JP2000240437A - 燃焼式ヒータ付内燃機関 - Google Patents

燃焼式ヒータ付内燃機関

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明は、機関関連要素を昇温させる燃焼式
ヒータを備えた内燃機関において、内燃機関の暖機促進
と排気浄化装置の昇温とを効率的に行える技術を提供す
ることを課題とする。 【解決手段】 本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機関
は、内燃機関と独立した燃焼室、及び前記燃焼室で燃焼
された燃焼ガスが持つ熱を前記機関関連要素へ伝熱させ
る熱交換部を具備する燃焼式ヒータと、熱交換部を経由
した後の燃焼ガスを燃焼式ヒータから排出させる第1の
燃焼ガス排出手段と、熱交換部を経由する前、もしくは
前記熱交換部の一部を経由した燃焼ガスを燃焼式ヒータ
から排出させる第2の燃焼ガス排出手段と、第1の燃焼
ガス排出手段およびまたは第2の燃焼ガス排出手段を、
内燃機関の吸気通路と排気浄化触媒上流の排気通路との
何れか一方と導通させる燃焼ガス経路切換手段とを備え
ることを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、冷却水や吸気等の
機関関連要素を昇温させる燃焼式ヒータを備えた内燃機
関に関する。
【0002】
【従来の技術】自動車等に搭載される内燃機関、特にデ
ィーゼルエンジンのように発熱量が少なくなり易い内燃
機関では、冷間時における室内用暖房装置の性能向上や
内燃機関の暖機促進等を目的として、燃焼式ヒータを併
設する技術が提案されている。
【0003】上記した燃焼式ヒータは、内燃機関と独立
した燃焼室を具備するとともに、その燃焼室を包囲する
ように形成された水路からなる熱交換部を備えている。
前記熱交換部の水路(ヒータ内水路)と内燃機関内の冷
却水路とは、内燃機関の冷却水路からヒータ内水路へ冷
却水を導く冷却水導入通路、及びヒータ内水路から内燃
機関の冷却水路へ冷却水を導く冷却水排出通路によって
連通している。そして、冷却水排出通路の途中には、室
内用暖房装置のヒータコアが設けられている。
【0004】このように構成された燃焼式ヒータは、内
燃機関の冷間時等に、内燃機関の燃料の一部を燃焼室で
燃焼させるとともに、内燃機関の冷却水を冷却水導入通
路を介してヒータ内水路に導く。この場合、燃焼室内の
燃焼によって発生する熱がヒータ内水路の冷却水へ伝達
され、冷却水が昇温する。このようにして昇温された冷
却水(温水)は、ヒータ内水路から冷却水排出通路へ排
出され、ヒータコアを経て内燃機関の冷却水路へ戻され
る。前記温水がヒータコアを通過する際、温水の熱の一
部がヒータコア内を流れる暖房用空気に伝達され、暖房
用空気が昇温する。
【0005】上記したような燃焼式ヒータによれば、内
燃機関の冷間時等に機関冷却水や暖房用空気を早期に昇
温させることができ、暖機の促進と暖房性能の向上とを
図ることが可能となる。
【0006】ところで、燃焼式ヒータでは、内燃機関用
の燃料の一部を利用して燃焼が行われるため、燃焼式ヒ
ータから排出された燃焼ガスには、内燃機関の排気と同
様の有害ガス成分が含まれる場合があり、そのような場
合には燃焼ガス中の有害ガス成分を浄化した上で放出す
る必要がある。
【0007】このような要求に対し、特開昭60−78
819号公報に記載された「燃焼式ヒータを備えた車両
の暖房装置」が知られている。この暖房装置は、燃焼式
ヒータ内で燃焼されたガスを排出するためのヒータ排気
管の排出口を、内燃機関の排気管の排気浄化装置上流に
設けることにより、燃焼式ヒータから排出される燃焼ガ
スを内燃機関用の排気浄化装置に導入し、内燃機関用排
気浄化装置で燃焼ガス中の有害ガス成分を浄化しようと
いうものである。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】内燃機関の排気浄化装
置としては、三元触媒、吸蔵還元型リーンNOX触媒、
選択還元型リーンNOX触媒等を例示することができる
が、これらの排気浄化装置は、触媒床温が所定温度以上
のときに活性して排気中の有害ガス成分を浄化可能とな
るため、内燃機関からの排気、及び燃焼式ヒータからの
燃焼ガスを確実に浄化すべく前記排気浄化装置を活性温
度以上に維持する必要がある。
【0009】ところで、ディーゼルエンジンの場合は、
低負荷運転領域において発熱量が少なくなり易く、排気
温度が低くなり易いため、内燃機関の排気のみで排気浄
化装置を活性温度以上に保つことが困難であった。
【0010】これに対し、前記特開昭60−78819
号公報に記載された「燃焼式ヒータを備えた車両の暖房
装置」のように、燃焼式ヒータからの比較的温度の高い
燃焼ガスを排気浄化装置に導入することによって該排気
浄化装置を昇温させることが考えられるが、前記燃焼式
ヒータから排出される燃焼ガスは、熱交換部における暖
房用空気との熱交換によって温度が低下しているため、
排気浄化装置を活性温度まで昇温させるのに時間がかか
り、その間の排気エミッションが悪化するという問題が
ある。
【0011】本発明は、上記したような問題点に鑑みて
なされたものであり、機関関連要素を昇温させる燃焼式
ヒータを備えた内燃機関において、熱量の多い燃焼ガス
を内燃機関や排気浄化装置へ供給することができる技術
を提供することにより、内燃機関の暖機促進と排気浄化
装置の昇温とを効率的に行うことを目的とする。
【0012】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記した課題
を解決するために以下のような手段を採用した。すなわ
ち、本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機関は、内燃機関
の排気通路に設けられ排気中の有害ガス成分を浄化する
排気浄化触媒と、前記内燃機関と独立した燃焼室、及び
前記燃焼室で燃焼された燃焼ガスが持つ熱を機関関連要
素へ伝熱させる熱交換部を具備する燃焼式ヒータと、前
記熱交換部を経由した後の燃焼ガスを前記燃焼式ヒータ
から排出させる第1の燃焼ガス排出手段と、前記熱交換
部を経由する前、もしくは前記熱交換部の一部を経由し
た燃焼ガスを前記燃焼式ヒータから排出させる第2の燃
焼ガス排出手段と、前記第1の燃焼ガス排出手段および
または第2の燃焼ガス排出手段を、前記内燃機関の吸気
通路と前記排気浄化触媒上流の排気通路との何れか一方
と導通させる燃焼ガス経路切換手段と、を備えたことを
特徴とする。
【0013】このように構成された燃焼式ヒータ付内燃
機関では、燃焼式ヒータにおいて熱交換部を経由した比
較的低温の燃焼ガスと、熱交換部を経由していない比較
的高温の燃焼ガスとを必要に応じて内燃機関の吸気通路
又は排気浄化触媒に供給することができる。
【0014】例えば、燃焼ガス経路切換手段は、内燃機
関の始動時に機関温度又は機関関連要素の温度が所定温
度未満であると、前記第2の燃焼ガス排出手段と前記吸
気通路とを導通させることにより、始動時の筒内雰囲気
温度を高め、混合気の着火性及び内燃機関の始動性を向
上させるようにしてもよい。
【0015】尚、内燃機関の始動時(クランキング時)
に第2の燃焼ガス排出手段と前記吸気通路とを連通させ
る場合は、内燃機関の機関回転数が低く、吸入空気量が
少なく、内燃機関の燃焼室に供給される吸気の大部分が
燃焼式ヒータからの燃焼ガスによって占められることに
なるため、機関燃焼用の酸素を確保すべく燃焼ガスの空
燃比をリーン雰囲気とすることが好ましい。
【0016】また、燃焼ガス経路切換手段は、排気浄化
触媒の昇温要求が発生した時は、第2の燃焼ガス排出手
段と排気浄化触媒上流の排気通路とを導通させることに
より、燃焼式ヒータにおいて熱交換部を経由していない
比較的高温の燃焼ガスを排気浄化触媒に供給し、排気浄
化触媒を早期に昇温させるようにしてもよい。
【0017】尚、ディーゼルエンジンのように軽負荷運
転領域において燃焼温度が低くなり易く、排気温度が低
くなり易い内燃機関では、内燃機関の排気によって排気
浄化触媒が冷却される場合があるため、第2の燃焼ガス
排出手段によって排出された燃焼ガスを排気浄化触媒上
流の排気通路へ供給する際に、吸気通路の流量を減少さ
せる吸気絞り弁を作動させて内燃機関から排出される排
気量を減少させるようにしてもよい。
【0018】また、燃焼ガス経路切換手段は、排気浄化
触媒の昇温要求が発生した時に、第1及び第2の燃焼ガ
ス排出手段と吸気通路とを導通させ、内燃機関の吸気系
や内燃機関の熱害を防止しつつ吸気温度を上昇させ、以
て内燃機関の排気温度を上昇させて排気浄化触媒の昇温
を図るようにしても良い。
【0019】その際、吸気絞り弁を作動させて内燃機関
の吸気量を減少させることにより、燃焼式ヒータから排
出される燃焼ガスを減少させつつ内燃機関の吸気温度を
高め、燃焼式ヒータ作動にかかる燃料消費量を低減する
ようにしてもよい。
【0020】また、燃焼ガス経路切換手段は、燃焼式ヒ
ータの着火時及び消火時に、第1の燃焼ガス排出手段と
吸気通路とを導通させるようにしてもよい。これは、吸
気通路に過給機を備えた内燃機関において、着火時に燃
焼式ヒータを介して吸気通路と排気通路とが連通される
と、過給機によって過給された吸気圧力が排気圧力に比
べて大幅に高くなり、燃焼式ヒータを通過する吸気量が
過剰に増加して着火性が低下するためである。
【0021】一方、吸気通路に過給機を備えた内燃機関
において、消火時、言い換えれば燃焼式ヒータの非作動
時に、燃焼式ヒータを介して吸気通路と排気通路とが連
通されると、過給機によって過給された吸気の一部が内
燃機関を迂回して排気通路へ流れてしまい、過給機によ
る過給効果が低下するためである。
【0022】次に、本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機
関は、内燃機関と独立した燃焼室、及び前記燃焼室で燃
焼された燃焼ガスが持つ熱を機関関連要素へ伝熱させる
熱交換部を具備する燃焼式ヒータと、前記熱交換部を経
由した後の燃焼ガスを前記燃焼式ヒータから排出させる
第1の燃焼ガス排出手段と、前記熱交換部を経由する
前、もしくは前記熱交換部の一部を経由した燃焼ガスを
前記燃焼式ヒータから排出させる第2の燃焼ガス排出手
段と、前記内燃機関の吸気通路から前記燃焼式ヒータへ
燃焼用空気を供給する吸気導入通路と、前記第1の燃焼
ガス排出手段と前記吸気通路における前記吸気導入通路
の接続部位より下流の部位とを連通する第1の燃焼ガス
通路と、前記第2の燃焼ガス排出手段と前記吸気通路に
おける前記第1の燃焼ガス通路の接続部位より下流の部
位とを連通する第2の燃焼ガス通路と、前記第2の燃焼
ガス通路の流量を制御する流量制御手段と、を備えるこ
とを特徴とするようにしてもよい。
【0023】その際、吸気通路と第2の燃焼ガス通路と
の接続部位は、吸気通路における吸気導入通路の接続部
位及び第1の燃焼ガス通路の接続部位より低圧になり得
る位置とすることが好ましい。
【0024】また、内燃機関の吸気通路に過給機が設け
られている場合は、吸気導入通路は、過給機より下流の
吸気通路に接続されることが好ましい。このように構成
された燃焼式ヒータ付内燃機関では、流量制御手段によ
って第2の燃焼ガス通路が導通状態とされた場合に、吸
気通路における吸気導入通路の接続部位近傍の圧力と、
吸気通路における第1の燃焼ガス通路の接続部位近傍の
圧力と、吸気通路における第2の燃焼ガス通路の接続部
位近傍の圧力とが燃焼式ヒータに印加されることにな
る。
【0025】吸気通路における第2の燃焼ガス通路の接
続部位近傍の圧力は、吸気通路における吸気導入通路の
接続部位近傍の圧力、及び、吸気通路における第1の燃
焼ガス通路の接続部位近傍の圧力より低圧となるため、
