WO2011087001A1 - 車両用空調システム - Google Patents

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WO2011087001A1
WO2011087001A1 PCT/JP2011/050300 JP2011050300W WO2011087001A1 WO 2011087001 A1 WO2011087001 A1 WO 2011087001A1 JP 2011050300 W JP2011050300 W JP 2011050300W WO 2011087001 A1 WO2011087001 A1 WO 2011087001A1
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WO
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air conditioning
refrigerant
heat
conditioning system
refrigerant body
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/050300
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English (en)
French (fr)
Inventor
遠藤浩志
山岡大祐
江崎秀範
木村謙三
山本千智
Original Assignee
本田技研工業株式会社
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Publication date
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Priority to EP11732871.6A priority patent/EP2524830B1/en
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Priority to US13/520,445 priority patent/US20120279243A1/en
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/00642Control systems or circuits; Control members or indication devices for heating, cooling or ventilating devices
    • B60H1/00814Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation
    • B60H1/00878Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation the components being temperature regulating devices
    • B60H1/00899Controlling the flow of liquid in a heat pump system
    • B60H1/00921Controlling the flow of liquid in a heat pump system where the flow direction of the refrigerant does not change and there is an extra subcondenser, e.g. in an air duct
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/02Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived from the propulsion plant
    • B60H1/03Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived from the propulsion plant and from a source other than the propulsion plant
    • B60H1/039Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived from the propulsion plant and from a source other than the propulsion plant from air leaving the interior of the vehicle, i.e. heat recovery
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/00642Control systems or circuits; Control members or indication devices for heating, cooling or ventilating devices
    • B60H1/00814Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation
    • B60H1/00878Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation the components being temperature regulating devices
    • B60H2001/00949Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation the components being temperature regulating devices comprising additional heating/cooling sources, e.g. second evaporator

Definitions

  • the present invention relates to a heat pump type vehicle air conditioning system mounted on a vehicle for air conditioning a passenger cabin.
  • Various vehicles corresponding to vehicles such as engine vehicles incorporating an internal combustion engine, hybrid vehicles using an engine and a secondary battery (or a secondary battery and a fuel cell, etc.), electric vehicles, and fuel cell vehicles.
  • Air conditioning system is used.
  • a vehicle air conditioner disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-23564 is provided in a compressor 1 that sucks and discharges refrigerant and an air conditioning unit case 2 as shown in FIG.
  • a condenser 3 that heats air by sometimes exchanging heat between the refrigerant discharged from the compressor 1 and air
  • a receiver 4 that performs gas-liquid separation when refrigerant from the condenser 3 flows in the heating mode
  • a supercooler 5 that supercools the liquid refrigerant flowing from the receiver 4 in the heating mode by exchanging heat with the outside air
  • a decompressor 6 that decompresses the refrigerant supercooled by the supercooler 5 in the heating mode.
  • an outdoor heat exchanger 7 that evaporates the refrigerant decompressed by the decompression device 6 during the heating mode.
  • the subcooler 5 disposed downstream of the receiver 4 uses the outside air in the heating mode more reliably.
  • the vehicle air conditioner with high efficiency and excellent heating performance can be provided by a relatively simple cycle configuration.
  • the receiver 4 and the supercooler 5 are used only in the heating mode, and are unnecessary in the cooling mode. Accordingly, there is a problem that the number of dedicated parts in the heating mode increases, which is not economical.
  • the present invention solves this type of problem, and it is possible to improve heat exchange efficiency and maintain good air conditioning performance by stably circulating a refrigerant body with a simple and economical configuration.
  • An object of the present invention is to provide a possible vehicle air conditioning system.
  • the present invention is arranged in a heat pump circuit that circulates a refrigerant body through a compressor, performs heat exchange between the refrigerant body and outside air, and is disposed in the heat pump circuit, and the refrigerant body and air-conditioning air And an evaporator for exchanging heat, and a heater for exchanging heat between the refrigerant sent from the compressor and the air-conditioning air that has passed through the evaporator.
  • the present invention relates to a vehicle air conditioning system.
  • the air-conditioning system includes a gas-liquid separation type refrigerant body storage unit, a supercooling heat exchanger, and a heating unit that bypasses a condenser and is disposed downstream of the heater at the time of heating. And bypass means for connecting the exchangers.
  • the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit can function as a buffer unit that compensates for the shortage of the refrigerant body. For this reason, for example, even during a transient operation such as a heating operation or a dehumidifying heating operation when the outside air temperature rises, a shortage of refrigerant does not occur, and stable air conditioning performance can be maintained.
  • the heater is connected to the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit and the supercooling heat exchanger by bypassing the condenser. Therefore, the gas-liquid separation type refrigerant body storage part functions as a subcool tank, and the liquid refrigerant body from which the gas contained in the refrigerant body is separated passes through the supercooling heat exchanger (subcool condenser) to the outside air temperature range. Has been cooled to. For this reason, it is not necessary to provide a subcool tank and a subcool section used only for heating.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of a vehicle air conditioning system according to a first embodiment of the present invention. It is a schematic explanatory drawing at the time of the heating operation of the said vehicle air conditioning system. It is a cycle diagram shown on the Mollier diagram at the time of the heating operation. It is a schematic explanatory drawing at the time of the dehumidification heating operation of the said vehicle air conditioning system. It is a schematic explanatory drawing at the time of air_conditionaing
  • a vehicle air conditioning system 10 As shown in FIGS. 1 and 2, a vehicle air conditioning system 10 according to a first embodiment of the present invention is mounted on an automobile (vehicle) 12 and air-conditions a passenger cabin (vehicle compartment) 14. Do.
  • the air conditioning system 10 includes a heat pump circulation path 18 that circulates a refrigerant through a compressor 16.
  • the heat pump circulation path 18 passed through a condenser unit (condenser) 20 that performs heat exchange between the refrigerant body and outside air, an expansion valve 22 that depressurizes the refrigerant body sent from the capacitor unit 20, and the expansion valve 22.
  • Heat exchange is performed between the first evaporator (evaporator) 24 that performs heat exchange between the refrigerant body and air-conditioning air, and the refrigerant body that is sent from the compressor 16 and the air-conditioning air that has passed through the first evaporator 24.
  • a heater 26 for performing is arranged.
  • a branch path 28 branches from the heat pump circulation path 18, and a second evaporator (rear side) that exchanges heat with a heat medium (heat exhaust gas from the cabin 14) exhausted from the cabin 14 and a refrigerant body.
  • An evaporator 30 is arranged.
  • the heat medium to be heat exchanged here is the exhaust heat gas from the cabin 14, the heat of the cabin 14 can be used effectively without wasting it.
  • the air conditioning system 10 when the air conditioning system 10 is warmed up, the heat provided for the warming of the cabin 14 can be recovered and re-introduced, so that there is an advantage that quick start-up is performed.
  • the condenser unit 20 is connected in series downstream of the heater 26, and at the time of cooling, a main condenser (condensing part) 32 through which a refrigerant is circulated, a gas-liquid separation type refrigerant body storing part (subcool tank) 34, and a sub condenser (excessive condenser).
  • a cooling heat exchanger) 36 is disposed on the upstream side of the main capacitor 32.
  • the heat pump circulation path 18 is provided with a bypass means 40 for bypassing the main condenser 32 and connecting the heater 26, the gas-liquid separation type refrigerant reservoir 34 and the sub condenser 36 during heating.
  • the bypass means 40 includes a first bypass path 42 a that branches from the heat pump circulation path 18 and is connected to the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34 that constitutes the condenser unit 20.
  • An electromagnetic valve 38b is disposed in the first bypass path 42a.
  • the expansion valve 22 has means (not shown) for detecting the temperature of the refrigerant sent from the first evaporator 24 that cools the air-conditioning air.
  • the expansion valve 22 is configured to be able to change the refrigerant flow rate by automatically changing the opening degree according to the temperature of the refrigerant sent from the first evaporator 24.
  • a three-way valve 44 a is disposed corresponding to a connection part between the part close to the expansion valve 22 and the inlet side of the branch path 28.
  • a three-way valve 44 b is disposed corresponding to the connection portion between the outlet portion of the second bypass path 42 b that bypasses the first evaporator 24 and the heat pump circulation path 18.
