FR2719082A1 - Procédé de refroidissement des gaz d'échappement d'un moteur Diesel, et dispositif pour la mise en Óoeuvre dudit procédé. - Google Patents

Procédé de refroidissement des gaz d'échappement d'un moteur Diesel, et dispositif pour la mise en Óoeuvre dudit procédé. Download PDF

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Abstract

Procédé de refroidissement des gaz d'échappement d'un moteur Diesel, et dispositif pour la mise en œuvre dudit procédé. Dans ledit dispositif, au moins deux échangeurs thermiques (12, 13) sont branchés en succession mutuelle par rapport au flux (14) des gaz d'échappement. Chaque échangeur thermique (12, 13) est adapté à une plage de températures de service prédéterminée. Les matériaux et/ou les revêtements desdits échangeurs (12, 13) sont respectivement adaptés à l'utilisation dans une plage de températures prédéterminée. Application: diminuer ou supprimer l'encrassement des circuits de refroidissement de l'air de (sur)alimentation de moteurs Diesel.

Description

La présente invention se rapporte à un procéde de re-
froidissement des gaz d'échappement d'un moteur Diesel dans un
système de recyclage desdits gaz d'échappement, procéde dans le-
quel les gaz d'échappement chauds, provenant des cylindres, sont tout d'abord refroidis avant d'être mélangés, côté aspira-
tion, au flux d'amenée d'air frais.
L'invention concerne également un dispositif de refroi-
dissement des gaz d'échappement d'un moteur Diesel dans un sys-
téme de recyclage desdits gazd'échappement, au moyen d'échangeurs
thermiques, pour la mise en oeuvre dudit procédé.
Un système de guidage de gaz d'échappement, fonction-
nant selon le procéde susmentionné et équipé d'un dispositif de refroidissement, est par exemple connu-d'après la demande de brevet DEA1-40 20 357. Ce document propose d'installer un échangeur thermique ou un dispositif mélangeur dans une région
appropriée du conduit des gaz d'échappement, après le disposi-
tif d'épurationpar rapport au sens de circulation. La dilution
prévue des gaz d'échappement chauds, par de l'air de refroidis-
sement, permet d'obtenir un refroidissement efficace des gaz
d'échappement et, par conséquent, d'éviter l'occurrence de dé-
tériorations dues à une surchauffe.
C'est pourquoi les parties des échangeurs thermiques ou les dispositifs d'entraînement, qui entrent au contact du flux des gaz d'échappement chauds en vue de refroidir les gaz d'échappement du moteur Diesel, sont fabrique(e)s en des aciers
résistant à des températures élevées, à cause des fortes tempé-
ratures des gaz d'échappement qui surviennent alors. En outre,
un refroidissement des gaz d'échappement jusqu'à des tempéra-
tures inférieures à 250C s'accompagne d'une condensation de composants acides des gaz d'échappement, ainsi que de dépôts, sur les parois des échangeurs thermiques, de composants des gaz d'echappement qui entraînent une dégradation du rendement et,
pour finir, une obstruction de l'échangeur thermique. Un net-
toyage de l'échangeur thermique pour le débarrasser des parti-
cules se déposant sur les parois tubulaires et, indépendamment du type de réalisation de l'échangeur thermique, une élimina- tion de tels dépôts, ne sont possibles qu'au prix d'une très
grande complexité et/ou de coûts élevés.
Les composants acides du condensat impliquent, en par-
ticulier, une nuisance corrosive imposée à l'échangeur ther-
mique.
Pour contrecarrer ces souillures indésirables de l'échangeur thermique, il est connu de fabriquer les pièces constitutives de l'échangeur thermique, qui entrent en contact avec le flux des gaz d'échappement, en des métaux résistant à la corrosion et résistant, en particulier, à une corrosion par l'acide sulfureux qui est par exemple dégage. Cette précaution
permet d'empêcher un encrassement d'échangeurs thermiques par-
courus par un flux de gaz d'échappement chauds dont la tempéra-
ture est comprise entre 500 C et 7000C. Néanmoins, si la tempé-
rature des gaz d'échappement chute à des valeurs inférieures à
250 C, l'on enregistre une forte tendance inchangée des parti-
cules des gaz d'échappement à l'adhérence.
Pour contrebalancer la tendance à l'adhérence dans cette plage de températures du flux des gaz d'échappement, il
est par ailleurs connu de revêtir d'une matière plastique adé-
quate les tubulures de l'échangeur thermique qui guident les gaz d'échappement, voire par exemple de fabriquer ces tubulures proprement dites en du"Téflon' Bien que les mesures connues permettent respectivement
d'empêcher, de manière efficace, un encrassement de l'échan-
geur thermique dans la plage de températures prévue du flux des
gaz d'échappement, il existe toutefois l'inconvénient consis-
tant en ce que, dans des cas d'utilisation concrets de moteurs Diesel, le flux des gaz d'échappement fluctue dans le conduit de recyclage des gaz d'échappement, en fonction des conditions de
service et de la puissance fournie par le moteur, dans les li-
mites d'une grande plage de températures qui n'est couverte par aucun des échangeurs thermiques connus. Il en résulte, dans des conditions de service du moteur dont la température des gaz d'échappement se situe en dehors de la plage de températures d'utilisation de l'échangeur thermique employé, des encrasse-
ments et détériorations de l'échangeur thermique,dont l'am-
pleur demeure inchangée.
