WO2007101960A2 - Dispositif et procede d ' identification d' un carburant - Google Patents

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    • G01N31/00Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
    • G01N31/22Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators

Definitions

  • the present invention relates to the identification of the basic characteristics of a motor fuel, in particular the discrimination at the vehicle level between "gasoline” type fuels and “diesel” type fuels depending on the type of engine equipping the vehicle.
  • the dispensing pumps are in principle equipped with a mechanical keyed to prohibit the filling of a fuel tank by diesel fuel, the gun section of a diesel pump is wider than the tank inlet in a vehicle to petrol engine. Nevertheless, distracted users prove every day that this key is not infallible.
  • This type of device assumes a modification of the fuel system to associate fuel extraction means.
  • this problem is solved by the implantation in the fuel circuit of a colorimetric fuel analysis means.
  • Gasoline and diesel differ greatly from their physical and chemical properties.
  • Gasoline is a mixture of "short” carbon chain hydrocarbon molecules (between 1 and 13 carbon atoms) while diesel is a “heavy” fuel composed of much longer and complex chain hydrocarbons. This difference in composition is found in the physicochemical characteristics (heat capacity, saturation vapor pressure, viscosity, density, .%) of these fuels.
  • Color is also one of those physico-chemical properties that distinguish a gasoline and a diesel.
  • Gas oils have a yellowish hue, depending on the geographic areas of marketing from light yellow to brown. The essences are essentially transparent, almost like water with possibly a little diffusion effect giving a translucent appearance.
  • diesel fuels have a very low color (for example gas oils marketed in certain regions of the world such as Japan or Martinique), they still absorb in the blue (or more exactly as indicated previously in violet or ultraviolet) - unlike even slightly tinged essences. In these cases, it is therefore more a spectroscopic analysis than a colorimetric analysis itself, the gasoline / diesel differentiation being carried out on the basis of absorption differences in wavelengths between about 350 nm and about 450 nm.
  • the measurement can also be carried out in the near infrared, a range in which the absorption properties of gas oil and gasoline differ by approximately a factor of 2, c that is to say, a factor smaller than that found in blue but nevertheless sufficient to discriminate gasoline or diesel.
  • the present invention proposes to exploit this phenomenon by proposing to illuminate the fuel with a blue light and observing the absorption of this light by the fuel.
  • the absorption of light can be observed in transmission, for example by placing the light source and the sensor facing each other along a diameter of the duct connecting the fuel door of the vehicle to the tank. It may also be in reflection, in which case source and sensor may be disposed in the immediate vicinity of one another.
  • the measurement is essentially by diffusion and absorption, preferred method because compatible with a fluid having a high degree of turbulence, as is often the case with a fuel just out a pump.
  • the fuel identification system is preferably added means to warn the motorist of the fuel error, for example by triggering an audible alarm inviting him to immediately stop filling the tank and / or means for blocking the starting of the engine in order to prevent the destruction of the sensitive elements, especially if the alarm has not been taken into account within a short time.
  • Figure 1 is a diagram of the fuel system of a motor vehicle, the fuel door to the tank;
  • Figure 2 is a circuit diagram similar to Figure 2, in a transmission mounting
  • Figure 3 is a circuit diagram showing a possible installation of the sensor, in a mounting in reflection
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the preferred embodiment of the invention, with a measurement according to the diffusion / absorption mode.
  • the fuel supply circuit essentially comprises a mouth 1, terminated by a cap and / or a hatch, a conduit 2 and a reservoir 3.
  • the reservoir is typically placed under the floor of the vehicle, so that the duct 2 comprises a first portion 4 substantially vertical and a second substantially horizontal portion 5, these two parts being joined by a bend 6.
  • the identification of the fuel is essentially colorimetric, or more specifically, is based on the consideration that the diesel absorbs a blue light.
  • the absorption optimum is around 360 nm, that is to say in the violet.
  • the absorption of light is almost complete for any light whose wavelength is less than between about 300 nm and about 500 nm, which makes it possible to use any light source emitting in the "blue", in particular a light-emitting diode as found for multiple commercial applications and which emit in a more or less wide spectrum.