  • the second evaporator 30 is disposed on the rear side of the automobile 12 (see FIG. 2).
  • an air mix damper 46 for sending the air-conditioning air cooled by the first evaporator 24 to the cabin 14 by bypassing the heater 26 is provided.
  • the vehicle 12 is formed with an outside air intake 48 for taking outside air as air-conditioning air.
  • the first evaporator 24 and the heater 26 are arranged in this order downstream of the outside air intake 48.
  • the air conditioning system 10 functions as a flow path switching means for performing switching control between heating operation and cooling operation by performing opening / closing control of the electromagnetic valves 38a, 38b and switching control of the three-way valves 44a, 44b, and the air conditioning system 10 as a whole.
  • a control unit (ECU) 50 for performing drive control is provided (see FIG. 1).
  • the compressor 16 is driven, and a refrigerant body is sent from the compressor 16 to the heat pump circuit 18.
  • This refrigerant body is supplied to the heater 26, and the heater 26 performs heat exchange (heat radiation) with the air-conditioning air to raise the temperature of the air-conditioning air.
  • the electromagnetic valve 38a In the refrigerant discharged from the heater 26, the electromagnetic valve 38a is closed while the electromagnetic valve 38b is opened. Therefore, the refrigerant passes through the first bypass path 42a, bypasses the main condenser 32, and stores the gas-liquid separation type refrigerant. Directly sent to the unit 34.
  • the refrigerant body is cooled from the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34 through the sub capacitor 36 and then sent to the expansion valve 22.
  • the refrigerant body depressurized by the expansion valve 22 is branched into the branch path 28 via the three-way valve 44 a and introduced into the second evaporator 30.
  • the refrigerant body exchanges heat with the heat source in the cabin 14, then bypasses the first evaporator 24, passes through the expansion valve 22 from the second bypass path 42 b, and is sent to the compressor 16 again. .
  • the main condenser 32, the gas-liquid separation type refrigerant storage section 34, and the sub condenser 36 are connected in series downstream of the heater 26.
  • the heat pump circulation path 18 is provided with bypass means 40 for bypassing the main condenser 32 and connecting the heater 26 to the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34 and the sub condenser 36 during heating.
  • the downstream of the heater 26 can be connected to the gas-liquid separation type refrigerant reservoir 34 and the sub condenser 36 by bypassing the main condenser 32. Therefore, the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 functions as a subcool tank, and the sub-capacitor 36 can function as a subcool capacitor (in FIG. 3, the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 and the sub-cooling unit 34). See capacitor 36).
  • the refrigerant can be introduced into the expansion valve 22 as a complete liquid medium, and the occurrence of gas entrainment in the expansion valve 22 can be satisfactorily prevented. Accordingly, it is possible to stably circulate the refrigerant through the heat pump circulation path 18, and it is easy to improve air conditioning performance and maintain good air conditioning performance.
  • the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 is used as a subcool tank. For this reason, it is possible to secure a sufficient amount of refrigerant body, and it is possible to suppress a decrease in air conditioning performance due to a lack of refrigerant body, especially during transient operation such as heating operation or dehumidifying heating operation when the outside air temperature rises become.
  • the first embodiment it is not necessary to provide a subcool tank and a subcool section that are used only for heating. This is because the gas-liquid separation type refrigerant body storage part 34 and the sub-capacitor 36 constituting the capacitor unit 20 which is a radiator during cooling described later can be shared. In addition, since there is no device that is used only for heating, the system mounting space in the front portion of the vehicle in which the air conditioning system 10 is housed is effectively reduced.
  • the three-way valve 44 b is operated to close the second bypass passage 42 b and connect the first evaporator 24 to the heat pump circulation passage 18. Therefore, under the action of the compressor 16, the refrigerant sent to the heat pump circuit 18 is radiated through the heater 26, and then the gas-liquid separation type refrigerant reservoir 34, the sub condenser 36 and the expansion valve 22 are passed through. Pass through to low pressure and low temperature. The refrigerant body is absorbed by the second evaporator 30 and then sent to the first evaporator 24.
  • the first evaporator 24 absorbs heat from the air-conditioning air so that the air-conditioning air is once cooled and then heated under the heat radiation action of the heater 26 and sent to the cabin 14. Accordingly, the air for air conditioning is cooled by the first evaporator 24, whereby water vapor contained in the air taken in from the outside air is removed, and dehumidification processing is performed.
  • the second evaporator 30 is not frozen and can be continuously operated.
  • the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 functions as a subcool tank. Therefore, even when the refrigerant body is operated in a distributed manner, such as during transient operation such as dehumidifying heating operation, the refrigerant body does not run out, and stable air conditioning performance can be exhibited.
  • the electromagnetic valve 38a is opened, the electromagnetic valve 38b is closed, and the condenser unit 20 is connected to the heat pump circuit 18.
  • the branch path 28 is cut off from the heat pump circuit 18 and the first evaporator 24 is connected to the heat pump circuit 18.
  • the air mix damper 46 is disposed in a fully closed posture.
  • the refrigerant body that has been compressed and heated to high temperature passes through the heater 26 and is cooled by the capacitor unit 20.
  • This refrigerant body is supplied to the first evaporator 24 after becoming a low-temperature and low-pressure refrigerant body by the expansion valve 22. Accordingly, in the first evaporator 24, the air-conditioning air is cooled by the low-temperature refrigerant passing through and exchanging heat with the air-conditioning air, and the refrigerant is returned from the expansion valve 22 to the compressor 16 after absorbing heat. It is.
  • the air conditioning air cooled by the first evaporator 24 is not heated by the heater 26 due to the blockage of the air mix damper 46 and is sent to the cabin 14, so that the cabin 14 is cooled.
  • the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 can have a buffering action against the increase or decrease of the refrigerant body amount.
  • FIG. 6 is a schematic configuration explanatory diagram of a vehicle air conditioning system 60 according to a second embodiment of the present invention.
  • the same reference number is attached
  • the third and subsequent embodiments described below detailed description thereof is omitted.
  • the heat pump circuit 18 is provided with a bypass means 62 for bypassing the main condenser 32 and connecting the heater 26 and the gas-liquid separation type refrigerant storage section 34 during heating.
  • the bypass means 62 includes a first bypass passage 42a and a pressure loss portion that is disposed in the first bypass passage 42a and imparts pressure loss to the refrigerant body, for example, a flow control valve 64 such as a throttle valve or a flow adjustment valve. Is provided.
  • the opening degree of the flow control valve 64 is adjusted via an actuator, for example, a motor 66.
  • the flow control valve 64 is used as the pressure loss part, so that the subcool region during heating can be increased. Therefore, particularly when the outside air temperature is extremely low, the enthalpy difference at the heater 26 can be increased under the action of the flow control valve 64.
  • the inlet temperature of the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 and the sub-condenser 36 which are supercooling heat exchange units can be lowered to a temperature equivalent to the extremely low outside air temperature. Accordingly, it is possible to minimize the heat release from the outside air at the supercooling heat exchange unit.
  • the heater 26 can be increased to a high temperature and / or a high pressure (the pressure a can be increased to the pressure a1). Thereby, the heating performance of the heater 26 can be effectively improved.
  • FIG. 8 is a schematic configuration explanatory diagram of a vehicle air conditioning system 70 according to a third embodiment of the present invention.
  • the heat pump circuit 18 is provided with bypass means 72 for bypassing the main condenser 32 and connecting the heater 26 and the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34 during heating.
  • the bypass means 72 includes a first bypass passage 42a and a capillary 74 that is disposed in the first bypass passage 42a and serves as a pressure loss portion that applies pressure loss to the refrigerant body.
  • An electromagnetic valve 38 b is disposed upstream of the capillary 74.
  • the capillary 74 is used as the pressure loss part, the same effects as those of the second embodiment can be obtained, such as an increase in the subcooling area during heating.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a vehicular air conditioning system 80 according to a fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic configuration explanatory diagram of the air conditioning system 80.
  • the heat pump circulation path 18 includes a condenser 82 that exchanges heat between the refrigerant body and the outside air, and the heater 26, the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34, and the sub-passage bypassing the condenser 82 during heating.
  • Bypass means 84 for connecting the capacitor 36 is provided.