吸気通路から吸気導入通路を介して燃焼式ヒータへ空気
が流入すると同時に、前記吸気通路から第1の燃焼ガス
通路を介して燃焼式ヒータへ空気が流入し、これらの空
気が第2の燃焼ガス排出手段及び第2の燃焼ガス通路を
介して吸気通路へ排出されることになる。
【0026】ここで、燃焼式ヒータは、吸気導入通路か
らの空気を燃焼筒へ導き、次いで燃焼筒から熱交換部へ
導くガス流路を備えており、第1の燃焼ガス排出手段
は、熱交換部下流のガス流路から燃焼ガスを排出するよ
う構成され、第2の燃焼ガス排出手段は、燃焼筒より下
流であって熱交換部より上流のガス流路から燃焼ガスを
排出するよう構成されている。
【0027】このため、吸気導入通路経由で燃焼式ヒー
タ内に流入した空気は燃焼筒を経由して第2の燃焼ガス
排出手段へ到達し、第1の燃焼ガス通路経由で燃焼式ヒ
ータに流入した空気は、熱交換部を逆流して第2の燃焼
ガス排出手段へ到達することになる(以下、吸気通路か
ら第1の燃焼ガス排出手段及び熱交換部を介して第2の
燃焼ガス排出手段へ到達する空気を二次空気と称す
る)。
【0028】上記した二次空気が燃焼筒の下流に位置す
る第2の燃焼ガス排出手段に供給されると、吸気通路に
おける吸気導入通路の接続部位と第2の燃焼ガス通路の
接続部位との圧力差が増加した場合であっても、燃焼筒
の上流と下流との圧力差が緩和される。
【0029】この結果、燃焼筒を通過するガス流量及び
流速が過剰に増加することがなく、燃焼筒内の燃焼が安
定する。燃焼筒から流出した燃焼ガスは、熱交換部を逆
流する二次空気によって、熱交換部への流入が妨げられ
るため、燃焼ガスから機関関連要素への放熱が防止さ
れ、燃焼ガスの熱量が増加する。
【0030】更に、第2の燃焼ガス排出手段及び第2の
燃焼ガス通路を介して吸気通路へ排出されるガスは、燃
焼筒から流出した燃焼ガスと二次空気との混合ガスとな
るため、燃焼ガスと同等の熱量を持ちつつ、燃焼ガスよ
り低温なガスとなる。このため、第2の燃焼ガス排出手
段、第2の燃焼ガス通路、あるいは流量制御手段等が過
剰に昇温することがなく、耐久信頼性が向上する。
【0031】尚、上記したように、吸気導入通路、第1
の燃焼ガス通路、及び第2の燃焼ガス通路を吸気通路の
上流から下流へ順次接続する場合に、吸気通路における
第1の燃焼ガス通路の接続部位と第2の燃焼ガス通路の
接続部位との間に、吸気通路内を流れる吸気の流量を調
節する吸気絞り弁を更に備えるようにしてもよい。
【0032】このような構成によれば、内燃機関の冷間
始動時(クランキング時)等に吸気絞り弁の開度を内燃
機関の始動後より絞ることにより、吸気通路における第
2の燃焼ガス排出通路の接続部位を、吸気通路における
吸気導入通路の接続部位及び第1の燃焼ガス通路の接続
部位より低圧にすることが可能となる。
【0033】この場合、燃焼式ヒータには、吸気通路か
ら吸気導入通路経由で燃焼用の空気が供給されるととも
に、吸気通路から第1の燃焼ガス通路経由で二次空気が
供給される。そして、燃焼式ヒータは、熱量の多い燃焼
ガスと酸素濃度の高い二次空気との混合ガスを排出する
ことになる。前記した混合ガスは、第2の燃焼ガス通路
を経由して吸気通路に排出され、内燃機関に供給され
る。
【0034】この結果、前記混合ガス中の燃焼ガスが持
つ熱によって内燃機関の筒内雰囲気温度を上昇させつ
つ、混合ガス中の二次空気に含まれる酸素によって機関
燃焼に必要な酸素を確保することが可能となる。
【0035】次に、本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機
関は、内燃機関の排気通路に設けられ排気中の有害ガス
成分を浄化する排気浄化触媒と、前記内燃機関と独立し
た燃焼室、及び前記燃焼室で燃焼された燃焼ガスが持つ
熱を機関関連要素へ伝熱させる熱交換部を具備する燃焼
式ヒータと、前記熱交換部を経由した後の燃焼ガスを前
記燃焼式ヒータから排出させる第1の燃焼ガス排出手段
と、前記熱交換部を経由する前、もしくは前記熱交換部
の一部を経由した燃焼ガスを前記燃焼式ヒータから排出
させる第2の燃焼ガス排出手段と、前記内燃機関の吸気
通路から前記燃焼式ヒータへ燃焼用空気を供給する吸気
導入通路と、前記第1の燃焼ガス排出手段と前記吸気通
路における前記吸気導入通路の接続部位より下流の部位
とを連通する第1の燃焼ガス通路と、前記第2の燃焼ガ
ス排出手段と前記排気浄化触媒上流の排気通路とを連通
する第2の燃焼ガス通路と、前記第2の燃焼ガス通路の
流量を制御する流量制御手段と、を備えることを特徴と
するようにしてもよい。
【0036】その際、排気通路における第2の燃焼ガス
通路の接続部位は、吸気通路における吸気導入通路の接
続部位及び第1の燃焼ガス通路の接続部位より低圧にな
り得る位置とすることが好ましい。
【0037】また、内燃機関の吸気通路に過給機が設け
られている場合は、吸気導入通路は、過給機より下流の
吸気通路に接続されることが好ましい。このように構成
された燃焼式ヒータ付内燃機関では、流量制御手段が第
2の燃焼ガス通路を導通状態とした場合に、燃焼式ヒー
タには、吸気導入通路経由で空気が供給されるととも
に、第1の燃焼ガス通路経由で二次空気が供給されるこ
とになり、燃焼筒の上流と下流の圧力差が緩和され、燃
焼筒の燃焼が不安定になることがない。
【0038】更に、燃焼式ヒータの第2の燃焼ガス排出
手段は、燃焼ガスと二次空気との混合ガス、すなわち熱
量が多く且つ燃焼ガスより温度が低いガスを排出するこ
とになる。第2の燃焼ガス排出手段から排出された混合
ガスは、第2の燃焼ガス通路を経由して排気通路に排出
され、排気通路を通って排気浄化触媒に供給されること
になる。
【0039】この結果、第2の燃焼ガス排出手段、第2
の燃焼ガス通路、及び流量制御手段等を過剰に昇温させ
ることなく、熱量の多いガスを排気浄化触媒に供給する
ことが可能となる。
【0040】次に、本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機
関は、内燃機関の排気通路に設けられ排気中の有害ガス
成分を浄化する排気浄化触媒と、前記内燃機関と独立し
た燃焼室、及び前記燃焼室で燃焼された燃焼ガスが持つ
熱を機関関連要素へ伝熱させる熱交換部を具備する燃焼
式ヒータと、前記熱交換部を経由した後の燃焼ガスを前
記燃焼式ヒータから排出させる第1の燃焼ガス排出手段
と、前記熱交換部を経由する前、もしくは前記熱交換部
の一部を経由した燃焼ガスを前記燃焼式ヒータから排出
させる第2の燃焼ガス排出手段と、前記内燃機関の吸気
通路から前記燃焼式ヒータへ燃焼用空気を供給する吸気
導入通路と、前記第1の燃焼ガス排出手段と前記吸気通
路における前記吸気導入通路の接続部位より下流の部位
とを連通する第1の燃焼ガス通路と、前記第2の燃焼ガ
ス排出手段と前記吸気通路における前記第1の燃焼ガス
通路の接続部位より下流の部位とを連通する第2の燃焼
ガス通路と、前記第2の燃焼ガス排出手段と前記排気浄
化触媒上流の排気通路とを連通する第3の燃焼ガス通路
と、前記第2の燃焼ガス通路と前記第3の燃焼ガス通路
との少なくとも一方を閉塞する燃焼ガス経路切換手段
と、を備えることを特徴とするようにしてもよい。
【0041】その際、吸気通路における第2の燃焼ガス
通路の接続部位、及び、排気通路における第3の燃焼ガ
ス通路の接続部位は、吸気通路における吸気導入通路の
接続部位及び第1の燃焼ガス通路の接続部位より低圧に
なり得る位置とすることが好ましい。
【0042】また、内燃機関の吸気通路に過給機が設け
られている場合は、吸気導入通路は、過給機より下流の
吸気通路に接続されることが好ましい。このような構成
によれば、燃焼筒の燃焼状態を不安定にすることなく、
熱量が多く且つ燃焼ガスより温度の低いガスを吸気通路
と排気通路とに選択的に供給することが可能となる。
【0043】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る燃焼式ヒータ
付内燃機関の具体的な実施の形態について図面に基づい
て説明する。
【0044】〈実施の形態1〉図1は、本発明に係る燃
焼式ヒータ付内燃機関の概略構成を示す図である。図1
において内燃機関1は、複数の気筒を備えるとともに、
各気筒の燃焼室へ直接燃料を噴射する燃料噴射弁を備え
た水冷式の筒内噴射型ディーゼルエンジンである。
【0045】内燃機関1には、吸気枝管2が接続され、
その吸気枝管2の各枝管が各気筒の燃焼室と図示しない
吸気ポートを介して連通している。前記吸気枝管2は、
吸気管3に接続され、吸気管3は、エアフィルタを内装
したエアクリーナボックス4に接続されている。
【0046】吸気管3の途中には、遠心過給機(ターボ
チャージャ)5のコンプレッサハウジング5aが設けら
れている。コンプレッサハウジング5a内には、コンプ
レッサホイールが回転自在に支持されている。このコン
プレッサホイールの回転軸は、後述するタービンハウジ
ング5b内に回転自在に支持されたタービンホイールの
回転軸と連結され、コンプレッサホイールとタービンホ
イールとが一体で回転するようになっている。
【0047】続いて、前記コンプレッサハウジング5a
下流の吸気管3には前記コンプレッサハウジング5aに
て圧縮された際に高温となった吸気を冷却するインター
クーラ6が設けられている。前記インタークーラ6下流
の吸気管3には、吸気管3内の吸気流量を調節する吸気
絞り弁7が設けられ、この吸気絞り弁7には、該吸気絞
り弁7を開閉駆動するアクチュエータ8が取り付けられ
ている。
【0048】このように構成された吸気系では、エアク
リーナボックス4に流入した新気がエアフィルタにて埃
や塵を除去された後、吸気管3を経てコンプレッサハウ
ジング5aに導かれ、コンプレッサハウジング5a内で
圧縮される。コンプレッサハウジング5a内で圧縮され
て高温となった新気は、インタークーラ6にて冷却され
る。インタークーラ6で冷却された吸気は、必要に応じ
て吸気絞り弁7によって流量を調節された後、吸気枝管
2を経て各気筒の燃焼室に分配され、図示しない燃料噴
射弁から噴射される燃料を着火源として燃焼される。
【0049】一方、内燃機関1には、排気枝管9が接続
され、この排気枝管9の各枝管が各気筒の燃焼室と図示
しない排気ポートを介して連通している。前記排気枝管
9は、排気管10に接続され、排気管10は、下流にて
図示しないマフラーに接続されている。
【0050】前記排気管10の途中には、排気中の有害
ガス成分を浄化する排気浄化触媒11が配置されてい
る。この排気浄化触媒11としては、選択還元型リーン
NOX触媒、吸蔵還元型リーンNOX触媒、あるいは酸化
触媒を担持したDPF等を例示することができる。
【0051】前記排気浄化触媒11上流の排気管10に
は、排気の圧力によって回転されるタービンホイールを
内装したタービンハウジング5bが配置されている。前
記タービンハウジング5b上流の排気管10(もしくは
排気枝管9)には、排気管10内を流れる排気の一部を
前記吸気絞り弁7下流の吸気管3(もしくは吸気枝管
2)へ導く排気再循環通路(EGR通路)12が接続さ
れ、EGR通路12の途中には、排気の再循環量を調節
するEGR弁13が設けられている。
【0052】このように構成された排気系では、各気筒
の燃焼室で燃焼された混合気が排気枝管9の各枝管を通
って排気管10へ導かれ、次いでタービンハウジング5
b内に流入する。タービンハウジング5b内に流入した
排気は、タービンホイールを回転させた後にタービンハ
ウジング5bから排出され、タービンハウジング5b下
流の排気管10を通って排気浄化触媒11に流れ込む。
その際、排気浄化触媒11の触媒床温が活性温度以上で
あれば、排気浄化触媒11において排気中の有害ガス成
分が浄化される。
【0053】また、EGR弁13が開弁状態にある場合
は、排気管10を流れる排気の一部がEGR通路12を
介して吸気管3へ導かれ、吸気管3の上流から流れてき