  • a monochromatic source in particular a laser source, can also be used.
  • the detection of the light beam can be carried out by any means suitable for detecting unabsorbed light.
  • a phototransistor will preferably be used because of its low cost but other means, in particular a photodiode or a joulemeter may also be used.
  • the light source and the detector may preferably placed in a point of the duct requiring anyway a weld.
  • the blue light is essentially absorbed in the diesel while it is transmitted essentially unabsorbed in gasoline.
  • the measurement can be considered as an "all or nothing” measure, requiring only an elementary electronic circuit for for example, to transmit the "gasoline detected" information when the vehicle is equipped with a diesel engine, for example on the basis of a calibration.
  • This information can be treated in different ways. For example, it may be associated with a buzzer and / or visual (activation of flashing lights of emergency alarm) and a prohibition of starting.
  • Mixed strategies can advantageously be used. For example, if the user reacts immediately to the warning signal and stops filling the tank, then continues it with a suitable fuel, it can be estimated that the amount of "bad" fuel is minimal and not harmful.
  • the restart of the vehicle can be not allowed.
  • the interface with the computer for data processing and the application of the user's warning strategy is facilitated because of the presence of a communication beam for the user. fuel gauge information nearby.
  • the power supply circuit of the light source is preferably closed as soon as the fuel door is open. More preferably, the light is emitted in the form of pulses rather than in a continuous manner, which makes it possible to differentiate an almost zero absorption (the conduit contains only air), a very slight absorption (the conduit is filled with gasoline and not diesel).
  • the measurement is performed in transmission as shown in Figure 2.
  • the transmitter 10 and the detector 1 1 are vis-à-vis for example diametrically opposed or possibly slightly offset and are separated by a fuel thickness corresponding to the diameter of the fuel pipe.
  • the light passes through the fuel once.
  • This single passage is not very favorable from the point of view of the sensitivity of the device but allows space transmitter and detector of a relatively thick liquid (fuel), for example more than 100 mm.
  • the measurement is carried out in reflection.
  • it is necessary to have a reflecting surface 12 facing the light source for example consisting of a metal or dielectric mirror or even more simply a simple white surface.
  • the signal coming from the transmitter 10 is reflected by this reflecting surface and returns to the detector 11 positioned on the same side as the transmitter (the mirror possibly being placed in such a way that the light beam is slightly deviated, in particular in the hypothesis of a light source emitting a very fine light brush and a non-superimposed detector at the source Note that if a light-emitting diode is used, the dispersion of the light beam is sufficient to allow a slight shift between the source and the detector.
  • the sensitivity is increased but the distance between the transmitter and the reflective wall must not be too great.
  • a third variant of the invention applicable at a point of the duct where the fuel drives a relatively large amount of air, in other words near the fuel door, just under the fuel pump gun, the combined principle of diffusion and absorption is used. Indeed the continuous air in the fuel will cause a significant diffusion of the signal.
  • this phenomenon can be exploited by placing the detector on the same side as the transmitter, at a distance r exceeding, for example, 90 ° of arc of circle, and preferably from about 10 ° to about 60 °. In this case, it is not necessary to provide a reflective surface.
  • the light signal does not reach the detector. From the moment when a fuel jet 12 is introduced, a mixture of air and fuel as at the exit of a fuel gun, the air 13 contained in the fuel causes a significant diffusion of the light signal, a part of which then arrives. to the detector. If the fuel is of the gasoline type this part of the signal is diffused without being absorbed and therefore a high level signal is detected. If the fuel is of the diesel type, the signal absorption is very important and therefore only a weak signal is detected.
  • This variant of the invention is particularly suitable for very early detection of the nature of the fuel because it is all the more effective that the fuel has not had time to settle, in other words that the measurement is carried out just at the end of the fuel pump gun, when it is fully inserted into the pipe.

