WO2015045022A1 - 作業車両 - Google Patents

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WO2015045022A1
WO2015045022A1 PCT/JP2013/075836 JP2013075836W WO2015045022A1 WO 2015045022 A1 WO2015045022 A1 WO 2015045022A1 JP 2013075836 W JP2013075836 W JP 2013075836W WO 2015045022 A1 WO2015045022 A1 WO 2015045022A1
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reducing agent
engine
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main frame
conduit
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PCT/JP2013/075836
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French (fr)
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孝造 奥田
小林 剛
Original Assignee
株式会社小松製作所
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Definitions

  • the present invention relates to a work vehicle.
  • the work vehicle is equipped with an exhaust treatment device for treating exhaust from the engine.
  • a connection pipe for guiding exhaust from the engine to the exhaust treatment apparatus is connected to the exhaust treatment apparatus, and a reducing agent injection device is attached to the connection pipe.
  • the reducing agent injection device injects a reducing agent such as urea water into the connecting pipe.
  • the exhaust treatment device uses a reducing agent to reduce nitrogen oxide (NOx) in the exhaust.
  • NOx nitrogen oxide
  • the work vehicle is equipped with a reducing agent pump for supplying the reducing agent to the reducing agent injection device.
  • the reducing agent pump is connected to the reducing agent injection device by a conduit, and supplies the reducing agent to the reducing agent injection device through the conduit (for example, see Patent Document 1).
  • the reducing agent pump is preferably arranged avoiding an environment where the temperature is excessively high. Since the engine room in which the engine is disposed becomes high temperature due to the heat of the engine, the reducing agent pump is preferably disposed outside the engine room.
  • An object of the present invention is to provide a work vehicle capable of reducing the thermal influence on the reducing agent in the conduit.
  • the work vehicle includes a vehicle body, an engine, an exhaust treatment device, a connecting pipe, a reducing agent injection device, a reducing agent pump, and a conduit.
  • the vehicle body has an engine room and a first accommodation space partitioned from the engine room.
  • the engine has a crankshaft, an intake manifold, and an exhaust manifold.
  • the intake manifold is disposed on the first direction side, which is one side in the direction perpendicular to the longitudinal direction of the crankshaft.
  • the exhaust manifold is disposed on the second direction side which is the other side in the direction perpendicular to the longitudinal direction of the crankshaft.
  • the exhaust treatment device purifies exhaust from the engine using a reducing agent.
  • the connecting pipe is connected to the exhaust treatment device, and guides exhaust from the engine to the exhaust treatment device.
  • the reducing agent injection device is disposed on the first direction side with respect to the crankshaft, and injects the reducing agent into the connecting pipe.
  • the reducing agent pump discharges the reducing agent.
  • the conduit directs the reducing agent from the reducing agent pump to the reducing agent injection device.
  • the engine and the reducing agent injection device are disposed in the engine room.
  • the first housing space is located on the first direction side from the engine room.
  • the reducing agent pump is disposed in the first accommodation space.
  • the conduit is arranged to pass through the first direction side with respect to the crankshaft in the engine room.
  • the reducing agent injection device is arranged on the first direction side with respect to the crankshaft, and the reducing agent pump is arranged in a first accommodating space located on the first direction side with respect to the engine room.
  • pipe which connects a reducing agent injection apparatus and a reducing agent pump can be shortened.
  • the thermal influence on the reducing agent in the conduit can be reduced.
  • the temperature of the space on the first direction side that is, the space on the intake side
  • the heat influence on the reducing agent in the conduit can be further reduced by arranging the conduit to pass through the intake side with respect to the crankshaft in the engine room.
  • the work vehicle further includes a hydraulic pump, a work machine, a control valve, and a partition wall.
  • the hydraulic pump is driven by the engine.
  • the work machine is driven by hydraulic oil discharged from a hydraulic pump.
  • the control valve controls hydraulic oil supplied to the work machine.
  • the partition wall partitions the second accommodation space and the engine room that are disposed on the first direction side with respect to the engine room.
  • the control valve is disposed in the second accommodation space.
  • the conduit is disposed in the engine room so as to pass between the partition wall and the engine.
  • a partition wall is arranged between the control valve and the conduit. For this reason, it is possible to reduce the influence of heat on the reducing agent in the conduit from the control valve that is at a higher temperature than the space on the intake side in the engine room.
  • control valve is disposed between the reducing agent pump and the reducing agent injection device in a direction parallel to the longitudinal direction of the crankshaft.
  • the thermal effect on the reducing agent in the conduit can be reduced by the partition wall while the conduit is arranged to pass near the control valve.
  • the vehicle body has an engine hood and a frame member.
  • the engine hood is provided such that an opening located above the engine room can be opened and closed.
  • the frame member supports the end portion of the engine hood.
  • the frame member has a bracket that holds the conduit.
  • the work vehicle further includes a main frame portion.
  • the main frame portion is disposed below the engine and supports the engine.
  • the main frame portion has a left main frame and a right main frame.
  • the left main frame and the right main frame are arranged so as to extend in the front-rear direction.
  • the crankshaft is arranged to extend in the vehicle width direction.
  • the reducing agent pump is disposed on one side of the main frame portion, and the reducing agent injection device is disposed on the other side of the main frame portion.
  • the conduit is arranged so as to pass through the space on the intake side in the engine room. The heat influence on the reducing agent in the inside can be reduced.
  • the conduit is disposed so as to pass above the left main frame and the right main frame.
  • the lowest part of the conduit between the left main frame and the right main frame is located above the left main frame and the right main frame.
  • FIG. 1 is a side view of work vehicle 100.
  • FIG. 2 is a plan view of work vehicle 100.
  • the work vehicle 100 according to the present embodiment is a hydraulic excavator.
  • the work vehicle 100 includes a vehicle main body 1 and a work implement 4.
  • the vehicle body 1 has a traveling body 2 and a revolving body 3. As shown in FIG. 2, the traveling body 2 has a pair of traveling devices 2a and 2b. The traveling device 2a has a crawler belt 2d. The traveling device 2b has a covering band 2c. The traveling devices 2a and 2b cause the work vehicle 100 to travel by driving the crawler belts 2c and 2d with driving force from an engine 21 (see FIG. 3) described later.
  • the front-rear direction means the front-rear direction of the vehicle body 1.
  • the front-rear direction is the front-rear direction viewed from the operator seated in the cab 5.
  • the left-right direction or the side means the vehicle width direction of the vehicle body 1.
  • the left-right direction, the vehicle width direction, or the side is the left-right direction viewed from the operator.
  • the front-rear direction is indicated by the X axis
  • the left-right direction is indicated by the Y-axis
  • the vertical direction is indicated by the Z-axis.
  • the turning body 3 is placed on the traveling body 2.
  • the swivel body 3 is provided so as to be turnable with respect to the traveling body 2.
  • the revolving unit 3 is provided with a cab 5.
  • the swing body 3 includes a fuel tank 14, a hydraulic oil tank 15, an engine room 16, and a counterweight 18.
  • the fuel tank 14 stores fuel for driving an engine 21 described later.