た新気と混ざり合いながら内燃機関1の燃焼室へ導か
れ、図示しない燃料噴射弁から噴射された燃料を着火源
として再燃焼される。
【0054】次に、内燃機関1には、燃焼式ヒータ14
が併設されている。燃焼式ヒータ14は、図2に示すよ
うに、外筒140と、外筒140に内装される中間筒1
41と、中間筒141に内装され、内燃機関1とは独立
して内燃機関1用の燃料を燃焼させる燃焼筒142とを
備えている。
【0055】前記燃焼筒142は、燃料を気化するため
の気化グロープラグ(図示せず)と、前記気化グロープ
ラグによって気化された燃料に着火するための点火グロ
ープラグ(図示せず)とを具備している。尚、気化グロ
ープラグと点火グロープラグとは、単一のグロープラグ
で兼用されるようにしてもよい。
【0056】続いて、前記外筒140と前記中間筒14
1との間には、内燃機関1の冷却水を流すためのヒータ
内冷却水路200が形成されている。前記外筒140に
は、前記ヒータ内冷却水路200内に冷却水を取り入れ
るための冷却水導入ポート143と、前記ヒータ内冷却
水路200内の冷却水を排出するための冷却水排出ポー
ト144とが形成されている。
【0057】前記冷却水導入ポート143は、図1に示
すように、内燃機関1の図示しないウォータジャケット
と冷却水導入管22を介して連通し、前記冷却水排出ポ
ート144は、前記ウォータジャケットと冷却水排出管
23を介して連通している。
【0058】前記冷却水導入管22の途中には、電動式
のウォータポンプ24が設けられ、内燃機関1のウォー
タジャケット内を流れる冷却水が前記冷却水導入ポート
143へ強制的に送り込まれるようになっている。
【0059】前記冷却水排出管23の途中には、室内用
暖房装置のヒータコア25が配置され、前記冷却水排出
管23を流れる冷却水の持つ熱が暖房用空気へ伝達され
るようになっている。
【0060】次に、前記中間筒141と燃焼筒142と
の間には、前記燃焼筒142で発生された燃焼ガスを流
すための燃焼ガス通路201が形成されている。前記燃
焼ガス通路201は、中間筒141の基端部近傍に形成
された第1の燃焼ガス排出ポート145と連通してい
る。前記第1の燃焼ガス排出ポート145は、本発明に
係る第1の燃焼ガス排出手段を実現するものである。
【0061】ここで、前記第1の燃焼ガス排出ポート1
45は、図1に示すように、第1の燃焼ガス排出通路1
6を介して三方切換弁17に連通している。前記三方切
換弁17には、上記の第1の燃焼ガス排出通路16に加
え、吸気側排出通路18と排気側排出通路19とが接続
されている。
【0062】前記吸気側排出通路18は、前記吸気絞り
弁7上流の吸気管3に接続され、前記排気側排出通路1
9は、前記排気浄化触媒11と前記タービンハウジング
5bとの間に位置する排気管10、好ましくは前記排気
浄化触媒11近傍の排気管10に接続されている。
【0063】前記三方切換弁17は、前記吸気側排出通
路18と前記排気側排出通路19との何れか一方を選択
的に閉塞することにより、前記第1の燃焼ガス排出通路
16及び前記吸気側排出通路18の導通(前記排気側排
出通路19閉塞)と、前記第1の燃焼ガス排出通路16
及び前記排気側排出通路19の導通(前記吸気側排出通
路18閉塞)と、を切り換えるものである。
【0064】また、前記中間筒141の先端部、すなわ
ち前記燃焼筒142の燃焼ガス排出部146と対向する
部位には、本発明に係る第2の燃焼ガス排出手段として
の第2の燃焼ガス排出ポート147が形成されている。
これに対応して燃焼式ヒータ14には、前記第2の燃焼
ガス排出ポート147を開閉する開閉弁21aと、この
開閉弁21aを開閉駆動するアクチュエータ21bとか
らなる弁機構21が取り付けられている。
【0065】ここで、前記第2の燃焼ガス排出ポート1
47は、図1に示すように、第2の燃焼ガス排出通路2
0を介して前記第1の燃焼ガス排出通路16と連通して
いる。 次に、燃焼筒142には、燃料導入管27が接
続されている。この燃料導入管27は、図1に示すよう
に、燃料ポンプ26に接続され、前記燃料ポンプ26か
ら吐出された燃料が前記燃料導入管27を介して前記燃
焼筒142へ供給されるようになっている。
【0066】一方、前記外筒140には、前記燃焼筒1
42へ燃焼用の空気を送り込むための送風ファン149
と、この送風ファン149を回転駆動するモータ150
とを内装したハウジング148が取り付けられている。
【0067】前記ハウジング148には、該ハウジング
148内に燃焼用空気を取り込むための吸気ポート15
1が形成されている。前記吸気ポート151には、図1
に示すように、吸気導入通路15が接続され、前記吸気
導入通路15は、前記吸気管3において前記吸気側排出
通路18との接続部位より上流であって、コンプレッサ
ハウジング5aより下流に位置する部位に接続されてい
る。
【0068】このように構成された燃焼式ヒータ14で
は、例えば、内燃機関1本体の暖機促進又は室内用暖房
装置の性能向上を図るべく、機関関連要素たる冷却水を
昇温させる必要が生じた場合は、弁機構21が閉弁して
第2の燃焼ガス排出ポート147を閉塞する。
【0069】続いて、燃焼筒142のグロープラグが通
電され、モータ150が送風ファン149を作動させて
吸気管3内を流れる吸気の一部を燃焼式ヒータ14の燃
焼筒142へ供給し、燃料ポンプ26が図示しない燃料
タンク内の燃料を吸い上げて燃焼式ヒータ14の燃焼筒
142へ供給し、更にウォータポンプ24が作動して内
燃機関1のウォータジャケット内の冷却水を燃焼式ヒー
タ14の冷却水導入ポート143へ圧送する。
【0070】このとき、前記送風ファン149によって
供給された吸気と前記燃料ポンプ26によって供給され
た燃料との混合気が燃焼筒142内で燃焼される。前記
燃焼筒142内で燃焼された高温の燃焼ガスは、図2に
示すように、送風ファン149によって送り出される吸
気の圧力によって燃焼筒142の燃焼ガス排出部146
から排出され、燃焼ガス通路201を通って第1の燃焼
ガス排出ポート145へと流れる。
【0071】一方、ウォータポンプ24によって燃焼式
ヒータ14の冷却水導入ポート143へ圧送された冷却
水は、前記冷却水導入ポート143からヒータ内冷却水
路200へ導かれ、ヒータ内冷却水路200を通った後
に冷却水排出ポート144へ排出される。
【0072】その際、燃焼ガス通路201を流れる燃焼
ガスの熱が中間筒141の壁面を介してヒータ内冷却水
路200内を流れる冷却水に伝達され、冷却水の温度が
上昇する。このように、ヒータ内冷却水路200と燃焼
ガス通路201は、本発明に係る熱交換部を実現する。
【0073】このようにして昇温された冷却水は、冷却
水排出ポート144から冷却水排出管23へ排出され、
ヒータコア25を介して内燃機関1のウォータジャケッ
ト内へ戻され、前記ウォータジャケット内を循環する。
前記ヒータコア25では、冷却水が持つ熱の一部が暖房
用空気に伝達され、暖房用空気が昇温する。
【0074】この結果、内燃機関1のウォータジャケッ
ト内を流れる冷却水の熱が内燃機関1の構成要素へ伝達
され、暖機性能が向上するとともに、前記ヒータコア2
5において暖房用空気が昇温されるため、室内用暖房装
置の暖房性能が向上する。
【0075】次に、内燃機関1の吸気又は排気浄化触媒
11を早期に昇温させる必要が生じた場合は、弁機構2
1が開弁して第2の燃焼ガス排出ポート147を導通さ
せる。
【0076】続いて、燃焼筒142のグロープラグが通
電され、モータ150が送風ファン149を作動させて
吸気管3内を流れる吸気の一部を燃焼式ヒータ14の燃
焼筒142へ供給し、燃料ポンプ26が図示しない燃料
タンク内の燃料を吸い上げて燃焼式ヒータ14の燃焼筒
142へ供給する。
【0077】このとき、前記送風ファン149によって
供給された吸気と前記燃料ポンプ26によって供給され
た燃料との混合気が燃焼筒142内で燃焼される。前記
燃焼筒142内で燃焼された高温の燃焼ガスは、図3に
示すように、送風ファン149によって送り出される吸
気の圧力によって燃焼筒142の燃焼ガス排出部146
から排出される。そして、燃焼ガス排出部146から排
出された燃焼ガスの大部分は、燃焼ガス通路201(熱
交換部)を通らずに前記第2の燃焼ガス排出ポート14
7へ排出される。
【0078】前記第2の燃焼ガス排出ポート147へ排
出された高温の燃焼ガスは、第2の燃焼ガス排出通路2
0を介して第1の燃焼ガス排出通路16へ流れ込み、第
1の燃焼ガス排出通路16を通って三方切換弁17へ導
かれ、次いで三方切換弁17から吸気側排出通路18も
しくは排気側排出通路19へ流れ、吸気管3もしくは排
気浄化触媒11上流の排気管10へ排出される。
【0079】ここで、前記第2の燃焼ガス排出ポート1
47から排出された燃焼ガスは、燃焼式ヒータ14内で
冷却水との熱交換が行われていないため、冷却水と熱交
換が行われた燃焼ガス、すなわち第1の燃焼ガス排出ポ
ート145から排出された燃焼ガスに比べて温度が高い
ガスになる。
【0080】従って、前記第2の燃焼ガス排出ポート1
47から排出された高温の燃焼ガスを吸気管3又は排気
浄化触媒11上流の排気管10へ供給することにより、
吸気又は排気浄化触媒11を早期に昇温させることが可
能となる。
【0081】このように第1の燃焼ガス排出通路16、
第2の燃焼ガス排出通路20、吸気側排出通路18、排
気側排出通路19、三方切換弁17、及び弁機構21
は、本発明にかかる燃焼ガス経路切換手段を実現する。
【0082】ここで図1に戻り、内燃機関1には、機関
制御用の電子制御ユニット(ECU:Electronic Contr
ol Unit)28が併設されている。ECU28は、双方
向性バスによって相互に接続された、CPU、ROM、
RAM、入力インタフェース回路、出力インタフェース
回路等から構成されている。そして、前記入力インタフ
ェース回路には各種のセンサが電気配線を介して接続さ
れ、前記出力インタフェース回路には、EGR弁13、
アクチュエータ8、燃焼式ヒータ14(モータ150、
燃焼筒142のグロープラグ)、三方切換弁17、弁機
構21、ウォータポンプ24、燃料ポンプ26等が電気
配線を介して接続されている。
【0083】前記入力インタフェース回路に接続される
センサとしては、吸気管3に取り付けられたエアフロー
メータ29、内燃機関1に取り付けられたクランクポジ
ションセンサ30及び水温センサ31、排気浄化触媒1
1に取り付けられた触媒温度センサ32、図示しないア
クセルペダルもしくはアクセルペダルと連動して動作す
るアクセルレバー等に取り付けられたアクセルポジショ
ンセンサ33、イグニッションスイッチ(IG. SW)3
4、スタータスイッチ(ST. SW)35等を例示すること
ができる。
【0084】前記エアフローメータ29は、吸気管3内
を流れる吸気の質量に対応した電気信号を出力するセン
サである。前記クランクポジションセンサ30は、内燃
機関1の図示しないクランクシャフトが所定角度回転す
る都度パルス信号を出力するセンサである。前記水温セ
ンサ31は、内燃機関1のウォータジャケットを流れる
冷却水の温度に対応した電気信号を出力するセンサであ
る。触媒温度センサ32は、排気浄化触媒11の触媒床
温に対応した電気信号を出力するセンサである。アクセ
ルポジションセンサ33は、アクセルペダルの操作量に
対応した電気信号を出力するセンサである。
【0085】ECU28は、上記したような各種センサ
の出力信号値に基づいて内燃機関1の運転状態を判定
し、その判定結果に基づいて燃料噴射制御等を行うとと
もに、本発明の要旨となる燃焼式ヒータ制御を行う。
【0086】以下、ECU28によって実行される燃焼
式ヒータ制御について述べる。先ず、内燃機関1の始動
時は、図4に示すような始動時ヒータ制御ルーチンが実