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Abstract

La présente invention a trait à un circuit carburant d'un véhicule automobile comportant des moyens d'analyse colorimétrique du carburant pour la discrimination entre une essence et un gazole. Ce dispositif, mis en oevre par exemple au moyen d'une diode électroluminescente émettant dans le bleu et d'un détecteur, permet d'alerter l'automobiliste et/ou de commander l'interdiction du redémarrage du véhicule si le carburant n'est pas adapté au moteur.

Description

Circuit carburant d'un véhicule
[0001] La présente invention revendique la priorité de la demande française 0650779 déposée le 06/03/2006 dont le contenu (description, revendications et dessins) est incorporé ici par référence.
[0002] La présente invention concerne l'identification des caractéristiques de bases d'un carburant automobile, en particulier la discrimination au niveau du véhicule entre les carburants de type «essence » et les carburants du type « diesel » en fonction du type de moteur équipant le véhicule.
[0003] Le marché des véhicules automobiles pour particuliers et celui des petits véhicules utilitaires est essentiellement partagé entre des véhicules équipés d'un moteur à combustion interne commandée, communément appelés moteurs essence, et des véhicules équipés d'un moteur à combustion interne spontanée, du type Diesel qui nécessitent un carburant du type gazole. Ces dernières années, il a été constaté une forte recrudescence des confusions entre carburants dans les stations service. En effet, de nombreux ménages disposent de plusieurs véhicules qui peuvent être équipés de motorisations différentes. De plus, les flottes (véhicules de locations, véhicules de service, etc.) se sont beaucoup développées de sorte que les automobilistes utilisent tour à tour des véhicules nécessitant du gazole ou de l'essence ce qui génère des risques d'erreurs.
[0004] Les pompes distributrices sont en principe équipées d'un détrompeur mécanique sensé interdire le remplissage d'un réservoir essence par du gazole, la section du pistolet d'une pompe gazole étant plus large que l'entrée du réservoir dans un véhicule à moteur essence. Néanmoins, des utilisateurs distraits prouvent chaque jour que ce détrompeur n'est pas infaillible.
[0005] A l'évidence, ce système mécanique n'est d'aucune efficacité pour prévenir le remplissage accidentel d'un réservoir de gazole avec de l'essence. Dans les pays où la pénétration du marché des véhicules à moteurs Diesel est relativement récente, ces erreurs se répètent plus de cent mille fois par an. Or, le gazole est un carburant sélectionné en fonction de ses propriétés de lubrification, propriétés indispensables pour limiter l'usure des pièces mobiles d'un moteur Diesel. De plus, les systèmes d'injection modernes du type injection directe haute pression sont également très sensibles à la nature du carburant. L'utilisation d'essence à la place de gazole peut donc provoquer au pire une casse moteur et dans le meilleur des cas, une destruction de pièces telles la pompe à carburant, la pompe à injection haute pression ou des injecteurs.
[0006] Par ailleurs, si la panne ne survient pas immédiatement, ce qui est notamment le cas si le réservoir du véhicule n'était pas quasiment vide au moment de son remplissage, la confusion de carburant met en danger la sécurité des occupants du véhicule, et des autres véhicules circulant, car elle peut entraîner une coupure moteur totalement inattendue et pratiquement instantanée.
[0007] Si l'automobiliste constate son erreur au niveau même de la pompe, il en sera quitte avec une purge du circuit d'alimentation et un nouveau plein avec le carburant adapté, soit essentiellement une simple perte de temps sans vraie conséquence financière ou autre. De nombreuses études ont de ce fait été poursuivies visant à empêcher l'introduction d'un carburant inadapté ou à alerter l'automobiliste si tel est le cas.
[0008] II a ainsi été proposé par exemple dans le brevet FR2741014 des dispositifs détrompeurs mécaniques pour empêcher l'introduction dans l'orifice du réservoir du véhicule un pistolet ayant un diamètre de plus petit que la taille normale d'un pistolet gazole. Plus récemment, il a été proposé dans la demande de brevet WO2004101305A1 des moyens pour mesurer la taille du pistolet associés à des moyens bloquant l'introduction du pistolet si celui-ci n'est pas à la bonne taille.
[0009] D'autres dispositifs, connus par exemple du brevet US5309957, sont associés au pistolet, et comportent des capteurs permettant de vérifier que le carburant avec lequel l'automobiliste s'apprête à faire le plein correspond bien au carburant déjà dans le véhicule, et à stopper la pompe distributrice de carburant si tel n'est pas le cas. A l'évidence, ce type de dispositif n'est efficace que si l'automobiliste s'approvisionne auprès de stations services équipées.