  • the hydraulic oil tank 15 stores hydraulic oil discharged from a hydraulic pump 23 (see FIG. 3) described later.
  • the fuel tank 14 is arranged on one side (right side in the present embodiment) with respect to the center of the revolving structure 3 in the vehicle width direction, and the hydraulic oil tank 15 is disposed with respect to the center of the revolving structure 3 in the vehicle width direction. It arrange
  • the hydraulic oil tank 15 is disposed behind the cab 5.
  • the engine room 16 houses devices such as the engine 21 and the hydraulic pump 23 as will be described later.
  • the engine room 16 is disposed behind the cab 5, the fuel tank 14, and the hydraulic oil tank 15.
  • An engine hood 17 is disposed above the engine room 16.
  • the counterweight 18 is disposed behind the engine room 16.
  • the work machine 4 is attached to the front part of the revolving unit 3.
  • the work machine 4 includes a boom 7, an arm 8, a bucket 9, a boom cylinder 10, an arm cylinder 11, and a bucket cylinder 12.
  • a base end portion of the boom 7 is rotatably connected to the swing body 3.
  • the base end portion of the arm 8 is rotatably connected to the tip end portion of the boom 7.
  • a bucket 9 is rotatably connected to the tip of the arm 8.
  • the boom cylinder 10, the arm cylinder 11, and the bucket cylinder 12 are hydraulic cylinders and are driven by hydraulic oil discharged from a hydraulic pump 23 described later.
  • the boom cylinder 10 operates the boom 7.
  • the arm cylinder 11 operates the arm 8.
  • the bucket cylinder 12 operates the bucket 9.
  • the work machine 4 is driven by driving these cylinders 10, 11, and 12.
  • FIG. 3 is a plan view showing the internal structure of the work vehicle 100.
  • the vehicle body 1 includes an engine room 16, a ventilation space 51, a first accommodation space 52, and a second accommodation space 53.
  • an engine 21, a flywheel housing 22, a hydraulic pump 23, and an exhaust treatment device 24 are arranged in the engine room 16.
  • the engine 21 includes a crankshaft 211, an intake manifold 212, and an exhaust manifold 213.
  • the crankshaft 211 is arranged so as to extend in the vehicle width direction.
  • the intake manifold 212 is disposed on the first direction side, which is one side in the direction perpendicular to the longitudinal direction of the crankshaft 211. That is, the first direction side is one side when the crankshaft 211 is used as a reference in plan view.
  • the longitudinal direction of the crankshaft 211 is a direction along the central axis Ax1 of the crankshaft 211.
  • the exhaust manifold 213 is disposed on the second direction side that is the other side in the direction perpendicular to the longitudinal direction of the crankshaft 211.
  • the first direction side is the front side
  • the second direction side is the rear side. Accordingly, the intake manifold 212 is disposed in front of the crankshaft 211 in the vehicle plan view.
  • the exhaust manifold 213 is disposed behind the crankshaft 211 in the vehicle plan view.
  • the cooling device 25 is disposed between the ventilation space 51 and the engine room 16.
  • the cooling device 25 includes a radiator 251 and a fan 252.
  • the radiator 251 cools the coolant of the engine 21.
  • the fan 252 generates an air flow in the engine room 16.
  • the cooling device 25, the engine 21, the flywheel housing 22, and the hydraulic pump 23 are arranged in this order in the vehicle width direction.
  • a vent hole 540 is provided in the exterior cover 54 of the work vehicle 100 that faces the vent space 51, and air outside the work vehicle 100 flows into the vent space 51 from the vent hole 540.
  • the ventilation space 51 is located upstream of the cooling device 25 in the air flow. That is, the ventilation space 51 is a space upstream of the cooling device 25 in the air flow.
  • the engine room 16 is a space downstream of the cooling device 25 in the air flow.
  • the hydraulic pump 23 is driven by the engine 21.
  • the hydraulic pump 23 is disposed on the side of the engine 21. That is, the hydraulic pump 23 is arranged side by side with the engine 21 in the vehicle width direction.
  • the hydraulic pump 23 is located on the opposite side of the engine 21 when viewed from the cooling device 25. That is, the engine 21 is located between the hydraulic pump 23 and the cooling device 25.
  • FIG. 4 is a front view showing the internal structure of the work vehicle. As shown in FIG. 4, the hydraulic pump 23 is disposed at a position lower than the upper surface of the engine 21.
  • the flywheel housing 22 is disposed between the engine 21 and the hydraulic pump 23.
  • the flywheel housing 22 is attached to the side surface of the engine 21.
  • the hydraulic pump 23 is attached to the side surface of the flywheel housing 22.
  • the exhaust treatment device 24 treats exhaust from the engine 21.
  • the exhaust treatment device 24 is disposed above the hydraulic pump 23. At least a part of the exhaust treatment device 24 is located above the engine 21.
  • the exhaust treatment device 24 includes a first exhaust treatment device 41 and a second exhaust treatment device 42.
  • the first exhaust treatment device 41 is a device that treats exhaust from the engine 21.
  • the first exhaust treatment device 41 is a diesel particulate filter device that collects particulate matter contained in the exhaust gas with a filter.
  • the first exhaust treatment device 41 combusts and incinerates the collected particulate matter inside the first exhaust treatment device 41.
  • the second exhaust treatment device 42 purifies the exhaust from the engine 21 using a reducing agent.
  • the second exhaust treatment device 42 is a selective reduction catalyst device that reduces nitrogen oxides NOx using ammonia obtained by hydrolyzing a reducing agent such as urea water.
  • the first exhaust treatment device 41 has a substantially cylindrical outer shape.
  • the first exhaust treatment device 41 is arranged such that its longitudinal direction is along the front-rear direction.
  • the second exhaust treatment device 42 has a substantially cylindrical outer shape.
  • the second exhaust treatment device 42 is arranged such that its longitudinal direction is along the front-rear direction.
  • the second exhaust treatment device 42 is disposed between the engine 21 and the first exhaust treatment device 41 in the vehicle width direction.
  • the first exhaust treatment device 41 and the second exhaust treatment device 42 are arranged close to each other, and their longitudinal directions are arranged in parallel to the front-rear direction.
  • the engine 21, the second exhaust treatment device 42, and the first exhaust treatment device 41 are arranged in this order in the vehicle width direction.
  • the engine 21 and the first exhaust treatment device 41 are connected by a first connection pipe 44.
  • the first connection pipe 44 extends from the engine 21 in the vehicle width direction.
  • the first exhaust treatment device 41 and the second exhaust treatment device 42 are connected by a second connection pipe 45.
  • the second connection pipe 45 is located above the first exhaust treatment device 41.
  • the second connection pipe 45 extends in the front-rear direction.
  • a third connection pipe 46 is connected to the second exhaust treatment device 42. The upper part of the third connection pipe 46 protrudes upward from the engine hood 17.
  • a reducing agent injection device 49 is attached to the second connection pipe 45.
  • the reducing agent injection device 49 injects a reducing agent into the second connection pipe 45.