La présente invention a par conséquent pour objet de fournir un procédé de refroidissement des gaz d'échappement, et un dispositif se prêtant à la mise en oeuvre dudit procédé, qui empêchent fiablement des encrassements et détériorations, et qui puissent être réalisés de manière simple et à peu de frais. Le procéde conforme à l'invention est caractérisé par le fait que le refroidissement du flux des gaz d'échappement chauds s'effectue en au moins deux étapes successives, le flux des gaz d'échappement étant refroidi, lors de chaque étape de
refroidissement, jusqu'à une température prédéterminée.
Le dispositif selon l'invention est caractérisé par le fait qu'au moins deux échangeurs thermiques sont branchés en succession mutuelle par rapport au flux des gaz d'échappement,
chaque échangeur thermique étant adapté à une plage de tempéra-
tures de service prédéterminee.
Un avantage essentiel du refroidissement du flux des gaz d'échappement chauds conformément à l'invention, s'opérant en
au moins deux étapes, réside dans la subdivision, ainsi obte-
nue, de toute la différence de températures de refroidissement
en des plages de températures individuelles. Du fait que la dif-
férence des températures de refroidissement, dans ces plages
individuelles, est à chaque fois plus petite que lors du refroi-
dissement des gaz d'échappement jusqu'à la température initia-
le, appliqué jusqu'à présent, l'invention offre la possibilité de brancher, en succession, plusieurs échangeurs thermiques respectivement adaptés, de manière spécifique, à une plage de températures déterminee, afin d'empêcher ainsi la formation d'encrassements et/ou de détériorations dues à la corrosion
dans les échangeurs thermiques.
Du fait de la circulation du flux des gaz d'échappe-
ment, les niveaux de température des plages individuelles de températures de refroidissement décroissent dans le sens de circulation, de sorte que le flux des gaz d'échappement est fi- nalement refroidi jusqu'à une température inférieure à 250 C,
avant d'être délivré à la dernière étape de refroidissement.
Moyennant un choix correspondant des plages de températures in-
dividuelles, deux ou plusieurs échangeurs thermiques classi-
ques peuvent, commodément, être branchés successivement en sé-
rie dans le flux de recyclage des gaz d'échappement, ce qui prodi-
gue, au dispositif conforme à l'invention, un agencement struc-
turel extrêmement simple, et donc peu onéreux.
Parmi le grand nombre des échangeurs thermiques déjà connus, des échangeurs thermiques dont les matériaux et/ou les revêtements sont respectivement adaptés à l'utilisation dans une plage de températures prédéterminee semblent, à cet effet, particulièrement appropriés. Des matériaux préférentiels, pour de tels échangeurs thermiques, sont des aciers résistant à de
fortes températures, voire du titane, ainsi que des pièces fa-
briquees en ces matériaux et revêtues de matières plastiques adéquates. Plus précisément, de préférence, les parties d'au moins
un échangeur thermiquequi assurent le guidage des gaz d'échap-
pement, consistent en des matériaux résistant à des températures
élevées et résistant à la corrosion.
Les tubulures des échangeurs thermiques, qui assurent un guidage des gaz d'échappement, peuvent être avantageusement
fabriquées en du titane.
De préférence, au moins un échangeur thermique est muni de parties de guidage des gaz d'échappement qui sont revêtues
d'une matière plastique.
Les parties guidant les gaz d'échappement peuvent être
commodément revêtues de "Téflon"'(polytêtrafluoréthylene).
Les tubulures guidant les gaz d'échappement peuvent, de
préférence, consister en du Téflon.
Il est fondamentalement possible d'envisager de bran-
cher, en succession, une pluralité d'échangeurs thermiques qui contrecarrent, respectivement, des tendances individuelles à l'encrassement dans les plages correspondantes de températures de refroidissement. L'invention va à présent être décrite plus en détail, à titre d'exemple nullement limitatif, en regard du dessin annexé sur lequel: la figure 1 est une illustration schématique du système
de guidage des gaz d'échappement d'un moteur à combustion in-
terne suralimenté, équipé d'un système de recyclage des -
gaz d'échappement; et la figure 2 est une représentation schématique d'un agencement possible de plusieurs échangeurs thermiques dans le
flux des gaz d'échappement renvoyé en recyclage.
La figure 1 illustre le système 1 de guidage des gaz
d'échappement d'un moteur Diesel 2 suralimenté. La suralimen-
tation du moteur Diesel 2 est assurée par un turbocompresseur 3 à gaz d'échappementdont le compresseur 5 est raccordé à une amenée d'air frais 11, et qui est entraîné par une turbine 4 à gaz d'échappement. Dans l'exemple de réalisation représenté, l'air de suralimentation, comprimé au moyen du compresseur 5,
parcourt tout d'abord un refroidisseur 7 d'air de suralimenta-
tion avant d'être réparti, par l'intermédiaire de conduits d'admission correspondants, dans les chambres de combustion du moteur Diesel 2. Les gaz de combustion du moteur Diesel 2 sont
rassemblés dans un conduit 15 collecteur des gaz, puis sont gui-
dés à travers un filtre 6 de retenue de particules de carbone,
désigné ci-après par "filtre à suies"n.
Dans la continuité du filtre à suies 6, le flux des gaz d'échappement chauds, débarrassé de particules de carbone, est détendu au-dessus de la turbine 4 à gaz d'échappement et quitte
le système de guidage en empruntant un conduit de sortie 8.
Un clapet d'étranglement 9 est par ailleurs prévu dans
le conduit de sortie 8, clapet en amont duquel se trouve la bi-