[0010] Enfin, il a également été proposé d'équiper le véhicule automobile de capteurs propres à déterminer la nature du carburant. Ainsi, il est connu de la demande de brevet EP1 134574A2 d'équiper la conduite entre la trappe carburant et le réservoir d'un véhicule de moyens pour prélever un volume de carburant et le peser, associer à des moyens pour empêcher le démarrage du véhicule si le carburant n'est pas idoine.
[0011] Ce type de dispositif suppose une modification du circuit carburant pour y associer des moyens de prélèvement du carburant.
[0012] II subsiste donc un besoin d'un moyen qui soit à la fois peu coûteux, autonome, notamment non lié au réseau de distribution en carburant, indépendant du moyen utilisé pour remplir le réservoir, donc pouvant être utilisé quel que soit le type de pompe à carburant ou même en l'absence de pompe (l'utilisateur doit pouvoir remplir son réservoir à partir d'un jerrican en cas de besoin) et à la fois fiable et rapide pour alerter l'automobiliste le plus rapidement possible.
[0013] Selon l'invention, ce problème est résolu par l'implantation dans le circuit carburant d'un moyen d'analyse colorimétrique du carburant.
[0014] L'essence et le gazole différent beaucoup de part leurs propriétés physiques et chimiques. L'essence est un mélange de molécules d'hydrocarbures à chaîne carbonée « courte » (entre 1 et 13 atomes de carbone) alors que le gazole est un carburant « lourd «composé d'hydrocarbures à chaîne beaucoup plus longue et complexe. Cette différence de composition se retrouve dans les caractéristiques physico-chimiques (capacité calorifique, pression de vapeur saturante, viscosité, densité, ....) de ces carburants.
[0015] La couleur est également au nombre de ces propriétés physico-chimiques qui permettent de distinguer une essence et un gazole. Les gazoles ont une teinte jaunâtre, allant selon les zones géographiques de commercialisation du jaune clair au marron. Les essences sont elles essentiellement transparentes, pratiquement comme de l'eau avec éventuellement un peu d'effet de diffusion lors donnant un aspect translucide.
[0016] Cette différence de couleur s'explique par l'absorption des hydrocarbures qui composent ces carburants. Dans l'essence, les chaînes carbonées sont courtes et l'absorption liée aux transitions électroniques centrée dans le proche ultraviolet vers 300 nm alors que dans le cas des gazoles cette dernière est centrée autour de 360 nm, dans le violet, et s'étend jusque dans la composante bleue du spectre visible. C'est l'absorption de la composante bleue du spectre par les longues chaînes carbonées qui composent un gazoles qui expliquent sa couleur jaunâtre (les composantes rouges et vertes du spectre ne sont pas absorbées).
[0017] II doit être noté que même si certains carburants diesel présentent une très faible coloration (cas par exemple des gazoles commercialisés dans certaines régions du globe comme le Japon ou la Martinique), ils absorbent néanmoins dans le bleu (ou plus exactement comme indiqué précédemment dans violet ou l'ultraviolet) - contrairement à des essences même légèrement teintées. Dans ces cas, il s'agit donc plus d'une analyse spectroscopique que d'une analyse colorimétrique proprement dite, la différenciation essence/gazole étant réalisée sur la base des différences d'absorption dans les longueurs d'onde comprises entre environ 350 nm et environ 450 nm.
[0018] A côté de cette plage d'absorption dans le bleu, la mesure peut également être effectuée dans le proche infrarouge, domaine dans lequel les propriétés d'absorption du gazole et de l'essence diffèrent d'environ un facteur 2, c'est-à-dire d'un facteur plus petit que celui constaté dans le bleu mais néanmoins suffisant pour discriminer l'essence ou le gazole.
[0019] La présente invention se propose donc d'exploiter ce phénomène en proposant d'éclairer le carburant avec une lumière bleue et en observant l'absorption de cette lumière par le carburant.
[0020] L'absorption de la lumière peut être observée en transmission, par exemple en plaçant la source lumineuse et le capteur se faisant face selon un diamètre du conduit raccordant la trappe à carburant du véhicule au réservoir. Elle peut-être également en réflexion, auquel cas source et capteur peuvent être disposer à proximité immédiate l'un de l'autre.