  • the reducing agent injected from the reducing agent injection device 49 is mixed with the exhaust gas in the second connection pipe 45, and the mixed gas is supplied to the second exhaust treatment device 42.
  • the reducing agent injection device 49 is disposed on the first direction side with respect to the crankshaft 211. That is, the reducing agent injection device 49 is disposed in front of the longitudinal direction of the crankshaft 211.
  • a conduit 63 for supplying the reducing agent to the reducing agent injection device 49 is connected to the reducing agent injection device 49. The conduit 63 will be described in detail later.
  • the engine 21, the first connection pipe 44, the first exhaust treatment device 41, the second connection pipe 45, the second exhaust treatment device 42, and the third connection pipe 46 are connected in series in order. ing. Accordingly, the exhaust from the engine 21 passes through the first connection pipe 44 and is sent to the first exhaust treatment device 41. In the first exhaust treatment device 41, the particulate matter is mainly reduced from the exhaust. Next, the exhaust gas passes through the second connection pipe 45 and is sent to the second exhaust treatment device 42. In the second exhaust treatment device 42, NOx is mainly reduced. Thereafter, the purified exhaust gas is discharged to the outside through the third connection pipe 46 as an exhaust pipe.
  • the partition wall 54 includes a first wall portion 55, a second wall portion 56, and a third wall portion 57.
  • the first wall 55 partitions the first accommodation space 52 and the engine room 16. In the vehicle plan view, the first wall 55 extends in the front-rear direction.
  • the second wall portion 56 partitions the second accommodation space 53 and the engine room 16. In the vehicle plan view, the second wall portion 56 extends in the vehicle width direction.
  • the third wall portion 57 partitions the first accommodation space 52 and the second accommodation space 53. In the vehicle plan view, the third wall portion 57 extends in the front-rear direction.
  • the first storage space 52 and the second storage space 53 are located on the first direction side with respect to the engine room 16. That is, the first storage space 52 and the second storage space 53 are located in front of the engine room 16.
  • the first storage space 52 and the second storage space 53 are arranged in the vehicle width direction.
  • the first accommodation space 52 is located to the right of the second accommodation space 53.
  • the engine room 16 and the second accommodation space 53 are arranged in the front-rear direction.
  • the work vehicle 100 includes an air cleaner 27 that purifies the air supplied to the engine 21.
  • the air cleaner 27 is disposed in the first accommodation space 52.
  • the first accommodation space 52 is located behind the fuel tank 14.
  • the first accommodation space 52 communicates with the ventilation space 51. Therefore, the first accommodation space 52 communicates with the external space of the vehicle body 1 through the ventilation space 51.
  • a control valve 28 is disposed in the second storage space 53. The control valve 28 controls the flow rate and flow direction of hydraulic oil supplied to each hydraulic cylinder 10-12 of the work machine 4.
  • Work vehicle 100 has a main frame portion 33.
  • the main frame portion 33 extends in the front-rear direction.
  • the main frame portion 33 is disposed below the engine 21 and supports the engine 21.
  • the engine 21 is disposed on the rear portion of the main frame portion 33.
  • the main frame unit 33 includes a right main frame 331 and a left main frame 332.
  • the right main frame 331 and the left main frame 332 are spaced apart from each other in the vehicle width direction.
  • the right main frame 331 and the left main frame 332 are plate-like members extending in the front-rear direction and the up-down direction, respectively.
  • the main frame portion 33 has a bottom plate 333.
  • the right main frame 331 and the left main frame 332 are connected by a bottom plate 333.
  • the first storage space 52 described above is located to the right of the right main frame 331.
  • the second accommodation space 53 is located between the right main frame 331 and the left main frame 332.
  • the work vehicle 100 includes a first frame member 38 and a second frame member 39.
  • the first frame member 38 and the second frame member 39 each extend in the vehicle width direction.
  • the first frame member 38 and the second frame member 39 are spaced apart from each other in the front-rear direction.
  • the first frame member 38 is located in front of the second frame member 39.
  • the first frame member 38 and the second frame member 39 are located above the main frame portion 33 and are supported by a plurality of pillar members (not shown) standing on the turning frame 31.
  • the exhaust treatment device 24 described above is supported by the first frame member 38 and the second frame member 39.
  • the first frame member 38 is located above the second wall portion 56 and is disposed along the second wall portion 56.
  • the engine hood 17 includes a lid 171.
  • the lid 171 is provided so that an opening 172 located above the engine room 16 can be opened and closed.
  • the first frame member 38 is disposed along the edge of the opening 172 with the lid 171 open.
  • the first frame member 38 supports the front end of the engine hood 17. Further, the first frame member 38 supports the front end of the lid portion 171.
  • the edge of the opening 172 is configured by the member 173 disposed above the first frame member 38.
  • the edge of the opening 172 is formed by the first frame member 38 without the member 173 being provided. It may be configured.
  • the conduit 63 has a first conduit 64 and a second conduit 65.
  • the first conduit 64 connects the reducing agent injection device 49 and the reducing agent pump 48.
  • the first conduit 64 guides the reducing agent from the reducing agent pump 48 to the reducing agent injection device 49.
  • the second conduit 65 connects the reducing agent pump 48 and the reducing agent tank 47.
  • the second conduit 65 guides the reducing agent from the reducing agent tank 47 to the reducing agent pump 48.
  • the reducing agent tank 47 (see FIG. 3) stores the reducing agent supplied to the second exhaust treatment device.
  • the reducing agent pump 48 discharges the reducing agent.
  • the reducing agent pump 48 sucks the reducing agent from the reducing agent tank 47 through the second conduit 65 and supplies the reducing agent to the reducing agent injection device 49 through the first conduit 64.
  • the reducing agent tank 47 and the reducing agent pump 48 are disposed outside the engine room 16.
  • the reducing agent tank 47 is disposed in front of the fuel tank 14.
  • the reducing agent pump 48 is disposed behind the fuel tank 14.
  • the reducing agent pump 48 is disposed in the first accommodation space 52.
  • the reducing agent pump 48 is disposed on one side of the main frame portion 33, and the reducing agent injection device 49 is disposed on the other side of the main frame portion 33.
  • the reducing agent pump 48 is disposed on the right side of the main frame portion 33, and the reducing agent injection device 49 is disposed on the left side of the main frame portion 33.
  • the control valve 28 described above is disposed between the reducing agent pump 48 and the reducing agent injection device 49 in a direction parallel to the longitudinal direction of the crankshaft 211, that is, in the vehicle width direction.
  • the first conduit 64 is arranged in the engine room 16 so as to pass through the first direction side with respect to the crankshaft 211.
  • the first conduit 64 is disposed in the engine room 16 so as to pass between the partition wall 54 and the engine 21.
  • the first conduit 64 is disposed in the engine room 16 so as to pass between the second wall portion 56 and the engine 21 and extends in the vehicle width direction along the second wall portion 56. Has been.
  • the first conduit 64 is disposed so as to pass above the left main frame 332 and the right main frame 331. Specifically, the lowest portion of the first conduit 64 between the left main frame 332 and the right main frame 331 is located above the left main frame 332 and the right main frame 331.