行される。
【0087】始動時ヒータ制御ルーチンでは、ECU2
8は、S401においてイグニッションスイッチ34の
出力信号値がオンであるか否かを判別する。前記S40
1においてイグニッションスイッチ34の出力信号値が
オンであると判定した場合は、ECU28は、S402
へ進み、水温センサ31の出力信号値(THW)が所定
温度未満であるか否かを判別する。
【0088】前記S402において水温センサ31の出
力信号値(THW)が所定温度未満であると判定した場
合は、ECU28は、S403へ進み、スタータスイッ
チ35の出力信号値がオンであるか否かを判別する。
【0089】前記S403においてスタータスイッチ3
5の出力信号値がオンであると判定した場合は、ECU
28は、内燃機関1が冷間始動状態にあるとみなし、S
404へ進む。
【0090】S404では、ECU28は、第2の燃焼
ガス排出ポート147を導通状態とすべく弁機構21を
制御するとともに、排気側排出通路19を閉塞して吸気
側排出通路18と第1の燃焼ガス排出通路16とを導通
させるべく三方切換弁17を制御する。
【0091】S405では、ECU28は、以下の手順
によって燃焼式ヒータ14を作動させる。ECU28
は、燃焼筒142のグロープラグへ駆動電力を印加し、
次いでモータ150及び燃料ポンプ26を作動させて吸
気管3内を流れる吸気の一部及び図示しない燃料タンク
内の燃料を燃焼式ヒータ14内の燃焼筒142へ供給さ
せることによって、前記吸気及び前記燃料からなる混合
気を燃焼させる。
【0092】その際、ECU28は、前記燃焼筒142
で燃焼させる混合気の空燃比(A/F)が通常の空燃比
よりリーンな空燃比:A/F1(例えば、A/F1=5
0)となるように、燃料ポンプ26の吐出量およびまた
は送風ファン149の送風量を制御する。
【0093】これは、内燃機関1の始動時、言い換えれ
ばクランキング時は、図5に示すように、内燃機関1の
機関回転数が低く(例えば、200rpm以下)、内燃
機関1の燃焼室に供給される吸気の大部分が燃焼式ヒー
タ14からの燃焼ガスとなるため、燃焼ガス中の残留酸
素濃度を高くして、内燃機関1の燃焼に必要な酸素を確
保する必要があるからである。
【0094】この場合、燃焼式ヒータ14の燃焼筒14
2内で燃焼された燃焼ガスは、図3に示すように、送風
ファン149によって送り出される吸気の圧力によって
前記第2の燃焼ガス排出ポート147へ排出される。
【0095】前記第2の燃焼ガス排出ポート147へ排
出された高温の燃焼ガスは、第2の燃焼ガス排出通路2
0介して第1の燃焼ガス排出通路16へ流れ込み、第1
の燃焼ガス排出通路16を通って三方切換弁17へ導か
れる。
【0096】前記三方切換弁17は排気側排出通路19
を閉塞した状態にあるため、三方切換弁17へ導かれた
燃焼ガスは、吸気側排出通路18へ流れ込み、吸気側排
出通路18を経て吸気管3へ排出される。
【0097】このようにして吸気管3へ排出された燃焼
ガスは、吸気枝管2を介して内燃機関1の燃焼室へ供給
され、図示しない燃料噴射弁から噴射される燃料と混合
気を形成する。
【0098】その際、内燃機関1の燃焼室には、図6に
示すように、燃焼式ヒータ14において冷却水との熱交
換が行われた燃焼ガスに比して高温の燃焼ガス、言い換
えれば燃焼直後の高温の燃焼ガスが供給されるため、燃
焼室内の雰囲気温度が高くなり、燃料の気化が促進さ
れ、混合気の着火性及び内燃機関1の始動性を向上させ
ることが可能となる。
【0099】一方、前記S403においてスタータスイ
ッチ35の出力信号値がオフであると判定した場合は、
ECU28は、内燃機関1の始動が既に完了していると
みなし、S406へ進む。
【0100】S406では、ECU28は、第2の燃焼
ガス排出ポート147を閉塞すべく弁機構21を制御す
るとともに、排気側排出通路19を閉塞して吸気側排出
通路18と第1の燃焼ガス排出通路16とを導通させる
べく三方切換弁17を制御する。
【0101】次に、S407では、ECU28は、以下
の手順によって燃焼式ヒータ14を作動させる。ECU
28は、燃焼筒142のグロープラグへ駆動電力を印加
し、次いでモータ150及び燃料ポンプ26を作動させ
て吸気管3内を流れる吸気の一部及び図示しない燃料タ
ンク内の燃料を燃焼式ヒータ14の燃焼筒142へ供給
させることによって前記吸気及び前記燃料からなる混合
気を燃焼させるとともに、ウォータポンプ24を作動さ
せて内燃機関1のウォータジャケット内を流れる冷却水
を燃焼式ヒータ14の冷却水導入ポート143へ供給す
る。
【0102】その際、ECU28は、前記燃焼筒142
で燃焼させる混合気の空燃比(A/F)が通常の空燃
比:A/F2(<A/F1)となるように、燃料ポンプ
26の吐出量およびまたは送風ファン149の送風量を
制御する。
【0103】この場合、燃焼式ヒータ14の燃焼筒14
2内で燃焼された燃焼ガスは、図2に示すように、送風
ファン149によって送り出される吸気の圧力によって
燃焼ガス通路201へ導かれ、第1の燃焼ガス排出ポー
ト145から排出される。
【0104】前記第1の燃焼ガス排出ポート145へ排
出された燃焼ガスは、第1の燃焼ガス排出通路16を通
って三方切換弁17へ導かれる。前記三方切換弁17は
排気側排出通路19を閉塞した状態にあるため、三方切
換弁17へ導かれた燃焼ガスは、吸気側排出通路18へ
流れ込み、吸気側排出通路18を通って吸気管3へ排出
される。
【0105】前記吸気管3へ排出された燃焼ガスは、吸
気枝管2を介して内燃機関1の燃焼室へ供給され、燃料
噴射弁から噴射される燃料と混合気を形成して燃焼され
る。その際、内燃機関1の燃焼室には、燃焼式ヒータ1
4において冷却水との熱交換が行われて温度が低くなっ
た燃焼ガスが供給されるため、高温の吸気を長時間吸入
することに依る内燃機関1の熱害が防止される。さら
に、内燃機関1の始動時より空燃比が低く、CO2濃度
が比較的高い燃焼ガスを燃焼室へ供給することにより、
機関燃焼時に発生するNOX量を低減することも可能と
なる。
【0106】また、燃焼式ヒータ14の冷却水導入ポー
ト143へ供給された冷却水は、ヒータ内冷却水路20
0を通った後に冷却水排出ポート144へ排出される。
冷却水は、ヒータ内冷却水路200を通った際に、燃焼
ガス通路201を流れる燃焼ガスの熱を受けて昇温す
る。昇温した冷却水は、冷却水排出ポート144から冷
却水排出管23へ排出され、ヒータコア25を介して内
燃機関1のウォータジャケットへ戻される。
【0107】この場合、昇温した冷却水が内燃機関1の
ウォータジャケット内を流れるため、冷却水の熱が内燃
機関1の構成要素へ伝達され、内燃機関1の暖機が促進
される。
【0108】次に、内燃機関1の運転時は、図7に示す
ような排気浄化用ヒータ制御ルーチンが実行される。こ
の排気浄化用ヒータ制御ルーチンは、所定時間毎(例え
ば、クランクポジションセンサ30がパルス信号を出力
する度)に繰り返し実行されるルーチンである。
【0109】排気浄化用ヒータ制御ルーチンでは、EC
U28は、S701において、排気浄化触媒11の昇温
条件が成立しているか否かを判別する。前記昇温条件と
しては、例えば、触媒温度センサ32の出力信号値(排
気浄化触媒11の触媒床温)が活性温度未満である、排
気浄化触媒11のSOx被毒回復処理実行時期である、
又は、排気浄化触媒11が吸蔵還元型リーンNOX触媒
である場合のNOX還元処理実行時期である等を例示す
ることができる。
【0110】前記S701において排気浄化触媒11の
昇温条件が成立していないと判定した場合は、ECU2
8は、S711へ進み、第2の燃焼ガス排出ポート14
7を閉塞すべく弁機構21を制御するとともに、排気側
排出通路19を閉塞して吸気側排出通路18を開放すべ
く三方切換弁17を制御し、本ルーチンの実行を一旦終
了する。
【0111】一方、前記S701において排気浄化触媒
11の昇温条件が成立していると判定した場合は、EC
U28は、S702へ進み、燃焼式ヒータ14の作動制
御を実行中であるか否か、すなわち燃焼式ヒータ14が
作動状態にあるか否かを判別する。
【0112】前記S702において燃焼式ヒータ14が
非作動状態にあると判定した場合は、ECU28は、S
708へ進み、燃焼式ヒータ14の着火制御を実行す
る。具体的には、ECU28は、第2の燃焼ガス排出ポ
ート147を閉塞すべく弁機構21を制御すると共に、
排気側排出通路19を閉塞して吸気側排出通路18を開
放すべく三方切換弁17を制御した後に、燃焼筒142
のグロープラグ、モータ150、及び燃料ポンプ26へ
駆動電力を印加して燃焼式ヒータ14を作動させる。
【0113】ここで、燃焼式ヒータ14の着火時に三方
切換弁17にて排気側排出通路19を閉塞、且つ吸気側
排出通路18を開放するのは、吸気導入通路15がコン
プレッサハウジング5a下流の吸気管3に接続され、排
気側排出通路19がタービンハウジング5b下流の排気
管10に接続されているため、三方切換弁17にて排気
側排出通路19を開放、且つ吸気側排出通路18を閉塞
すると、コンプレッサハウジング5a下流の過給された
吸気圧力とタービンハウジング5b下流の排気圧力との
差(吸気圧力>排気圧力)が大きくなり、燃焼式ヒータ
14内を通過する吸気量が増加し、燃焼筒142の着火
性が低下するからである。
【0114】一方、燃焼式ヒータ14の着火時に弁機構
21にて第2の燃焼ガス排出ポート147を閉塞するの
は、冷却水との熱交換が行われていない高温の燃焼ガス
が吸気管3に流れ込むことによって発生する吸気系部品
の熱害を防止するためである。
【0115】前記S708の処理を実行し終えた場合、
もしくは、前記S702において燃焼式ヒータ14が作
動状態にあると判定した場合は、ECU28は、S70
3へ進み、第2の燃焼ガス排出ポート147を導通状態
とすべく弁機構21を制御するとともに、吸気側排出通
路18を閉塞して排気側排出通路19を開放すべく三方
切換弁17を制御する。
【0116】続いて、S704では、ECU28は、吸
気絞り弁7を作動させるべくアクチュエータ8を制御し
て、吸気管3の吸気流量を減少させる。この場合、燃焼
式ヒータ14の燃焼筒142内で燃焼された燃焼ガスが
第2の燃焼ガス排出ポート147から第2の燃焼ガス排
出通路20へ排出され、次いで第2の燃焼ガス排出通路
20、第1の燃焼ガス排出通路16、三方切換弁17、
及び排気側排出通路19を通って排気浄化触媒11上流
の排気管10に供給される。前記排気管10に供給され
た燃焼ガスは、排気管10の上流から流れてくる排気と
混ざり合いながら排気浄化触媒11へ流れ込むことにな
る。
【0117】この結果、排気浄化触媒11には、冷却水
との熱交換が行われていない高温の燃焼ガスが流入する
ことになり、排気浄化触媒11を短時間で昇温させるこ
とが可能となる。
【0118】また、排気浄化触媒11は、燃焼式ヒータ
14からの燃焼ガスによって加熱される一方で内燃機関
1からの低温な排気(特に、低負荷運転時の排気)によ
って冷却されることになるが、本実施の形態では吸気絞
り弁7を作動させて内燃機関1の吸入空気量を減少させ
ることにより、内燃機関1から排出される排気量を減少
させているため、内燃機関1の排気による排気浄化触媒
11の温度低下を最小限に抑えることができ、排気浄化
触媒11の温度上昇率を一層高めることができる。
【0119】さらに、燃焼式ヒータ14の燃焼ガスを排
気管10へ供給する際に遠心過給機5による吸気の過給
圧が高いと、コンプレッサハウジング5a下流の吸気圧
力とタービンハウジング5b下流の排気圧力との差(吸
気圧力>排気圧力)が大きくなるため、燃焼式ヒータ1
4内を通過する吸気量が過剰に増加してリーン失火を誘
発する可能性があるが、吸気絞り弁7を作動させて内燃
機関1の排気量(遠心過給機5の作動に関わる排気量)