[0021] Cette méthode peut être mise en œuvre avec des moyens très simples tant au niveau des sources lumineuses que des détecteurs. Ainsi un simple phototransistor associé à une diode électroluminescente (LED) bleue est suffisant. [0022] Dans une variante plus particulièrement préférée de l'invention, la mesure effectuée est essentiellement par diffusion et absorption, méthode préférée car compatible avec un fluide ayant un fort degré de turbulence, comme il est souvent le cas avec un carburant juste au sortir d'une pompe.
[0023] Au système d'identification du carburant vient de préférence s'ajouter des moyens pour avertir l'automobiliste de l'erreur du carburant, par exemple par le déclenchement d'une alarme sonore l'invitant à stopper immédiatement le remplissage du réservoir et/ou des moyens pour bloquer le démarrage du moteur afin d'empêcher la destruction des éléments sensibles, notamment si l'alarme n'a pas été prise en compte dans un bref délai.
[0024] L'invention sera bien comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexes, parmi lesquels :
[0025] la figure 1 est un schéma de du circuit carburant d'un véhicule automobile, de la trappe carburant au réservoir ;
[0026] la figure 2 est un schéma de montage analogue à la figure 2, dans un montage en transmission ;
[0027] la figure 3 est un schéma de montage montrant une implantation possible du capteur, dans un montage en réflexion ;
[0028] la figure 4 est un schéma illustrant le mode de réalisation préféré de l'invention, avec une mesure selon le mode diffusion/absorption.
[0029] Comme il est illustré à la figure 1 , le circuit d'arrivée du carburant comporte essentiellement une embouchure 1 , terminée par un bouchon et/ou une trappe, un conduit 2 et un réservoir 3. Sur les véhicules modernes, le réservoir est typiquement placé sous le plancher du véhicule, de sorte que le conduit 2 comporte une première partie 4 essentiellement verticale et une seconde partie 5 essentiellement horizontale, ces deux parties étant jointes par un coude 6.
[0030] Sur cette figure 1 , on a entouré trois points privilégiés d'implantation d'un capteur selon l'invention, encerclés sur cette figure et situés respectivement au niveau du point d'entrée 7 dans le réservoir, au niveau du coude 8 et au niveau de la trappe 9. A noter que ces points sont des zones de soudure ce qui permet d'insérer simplement l'émetteur et le détecteur au moment de la fabrication du conduit. Plus on se rapproche du réservoir, plus le flux de carburant est homogénéisé ce qui est favorable à la mesure. Pour autant, une mesure relativement en aval du circuit carburant s'accomplit alors qu'une quantité non négligeable de carburant a été admise dans le circuit, de sorte que pour maintenir des performances motrices idéales, une vidange complète du circuit carburant doit être recommandée à l'automobiliste. Une mesure en amont, juste au niveau de la trappe, permet d'alerter l'automobiliste au plus vite.
[0031] Selon l'invention, l'identification du carburant s'effectue essentiellement par colorimétrie, ou plus précisément, est basée sur la considération selon laquelle le gazole absorbe une lumière bleue. Pour être tout à fait exact, l'optimum d'absorption est autour de 360 nm, c'est-à-dire dans le violet. Pour autant, l'absorption de la lumière est quasiment totale pour toute lumière dont la longueur d'onde est inférieure est comprise entre environ 300 nm et environ 500 nm, ce qui permet d'utiliser toute source lumineuse émettant dans le « bleu », notamment une diode électroluminescente comme on en trouve pour de multiples applications commerciales et qui émettent selon un spectre plus ou moins large. Bien évidemment, une source monochromatique, notamment une source laser, peut être également utilisée.
[0032] La détection du rayon lumineux peut être réalisée par tout moyen propre à détecter une lumière non absorbée. Un phototransistor sera de préférence utilisé en raison de son faible coût mais d'autres moyens, en particulier une photodiode ou un joulemètre peuvent être également utilisés.
[0033] Dans tous les cas, la source lumineuse et le détecteur pourront de préférence placés dans un point du conduit nécessitant de toute façon une soudure.
[0034] Comme indiqué précédemment, la lumière bleue est essentiellement absorbée dans le gazole alors qu'elle est transmise essentiellement non absorbée dans l'essence. Autrement dit, la mesure peut être considérée comme une mesure du type « tout ou rien », ne nécessitant qu'un circuit électronique élémentaire pour transmettre par exemple l'information « essence détectée » lorsque le véhicule est équipé d'un moteur Diesel, par exemple sur la base d'un étalonnage.
[0035] Cette information peut être traitée de différentes façons. Par exemple, elle peut être associée à un avertisseur sonore et/ou visuel (mise en route des feux clignotants d'avertisseur d'urgence) et à une interdiction de démarrage. Des stratégies mixtes peuvent avantageusement être utilisées. Par exemple, si l'utilisateur réagit immédiatement au signal d'alerte et stoppe le remplissage de son réservoir, puis le poursuit cette fois avec un carburant adapté, il peut être estimé que la quantité de «mauvais » carburant est minime et non nuisible.
