WO2017175453A1 - 車両用空調装置 - Google Patents

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WO2017175453A1
WO2017175453A1 PCT/JP2017/002715 JP2017002715W WO2017175453A1 WO 2017175453 A1 WO2017175453 A1 WO 2017175453A1 JP 2017002715 W JP2017002715 W JP 2017002715W WO 2017175453 A1 WO2017175453 A1 WO 2017175453A1
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air
passage
space
adsorbent
adsorber
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PCT/JP2017/002715
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English (en)
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Inventor
小松原 祐介
Original Assignee
株式会社デンソー
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Definitions

  • the present disclosure relates to a vehicle air conditioner that air-conditions a vehicle interior.
  • a vehicle air conditioner in which a moisture absorption rotor is rotatably disposed across an air introduction path for introducing air into a vehicle interior and a regeneration path for discharging air to the outside of the vehicle.
  • the vehicle air conditioner described in Patent Document 1 desorbs moisture adsorbed by the moisture absorption rotor by supplying air heated by a heat exchanger for heating arranged in a regeneration path to the moisture absorption rotor. It is configured to discharge outside the vehicle.
  • the present inventors are examining a vehicle air conditioner capable of humidifying the vehicle interior.
  • the moisture adsorbed by the moisture absorption rotor is discharged out of the vehicle through the regeneration path.
  • the present inventors have studied to realize humidification of the vehicle interior by the vehicle air conditioner using the moisture adsorbed by the moisture absorption rotor through the regeneration path.
  • a configuration is provided in which a regeneration path, which is an air ventilation system for adjusting the humidity in the vehicle interior, is provided outside the air ventilation system for adjusting the temperature in the vehicle interior. It has become.
  • a dedicated heating heat exchanger is arranged for the regeneration path.
  • This disclosure is intended to provide a vehicle air conditioner that can humidify the passenger compartment without adding a dedicated heater while simplifying the air ventilation system.
  • a vehicle air conditioner includes a cooling device that cools air and a heating device that heats air inside an air conditioning case that forms a ventilation path for air that is blown into the vehicle interior. ing.
  • the vehicle air conditioner further includes an adsorber having an adsorbent capable of adsorbing and desorbing moisture, and a humidifier that is connected to the air conditioning case and guides humidified air humidified by the moisture desorbed from the adsorbent into the vehicle interior.
  • a duct is a duct.
  • the air conditioning case is provided with a temperature control space into which the cooling air cooled by the cooling device and the heated air heated by the heating device flow, on the downstream side of the air flow of the cooling device and the heating device.
  • part of the heated air is led to the adsorbent as air that desorbs the moisture adsorbed by the adsorbent, and part of the cooling air is used as the air that adsorbs moisture to the adsorbent.
  • a leading humidity adjusting passage is provided on the downstream side of the air flow of the cooling device and the heating device.
  • the heating air and the cooling air are mixed, and the dehumidified air and the humidified air that are dehumidified by adsorbing moisture by the adsorbent are mixed.
  • the mixing suppression part which suppresses that is set.
  • humidification of the vehicle interior can be realized by supplying air containing moisture desorbed from the adsorbent to the vehicle interior via the humidification duct.
  • the air conditioning case has a temperature control space in which air for adjusting the temperature in the passenger compartment flows on the downstream side of the air flow of the cooling device and the heating device, and humidity control in which air for humidifying the passenger compartment flows.
  • a passage is set.
  • the air passage from the humidity adjustment passage to the humidification duct is mixed with the dehumidified air dehumidified by mixing the heating air and the cooling air by the mixing suppression unit and adsorbing moisture by the adsorber. Mixing with humidified air is suppressed.
  • the vehicle air conditioner incorporating the above-described viewpoint, it is possible to realize a vehicle air conditioner that can humidify the vehicle interior without adding a dedicated heater while simplifying the air ventilation system. it can.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 2.
  • the vehicle air conditioner which concerns on 1st Embodiment when humidifying a vehicle interior, it is explanatory drawing for demonstrating the flow of the air which flows in into an adsorbent.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along line IX-IX in FIG. 8. It is a typical fragmentary sectional view showing the 2nd modification of the air-conditioner for vehicles concerning a 1st embodiment. It is a typical fragmentary sectional view showing the 3rd modification of an air-conditioner for vehicles concerning a 1st embodiment. It is a typical fragmentary sectional view showing the 4th modification of an air-conditioner for vehicles concerning a 1st embodiment.
  • each arrow which shows the up-down, left-right, and front-back shown in the drawing has shown the up-down direction, the left-right direction, and the front-back direction at the time of mounting the vehicle air conditioner 1 in a vehicle.
  • the vehicle air conditioner 1 that performs air conditioning of the vehicle interior is applied to a vehicle that obtains driving force for vehicle travel from the internal combustion engine EG.
  • the vehicle air conditioner 1 can also be applied to, for example, a vehicle that obtains a driving force for vehicle travel from an electric motor.
  • the vehicle air conditioner 1 includes an HVAC (abbreviation for “Heating Ventilation and Air Conditioning”) 10 that adjusts the air blown into the vehicle interior to a desired temperature.
  • the HVAC 10 is disposed inside an instrument panel 9 provided at the foremost part in the vehicle interior.
  • the HVAC 10 is connected to a defroster outlet 91, face outlets 92a to 92d, and foot outlets 93a and 93b through a duct (not shown).
  • the HVAC 10 can blow out air adjusted to a desired temperature into the vehicle interior via the defroster outlet 91, the face outlets 92a to 92d, and the foot outlets 93a and 93b.
  • the defroster outlet 91 is an outlet that blows out air whose temperature is adjusted by the HVAC 10 toward a window glass on the front surface of the vehicle (not shown).
  • the defroster outlet 91 is provided in the foremost part of the instrument panel 9.
  • the face air outlets 92a to 92d are air outlets that blow out the air whose temperature is adjusted by the HVAC 10 toward the upper body side of the passenger seated in the front seats SEr and SE1 in the vehicle interior.
  • the face air outlets 92a to 92d are provided on the rear side of the defroster air outlet 91 in the instrument panel 9.
  • the face air outlets 92a to 92d of the present embodiment include right face air outlets 92a and 92b that mainly blow out air into the right space SPr in which the right seat SEr is disposed in the vehicle interior. Further, the face air outlets 92a to 92d of the present embodiment include left face air outlets 92c and 92d that mainly blow out air into the left space SPl in which the left seat SE1 is disposed in the vehicle interior.
  • the foot outlets 93a and 93b are outlets for blowing out air whose temperature has been adjusted by the HVAC 10 toward the lower body side of the occupant seated in the front seats SEr and SE1 in the passenger compartment.
  • the foot outlets 93 a and 93 b are opened inside the instrument panel 9.
  • the foot outlets 93a and 93b of the present embodiment include a right foot outlet 93a that mainly blows air to the right space SPr in the vehicle interior and a left foot outlet 93b that mainly blows air to the left space SPl in the passenger compartment. .
  • FIG. 2 schematically shows a cross section when the HVAC 10 is cut up and down along the front-rear direction.
  • the HVAC 10 of this embodiment is roughly divided into two parts, a blower unit 20 and a temperature adjustment unit 30.
  • the HVAC 10 is configured as an assembly in which the blower unit 20 and the temperature adjustment unit 30 are assembled by a fastening member (not shown).
  • the HVAC 10 of the present embodiment has a semi-centered layout in which the blower unit 20 is disposed on the left seat SE1 side, and the temperature adjustment unit 30 is disposed near the center between the seats SEr and SEl.
  • the HVAC 10 may have a center layout in which both the blower unit 20 and the temperature adjustment unit 30 are arranged near the center between the seats SEr and SEl.
  • the blower unit 20 is a unit that sucks at least one of vehicle interior air (hereinafter also referred to as internal air) and vehicle exterior air (hereinafter also referred to as external air) and blows the intake air toward the temperature adjustment unit 30. is there.
  • vehicle interior air hereinafter also referred to as internal air
  • vehicle exterior air hereinafter also referred to as external air
  • the blower unit 20 includes an inside / outside air switching device (not shown) and a blower 21.
  • An inside / outside air switching device (not shown) is provided at the most upstream part of the air flow in the blower unit 20.
  • the inside / outside air switching device (not shown) is a device for setting the air introduced into the blower 21 to at least one of the inside air and the outside air.
  • the blower 21 is a device that is provided on the downstream side of the air flow of the inside / outside air switching device and blows air introduced through the inside / outside air switching device to the temperature adjustment unit 30.
  • the blower 21 includes a blower case 22 that constitutes an outer shell, and a fan 23 that is accommodated in the blower case 22 and generates an airflow toward the temperature adjustment unit 30.
  • the blower case 22 is molded of a resin (for example, polypropylene) having a certain degree of elasticity and excellent strength.
  • the blower case 22 of the present embodiment is configured by a scroll case in which an air ventilation path is formed in a scroll shape.
  • the blower case 22 is connected to the air conditioning case 31 of the temperature adjustment unit 30 to be described later at the downstream side of the air flow.
  • the fan 23 of the present embodiment is configured by a centrifugal fan that blows out air sucked from one end side in the axial direction of the rotating shaft 23a toward the radially outer side of the rotating shaft 23a.
  • the fan 23 is not limited to a centrifugal fan, and may be constituted by, for example, an axial fan or a cross flow fan.
  • the temperature adjustment unit 30 shown in FIGS. 3 and 4 is a unit that adjusts the air blown from the blower unit 20 to a desired temperature by the cooling heat exchanger 32 and the heating heat exchanger 33 housed therein. .
  • a cooling heat exchanger 32 and a heating heat exchanger 33 are accommodated in an air conditioning case 31 constituting an outer shell.
  • the air conditioning case 31 is a member that forms a ventilation path for blown air to be blown into the vehicle interior.
  • the air conditioning case 31 of the present embodiment is formed of a resin (for example, polypropylene) having a certain degree of elasticity and excellent in strength.
  • the air-conditioning case 31 is connected to the blower case 22 at the most upstream side of the air flow so that the air blown from the blower unit 20 flows.
  • an air inflow passage 311 into which air blown from the blower unit 20 flows is formed on the most upstream side of the air flow.
  • a cooling heat exchanger 32 is disposed downstream of the air inflow passage 311 in the air conditioning case 31.
  • the cooling heat exchanger 32 is a cooling device that cools the air flowing through the air conditioning case 31.
  • the cooling heat exchanger 32 of the present embodiment is composed of an evaporator that cools air by using the latent heat of vaporization of the refrigerant that circulates inside.
  • the evaporator constitutes a vapor compression refrigeration cycle together with a compressor, a condenser, and a decompression mechanism (not shown).
  • cooling heat exchanger 32 On the downstream side of the cooling heat exchanger 32 in the air conditioning case 31, there are a hot air passage 34 through which the air cooled by the cooling heat exchanger 32 flows to the heating heat exchanger 33 side, and a cooling heat exchanger 32.
  • a cold air passage 35 through which the cooled air flows around the heat exchanger 33 for heating is set.
  • the heating heat exchanger 33 is disposed in the hot air passage 34 of the present embodiment.
  • the heating heat exchanger 33 is a heating device that heats the air flowing through the air conditioning case 31.
  • the heating heat exchanger 33 of the present embodiment is configured by a heater core that heats air using cooling water of the engine EG as a heat source.
  • the cold air passage 35 of the present embodiment includes an upper cold air passage 351 formed on the upper side of the hot air passage 34 and a lower cold air passage 352 formed on the lower side of the hot air passage 34. That is, in the air conditioning case 31 of this embodiment, an upper cold air passage 351 is formed above the hot air passage 34, and a lower cold air passage 352 is formed below the hot air passage 34.
  • the air conditioning case 31 is provided with a temperature control space 36 on the downstream side of the air flow of the hot air passage 34 and the cold air passage 35.
  • the temperature adjustment space 36 is a space into which the heated air heated by the heating heat exchanger 33 and the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 flow.
  • the temperature of the air in the temperature control space 36 varies depending on the air volume ratio of the heated air heated by the heating heat exchanger 33 and the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32.
  • An air mix door 37 for changing the ratio is arranged.
  • the air mix door 37 constitutes a temperature adjustment member that adjusts the temperature of air in the temperature adjustment space 36.
  • the air-conditioning case 31 of the present embodiment is formed with the upper cold air passage 351 and the lower cold air passage 352.
  • the air mix door 37 of the present embodiment includes an upper door 371 that opens and closes the upper cold air passage 351 and a lower door 372 that opens and closes the lower cold air passage 352.
  • both the upper door 371 and the lower door 372 of the air mix door 37 are constituted by slide doors.
  • the upper door 371 and the lower door 372 of the air mix door 37 are not limited to slide doors, and may be constituted by, for example, butterfly doors.
  • a plurality of openings 38, 39, and 40 for blowing air adjusted to a desired temperature in the temperature control space 36 to the outside of the air conditioning case 31 are provided at the most downstream portion of the air flow of the air conditioning case 31.
  • the air conditioning case 31 of the present embodiment is provided with a defroster opening 38, a face opening 39, and a foot opening 40.
  • the defroster opening 38 communicates with the defroster outlet 91 through a duct (not shown).
  • the defroster opening 38 is formed on the upper wall of the air conditioning case 31 and on the front wall.
  • the temperature adjustment unit 30 of the present embodiment is configured such that the defroster opening 38 is opened and closed by a defroster door (not shown).
  • the face opening 39 communicates with the face outlets 92a to 92d through a duct (not shown).
  • the face opening 39 is formed above the air conditioning case 31 and on the wall surface behind the defroster outlet 91.
  • the temperature adjustment unit 30 of the present embodiment is configured such that the face opening 39 is opened and closed by a face door (not shown).
  • the foot opening 40 communicates with the foot outlets 93a and 93b through a duct (not shown).
  • the foot opening 40 is formed on each side wall surface in the left-right direction of the air conditioning case 31 below the air conditioning case 31.
  • the temperature adjustment unit 30 of the present embodiment is configured such that the foot opening 40 is opened and closed by a foot door (not shown).
  • the air conditioning case 31 of the present embodiment a part of the heated air heated by the heating heat exchanger 33 and a part of the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 are supplied to the air conditioning case 31.
  • An intermediate opening 41 that blows out is formed.
  • the intermediate opening 41 is an opening for connecting a part of components of the humidifier 50 described later.
  • the intermediate opening 41 is formed on the lower side of the air conditioning case 31 and at a substantially central portion in the left-right direction of the air conditioning case 31.
  • the vehicle air conditioner 1 of the present embodiment uses the heated air heated by the heating heat exchanger 33 of the temperature adjustment unit 30 and the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32, It is comprised so that the humidification air which humidifies a vehicle interior can be produced
  • achieves the humidification function in the vehicle air conditioner 1 functions as the humidifier 50 which humidifies the vehicle interior.
  • the humidifier 50 is connected to the intermediate opening 41 of the air conditioning case 31.
  • the humidifier 50 of the present embodiment includes an adsorber 51, a passage forming member 52, a connecting portion 53, a humidifying duct 54, a dehumidifying duct 55, and a drive mechanism 56.
  • the adsorber 51 has an adsorbent 511 that adsorbs and desorbs moisture, and a holding member 512 that holds the adsorbent 511.
  • the adsorber 51 according to the present embodiment has a cylindrical outer shape.
  • the adsorber 51 is provided with an adsorbent 511 in a state having air permeability so that air can flow therethrough.
  • an organic polymer adsorbent is used as the adsorbent 511.
  • the adsorbent 511 is not limited to a polymer adsorbent, and for example, inorganic materials such as zeolite and silica gel can be used.
  • the passage forming member 52 guides a part of the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 to the adsorbent 511 and also a part of the heated air heated by the heating heat exchanger 33.
  • This is a member for forming the humidity adjusting passage 521 leading to The passage forming member 52 is configured as a separate part from the air conditioning case 31.
  • the passage forming member 52 of the present embodiment is air-conditioned so that the heated air heated by the heating heat exchanger 33 and the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 are introduced into the humidity adjusting passage 521. It is provided inside the case 31.
  • the passage forming member 52 of the present embodiment is disposed in the vicinity of the outlet of the cold air passage 352 below the hot air passage 34 and the cold air passage 35 inside the air conditioning case 31.
  • the passage forming member 52 of the present embodiment is provided with a partition plate 522 so that the air cooled by the cooling heat exchanger 32 and the air heated by the heating heat exchanger 33 are not mixed. ing. That is, the humidity adjusting passage 521 is a part of the air cooled by the cooling heat exchanger 32 and the hot air introduction passage 521 a through which a part of the air heated by the heating heat exchanger 33 flows by the partition plate 522. It is partitioned by a cold air introduction passage 521b through which the part flows.