  • the condenser 82 is integrally provided with a condensing unit 86, a tank unit 88, and a supercooling unit 90.
  • An electromagnetic valve 38 a is disposed between the condenser 82 and the heater 26 in the vicinity of the upstream side of the condenser 82.
  • the bypass means 84 includes a first bypass passage 42a, and a gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34, a sub capacitor 36, and an electromagnetic valve 38b are disposed in the first bypass passage 42a.
  • the operation of the air conditioning system 80 is performed similarly to the cycle diagram shown in FIG. Specifically, at the time of heating, as shown in FIG. 10, the compressor 16 is driven, and the refrigerant body is sent from the compressor 16 to the heat pump circuit 18. This refrigerant body is supplied to the heater 26, and the heater 26 performs heat exchange (heat radiation) with the air-conditioning air to raise the temperature of the air-conditioning air.
  • the refrigerant discharged from the heater 26 closes the solenoid valve 38a and opens the solenoid valve 38b. Therefore, the refrigerant passes through the first bypass path 42a, bypasses the capacitor 82, and the gas-liquid separation type refrigerant storage section. 34 directly.
  • the refrigerant body is cooled from the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34 through the sub capacitor 36 and then sent to the expansion valve 22.
  • the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34 and the sub capacitor 36 are connected in series downstream of the heater 26 via the first bypass path 42a.
  • the heat pump circulation path 18 is provided with bypass means 84 for bypassing the condenser 82 and connecting the heater 26 with the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34 and the sub condenser 36 during heating.
  • the downstream of the heater 26 can be connected to the gas-liquid separation type refrigerant reservoir 34 and the sub condenser 36 by bypassing the condenser 82. Therefore, the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 functions as a subcool tank, and the liquid refrigerant body that is supplied to the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 and from which the gas contained in the refrigerant body is separated is a subcool tank. By passing through the condenser 36, it is cooled to the outside air temperature range.
  • the refrigerant can be introduced into the expansion valve 22 as a complete liquid medium, and the occurrence of gas entrainment in the expansion valve 22 can be satisfactorily prevented. Accordingly, it is possible to stably circulate the refrigerant through the heat pump circulation path 18, and it is easy to improve heat exchange efficiency and maintain good air conditioning performance.
  • the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 is used as a subcool tank. For this reason, it is possible to secure a sufficient amount of the refrigerant body, and in particular, during the transient operation such as the heating operation or the dehumidifying heating operation when the outside air temperature rises, it is possible to suppress the deterioration of the air conditioning performance due to the lack of the refrigerant body. For example, the same effects as those in the first and subsequent embodiments can be obtained.
  • the sub-capacitor 36 is freely arranged, layout performance is effectively improved.
  • the sub capacitor 36 may be disposed at any location where the outside air is circulated, and the sub capacitor 36 can be easily and satisfactorily installed.
  • the three-way valve 44b is operated, whereby the second bypass path 42b is closed and the first evaporator 24 is connected to the heat pump circuit 18. Therefore, under the action of the compressor 16, the refrigerant sent to the heat pump circuit 18 is radiated through the heater 26, and then the gas-liquid separation type refrigerant reservoir 34, the sub condenser 36 and the expansion valve 22 are passed through. Pass through to low pressure and low temperature. The refrigerant body is absorbed by the second evaporator 30 and then sent to the first evaporator 24.
  • the first evaporator 24 absorbs heat from the air-conditioning air so that the air-conditioning air is once cooled and then heated under the heat radiation action of the heater 26 and sent to the cabin 14. Accordingly, the air for air conditioning is cooled by the first evaporator 24, whereby water vapor contained in the air taken in from the outside air is removed, and dehumidification processing is performed.
  • the electromagnetic valve 38a is opened, the electromagnetic valve 38b is closed, and the condenser 82 is connected to the heat pump circuit 18.
  • the branch path 28 is cut off from the heat pump circuit 18 and the first evaporator 24 is connected to the heat pump circuit 18.
  • the air mix damper 46 is disposed in a fully closed posture.
  • the refrigerant body that has been compressed and heated to high temperature passes through the heater 26 and is cooled by the condenser 82.
  • This refrigerant body is supplied to the first evaporator 24 after becoming a low-temperature and low-pressure refrigerant body by the expansion valve 22. Accordingly, in the first evaporator 24, the air-conditioning air is cooled by the low-temperature refrigerant passing through and exchanging heat with the air-conditioning air, and the refrigerant is returned from the expansion valve 22 to the compressor 16 after absorbing heat. It is.
  • the air conditioning air cooled by the first evaporator 24 is not heated by the heater 26 due to the blockage of the air mix damper 46 and is sent to the cabin 14, so that the cabin 14 is cooled.
  • the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 can have a buffering action against the increase or decrease of the refrigerant body amount.
  • FIG. 13 is a schematic configuration explanatory diagram of a vehicle air conditioning system 100 according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the heat pump circuit 18 is provided with bypass means 102 for bypassing the condenser 82 and connecting the heater 26, the gas-liquid separation type refrigerant reservoir 34 and the sub condenser 36 during heating.
  • the bypass means 102 includes a first bypass path 42a in parallel with the capacitor 82, and an electromagnetic valve 38b is disposed in the first bypass path 42a.
  • a gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 and a sub capacitor 36 are disposed between the outlet side of the condenser 82 and the inlet side of the expansion valve 22.
  • the electromagnetic valve 38a when the air conditioning system 100 is heated, as shown in FIG. 13, the electromagnetic valve 38a is closed while the electromagnetic valve 38b is opened. Therefore, the compressor 16 is driven, and the refrigerant discharged from the heater 26 passes through the first bypass path 42a, bypasses the condenser 82, and is sent directly to the gas-liquid separation type refrigerant storage section 34. The refrigerant body is cooled from the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34 through the sub capacitor 36 and then sent to the expansion valve 22.
  • the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 functions as a subcool tank, and the liquid refrigerant body from which the gas contained in the refrigerant body is separated passes through the sub capacitor 36 to obtain a complete liquid medium.
  • the sub capacitor 36 it is possible to stably circulate the refrigerant in the heat pump circulation path 18, and it is possible to easily improve heat exchange efficiency and maintain good air conditioning performance. The same effect as the embodiment can be obtained.
  • the electromagnetic valve 38a is opened, the electromagnetic valve 38b is closed, and switching control of the three-way valves 44a and 44b is performed. For this reason, under the action of the compressor 16, the refrigerant body that has been compressed to a high temperature passes through the heater 26 and is cooled by the condenser 82.
  • This refrigerant body becomes a low-temperature and low-pressure refrigerant body by the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34, the sub-capacitor 36 and the expansion valve 22, and then supplied to the first evaporator 24. Accordingly, during the cooling operation, the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 can have a buffering effect on the increase and decrease of the refrigerant body amount as in the heating operation.
  • FIG. 15 is a schematic configuration explanatory diagram of a vehicle air conditioning system 110 according to a third embodiment of the present invention.
  • the heat pump circuit 18 is provided with bypass means 112 for bypassing the condenser 82 and connecting the heater 26 and the gas-liquid separation type refrigerant storage section 34 during heating.
  • the bypass means 112 includes a first bypass path 42a, and an electromagnetic valve 38b, a gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34, and a sub capacitor 36 are disposed in the first bypass path 42a.
  • the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 and the sub capacitor 36 are disposed between the first evaporator 24 and the heater 26.
  • the electromagnetic valve 38a when the air conditioning system 110 is heated, as shown in FIG. 15, the electromagnetic valve 38a is closed and the electromagnetic valve 38b is opened. Therefore, the compressor 16 is driven, and the refrigerant discharged from the heater 26 passes through the first bypass path 42a, bypasses the condenser 82, and is sent directly to the gas-liquid separation type refrigerant storage section 34. The refrigerant body is cooled from the gas-liquid separation type refrigerant body storage section 34 through the sub capacitor 36 and then sent to the expansion valve 22.
  • the electromagnetic valve 38a is opened and the electromagnetic valve 38b is closed, and switching control of the three-way valves 44a and 44b is performed. For this reason, under the action of the compressor 16, the refrigerant body that has been compressed to a high temperature passes through the heater 26 and is cooled by the condenser 82.
  • the sixth embodiment it is possible to stably circulate the refrigerant in the heat pump circulation path 18, and it is possible to easily improve heat exchange efficiency and maintain good air conditioning performance.