  • the first frame member 38 has a bracket 381 that holds the first conduit 64.
  • the first conduit 64 is supported on the first frame member 38 by a bracket 381 and is disposed along the first frame member 38. Therefore, the lid 171 of the engine hood 17 is in an open state, and the first conduit 64 is disposed along the opening 172 below the opening 172.
  • the first conduit 64 is disposed so as to pass through a through hole provided in the first wall portion 55, and is disposed across the engine room 16 and the first accommodation space 52.
  • the first conduit 64 is connected to the reducing agent pump 48 in the first accommodation space 52.
  • the first conduit 64 is connected to the reducing agent injection device 49 in the engine room 16.
  • the second conduit 65 extends from the reducing agent tank 47 along the main frame portion 33 on the outer side of the main frame portion 33, and is connected to the reducing agent pump 48 in the first accommodation space 52.
  • the second conduit 65 is disposed so as to pass between the main frame portion 33 and the fuel tank 14.
  • the work vehicle 100 according to the present embodiment has the following characteristics.
  • the reducing agent injection device 49 is arranged on the first direction side with respect to the crankshaft 211, and the reducing agent pump 48 is arranged in a first accommodating space 52 located on the first direction side with respect to the engine room 16.
  • the reducing agent injection device 49 and the reducing agent pump 48 are both positioned in front of the longitudinal direction of the crankshaft 211.
  • pipe 64 which connects the reducing agent injection apparatus 49 and the reducing agent pump 48 can be shortened. Thereby, the thermal influence on the reducing agent in the first conduit 64 can be reduced.
  • the temperature of the space on the first direction side that is, the space on the intake side is lower than the temperature of the space on the second direction side, that is, the space on the exhaust side.
  • the temperature of the space on the exhaust side is about 90 ° C.
  • the temperature of the space on the intake side is about 70 ° C. to 75 ° C.
  • urea water used as a reducing agent is maintained at a temperature of about 80 ° C. or higher, decomposition proceeds in a short time. For this reason, the thermal influence on the reducing agent in the first conduit 64 can be further reduced by arranging the first conduit 64 in the space on the intake side in the engine room 16.
  • the ambient temperature of the control valve 28 is higher than the temperature of the intake side space in the engine room 16.
  • the temperature of the space on the intake side in the engine room 16 is about 70 ° C. to 75 ° C.
  • the ambient temperature of the control valve 28 is about 80 ° C. to 85 ° C.
  • the first conduit 64 is not disposed so as to pass through the second accommodation space 53, but is disposed so as to pass through the space on the intake side in the engine room 16. The thermal effect on the reducing agent in the conduit 64 can be reduced.
  • the first conduit 64 is disposed along the opening 172 below the opening 172 with the lid 171 of the engine hood 17 being open. For this reason, when the engine 21 is attached to and detached from the vehicle main body 1 through the opening 172, the first conduit 64 is prevented from becoming an obstacle. In addition, since the first conduit 64 can be easily accessed through the opening 172, the maintainability of the first conduit 64 is improved.
  • the reducing agent pump 48 is disposed on the right side of the main frame portion 33, and the reducing agent injection device 49 is disposed on the left side of the main frame portion 33.
  • the length of the first conduit 64 is longer than when the reducing agent pump 48 and the reducing agent injection device 49 are disposed on the same side with respect to the main frame portion 33.
  • the thermal effect on the reducing agent in the first conduit 64 is reduced. Can be reduced.
  • the first conduit 64 is disposed so as to pass above the left main frame 332 and the right main frame 331. For this reason, since the main frame is unlikely to be an obstacle to the layout of the first conduit 64, the layout of the first conduit 64 with less deflection can be easily realized. Thereby, the reducing agent remaining in the first conduit 64 when the reducing agent pump 48 is stopped can be reduced.
  • the work vehicle is not limited to a hydraulic excavator, but may be another vehicle such as a wheel loader, a motor grader, or a bulldozer.
  • the configuration of the exhaust treatment unit is not limited to the above configuration.
  • the second exhaust treatment device 42 may be a device that uses a reducing agent other than urea water.
  • the first exhaust treatment device 41 may be a treatment device other than the diesel particulate filter device.
  • the first exhaust treatment device 41 and the second exhaust treatment device 42 may be arranged at positions different from the above.
  • the first exhaust treatment device 41 is not limited to a cylindrical shape or the like, and may have another shape such as an elliptical shape or a rectangular parallelepiped shape.
  • the second exhaust treatment device 42 is not limited to a cylindrical shape or the like, and may have another shape such as an elliptical shape or a rectangular parallelepiped shape.
  • the connecting pipes 44, 45, 46 may be arranged at positions different from the above.
  • the second connection pipe 45 may be disposed below the first exhaust treatment device 41.
  • the crankshaft 211 extends in the vehicle width direction, but may extend in the front-rear direction.
  • the first direction side may be the rear side with respect to the longitudinal direction of the crankshaft 211
  • the second direction side may be the front side with respect to the longitudinal direction of the crankshaft 211.
  • the arrangement of the conduit 63 is not limited to the arrangement of the above embodiment.
  • the first conduit 64 may be disposed on the second direction side with respect to the crankshaft 211.
  • the first conduit 64 may be disposed so as to pass through the second accommodation space 53.