  • the partition plate 522 functions as a mixing suppression unit that suppresses mixing of heated air and cooling air in the humidity adjusting passage 521.
  • the partition plate 522 constitutes a partition forming portion that partitions the hot air introduction passage 521a and the cold air introduction passage 521b on the upstream side of the air flow of the adsorber 51.
  • the passage forming member 52 of the present embodiment is provided in a substantially central portion in the left-right direction inside the air conditioning case 31. That is, the passage forming member 52 adjusts the temperature of the right temperature adjusting space 361 that adjusts the temperature of the air blown out to the right space SPr in the vehicle interior and the left temperature adjusting that adjusts the temperature of the air blown out to the left space SPl.
  • the air conditioning case 31 is provided so as to be divided into the space 362.
  • the passage forming member 52 of the present embodiment has an outlet side portion on the downstream side of the air flow connected to an intermediate opening 41 formed in the air conditioning case 31.
  • the humidifier 50 of the present embodiment includes a connecting portion 53 that connects an outlet side portion of the passage forming member 52 and an inlet side portion of a humidifying duct 54 described later.
  • the connection portion 53 of the present embodiment is connected to the outlet side portion of the passage forming member 52 via an intermediate opening 41 formed in the air conditioning case 31.
  • the connection part 53 of this embodiment is arrange
  • the connecting portion 53 is configured as a separate component from the air conditioning case 31.
  • the aforementioned adsorber 51 is accommodated in the connection portion 53 of the present embodiment. That is, in the present embodiment, the space 531 inside the connection portion 53 constitutes a space for housing the adsorber 51.
  • the space 531 inside the connection portion 53 of the present embodiment is cooled by the moisture release space 531 a through which the heated air heated by the heating heat exchanger 33 flows and the cooling heat exchanger 32. And a moisture absorption space 531b for flowing cooling air.
  • connection portion 53 has an internal space 531, a moisture release space 531 a through which heated air heated by the heating heat exchanger 33 flows, and cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32.
  • a partition member 532 is provided for partitioning into a moisture absorption space 531b through which the water flows. That is, the space 531 for accommodating the adsorber 51 is partitioned into a moisture release space 531 a and a moisture absorption space 531 b by the partition member 532.
  • the partition member 532 of this embodiment is disposed on both the air flow upstream side and the air flow downstream side of the adsorber 51. Further, the partition member 532 of the present embodiment has a state in which there is almost no gap with respect to the adsorbent 511 so that the air present in the moisture release space 531a and the air present in the moisture absorption space 531b are not substantially mixed. In close proximity.
  • the adsorber 51 of this embodiment is accommodated in the connection portion 53 so as to straddle both the moisture release space 531a and the moisture absorption space 531b. For this reason, in the adsorbent 511 existing in the moisture release space 531a, the moisture adsorbed on the adsorbent 511 is desorbed by the heated air flowing in the moisture release space 531a. Thereby, the air after passing through the moisture release space 531a becomes humidified air containing moisture desorbed from the adsorbent 511.
  • the adsorbent 511 existing in the moisture absorption space 531b moisture contained in the cooling air flowing through the moisture absorption space 531b is adsorbed. Thereby, the air after passing through the hygroscopic space 531b becomes dehumidified air dehumidified by the adsorbent 511.
  • the partition member 532 mixes the heating air and the cooling air and the dehumidified air and the humidified air in an air passage extending from the humidity adjusting passage 521 to the humidifying duct 54 described later. It functions as a mixing suppression unit that suppresses this.
  • connection portion 53 is connected to the inlet side portion of the humidifying duct 54 on the downstream side of the air flow of the moisture release space 531 a.
  • the inlet 53 of the dehumidifying duct 55 is connected to the connecting portion 53 on the downstream side of the air flow in the hygroscopic space 531b.
  • the humidifying duct 54 is a duct that guides humidified air containing moisture desorbed from the adsorbent 511 to a space to be humidified in the passenger compartment.
  • the outlet side portion on the downstream side of the air flow is open to a space to be humidified in the vehicle interior. For this reason, the humidified air containing the moisture desorbed from the adsorbent 511 is blown out into a space to be humidified in the vehicle interior.
  • a space used as the humidification object in a vehicle interior the space where a passenger
  • the dehumidifying duct 55 is a duct that guides the dehumidified air dehumidified by the adsorbent 511 to a space away from the space where the humidified air is blown out.
  • the outlet side portion on the downstream side of the air flow opens to the inside of the instrument panel 9. For this reason, the dehumidified air dehumidified by the adsorbent 511 is discharged to the inside of the instrument panel 9.
  • the humidifier 50 of the present embodiment it is possible to generate humidified air by desorbing moisture adsorbed by the adsorbent 511 existing in the moisture release space 531a.
  • the amount of moisture that can be desorbed by the adsorbent 511 in the moisture release space 531a is finite.
  • the humidifier 50 of the present embodiment includes a drive mechanism 56 that moves the adsorbent 511 of the adsorber 51 between the moisture release space 531a and the moisture absorption space 531b.
  • the drive mechanism 56 rotates the adsorber 51 to move at least a part of the adsorbent 511 present in the moisture release space 531a to the moisture absorption space 531b and to release at least a part of the adsorbent 511 present in the moisture absorption space 531b.
  • This is a mechanism for moving to the wet space 531a.
  • the drive mechanism 56 includes a rotation shaft 561 that passes through the center of the suction device 51 and is connected to the suction device 51, and an electric motor 562 with a speed reducer that rotationally drives the rotation shaft 561.
  • the rotation shaft 561 is rotatably supported by the connection portion 53, and rotates with the adsorber 51 inside the connection portion 53 when a driving force is transmitted from the electric motor 562.
  • a part of the adsorbent 511 existing in the moisture absorbing space 531a in the adsorber 51 moves to the moisture absorbing space 531b
  • a part of the adsorbent 511 existing in the moisture absorbing space 531b in the adsorber 51 moves to the moisture releasing space 531a.
  • the electric motor 562 of the present embodiment continuously drives the rotating shaft 561 to rotate in one direction.
  • the adsorbent 511 from which moisture has been sufficiently desorbed in the moisture releasing space 531a in the adsorber 51 is moved to the moisture absorbing space 531b, and the adsorbent 511 having sufficiently adsorbed moisture in the moisture absorbing space 531b in the adsorber 51 is released. It can be moved to the wet space 531a.
  • a control device 100 shown in FIG. 6 includes a microcomputer including a CPU, a storage unit such as a ROM and a RAM, and peripheral circuits thereof.
  • the control device 100 performs various calculations and processes based on the control program stored in the storage unit, and controls the operation of various devices connected to the output side.
  • the storage unit of the control device 100 is configured by a non-transitional tangible storage medium.
  • the control device 100 of the present embodiment is a device in which the control device that controls the operation of various devices of the HVAC 10 and the control device that controls the operation of the various devices of the humidifier 50 are combined into one.
  • the vehicle air conditioner 1 may have a configuration in which a control device that controls the operation of various devices of the HVAC 10 and a control device that controls the operation of the various devices of the humidifier 50 are provided separately.
  • Various sensors 101 for air conditioning control and an operation panel 102 for air conditioning control and humidification control are connected to the input side of the control device 100.
  • various sensor groups 101 for air-conditioning control an inside air temperature sensor that detects an inside air temperature, an outside air temperature sensor that detects an outside air temperature, a solar radiation sensor that detects the amount of solar radiation in the vehicle interior, and the temperature of the cooling heat exchanger 32 are detected. And an evaporator temperature sensor.
  • the operation panel 102 is provided with an air conditioning operation switch 102a, a humidification operation switch 102b, a temperature setting switch 102c, and the like.
  • the air conditioning operation switch 102a is a switch for switching on / off of the air conditioning operation by the HVAC 10.
  • the humidifying operation switch 102b is a switch for switching on / off the humidifying operation of the humidifier 50.
  • the temperature setting switch 102 c is a switch for setting a target temperature of air blown from the temperature adjustment unit 30.
  • control device 100 is configured to output control signals to the blower 21, the air mix door 37, the electric motor 562 of the drive mechanism 56, and the like.
  • the control device 100 is a device that integrates hardware and software for controlling the operation of various devices connected to the output side.
  • Examples of the control unit integrated in the control device 100 include a humidification control unit 100a that performs a humidification process in which the humidifier 50 humidifies the vehicle interior.
  • the HVAC 10 and the humidifier 50 of this embodiment will be described.
  • the air conditioning operation switch 102a When the air conditioning operation switch 102a is turned on, the HVAC 10 has a target blowing temperature of the blown air that the control device 100 blows into the vehicle interior based on the detection signals of the various sensor groups 101 for air conditioning control and the set temperature of the temperature setting switch 102c. TAO is calculated. And the control apparatus 100 controls the action
  • the control device 100 controls various devices in accordance with the detection signals of the various sensor groups 101 for air conditioning control, thereby realizing appropriate temperature adjustment in the vehicle interior requested by the user. it can.
  • the control device 100 operates the drive mechanism 56 to rotate the adsorber 51 at a predetermined rotation speed.
  • the control device 100 controls the hot air passage 34 and the lower cold air passage 352.
  • the lower door 372 is controlled to a position where both of them are opened.
  • the heated air introduced into the connection portion 53 is humidified by desorption of moisture adsorbed by the adsorbent 511 existing in the moisture release space 531a in the adsorber 51.
  • the adsorber 51 rotates inside the connection portion 53, the adsorbent 511 that has sufficiently adsorbed moisture in the moisture absorption space 531b in the adsorption device 51 moves to the moisture release space 531a.
  • the heated air introduced into the connection part 53 is continuously humidified by the adsorbent 511 existing in the moisture absorption space 531b in the adsorber 51.
  • the humidified air humidified in the moisture release space 531a is blown out toward the space to be humidified through the humidifying duct 54.
  • the cooling air introduced into the connection portion 53 is dehumidified by the adsorbent 511 present in the moisture absorption space 531b in the connection portion 53.
  • the adsorber 51 rotates inside the connection part 53, the adsorbent 511 from which moisture has been sufficiently desorbed in the moisture releasing space 531a in the adsorber 51 moves to the moisture absorbing space 531b.
  • the moisture contained in the cooling air introduced into the connection portion 53 is continuously adsorbed by the adsorbent 511 existing in the moisture absorption space 531b in the adsorber 51.
  • the air that has passed through the hygroscopic space 531 b is blown out into the space inside the instrument panel 9 through the dehumidifying duct 55. Thereby, it becomes difficult for cold air of low humidity to flow into the passenger compartment.
  • the vehicle air conditioner 1 described above is configured to supply air containing moisture desorbed from the adsorbent 511 of the adsorber 51 into the vehicle interior via the humidifying duct 54. For this reason, according to the vehicle air conditioner 1 of this embodiment, humidification of a vehicle interior is realizable.
  • the vehicle air conditioner 1 includes a temperature control space 36 in which air for adjusting the temperature in the passenger compartment flows to the downstream side of the air flow of the cooling heat exchanger 32 and the heating heat exchanger 33 in the air conditioning case 31.
  • a humidity adjusting passage 521 through which air for humidifying the vehicle interior flows is set. For this reason, compared with the structure which provides the ventilation system of the air for humidifying a vehicle interior in the exterior of the air-conditioning case 31, the simplification of the ventilation system of the air in the vehicle air conditioner 1 can be achieved.
  • a partition plate 522 and a partition member 532 are provided as a mixing suppression unit that suppresses mixing of heated air and cooling air and mixing of dehumidified air and humidified air into the air passage extending from the humidity adjusting passage 521 to the humidifying duct 54.
  • the moisture of the adsorbent 511 can be desorbed by a part of the heated air without adding a dedicated heater to the adsorber 51.
  • the vehicle air conditioner 1 of the present embodiment it is possible to realize a configuration capable of humidifying the vehicle interior without adding a dedicated heater while simplifying the air ventilation system.
  • a passage forming member 52 that forms a humidity control passage 521 is provided inside the air conditioning case 31, and the humidity control passage 521 and the temperature control space 36 are separately provided. It is configured as a ventilation path.
  • the air that has passed through the cooling heat exchanger 32 and the heating heat exchanger 33 can be appropriately distributed to the temperature adjustment space 36 and the humidity adjustment passage 521.
  • the vehicle air conditioner 1 can perform humidification of the vehicle interior while exhibiting the temperature adjustment function of the vehicle interior.
  • the temperature adjustment unit 30 of the vehicle air conditioner 1 has the same air conditioning for the right space SPr in which the right seat SEr on which a vehicle occupant is seated and the left space SPl in which the left seat SEl is disposed. Performance is required.
  • the vehicle air conditioner 1 of the present embodiment includes the passage forming member 52 that forms the humidity adjustment passage 521, in which a part of the temperature adjustment space 36 is a right temperature adjustment space 361 and a left temperature adjustment space. It is set as the structure provided in the inside of the air-conditioning case 31 so that it may be divided into 362. This makes it possible to configure the right and left sides of the temperature control space 36 as symmetrical spaces. This is effective in that the air-conditioning function exerted on the right space SPr in which the right seat SEr is disposed and the left space SPr in which the left seat SEl is disposed can be equally maintained in the vehicle interior.
  • the adsorber 51 is arranged at the connection portion 53 that connects the outlet side portion of the humidity adjusting passage 521 and the inlet side portion of the humidifying duct 54. According to this, it can suppress that the magnitude
  • the space 531 that accommodates the adsorber 51 is partitioned into a moisture releasing space 531a through which heated air flows and a moisture absorbing space 531b through which cooling air flows.
  • the vehicle air conditioner 1 of this embodiment is provided with the drive mechanism 56 which moves the adsorption material 511 of the adsorption device 51 between the moisture release space 531a and the moisture absorption space 531b by rotating the adsorption device 51. Yes.
  • the moisture adsorbed by the adsorbent 511 in the moisture absorbing space 531b is desorbed by the moisture releasing space 531a, and the air flowing through the moisture absorbing space 531b by the adsorbent 511 from which moisture has been desorbed by the moisture releasing space 531a. Can adsorb moisture. For this reason, it becomes possible to provide the air humidified by the adsorber 51 continuously into the passenger compartment.
  • the vehicle air conditioner 1 of this embodiment at least a part of the space 531 in which the adsorber 51 is accommodated is partitioned into a moisture release space 531a and a moisture absorption space 531b by the partition member 532. According to this, heat loss due to mixing of heated air and cooling air can be sufficiently suppressed, and a decrease in the humidification effect in the vehicle interior due to mixing of humidified air and dehumidified air can be sufficiently suppressed. .
  • the air conditioning case 31 of the HVAC 10 may be provided with an opening for rear seat air conditioning, an opening for seat air conditioning, and the like.
  • a humidifying function can be easily added by connecting the humidifier 50 of the present embodiment to an opening for rear seat air conditioning, an opening for seat air conditioning, etc. provided in the air conditioning case 31. can do.
  • a bypass passage 312 is added to the air conditioning case 31 of the vehicle air conditioner 1 to bypass the cooling heat exchanger 32, and after passing through the bypass passage 312, the heating heat
  • the configuration may be such that heated air heated by the exchanger 33 is introduced into the adsorber 51.
  • the partition member 532 ⁇ / b> A may be arranged in a state where a predetermined gap 531 c exists between the adsorbent 511 and the space 531 that accommodates the adsorber 51.
  • the partition plate 522 and the partition member 532A are mixed with heating air and cooling air in the air passage from the humidity adjustment passage 521 to the humidification duct 54, and dehumidified air and humidified air are mixed. It functions as a mixing suppression unit that suppresses mixing.
  • the gap 531c be set to a size within a range in which a temperature difference between the heated air and the cooling air flowing into the adsorber 51 can be secured on the upstream side of the air flow of the adsorber 51.
  • the gap 531c is desirably set to a size within a range in which a humidity difference between the humidified air and the dehumidified air flowing out from the adsorber 51 can be secured on the downstream side of the airflow of the adsorber 51.
  • the partition member 532 ⁇ / b> A has a configuration in which an elastic member 533 that blocks communication between the moisture release space 531 a and the moisture absorption space 531 b is provided between the adsorbent 511. Also good.
  • the elastic member 533 is desirably formed of a foamed material or a member formed in a brush shape, for example, so that the contact area when contacting the adsorbent 511 is reduced. According to such a configuration, it is possible to avoid stopping the rotation of the adsorber 51 due to contact with the partition member 532A while suppressing mixing of heated air and cooling air.