  • the same effects as those in the first and subsequent embodiments can be obtained.
  • FIG. 17 is a schematic configuration explanatory view of a vehicle air conditioning system 120 according to a seventh embodiment of the present invention.
  • the heat pump circuit 18 is provided with a bypass means 122 for bypassing the condenser 82 and connecting the heater 26, the gas-liquid separation type refrigerant reservoir 34, and the sub condenser 36 during heating.
  • the bypass means 122 includes a flow rate control valve 124 such as a throttle valve or a flow rate adjustment valve, for example, as a pressure loss portion that is disposed in the first bypass path 42a and applies pressure loss to the refrigerant body.
  • the opening degree of the flow control valve 124 is adjusted via an actuator, for example, a motor 126.
  • the flow control valve 124 is used as the pressure loss part, so that the subcool region during heating can be increased. Therefore, particularly when the outside air temperature is extremely low, the enthalpy difference at the heater 26 can be increased under the action of the flow control valve 124.
  • the inlet temperature of the gas-liquid separation type refrigerant body storage unit 34 and the subcapacitor 36 can be lowered to a temperature equivalent to the extremely low outside air temperature. Accordingly, it is possible to minimize the heat release from the outside air at the supercooling heat exchange unit.
  • the heater 26 can be increased to a high temperature / high pressure, and the heating performance of the heater 26 can be effectively improved.
  • the seventh embodiment is substantially configured based on the fourth embodiment, but is not limited to this, and is configured based on the fifth embodiment or the sixth embodiment. May be. The same applies to the eighth embodiment described below.
  • FIG. 18 is a schematic configuration explanatory diagram of a vehicle air conditioning system 130 according to an eighth embodiment of the present invention.
  • the heat pump circuit 18 is provided with bypass means 132 for bypassing the condenser 82 and connecting the heater 26, the gas-liquid separation type refrigerant reservoir 34, and the sub condenser 36 during heating.
  • the bypass means 132 is provided in the first bypass passage 42a, and includes a capillary 134 as a pressure loss portion that applies pressure loss to the refrigerant body.
  • An electromagnetic valve 38 b is disposed upstream of the capillary 134, and a gas-liquid separation type refrigerant reservoir 34 and a sub capacitor 36 are disposed downstream of the capillary 134.
  • the capillary 134 is used as the pressure loss portion, the same effect as in the seventh embodiment can be obtained, such as an increase in the subcooling area during heating.
  • the heat medium heat exchanged with the second evaporator 30 includes the exhaust heat gas from the cabin 14, the heat dissipation of the motors, the heat dissipation of the battery, and the internal combustion engine
  • Any medium can be used as long as it is a medium having a higher temperature than the refrigerant flowing into the second evaporator 30, such as heat dissipation from the internal combustion engine, heat from the control unit 50, and outside air heat.
  • the three-way valves 44a and 44b for switching the flow path are configured so that the flow path can be switched by a combination of a branch block and an electromagnetic valve, in addition to a structure in which a branch in three directions and a valve mechanism are integrally formed. Also good.

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Abstract

 車両用空調システム(10)は、コンプレッサ(16)を介して冷媒体を循環させるヒートポンプ循環路(18)を備える。ヒートポンプ循環路(18)には、冷媒体と外気とで熱交換を行うコンデンサユニット(20)と、前記コンデンサユニット(20)から送られる前記冷媒体を減圧させる膨張弁(22)と、前記冷媒体と空調用空気とで熱交換を行う第1エバポレータ(24)と、前記冷媒体と前記空調用空気とで熱交換を行うヒータ(26)と、キャビン(14)から排出される熱媒体と前記冷媒体とで熱交換を行う第2エバポレータ(30)とが配設される。ヒートポンプ循環路(18)には、暖房時に、コンデンサユニット(20)を構成するメインコンデンサ(32)をバイパスしてヒータ(26)と気液分離式冷媒体貯留部(34)とを連結するためのバイパス手段(40)が設けられる。 上記の構成により、暖房モード時のみ必要となる専用部品数の増加を抑え、冷房モード時に有効に利用することで、冷媒不足による空調性能の低下を防止するという効果を奏する。

Description

車両用空調システム
 本発明は、車両に搭載されて乗員用のキャビンの空調を行うためのヒートポンプ式の車両用空調システムに関する。
 車両、例えば、内燃エンジンを組み込むエンジン自動車、エンジンと二次電池(又は二次電池と燃料電池等)とを併用するハイブリッド自動車、電気自動車及び燃料電池自動車等の自動車に対応して、種々の車両用空調システムが採用されている。
 例えば、特開2009-23564号公報に開示されている車両用空調装置は、図19に示すように、冷媒を吸入して吐出する圧縮機1と、空調ユニットケース2内に設けられ、暖房モード時に前記圧縮機1から吐出された冷媒と空気とを熱交換させて空気を加熱する凝縮器3と、前記暖房モード時に前記凝縮器3からの冷媒が流入して気液分離を行うレシーバ4と、前記暖房モード時に前記レシーバ4から流入した液冷媒を外気と熱交換して過冷却する過冷却器5と、前記暖房モード時に前記過冷却器5で過冷却された冷媒を減圧する減圧装置6と、前記暖房モード時に前記減圧装置6で減圧された冷媒を蒸発させる室外熱交換器7とを有している。