  • the work vehicle which can reduce the heat influence to the reducing agent in a conduit

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Abstract

 エンジンと排気処理装置と接続管と還元剤噴射装置とは、エンジンルーム内に配置される。第1収容空間は、エンジンルームより第1方向側に位置している。還元剤ポンプは、第1収容空間内に配置されている。導管は、エンジンルーム内においてクランク軸に対して第1方向側を通るように配置される。

Description

作業車両
 本発明は、作業車両に関する。
 作業車両には、エンジンからの排気を処理するための排気処理装置が搭載されている。排気処理装置には、エンジンからの排気を排気処理装置に案内する接続管が接続されており、接続管には、還元剤噴射装置が取り付けられている。還元剤噴射装置は、接続管内に尿素水などの還元剤を噴射する。排気処理装置は、還元剤を用いて、排気中の窒素酸化物(NOx)を低減する。
 作業車両には、還元剤噴射装置に還元剤を供給するための還元剤ポンプが備えられる。還元剤ポンプは導管によって還元剤噴射装置と接続されており、導管を介して還元剤噴射装置に還元剤を供給する(例えば、特許文献1参照)。
特開2012-240518号
 還元剤は、高温になるほど短時間で分解が進むため、還元剤ポンプは、過度に高温となる環境下を避けて配置されることが好ましい。エンジンが配置されるエンジンルームは、エンジンの熱によって高温となるので、還元剤ポンプは、エンジンルーム外に配置されることが好ましい。
 しかし、還元剤ポンプがエンジンルーム外に配置されても、還元剤噴射装置に接続される導管の一部は、エンジンルーム内に配置される。このため、エンジンルームの熱による導管内の還元剤への熱影響が懸念される。特に、還元剤は、数cm/s程度の非常に低い流速で導管内を流れるため、エンジンルーム内の導管が長くなるほど、導管内の還元剤への熱の影響が大きくなる。
 本発明の課題は、導管内の還元剤への熱影響を低減することができる作業車両を提供することにある。
 作業車両は、車両本体と、エンジンと、排気処理装置と、接続管と、還元剤噴射装置と、還元剤ポンプと、導管と、を備える。車両本体は、エンジンルームと、エンジンルームから区画された第1収容空間とを有する。エンジンは、クランク軸と、吸気マニホールドと、排気マニホールドと、を有する。吸気マニホールドは、クランク軸の長手方向に垂直な方向における一方側である第1方向側に配置される。排気マニホールドは、クランク軸の長手方向に垂直な方向における他方側である第2方向側に配置される。排気処理装置は、還元剤を用いてエンジンからの排気を浄化する。接続管は、排気処理装置に接続され、エンジンからの排気を排気処理装置へ案内する。還元剤噴射装置は、クランク軸に対して第1方向側に配置され、接続管内に還元剤を噴射する。還元剤ポンプは、還元剤を吐出する。導管は、還元剤ポンプから還元剤噴射装置に還元剤を導く。エンジンと還元剤噴射装置とは、エンジンルーム内に配置される。第1収容空間は、エンジンルームより第1方向側に位置している。還元剤ポンプは、第1収容空間内に配置されている。導管は、エンジンルーム内においてクランク軸に対して第1方向側を通るように配置される。
 この場合、還元剤噴射装置はクランク軸に対して第1方向側に配置されており、還元剤ポンプは、エンジンルームに対して第1方向側に位置する第1収容空間内に配置される。このため、還元剤噴射装置と還元剤ポンプとを接続する導管を短くすることができる。これにより、導管内の還元剤への熱影響を低減することができる。また、エンジンルーム内において第1方向側の空間すなわち吸気側の空間の温度は、第2方向側の空間すなわち排気側の空間の温度よりも低い。このため、導管がエンジンルーム内においてクランク軸に対して吸気側を通るように配置されることで、導管内の還元剤への熱影響をさらに低減することができる。
 好ましくは、作業車両は、油圧ポンプと、作業機と、制御弁と、隔壁とをさらに備える。油圧ポンプは、エンジンによって駆動される。作業機は、油圧ポンプから吐出される作動油によって駆動される。制御弁は、作業機に供給される作動油を制御する。隔壁は、エンジンルームに対して第1方向側に配置される第2収容空間とエンジンルームとを区画する。制御弁は、第2収容空間内に配置されている。導管は、エンジンルーム内において隔壁とエンジンとの間を通るように配置される。
 この場合、制御弁と導管との間に隔壁が配置される。このため、エンジンルーム内の吸気側の空間よりも高温となる制御弁から導管内の還元剤への熱影響を低減することができる。
 好ましくは、クランク軸の長手方向と平行な方向において、制御弁は、還元剤ポンプと還元剤噴射装置との間に配置される。この場合、導管が制御弁の近くを通るように配置されながらも、隔壁によって導管内の還元剤への熱影響を低減することができる。
 好ましくは、車両本体は、エンジンフードと、フレーム部材とを有する。エンジンフードは、エンジンルームの上方に位置する開口を開閉可能に設けられる。フレーム部材は、エンジンフードの端部を支持する。フレーム部材は、導管を保持するブラケットを有する。
 この場合、メンテナンスのために開口を介してエンジンルーム内にアクセスする際に、導管が邪魔になることが抑えられる。また、開口を介して導管に容易にアクセスすることができるため、導管のメンテナンス性が向上する。
 好ましくは、作業車両は、メインフレーム部をさらに備える。メインフレーム部は、エンジンの下方に配置され、エンジンを支持する。メインフレーム部は、左メインフレームと右メインフレームとを有する。左メインフレームと右メインフレームとは、それぞれ前後方向に延びるように配置される。クランク軸は車幅方向に延びるように配置される。還元剤ポンプは、メインフレーム部の一側方に配置され、還元剤噴射装置は、メインフレーム部の他側方に配置される。
 この場合、還元剤ポンプと還元剤噴射装置との間の距離が長いため、導管の長さが長くなるが、導管がエンジンルーム内において吸気側の空間を通るように配置されることで、導管内の還元剤への熱影響を低減することができる。
 好ましくは、導管は、左メインフレームと右メインフレームとの上方を通るように配置される。左メインフレームと右メインフレームとの間において導管の最も低い部分は、左メインフレーム及び右メインフレームよりも上方に位置する。
 この場合、左右のメインフレームの高さが導管のレイアウトの障害となり難いので、撓みの少ない導管のレイアウトを容易に実現することができる。これにより、還元剤ポンプの停止時に導管内に残留する還元剤を低減することができる。
 本発明によれば、導管内の還元剤への熱影響を低減することができる作業車両を提供することができる。
実施形態に係る作業車両の側面図である。 作業車両の平面図である。 作業車両の内部構造を示す平面図である。 作業車両の内部構造を示す正面図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係る作業車両100について説明する。図1は、作業車両100の側面図である。図2は、作業車両100の平面図である。本実施形態に係る作業車両100は、油圧ショベルである。図1及び図2に示すように、作業車両100は、車両本体1と作業機4とを備えている。
 車両本体1は、走行体2と旋回体3とを有している。図2に示すように、走行体2は、一対の走行装置2a,2bを有する。走行装置2aは、履帯2dを有している。走行装置2bは、覆帯2cを有している。走行装置2a,2bは、後述するエンジン21(図3参照)からの駆動力で履帯2c,2dを駆動させることによって、作業車両100を走行させる。
