de dérivation pour un filtre, et dispositif de diffuseur pour un filtre
CN112316598A (zh) * 2020-10-10 2021-02-05 东莞市净诺环境科技股份有限公司 一种双筒式耐用型油气净化器

Also Published As

Publication number Publication date
JP2015501400A (ja) 2015-01-15
FR2981859B1 (fr) 2013-11-15
CN103906556B (zh) 2017-03-08
US20140283689A1 (en) 2014-09-25
FR2981859A1 (fr) 2013-05-03
JP6181058B2 (ja) 2017-08-16
US9345998B2 (en) 2016-05-24
CN103906556A (zh) 2014-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013060998A1 (fr) Procédé et dispositif pour la décantation d'huile contenue dans un flux gazeux
FR2933626A1 (fr) Dispositif avec rotor a media coalesceur pour separer l'huile des gaz de carter d'un moteur a combustion interne.
EP3938675B1 (fr) Dispositif de séparation et utilisation du dispositif pour séparer et collecter les poussières de freinage
EP3707404B1 (fr) Dispositif de filtration et utilisation du dispositif pour séparer et collecter les poussières de freinage
FR2868934A1 (fr) Dispositif de collecte de poussiere pour un aspirateur
CA2258929A1 (fr) Dispositif et procede de filtration des gaz d'echappement d'un moteur a combustion interne et vehicule equipe d'un tel dispositif
WO2009147336A2 (fr) Decanteur d'huile pour moteur a combustion interne
EP3268110B1 (fr) Dispositif pour séparer l'huile des gaz de carter d'un moteur a combustion interne
EP1450662B1 (fr) Dispositif de separation des dechets pour aspirateur
FR2821281A1 (fr) Separateur en matiere poreuse comprenant une structure en feutre et appareil comprenant un tel separateur
FR2872403A1 (fr) Dispositif de collecte de poussieres pour aspirateur
FR3038238A1 (fr) Element separateur pour un separateur de liquide, milieu separateur et separateur de liquide et son procede de fabrication
EP2260188B1 (fr) Dispositif de recuperation de l'huile contenue dans les gaz de combustion a efficacite amelioree
FR2894448A1 (fr) Bac de recuperation des dechets pour aspirateur
EP3720586B1 (fr) Systeme de decantation d'huile pour un moteur a combustion interne
CA2651909C (fr) Separateur en matiere poreuse destine a traiter des effluents gazeux
FR2746289A1 (fr) Aspirateur menager perfectionne
FR2929985A1 (fr) Dispositif separateur dote d'un media filtrant, destine a separer l'huile des gaz de carter d'un moteur a combustion interne
FR2857274A1 (fr) Purgeur pour des installations de conditionnement d'air
EP3601754B1 (fr) Dispositif tournant pour séparer l'huile des gaz de carter d'un moteur à combustion interne
WO2000027501A1 (fr) Procede et dispositif de separation de particules solides presentes dans un courant de gaz
WO2022101040A1 (fr) Systeme de filtration avec bac collecteur
FR2934961A3 (fr) Filtre inertiel autonettoyant
FR2743003A1 (fr) Dispositif pour l'extraction de particules liquides d'un flux gazeux, et appareil de filtration equipe de ce dispositif

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12794380

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14352909

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014537700

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12794380

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1