を減少させることにより、遠心過給機5による吸気の過
給圧を低下させることができ、過剰な吸気が燃焼式ヒー
タ14に流れ込むことがなく、燃焼式ヒータ14のリー
ン失火が防止される。
【0120】前記S704の処理を実行し終えたECU
28は、S705へ進み、排気浄化触媒11の昇温が完
了したか否か(すなわち、触媒温度センサ32の出力信
号値が所望の温度以上となったか否か、SOx被毒処理
が完了したか否か、もしくはNOX還元処理が完了した
か否か等)を判別する。
【0121】前記S705において排気浄化触媒11の
昇温が完了していないと判定した場合は、前記排気浄化
触媒11の昇温が完了するまでS705の処理を繰り返
し実行する。
【0122】前記S705において排気浄化触媒11の
昇温が完了したと判定した場合は、ECU28は、S7
06へ進み、燃焼式ヒータ14の消火制御を行う。具体
的には、ECU28は、第2の燃焼ガス排出ポート14
7を閉塞すべく弁機構21を制御するとともに、排気側
排出通路19を閉塞して吸気側排出通路18を開放すべ
く三方切換弁17を制御した後に、モータ150、燃料
ポンプ26、及び燃焼筒142に対する駆動電力印加を
停止する。
【0123】ここで、燃焼式ヒータ14の消火時に三方
切換弁17にて排気側排出通路19を閉塞、且つ吸気側
排出通路18を開放するのは、燃焼式ヒータ14が消火
状態(非作動状態)にあるときに、三方切換弁17にて
排気側排出通路19を開放、且つ吸気側排出通路18を
閉塞すると、コンプレッサハウジング5a下流の過給さ
れた吸気が内燃機関1を迂回してタービンハウジング5
b下流の排気管10へ流れてしまい、遠心過給機5によ
る過給効果が低下するためである。
【0124】前記S706の処理を実行し終えたECU
28は、S707へ進み、吸気絞り弁7の作動を停止す
べくアクチュエータ8を制御し、本ルーチンの実行を終
了する。
【0125】以上述べた実施の形態によれば、内燃機関
1を冷間始動する場合に燃焼式ヒータ14にて冷却水と
の熱交換が行われていない高温且つリーン雰囲気の燃焼
ガスを内燃機関1の吸気系に供給することができるた
め、内燃機関1の燃焼室内の雰囲気温度が高くなり、混
合気の着火性及び内燃機関1の始動性を向上させること
可能となる。その際、燃焼式ヒータ14の吸気導入経路
と燃焼ガス排出経路とを過給機(コンプレッサハウジン
グ5a)下流の吸気管3の近接した位置に設定したた
め、燃焼ガスが逆流することがない。
【0126】さらに、排気浄化触媒11を昇温させる必
要が発生した場合は、燃焼式ヒータ14にて冷却水との
熱交換が行われていない高温の燃焼ガスを排気浄化触媒
11へ供給することができるため、排気浄化触媒11を
所望の温度まで早期に昇温させることが可能となり、排
気エミッションを向上させることが可能となる。
【0127】その際、吸気絞り弁7を作動させて内燃機
関1から排気浄化触媒11へ流れる排気の量を減少させ
ることにより、低負荷運転時等の低温の排気による排気
浄化触媒11の温度低下を抑制することができるため、
燃焼式ヒータ14の燃焼ガスによる昇温率を一層向上さ
せることが可能となる。
【0128】また、燃焼式ヒータ14の着火時に、燃焼
式ヒータ14の吸気導入経路と燃焼ガス排出経路とを過
給機(コンプレッサハウジング5a)下流の吸気管3の
近接した位置に切り換えることにより、燃焼式ヒータ1
4内を過剰な吸気が通過することがなく、着火性の悪化
を防止することができる。
【0129】さらに、燃焼式ヒータ14の着火時に、燃
焼式ヒータ14において冷却水との熱交換が行われてい
ない燃焼ガスの排出を禁止することにより、内燃機関1
の吸気系に高温の燃焼ガスが供給されることがなく、吸
気系の熱害を防止することが可能となる。
【0130】尚、本実施の形態では、排気浄化触媒11
を昇温させる場合に、燃焼式ヒータ14において冷却水
との熱交換が行われていない高温の燃焼ガスを直接排気
浄化触媒11へ供給する例について述べたが、弁機構2
1を所定開度開くとともに三方切換弁17で吸気側排出
通路18を開放させ、燃焼式ヒータ14のおいて冷却水
との熱交換が行われた燃焼ガスと熱交換が行われていな
い燃焼ガスとの混合ガスを吸気管3へ導入することによ
り、吸気系の熱害を防止しつつ内燃機関1の吸気温度を
高め、それによって圧縮行程初期における筒内温度を高
めて筒内燃焼温度を高め、その結果、内燃機関1の排気
温度を高めるようにしても良い。
【0131】このような制御によれば、低圧縮比の内燃
機関において、排気温度上昇による排気浄化触媒の昇温
効果に加え、低負荷運転時における燃焼を安定させて、
排気中のHC量を低減させるという効果も期待できる。
【0132】また、上記の制御と並行して吸気絞り弁7
を作動させ、内燃機関1の吸入空気量を減少させること
により、燃焼式ヒータ14から排出すべき燃焼ガス量を
少なくしつつ吸気温度を上昇させることができ、燃焼式
ヒータ14作動に係る燃料消費率の悪化を抑制すること
も可能となる。
【0133】一方、本実施の形態では、第1の燃焼ガス
排出通路16を三方切換弁17に接続し、第2の燃焼ガ
ス排出通路17を第1の燃焼ガス排出通路16の途中に
接続する構成を例に挙げたが、図8に示すように、第1
の燃焼ガス排出通路16を、吸気管3において吸気導入
通路15との接続部位より下流且つ吸気側排出通路18
との接続部位より上流に位置する部位に直に接続すると
ともに、第2の燃焼ガス排出通路20を三方切換弁17
に接続し、更に吸気側排出通路18を吸気管3において
吸気絞り弁7より下流に接続するようにしてもよい。
【0134】この場合、燃焼式ヒータ14において熱交
換が行われていない高温の燃焼ガスを吸気管3に供給す
る場合に、燃焼式ヒータ14の第2の燃焼ガス排出ポー
ト147から排出された高温の燃焼ガスは、第2の燃焼
ガス排出通路20、三方切換弁17、及び吸気側排出通
路18を経て吸気絞り弁7下流の吸気管3に供給される
ことになるため、吸気絞り弁7が高温の燃焼ガスに曝さ
れることがなく、吸気絞り弁7の熱害を防止することが
可能となる。
【0135】また、燃焼式ヒータ14において熱交換が
行われていない高温の燃焼ガスを排気浄化触媒11へ供
給する場合は、弁機構21を制御することにより燃焼ガ
スの供給量を容易に調節することが可能となる。
【0136】〈実施の形態2〉以下、本発明に係る燃焼
式ヒータ付内燃機関の第2の実施の形態について図面に
基づいて説明する。ここでは前述の第1の実施の形態と
異なる構成について説明し、同様の構成については説明
を省略するものとする。
【0137】図9は、本実施の形態に係る燃焼式ヒータ
付内燃機関の概略構成を示す図である。本実施の形態で
は、燃焼式ヒータ14の第1の燃焼ガス排出ポート14
5は、第1の燃焼ガス排出通路16を介して、吸気管3
における吸気導入通路15の下流であって吸気絞り弁7
より上流の部位と直接連通している。
【0138】燃焼式ヒータ14の第2の燃焼ガス排出ポ
ート147は、弁機構21及び第2の燃焼ガス排出通路
20を介して、吸気管3における吸気絞り弁7より下流
の部位に連通している。
【0139】このように構成された燃焼式ヒータ付内燃
機関では、例えば、内燃機関1本体の暖機促進又は室内
用暖房装置の性能向上を図るべく、機関関連要素たる冷
却水を昇温させる必要が生じた場合は、弁機構21が閉
弁して第2の燃焼ガス排出ポート147を閉塞する。
【0140】この場合、前記燃焼筒142内で燃焼され
た高温の燃焼ガスは、送風ファン149によって送り出
される吸気の圧力によって燃焼筒142の燃焼ガス排出
部146から排出され、燃焼ガス通路201を通って第
1の燃焼ガス排出ポート145へと流れる。
【0141】一方、ウォータポンプ24によって燃焼式
ヒータ14の冷却水導入ポート143へ圧送された冷却
水は、前記冷却水導入ポート143からヒータ内冷却水
路200へ導かれ、ヒータ内冷却水路200を通った後
に冷却水排出ポート144へ排出される。
【0142】その際、燃焼ガス通路201を流れる燃焼
ガスの熱が中間筒141の壁面を介してヒータ内冷却水
路200内を流れる冷却水に伝達され、冷却水の温度が
上昇する。
【0143】このようにして昇温された冷却水は、冷却
水排出ポート144から冷却水排出管23へ排出され、
ヒータコア25を介して内燃機関1のウォータジャケッ
ト内へ戻され、前記ウォータジャケット内を循環する。
前記ヒータコア25では、冷却水が持つ熱の一部が暖房
用空気に伝達され、暖房用空気が昇温する。
【0144】この結果、内燃機関1のウォータジャケッ
ト内を流れる冷却水の熱が内燃機関1の構成要素へ伝達
されるため、内燃機関1本体の暖機性能が向上するとと
もに、前記ヒータコア25において暖房用空気が昇温さ
れるため、室内用暖房装置の暖房性能が向上する。
【0145】次に、内燃機関1の吸気を昇温させる必要
が生じた場合等は、弁機構21が開弁して第2の燃焼ガ
ス排出ポート147を導通させ、アクチュエータ8が必
要に応じて吸気絞り弁7を所定開度まで閉弁方向に駆動
する。
【0146】その際、吸気管3における第2の燃焼ガス
排出通路20の接続部位(図9中aの部位)は、吸気管
3における吸気導入通路15の接続部位(図9中bの部
位)、及び吸気管3における第1の燃焼ガス排出通路1
6の接続部位(図9中cの部位)より低圧となるため、
燃焼式ヒータ14には、吸気導入通路15から吸気が導
入されるとともに、第1の燃焼ガス排出通路16からも
吸気が導入されるようになる。
【0147】前記吸気導入通路15を介して燃焼式ヒー
タ14に導入された吸気は、吸気ポート151を経てハ
ウジング148内に取り込まれ、次いで送風ファン14
9によって燃焼筒142へ送り込まれ、燃焼筒142に
おいて燃料とともに燃焼される。燃焼筒142で燃焼さ
れた高温の燃焼ガスは、燃焼筒142の燃焼ガス排出部
146から排出され、第2の燃焼ガス排出ポート147
に到達する。
【0148】一方、前記第1の燃焼ガス排出通路16を
逆流して燃焼式ヒータ14に導入された吸気は、第1の
燃焼ガス排出ポート145を経て燃焼ガス通路201に
導かれ、燃焼ガス通路201を逆流して第2の燃焼ガス
排出ポート147に到達する。
【0149】前記燃焼筒142経由の燃焼ガスと、燃焼
ガス通路201経由の吸気とは、第2の燃焼ガス排出ポ
ート147近傍で混合されつつ、第2の燃焼ガス排出通
路20へ排出される。第2の燃焼ガス排出通路20へ排
出されたガスは、吸気絞り弁7下流の吸気管3へ導か
れ、吸気絞り弁3の上流から流れてきた吸気とともに内
燃機関1の燃焼室へ供給され、燃料噴射弁から噴射され
る燃料と共に燃焼される。
【0150】ここで、第1の燃焼ガス排出通路16及び
燃焼ガス通路201を経由した吸気が第2の燃焼ガス排
出ポート147に供給されるため、吸気通路3における
吸気導入通路15の接続部位:bと第2の燃焼ガス排出
通路20の接続部位:aとの圧力差が大きくなった場合
でも燃焼筒142の上流と下流との圧力差が過剰に増加
することがなく、燃焼筒142を通過する吸気の流量及
び流速が過剰に増加することがない。その結果、燃焼筒
142内の燃焼が不安定になることがない。
【0151】また、燃焼筒142の燃焼ガス排出部14
6から排出された燃焼ガスは、燃焼ガス通路201を逆
流する吸気によって、燃焼ガス通路201への流入が妨
げられるため、前記燃焼ガスの持つ熱が冷却水へ放熱さ
れることなく、第2の燃焼ガス排出通路20へ排出され
ることになる。
【0152】更に、前記燃焼ガスは、第2の燃焼ガス排
出ポート147から排出される際に、第1の燃焼ガス排
出通路16経由で燃焼式ヒータ14内に導入された吸気
と混合されるため、前記第2の燃焼ガス排出ポート14
7から排出されるガスは、熱量が多く且つ燃焼ガスより
温度の低いガスとなり、弁機構21及び第2の燃焼ガス
排出通路20が過剰に昇温することが無く、弁機構21