 この車両用空調装置によれば、レシーバ4によるサブクール(過冷却度)の確保に加えて、前記レシーバ4の下流側に配置した過冷却器5で暖房モード時に外気を利用してさらに確実にサブクールを確保することができ、比較的簡単なサイクル構成により、高効率で暖房性能にも優れた車両用空調装置を提供することができる、としている。
 しかしながら、上記の特開2009-23564号公報では、レシーバ4及び過冷却器5が暖房モード時にのみに使用されるものであり、冷房モード時には不要になっている。従って、暖房モード時の専用部品点数が増加してしまい、経済的ではないという問題がある。
 しかも、特開2009-23564号公報では、冷房モード時、冷却された室外熱交換器7に液状冷媒が滞留して空調に使用される冷媒量が減少する際、冷媒量の不足を補うためのバッファ部が備えられていない。このため、冷媒不足による空調性能の低下が惹起され、圧縮機1の能力不足による動力の拡大及び該動力の拡大による燃費悪化が生じる。
 本発明はこの種の問題を解決するものであり、簡単且つ経済的な構成で、冷媒体を安定して循環させることにより、熱交換効率の向上を図り、良好な空調性能を維持することが可能な車両用空調システムを提供することを目的とする。
 本発明は、圧縮機を介して冷媒体を循環させるヒートポンプ循環路に配置され、前記冷媒体と外気とで熱交換を行うコンデンサと、前記ヒートポンプ循環路に配置され、前記冷媒体と空調用空気とで熱交換を行うエバポレータと、前記ヒートポンプ循環路に配置され、前記圧縮機から送出される前記冷媒体と前記エバポレータを通過した前記空調用空気とで熱交換を行うヒータとを備えるヒートポンプ式の車両用空調システムに関するものである。
 この空調システムは、気液分離式冷媒体貯留部と、過冷却用熱交換器と、暖房時に、コンデンサをバイパスしてヒータの下流に前記気液分離式冷媒体貯留部及び前記過冷却用熱交換器を連結するためのバイパス手段とを備えている。
 本発明では、冷房時に、気液分離式冷媒体貯留部は、冷媒体の不足を補うバッファ部として機能することができる。このため、例えば、外気温度が上昇した際の暖房運転や除湿暖房運転等の過渡運転時にも、冷媒体の不足が発生することがなく、安定した空調性能を維持することが可能になる。
 一方、暖房時には、コンデンサをバイパスしてヒータと気液分離式冷媒体貯留部及び過冷却用熱交換器とが連結されている。従って、気液分離式冷媒体貯留部は、サブクールタンクとして機能し、冷媒体に含まれる気体が分離された液状冷媒体は、過冷却用熱交換器(サブクールコンデンサ)を通ることにより外気温度域まで冷却されている。このため、暖房時のためにのみ使用されるサブクールタンク及びサブクール部を設ける必要がない。
 これにより、簡単且つ経済的な構成で、冷媒体を安定して循環させることにより、熱交換効率の向上を図り、良好な空調性能を維持することが可能になる。
本発明の第1の実施形態に係る車両用空調システムの概略ブロック図である。 前記車両用空調システムの暖房運転時の概略説明図である。 前記暖房運転時のモリエル線図上に示されたサイクル図である。 前記車両用空調システムの除湿暖房運転時の概略説明図である。 前記車両用空調システムの冷房運転時の概略説明図である。 本発明の第2の実施形態に係る車両用空調システムの概略説明図である。 前記車両用空調システムにおける暖房運転時のモリエル線図上に示されたサイクル図である。 本発明の第3の実施形態に係る車両用空調システムの概略説明図である。 本発明の第4の実施形態に係る車両用空調システムの概略ブロック図である。 前記車両用空調システムの暖房運転時の概略説明図である。 前記車両用空調システムの除湿暖房運転時の概略説明図である。 前記車両用空調システムの冷房運転時の概略説明図である。 本発明の第5の実施形態に係る車両用空調システムの概略説明図である。 前記車両用空調システムの冷房運転時の概略説明図である。 本発明の第6の実施形態に係る車両用空調システムの概略説明図である。 前記車両用空調システムの冷房運転時の概略説明図である。 本発明の第7の実施形態に係る車両用空調システムの概略説明図である。 本発明の第8の実施形態に係る車両用空調システムの概略説明図である。 特開2009-23564号公報に開示されている車両用空調装置の説明図である。
 図1及び図2に示すように、本発明の第1の実施形態に係る車両用空調システム10は、自動車(車両)12に搭載されており、乗員用のキャビン(車室)14の空調を行う。
 空調システム10は、コンプレッサ(圧縮機)16を介して冷媒体を循環させるヒートポンプ循環路18を備える。ヒートポンプ循環路18には、冷媒体と外気とで熱交換を行うコンデンサユニット(コンデンサ)20と、前記コンデンサユニット20から送られる前記冷媒体を減圧させる膨張弁22と、前記膨張弁22を通過した前記冷媒体と空調用空気とで熱交換を行う第1エバポレータ(エバポレータ)24と、前記コンプレッサ16から送出される前記冷媒体と前記第1エバポレータ24を通過した前記空調用空気とで熱交換を行うヒータ26とが配置される。
 ヒートポンプ循環路18から分岐路28が分岐するとともに、前記分岐路28には、キャビン14から排出される熱媒体(キャビン14からの排熱気体)と冷媒体で熱交換を行う第2エバポレータ(後方エバポレータ)30が配置される。
 ここで熱交換される熱媒体は、キャビン14からの排熱気体であるため、前記キャビン14の持つ熱を無駄に捨てずに有効利用することができる。また、空調システム10の暖気起動時に、キャビン14の暖気に供された熱を回収し、再投入することができるため、迅速な立ち上がりが遂行されるという利点がある。
 コンデンサユニット20は、ヒータ26の下流に直列に連結され、冷房時に、冷媒体が流通されるメインコンデンサ(凝縮部)32、気液分離式冷媒体貯留部(サブクールタンク)34及びサブコンデンサ(過冷却用熱交換器)36を備える。メインコンデンサ32の上流側には、電磁弁38aが配置される。
 ヒートポンプ循環路18には、暖房時に、メインコンデンサ32をバイパスしてヒータ26と気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36とを連結するためのバイパス手段40が設けられる。バイパス手段40は、ヒートポンプ循環路18から分岐してコンデンサユニット20を構成する気液分離式冷媒体貯留部34に接続される第1バイパス路42aを備える。この第1バイパス路42aには、電磁弁38bが配置される。
 膨張弁22は、空調用空気を冷却する第1エバポレータ24から送出された冷媒体の温度を検出する手段(図示せず)を有する。この膨張弁22は、第1エバポレータ24から送出された冷媒体の温度に応じて、開度を自動的に変更させることにより、冷媒体流量を変更可能に構成される。
 ヒートポンプ循環路18には、膨張弁22に近接する部位と、分岐路28の入り口側との接続部位に対応して、三方弁44aが配置される。ヒートポンプ循環路18には、第1エバポレータ24をバイパスする第2バイパス路42bの出口部と前記ヒートポンプ循環路18との接続部位に対応して、三方弁44bが配置される。第2エバポレータ30は、自動車12の後部側に配置される(図2参照)。
 第1エバポレータ24とヒータ26との間には、前記第1エバポレータ24により冷却された空調用空気を前記ヒータ26を迂回させてキャビン14に送出するためのエアミックスダンパ46が設けられる。
 自動車12には、外気を空調用空気として取り入れるための外気取り入れ口48が形成される。この外気取り入れ口48の下流には、第1エバポレータ24及びヒータ26の順に配置される。空調システム10は、電磁弁38a、38bの開閉制御及び三方弁44a、44bの切換制御を行って暖房運転と冷房運転とを切り換え制御する流路切換手段として機能するとともに、前記空調システム10全体の駆動制御を行うための制御部(ECU)50を備える(図1参照)。
 この空調システム10の動作について、図3に示すサイクル図に沿って以下に説明する。
 先ず、空調システム10の暖房時には、図2に示すように、コンプレッサ16が駆動され、前記コンプレッサ16からヒートポンプ循環路18に冷媒体が送出される。この冷媒体は、ヒータ26に供給され、このヒータ26で空調用空気と熱交換(放熱)を行い、前記空調用空気を昇温させる。
 ヒータ26から排出される冷媒体は、電磁弁38aが閉塞される一方、電磁弁38bが開放されるため、第1バイパス路42aを通り、メインコンデンサ32を迂回して気液分離式冷媒体貯留部34に直接送られる。冷媒体は、気液分離式冷媒体貯留部34からサブコンデンサ36を通って冷却された後、膨張弁22に送られる。
 膨張弁22で減圧された冷媒体は、三方弁44aを介して分岐路28に分岐され、第2エバポレータ30に導入される。第2エバポレータ30では、冷媒体がキャビン14内の熱源と熱交換を行った後、第1エバポレータ24を迂回して第2バイパス路42bから膨張弁22を通って、再度、コンプレッサ16に送られる。
 この場合、第1の実施形態では、ヒータ26の下流に、メインコンデンサ32、気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36が直列に連結されている。そして、ヒートポンプ循環路18には、暖房時に、メインコンデンサ32をバイパスしてヒータ26と気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36とを連結するためのバイパス手段40が設けられている。
 従って、暖房時には、図2に示すように、ヒータ26の下流は、メインコンデンサ32をバイパスして気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36に連結させることができる。このため、気液分離式冷媒体貯留部34は、サブクールタンクとして機能するとともに、サブコンデンサ36は、サブクールコンデンサとして機能することができる(図3中、気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36を参照)。
 これにより、冷媒体は、完全な液媒体として膨張弁22に導入することが可能になり、前記膨張弁22で気体の巻き込みが発生することを良好に阻止することができる。従って、ヒートポンプ循環路18には、冷媒体を安定して循環させることが可能になり、空調性能の向上や、良好な空調性能の維持が容易に図られる。