 なお、以下の説明において、前後方向とは、車両本体1の前後方向を意味する。言い換えれば、前後方向とは、運転室5に着座した操作者から見た前後の方向である。また、左右方向、或いは、側方とは、車両本体1の車幅方向を意味する。言い換えれば、左右方向、車幅方向、或いは、側方とは、上記操作者から見た左右の方向である。また、図面においては、前後方向をX軸、左右方向をY軸、上下方向をZ軸で示している。
 旋回体3は、走行体2上に載置されている。旋回体3は、走行体2に対して旋回可能に設けられている。また、旋回体3には運転室5が設けられている。旋回体3は、燃料タンク14と作動油タンク15とエンジンルーム16とカウンタウェイト18とを有している。燃料タンク14は、後述するエンジン21を駆動するための燃料を貯留する。作動油タンク15は、後述する油圧ポンプ23(図3参照)から吐出される作動油を貯留する。燃料タンク14は、車幅方向における旋回体3の中心に対して一側方(本実施形態では右方)に配置され、作動油タンク15は、車幅方向における旋回体3の中心に対して他側方(本実施形態では左方)に配置されている。作動油タンク15は、運転室5の後方に配置されている。
 エンジンルーム16は、後述するようにエンジン21及び油圧ポンプ23などの機器を収納する。エンジンルーム16は、運転室5、燃料タンク14および作動油タンク15の後方に配置されている。エンジンルーム16の上方には、エンジンフード17が配置されている。カウンタウェイト18は、エンジンルーム16の後方に配置されている。
 作業機4は、旋回体3の前部に取り付けられている。作業機4は、ブーム7、アーム8、バケット9、ブームシリンダ10、アームシリンダ11およびバケットシリンダ12を有する。ブーム7の基端部は、旋回体3に回転可能に連結されている。また、アーム8の基端部は、ブーム7の先端部に回転可能に連結されている。アーム8の先端部には、バケット9が回転可能に連結されている。ブームシリンダ10、アームシリンダ11およびバケットシリンダ12は、油圧シリンダであり、後述する油圧ポンプ23から吐出された作動油によって駆動される。ブームシリンダ10は、ブーム7を動作させる。アームシリンダ11は、アーム8を動作させる。バケットシリンダ12は、バケット9を動作させる。これらのシリンダ10,11,12が駆動されることによって作業機4が駆動される。
 図3は、作業車両100の内部構造を示す平面図である。図3に示すように、車両本体1は、エンジンルーム16と、通気空間51と、第1収容空間52と、第2収容空間53とを含む。エンジンルーム16には、エンジン21と、フライホイールハウジング22と、油圧ポンプ23と、排気処理装置24とが配置されている。エンジン21は、クランク軸211と、吸気マニホールド212と、排気マニホールド213と、を有する。
 クランク軸211は車幅方向に延びるように配置される。吸気マニホールド212は、クランク軸211の長手方向に垂直な方向における一方側である第1方向側に配置される。すなわち、第1方向側は、平面視でクランク軸211を基準にしたときの一方側である。クランク軸211の長手方向は、クランク軸211の中心軸線Ax1に沿った方向である。排気マニホールド213は、クランク軸211の長手方向に垂直な方向における他方側である第2方向側に配置される。本実施形態においては、第1方向側は前方であり、第2方向側は後方である。従って、車両平面視において、吸気マニホールド212は、クランク軸211よりも前方に配置される。車両平面視において、排気マニホールド213は、クランク軸211よりも後方に配置される。
 通気空間51とエンジンルーム16との間には、冷却装置25が配置されている。冷却装置25は、ラジエータ251とファン252とを有する。ラジエータ251は、エンジン21の冷却液を冷却する。ファン252は、エンジンルーム16内において空気の流れを生成する。冷却装置25と、エンジン21と、フライホイールハウジング22と、油圧ポンプ23とは、この順序で車幅方向に並んで配置されている。
 図1に示すように、通気空間51と対向する作業車両100の外装カバー54には、通気孔540が設けられており、作業車両100の外部の空気が、通気孔540から通気空間51に流れ込む。通気空間51は、空気の流れにおいて冷却装置25よりも上流側に位置する。すなわち、通気空間51は、空気の流れにおいて冷却装置25よりも上流側の空間である。エンジンルーム16は、空気の流れにおいて冷却装置25よりも下流側の空間である。
 油圧ポンプ23は、エンジン21によって駆動される。油圧ポンプ23は、エンジン21の側方に配置されている。すなわち、油圧ポンプ23は、車幅方向にエンジン21と並んで配置されている。油圧ポンプ23は、冷却装置25から見てエンジン21の反対側に位置している。すなわち、エンジン21は、油圧ポンプ23と冷却装置25との間に位置している。図4は、作業車両の内部構造を示す正面図である。図4に示すように、油圧ポンプ23は、エンジン21の上面より低い位置に配置されている。
 フライホイールハウジング22は、エンジン21と油圧ポンプ23との間に配置されている。フライホイールハウジング22は、エンジン21の側面に取り付けられている。また、油圧ポンプ23は、フライホイールハウジング22の側面に取り付けられている。
 排気処理装置24は、エンジン21からの排気を処理する。排気処理装置24は、油圧ポンプ23の上方に配置されている。排気処理装置24の少なくとも一部は、エンジン21よりも上方に位置している。排気処理装置24は、第1排気処理装置41と第2排気処理装置42とを有する。
 第1排気処理装置41は、エンジン21からの排気を処理する装置である。本実施形態において、第1排気処理装置41は、排気中に含まれる粒子状物質をフィルタによって捕集するディーゼル微粒子捕集フィルタ装置である。第1排気処理装置41は、捕集した粒子状物質を第1排気処理装置41内部で燃焼させ焼却する。
 第2排気処理装置42は、還元剤を用いてエンジン21からの排気を浄化する。本実施形態において、第2排気処理装置42は、尿素水などの還元剤を加水分解して得られるアンモニアを用いて窒素酸化物NOxを還元する選択還元触媒装置である。
 第1排気処理装置41は、概ね円筒状の外形を有する。第1排気処理装置41は、その長手方向が、前後方向に沿うように配置されている。第2排気処理装置42は、概ね円筒状の外形を有する。第2排気処理装置42は、その長手方向が前後方向に沿うように配置されている。
 第2排気処理装置42は、車幅方向においてエンジン21と第1排気処理装置41との間に配置される。第1排気処理装置41と第2排気処理装置42とは、互いに近接して配置されるとともに、それぞれの長手方向が前後方向に平行に配置されている。エンジン21と第2排気処理装置42と第1排気処理装置41とは、この順に車幅方向に並んで配置されている。
 図4に示すように、エンジン21と第1排気処理装置41とは、第1の接続管44によって接続されている。第1の接続管44は、エンジン21から車幅方向に延びている。第1排気処理装置41と第2排気処理装置42とは第2の接続管45によって接続されている。第2の接続管45は、第1排気処理装置41の上方に位置している。第2の接続管45は、前後方向に延びている。第2排気処理装置42には、第3の接続管46が接続されている。第3の接続管46の上部は、エンジンフード17から上方へ突出している。
 第2の接続管45には、還元剤噴射装置49が取り付けられている。還元剤噴射装置49は、第2の接続管45内に還元剤を噴射する。還元剤噴射装置49から噴射された還元剤は、第2の接続管45内で排気と混合され、混合気体が第2排気処理装置42に供給される。還元剤噴射装置49は、クランク軸211に対して第1方向側に配置されている。すなわち、還元剤噴射装置49は、クランク軸211の長手方向よりも前方に配置されている。還元剤噴射装置49には、還元剤を還元剤噴射装置49に供給するための導管63が接続されている。導管63については後に詳細に説明する。