  • the partition plate 522, the partition member 532A, and the elastic member 533 are mixed with heating air and cooling air in the air passage from the humidity adjustment passage 521 to the humidification duct 54, and with dehumidification air. It functions as a mixing suppression unit that suppresses mixing with humidified air.
  • the partition member 532 ⁇ / b> B may be arranged only on the downstream side of the air flow of the adsorber 51.
  • the partition plate 522 and the partition member 532B are mixed with heating air and cooling air, and dehumidified air and humidified air are mixed in the air passage extending from the humidity adjusting passage 521 to the humidifying duct 54. It functions as a mixing suppression unit that suppresses mixing.
  • FIG. 12 illustrates an example in which the partition member 532B is arranged with a predetermined gap 531c between the adsorbent 511
  • the partition member 532B may have a configuration in which an elastic member that blocks communication between the moisture release space 531a and the moisture absorption space 531b is provided, as in the third modification described above.
  • FIG. 13 schematically shows a cross section of the temperature adjustment unit 30 of the present embodiment when cut at the center in the left-right direction along the front-rear direction, as in FIG.
  • the dehumidifying duct 55 ⁇ / b> A is such that the dehumidified air dehumidified by the adsorber 51 returns to the upstream side of the air flow of the cooling heat exchanger 32 inside the air conditioning case 31. Is connected to the air conditioning case 31.
  • the outlet side portion on the downstream side of the air flow is connected to a portion forming the air inflow passage 311 in the air conditioning case 31.
  • the dehumidifying duct 55 ⁇ / b> A constitutes a reflux duct that returns the air dehumidified by the adsorbent 511 to the upstream side of the air flow of the cooling heat exchanger 32.
  • the vehicle air conditioner 1 according to the present embodiment has the same configuration as that of the first embodiment. For this reason, the vehicle air conditioner 1 of this embodiment can obtain the effect produced from the structure common to 1st Embodiment similarly to 1st Embodiment.
  • the dehumidified air dehumidified by the adsorbent 511 is configured to return to the upstream side of the air flow of the cooling heat exchanger 32. According to this, since the air dehumidified by the adsorbent 511 can be suppressed from being supplied into the vehicle interior, the vehicle interior can be sufficiently humidified.
  • the dehumidifying duct 55 ⁇ / b> B forms a temperature control space 36 inside the air conditioning case 31 so that the dehumidified air dehumidified by the adsorbent 511 is led to the temperature control space 36. It may be connected to a site.
  • the partition member 532A may be arranged in a state where a predetermined gap 531c exists between the adsorbent 511 and the space 531 in which the adsorber 51 is accommodated.
  • the partition member 532A may have a configuration in which an elastic member that blocks communication between the moisture release space 531a and the moisture absorption space 531b is provided.
  • the partition member 532 ⁇ / b> B may be disposed only on the downstream side of the air flow of the adsorber 51.
  • the partition member 532B may be configured to include an elastic member that blocks communication between the moisture release space 531a and the moisture absorption space 531b.
  • the passage forming member 52 that forms the humidity adjusting passage 521 is open to the outlet side of the hot air passage 34 and the cold air passage 35.
  • the passage forming member 52 of the present embodiment does not include the partition plate 522 that partitions the humidity control passage 521 into two passages.
  • the partition member 532 that partitions the space 531 inside the connection portion 53 into the moisture release space 531a and the moisture absorption space 531b is also eliminated.
  • the humidifier 50 of the present embodiment is installed so that the adsorber 51 does not move with respect to the connection portion 53.
  • the humidifier 50 of this embodiment has the switching door 57 which switches the air introduce
  • the switching door 57 of the present embodiment is provided on the air inlet side of the humidity adjusting passage 521.
  • the switching door 57 switches and introduces the heated air heated by the heating heat exchanger 33 and the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 into the adsorber 51.
  • the humidifier 50 of the present embodiment has an open / close door 58 that selectively opens and closes the opening on the upstream side of the air flow of the humidifying duct 54 and the opening on the upstream side of the air flow of the dehumidifying duct 55.
  • the open / close door 58 of the present embodiment is provided on the downstream side of the air flow of the adsorber 51 in the connection portion 53.
  • the switching door 57 and the opening / closing door 58 are connected to the output side of the control device 100, respectively.
  • the operation of the switching door 57 and the opening / closing door 58 is controlled in accordance with a control signal from the control device 100.
  • the switching door 57 and the opening / closing door 58 are mixed with heating air and cooling air in the air passage from the humidity adjusting passage 521 to the humidifying duct 54, and dehumidified air and humidified air are mixed. It functions as a mixing suppression unit that suppresses mixing.
  • the control device 100 controls the switching door 57 and the opening / closing door 58 to humidify the vehicle interior.
  • the control device 100 controls the switching door 57 and the open / close door 58 so that the desorption of moisture adsorbed on the adsorbent 511 and the adsorption of moisture on the adsorbent 511 are alternately repeated.
  • the control device 100 when desorbing the moisture adsorbed by the adsorbent 511, the control device 100 allows the hot air passage 34 and the humidity adjusting passage 521 to communicate with each other, as shown in FIG.
  • the switching door 57 is controlled to a position where the communication with the humidity adjusting passage 521 is blocked.
  • the controller 100 desorbs the moisture adsorbed by the adsorbent 511, the humidity adjusting passage 521 and the inside of the humidifying duct 54 communicate with each other, and the humidity adjusting passage 521 and the inside of the dehumidifying duct 55 are connected.
  • the open / close door 58 is controlled to a position where communication with the door is blocked.
  • the heated air heated by the heat exchanger 33 for heating is introduced into the connecting portion 53 via the humidity adjusting passage 521. Then, the heated air introduced into the connection portion 53 is humidified by desorption of moisture adsorbed on the adsorbent 511 of the adsorber 51. Thereafter, the humidified air humidified by the adsorbent 511 is blown out toward the space to be humidified in the vehicle interior via the humidifying duct 54.
  • the controller 100 adsorbs moisture on the adsorbent 511, as shown in FIG. 18, the cool air passage 35 and the humidity adjusting passage 521 communicate with each other, and the hot air passage 34 and the humidity adjusting passage 521 are connected.
  • the switching door 57 is controlled to a position where communication is blocked.
  • the humidity adjusting passage 521 communicates with the inside of the dehumidifying duct 55, and the humidity adjusting passage 521 communicates with the inside of the humidifying duct 54.
  • the open / close door 58 is controlled to a position to be blocked.
  • connection portion 53 a part of the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 is introduced into the connection portion 53 through the humidity adjusting passage 521.
  • the cooling air introduced into the connection part 53 is dehumidified by a water
  • FIG. Thereafter, the dehumidified air dehumidified by the adsorbent 511 is blown out into the space inside the instrument panel 9 through the dehumidifying duct 55.
  • the vehicle air conditioner 1 according to the present embodiment has the same configuration as that of the first embodiment. For this reason, the vehicle air conditioner 1 of this embodiment can obtain the effect produced from the structure common to 1st Embodiment similarly to 1st Embodiment.
  • the adsorbent 511 is provided with a switching door 57 that switches and introduces the heated air heated by the heating heat exchanger 33 and the cooled air cooled by the cooling heat exchanger 32. ing.
  • the switching door 57 can supply the heating air heated by the heating heat exchanger 33 and the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 to the adsorber 51 alternately. Become. Thereby, the air humidified by the adsorber 51 can be intermittently provided to the vehicle interior.
  • an intermediate door 373 that opens and closes the hot air passage 34 and the cold air passage 35 existing on the upstream side of the humidity adjusting passage 521 is added, and the intermediate door 373 adds the intermediate door 373 to the humidity adjusting passage 521. It is good also as a structure which switches the air to introduce.
  • the intermediate door 373 is a door that opens and closes the hot air passage 34 and the cold air passage 35 existing on the upstream side of the humidity control passage 521, and is an upper door 371 of the air mix door 37 described in the first embodiment. And it can be driven independently of the lower door 372.
  • the intermediate door 373 switches and introduces the heated air heated by the heating heat exchanger 33 and the cooled air cooled by the cooling heat exchanger 32 to the adsorber 51.
  • the intermediate door 373 and the open / close door 58 are mixed with heating air and cooling air in the air passage from the humidity adjusting passage 521 to the humidifying duct 54, and dehumidified air and humidified air are mixed. It functions as a mixing suppression unit that suppresses mixing.
  • the control device 100 of the present modification controls the intermediate door 373 and the open / close door 58 so that the desorption of moisture adsorbed on the adsorbent 511 and the adsorption of moisture on the adsorbent 511 are repeated alternately.
  • the controller 100 desorbs the moisture adsorbed by the adsorbent 511, the hot air passage 34 and the humidity adjustment passage 521 communicate with each other as shown in FIG.
  • the intermediate door 373 is controlled to a position where the communication with the humidity adjusting passage 521 is substantially blocked.
  • the controller 100 desorbs the moisture adsorbed by the adsorbent 511, the humidity adjusting passage 521 and the inside of the humidifying duct 54 communicate with each other, and the humidity adjusting passage 521 and the inside of the dehumidifying duct 55 are connected.
  • the open / close door 58 is controlled to a position where communication with the door is blocked.
  • the heated air heated by the heat exchanger 33 for heating is introduced into the connecting portion 53 via the humidity adjusting passage 521. Then, the heated air introduced into the connection portion 53 is humidified by desorption of moisture adsorbed on the adsorbent 511 of the adsorber 51. Thereafter, the humidified air humidified by the adsorbent 511 is blown out toward the space to be humidified in the vehicle interior via the humidifying duct 54.
  • the controller 100 adsorbs moisture on the adsorbent 511, as shown in FIG. 21, the cool air passage 35 and the humidity adjusting passage 521 communicate with each other, and the hot air passage 34 and the humidity adjusting passage 521 are connected.
  • the intermediate door 373 is controlled to a position where the communication is substantially blocked.
  • the humidity adjusting passage 521 communicates with the inside of the dehumidifying duct 55, and the humidity adjusting passage 521 communicates with the inside of the humidifying duct 54.
  • the open / close door 58 is controlled to a position to be blocked.
  • connection portion 53 a part of the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 is introduced into the connection portion 53 through the humidity adjusting passage 521.
  • the cooling air introduced into the connection part 53 is dehumidified by a water
  • FIG. Thereafter, the dehumidified air dehumidified by the adsorbent 511 is blown out into the space inside the instrument panel 9 through the dehumidifying duct 55.
  • a partition plate 522 may be arranged inside the humidity adjusting passage 521. That is, the humidity control passage 521 of the present modification is partitioned into a hot air introduction passage 521a through which a part of heated air flows and a cold air introduction passage 521b through which a part of cooling air flows.
  • the air flow upstream side of the adsorber 51 in the space 531 in which the adsorber 51 is disposed communicates with the hot air introduction passage 521a by the partition member 532C, and It is partitioned into a space communicating with the cold air introduction passage 521b.
  • a switching door 57A for switching the air introduced into the adsorbent 511 is arranged on the air inlet side of the adsorber 51.
  • the switching door 57A constitutes an introduction switching member that switches and introduces heated air and cooling air to the adsorber 51.
  • the switching door 57A of this modification is provided at a position facing the adsorber 51.
  • the switching door 57A is provided so that a predetermined gap is formed with respect to the surrounding members in order to avoid contact with the surrounding members such as the adsorber 51.
  • the switching door 57A and the partition member 532C function as a mixing suppression unit that suppresses mixing of heating air and cooling air in the air passage from the humidity adjustment passage 521 to the humidification duct 54. .
  • the switching door 57A of the present modification is connected to the output side of the control device 100, respectively.
  • the operation of the switching door 57 ⁇ / b> A is controlled in accordance with a control signal from the control device 100.
  • the control device 100 of this modification controls the switching door 57A so that the desorption of moisture adsorbed on the adsorbent 511 and the adsorption of moisture on the adsorbent 511 are repeated alternately.
  • the controller 100 desorbs moisture adsorbed on the adsorbent 511
  • the hot air introduction passage 521a and the adsorbent 511 communicate with each other as shown in FIG.
  • the switching door 57A is controlled to a position where communication with the adsorbent 511 is blocked.
  • a part of the heated air heated by the heating heat exchanger 33 is introduced into the adsorber 51 through the humidity adjusting passage 521.
  • the moisture adsorbed on the adsorbent 511 of the adsorber 51 is dehumidified to be humidified.
  • a part of the cooling air may be mixed with the heated air through a gap between the switching door 57A and the surrounding portion as indicated by the broken line arrow in FIG. For this reason, it is desirable to set the gap between the switching door 57 ⁇ / b> A and the surrounding area to a size that can ensure a temperature difference between the heated air flowing into the adsorber 51 and the cooling air.
  • the controller 100 adsorbs moisture to the adsorbent 511, as shown in FIG. 24, the cool air introduction passage 521b communicates with the adsorbent 511, and the hot air introduction passage 521a communicates with the adsorbent 511.
  • the switching door 57A is controlled to the position to be blocked.
  • a part of the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 is introduced into the adsorber 51 through the humidity adjusting passage 521.
  • moisture is adsorbed by the adsorbent 511 of the adsorber 51 to dehumidify.
  • a part of the heated air may be mixed with the cooling air through a gap between the switching door 57A and the surrounding area as indicated by a broken line arrow in FIG.
  • the switching door 57 is provided on the air inlet side of the humidity adjusting passage 521, and the open / close door 58 is provided near the opening on the upstream side of the air flow of the humidifying duct 54 and the dehumidifying duct 55.
  • the present invention is not limited to this.
  • each door 57B and 58A may be arrange
  • the upstream side of the air flow of the adsorber 51 is divided into a hot air introduction passage 521a and a cold air introduction passage 521b by a partition plate 522.
  • the air flow downstream side of the adsorber 51 is divided into a humidifying passage 534a and a dehumidifying passage 534b by a partition portion 534.
  • the switching door 57B constitutes an introduction switching member for switching and introducing heated air and cooling air to the adsorber 51.
  • the open / close door 58 ⁇ / b> A constitutes a derivation switching member that switches and derives the humidified air and the dehumidified air generated by the adsorbent 511 from the adsorber 51.
  • the switching door 57 ⁇ / b> B and the opening / closing door 58 ⁇ / b> A of this modification are provided at positions facing the adsorber 51.
  • the switching door 57B and the open / close door 58A are provided so that a predetermined gap is formed with respect to the surrounding members in order to avoid contact with the surrounding members such as the adsorber 51.
  • the switching door 57B and the open / close door 58A are mixed with heating air and cooling air, and dehumidified air and humidified air are mixed in the air passage from the humidity adjusting passage 521 to the humidifying duct 54. It functions as a mixing suppression unit that suppresses mixing.
  • the switching door 57B and the opening / closing door 58A of this modification are connected to the output side of the control device 100, respectively.
  • the operation of the switching door 57B and the opening / closing door 58A is controlled in accordance with a control signal from the control device 100.
  • the control device 100 of the present modification controls the switching door 57B and the open / close door 58A so that the desorption of moisture adsorbed on the adsorbent 511 and the adsorption of moisture on the adsorbent 511 are repeated alternately.
  • the controller 100 desorbs the moisture adsorbed on the adsorbent 511, as shown in FIG. 26, the hot air introduction passage 521a and the adsorbent 511 communicate with each other, and the cold air introduction passage 521b and The switching door 57B is controlled to a position where communication with the adsorbent 511 is blocked.
  • the control device 100 opens and closes at a position where the humidifying passage 534a and the adsorbent 511 communicate with each other, and the communication between the dehumidifying passage 534b and the adsorbent 511 is blocked.
  • the door 58A is controlled.
  • the space 531 in which the adsorber 51 is accommodated is in a humidified passage state in which the hot air introduction passage 521a and the humidification passage 534a communicate with each other in a state where the communication between the cold air introduction passage 521b and the dehumidification passage 534b is blocked.
  • a humidified passage state part of the heated air heated by the heating heat exchanger 33 is introduced into the adsorber 51 through the humidity adjusting passage 521. Thereby, the moisture adsorbed on the adsorbent 511 of the adsorber 51 is dehumidified to be humidified.
  • a part of the cooling air may be mixed with the heated air through a gap between the switching door 57B and the surrounding area as indicated by a broken-line arrow in FIG. For this reason, it is desirable to set the gap between the switching door 57B and the surrounding area to a size that can ensure a temperature difference between the heated air and the cooled air flowing into the adsorber 51.
  • the controller 100 adsorbs moisture on the adsorbent 511
  • the cool air introduction passage 521b and the adsorbent 511 communicate with each other
  • the hot air introduction passage 521a and the adsorbent 511 communicate with each other as shown in FIG.