[0036] Si par contre, l'utilisateur continue l'opération de remplissage ou s'arrête sans pour autant continuer ultérieurement le remplissage avec un « bon » carburant (selon les informations communiquées par la jauge), alors le redémarrage du véhicule peut être interdit.
[0037] En tout état de cause, l'interface avec le calculateur pour un traitement des données et l'application de la stratégie d'avertissement de l'usager est facilitée du fait de la présence d'un faisceau de communication pour l'information jauge carburant à proximité.
[0038] Le circuit électrique d'alimentation de la source lumineuse est de préférence fermé dès que la trappe carburant est ouverte. De préférence encore, la lumière est émise sous forme d'impulsions plutôt que de façon continue, ce qui permet de différencier une absorption quasi nulle (le conduit ne contient que de l'air), d'une absorption très légère (le conduit est rempli avec une essence et non un gazole).
[0039] Dans une première variante de l'invention, la mesure est effectuée en transmission comme illustré à la figure 2. L'émetteur 10 et le détecteur 1 1 sont en vis-à-vis par exemple diamétralement opposés ou éventuellement très légèrement décalés et sont séparés par une épaisseur de carburant correspondant au diamètre du conduit carburant. Dans ce montage, La lumière traverse une seule fois le carburant. Cet unique passage n'est pas très favorable du point de vue de la sensibilité du dispositif mais permet d'espacer émetteur et détecteur d'une épaisseur de liquide (carburant) relativement importante, par exemple de plus de 100 mm. [0040] Selon une seconde variante de l'invention, illustrée à l'aide de la figure 3, la mesure est effectuée en réflexion. Dans cette variante, il est nécessaire de disposer d'une surface réfléchissante 12 en regard de la source lumineuse, par exemple constituée d'un miroir métallique ou diélectrique ou même plus simplement d'une simple surface blanche. Le signal issu de l'émetteur 10 est réfléchi par cette surface réfléchissante et revient vers le détecteur 11 positionné du même côté que l'émetteur (le miroir pouvant éventuellement être placé de manière telle que le faisceau lumineux soit légèrement dévié, notamment dans l'hypothèse d'une source lumineuse émettant un pinceau lumineux très fin et d'un détecteur non superposé à la source. A noter qu'en cas d'utilisation d'une diode électroluminescente, la dispersion du faisceau lumineux est suffisante pour autoriser un léger décalage entre la source émettrice et le détecteur.
[0041] Comme le signal effectue un trajet aller et retour, dans cette variante, la sensibilité est accrue mais la distance entre l'émetteur et la paroi réfléchissante ne doit pas être trop importante.
[0042] Selon une troisième variante de l'invention, applicable en un point du conduit où le carburant conduit une quantité d'air relativement importante, autrement dit à proximité de la trappe à essence, juste sous le pistolet de la pompe à carburant, on utilise le principe combiné de la diffusion et de l'absorption. En effet l'air continu dans le carburant va provoquer une diffusion importante du signal.
[0043] Comme illustré à l'aide de la figure 4, ce phénomène peut être exploité en plaçant le détecteur du même côté que l'émetteur, à une distance rï excédant pas par exemple 90° d'arc de cercle, et de préférence comprise entre environ 10° et environ 60°. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de prévoir de surface réfléchissante.
[0044] Tant que le conduit 4 est rempli d'air, le signal lumineux n'atteint pas le détecteur. A partir du moment où un jet 12 de carburant est introduit, mélange d'air et de carburant comme au sortir d'un pistolet de carburant, l'air 13 contenu dans le carburant provoque une diffusion importante du signal lumineux dont une partie arrive alors au détecteur. Si le carburant est du type essence cette partie du signal est diffusée sans être absorbée et donc un signal de niveau élevé est détecté. Si le carburant est du type gazole, l'absorption du signal est très importante et donc seul un faible signal est détecté.
[0045] Cette variante de l'invention convient tout particulièrement à une détection très précoce de la nature du carburant car elle est d'autant plus efficace que le carburant n'a pas eu le temps de décanter, autrement dit que la mesure est effectuée juste au niveau de l'extrémité du pistolet de la pompe à carburant, lorsque celui-ci est introduit au maximum dans le conduit.