 しかも、気液分離式冷媒体貯留部34は、サブクールタンクとして用いられている。このため、十分な冷媒体量を確保することができ、特に外気温度が上昇した際の暖房運転や除湿暖房運転等の過渡運転時にも、冷媒体不足による空調性能の低下を抑制することが可能になる。
 さらに、第1の実施形態では、暖房時のためにのみ使用されるサブクールタンク及びサブクール部を設ける必要がない。後述する冷房時の放熱器であるコンデンサユニット20を構成する気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36を共用することができるからである。また、これら暖房時のためにのみ使用する機器がないため、空調システム10を納めた車両のフロント部分におけるシステム搭載空間が有効に縮小される。
 これにより、簡単且つ経済的な構成で、冷媒体を安定して循環させることにより、熱交換効率の向上を図り、良好な空調性能を維持することが可能になる。
 次に、空調システム10による除湿暖房運転について説明する。
 この除湿暖房運転時には、図4に示すように、三方弁44bが操作されることにより、第2バイパス路42bが閉塞されて、第1エバポレータ24がヒートポンプ循環路18に接続される。このため、コンプレッサ16の作用下に、ヒートポンプ循環路18に送出される冷媒体は、ヒータ26を通って放熱された後、気液分離式冷媒体貯留部34、サブコンデンサ36及び膨張弁22を通過して低圧及び低温となる。この冷媒体は、第2エバポレータ30で吸熱された後、第1エバポレータ24に送られる。
 第1エバポレータ24では、空調用空気から吸熱することにより、前記空調用空気が一旦冷却された後、ヒータ26の放熱作用下に昇温され、キャビン14に送出される。従って、空調用空気は、第1エバポレータ24で冷却されることにより、外気から取り込まれた空気に含まれる水蒸気が除去されて、除湿処理が施されることになる。
 その際、第1エバポレータ24を通過する空調用空気が低温であっても、第2エバポレータ30によりキャビン14から排出される高温低湿度の熱源から十分な吸熱がなされており、前記第1エバポレータ24に流入される冷媒体が暖められている。これにより、除湿暖房運転時でも、第2エバポレータ30が凍結することがなく、連続運転が可能になる。
 しかも、冷媒体は、気液分離式冷媒体貯留部34に供給されるため、この気液分離式冷媒体貯留部34がサブクールタンクとして機能する。従って、除湿暖房運転等の過渡運転時のように、冷媒体が分配運転される際にも、前記冷媒体の不足が生じることがなく、安定した空調性能を発揮させることができる。
 さらにまた、空調システム10による冷房運転が、図5に示されている。
 この冷房運転時には、電磁弁38aが開放されるとともに、電磁弁38bが閉塞されて、コンデンサユニット20がヒートポンプ循環路18に接続される。一方、三方弁44a、44bの切替作用下に、分岐路28がヒートポンプ循環路18から遮断され、且つ第1エバポレータ24が前記ヒートポンプ循環路18に接続される。そして、エアミックスダンパ46は、全閉姿勢に配置される。
 このため、コンプレッサ16の作用下に、圧縮されて高温となった冷媒体は、ヒータ26を通過してコンデンサユニット20で冷却される。この冷媒体は、膨張弁22でさらに低温及び低圧の冷媒体となった後、第1エバポレータ24に供給される。従って、第1エバポレータ24では、低温の冷媒体が通過して空調用空気と熱交換することにより、前記空調用空気が冷却される一方、冷媒体は、吸熱後に膨張弁22からコンプレッサ16に戻される。
 第1エバポレータ24により冷却された空調用空気は、エアミックスダンパ46の閉塞によってヒータ26で暖められることがなく、キャビン14に送出されるため、前記キャビン14の冷房が行われる。この冷房運転時には、気液分離式冷媒体貯留部34により、冷媒体量の増減に対する緩衝作用を有することができる。
 図6は、本発明の第2の実施形態に係る車両用空調システム60の概略構成説明図である。なお、第1の実施形態に係る空調システム10と同一の構成要素には、同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。また、以下に説明する第3以降の実施形態においても同様に、その詳細な説明は省略する。
 空調システム60では、ヒートポンプ循環路18には、暖房時に、メインコンデンサ32をバイパスしてヒータ26と気液分離式冷媒体貯留部34とを連結するためのバイパス手段62が設けられる。バイパス手段62は、第1バイパス路42aと、前記第1バイパス路42aに配設され、冷媒体に圧損を付与する圧力損失部として、例えば、絞り弁や流量調整弁等の流量制御弁64とを備える。流量制御弁64は、アクチュエータ、例えば、モータ66を介して開度が調整される。
 この第2の実施形態では、図7のサイクル図に示すように、圧力損失部として流量制御弁64が用いられるため、暖房時のサブクール領域を増加させることができる。このため、特に外気温が極低温である際には、流量制御弁64の作用下に、ヒータ26でのエンタルピー差を大きくすることが可能になる。
 しかも、サブクール量を大きくすることにより、過冷却熱交換部である気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36の入口温度を、極低温の外気温度と同等な温度まで下げることができる。従って、過冷却熱交換部での外気放熱を最小に抑制することが可能になる。
 さらに、サブクール量が大きくなるため、ヒータ26を高温及び/又は高圧に高めることができる(圧力aから圧力a1に高めることができる)。これにより、ヒータ26の暖房性能を有効に向上させることが可能になる。
 図8は、本発明の第3の実施形態に係る車両用空調システム70の概略構成説明図である。
 空調システム70では、ヒートポンプ循環路18には、暖房時に、メインコンデンサ32をバイパスしてヒータ26と気液分離式冷媒体貯留部34とを連結するためのバイパス手段72が設けられる。バイパス手段72は、第1バイパス路42aと、前記第1バイパス路42aに配設され、冷媒体に圧損を付与する圧力損失部として、キャピラリ74とを備える。キャピラリ74の上流には、電磁弁38bが配置される。
 この第3の実施形態では、圧力損失部としてキャピラリ74が用いられるため、暖房時のサブクール領域を増加させることができる等、上記の第2の実施形態と同様の効果が得られる。
 図9は、本発明の第4の実施形態に係る車両用空調システム80の概略ブロック図であり、図10は、前記空調システム80の概略構成説明図である。
 空調システム80では、ヒートポンプ循環路18には、冷媒体と外気とで熱交換を行うコンデンサ82と、暖房時に、前記コンデンサ82をバイパスしてヒータ26と気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36とを連結するためのバイパス手段84とが設けられる。
 コンデンサ82は、凝縮部86、タンク部88及び過冷却部90を一体に備える。コンデンサ82とヒータ26との間には、前記コンデンサ82の上流側に近接して電磁弁38aが配置される。
 バイパス手段84は、第1バイパス路42aを備えるとともに、前記第1バイパス路42aには、気液分離式冷媒体貯留部34、サブコンデンサ36及び電磁弁38bが配置される。
 この空調システム80の動作は、図3に示すサイクル図と同様に行われる。具体的には、暖房時には、図10に示すように、コンプレッサ16が駆動され、前記コンプレッサ16からヒートポンプ循環路18に冷媒体が送出される。この冷媒体は、ヒータ26に供給され、このヒータ26で空調用空気と熱交換(放熱)を行い、前記空調用空気を昇温させる。
 ヒータ26から排出される冷媒体は、電磁弁38aが閉塞される一方、電磁弁38bが開放されるため、第1バイパス路42aを通り、コンデンサ82を迂回して気液分離式冷媒体貯留部34に直接送られる。冷媒体は、気液分離式冷媒体貯留部34からサブコンデンサ36を通って冷却された後、膨張弁22に送られる。
 この場合、第4の実施形態では、ヒータ26の下流に、第1バイパス路42aを介して気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36が直列に連結されている。そして、ヒートポンプ循環路18には、暖房時に、コンデンサ82をバイパスしてヒータ26と気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36とを連結するためのバイパス手段84が設けられている。
 従って、暖房時には、図10に示すように、ヒータ26の下流は、コンデンサ82をバイパスして気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36に連結させることができる。このため、気液分離式冷媒体貯留部34は、サブクールタンクとして機能し、前記気液分離式冷媒体貯留部34に供給されて冷媒体に含まれる気体が分離された液状冷媒体は、サブコンデンサ36を通ることにより外気温度域まで冷却される。
 これにより、冷媒体は、完全な液媒体として膨張弁22に導入することが可能になり、前記膨張弁22で気体の巻き込みが発生することを良好に阻止することができる。従って、ヒートポンプ循環路18には、冷媒体を安定して循環させることが可能になり、熱交換効率の向上や、良好な空調性能の維持が容易に図られる。
 しかも、気液分離式冷媒体貯留部34は、サブクールタンクとして用いられている。このため、十分な冷媒体量を確保することができ、特に外気温度が上昇した際の暖房運転や除湿暖房運転等の過渡運転時にも、冷媒体の不足による空調性能の低下を抑制することが可能になる等、上記の第1以降の実施形態と同様の効果が得られる。
 さらに、サブコンデンサ36は、自由に配置されるため、レイアウト性が有効に向上する。その際、サブコンデンサ36の配置場所は、外気が流通される場所であればよく、前記サブコンデンサ36を容易且つ良好に設置することができる。
 次に、空調システム80による除湿暖房運転について説明する。
 この除湿暖房運転時には、図11に示すように、三方弁44bが操作されることにより、第2バイパス路42bが閉塞されて、第1エバポレータ24がヒートポンプ循環路18に接続される。このため、コンプレッサ16の作用下に、ヒートポンプ循環路18に送出される冷媒体は、ヒータ26を通って放熱された後、気液分離式冷媒体貯留部34、サブコンデンサ36及び膨張弁22を通過して低圧及び低温となる。この冷媒体は、第2エバポレータ30で吸熱された後、第1エバポレータ24に送られる。