や第2の燃焼ガス排出通路20の耐久信頼性を向上させ
ることも可能となる。
【0153】上記したように熱量の多いガスを供給可能
になると、吸気を加熱する際に、燃焼式ヒータ14内で
燃焼させる燃料を低減することも可能となる。次に、内
燃機関1が冷間始動される場合は、弁機構21が開弁し
て第2の燃焼ガス排出ポート147を導通させ、アクチ
ュエータ8が吸気絞り弁7を所定開度まで閉弁方向に駆
動し、グロープラグが通電され、モータ150が送風フ
ァン149を作動させ、燃料ポンプ26が作動して燃焼
筒142へ燃料を供給する。
【0154】この場合、燃焼式ヒータ14は、上記した
ように、燃焼筒142から排出された高温の燃焼ガス
と、第1の燃焼ガス排出通路16を経由して該燃焼式ヒ
ータ14内に取り込まれた吸気との混合ガスを排出する
ことになる。前記混合ガスには、多量の酸素を含有する
吸気が含まれているため、内燃機関1の燃焼に必要な酸
素を確保すべく燃焼筒142で燃焼させる混合気の空燃
比(A/F)をリーンにする必要がない。
【0155】尚、弁機構21の開度は、吸気管3におけ
る吸気導入通路3の接続部位の圧力と、吸気管3におけ
る第2の燃焼ガス排出通路20の接続部位の圧力との差
に基づいて調整されるようにしてもよい。
【0156】〈実施の形態3〉以下、本発明に係る燃焼
式ヒータ付内燃機関の第3の実施の形態について図面に
基づいて説明する。ここでは前述の第1の実施の形態と
異なる構成について説明し、同様の構成については説明
を省略するものとする。
【0157】図10は、本実施の形態に係る燃焼式ヒー
タ付内燃機関の概略構成を示す図である。本実施の形態
では、燃焼式ヒータ14の第1の燃焼ガス排出ポート1
45は、第1の燃焼ガス排出通路16を介して、吸気管
3における吸気導入通路15の下流であって吸気絞り弁
7より上流の部位と直接連通している。
【0158】燃焼式ヒータ14の第2の燃焼ガス排出ポ
ート147は、弁機構21及び第2の燃焼ガス排出通路
20を介して、排気管10においてタービンハウジング
5bより下流であって排気浄化触媒11より上流に位置
する部位に連通している。
【0159】このように構成された燃焼式ヒータ付内燃
機関では、例えば、内燃機関1本体の暖機促進、室内用
暖房装置の性能向上、あるいは冷却水との熱交換が行わ
れた後の比較的熱量の少ない燃焼ガスを吸気管3へ供給
する必要が生じた場合は、弁機構21が閉弁して第2の
燃焼ガス排出ポート147を閉塞する。
【0160】この場合、燃焼筒142内で燃焼された高
温の燃焼ガスは、送風ファン149によって送り出され
る吸気の圧力によって燃焼筒142の燃焼ガス排出部1
46から排出され、燃焼ガス通路201にて冷却水と熱
交換した後に第1の燃焼ガス排出ポート145から排出
される。第1の燃焼ガス排出ポート145から排出され
た燃焼ガスは、第1の燃焼ガス排出通路16を通って吸
気管3に排出される。
【0161】次に、排気浄化触媒11を昇温させる必要
が生じた場合等は、弁機構21が開弁して第2の燃焼ガ
ス排出ポート147を導通させる。その際、吸気管3に
おける吸気導入管15の接続部位及び第1の燃焼ガス排
出通路16の接続部位は、コンプレッサハウジング5a
下流に位置し、排気管10における第2の燃焼ガス排出
通路の接続部位は、タービンハウジング5b下流に位置
するため、排気管10における第2の燃焼ガス排出通路
20の接続部位は、吸気管3における吸気導入通路15
の接続部位及び第1の燃焼ガス排出通路16の接続部位
より低圧となる。
【0162】このため、燃焼式ヒータ14には、吸気導
入通路15から吸気が導入されるとともに、第1の燃焼
ガス排出通路16からも吸気が導入されるようになる。
前記吸気導入通路15を介して燃焼式ヒータ14に導入
された吸気は、吸気ポート151を経てハウジング14
8内に取り込まれ、次いで送風ファン149によって燃
焼筒142へ送り込まれ、燃焼筒142において燃料と
ともに燃焼される。燃焼筒142で燃焼された高温の燃
焼ガスは、燃焼筒142の燃焼ガス排出部146から排
出され、第2の燃焼ガス排出ポート147に到達する。
【0163】一方、前記第1の燃焼ガス排出通路16を
逆流して燃焼式ヒータ14に導入された吸気は、第1の
燃焼ガス排出ポート145を経て燃焼ガス通路201に
導かれ、燃焼ガス通路201を逆流して第2の燃焼ガス
排出ポート147に到達する。
【0164】前記燃焼筒142経由の燃焼ガスと、燃焼
ガス通路201経由の吸気とは、第2の燃焼ガス排出ポ
ート147近傍で混合されつつ、第2の燃焼ガス排出通
路20へ排出される。第2の燃焼ガス排出通路20へ排
出された混合ガスは、排気浄化触媒11上流の排気管1
0に導かれ、排気管10の上流から流れてきた排気とと
もに排気浄化触媒11に流入する。
【0165】この結果、排気浄化触媒11は、燃焼式ヒ
ータ14からの混合ガスが持つ熱を受けて昇温する。こ
こで、第1の燃焼ガス排出通路16及び燃焼ガス通路2
01を経由した吸気が第2の燃焼ガス排出ポート147
に供給されるため、吸気管3における吸気導入通路15
の接続部位と排気管10における第2の燃焼ガス排出通
路20の接続部位との圧力差が大きくなった場合でも、
燃焼筒142の上流と下流との圧力差が過剰に増加する
ことがなく、燃焼筒142を通過する吸気の流量及び流
速が過剰に増加することがない。その結果、燃焼筒14
2内の燃焼が不安定になることがない。
【0166】また、燃焼筒142の燃焼ガス排出部14
6から排出された燃焼ガスは、燃焼ガス通路201を逆
流する吸気によって、燃焼ガス通路201への流入が妨
げられるため、前記燃焼ガスの持つ熱が冷却水へ放熱さ
れることなく、第2の燃焼ガス排出通路20へ排出され
ることになる。
【0167】更に、前記燃焼ガスは、第2の燃焼ガス排
出ポート147から排出される際に、第1の燃焼ガス排
出通路16経由で燃焼式ヒータ14内に導入された吸気
と混合されるため、前記第2の燃焼ガス排出ポート14
7から排出されるガスは、熱量が多く且つ燃焼ガスより
温度の低いガスとなり、弁機構21及び第2の燃焼ガス
排出通路20が過剰に昇温することが無く、弁機構21
や第2の燃焼ガス排出通路20の耐久信頼性を向上させ
ることも可能となる。
【0168】上記したように熱量の多いガスを供給可能
になると、吸気を加熱する際に、燃焼式ヒータ14内で
燃焼させる燃料を低減することも可能となる。尚、第2
の燃焼ガス排出ポート147から排気管10へ混合ガス
を供給する場合は、弁機構21の開度を制御することに
より、混合ガスの供給量を調節し、混合ガスの過剰な供
給による過給圧の低下及び機関出力の低下を抑制するよ
うにしても良い。
【0169】〈実施の形態4〉以下、本発明に係る燃焼
式ヒータ付内燃機関の第4の実施の形態について図面に
基づいて説明する。ここでは前述の第1の実施の形態と
異なる構成について説明し、同様の構成については説明
を省略するものとする。
【0170】図11は、本実施の形態に係る燃焼式ヒー
タ付内燃機関の概略構成を示す図である。本実施の形態
では、燃焼式ヒータ14の第1の燃焼ガス排出ポート1
45は、第1の燃焼ガス排出通路16を介して、吸気管
3における吸気導入通路15の下流であって吸気絞り弁
7より上流の部位と直接連通している。
【0171】燃焼式ヒータ14の第2の燃焼ガス排出ポ
ート147は、弁機構21及び第2の燃焼ガス排出通路
20を介して、三方切換弁300に接続されている。前
記三方切換弁300には、上記した第2の燃焼ガス排出
通路20に加え、吸気側排出通路20aと排気側排出通
路20bとが接続されている。前記吸気側排出通路20
aは、吸気管3において吸気絞り弁7より下流の部位に
接続され、前記排気側排出通路20bは、排気管10に
おいてタービンハウジング5bより下流であって排気浄
化触媒11より上流の部位に接続されている。
【0172】前記三方切換弁300は、前記吸気側排出
通路20aと前記排気側排出通路20bとの何れか一方
を選択的に閉塞することにより、第2の燃焼ガス排出通
路20及び吸気側排出通路20aの導通(排気側排出通
路20bの閉塞)と、第2の燃焼ガス排出通路20及び
排気側排出通路20bの導通(吸気側排出通路20aの
閉塞)と、を切り換えるものである。
【0173】このように構成された燃焼式ヒータ付内燃
機関では、例えば、内燃機関1本体の暖機促進、室内用
暖房装置の性能向上、あるいは冷却水との熱交換が行わ
れた後の比較的熱量の少ない燃焼ガスを吸気管3に供給
する必要が生じた場合は、弁機構21が閉弁して第2の
燃焼ガス排出ポート147を閉塞する。
【0174】この場合、燃焼筒142内で燃焼された高
温の燃焼ガスは、送風ファン149によって送り出され
る吸気の圧力によって燃焼筒142の燃焼ガス排出部1
46から排出され、燃焼ガス通路201にて冷却水と熱
交換した後に第1の燃焼ガス排出ポート145から排出
される。第1の燃焼ガス排出ポート145から排出され
た燃焼ガスは、第1の燃焼ガス排出通路16を通って吸
気管3に排出される。
【0175】次に、内燃機関1の吸気を昇温させる必要
が生じた場合は、弁機構21が開弁して第2の燃焼ガス
排出ポート147を導通させ、三方切換弁300が排気
側排出通路20bを閉塞して第2の燃焼ガス排出通路2
0と吸気側排出通路20aとを導通させ、アクチュエー
タ8が必要に応じて吸気絞り弁7を所定開度まで閉弁方
向に駆動する。
【0176】この場合、吸気管3における第2の燃焼ガ
ス排出通路20の接続部位は、吸気管3における吸気導
入通路15の接続部位及び第1の燃焼ガス排出通路16
の接続部位より低圧となるため、燃焼式ヒータ14に
は、吸気導入通路15から吸気が導入されるとともに、
第1の燃焼ガス排出通路16からも吸気が導入されるよ
うになり、前述した第2の実施の形態と同様の効果を得
ることが可能となる。
【0177】また、内燃機関1が冷間始動される場合
は、弁機構21が開弁して第2の燃焼ガス排出ポート1
47を導通させ、三方切換弁300が排気側排出通路2
0bを閉塞して第2の燃焼ガス排出通路20と吸気側排
出通路20aとを導通させ、アクチュエータ8が吸気絞
り弁7を所定開度まで閉弁方向に駆動し、グロープラグ
が通電され、モータ150が送風ファン149を作動さ
せ、燃料ポンプ26が作動して燃焼筒142へ燃料を供
給する。
【0178】この場合、燃焼式ヒータ14には、吸気管
3から吸気導入通路15経由で吸気が導入されるととも
に、吸気管3から第1の燃焼ガス排出通路16経由で吸
気が導入されることなり、燃焼筒142の上流と下流と
の圧力差が緩和されるため、燃焼筒142の燃焼が安定
する。
【0179】そして、燃焼式ヒータ14の第2の燃焼ガ
ス排出ポート147からは、燃焼筒142から排出され
た高温の燃焼ガスと、第1の燃焼ガス排出通路16を経
由して該燃焼式ヒータ14内に取り込まれた吸気との混
合ガスが排出され、その混合ガスが第2の燃焼ガス排出
通路16及び吸気側排出通路16aを介して吸気管3に
供給され、次いで吸気管3から内燃機関1の燃焼室へ供
給される。
【0180】その際、混合ガスは、酸素過剰状態の吸気
を含有しているため、内燃機関1の燃焼に必要な酸素を
確保すべく燃焼筒142で燃焼させる混合気の空燃比
(A/F)をリーンにする必要がない。
【0181】また、排気浄化触媒11を昇温させる必要
が生じた場合等は、弁機構21が開弁して第2の燃焼ガ
ス排出ポート147を導通させ、三方切換弁300が吸
気側排出通路20aを閉塞して第2の燃焼ガス排出通路
20と排気側排出通路20bとを導通させる。
【0182】この場合、吸気管3における吸気導入管1
5の接続部位及び第1の燃焼ガス排出通路16の接続部
位は、コンプレッサハウジング5a下流に位置し、排気
管10における第2の燃焼ガス排出通路の接続部位は、
タービンハウジング5b下流に位置するため、排気管1