Claims

Revendications
1. Circuit carburant d'un véhicule automobile comportant des moyens d'analyse colorimétrique du carburant pour la discrimination entre une essence et un gazole.
2. Circuit carburant selon la revendication 1 , comportant une source lumineuse émettant sur une longueur d'onde comprise entre 300 et 500 nm et un détecteur.
3. Circuit carburant selon la revendication 1 , comportant une source lumineuse émettant dans le proche infrarouge et un détecteur.
4. Circuit carburant selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le détecteur est choisi parmi les moyens suivants : photodiode, phototransistor et joulemètre.
5. Circuit carburant selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que la source lumineuse est une diode électroluminescente.
6. Circuit carburant selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisée en ce que la source lumineuse émet de façon pulsionnelle.
7. Circuit carburant selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le détecteur est placé en regard de l'émetteur.
8. Circuit carburant selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le détecteur est disposé de manière à recevoir un signal lumineux réfléchi par une surface réfléchissante placée en regard de la source lumineuse.
9. Circuit carburant selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la mesure est effectuée en un point où le carburant est trouble.
10. Circuit carburant selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comporte une source lumineuse émettant dans le bleu et un détecteur, placé à une distance angulaire de la source lumineuse comprise entre 10° et 90°, de sorte que le signal diffusé par l'air emprisonné dans le carburant est transmis, en étant plus ou moins absorbé selon la nature du carburant, au détecteur.
1 1. Circuit carburant selon l'une quelconque des revendications précédentes, associé à des moyens d'avertissement sonores ou visuels si le carburant utilisé pour remplir le réservoir n'est pas adapté au moteur du véhicule.
12. Circuit carburant selon l'une quelconque des revendications précédentes associé à des moyens pour bloquer le redémarrage du véhicule si le carburant utilisé pour remplir le réservoir n'est pas adapté au moteur du véhicule.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2917496B1 (fr) * 2007-06-13 2016-04-01 Peugeot Citroen Automobiles Sa Procede d'identification du carburant present dans un reservoir d'un vehicule automobile
EP3103667A1 (fr) * 2015-06-12 2016-12-14 Continental Automotive GmbH Système de carburant de véhicule

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5309957A (en) 1992-04-13 1994-05-10 Tatsuno Corporation Fuel dispensing apparatus capable of automatically discriminating fuel sort
FR2741014A1 (fr) 1995-11-15 1997-05-16 Peugeot Dispositif detrompeur pour le conduit de remplissage en carburant d'un vehicule automobile
EP1134574A2 (fr) 2000-03-14 2001-09-19 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Dispositif pour vérifier le type de carburant contenu dans le réservoir d'un véhicule
WO2004101305A1 (fr) 2003-05-09 2004-11-25 Advance Technology Venture Ltd. Tubulure de remplissage de reservoir

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2632408B1 (fr) * 1988-06-01 1993-10-15 Bp France Procede de determination des proprietes d'un gazole obtenu a partir d'un melange complexe de bases petrolieres ou de constitution d'un produit fini du type gazole ayant des proprietes determinees par analyse spectrophotometrique proche infrarouge des constituants du melange
AUPP748398A0 (en) * 1998-12-03 1998-12-24 Varian Australia Pty Ltd Uv-vis spectrophotometry
US6744516B2 (en) * 2001-08-21 2004-06-01 Spx Corporation Optical path structure for open path emissions sensing
DE10322300A1 (de) * 2003-05-17 2004-12-30 Daimlerchrysler Ag Schutzeinrichtung zur Vermeidung von Fehlbetankungen und Verfahren zum Betreiben der Schutzeinrichtung
DE10358619B4 (de) * 2003-12-15 2013-02-07 Kastriot Merlaku Schutz-System gegen Betanken eines Fahrzeugs mit falschen Kraftstoff
JP2005201068A (ja) * 2004-01-13 2005-07-28 Denso Corp 燃料判別装置
NO323486B1 (no) * 2005-07-06 2007-05-21 Alf Mortensen Anordning for maling av dieseloljekvalitet

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5309957A (en) 1992-04-13 1994-05-10 Tatsuno Corporation Fuel dispensing apparatus capable of automatically discriminating fuel sort
FR2741014A1 (fr) 1995-11-15 1997-05-16 Peugeot Dispositif detrompeur pour le conduit de remplissage en carburant d'un vehicule automobile
EP1134574A2 (fr) 2000-03-14 2001-09-19 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Dispositif pour vérifier le type de carburant contenu dans le réservoir d'un véhicule
WO2004101305A1 (fr) 2003-05-09 2004-11-25 Advance Technology Venture Ltd. Tubulure de remplissage de reservoir

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