 エンジン21と、第1の接続管44と、第1排気処理装置41と、第2の接続管45と、第2排気処理装置42と、第3の接続管46とは、順に直列に接続されている。従って、エンジン21からの排気は、第1の接続管44を通り、第1排気処理装置41に送られる。第1排気処理装置41では、主に粒子状物質が排気中から低減される。次に、排気は、第2の接続管45を通り、第2排気処理装置42に送られる。第2排気処理装置42では、主にNOxが低減される。その後、清浄化された排気は、排気管としての第3の接続管46を通って外部へ排出される。
 図3に示すように、第1収容空間52と第2収容空間53とは、隔壁54によってエンジンルーム16から区画されている。隔壁54は、第1壁部55と第2壁部56と第3壁部57とを含む。第1壁部55は、第1収容空間52とエンジンルーム16とを区画している。車両平面視において、第1壁部55は、前後方向に延びている。第2壁部56は、第2収容空間53とエンジンルーム16とを区画している。車両平面視において、第2壁部56は、車幅方向に延びている。第3壁部57は、第1収容空間52と第2収容空間53とを区画している。車両平面視において、第3壁部57は、前後方向に延びている。
 第1収容空間52と第2収容空間53とは、エンジンルーム16に対して第1方向側に位置している。すなわち、第1収容空間52と第2収容空間53とは、エンジンルーム16よりも前方に位置している。第1収容空間52と第2収容空間53とは、車幅方向に並んでいる。本実施形態においては、第1収容空間52は、第2収容空間53の右方に位置している。エンジンルーム16と第2収容空間53とは前後方向に並んでいる。
 作業車両100は、エンジン21に供給される空気を浄化するエアクリーナ27を備えている。エアクリーナ27は、第1収容空間52に配置されている。第1収容空間52は、燃料タンク14の後方に位置している。第1収容空間52は、通気空間51と連通している。従って、第1収容空間52は、通気空間51を介して、車両本体1の外部空間と連通している。第2収容空間53には、制御弁28が配置されている。制御弁28は、作業機4の各油圧シリンダ10-12に供給される作動油の流量および流れ方向を制御する。
 作業車両100は、メインフレーム部33を有する。メインフレーム部33は、前後方向に延びている。メインフレーム部33は、エンジン21の下方に配置され、エンジン21を支持する。エンジン21は、メインフレーム部33の後部上に配置される。メインフレーム部33は、右メインフレーム331と、左メインフレーム332とを有する。
 右メインフレーム331と左メインフレーム332とは、車幅方向に互いに離間して配置されている。右メインフレーム331と左メインフレーム332とは、それぞれ前後方向及び上下方向に延びる板状の部材である。また、メインフレーム部33は、底板333を有する。右メインフレーム331と左メインフレーム332とは、底板333によって連結されている。上述した第1収容空間52は、右メインフレーム331の右方に位置する。第2収容空間53は、右メインフレーム331と左メインフレーム332との間に位置する。
 図3に示すように、作業車両100は、第1フレーム部材38と第2フレーム部材39とを有する。第1フレーム部材38と第2フレーム部材39とは、それぞれ車幅方向に延びている。第1フレーム部材38と第2フレーム部材39とは、前後方向に互いに離間して配置される。第1フレーム部材38は、第2フレーム部材39よりも前方に位置する。第1フレーム部材38と第2フレーム部材39とは、メインフレーム部33の上方に位置しており、旋回フレーム31上に立設された図示しない複数の柱部材に支持されている。上述した排気処理装置24は、第1フレーム部材38と第2フレーム部材39とに支持されている。第1フレーム部材38は、第2壁部56の上方に位置しており、第2壁部56に沿って配置されている。
 図4に示すように、エンジンフード17は、蓋部171を含む。蓋部171は、エンジンルーム16の上方に位置する開口172を開閉可能に設けられる。第1フレーム部材38は、蓋部171を開いた状態で開口172の縁に沿って配置される。第1フレーム部材38は、エンジンフード17の前端を支持する。また、第1フレーム部材38は、蓋部171の前端を支持する。なお、本実施形態では、第1フレーム部材38の上方に配置された部材173によって開口172の縁が構成されているが、部材173が設けられずに第1フレーム部材38によって開口172の縁が構成されてもよい。
 次に、還元剤を還元剤噴射装置49に供給するための導管63の配置について説明する。導管63は、第1の導管64と第2の導管65とを有する。第1の導管64は、還元剤噴射装置49と還元剤ポンプ48とを接続している。第1の導管64は、還元剤ポンプ48から還元剤噴射装置49へ還元剤を導く。第2の導管65は、還元剤ポンプ48と還元剤タンク47とを接続している。第2の導管65は、還元剤タンク47から還元剤ポンプ48へ還元剤を導く。
 還元剤タンク47(図3参照)は、第2排気処理装置42に供給される還元剤を貯留する。還元剤ポンプ48は、還元剤を吐出する。還元剤ポンプ48は、第2の導管65を介して還元剤タンク47から還元剤を吸引し、第1の導管64を介して還元剤噴射装置49に還元剤を供給する。
 還元剤タンク47と還元剤ポンプ48とは、エンジンルーム16の外部に配置されている。還元剤タンク47は、燃料タンク14の前方に配置されている。還元剤ポンプ48は、燃料タンク14の後方に配置されている。還元剤ポンプ48は、第1収容空間52に配置されている。還元剤ポンプ48は、メインフレーム部33の一側方に配置され、還元剤噴射装置49は、メインフレーム部33の他側方に配置されている。本実施形態においては、還元剤ポンプ48は、メインフレーム部33の右方に配置され、還元剤噴射装置49は、メインフレーム部33の左方に配置されている。上述した制御弁28は、クランク軸211の長手方向と平行な方向すなわち車幅方向において、還元剤ポンプ48と還元剤噴射装置49との間に配置される。
 第1の導管64は、エンジンルーム16内においてクランク軸211に対して第1方向側を通るように配置されている。第1の導管64は、エンジンルーム16内において隔壁54とエンジン21との間を通るように配置される。詳細には、第1の導管64は、エンジンルーム16内において第2壁部56とエンジン21との間を通るように配置され、第2壁部56に沿って車幅方向に延びるように配置されている。
 図4に示すように、第1の導管64は、左メインフレーム332と右メインフレーム331との上方を通るように配置される。詳細には、左メインフレーム332と右メインフレーム331との間において第1の導管64の最も低い部分は、左メインフレーム332及び右メインフレーム331よりも上方に位置する。第1フレーム部材38は、第1の導管64を保持するブラケット381を有している。第1の導管64は、ブラケット381によって第1フレーム部材38に支持されており、第1フレーム部材38に沿って配置されている。従って、エンジンフード17の蓋部171が開状態で、第1の導管64は、開口172の下方において開口172に沿って配置される。第1の導管64は、第1壁部55に設けられた貫通孔を通るように配置されており、エンジンルーム16と第1収容空間52とに亘って配置されている。第1の導管64は、第1収容空間52内において還元剤ポンプ48に接続されている。第1の導管64は、エンジンルーム16内において還元剤噴射装置49に接続されている。
 第2の導管65は、還元剤タンク47からメインフレーム部33の外側方においてメインフレーム部33に沿って延びており、第1収容空間52において還元剤ポンプ48に接続されている。第2の導管65は、メインフレーム部33と燃料タンク14との間を通るように配置されている。
 本実施形態に係る作業車両100は以下の特徴を有する。