 第1エバポレータ24では、空調用空気から吸熱することにより、前記空調用空気が一旦冷却された後、ヒータ26の放熱作用下に昇温され、キャビン14に送出される。従って、空調用空気は、第1エバポレータ24で冷却されることにより、外気から取り込まれた空気に含まれる水蒸気が除去されて、除湿処理が施されることになる。
 さらにまた、空調システム80による冷房運転が、図12に示されている。
 この冷房運転時には、電磁弁38aが開放されるとともに、電磁弁38bが閉塞されて、コンデンサ82がヒートポンプ循環路18に接続される。一方、三方弁44a、44bの切替作用下に、分岐路28がヒートポンプ循環路18から遮断され、且つ第1エバポレータ24が前記ヒートポンプ循環路18に接続される。そして、エアミックスダンパ46は、全閉姿勢に配置される。
 このため、コンプレッサ16の作用下に、圧縮されて高温となった冷媒体は、ヒータ26を通過してコンデンサ82で冷却される。この冷媒体は、膨張弁22でさらに低温及び低圧の冷媒体となった後、第1エバポレータ24に供給される。従って、第1エバポレータ24では、低温の冷媒体が通過して空調用空気と熱交換することにより、前記空調用空気が冷却される一方、冷媒体は、吸熱後に膨張弁22からコンプレッサ16に戻される。
 第1エバポレータ24により冷却された空調用空気は、エアミックスダンパ46の閉塞によってヒータ26で暖められることがなく、キャビン14に送出されるため、前記キャビン14の冷房が行われる。この冷房運転時には、気液分離式冷媒体貯留部34により、冷媒体量の増減に対する緩衝作用を有することができる。
 図13は、本発明の第5の実施形態に係る車両用空調システム100の概略構成説明図である。
 空調システム100では、ヒートポンプ循環路18には、暖房時に、コンデンサ82をバイパスしてヒータ26と気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36とを連結するためのバイパス手段102が設けられる。バイパス手段102は、コンデンサ82に並列される第1バイパス路42aを備え、前記第1バイパス路42aには、電磁弁38bが配置される。
 ヒートポンプ循環路18には、コンデンサ82の出口側と膨張弁22の入口側との間に位置して、気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36とが配設される。
 この第5の実施形態では、空調システム100の暖房時には、図13に示すように、電磁弁38aが閉塞される一方、電磁弁38bが開放されている。このため、コンプレッサ16が駆動され、ヒータ26から排出される冷媒体は、第1バイパス路42aを通り、コンデンサ82を迂回して気液分離式冷媒体貯留部34に直接送られる。冷媒体は、気液分離式冷媒体貯留部34からサブコンデンサ36を通って冷却された後、膨張弁22に送られる。
 従って、気液分離式冷媒体貯留部34は、サブクールタンクとして機能し、冷媒体に含まれる気体が分離された液状冷媒体は、サブコンデンサ36を通って完全な液媒体が得られる。これにより、ヒートポンプ循環路18には、冷媒体を安定して循環させることが可能になり、熱交換効率の向上や、良好な空調性能の維持が容易に図られる等、上記の第1以降の実施形態と同様の効果が得られる。
 一方、空調システム100の冷房運転時には、図14に示すように、電磁弁38aが開放されるとともに、電磁弁38bが閉塞されるとともに、三方弁44a、44bの切替制御が行われている。このため、コンプレッサ16の作用下に、圧縮されて高温となった冷媒体は、ヒータ26を通過してコンデンサ82で冷却される。
 この冷媒体は、気液分離式冷媒体貯留部34、サブコンデンサ36及び膨張弁22でさらに低温及び低圧の冷媒体となった後、第1エバポレータ24に供給される。従って、冷房運転時には、暖房運転時と同様に、気液分離式冷媒体貯留部34により、冷媒体量の増減に対する緩衝作用を有することができる。
 図15は、本発明の第3の実施形態に係る車両用空調システム110の概略構成説明図である。
 空調システム110では、ヒートポンプ循環路18には、暖房時に、コンデンサ82をバイパスしてヒータ26と気液分離式冷媒体貯留部34とを連結するためのバイパス手段112が設けられる。バイパス手段112は、第1バイパス路42aを備え、前記第1バイパス路42aには、電磁弁38b、気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36が配置される。気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36は、第1エバポレータ24とヒータ26との間に配設される。
 この第6の実施形態では、空調システム110の暖房時には、図15に示すように、電磁弁38aが閉塞される一方、電磁弁38bが開放されている。このため、コンプレッサ16が駆動され、ヒータ26から排出される冷媒体は、第1バイパス路42aを通り、コンデンサ82を迂回して気液分離式冷媒体貯留部34に直接送られる。冷媒体は、気液分離式冷媒体貯留部34からサブコンデンサ36を通って冷却された後、膨張弁22に送られる。
 一方、空調システム110の冷房運転時には、図16に示すように、電磁弁38aが開放され、且つ、電磁弁38bが閉塞されるとともに、三方弁44a、44bの切替制御が行われている。このため、コンプレッサ16の作用下に、圧縮されて高温となった冷媒体は、ヒータ26を通過してコンデンサ82で冷却される。
 従って、第6の実施形態では、ヒートポンプ循環路18には、冷媒体を安定して循環させることが可能になり、熱交換効率の向上や、良好な空調性能の維持が容易に図られる等、上記の第1以降の実施形態と同様の効果が得られる。
 図17は、本発明の第7の実施形態に係る車両用空調システム120の概略構成説明図である。
 空調システム120では、ヒートポンプ循環路18には、暖房時に、コンデンサ82をバイパスしてヒータ26と気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36とを連結するためのバイパス手段122が設けられる。
 バイパス手段122は、第1バイパス路42aに配設され、冷媒体に圧損を付与する圧力損失部として、例えば、絞り弁や流量調整弁等の流量制御弁124とを備える。流量制御弁124は、アクチュエータ、例えば、モータ126を介して開度が調整される。
 この第6の実施形態では、図7のサイクル図と同様に、圧力損失部として流量制御弁124が用いられるため、暖房時のサブクール領域を増加させることができる。このため、特に外気温が極低温である際には、流量制御弁124の作用下に、ヒータ26でのエンタルピー差を大きくすることが可能になる。
 しかも、サブクール量を大きくすることにより、気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36の入口温度を、極低温の外気温度と同等な温度まで下げることができる。従って、過冷却熱交換部での外気放熱を最小に抑制することが可能になる。
 さらに、サブクール量が大きくなるため、ヒータ26を高温/高圧に高めることができ、前記ヒータ26の暖房性能を有効に向上させることが可能になる。
 なお、第7の実施形態は、実質的に第4の実施形態を基本に構成しているが、これに限定されるものではなく、第5の実施形態又は第6の実施形態を基本に構成してもよい。また、以下に説明する第8の実施形態においても、同様である。
 図18は、本発明の第8の実施形態に係る車両用空調システム130の概略構成説明図である。
 空調システム130では、ヒートポンプ循環路18には、暖房時に、コンデンサ82をバイパスしてヒータ26と気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36とを連結するためのバイパス手段132が設けられる。バイパス手段132は、第1バイパス路42aに配設され、冷媒体に圧損を付与する圧力損失部として、キャピラリ134を備える。キャピラリ134の上流には、電磁弁38bが配置されるとともに、前記キャピラリ134の下流には、気液分離式冷媒体貯留部34及びサブコンデンサ36が配設される。
 この第8の実施形態では、圧力損失部としてキャピラリ134が用いられるため、暖房時のサブクール領域を増加させることができる等、上記の第7の実施形態と同様の効果が得られる。
 なお、上記の各実施形態に対し、第2エバポレータ30と熱交換される熱媒体は、キャビン14からの排熱気体の他、モータ類の放熱やバッテリの放熱、内燃機関を備える際には、該内燃機関の放熱、制御部50からの熱、さらには外気熱等、前記第2エバポレータ30に流れ込む冷媒体よりも高温な媒体であれば、いずれでも適用可能である。
 また、流路切り換え用の三方弁44a、44bは、3方向の分岐と弁機構とが一体に構成されるもの以外に、分岐ブロックと電磁弁との組み合わせで流路切り換え可能に構成されていてもよい。

Claims (6)

  1.  圧縮機(16)を介して冷媒体を循環させるヒートポンプ循環路(18)に配置され、前記冷媒体と外気とで熱交換を行うコンデンサ(20)と、
     前記ヒートポンプ循環路(18)に配置され、前記冷媒体と空調用空気とで熱交換を行うエバポレータ(24)と、
     前記ヒートポンプ循環路(18)に配置され、前記圧縮機(16)から送出される前記冷媒体と前記エバポレータ(24)を通過した前記空調用空気とで熱交換を行うヒータ(26)と、
     を備えるヒートポンプ式の車両用空調システムであって、
     気液分離式冷媒体貯留部(34)と、
     過冷却用熱交換器(36)と、
     暖房時に、前記コンデンサ(20)をバイパスして前記ヒータ(26)の下流に前記気液分離式冷媒体貯留部(34)及び前記過冷却用熱交換器(36)を連結するためのバイパス手段(40、62)と、
     を備えることを特徴とする車両用空調システム。
  2.  請求項1記載の車両用空調システムにおいて、前記ヒートポンプ循環路(18)から分岐する分岐路(28)に配置され、車両(12)の内外から得られて前記冷媒体よりも高い温度である熱媒体と前記冷媒体とで熱交換を行う後方エバポレータ(30)を備えることを特徴とする車両用空調システム。