furcation d'un système 10 de renvoi pour recyclage des gaz d'échappement. Le volume du flux des gaz d'echappement recyclé est alors régulé par la position de l'étranglement 9. Par exemple, la fermeture
de cet étranglement 9 est relativement grande dans des condi-
tions de service s'accompagnant d'une faible puissance four-
nie, de sorte qu'un grand flux des gaz d'échappement recyclé est ajouté à l'air frais par l'intermédiaire du système de renvoi , puis est de nouveau délivré au moteur Diesel en tant qu'air de suralimentation. Dans cet exemple de réalisation, deux échangeurs thermiques 12 et 13 sont branchés dans le système de
recyclage 10 et sont successivementparcourus, dans un sens de cir-
culation 14, par le flux des gaz d'échappement chauds.
Les gaz d'échappement chauds atteignant jusqu'à 700 C, provenant de la turbine 4 à gaz d'échappement, parviennent tout
d'abord dans l'échangeur thermique 12 dans lequel ils sont re-
froidis jusqu'à une température inférieure à 250 C, la quantité de chaleur cédée par le flux des gaz d'échappement, dans l'échangeur thermique 12, étant alors prélevée par un circuit 16 du fluide de refroidissement dudit échangeur. Les tubulures de l'échangeur 12 qui guident les gaz d'échappement consistent
en un acier résistant à des températures élevées et à la corro-
sion, de manière à pouvoir résister à la contrainte extrême im-
posee par les fortes températures des gaz d'échappement.
A partir de l'échangeur thermique 12, le flux des gaz d'échappement, à présent refroidi jusqu'à une température de
2500C au maximum, parvient dans l'échangeur thermique 13 sub-
séquent dont le circuit du fluide de refroidissement est désigné
par 17, et dans lequel le flux des gaz d'échappement est refroi-
di jusqu'à la température souhaitée pour l'adjonction, avant
d'être mélangé à l'air frais.
L'échangeur thermique 13 est spécifiquement adapte à
l'utilisation à des températures des gaz d'échappement infé-
rieures à 250 C. Il est constitué par des tubulures fabriquées en Téflon ou au moins revêtues de Téflon, qui empêchent, avec une efficacité particulière, une adhérence des particules présentes dans le flux des gaz d'échappement. Il est fondamentalement possible
d'utiliser, à cette fin, tous les matériaux présentant des pro-
priétés comparables.
La figure 2 illustre un exemple de réalisation du système de refroidissement des gaz d'échappement dans lequel
sont branchés, en succession, de nombreux échangeurs thermi-
ques E1... En,qui sont parcourus par un seul et même flux de gaz d'échappement. Un aspect essentiel de l'invention réside alors dans le fait que chaque échangeur thermique individuel sert, spécifiquement, à empêcher un encrassement se produisant dans
une plage de températures déterminée, et provoqué par un compo-
sant déterminé du flux des gaz d'échappement. Pour empêcher les encrassements, les échangeurs thermiques individuels peuvent
consister en des matériaux appropriés à cette fin, ou bien pré-
senter des revêtements consequemment adéquats.
Comme déjà mentionné ci-avant, len Téflon" (polytétra-
f luoréthylène) se prête particulièrement bien en tant que maté-
riau de revêtement, car il empêche notoirement une adhérence de composants des gaz d'échappement. Cependant, du fait que le
Teflon"autorise une diffusion des gaz d'échappement sur le ma-
tériau de base de l'échangeur thermique, à travers le revête-
ment, il peut s'avérer judicieux, dans des plages individuelles de températures de refroidissement, de fabriquer le substrat en des matériaux résistant à la corrosion. L'on dispose dans ce cas, comme mentionné ci-avant, du titane pur qui est doué d'une très grande résistance à la corrosion vis-à-vis, notamment, des composants acides se condensant, au stade du refroidissement des gaz d'échappement de moteurs Diesel, pour former des acides
dérivés du soufre, notamment des acides sulfureux.
Avec le dispositif conforme à l'invention, destiné au
refroidissement de gaz d'échappement, il est proposé un refroi-
dissement du flux de gaz d'échappement recyclé,qui s'opère par étapes, est scindé en deux ou plusieurs plages de températures et empêche l'encrassement se produisant, jusqu'à présent, dans les échangeurs thermiques utilisés pour le refroidissement, grâce au branchement, en succession, d'échangeurs thermiques individuels spécifiquement adaptés aux plages de températures
de refroidissement considérées, et dont les plages de tempéra-
tures d'utilisation décroissent. Du fait qu'il est déjà connu
d'installer un grand nombre d'échangeurs thermiques fonction-
nant, respectivement, de manière optimale dans une plage de températures déterminée, la solution conforme à l'invention permet d'obtenir, par un choix approprié d'échangeurs thermi- ques correspondants, un refroidissement simple et économique
des gaz d'échappement dans le système de renvoi desdits gaz.
Il va de soi que de nombreuses modifications peuvent être apportées à l'invention telle que décrite et représentée,
sans sortir de son cadre.
Liste des références numériques utilisées 1 système de guidage des gaz d'échappement 2 moteur Diesel 3 turbocompresseur à gaz d'échappement 4 turbine à gaz d'échappement compresseur 6 filtre à suies 7 refroidisseur d'air de suralimentation 8 conduit de sortie 9 étranglement système de recyclage des gaz d'échappement 11 amenée d'air frais 12 échangeur thermique 13 échangeur thermique 14 sens de circulation des gaz conduit collecteur des gaz d'échappement 16 circuit du fluide de refroidissement 17 circuit du fluide de refroidissement