  • the switching door 57B is controlled to the position to be blocked.
  • the control device 100 controls the open / close door 58 ⁇ / b> A to a position where the dehumidification passage 534 b and the adsorbent 511 communicate with each other and the communication between the humidification passage 534 a and the adsorbent 511 is blocked. To do.
  • the space 531 in which the adsorber 51 is accommodated is in a dehumidification passage state in which the cold air introduction passage 521b and the dehumidification passage 534b communicate with each other in a state where the communication between the hot air introduction passage 521a and the humidification passage 534a is blocked.
  • a part of the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 is introduced into the adsorber 51 through the humidity adjusting passage 521. Thereby, moisture is adsorbed by the adsorbent 511 of the adsorber 51 to dehumidify.
  • the switching door 57B and the open / close door 58A constitute a state switching member that can switch between the humidifying passage state and the dehumidifying passage state.
  • the passage forming member 52 ⁇ / b> A of the present modification includes a heating air duct 523 that guides heated air to the adsorber 51 and a cooling air duct 524 that guides cooling air to the adsorber 51.
  • the humidity adjusting passage 521 of this modification is formed inside the heating air duct 523 and the cooling air duct 524. That is, the humidity control passage 521 according to the present modification includes a hot air introduction passage 523 a formed inside the heating air duct 523 and a cold air introduction passage 524 a formed inside the cooling air duct 524.
  • the cooling air duct 524 of the present modified example is disposed on a portion of the adsorber 51 opposite to the portion where the heating air duct 523 is connected so that the cooling air inflow direction is opposite to the heating air inflow direction. It is connected.
  • the dehumidifying duct 55C of the present modification is connected to a portion forming the temperature control space 36 inside the air conditioning case 31 so that the dehumidified air dehumidified by the adsorbent 511 is led out to the temperature control space 36.
  • the dehumidifying duct 55C of this modification is different from the portion where the humidifying duct 54 in the adsorber 51 is connected so that the inflow direction of the dehumidified air is opposite to the inflow direction of the humidified air. Connected to the opposite side.
  • a first switching door 59a and a second switching door 59b are arranged in a space 531 for accommodating the adsorber 51.
  • the first switching door 59a and the second switching door 59b are mixed with heating air and cooling air in the air passage extending from the humidity adjustment passage 521 to the humidification duct 54, and dehumidified air. It functions as a mixing suppression unit that suppresses mixing with humidified air.
  • the first switching door 59a selectively opens and closes the hot air introduction passage 523a and the dehumidification passage 534b inside the dehumidification duct 55C.
  • the second switching door 59b selectively opens and closes the cold air introduction passage 524a and the humidification passage 534a inside the humidification duct 54.
  • the first switching door 59a and the second switching door 59b of this modification are provided at positions facing the adsorber 51.
  • the first switching door 59a and the second switching door 59b are provided so as to form a predetermined gap with respect to the surrounding members in order to avoid contact with the surrounding members such as the adsorber 51.
  • first switching door 59a and the second switching door 59b of this modification are connected to the output side of the control device 100, respectively.
  • the operations of the first switching door 59a and the second switching door 59b are controlled in accordance with a control signal from the control device 100.
  • the control device 100 of this modification controls the first switching door 59a and the second switching door 59b so that the desorption of moisture adsorbed on the adsorbent 511 and the adsorption of moisture on the adsorbent 511 are alternately repeated. To do.
  • the controller 100 desorbs the moisture adsorbed on the adsorbent 511
  • the hot air introduction passage 523a and the adsorbent 511 communicate with each other as shown in FIG. 29, and the dehumidification passage 534b adsorbs.
  • the first switching door 59a is controlled to a position where communication with the material 511 is blocked.
  • the control device 100 when desorbing the moisture adsorbed on the adsorbent 511, the control device 100 is in a position where the humidification passage 534a communicates with the adsorbent 511 and the communication between the cold air introduction passage 524a and adsorbent 511 is blocked.
  • the second switching door 59b is controlled.
  • the space 531 in which the adsorber 51 is accommodated is in a humidified passage state in which the hot air introduction passage 523a and the humidification passage 534a communicate with each other in a state where the communication between the cold air introduction passage 524a and the dehumidification passage 534b is blocked.
  • a humidified passage state part of the heated air heated by the heating heat exchanger 33 is introduced into the adsorber 51 through the humidity adjusting passage 521. Thereby, the moisture adsorbed on the adsorbent 511 of the adsorber 51 is dehumidified to be humidified.
  • a part of the cooling air may be mixed with the humid air through the gap between the second switching door 59b and the surrounding area as indicated by the broken line arrow in FIG. For this reason, it is desirable to set the gap between the second switching door 59b and the surrounding area to a size within a range in which the humidity of the humidified air flowing into the adsorber 51 can be maintained at a high level.
  • the controller 100 adsorbs moisture to the adsorbent 511, as shown in FIG. 30, the dehumidifying passage 534b and the adsorbent 511 communicate with each other, and the communication between the hot air introduction passage 523a and the adsorbent 511 is interrupted.
  • the first switching door 59a is controlled at the position to be operated.
  • the second switching door When the controller 100 adsorbs moisture to the adsorbent 511, the second switching door is located at a position where the cold air introduction passage 524 a communicates with the adsorbent 511 and communication between the humidification passage 534 a and the adsorbent 511 is blocked. 59b is controlled.
  • the space 531 in which the adsorber 51 is accommodated is in a dehumidification passage state in which the cold air introduction passage 524a and the dehumidification passage 534b communicate with each other in a state where the communication between the hot air introduction passage 523a and the humidification passage 534a is blocked.
  • a part of the cooling air cooled by the cooling heat exchanger 32 is introduced into the adsorber 51 through the humidity adjusting passage 521. Thereby, moisture is adsorbed by the adsorbent 511 of the adsorber 51 to dehumidify.
  • a part of the heated air may be mixed with the dehumidified air through the gap between the first switching door 59a and the surrounding area as shown by the broken line arrow in FIG. For this reason, it is desirable to set the gap between the first switching door 59a and the surrounding area to a size that allows the humidity of the dehumidified air flowing into the adsorber 51 to be kept low.
  • the first switching door 59a and the second switching door 59b constitute a state switching member capable of switching between the humidifying passage state and the dehumidifying passage state.
  • the cooling device may be configured by, for example, a Peltier module, an air-air heat exchanger that cools air flowing inside the air conditioning case 31 using low-temperature air such as outside air.
  • the heating device may be composed of, for example, a Peltier module or an electric heater.
  • the HVAC 10 may have a configuration in which the cooling heat exchanger 32 and the heating heat exchanger 33 are arranged in parallel to the air flow.
  • the cold air passage 35 may be formed as a single air passage.
  • the passage forming member 52 that forms the humidity adjusting passage 521 at the substantially central portion in the left-right direction inside the air conditioning case 31, but the present invention is not limited thereto.
  • the passage forming member 52 may be arranged so as to be biased to one side in the left-right direction inside the air conditioning case 31.
  • the humidity adjusting passage 521 is formed by the passage forming member 52 configured as a separate component from the air conditioning case 31 , but the present invention is not limited thereto.
  • the humidity adjusting passage 521 may be formed using a rib erected inside the air conditioning case 31.
  • an example in which an outlet side portion of the passage forming member 52 and an inlet side portion of a humidifying duct 54 described later are connected via a connection portion 53 configured as a separate part from the air conditioning case 31.
  • the present invention is not limited to this.
  • the outlet side portion of the passage forming member 52 and the inlet side portion of the humidifying duct 54 described later may be directly connected to the intermediate opening 41 of the air conditioning case 31.
  • the intermediate opening 41 of the air conditioning case 31 constitutes a connection portion that connects the outlet side portion of the passage forming member 52 and the inlet side portion of the humidifying duct 54 described later.
  • the present invention is not limited to this.
  • a part of the adsorber 51 is disposed so as to hang over the humidity adjusting passage 521, or a part of the adsorber 51 is disposed at a position where it partially hangs over the humidifying duct 54 and the dehumidifying duct 55. May be.
  • the inflow direction of the heating air and the inflow direction of the cooling air to the adsorber 51 are the same direction, and the outflow direction of the humidified air and the outflow direction of the dehumidified air are the same direction.
  • the present invention is not limited to this.
  • the inflow direction of the heated air and the inflow direction of the cooling air to the adsorber 51 are reversed, and the outflow direction of the humidified air and the outflow direction of the dehumidified air. May be configured to be in the opposite direction.
  • the vehicle air conditioner is connected to an adsorber having an adsorbent capable of adsorbing and desorbing moisture, and an air conditioning case.
  • a humidifying duct for guiding humidified air humidified by moisture desorbed from the adsorbent into the vehicle interior.
  • the air conditioning case has a temperature control space into which the cooling air cooled by the cooling device and the heating air heated by the heating device flow, and a humidity control passage for guiding the heating air to the adsorbent and the cooling air to the adsorbent Are provided on the downstream side of the air flow of the cooling device and the heating device.
  • the vehicle air conditioner includes a dehumidified air dehumidified by mixing heated air and cooling air in the air passage extending from the humidity adjusting passage to the humidifying duct and adsorbing moisture by the adsorber.
  • a mixing suppression unit that suppresses mixing with humidified air is set.
  • the vehicle air conditioner is provided with a passage forming member that forms a humidity control passage in the air conditioning case, and the humidity control passage is a ventilation path that is separate from the temperature control space. It is configured as.
  • the air that has passed through the cooling device and the heating device can be appropriately distributed to the temperature control space and the humidity control passage.
  • the vehicle interior can be humidified while exhibiting the temperature adjustment function in the vehicle interior.
  • the vehicle air conditioner includes a right temperature adjustment space that mainly adjusts a temperature of air blown into a space in which a part of the temperature adjustment space is disposed in the right seat in the vehicle compartment,
  • a passage forming member is provided inside the air conditioning case so as to be divided into a left-side temperature control space that mainly adjusts the temperature of air blown into the space where the left-side seat in the room is disposed.
  • the passage forming member that forms the humidity control passage is configured to be provided inside the air conditioning case so that a part of the temperature control space is divided into the right temperature control space and the left temperature control space, It is possible to configure the right and left sides of the space as symmetrical spaces. This is effective in that the air-conditioning function exerted on the space in which the right seat is disposed and the space in which the left seat is disposed can be maintained equally.
  • the adsorber is disposed at least partially inside a connection portion that connects the outlet side portion of the humidity control passage and the inlet side portion of the humidifying duct.
  • a connection portion that connects the outlet side portion of the humidity control passage and the inlet side portion of the humidifying duct.
  • the air conditioning case includes a reflux duct that returns dehumidified air dehumidified by adsorption of moisture by the adsorbent to the upstream side of the air flow of the cooling device. It is connected.
  • the dehumidified air dehumidified by the adsorbent is returned to the upstream side of the air flow of the cooling device, the dehumidified air dehumidified by the adsorbent can be prevented from being supplied to the vehicle interior. Therefore, the vehicle interior can be sufficiently humidified.
  • the vehicle air conditioner is configured such that the mixing suppression unit includes a switching member that switches and introduces heated air and cooling air to the adsorber. According to this, it becomes possible to supply cooling air and heating air to the adsorber alternately by the switching member. Thereby, the air humidified by the adsorber can be intermittently provided to the vehicle interior.
  • the mixing suppression unit forms a hot air introduction passage through which heated air is circulated and a cold air introduction passage through which cooling air is circulated on the upstream side of the air flow of the adsorber. It is comprised including the partition formation part to perform.
  • the vehicle air conditioner includes the state switching member in which the mixing suppression unit can switch between the humidifying passage state and the dehumidifying passage state.
  • the humidification passage state is a passage state in which the hot air introduction passage and the humidification passage communicate with each other in a state where communication between the cold air introduction passage and the dehumidification passage is blocked.
  • the dehumidifying passage state is a passage state in which the cold air introducing passage and the dehumidifying passage are communicated with each other while the communication between the hot air introducing passage and the humidifying passage is blocked.
  • the space for housing the adsorber is partitioned into a moisture release space through which heated air flows and a moisture absorption space through which cooling air flows. Further, the adsorber rotates the adsorber to move at least a part of the adsorbent existing in the moisture absorption space to the moisture release space, and drives to move at least a part of the adsorbent present in the moisture release space to the moisture absorption space. The mechanism is connected.
  • the moisture adsorbed by the adsorbent in the moisture absorption space is desorbed in the moisture release space, and the moisture absorbent space is circulated by the adsorbent from which moisture has been desorbed in the moisture release space.
  • Air moisture can be adsorbed. According to this, it becomes possible to provide the air humidified by the adsorber continuously into the passenger compartment.
  • the vehicle air conditioner includes a partition member that partitions at least a part of a space in which the adsorber is accommodated into a moisture release space and a moisture absorption space. According to this, heat loss due to mixing of heated air and cooling air can be sufficiently suppressed, and a decrease in the humidification effect in the vehicle interior due to mixing of humidified air and dehumidified air can be sufficiently suppressed. .