 還元剤噴射装置49はクランク軸211に対して第1方向側に配置されており、還元剤ポンプ48は、エンジンルーム16に対して第1方向側に位置する第1収容空間52内に配置される。すなわち、還元剤噴射装置49と還元剤ポンプ48とは、共にクランク軸211の長手方向よりも前方に位置している。このため、還元剤噴射装置49と還元剤ポンプ48とを接続する第1の導管64を短くすることができる。これにより、第1の導管64内の還元剤への熱影響を低減することができる。
 また、エンジンルーム16内において第1方向側の空間すなわち吸気側の空間の温度は、第2方向側の空間すなわち排気側の空間の温度よりも低い。例えば、排気側の空間の温度が約90℃であるのに対して、吸気側の空間の温度は、約70℃から75℃である。また、還元剤として用いられる尿素水は、約80℃以上の温度に維持されると、短時間で分解が進む。このため、第1の導管64がエンジンルーム16内において吸気側の空間に配置されることで、第1の導管64内の還元剤への熱影響をさらに低減することができる。
 また、制御弁28の周囲温度は、エンジンルーム16内の吸気側の空間の温度よりも高い。例えば、エンジンルーム16内の吸気側の空間の温度が約70℃から75℃であるのに対して、制御弁28の周囲温度は、約80℃から85℃である。このため、第1の導管64が第2収容空間53を通るように配置されるのではなく、エンジンルーム16内の吸気側の空間を通るように配置されることで、制御弁28から第1の導管64内の還元剤への熱影響を低減することができる。
 第1の導管64は、エンジンフード17の蓋部171が開状態で、開口172の下方において開口172に沿って配置される。このため、開口172を介してエンジン21を車両本体1に着脱する際に、第1の導管64が邪魔になることが抑えられる。また、開口172を介して第1の導管64に容易にアクセスすることができるため、第1の導管64のメンテナンス性が向上する。
 還元剤ポンプ48は、メインフレーム部33の右方に配置され、還元剤噴射装置49は、メインフレーム部33の左方に配置される。この場合、還元剤ポンプ48と還元剤噴射装置49とがメインフレーム部33に対して同側方に配置される場合と比べて、第1の導管64の長さが長くなる。しかし、本実施形態にかかる作業車両100では、第1の導管64がエンジンルーム16内において吸気側の空間を通るように配置されるので、第1の導管64内の還元剤への熱影響を低減することができる。
 第1の導管64は、左メインフレーム332と右メインフレーム331との上方を通るように配置される。このため、メインフレームが第1の導管64のレイアウトの障害となり難いので、撓みの少ない第1の導管64のレイアウトを容易に実現することができる。これにより、還元剤ポンプ48の停止時に第1の導管64内に残留する還元剤を低減することができる。
 以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
 作業車両は、油圧ショベルに限らず、ホイールローダ、モータグレーダ、或いはブルドーザなどの他の車両であってもよい。
 排気処理ユニットの構成は上記の構成に限られない。例えば、第2排気処理装置42は、尿素水以外の還元剤を用いる装置であってもよい。第1排気処理装置41は、ディーゼル微粒子捕集フィルタ装置以外の処理装置であってもよい。第1排気処理装置41及び第2排気処理装置42が上記と異なる位置に配置されてもよい。第1排気処理装置41は、円筒状等に限らず、楕円状や直方体状など他の形状であってもよい。第2排気処理装置42は、円筒状等に限らず、楕円状や直方体状など他の形状であってもよい。接続管44,45,46が上記と異なる位置に配置されてもよい。例えば、第2の接続管45が第1排気処理装置41の下方に配置されてもよい。
 上記の実施形態では、クランク軸211は車幅方向に延びているが、前後方向に延びてもよい。或いは、上記の実施形態とは逆に、第1方向側がクランク軸211の長手方向に対して後側であり、第2方向側がクランク軸211の長手方向に対して前側であってもよい。
 導管63の配置は上記の実施形態の配置に限られない。例えば、第1の導管64は、クランク軸211に対して第2方向側に配置されてもよい。第1の導管64は、第2収容空間53を通るように配置されてもよい。
 本発明によれば、導管内の還元剤への熱影響を低減することができる作業車両を提供することができる。
 

Claims (6)

  1.  エンジンルームと、前記エンジンルームから区画された第1収容空間とを有する車両本体と、
     クランク軸と、前記クランク軸の長手方向に垂直な方向における一方側である第1方向側に配置される吸気マニホールドと、前記クランク軸の長手方向に垂直な方向における他方側である第2方向側に配置される排気マニホールドと、を有するエンジンと、
     還元剤を用いて前記エンジンからの排気を浄化する排気処理装置と、
     前記排気処理装置に接続され、前記エンジンからの排気を前記排気処理装置へ案内する接続管と、
     前記クランク軸に対して前記第1方向側に配置され、前記接続管内に前記還元剤を噴射する還元剤噴射装置と、
     前記還元剤を吐出する還元剤ポンプと、
     前記還元剤ポンプから前記還元剤噴射装置に前記還元剤を導く導管と、
    を備え、
     前記エンジンと前記還元剤噴射装置とは、前記エンジンルーム内に配置され、
     前記第1収容空間は、前記エンジンルームより前記第1方向側に位置しており、
     前記還元剤ポンプは、前記第1収容空間内に配置されており、
     前記導管は、前記エンジンルーム内において前記クランク軸に対して前記第1方向側を通るように配置される、
    作業車両。
  2.  前記エンジンによって駆動される油圧ポンプと、
     前記油圧ポンプから吐出される作動油によって駆動される作業機と、
     前記作業機に供給される作動油を制御するための制御弁と、
     前記エンジンルームに対して前記第1方向側に配置される第2収容空間と前記エンジンルームとを区画する隔壁と、
    をさらに備え、
     前記制御弁は、前記第2収容空間内に配置されており、
     前記導管は、前記エンジンルーム内において前記隔壁と前記エンジンとの間を通るように配置される、
    請求項1に記載の作業車両。
  3.  前記クランク軸の長手方向と平行な方向において、前記制御弁は、前記還元剤ポンプと前記還元剤噴射装置との間に配置される、
    請求項2に記載の作業車両。
  4.  前記車両本体は、
      前記エンジンルームの上方に位置する開口を開閉可能に設けられるエンジンフードと、  前記エンジンフードの端部を支持するフレーム部材と、
     を有し、
     前記フレーム部材は、前記導管を保持するブラケットを有する、
    請求項1から3のいずれかに記載の作業車両。
  5.  前記エンジンの下方に配置され、前記エンジンを支持するメインフレーム部をさらに備え、
     メインフレーム部は、左メインフレームと右メインフレームとを有し、
     前記左メインフレームと前記右メインフレームとは、それぞれ前後方向に延びるように配置され、
     前記クランク軸は車幅方向に延びるように配置され、
     前記還元剤ポンプは、前記メインフレーム部の一側方に配置され、
     前記還元剤噴射装置は、前記メインフレーム部の他側方に配置される、
    請求項1から4のいずれかに記載の作業車両。
  6.  前記導管は、前記左メインフレームと前記右メインフレームとの上方を通るように配置され、
     前記左メインフレームと前記右メインフレームとの間において前記導管の最も低い部分は、前記左メインフレーム及び前記右メインフレームよりも上方に位置する、
    請求項5に記載の作業車両。
     
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