Claims (9)

-R E V E N D I C A T I ONS -
1. Procéde de refroidissement des gaz d'échappement d'un moteur Diesel dans un système de recyclage desdits gaz d'échappement, procéde dans lequel les gaz d'échappement chauds, provenant des cylindres, sont tout d'abord refroidis avant d'être mélanges, côté aspiration, au flux d'amenée d'air frais, procédé caractérisé par le fait que le refroidissement du flux des gaz d'échappement chauds s'effectue en au moins deux
étapes successives, le flux des gaz d'échappement étant refroi-
di, lors de chaque étape de refroidissement, jusqu'à une tempé-
rature prédéterminee.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le flux des gaz d'échappement est au moins refroidi jusqu'à une température inférieure à 250 C avant d'être délivré
à la dernière étape de refroidissement.
3. Dispositif de refroidissement des gaz d'échappement d'un moteur Diesel dans un système de recyclage desdits gaz d'échappement, au moyen d'échangeurs thermiques, pour la mise
en oeuvre du procéde selon la revendication 1 ou 2,-dispositif ca-
ractérisé par le fait qu'au moins deux échangeurs thermiques (12, 13) sont branchés en succession mutuelle par rapport au flux des gaz d'échappement, chaque échangeur thermique (12, 13)
étant adapté à une plage de températures de service prédéter-
minee.
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé par le fait que les matériaux et éventuellement, ou en variante, les
revêtements des échangeurs thermiques (12, 13) sont respecti-
vement adaptés à l'utilisation dans une plage de températures prédéterminee.
5. Dispositif selon la revendication 3 ou 4, caractérisé par le fait que, dans au moins un échangeur thermique (12, 13),
les parties assurant le guidage des gaz d'échappement consis-
tent en des matériaux résistant à des températures élevées et
résistant à la corrosion.
6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé par le fait que les tubulures des échangeurs thermiques (12, 13),qui assurent un guidage des gaz d'échappement, sont fabriquées en du titane.
7. Dispositif selon la revendication 3 ou 4, ca-
ractérise par le fait qu'au moins un échangeur thermique (13) est muni de parties de guidage des gaz d'échappement qui sont
revêtues d'une matière plastique.
8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé par
le fait que les parties guidant les gaz d'échappement sont revè-
tues de"Téflon (polytétrafluoréthylene).
9. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé par
le fait que les tubulures guidant les gaz d'échappement consis-
Itent en du Téflo.
tent en du Téflon.
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