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Abstract

車両用空調装置(1)の空調ケース(31)には、冷却機器(32)で冷却された冷却空気および加熱機器(33)で加熱された加熱空気が流入する調温空間(36)が冷却機器および加熱機器の空気流れ下流側に設けられている。空調ケースには、加熱空気の一部を吸着材の水分を脱離させる空気として吸着材(511)に導くと共に、冷却空気の一部を吸着材に水分を吸着させる空気として吸着材に導く調湿用通路(521)が冷却機器および加熱機器の空気流れ下流側に設けられている。そして、調湿用通路から加湿用ダクト(54)に至る空気通路には、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部(522、532、57、58、373、59a、59b)が設定されている。

Description

車両用空調装置 関連出願への相互参照
 本出願は、2016年4月5日に出願された日本出願番号2016-75953号に基づくものであって、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、車室内を空調する車両用空調装置に関する。
 従来、車室内への空気導入用となる空気導入経路と車外への空気排出用となる再生用経路とに跨って、吸湿ロータが回転可能に配設された車両用空調装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。この特許文献1に記載の車両用空調装置は、再生用経路に配置された加熱用熱交換器で加熱された空気を吸湿ロータに供給することで、吸湿ロータに吸着された水分を脱離させて車外に排出する構成となっている。
特開2006-240573号公報
 ところで、本発明者らは、特許文献1に記載の車両用空調装置と異なり、車室内を加湿可能な車両用空調装置を検討している。上述の如く、特許文献1に記載の車両用空調装置では、再生用経路を介して吸湿ロータに吸着された水分を車外に排出している。このため、本発明者らは、再生用経路を介して吸湿ロータに吸着された水分を利用して、車両用空調装置による車室内の加湿を実現することを検討した。
 しかしながら、特許文献1に記載の車両用空調装置では、車室内の湿度調整を行うための空気の通風系である再生用経路を、車室内の温度調整を行う空気の通風系の外部に設ける構成となっている。また、特許文献1に記載の車両用空調装置では、再生用経路に対して専用の加熱用熱交換器を配置する構成となっている。
 このような構造を実現するためには、車両用空調装置の空気の通風系が複雑となると共に、吸湿ロータに専用のヒータを追加する必要があり、車両用空調装置の体格が大型化してしまう。このため、搭載スペースが限られた車両用空調装置において、特許文献1に開示された技術を利用して車室内の加湿を行うことは現実的ではない。
 本開示は、空気の通風系の簡素化を図りつつ、専用のヒータを追加することなく車室内を加湿可能な車両用空調装置を提供することを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、車両用空調装置は、車室内へ吹き出す空気の通風路を形成する空調ケースの内部に空気を冷却する冷却機器と、空気を加熱する加熱機器とが収容されている。さらに、車両用空調装置は、水分の吸着および脱離が可能な吸着材を有する吸着器と、空調ケースに接続され、吸着材から脱離した水分によって加湿された加湿空気を車室内に導く加湿用ダクトと、を備える。
 空調ケースには、冷却機器で冷却された冷却空気および加熱機器で加熱された加熱空気が流入する調温空間が冷却機器および加熱機器の空気流れ下流側に設けられている。また、空調ケースには、加熱空気の一部を吸着材に吸着された水分を脱離させる空気として吸着材に導くと共に、冷却空気の一部を吸着材に水分を吸着させる空気として吸着材に導く調湿用通路が冷却機器および加熱機器の空気流れ下流側に設けられている。
 そして、調湿用通路から加湿用ダクトに至る空気通路には、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および吸着材にて水分が吸着されることで除湿された除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部が設定されている。
 これによると、吸着材から脱離した水分を含む空気を、加湿用ダクトを介して車室内へ供給することで、車室内の加湿を実現することができる。そして、空調ケースには、冷却機器および加熱機器の空気流れ下流側に、車室内の温度調整を行うための空気が流れる調温空間と、車室内の加湿を行うための空気が流れる調湿用通路が設定される構成となっている。このため、車室内の加湿を行うための空気の通風系を空調ケースの外部に設ける構成に比べて、車両用空調装置における空気の通風系の簡素化を図ることができる。
 加えて、調湿用通路から加湿用ダクトに至る空気通路は、混合抑制部によって、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および吸着器にて水分が吸着されることで除湿された除湿空気と加湿空気とが混ざることが抑制されている。
 これによると、調湿用通路から加湿用ダクトに至る空気通路における空気の熱損失が抑制されるので、吸着器に対して専用のヒータを設けることなく、加熱空気の一部によって吸着材に吸着された水分を脱離させることができる。
 従って、上述の観点を取り入れた車両用空調装置によれば、空気の通風系の簡素化を図りつつ、専用のヒータを追加することなく車室内を加湿可能な車両用空調装置を実現することができる。
第1実施形態に係る車両用空調装置の車両への搭載例を示す模式図である。 第1実施形態のHVACの模式的な断面図である。 図2のIII-III断面図である。 図2のIV-IV断面図である。 第1実施形態に係る車両用空調装置において、車室内を加湿する際に、吸着材に流入する空気の流れを説明するための説明図である。 第1実施形態に係る車両用空調装置の制御装置を示すブロック図である。 第1実施形態に係る車両用空調装置において、車室内を加湿する際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。 第1実施形態に係る車両用空調装置の第1変形例を示す模式的な断面図である。 図8のIX-IX断面図である。 第1実施形態に係る車両用空調装置の第2変形例を示す模式的な部分断面図である。 第1実施形態に係る車両用空調装置の第3変形例を示す模式的な部分断面図である。 第1実施形態に係る車両用空調装置の第4変形例を示す模式的な部分断面図である。 第2実施形態に係る車両用空調装置の温度調整ユニットの模式的な断面図である。 第2実施形態に係る車両用空調装置の第1変形例を示す模式的な部分断面図である。 第2実施形態に係る車両用空調装置の第2変形例を示す模式的な部分断面図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の要部を示す模式的な断面図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置において、吸着材の水分を脱離させる際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置において、吸着材に水分を吸着させる際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第1変形例を示す模式的な断面図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第1変形例において、吸着材の水分を脱離させる際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第1変形例において、吸着材に水分を吸着させる際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第2変形例を示す模式的な部分断面図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第2変形例において、吸着材の水分を脱離させる際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第2変形例において、吸着材に水分を吸着させる際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第3変形例を示す模式的な部分断面図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第3変形例において、吸着材の水分を脱離させる際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第3変形例において、吸着材に水分を吸着させる際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第4変形例を示す模式的な部分断面図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第4変形例において、吸着材の水分を脱離させる際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。 第3実施形態に係る車両用空調装置の第4変形例において、吸着材に水分を吸着させる際の吸着器前後の空気の流れを説明するための説明図である。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施形態において、先行する実施形態で説明した事項と同一もしくは均等である部分には、同一の参照符号を付し、その説明を省略する場合がある。また、実施形態において、構成要素の一部だけを説明している場合、構成要素の他の部分に関しては、先行する実施形態において説明した構成要素を適用することができる。以下の実施形態は、特に組み合わせに支障が生じない範囲であれば、特に明示していない場合であっても、各実施形態同士を部分的に組み合わせることができる。
 (第1実施形態)
 本実施形態について、図1~図7を参照して説明する。なお、図面中に示す上下、左右、前後を示す各矢印は、車両用空調装置1を車両に搭載した際の上下方向、左右方向、前後方向を示している。
 本実施形態では、車室内の空調を行う車両用空調装置1を内燃機関EGから車両走行用の駆動力を得る車両に適用した例を説明する。なお、車両用空調装置1は、例えば、電動モータから車両走行用の駆動力を得る車両にも適用可能である。
 図1に示すように、車両用空調装置1は、車室内に吹き出す空気を所望の温度に調整するHVAC(Heating Ventilation and Air Conditioningの略)10を備えている。HVAC10は、車室内の最前部に設けられたインストルメントパネル9の内側に配置されている。
 HVAC10は、図示しないダクトを介して、デフロスタ吹出口91、フェイス吹出口92a~92d、およびフット吹出口93a、93bに接続されている。HVAC10は、デフロスタ吹出口91、フェイス吹出口92a~92d、およびフット吹出口93a、93bを介して、車室内へ所望の温度に調整された空気を吹き出すことが可能となっている。
 デフロスタ吹出口91は、図示しない車両前面の窓ガラスに向けて、HVAC10にて温度調整された空気を吹き出す吹出口である。デフロスタ吹出口91は、インストルメントパネル9における最前部に設けられている。
 フェイス吹出口92a~92dは、車室内の前席SEr、SElに着座した乗員の上半身側に向けて、HVAC10にて温度調整された空気を吹き出す吹出口である。フェイス吹出口92a~92dは、インストルメントパネル9におけるデフロスタ吹出口91よりも後方側に設けられている。
 本実施形態のフェイス吹出口92a~92dは、車室内の右側座席SErが配置された右側空間SPrに主に空気を吹き出す右側フェイス吹出口92a、92bを含んで構成されている。また、本実施形態のフェイス吹出口92a~92dは、車室内の左側座席SElが配置された左側空間SPlに主に空気を吹き出す左側フェイス吹出口92c、92dを含んで構成されている。
 フット吹出口93a、93bは、車室内の前席SEr、SElに着座した乗員の下半身側に向けて、HVAC10にて温度調整された空気を吹き出す吹出口である。フット吹出口93a、93bは、インストルメントパネル9の内側に開口している。
 本実施形態のフット吹出口93a、93bは、車室内の右側空間SPrに主に空気を吹き出す右側フット吹出口93a、および車室内の左側空間SPlに主に空気を吹き出す左側フット吹出口93bを有する。
 ここで、図2は、HVAC10を前後方向に沿って上下に切断した際の断面を模式的に図示したものである。本実施形態のHVAC10は、図2に示すように、大別して、ブロワユニット20および温度調整ユニット30の2つの部分に分かれている。HVAC10は、ブロワユニット20と温度調整ユニット30とが、図示しない締結部材によって組み付けられた組付体として構成されている。
 本実施形態のHVAC10は、ブロワユニット20が左側座席SEl側に配置されると共に、温度調整ユニット30が各座席SEr、SElの間の中央部付近に配置されるセミセンタ置きのレイアウトとなっている。なお、HVAC10は、例えば、ブロワユニット20および温度調整ユニット30の双方が各座席SEr、SElの間の中央部付近に配置されるセンタ置きのレイアウトとなっていてもよい。
 ブロワユニット20は、車室内空気(以下、内気とも呼ぶ。)および車室外空気(以下、外気とも呼ぶ。)の少なくとも一方を吸い込むと共に、吸い込んだ空気を温度調整ユニット30に向けて送風するユニットである。
 ブロワユニット20は、図示しない内外気切替装置、および送風機21を備える。図示しない内外気切替装置は、ブロワユニット20における空気流れ最上流部に設けられている。図示しない内外気切替装置は、送風機21に導入する空気を内気および外気の少なくとも一方に設定するための装置である。
 送風機21は、内外気切替装置の空気流れ下流側に設けられ、内外気切替装置を介して導入された空気を温度調整ユニット30に送風する装置である。送風機21は、外殻を構成するブロワケース22、およびブロワケース22に収容されて、温度調整ユニット30に向かう気流を発生させるファン23を備える。
 ブロワケース22は、ある程度の弾性を有し、強度的にも優れた樹脂(例えば、ポリプロピレン)により成形されている。本実施形態のブロワケース22は、空気の通風路がスクロール状に形成されたスクロールケースで構成されている。ブロワケース22は、空気流れ下流側の部位が、後述する温度調整ユニット30の空調ケース31に対して接続されている。
 本実施形態のファン23は、回転軸23aの軸方向の一端側から吸い込んだ空気を回転軸23aの径方向外側に向けて吹き出す遠心ファンで構成されている。なお、ファン23は、遠心ファンに限らず、例えば、軸流ファン、クロスフローファンで構成されていてもよい。
 続いて、温度調整ユニット30について、図3および図4を参照して説明する。図3および図4に示す温度調整ユニット30は、内部に収容された冷却用熱交換器32および加熱用熱交換器33によってブロワユニット20から送風された空気を所望の温度に調整するユニットである。温度調整ユニット30は、外殻を構成する空調ケース31の内部に、冷却用熱交換器32および加熱用熱交換器33が収容されている。
 空調ケース31は、車室内へ送風する送風空気の通風路を形成する部材である。本実施形態の空調ケース31は、ある程度の弾性を有し、強度的にも優れた樹脂(例えば、ポリプロピレン)により成形されている。
 空調ケース31は、ブロワユニット20から送風された空気が流通するように、空気流れ最上流側の部位がブロワケース22に接続されている。空調ケース31には、空気流れ最上流側に、ブロワユニット20から送風された空気が流入する空気流入通路311が形成されている。
 空調ケース31における空気流入通路311の空気流れ下流側には、冷却用熱交換器32が配置されている。冷却用熱交換器32は、空調ケース31の内部を流通する空気を冷却する冷却機器である。本実施形態の冷却用熱交換器32は、内部を流通する冷媒の蒸発潜熱を利用して空気を冷却する蒸発器で構成されている。蒸発器は、図示しない、圧縮機、凝縮器、減圧機構と共に蒸気圧縮式の冷凍サイクルを構成している。
 空調ケース31における冷却用熱交換器32の下流側には、冷却用熱交換器32で冷却された空気を加熱用熱交換器33側に流す温風通路34、および冷却用熱交換器32で冷却された空気を加熱用熱交換器33を迂回して流す冷風通路35が設定されている。
 本実施形態の温風通路34には、加熱用熱交換器33が配置されている。加熱用熱交換器33は、空調ケース31の内部を流通する空気を加熱する加熱機器である。本実施形態の加熱用熱交換器33は、エンジンEGの冷却水を熱源として空気を加熱するヒータコアで構成されている。
 本実施形態の冷風通路35は、温風通路34の上方側に形成された上方側冷風通路351、および温風通路34の下方側に形成された下方側冷風通路352で構成されている。すなわち、本実施形態の空調ケース31には、温風通路34の上方側に上方側冷風通路351が形成され、温風通路34の下方側に下方側冷風通路352が形成されている。
 空調ケース31には、温風通路34および冷風通路35の空気流れ下流側に調温空間36が設けられている。調温空間36は、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気、および冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気が流入する空間である。調温空間36における空気の温度は、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気、および冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気の風量割合によって変化する。
 そこで、本実施形態では、冷却用熱交換器32の空気流れ下流側であって、温風通路34および冷風通路35の入口側に、温風通路34および冷風通路35に流入させる冷却空気の風量割合を変化させるエアミックスドア37が配置されている。このエアミックスドア37は、調温空間36における空気の温度を調整する温度調整部材を構成している。
 上述したように、本実施形態の空調ケース31には、上方側冷風通路351および下方側冷風通路352が形成されている。このため、本実施形態のエアミックスドア37は、上方側冷風通路351を開閉する上方側ドア371、および下方側冷風通路352を開閉する下方側ドア372を有している。本実施形態では、エアミックスドア37の上方側ドア371および下方側ドア372の双方をスライドドアで構成している。なお、エアミックスドア37の上方側ドア371および下方側ドア372は、スライドドアに限らず、例えば、バタフライドアで構成されていてもよい。
 空調ケース31の空気流れ最下流部には、調温空間36にて所望の温度に調整された空気を空調ケース31の外部に吹き出すための複数の開口部38、39、40が設けられている。具体的には、本実施形態の空調ケース31には、デフロスタ開口部38、フェイス開口部39、およびフット開口部40が設けられている。
 デフロスタ開口部38は、図示しないダクトを介してデフロスタ吹出口91に連通している。デフロスタ開口部38は、空調ケース31の上方側であって、前方側の壁面に形成されている。本実施形態の温度調整ユニット30は、図示しないデフロスタドアにてデフロスタ開口部38が開閉される構成となっている。
 フェイス開口部39は、図示しないダクトを介してフェイス吹出口92a~92dに連通している。フェイス開口部39は、空調ケース31の上方側であって、デフロスタ吹出口91よりも後方側の壁面に形成されている。本実施形態の温度調整ユニット30は、図示しないフェイスドアにてフェイス開口部39が開閉される構成となっている。
 フット開口部40は、図示しないダクトを介してフット吹出口93a、93bに連通している。フット開口部40は、空調ケース31の下方側であって、空調ケース31の左右方向の各側壁面に形成されている。本実施形態の温度調整ユニット30は、図示しないフットドアにてフット開口部40が開閉される構成となっている。