0における第2の燃焼ガス排出通路20の接続部位は、
吸気管3における吸気導入通路15の接続部位及び第1
の燃焼ガス排出通路16の接続部位より低圧となる。
【0183】この結果、燃焼式ヒータ14には、吸気導
入通路15から吸気が導入されるとともに、第1の燃焼
ガス排出通路16からも吸気が導入されるようになり、
前述した第3の実施の形態と同様の効果を得ることが可
能となる。
【0184】〈実施の形態5〉以下、本発明に係る燃焼
式ヒータ付内燃機関の第5の実施の形態について図面に
基づいて説明する。ここでは前述の第1の実施の形態と
異なる構成について説明し、同様の構成については説明
を省略するものとする。
【0185】図12は、本実施の形態に係る燃焼式ヒー
タ付内燃機関の概略構成を示す図である。本実施の形態
では、燃焼式ヒータ14の第1の燃焼ガス排出ポート1
45は、第1の燃焼ガス排出通路16を介して、三方切
換弁310に接続されている。
【0186】前記三方切換弁300には、上記した第1
の燃焼ガス排出通路16に加え、吸気側排出通路16a
と、排気側排出通路16bとが接続されている。前記吸
気側排出通路16aは、吸気管3における吸気導入管1
5の接続部位より下流であって吸気絞り弁7より上流に
位置する部位に接続され、前記排気側排出通路16b
は、排気管10においてタービンハウジング5bより下
流であって排気浄化触媒11より上流の部位に接続され
ている。
【0187】前記三方切換弁310は、吸気側排出通路
16aと排気側排出通路16bとの何れか一方を選択的
に閉塞することにより、第1の燃焼ガス排出通路16及
び吸気側排出通路16aの導通(排気側排出通路16b
の閉塞)と、第1の燃焼ガス排出通路16及び排気側排
出通路16bの導通(吸気側排出通路16aの閉塞)
と、を切り換えるものである。
【0188】前記燃焼式ヒータ14の第2の燃焼ガス排
出ポート147は、弁機構21及び第2の燃焼ガス排出
通路20を介して、吸気管3における吸気絞り弁7より
下流の部位と接続されている。
【0189】このように構成された燃焼式ヒータ付内燃
機関では、例えば、内燃機関1本体の暖機促進、室内用
暖房装置の性能向上、あるいは、冷却水との熱交換が行
われた後の比較的熱量の少ない燃焼ガスを吸気管3又は
排気管10へ供給する必要が生じた場合は、弁機構21
が閉弁して第2の燃焼ガス排出ポート147が閉塞され
る。
【0190】この場合、燃焼筒142内で燃焼された高
温の燃焼ガスは、送風ファン149によって送り出され
る吸気の圧力によって燃焼筒142の燃焼ガス排出部1
46から排出され、燃焼ガス通路201にて冷却水と熱
交換した後に第1の燃焼ガス排出ポート145から排出
される。
【0191】第1の燃焼ガス排出ポート145から排出
された燃焼ガスは、第1の燃焼ガス排出通路16を通っ
て三方切換弁310に導かれ、三方切換弁310にて吸
気側排出通路16aと排気側排出通路16bとの何れか
一方へ導かれ、吸気管3あるいは排気管10に排出され
る。
【0192】次に、内燃機関1の吸気を昇温させる必要
が生じた場合は、弁機構21が開弁して第2の燃焼ガス
排出ポート147を導通させ、三方切換弁310が排気
側排出通路16bを閉塞して第1の燃焼ガス排出通路1
6と吸気側排出通路16aとを導通させる。
【0193】その際、吸気管3における第2の燃焼ガス
排出通路20の接続部位は、吸気管3における吸気導入
通路15の接続部位及び吸気側排出通路16aの接続部
位より低圧となるため、燃焼式ヒータ14には、吸気管
3から吸気導入通路15を介して吸気が導入されるとと
もに、吸気管3から吸気側排出通路16a及び第1の燃
焼ガス排出通路16を介して吸気が導入されるようにな
り、前述した第2の実施の形態と同様の効果を得ること
が可能となる。
【0194】また、内燃機関1が冷間始動される場合
は、弁機構21が開弁して第2の燃焼ガス排出ポート1
47を導通させ、三方切換弁310が排気側排出通路1
6bを閉塞して第1の燃焼ガス排出通路16と吸気側排
出通路16aとを導通させ、アクチュエータ8が吸気絞
り弁7を所定開度まで閉弁方向に駆動し、燃焼筒142
のグロープラグに駆動電力が印加され、モータ150が
送風ファン149を作動させ、燃料ポンプ26が作動し
て燃焼筒142へ燃料を供給する。
【0195】この場合、燃焼式ヒータ14は、上記した
ように、燃焼筒142から排出された高温の燃焼ガス
と、吸気側排出通路16a及び第1の燃焼ガス排出通路
16を経由して該燃焼式ヒータ14内に取り込まれた吸
気との混合ガスを排出することになり、その結果、前述
の第2の実施の形態と同様の効果を得ることが可能とな
る。
【0196】〈実施の形態6〉以下、本発明に係る燃焼
式ヒータ付内燃機関の第6の実施の形態について図面に
基づいて説明する。ここでは前述の第1の実施の形態と
異なる構成について説明し、同様の構成については説明
を省略するものとする。
【0197】図13は、本実施の形態に係る燃焼式ヒー
タ付内燃機関の概略構成を示す図である。本実施の形態
では、燃焼式ヒータ14の第1の燃焼ガス排出ポート1
45は、第1の燃焼ガス排出通路16を介して、第1の
三方切換弁310に連通している。 第1の三方切換弁
310には、前記した第1の燃焼ガス排出通路16に加
え、吸気側燃焼ガス通路16aと排気側燃焼ガス通路1
6bとが接続されている。
【0198】前記吸気側燃焼ガス通路16aは、前記吸
気管3において吸気導入通路15より下流であって吸気
絞り弁7より上流の部位に接続されている。前記排気側
燃焼ガス通路16bは、前記排気管10においてタービ
ンハウジング5bより下流であって排気浄化触媒11よ
り上流の部位に接続されている。
【0199】前記第1の三方切換弁310は、前記吸気
側排出通路16aと前記排気側排出通路16bとの何れ
か一方を選択的に閉塞することにより、第1の燃焼ガス
排出通路16及び吸気側排出通路16aの導通(排気側
排出通路16bの閉塞)と、第1の燃焼ガス排出通路1
6及び排気側排出通路16bの導通(吸気側排出通路1
6aの閉塞)と、を切り換えるものである。
【0200】次に、燃焼式ヒータ14の第2の燃焼ガス
排出ポート147は、弁機構21及び第2の燃焼ガス排
出通路20を介して、第2の三方切換弁300に接続さ
れている。
【0201】前記第2の三方切換弁300には、上記し
た第2の燃焼ガス排出通路20に加え、吸気側排出通路
20aと排気側排出通路20bとが接続されている。前
記吸気側排出通路20aは、吸気管3において吸気絞り
弁7より下流の部位に接続され、前記排気側排出通路2
0bは、前記排気側排出通路16bに接続されている。
【0202】前記第2の三方切換弁300は、前記吸気
側排出通路20aと前記排気側排出通路20bとの何れ
か一方を選択的に閉塞することにより、第2の燃焼ガス
排出通路20及び吸気側排出通路20aの導通(排気側
排出通路20bの閉塞)と、第2の燃焼ガス排出通路2
0及び排気側排出通路20bの導通(吸気側排出通路2
0aの閉塞)と、を切り換えるものである。
【0203】このように構成された燃焼式ヒータ付内燃
機関では、例えば、内燃機関1本体の暖機促進、室内用
暖房装置の性能向上、あるいは、比較的熱量の少ない燃
焼ガスを内燃機関1もしくは排気浄化触媒11に供給す
る必要が生じた場合は、弁機構21が閉弁して第2の燃
焼ガス排出ポート147を閉塞する。
【0204】この場合、燃焼筒142内で燃焼された高
温の燃焼ガスは、送風ファン149によって送り出され
る吸気の圧力によって燃焼筒142の燃焼ガス排出部1
46から排出され、燃焼ガス通路201にて冷却水と熱
交換した後に第1の燃焼ガス排出ポート145から排出
される。
【0205】第1の燃焼ガス排出ポート145から排出
された燃焼ガスは、第1の燃焼ガス排出通路16を通っ
て三方切換弁310に導かれ、三方切換弁310にて吸
気側排出通路16aと排気側排出通路16bとの何れか
一方へ導かれ、吸気管3あるいは排気管10に排出され
る。
【0206】次に、内燃機関1の吸気を昇温させる必要
が生じた場合は、弁機構21が開弁して第2の燃焼ガス
排出ポート147を導通させ、第1の三方切換弁310
が排気側排出通路16bを閉塞して第1の燃焼ガス通路
16と吸気側排出通路16aとを導通させ、第2の三方
切換弁300が排気側排出通路20bを閉塞して第2の
燃焼ガス排出通路20と吸気側排出通路20aとを導通
させ、アクチュエータ8が必要に応じて吸気絞り弁7を
所定開度まで閉弁方向に駆動する。
【0207】その際、吸気管3における吸気側排出通路
20aの接続部位は、吸気管3における吸気導入通路1
5の接続部位及び吸気側排出通路16aの接続部位より
低圧となるため、燃焼式ヒータ14には、吸気管3から
吸気導入通路15経由で吸気が導入されるとともに、吸
気管3から吸気側排出通路20a及び第1の燃焼ガス排
出通路16を介して吸気が導入されることになり、前述
した第2の実施の形態と同様の効果を得ることが可能と
なる。
【0208】また、内燃機関1が冷間始動される場合
は、弁機構21が開弁して第2の燃焼ガス排出ポート1
47を導通させ、第1の三方切換弁310が排気側排出
通路16bを閉塞して第1の燃焼ガス通路16と吸気側
排出通路16aとを導通させ、第2の三方切換弁300
が排気側排出通路20bを閉塞して第2の燃焼ガス排出
通路20と吸気側排出通路20aとを導通させ、アクチ
ュエータ8が必要に応じて吸気絞り弁7を所定開度まで
閉弁方向に駆動する。
【0209】続いて、燃焼筒142のグロープラグに駆
動電力が通電され、モータ150が送風ファン149を
作動させ、燃料ポンプ26が作動して燃焼筒142へ燃
料を供給する。
【0210】この場合、燃焼式ヒータ14は、前述した
第2の実施の形態で述べたように、燃焼筒142から排
出された高温の燃焼ガスと、第1の燃焼ガス排出通路1
6を経由して該燃焼式ヒータ14内に取り込まれた吸気
との混合ガスを排出することになる。前記混合ガスに
は、多量の酸素を含有する吸気が含まれているため、内
燃機関1の燃焼に必要な酸素を確保すべく燃焼筒142
で燃焼させる混合気の空燃比(A/F)をリーンにする
必要がない。
【0211】次に、排気浄化触媒11を昇温させる必要
が生じた場合等は、弁機構21が開弁して第2の燃焼ガ
ス排出ポート147を導通させ、第1の三方切換弁31
0が排気側排出通路16bを閉塞して第1の燃焼ガス通
路16と吸気側排出通路16aとを導通させ、第2の三
方切換弁300が吸気側排出通路20aを閉塞して第2
の燃焼ガス排出通路20と排気側排出通路20bとを導
通させる。
【0212】その際、吸気管3における吸気導入管15
の接続部位及び吸気側排出通路16aの接続部位はコン
プレッサハウジング5a下流に位置し、排気管10にお
ける排気側排出通路20bの接続部位はタービンハウジ
ング5b下流に位置するため、排気管10における排気
側排出通路20bの接続部位は、吸気管3における吸気
導入通路15の接続部位及び吸気側排出通路16aの接
続部位より低圧となる。
【0213】この結果、燃焼式ヒータ14には、吸気管
3から吸気導入通路15経由で吸気が導入されるととも
に、吸気管3から吸気側排出通路16a経由で吸気が導
入されるようになり、前述した第3の実施の形態と同様
の効果を得ることが可能となる。
【0214】
【発明の効果】本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機関に
よれば、燃焼式ヒータにおいて熱交換部を経由した比較
的低温の燃焼ガスと熱交換部と経由していない比較的高
温の燃焼ガスとを必要に応じて内燃機関の吸気通路又は
排気浄化触媒に供給することができるため、内燃機関の
始動性向上、内燃機関の暖機促進、排気浄化触媒の暖機
促進を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機関の第1