  3.  請求項2記載の車両用空調システムにおいて、前記後方エバポレータ(30)で前記冷媒体と熱交換を行う前記熱媒体は、キャビン(14)からの排熱気体であることを特徴とする車両用空調システム。
  4.  請求項1記載の車両用空調システムにおいて、前記コンデンサ(20)から送られる前記冷媒体を減圧させる膨張弁(22)を備えることを特徴とする車両用空調システム。
  5. 請求項1~3のいずれか1項に記載の車両用空調システムにおいて、前記コンデンサ(20)は、前記ヒータ(26)の下流に直列に連結され、冷房時に、前記冷媒体が流通されるメインコンデンサ(32)、前記気液分離式冷媒体貯留部(34)及び前記過冷却用熱交換器(36)を備えることを特徴とする車両用空調システム。
  6.  請求項1記載の車両用空調システムにおいて、前記バイパス手段(62)は、前記冷媒体に圧損を付与する圧力損失部(64)を備えることを特徴とする車両用空調システム。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013031837A1 (ja) * 2011-09-02 2013-03-07 サンデン株式会社 熱交換器及びそれを用いたヒートポンプシステム
WO2013151008A1 (ja) * 2012-04-02 2013-10-10 サンデン株式会社 熱交換器及びそれを用いたヒートポンプシステム
US9242528B2 (en) 2012-09-20 2016-01-26 Hanon Systems Heat exchanger arrangement and air conditioning system of a motor vehicle

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5021773B2 (ja) * 2010-01-13 2012-09-12 本田技研工業株式会社 車両用空調システム
WO2012078195A1 (en) 2010-12-10 2012-06-14 Vaporgenics,Inc. Universal heat engine
JP5944154B2 (ja) * 2011-12-09 2016-07-05 サンデンホールディングス株式会社 車両用空気調和装置
DE102013105747B4 (de) * 2012-07-18 2022-06-09 Hanon Systems Vorrichtungen zur Wärmeverteilung in einem Kraftfahrzeug
CN103900282B (zh) * 2012-12-28 2016-10-05 珠海格力电器股份有限公司 冷冻机组及具有其的冷藏车
US9618214B2 (en) * 2013-03-15 2017-04-11 Energy Recovery Systems Inc. Energy exchange system and method
WO2015072126A1 (ja) * 2013-11-13 2015-05-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 車両用空調装置およびその構成ユニット
US9989290B2 (en) * 2015-03-19 2018-06-05 Honeywell International Inc. Condenser control systems, devices and methods
DE102015118221A1 (de) * 2015-10-26 2017-04-27 Hanon Systems Kältemittelkreislauf für eine Fahrzeugklimaanlage mit Wärmepumpenfunktion
JP6424871B2 (ja) * 2015-11-03 2018-11-21 株式会社デンソー 車両用空調装置
DE102016200362B4 (de) * 2016-01-14 2022-12-22 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Wärmesystem, Elektro- oder Hybridfahrzeug mit einem solchen und Verfahren dafür
JP6575690B2 (ja) * 2016-10-06 2019-09-18 株式会社デンソー 機器温調装置
CN107738552B (zh) * 2017-10-30 2019-12-17 安徽江淮汽车集团股份有限公司 一种车辆空调冷凝控制方法及控制***
US11137177B1 (en) 2019-03-16 2021-10-05 Vaporgemics, Inc Internal return pump
SE1930245A1 (sv) * 2019-07-16 2021-01-17 Suxini Ek Foer Förbättrad energieffektivitet hos elfordon genom förbättrad funktion i fordonens klimatanläggning, HVAC
CN115986273A (zh) * 2023-03-21 2023-04-18 北京中矿赛力贝特节能科技有限公司 一种储能电池集装箱热管型通风换热装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06135221A (ja) * 1992-10-27 1994-05-17 Nippondenso Co Ltd 空調装置
JPH07280362A (ja) * 1994-04-01 1995-10-27 Nippondenso Co Ltd 冷凍サイクル
JPH08276720A (ja) * 1995-04-05 1996-10-22 Sanden Corp 車両用空気調和装置
JP2000043562A (ja) * 1998-07-30 2000-02-15 Calsonic Corp 自動車用冷暖房装置
JP2004148966A (ja) * 2002-10-30 2004-05-27 Denso Corp 冷凍サイクル装置
JP2009023564A (ja) 2007-07-20 2009-02-05 Denso Corp 車両用空調装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10350192A1 (de) * 2002-10-30 2004-05-19 Denso Corp., Kariya Kühlkreissystem
JP4597180B2 (ja) * 2007-11-06 2010-12-15 本田技研工業株式会社 車両用空調システム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06135221A (ja) * 1992-10-27 1994-05-17 Nippondenso Co Ltd 空調装置
JPH07280362A (ja) * 1994-04-01 1995-10-27 Nippondenso Co Ltd 冷凍サイクル
JPH08276720A (ja) * 1995-04-05 1996-10-22 Sanden Corp 車両用空気調和装置
JP2000043562A (ja) * 1998-07-30 2000-02-15 Calsonic Corp 自動車用冷暖房装置
JP2004148966A (ja) * 2002-10-30 2004-05-27 Denso Corp 冷凍サイクル装置
JP2009023564A (ja) 2007-07-20 2009-02-05 Denso Corp 車両用空調装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2524830A4

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013031837A1 (ja) * 2011-09-02 2013-03-07 サンデン株式会社 熱交換器及びそれを用いたヒートポンプシステム
JP2013064592A (ja) * 2011-09-02 2013-04-11 Sanden Corp 熱交換器及びそれを用いたヒートポンプシステム
CN103889751A (zh) * 2011-09-02 2014-06-25 三电有限公司 热交换器及使用该热交换器的热泵***
US9488395B2 (en) 2011-09-02 2016-11-08 Sanden Holdings Corporation Heat exchanger and heat pump system using the same
WO2013151008A1 (ja) * 2012-04-02 2013-10-10 サンデン株式会社 熱交換器及びそれを用いたヒートポンプシステム
JP2013231573A (ja) * 2012-04-02 2013-11-14 Sanden Corp 熱交換器及びそれを用いたヒートポンプシステム
US9664423B2 (en) 2012-04-02 2017-05-30 Sanden Holdings Corporation Heat exchanger and heat pump system using same
US9242528B2 (en) 2012-09-20 2016-01-26 Hanon Systems Heat exchanger arrangement and air conditioning system of a motor vehicle

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Publication number Publication date
US20120279243A1 (en) 2012-11-08
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CN102695623A (zh) 2012-09-26

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