 また、本実施形態の空調ケース31には、加熱用熱交換器33にて加熱された加熱空気の一部、冷却用熱交換器32にて冷却された冷却空気の一部を空調ケース31の外部に吹き出す中間開口部41が形成されている。この中間開口部41は、後述する加湿器50の構成要素の一部を接続するための開口部である。中間開口部41は、空調ケース31の下方側であって、空調ケース31の左右方向の略中央部に形成されている。
 ここで、本実施形態の車両用空調装置1は、温度調整ユニット30の加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気、および冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気を利用して、車室内を加湿する加湿空気を生成可能に構成されている。本実施形態では、車両用空調装置1における加湿機能を実現する構成要素が、車室内を加湿する加湿器50として機能する。
 図4に示すように、加湿器50は、空調ケース31の中間開口部41に対して接続されている。本実施形態の加湿器50は、吸着器51、通路形成部材52、接続部53、加湿用ダクト54、除湿用ダクト55、および駆動機構56を備える。
 吸着器51は、水分の吸着および脱離を行う吸着材511、吸着材511を保持する保持部材512を有している。本実施形態の吸着器51は、外形状が円筒形状に構成されている。吸着器51は、その内部を空気が流通可能なように、通気性を有する状態で吸着材511が配置されている。
 本実施形態では、吸着材511として、有機系材料の高分子吸着材を採用している。なお、吸着材511は、高分子吸着材に限らず、例えば、無機系材料のゼオライト、シリカゲルを採用することができる。
 また、通路形成部材52は、冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気の一部を吸着材511に導くと共に、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気の一部を吸着材511に導く調湿用通路521を形成する部材である。通路形成部材52は、空調ケース31とは別部品として構成されている。
 本実施形態の通路形成部材52は、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気、および冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気が調湿用通路521に導入されるように、空調ケース31の内部に設けられている。
 具体的には、本実施形態の通路形成部材52は、空調ケース31の内部における温風通路34および冷風通路35の下方側冷風通路352の出口付近に配置されている。本実施形態の通路形成部材52は、その内部にて冷却用熱交換器32で冷却された空気と加熱用熱交換器33で加熱された空気とが混ざらないように、仕切板522が設けられている。すなわち、調湿用通路521は、仕切板522によって、加熱用熱交換器33で加熱された空気の一部が流れる温風導入通路521a、および冷却用熱交換器32で冷却された空気の一部が流れる冷風導入通路521bに仕切られている。
 ここで、本実施形態では、仕切板522が、調湿用通路521にて加熱空気と冷却空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として機能する。また、本実施形態では、仕切板522が、吸着器51の空気流れ上流側において温風導入通路521aおよび冷風導入通路521bを区画形成する区画形成部を構成している。
 また、本実施形態の通路形成部材52は、図2に示すように、空調ケース31の内部における左右方向の略中央部に設けられている。つまり、通路形成部材52は、調温空間36の一部が車室内の右側空間SPrに吹き出す空気の温度を調整する右側調温空間361と左側空間SPlに吹き出す空気の温度を調整する左側調温空間362とに分かれるように、空調ケース31の内部に設けられている。そして、本実施形態の通路形成部材52は、空気流れ下流側の出口側部位が、空調ケース31に形成された中間開口部41に接続されている。
 図4に戻り、本実施形態の加湿器50は、通路形成部材52の出口側部位および後述する加湿用ダクト54の入口側部位を接続する接続部53を備えている。本実施形態の接続部53は、空調ケース31に形成された中間開口部41を介して、通路形成部材52の出口側部位に接続されている。そして、本実施形態の接続部53は、空調ケース31の外側に配置されている。接続部53は、空調ケース31とは別部品として構成されている。
 本実施形態の接続部53の内部には、前述の吸着器51が収容されている。すなわち、本実施形態では、接続部53の内部の空間531が吸着器51を収容する空間を構成している。
 図5に示すように、本実施形態の接続部53の内部の空間531は、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気を流す放湿空間531aと、冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気を流す吸湿空間531bとに区画されている。
 具体的には、接続部53には、その内部の空間531を、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気を流す放湿空間531aと、冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気を流す吸湿空間531bとに区画する区画部材532が設けられている。すなわち、吸着器51を収容する空間531は、区画部材532によって放湿空間531aと吸湿空間531bとに区画されている。
 本実施形態の区画部材532は、吸着器51の空気流れ上流側と空気流れ下流側の双方に配置されている。また、本実施形態の区画部材532は、放湿空間531aに存する空気と吸湿空間531bに存する空気とが実質的に混ざらないように、その端部が吸着材511に対して殆ど隙間がない状態で近接配置されている。
 本実施形態の吸着器51は、放湿空間531aおよび吸湿空間531bの双方を跨ぐように、接続部53の内部に収容されている。このため、放湿空間531aに存在する吸着材511では、放湿空間531aを流れる加熱空気によって、吸着材511に吸着された水分が脱離する。これにより、放湿空間531aを通過後の空気は、吸着材511から脱離した水分を含む加湿空気となる。
 また、吸湿空間531bに存在する吸着材511では、吸湿空間531bを流れる冷却空気に含まれる水分が吸着される。これにより、吸湿空間531bを通過後の空気は、吸着材511にて除湿された除湿空気となる。
 ここで、本実施形態では、区画部材532が、調湿用通路521から後述する加湿用ダクト54に至る空気通路において、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として機能する。
 図4に戻り、接続部53には、放湿空間531aの空気流れ下流側に加湿用ダクト54の入口側部位が接続されている。また、接続部53には、吸湿空間531bの空気流れ下流側に除湿用ダクト55の入口側部位が接続されている。
 加湿用ダクト54は、吸着材511から脱離した水分を含む加湿空気を、車室内における加湿対象となる空間に導くダクトである。本実施形態の加湿用ダクト54は、その空気流れ下流側の出口側部位が、車室内における加湿対象となる空間に開口している。このため、吸着材511から脱離した水分を含む加湿空気は、車室内における加湿対象となる空間に吹き出される。なお、車室内における加湿対象となる空間としては、例えば、乗員の顔等が位置する空間が挙げられる。
 一方、除湿用ダクト55は、吸着材511にて除湿された除湿空気を、加湿空気を吹き出す空間から離れた空間に導くダクトである。本実施形態の除湿用ダクト55は、その空気流れ下流側の出口側部位が、インストルメントパネル9の内側に開口している。このため、吸着材511にて除湿された除湿風は、除湿風がインストルメントパネル9の内側に排出される。
 ところで、前述のように、本実施形態の加湿器50では、放湿空間531aに存する吸着材511に吸着された水分を脱離させることで、加湿空気を生成することが可能となっているが、放湿空間531aに存する吸着材511で脱離可能な水分の量は有限である。
 そこで、本実施形態の加湿器50は、吸着器51の吸着材511を放湿空間531aと吸湿空間531bとの間で移動させる駆動機構56を備える。駆動機構56は、吸着器51を回転させることで、放湿空間531aに存する吸着材511の少なくとも一部を吸湿空間531bに移動させると共に、吸湿空間531bに存する吸着材511の少なくとも一部を放湿空間531aに移動させる機構である。
 具体的には、駆動機構56は、吸着器51の中心を貫通すると共に吸着器51に連結された回転軸561、および回転軸561を回転駆動させる減速機付きの電動モータ562を有する。回転軸561は、回転可能に接続部53に支持されており、電動モータ562から駆動力が伝達されると、接続部53の内部で吸着器51と共に回転する。これにより、吸着器51における放湿空間531aに存する吸着材511の一部が吸湿空間531bに移動し、吸着器51における吸湿空間531bに存する吸着材511の一部が放湿空間531aに移動する。
 本実施形態の電動モータ562は、回転軸561を一方向に連続的に回転駆動する。これにより、吸着器51における放湿空間531aで充分に水分を脱離した吸着材511を吸湿空間531bに移動させると共に、吸着器51における吸湿空間531bで充分に水分を吸着した吸着材511を放湿空間531aに移動させることができる。
 続いて、車両用空調装置1の電気制御部である制御装置100について、図6を参照して説明する。図6に示す制御装置100は、CPU、ROMやRAM等の記憶部を含んで構成されるマイクロコンピュータ、およびその周辺回路から構成されている。制御装置100は、記憶部に記憶された制御プログラムに基づいて各種演算、処理を行い、出力側に接続された各種機器の作動を制御する。なお、制御装置100の記憶部は、非遷移的実体的記憶媒体で構成される。
 本実施形態の制御装置100は、HVAC10の各種機器の作動を制御する制御装置と加湿器50の各種機器の作動を制御する制御装置を1つにまとめた装置である。なお、車両用空調装置1は、HVAC10の各種機器の作動を制御する制御装置と加湿器50の各種機器の作動を制御する制御装置とが別個に設けられた構成となっていてもよい。
 制御装置100の入力側には、空調制御用の各種センサ群101、空調制御用および加湿制御用の操作パネル102が接続されている。空調制御用の各種センサ群101としては、内気温度を検出する内気温度センサ、外気温度を検出する外気温度センサ、車室内の日射量を検出する日射センサ、冷却用熱交換器32の温度を検出する蒸発器温度センサ等が挙げられる。
 操作パネル102には、空調運転スイッチ102a、加湿運転スイッチ102b、温度設定スイッチ102c等が設けられている。空調運転スイッチ102aは、HVAC10による空調運転のオン、オフを切り替えるスイッチである。加湿運転スイッチ102bは、加湿器50の加湿運転のオン、オフを切り替えるスイッチである。温度設定スイッチ102cは、温度調整ユニット30から吹き出す空気の目標温度を設定するスイッチである。
 制御装置100の出力側には、送風機21、エアミックスドア37、駆動機構56の電動モータ562等の制御対象となる各種機器が接続されている。制御装置100は、送風機21、エアミックスドア37、駆動機構56の電動モータ562等に対して、制御信号を出力するように構成されている。
 本実施形態の制御装置100は、出力側に接続された各種機器の作動を制御するハードウェアやソフトウェアを集約した装置である。制御装置100に集約される制御部としては、加湿器50で車室内を加湿する加湿処理を実行する加湿制御部100a等がある。
 次に、本実施形態のHVAC10および加湿器50の作動を説明する。まず、HVAC10の作動の概略について説明する。HVAC10は、空調運転スイッチ102aがオンされると、制御装置100が空調制御用の各種センサ群101の検出信号および温度設定スイッチ102cの設定温度に基づいて、車室内へ吹き出す送風空気の目標吹出温度TAOを算出する。そして、制御装置100は、車室内へ吹き出す送風空気の温度が目標吹出温度TAOに近づくように、HVAC10における送風機21、エアミックスドア37等の各種機器の作動を制御する。
 このように、HVAC10では、制御装置100が空調制御用の各種センサ群101の検出信号等に応じて各種機器を制御することで、ユーザが要求する適切な車室内の温度調整を実現することができる。
 続いて、加湿器50の作動について説明する。加湿器50は、空調運転スイッチ102aおよび加湿運転スイッチ102bの双方がオンされると、制御装置100が、駆動機構56を作動させて吸着器51を所定の回転速度で回転させる。この際、エアミックスドア37の下方側ドア372が、温風通路34および下方側冷風通路352のいずれかを閉鎖する位置にある場合、制御装置100は、温風通路34および下方側冷風通路352の双方が開放される位置に下方側ドア372を制御する。
 これにより、図7に示すように、冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気の一部、および加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気の一部が、調湿用通路521を介して、接続部53に導入される。
 そして、接続部53に導入された加熱空気は、吸着器51における放湿空間531aに存する吸着材511に吸着された水分が脱離することで加湿される。本実施形態では、吸着器51が接続部53の内部で回転することから、吸着器51における吸湿空間531bで充分に水分を吸着した吸着材511が放湿空間531aに移動する。これにより、接続部53に導入された加熱空気は、吸着器51における吸湿空間531bに存する吸着材511によって連続的に加湿される。そして、放湿空間531aで加湿された加湿空気は、加湿用ダクト54を介して、車室内の加湿対象となる空間に向けて吹き出される。
 一方、接続部53に導入された冷却空気は、接続部53における吸湿空間531bに存する吸着材511により除湿される。本実施形態では、吸着器51が接続部53の内部で回転することから、吸着器51における放湿空間531aで充分に水分を脱離した吸着材511が吸湿空間531bに移動する。これにより、接続部53に導入された冷却空気に含まれる水分が、吸着器51における吸湿空間531bに存する吸着材511により連続的に吸着される。そして、吸湿空間531bを通過した空気は、除湿用ダクト55を介して、インストルメントパネル9の内部の空間に吹き出される。これにより、車室内へ低湿度の冷風が流入し難くなる。
 以上説明した車両用空調装置1は、吸着器51の吸着材511から脱離した水分を含む空気を、加湿用ダクト54を介して車室内へ供給する構成となっている。このため、本実施形態の車両用空調装置1によれば、車室内の加湿を実現することができる。
 また、車両用空調装置1は、空調ケース31における冷却用熱交換器32および加熱用熱交換器33の空気流れ下流側に、車室内の温度調整を行うための空気が流れる調温空間36と、車室内の加湿を行うための空気が流れる調湿用通路521とが設定されている。このため、車室内の加湿を行うための空気の通風系を空調ケース31の外部に設ける構成に比べて、車両用空調装置1における空気の通風系の簡素化を図ることができる。
 加えて、調湿用通路521から加湿用ダクト54に至る空気通路には、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として、仕切板522および区画部材532が設けられている。
 これによると、調湿用通路521から加湿用ダクト54に至る空気通路において、異なる温度の空気の混合による熱損失が抑制される。このため、本実施形態の車両用空調装置1では、吸着器51に対して専用のヒータを追加することなく、加熱空気の一部によって吸着材511の水分を脱離させることができる。
 従って、本実施形態の車両用空調装置1によれば、空気の通風系の簡素化を図りつつ、専用のヒータを追加することなく車室内を加湿可能な構成を実現することができる。
 また、本実施形態の車両用空調装置1では、空調ケース31の内部に、調湿用通路521を形成する通路形成部材52が設けられており、調湿用通路521および調温空間36が別個の通風路として構成されている。
 これによれば、調温空間36および調湿用通路521に対して、冷却用熱交換器32および加熱用熱交換器33を通過した空気を適切に分配することができる。このため、車両用空調装置1において車室内の温度調整機能を発揮させつつ、車室内の加湿を行うことができる。
 ここで、車両用空調装置1の温度調整ユニット30には、車両の乗員が着座する右側座席SErが配置された右側空間SPrと左側座席SElが配置された左側空間SPlに対して、同等の空調性能が要求される。
 このことを考慮して、本実施形態の車両用空調装置1は、調湿用通路521を形成する通路形成部材52を、調温空間36の一部が右側調温空間361と左側調温空間362とに分かれるように空調ケース31の内部に設ける構成としている。これによれば、調温空間36の右側と左側とを対称的な空間として構成することが可能となる。このことは、車室内における右側座席SErが配置された右側空間SPrと左側座席SElが配置された左側空間SPrに対して発揮させる空調機能を同等に維持可能となる点で有効である。
 さらに、本実施形態では、調湿用通路521の出口側部位と加湿用ダクト54の入口側部位とを接続する接続部53に吸着器51を配置する構成としている。これによれば、吸着器51の追加に伴って空調ケース31の内部の調温空間36の大きさが変化することを抑えることができる。
 さらにまた、本実施形態の車両用空調装置1は、吸着器51を収容する空間531が、加熱空気が流れる放湿空間531a、冷却空気が流れる吸湿空間531bに区画されている。そして、本実施形態の車両用空調装置1は、吸着器51を回転させることで、吸着器51の吸着材511を放湿空間531aと吸湿空間531bとの間で移動させる駆動機構56を備えている。
 これによれば、吸湿空間531bにて吸着材511で吸着した水分を放湿空間531aで脱離させると共に、放湿空間531aにて水分を脱離した吸着材511で吸湿空間531bを流通する空気の水分を吸着することができる。このため、吸着器51にて加湿された空気を連続的に車室内へ提供することが可能となる。
 さらに、本実施形態の車両用空調装置1は、区画部材532によって、吸着器51が収容される空間531の少なくとも一部が放湿空間531aおよび吸湿空間531bに区画されている。これによると、加熱空気と冷却空気とが混ざり合うことによる熱損失を充分に抑制すると共に、加湿空気と除湿空気とが混ざり合うことによる車室内の加湿効果の低下を充分に抑制することができる。
 ここで、HVAC10の空調ケース31には、後席空調用の開口部、シート空調用の開口部等が設けられていることがある。このような構成のHVAC10では、空調ケース31に設けられた後席空調用の開口部、シート空調用の開口部等に本実施形態の加湿器50を接続することで、簡易に加湿機能を付加することができる。
 (第1実施形態の第1変形例)
 図7に示すように、第1実施形態では、冷却用熱交換器32を通過した後、加熱用熱交換器33にて加熱された加熱空気を吸着器51に導入する例について説明したが、これに限定されない。
 図8および図9に示すように、車両用空調装置1の空調ケース31に冷却用熱交換器32を迂回して流す迂回通路312を追加し、当該迂回通路312を通過した後、加熱用熱交換器33にて加熱された加熱空気を吸着器51に導入する構成となっていてもよい。
 (第1実施形態の第2変形例)
 上述の第1実施形態では、放湿空間531aに存する空気と吸湿空間531bに存する空気とが実質的に混ざらないように、区画部材532の端部を吸着材511に対して殆ど隙間がない状態で近接配置される例について説明したが、これに限定されない。