の実施態様を示す図
【図2】 燃焼式ヒータの内部構成を示す図
【図3】 燃焼式ヒータの動作を説明する図
【図4】 始動時ヒータ制御ルーチンを示すフローチャ
ート図
【図5】 内燃機関の吸入空気中で燃焼ガスが占める割
合と機関回転数との関係を示す図
【図6】 燃焼式ヒータにおいて熱交換された燃焼ガス
と熱交換されていない燃焼ガスとの温度特性を示す図
【図7】 排気浄化用ヒータ制御ルーチンを示すフロー
チャート図
【図8】 本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機関の他の
実施態様を示す図
【図9】 本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機関の第2
の実施態様を示す図
【図10】 本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機関の第3
の実施態様を示す図
【図11】 本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機関の第4
の実施態様を示す図
【図12】 本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機関の第5
の実施態様を示す図
【図13】 本発明に係る燃焼式ヒータ付内燃機関の第6
の実施態様を示す図
【符号の説明】
1・・・・内燃機関 2・・・・吸気枝管 3・・・・吸気管 5・・・・遠心過給機 7・・・・吸気絞り弁 9・・・・排気枝管 10・・・排気管 11・・・排気浄化触媒 14・・・燃焼式ヒータ 15・・・吸気導入通路 16・・・第1の燃焼ガス排出通路 16a・・吸気側排出通路 16b・・排気側排出通路 17・・・三方切換弁 18・・・吸気側排出通路 19・・・排気側排出通路 20・・・第2の燃焼ガス排出通路 20a・・吸気側排出通路 20b・・排気側排出通路 21・・・弁機構 22・・・冷却水導入管 23・・・冷却水排出管 25・・・ヒータコア 26・・・燃料ポンプ 27・・・燃料供給管 28・・・ECU 145・・第1の燃焼ガス排出ポート 147・・第2の燃焼ガス排出ポート 300・・三方切換弁 310・・三方切換弁
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) F02M 25/07 580 F02M 25/07 580B 31/07 31/06 F 31/08 31/08 301Z Fターム(参考) 3G062 AA01 AA03 AA05 BA04 BA06 DA04 GA01 GA04 GA06 GA08 GA09 3G091 AA02 AA10 AA11 AA18 AB01 AB06 BA03 BA11 BA14 BA32 BA33 CA02 CA13 CB07 CB08 DA03 DA05 DB10 EA01 EA05 EA07 EA16 EA18 EA26 EA30 EA31 FA02 FA04 FB02 FB10 FC02 FC07 HB05 HB06

Claims (17)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 内燃機関の排気通路に設けられ排気中の
    有害ガス成分を浄化する排気浄化触媒と、 前記内燃機関と独立した燃焼室、及び前記燃焼室で燃焼
    された燃焼ガスが持つ熱を機関関連要素へ伝熱させる熱
    交換部を具備する燃焼式ヒータと、 前記熱交換部を経由した後の燃焼ガスを前記燃焼式ヒー
    タから排出させる第1の燃焼ガス排出手段と、 前記熱交換部を経由する前、もしくは前記熱交換部の一
    部を経由した燃焼ガスを前記燃焼式ヒータから排出させ
    る第2の燃焼ガス排出手段と、 前記第1の燃焼ガス排出手段およびまたは第2の燃焼ガ
    ス排出手段を、前記内燃機関の吸気通路と前記排気浄化
    触媒上流の排気通路との何れか一方と導通させる燃焼ガ
    ス経路切換手段と、を備えたことを特徴とする燃焼式ヒ
    ータ付内燃機関。
  2. 【請求項2】 内燃機関と独立した燃焼室、及び前記燃
    焼室で燃焼された燃焼ガスが持つ熱を機関関連要素へ伝
    熱させる熱交換部を具備する燃焼式ヒータと、 前記熱交換部を経由した後の燃焼ガスを前記燃焼式ヒー
    タから排出させる第1の燃焼ガス排出手段と、 前記熱交換部を経由する前、もしくは前記熱交換部の一
    部を経由した燃焼ガスを前記燃焼式ヒータから排出させ
    る第2の燃焼ガス排出手段と、 前記内燃機関の吸気通路から前記燃焼式ヒータへ燃焼用
    空気を供給する吸気導入通路と、 前記第1の燃焼ガス排出手段と前記吸気通路における前
    記吸気導入通路の接続部位より下流の部位とを連通する
    第1の燃焼ガス通路と、 前記第2の燃焼ガス排出手段と前記吸気通路における前
    記第1の燃焼ガス通路の接続部位より下流の部位とを連
    通する第2の燃焼ガス通路と、 前記第2の燃焼ガス通路の流量を制御する流量制御手段
    と、を備えることを特徴とする燃焼式ヒータ付内燃機
    関。
  3. 【請求項3】 内燃機関の排気通路に設けられ排気中の
    有害ガス成分を浄化する排気浄化触媒と、 前記内燃機関と独立した燃焼室、及び前記燃焼室で燃焼
    された燃焼ガスが持つ熱を機関関連要素へ伝熱させる熱
    交換部を具備する燃焼式ヒータと、 前記熱交換部を経由した後の燃焼ガスを前記燃焼式ヒー
    タから排出させる第1の燃焼ガス排出手段と、 前記熱交換部を経由する前、もしくは前記熱交換部の一
    部を経由した燃焼ガスを前記燃焼式ヒータから排出させ
    る第2の燃焼ガス排出手段と、 前記内燃機関の吸気通路から前記燃焼式ヒータへ燃焼用
    空気を供給する吸気導入通路と、 前記第1の燃焼ガス排出手段と前記吸気通路における前
    記吸気導入通路の接続部位より下流の部位とを連通する
    第1の燃焼ガス通路と、 前記第2の燃焼ガス排出手段と前記排気浄化触媒上流の
    排気通路とを連通する第2の燃焼ガス通路と、 前記第2の燃焼ガス通路の流量を制御する流量制御手段
    と、を備えることを特徴とする燃焼式ヒータ付内燃機
    関。
  4. 【請求項4】 内燃機関の排気通路に設けられ排気中の
    有害ガス成分を浄化する排気浄化触媒と、 前記内燃機関と独立した燃焼室、及び前記燃焼室で燃焼
    された燃焼ガスが持つ熱を機関関連要素へ伝熱させる熱
    交換部を具備する燃焼式ヒータと、 前記熱交換部を経由した後の燃焼ガスを前記燃焼式ヒー
    タから排出させる第1の燃焼ガス排出手段と、 前記熱交換部を経由する前、もしくは前記熱交換部の一
    部を経由した燃焼ガスを前記燃焼式ヒータから排出させ
    る第2の燃焼ガス排出手段と、 前記内燃機関の吸気通路から前記燃焼式ヒータへ燃焼用
    空気を供給する吸気導入通路と、 前記第1の燃焼ガス排出手段と前記吸気通路における前
    記吸気導入通路の接続部位より下流の部位とを連通する
    第1の燃焼ガス通路と、 前記第2の燃焼ガス排出手段と前記吸気通路における前
    記第1の燃焼ガス通路の接続部位より下流の部位とを連
    通する第2の燃焼ガス通路と、 前記第2の燃焼ガス排出手段と前記排気浄化触媒上流の
    排気通路とを連通する第3の燃焼ガス通路と、 前記第2の燃焼ガス通路と前記第3の燃焼ガス通路との
    少なくとも一方を閉塞する燃焼ガス経路切換手段と、を
    備えることを特徴とする燃焼式ヒータ付内燃機関。
  5. 【請求項5】 前記内燃機関の吸気通路における前記第
    1の燃焼ガス通路の接続部位と前記第2の燃焼ガス通路
    の接続部位との間に設けられ、前記吸気通路内を流れる
    吸気の流量を調節する吸気絞り弁を更に備えることを特
    徴とする請求項2又は請求項4に記載の燃焼式ヒータ付
    内燃機関。
  6. 【請求項6】 前記内燃機関の始動時は、前記吸気絞り
    弁の開度が前記内燃機関の始動後より小さくされること
    を特徴とする請求項5記載の燃焼式ヒータ付内燃機関。
  7. 【請求項7】 前記燃焼ガス経路切換手段は、前記内燃
    機関の始動時に機関温度又は機関関連要素の温度が所定
    温度未満であると、前記第2の燃焼ガス排出手段と前記
    吸気通路とを導通させることを特徴とする請求項1又は
    請求項4に記載の燃焼式ヒータ付内燃機関。
  8. 【請求項8】 前記流量制御手段は、前記内燃機関の始
    動時に機関温度又は機関関連要素の温度が所定温度未満
    であると、前記第2の燃焼ガス通路を導通させることを
    特徴とする請求項2記載の燃焼式ヒータ付内燃機関。
  9. 【請求項9】 前記燃焼式ヒータは、前記吸気通路へ供
    給される燃焼ガスの空燃比が所定の空燃比よりリーンと
    なるよう燃焼を行うことを特徴とする請求項7記載の燃
    焼式ヒータ付内燃機関。
  10. 【請求項10】 前記燃焼ガス経路切換手段は、前記排
    気浄化触媒の昇温要求が発生した時は、前記第2の燃焼
    ガス排出手段と前記排気浄化触媒上流の排気通路とを導
    通させることを特徴とする請求項1又は請求項4に記載
    の燃焼式ヒータ付内燃機関。
  11. 【請求項11】 前記流量制御手段は、前記排気浄化触
    媒の昇温要求が発生した時は、前記第2の燃焼ガス通路
    を導通させることを特徴とする請求項3記載の燃焼式ヒ
    ータ付内燃機関。
  12. 【請求項12】 前記第2の燃焼ガス排出手段によって
    排出された燃焼ガスを前記排気浄化触媒上流の排気通路
    へ供給する際に、前記吸気通路の流量を減少させる吸気
    絞り弁を更に備えることを特徴とする請求項10又は請
    求項11に記載の燃焼式ヒータ付内燃機関。
  13. 【請求項13】 前記燃焼ガス経路切換手段は、前記排
    気浄化触媒の昇温要求が発生した時は、前記第1及び第
    2の燃焼ガス排出手段と前記吸気通路とを導通させるこ
    とを特徴とする請求項1記載の燃焼式ヒータ付内燃機
    関。
  14. 【請求項14】 前記第1及び第2の燃焼ガス排出手段
    によって排出された燃焼ガスを前記吸気通路へ供給する
    際に、前記吸気通路の流量を減少させる吸気絞り弁を更
    に備えることを特徴とする請求項13記載の燃焼式ヒー
    タ付内燃機関。
  15. 【請求項15】 前記燃焼ガス経路切換手段は、前記燃
    焼式ヒータの着火時及び消火時に、前記第1の燃焼ガス
    排出手段と前記吸気通路とを導通させることを特徴とす
    る請求項1記載の燃焼式ヒータ付内燃機関。
  16. 【請求項16】 前記吸気通路には、前記内燃機関へ強
    制的に新気を送り込む過給機が設けられるとともに、前
    記過給機下流の吸気通路には、前記燃焼式ヒータへ燃焼
    用空気を導入するための吸気導入通路が接続され、 前記燃焼ガス経路切換手段は、前記第1およびまたは第
    2の燃焼ガス排出手段から排出された燃焼ガスを、前記
    吸気通路において前記吸気導入通路の接続部より下流へ
    排出することを特徴とする請求項1記載の燃焼式ヒータ
    付内燃機関。
  17. 【請求項17】 前記吸気通路には、前記内燃機関へ強
    制的に新気を送り込む過給機が設けられ、前記過給機下
    流の吸気通路には、前記燃焼式ヒータへ燃焼用空気を導
    入するための吸気導入通路が接続されることを特徴とす
    る請求項1〜4の何れか一に記載の燃焼式ヒータ付内燃
    機関。
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