 例えば、図10に示すように、区画部材532Aは、吸着器51を収容する空間531において、吸着材511との間に所定の隙間531cがあいた状態で配置されていてもよい。これによると、吸着材511と区画部材532Aとの接触が抑制されるので、区画部材532Aとの接触による吸着器51の回転の停止を回避することが可能となる。なお、本変形例では、仕切板522および区画部材532Aが、調湿用通路521から加湿用ダクト54に至る空気通路において、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として機能する。
 但し、本変形例の構成では、図10の破線矢印で示すように、放湿空間531aに存する空気と吸湿空間531bに存する空気とが若干混ざってしまう。このため、隙間531cは、吸着器51の空気流れ上流側において、吸着器51に流入する加熱空気と冷却空気との温度差を確保可能な範囲の大きさに設定することが望ましい。また、隙間531cは、吸着器51の空気流れ下流側において、吸着器51から流出した加湿空気と除湿空気との湿度差を確保可能な範囲の大きさに設定することが望ましい。
 (第1実施形態の第3変形例)
 上述の第2変形例では、区画部材532Aと吸着材511との隙間531cを介して放湿空間531aと吸湿空間531bとが連通した状態となっている例について説明したが、これに限定されない。
 例えば、図11に示すように、区画部材532Aは、吸着材511との間に、放湿空間531aと吸湿空間531bとの間の連通を遮断する弾性部材533が設けられた構成となっていてもよい。
 弾性部材533としては、吸着材511と接触した際の接触面積が小さくなるように、例えば、発泡材やブラシ状に形成された部材で構成することが望ましい。このような構成によれば、加熱空気と冷却空気とが混ざることを抑制しつつ、区画部材532Aとの接触による吸着器51の回転の停止を回避することが可能となる。なお、本変形例では、仕切板522、区画部材532A、弾性部材533が、調湿用通路521から加湿用ダクト54に至る空気通路において、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として機能する。
 (第1実施形態の第4変形例)
 上述の第1実施形態では、区画部材532が、吸着器51の空気流れ上流側および下流側の双方に配置される例について説明したが、これに限定されない。吸着器51の空気流れ上流側には、調湿用通路521の内部に仕切板522が配置されている。このため、吸着器51の空気流れ上流側では、仕切板522によって、加熱空気および冷却空気が混ざることがある程度抑制される。
 このため、例えば、図12に示すように、区画部材532Bは、吸着器51の空気流れ下流側だけに配置されていてもよい。なお、本変形例では、仕切板522および区画部材532Bが、調湿用通路521から加湿用ダクト54に至る空気通路において、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として機能する。
 ここで、図12では、区画部材532Bが吸着材511との間に所定の隙間531cがあいた状態で配置される例を図示したが、これに限定されない。区画部材532Bは、上述の第3変形例の如く、放湿空間531aと吸湿空間531bとの間の連通を遮断する弾性部材が設けられた構成となっていてもよい。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態について、図13を参照して説明する。図13は、本実施形態の温度調整ユニット30を、図4と同様に、前後方向に沿って左右方向の中央部で切断した際の断面を模式的に図示したものである。
 図13に示すように、本実施形態では、吸着器51にて除湿された除湿空気が、空調ケース31の内部における冷却用熱交換器32の空気流れ上流側に戻るように、除湿用ダクト55Aが空調ケース31に対して接続されている。
 具体的には、本実施形態の除湿用ダクト55Aは、空気流れ下流側の出口側部位が、空調ケース31における空気流入通路311を形成する部位に接続されている。本実施形態では、除湿用ダクト55Aは、吸着材511にて除湿された空気を冷却用熱交換器32の空気流れ上流側に戻す還流ダクトを構成している。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態の車両用空調装置1は、第1実施形態と共通の構成を備えている。このため、本実施形態の車両用空調装置1は、第1実施形態と共通の構成から奏される作用効果を、第1実施形態と同様に得ることができる。
 特に、本実施形態では、吸着材511にて除湿された除湿空気を冷却用熱交換器32の空気流れ上流側に戻す構成となっている。これによれば、吸着材511にて除湿された空気が、車室内に供給されることを抑えることができるので、車室内を充分に加湿することができる。
 (第2実施形態の第1変形例)
 上述の第2実施形態では、吸着材511にて除湿された除湿空気を冷却用熱交換器32の空気流れ上流側に戻す構成について説明したが、これに限定されない。
 例えば、図14に示すように、除湿用ダクト55Bは、吸着材511にて除湿された除湿空気が調温空間36に導出されるように、空調ケース31の内部における調温空間36を形成する部位に接続されていてもよい。
 ここで、区画部材532Aは、吸着器51を収容する空間531において、吸着材511との間に所定の隙間531cがあいた状態で配置されていてもよい。なお、区画部材532Aは、放湿空間531aと吸湿空間531bとの間の連通を遮断する弾性部材が設けられた構成となっていてもよい。
 (第2実施形態の第2変形例)
 上述の第2変形例では、区画部材532Aが、吸着器51の空気流れ上流側および下流側の双方に配置される例について説明したが、これに限定されない。
 例えば、図15に示すように、区画部材532Bは、吸着器51の空気流れ下流側だけに配置されていてもよい。なお、区画部材532Bは、放湿空間531aと吸湿空間531bとの間の連通を遮断する弾性部材が設けられた構成となっていてもよい。
 (第3実施形態)
 次に、第3実施形態について、図16~図18を参照して説明する。本実施形態では、吸着材511にて加湿された空気を間欠的に車室内に供給する構成としている点が第1実施形態と相違している。
 本実施形態の加湿器50は、調湿用通路521を形成する通路形成部材52が、温風通路34および冷風通路35の出口側に開口している。なお、本実施形態の通路形成部材52は、第1実施形態と異なり、調湿用通路521を2つの通路に仕切る仕切板522が廃止されている。なお、図示しないが、本実施形態では、接続部53の内部の空間531を放湿空間531aおよび吸湿空間531bに区画する区画部材532も廃止されている。
 また、本実施形態の加湿器50は、吸着器51が接続部53に対して動かないように設置されている。そして、本実施形態の加湿器50は、第1実施形態の駆動機構56の代わりに、調湿用通路521に導入する空気を切り替える切替ドア57を有している。
 本実施形態の切替ドア57は、調湿用通路521の空気入口側に設けられている。なお、本実施形態では、切替ドア57が、加熱用熱交換器33にて加熱された加熱空気および冷却用熱交換器32にて冷却された冷却空気を吸着器51に切替導入する導入切替部材を構成する。
 さらに、本実施形態の加湿器50は、加湿用ダクト54の空気流れ上流側の開口と、除湿用ダクト55の空気流れ上流側の開口とを選択的に開閉する開閉ドア58を有している。本実施形態の開閉ドア58は、接続部53における吸着器51の空気流れ下流側に設けられている。
 切替ドア57および開閉ドア58は、制御装置100の出力側にそれぞれ接続されている。切替ドア57および開閉ドア58は、制御装置100からの制御信号に応じてその作動が制御される。なお、本実施形態では、切替ドア57および開閉ドア58が、調湿用通路521から加湿用ダクト54に至る空気通路において、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として機能する。
 続いて、本実施形態の加湿器50の作動について説明する。本実施形態の加湿器50は、空調運転スイッチ102aおよび加湿運転スイッチ102bの双方がオンされると、制御装置100が、切替ドア57および開閉ドア58を制御して、車室内を加湿する。
 本実施形態の制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離、吸着材511への水分の吸着が交互に繰り返されるように、切替ドア57および開閉ドア58を制御する。
 具体的には、制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離させる場合、図17に示すように、温風通路34と調湿用通路521とが連通し、冷風通路35と調湿用通路521との連通が遮断される位置に切替ドア57を制御する。
 また、制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離させる場合、調湿用通路521と加湿用ダクト54の内部とが連通し、調湿用通路521と除湿用ダクト55の内部との連通が遮断される位置に開閉ドア58を制御する。
 これにより、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気の一部は、調湿用通路521を介して、接続部53に導入される。そして、接続部53に導入された加熱空気は、吸着器51の吸着材511に吸着された水分が脱離することで加湿される。その後、吸着材511で加湿された加湿空気は、加湿用ダクト54を介して、車室内の加湿対象となる空間に向けて吹き出される。
 一方、制御装置100は、吸着材511に水分を吸着させる場合、図18に示すように、冷風通路35と調湿用通路521とが連通し、温風通路34と調湿用通路521との連通が遮断される位置に切替ドア57を制御する。
 また、制御装置100は、吸着材511に水分を吸着させる場合、調湿用通路521と除湿用ダクト55の内部とが連通し、調湿用通路521と加湿用ダクト54の内部との連通が遮断される位置に開閉ドア58を制御する。
 これにより、冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気の一部は、調湿用通路521を介して、接続部53に導入される。そして、接続部53に導入された冷却空気は、吸着器51の吸着材511にて水分が吸着されることで除湿される。その後、吸着材511で除湿された除湿空気は、除湿用ダクト55を介して、インストルメントパネル9の内部の空間に吹き出される。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態の車両用空調装置1は、第1実施形態と共通の構成を備えている。このため、本実施形態の車両用空調装置1は、第1実施形態と共通の構成から奏される作用効果を、第1実施形態と同様に得ることができる。
 特に、本実施形態では、吸着材511に対して、加熱用熱交換器33にて加熱された加熱空気および冷却用熱交換器32にて冷却された冷却空気を切替導入する切替ドア57を備えている。
 これによれば、切替ドア57によって、加熱用熱交換器33にて加熱された加熱空気および冷却用熱交換器32にて冷却された冷却空気を交互に吸着器51に供給することが可能となる。これにより、吸着器51にて加湿された空気を間欠的に車室内へ提供すること可能となる。
 (第3実施形態の第1変形例)
 上述の第3実施形態では、調湿用通路521に導入する空気を切り替える切替ドア57を、調湿用通路521の空気入口側に設ける例について説明したが、これに限定されない。
 例えば、図19に示すように、調湿用通路521の上流側に存在する温風通路34および冷風通路35を開閉する中間ドア373を追加し、当該中間ドア373によって、調湿用通路521に導入する空気を切り替える構成としてもよい。
 ここで、中間ドア373は、調湿用通路521の上流側に存在する温風通路34および冷風通路35を開閉するドアであり、第1実施形態で説明したエアミックスドア37の上方側ドア371および下方側ドア372とは独立して駆動可能となっている。なお、本変形例では、中間ドア373が、加熱用熱交換器33にて加熱された加熱空気および冷却用熱交換器32にて冷却された冷却空気を吸着器51に切替導入する導入切替部材を構成している。なお、本変形例では、中間ドア373および開閉ドア58が、調湿用通路521から加湿用ダクト54に至る空気通路において、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として機能する。
 本変形例の制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離、吸着材511への水分の吸着が交互に繰り返されるように、中間ドア373および開閉ドア58を制御する。
 具体的には、制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離させる場合、図20に示すように、温風通路34と調湿用通路521とが連通し、冷風通路35と調湿用通路521との連通が実質的に遮断される位置に中間ドア373を制御する。
 また、制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離させる場合、調湿用通路521と加湿用ダクト54の内部とが連通し、調湿用通路521と除湿用ダクト55の内部との連通が遮断される位置に開閉ドア58を制御する。
 これにより、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気の一部は、調湿用通路521を介して、接続部53に導入される。そして、接続部53に導入された加熱空気は、吸着器51の吸着材511に吸着された水分が脱離することで加湿される。その後、吸着材511で加湿された加湿空気は、加湿用ダクト54を介して、車室内の加湿対象となる空間に向けて吹き出される。
 一方、制御装置100は、吸着材511に水分を吸着させる場合、図21に示すように、冷風通路35と調湿用通路521とが連通し、温風通路34と調湿用通路521との連通が実質的に遮断される位置に中間ドア373を制御する。
 また、制御装置100は、吸着材511に水分を吸着させる場合、調湿用通路521と除湿用ダクト55の内部とが連通し、調湿用通路521と加湿用ダクト54の内部との連通が遮断される位置に開閉ドア58を制御する。
 これにより、冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気の一部は、調湿用通路521を介して、接続部53に導入される。そして、接続部53に導入された冷却空気は、吸着器51の吸着材511にて水分が吸着されることで除湿される。その後、吸着材511で除湿された除湿空気は、除湿用ダクト55を介して、インストルメントパネル9の内部の空間に吹き出される。
 その他の構成は、第3実施形態と同様である。本変形例の車両用空調装置1によっても、第3実施形態の構成から奏される作用効果を、第3実施形態と同様に得ることができる。
 (第3実施形態の第2変形例)
 上述の第3実施形態では、調湿用通路521の仕切板522および区画部材532を廃止し、調湿用通路521に導入する空気を切り替える切替ドア57を、調湿用通路521の空気入口側に設ける例について説明したが、これに限定されない。
 例えば、図22に示すように、調湿用通路521の内部に仕切板522が配置された構成となっていてもよい。すなわち、本変形例の調湿用通路521は、加熱空気の一部が流れる温風導入通路521a、および冷却空気の一部が流れる冷風導入通路521bに仕切られている。
 また、図23、図24に示すように、本変形例では、吸着器51を配置する空間531における吸着器51の空気流れ上流側が、区画部材532Cによって温風導入通路521aに連通する空間、および冷風導入通路521bに連通する空間に区画されている。
 さらに、本変形例では、吸着器51の空気入口側に、吸着材511に導入する空気を切り替える切替ドア57Aが配置されている。なお、本変形例では、切替ドア57Aが加熱空気および冷却空気を吸着器51に切替導入する導入切替部材を構成する。
 本変形例の切替ドア57Aは、吸着器51に対向する位置に設けられている。切替ドア57Aは、吸着器51等の周囲の部材との接触を避けるために、周囲の部材に対して所定の隙間が形成されるように設けられている。なお、本変形例では、切替ドア57Aおよび区画部材532Cが、調湿用通路521から加湿用ダクト54に至る空気通路において、加熱空気と冷却空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として機能する。
 また、本変形例の切替ドア57Aは、制御装置100の出力側にそれぞれ接続されている。切替ドア57Aは、制御装置100からの制御信号に応じてその作動が制御される。本変形例の制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離、吸着材511への水分の吸着が交互に繰り返されるように、切替ドア57Aを制御する。
 具体的には、制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離させる場合、図23に示すように、温風導入通路521aと吸着材511とが連通し、冷風導入通路521bと吸着材511との連通が遮断される位置に切替ドア57Aを制御する。
 これによると、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気の一部が、調湿用通路521を介して、吸着器51に導入される。これにより、吸着器51の吸着材511に吸着された水分が脱離することで加湿される。この際、冷却空気の一部が、図23の破線矢印で示すように、切替ドア57Aとその周囲の部位との隙間を介して加熱空気に混ざってしまうことがある。このため、切替ドア57Aとその周囲の部位との隙間は、吸着器51に流入する加熱空気と冷却空気との温度差を確保可能な範囲の大きさに設定することが望ましい。
 一方、制御装置100は、吸着材511に水分を吸着させる場合、図24に示すように、冷風導入通路521bと吸着材511とが連通し、温風導入通路521aと吸着材511との連通が遮断される位置に切替ドア57Aを制御する。
 これによると、冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気の一部が、調湿用通路521を介して、吸着器51に導入される。これにより、吸着器51の吸着材511にて水分が吸着されることで除湿される。この際、加熱空気の一部が、図24の破線矢印で示すように、切替ドア57Aとその周囲の部位との隙間を介して冷却空気に混ざってしまうことがある。このため、切替ドア57Aとその周囲の部位との隙間は、吸着器51に流入する加熱空気と冷却空気との温度差を確保可能な範囲の大きさに設定することが望ましい。
 その他の構成は、第3実施形態と同様である。本変形例の車両用空調装置1によっても、第3実施形態の構成から奏される作用効果を、第3実施形態と同様に得ることができる。
 (第3実施形態の第3変形例)
 上述の第3実施形態では、切替ドア57が調湿用通路521の空気入口側に設けられ、開閉ドア58が、加湿用ダクト54および除湿用ダクト55の空気流れ上流側の開口付近に設けられた例について説明したが、これに限定されない。
 図25に示すように、吸着器51の空気流れ上流側と下流側の空気通路が仕切板522および仕切部534によって分割されている構成では、図26、図27に示すように、吸着器51を収容する空間531に各ドア57B、58Aが配置されていてもよい。なお、吸着器51の空気流れ上流側は、仕切板522によって温風導入通路521aおよび冷風導入通路521bに分割されている。また、吸着器51の空気流れ下流側は、仕切部534によって加湿通路534aおよび除湿通路534bに分割されている。
 切替ドア57Bは、加熱空気および冷却空気を吸着器51に切替導入する導入切替部材を構成している。また、開閉ドア58Aは、吸着材511で生成された加湿空気および除湿空気を吸着器51から切替導出させる導出切替部材を構成している。
 本変形例の切替ドア57Bおよび開閉ドア58Aは、吸着器51に対向する位置に設けられている。切替ドア57Bおよび開閉ドア58Aは、吸着器51等の周囲の部材との接触を避けるために、周囲の部材に対して所定の隙間が形成されるように設けられている。なお、本変形例では、切替ドア57Bおよび開閉ドア58Aが、調湿用通路521から加湿用ダクト54に至る空気通路において、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として機能する。
 また、本変形例の切替ドア57Bおよび開閉ドア58Aは、制御装置100の出力側にそれぞれ接続されている。切替ドア57Bおよび開閉ドア58Aは、制御装置100からの制御信号に応じてその作動が制御される。本変形例の制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離、吸着材511への水分の吸着が交互に繰り返されるように、切替ドア57Bおよび開閉ドア58Aを制御する。
 具体的には、制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離させる場合、図26に示すように、温風導入通路521aと吸着材511とが連通し、冷風導入通路521bと吸着材511との連通が遮断される位置に切替ドア57Bを制御する。
 また、制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離させる場合、加湿通路534aと吸着材511とが連通し、除湿通路534bと吸着材511との連通が遮断される位置に開閉ドア58Aを制御する。
 これによると、吸着器51が収容された空間531は、冷風導入通路521bと除湿通路534bとの連通が遮断された状態で、温風導入通路521aと加湿通路534aとが連通する加湿通路状態となる。加湿通路状態では、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気の一部が、調湿用通路521を介して、吸着器51に導入される。これにより、吸着器51の吸着材511に吸着された水分が脱離することで加湿される。この際、冷却空気の一部が、図26の破線矢印で示すように、切替ドア57Bとその周囲の部位との隙間を介して加熱空気に混ざってしまうことがある。このため、切替ドア57Bとその周囲の部位との隙間は、吸着器51に流入する加熱空気と冷却空気との温度差を確保可能な範囲の大きさに設定することが望ましい。
 一方、制御装置100は、吸着材511に水分を吸着させる場合、図27に示すように、冷風導入通路521bと吸着材511とが連通し、温風導入通路521aと吸着材511との連通が遮断される位置に切替ドア57Bを制御する。
 また、制御装置100は、吸着材511に水分を吸着させる場合、除湿通路534bと吸着材511とが連通し、加湿通路534aと吸着材511との連通が遮断される位置に開閉ドア58Aを制御する。
 これによると、吸着器51が収容された空間531は、温風導入通路521aと加湿通路534aとの連通が遮断された状態で、冷風導入通路521bと除湿通路534bとが連通する除湿通路状態となる。除湿通路状態では、冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気の一部が、調湿用通路521を介して、吸着器51に導入される。これにより、吸着器51の吸着材511にて水分が吸着されることで除湿される。この際、加熱空気の一部が、図27の破線矢印で示すように、切替ドア57Bとその周囲の部位との隙間を介して冷却空気に混ざってしまうことがある。このため、切替ドア57Bとその周囲の部位との隙間は、吸着器51に流入する加熱空気と冷却空気との温度差を確保可能な範囲の大きさに設定することが望ましい。なお、本変形例では、切替ドア57Bおよび開閉ドア58Aが、加湿通路状態と除湿通路状態とを切替可能な状態切替部材を構成している。
 その他の構成は、第3実施形態と同様である。本変形例の車両用空調装置1によっても、第3実施形態の構成から奏される作用効果を、第3実施形態と同様に得ることができる。
 (第3実施形態の第4変形例)
 上述の第3変形例では、吸着器51に対する加熱空気の流入方向および冷却空気の流入方向が同一方向となると共に、加湿空気の流出方向および除湿空気の流出方向が同一方向となる例について説明したが、これに限定されない。
 本変形例では、吸着器51に対する加熱空気の流入方向および冷却空気の流入方向が逆方向となると共に、加湿空気の流出方向および除湿空気の流出方向が逆方向となる例について説明する。
 図28に示すように、本変形例の通路形成部材52Aは、加熱空気を吸着器51に導く加熱空気ダクト523と、冷却空気を吸着器51に導く冷却空気ダクト524とを備える。本変形例の調湿用通路521は、加熱空気ダクト523および冷却空気ダクト524の内部に形成されている。すなわち、本変形例の調湿用通路521は、加熱空気ダクト523の内部に形成された温風導入通路523a、冷却空気ダクト524の内部に形成された冷風導入通路524aで構成されている。
 本変形例の冷却空気ダクト524は、冷却空気の流入方向が、加熱空気の流入方向と逆方向となるように、吸着器51における加熱空気ダクト523が接続された部位とは反対側の部位に接続されている。
 また、本変形例の除湿用ダクト55Cは、吸着材511にて除湿された除湿空気が調温空間36に導出されるように、空調ケース31の内部における調温空間36を形成する部位に接続されている。具体的には、本変形例の除湿用ダクト55Cは、除湿空気の流入方向が、加湿空気の流入方向と逆方向となるように、吸着器51における加湿用ダクト54が接続された部位とは反対側の部位に接続されている。
 本変形例では、図29、図30に示すように、吸着器51を収容する空間531に第1切替ドア59aおよび第2切替ドア59bが配置されている。なお、本変形例では、第1切替ドア59aおよび第2切替ドア59bが、調湿用通路521から加湿用ダクト54に至る空気通路において、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部として機能する。
 第1切替ドア59aは、温風導入通路523aと除湿用ダクト55Cの内部の除湿通路534bとを選択的に開閉するものである。また、第2切替ドア59bは、冷風導入通路524aと加湿用ダクト54の内部の加湿通路534aとを選択的に開閉するものである。
 本変形例の第1切替ドア59aおよび第2切替ドア59bは、吸着器51に対向する位置に設けられている。第1切替ドア59aおよび第2切替ドア59bは、吸着器51等の周囲の部材との接触を避けるために、周囲の部材に対して所定の隙間が形成されるように設けられている。
 また、本変形例の第1切替ドア59aおよび第2切替ドア59bは、制御装置100の出力側にそれぞれ接続されている。第1切替ドア59aおよび第2切替ドア59bは、制御装置100からの制御信号に応じてその作動が制御される。本変形例の制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離、吸着材511への水分の吸着が交互に繰り返されるように、第1切替ドア59aおよび第2切替ドア59bを制御する。
 具体的には、制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離させる場合、図29に示すように、温風導入通路523aと吸着材511とが連通し、除湿通路534bと吸着材511との連通が遮断される位置に第1切替ドア59aを制御する。
 また、制御装置100は、吸着材511に吸着された水分の脱離させる場合、加湿通路534aと吸着材511とが連通し、冷風導入通路524aと吸着材511との連通が遮断される位置に第2切替ドア59bを制御する。
 これによると、吸着器51が収容された空間531は、冷風導入通路524aと除湿通路534bとの連通が遮断された状態で、温風導入通路523aと加湿通路534aとが連通する加湿通路状態となる。加湿通路状態では、加熱用熱交換器33で加熱された加熱空気の一部が、調湿用通路521を介して、吸着器51に導入される。これにより、吸着器51の吸着材511に吸着された水分が脱離することで加湿される。この際、冷却空気の一部が、図29の破線矢印で示すように、第2切替ドア59bとその周囲の部位との隙間を介して加湿空気に混ざってしまうことがある。このため、第2切替ドア59bとその周囲の部位との隙間は、吸着器51に流入する加湿空気の湿度を高い状態に維持することが可能な範囲の大きさに設定することが望ましい。
 一方、制御装置100は、吸着材511に水分を吸着させる場合、図30に示すように、除湿通路534bと吸着材511とが連通し、温風導入通路523aと吸着材511との連通が遮断される位置に第1切替ドア59aを制御する。
 また、制御装置100は、吸着材511に水分を吸着させる場合、冷風導入通路524aと吸着材511とが連通し、加湿通路534aと吸着材511との連通が遮断される位置に第2切替ドア59bを制御する。
 これによると、吸着器51が収容された空間531は、温風導入通路523aと加湿通路534aとの連通が遮断された状態で、冷風導入通路524aと除湿通路534bとが連通する除湿通路状態となる。除湿通路状態では、冷却用熱交換器32で冷却された冷却空気の一部が、調湿用通路521を介して、吸着器51に導入される。これにより、吸着器51の吸着材511にて水分が吸着されることで除湿される。この際、加熱空気の一部が、図30の破線矢印で示すように、第1切替ドア59aとその周囲の部位との隙間を介して除湿空気に混ざってしまうことがある。このため、第1切替ドア59aとその周囲の部位との隙間は、吸着器51に流入する除湿空気の湿度を低い状態に維持することが可能な範囲の大きさに設定することが望ましい。
 ここで、本変形例では、第1切替ドア59aおよび第2切替ドア59bが、加湿通路状態と除湿通路状態とを切替可能な状態切替部材を構成している。
 その他の構成は、第3実施形態と同様である。本変形例の車両用空調装置1によっても、第3実施形態の構成から奏される作用効果を、第3実施形態と同様に得ることができる。
 (他の実施形態)
 以上、本開示の代表的な実施形態について説明したが、本開示は、上述の実施形態に限定されることなく、例えば、以下のように種々変形可能である。
 上述の各実施形態では、空調ケース31の内部を流通する空気を冷却する冷却機器として、蒸発器を用いる例について説明したが、これに限定されない。冷却機器は、蒸発器以外にも、例えば、ペルチェモジュール、外気等の低温の空気を利用して空調ケース31の内部を流れる空気を冷却する気-気熱交換器で構成されていてもよい。
 また、上述の各実施形態では、空調ケース31の内部を流通する空気を加熱する加熱機器として、ヒータコアを用いる例について説明したが、これに限定されない。加熱機器は、ヒータコア以外にも、例えば、ペルチェモジュール、電気ヒータで構成されていてもよい。
 また、上述の各実施形態では、HVAC10の内部に冷却用熱交換器32の空気流れ下流側に加熱用熱交換器33が配置される例について説明したが、これに限定されない。HVAC10は、例えば、冷却用熱交換器32および加熱用熱交換器33が空気流れに対して並列に配置される構成となっていてもよい。
 また、上述の各実施形態では、冷風通路35が、上方側冷風通路351および下方側冷風通路352の2つの通風路に分かれている例を説明したが、これに限定されない。例えば、冷風通路35は、単一の通風路として形成されていてもよい。
 ここで、上述の各実施形態の如く、調湿用通路521を形成する通路形成部材52を空調ケース31の内部における左右方向の略中央部に設けることが望ましいが、これに限定されない。通路形成部材52は、例えば、空調ケース31の内部における左右方向の一方側に偏るように配置されていてもよい。
 また、上述の各実施形態では、空調ケース31とは別部品として構成された通路形成部材52によって、調湿用通路521を形成する例について説明したが、これに限定されない。例えば、空調ケース31の内部に立設されたリブを利用して、調湿用通路521が形成される構成となっていてもよい。
 また、上述の各実施形態では、空調ケース31とは別部品として構成された接続部53を介して、通路形成部材52の出口側部位および後述する加湿用ダクト54の入口側部位を接続する例について説明したが、これに限定されない。例えば、空調ケース31の中間開口部41に対して、通路形成部材52の出口側部位および後述する加湿用ダクト54の入口側部位を直に接続する構成としてもよい。この場合、空調ケース31の中間開口部41が、通路形成部材52の出口側部位および後述する加湿用ダクト54の入口側部位を接続する接続部を構成する。
 上述の各実施形態の如く、吸着器51を接続部53に配置することが望ましいが、これに限定されない。例えば、吸着器51の一部が調湿用通路521に掛かるように配置されていたり、吸着器51の一部が加湿用ダクト54および除湿用ダクト55の一部に掛かる位置に配置されていたりしてもよい。
 上述の第1、第2実施形態では、吸着器51に対する加熱空気の流入方向および冷却空気の流入方向が同一方向となると共に、加湿空気の流出方向および除湿空気の流出方向が同一方向となる例について説明したが、これに限定されない。第1、第2実施形態で説明した車両用空調装置1は、吸着器51に対する加熱空気の流入方向および冷却空気の流入方向が逆方向となると共に、加湿空気の流出方向および除湿空気の流出方向が逆方向となるように構成されていてもよい。
 上述の実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。
 上述の実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されない。
 上述の実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されない。
 (まとめ)
 上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、車両用空調装置は、水分の吸着および脱離が可能な吸着材を有する吸着器と、空調ケースに接続され、吸着材から脱離した水分によって加湿された加湿空気を車室内に導く加湿用ダクトと、を備える。空調ケースには、冷却機器で冷却された冷却空気および加熱機器で加熱された加熱空気が流入する調温空間と、加熱空気を吸着材に導くと共に、冷却空気を吸着材に導く調湿用通路と、が冷却機器および加熱機器の空気流れ下流側に設けられている。さらに、車両用空調装置は、調湿用通路から加湿用ダクトに至る空気通路に、加熱空気と冷却空気とが混ざること、および吸着器にて水分が吸着されることで除湿された除湿空気と加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部が設定されている。
 また、第2の観点によれば、車両用空調装置は、空調ケースの内部に、調湿用通路を形成する通路形成部材が設けられ、調湿用通路が調温空間とは別個の通風路として構成されている。
 これによれば、調温空間および調湿用通路に対して、冷却機器および加熱機器を通過した空気を適切に分配することができる。このため、車両用空調装置において車室内の温度調整機能を発揮させつつ、車室内の加湿を行うことができる。
 また、第3の観点によれば、車両用空調装置は、調温空間の一部が車室内の右側座席が配置された空間に吹き出す空気の温度を主に調整する右側調温空間と、車室内の左側座席が配置された空間に吹き出す空気の温度を主に調整する左側調温空間とに分かれるように、通路形成部材が空調ケースの内部に設けられている。
 このように、調湿用通路を形成する通路形成部材を、調温空間の一部が右側調温空間と左側調温空間とに分かれるように空調ケースの内部に設ける構成とすれば、調温空間の右側と左側とを対称的な空間として構成することが可能となる。このことは、車室内における右側座席が配置された空間と左側座席が配置された空間に対して発揮させる空調機能を同等に維持可能となる点で有効である。
 また、第4の観点によれば、車両用空調装置は、吸着器は、少なくとも一部が調湿用通路の出口側部位と加湿用ダクトの入口側部位とを接続する接続部の内部に配置されている。このように、調湿用通路の出口側部位と加湿用ダクトの入口側部位とを接続する接続部に吸着材の少なくとも一部を配置する構成とすれば、吸着器の追加に伴って空調ケースの内部の調温空間の大きさが変化することを抑えることができる。
 また、第5の観点によれば、車両用空調装置は、空調ケースには、吸着材にて水分が吸着されることで除湿された除湿空気を冷却機器の空気流れ上流側に戻す還流ダクトが接続されている。
 このように、吸着材にて除湿された除湿空気を冷却機器の空気流れ上流側に戻す構成とすれば、吸着材にて除湿された除湿空気が車室内に供給されてしまうことを抑えることができるので、車室内を充分に加湿することができる。
 また、第6の観点によれば、車両用空調装置は、混合抑制部が、吸着器に対して、加熱空気および冷却空気を切替導入する切替部材を含んで構成されている。これによれば、切替部材によって、冷却空気および加熱空気を交互に吸着器に供給することが可能となる。これにより、吸着器にて加湿された空気を間欠的に車室内へ提供することが可能となる。
 また、第7の観点によれば、車両用空調装置は、混合抑制部が、吸着器の空気流れ上流側において加熱空気を流通させる温風導入通路および冷却空気を流通させる冷風導入通路を区画形成する区画形成部を含んで構成されている。
 このように、区画形成部によって温風導入通路と冷風導入通路とを区画する構成とすれば、吸着器の空気流れ上流側において加熱空気と冷却空気とが混ざり合うことによる熱損失を充分に抑制することができる。
 また、第8の観点によれば、車両用空調装置は、混合抑制部が、加湿通路状態と除湿通路状態とを切替可能な状態切替部材を含んで構成されている。加湿通路状態は、冷風導入通路および除湿通路の連通が遮断された状態で温風導入通路および加湿通路が連通した通路状態である。また、除湿通路状態は、温風導入通路および加湿通路の連通が遮断された状態で冷風導入通路と除湿通路とが連通した通路状態である。
 これによると、加熱空気と冷却空気とが混ざり合うことによる熱損失を充分に抑制すると共に、加湿空気と除湿空気とが混ざり合うことによる車室内の加湿効果の低下を充分に抑制することができる。
 また、第9の観点によれば、車両用空調装置は、吸着器を収容する空間が、加熱空気が流れる放湿空間、および冷却空気が流れる吸湿空間に区画されている。さらに、吸着器には、吸着器を回転させて吸湿空間に存する吸着材の少なくとも一部を放湿空間に移動させると共に、放湿空間に存する吸着材の少なくとも一部を吸湿空間に移動させる駆動機構が接続されている。
 このように、吸着器を回転させることで、吸湿空間にて吸着材で吸着した水分を放湿空間で脱離させると共に、放湿空間にて水分を脱離した吸着材で吸湿空間を流通する空気の水分を吸着することができる。これによれば、吸着器にて加湿された空気を連続的に車室内へ提供することが可能となる。
 また、第10の観点によれば、車両用空調装置は、吸着器が収容される空間の少なくとも一部を放湿空間および吸湿空間に区画する区画部材を含んで構成されている。これによると、加熱空気と冷却空気とが混ざり合うことによる熱損失を充分に抑制すると共に、加湿空気と除湿空気とが混ざり合うことによる車室内の加湿効果の低下を充分に抑制することができる。

Claims (10)

  1.  車室内を空調する車両用空調装置であって、
     前記車室内へ吹き出す空気の通風路を形成する空調ケース(31)と、
     前記空調ケースの内部に収容され、前記空調ケースの内部を流通する空気を冷却する冷却機器(32)と、
     前記空調ケースの内部に収容され、前記空調ケースの内部を流通する空気を加熱する加熱機器(33)と、
     水分の吸着および脱離が可能な吸着材(511)を有する吸着器(51)と、
     前記空調ケースに接続され、前記吸着材から脱離した水分によって加湿された加湿空気を前記車室内に導く加湿用ダクト(54)と、を備え、
     前記空調ケースには、
     前記冷却機器で冷却された冷却空気および前記加熱機器で加熱された加熱空気が流入する調温空間(36)と、
     前記加熱空気の一部を前記吸着材に吸着された水分を脱離させる空気として前記吸着材に導くと共に、前記冷却空気の一部を前記吸着材に水分を吸着させる空気として前記吸着材に導く調湿用通路(521)と、
     が前記冷却機器および前記加熱機器の空気流れ下流側に設けられており、
     前記調湿用通路から前記加湿用ダクトに至る空気通路には、前記加熱空気と前記冷却空気とが混ざること、および前記吸着器にて水分が吸着されることで除湿された除湿空気と前記加湿空気とが混ざることを抑制する混合抑制部(522、532、57、58、373、59a、59b)が設定されている車両用空調装置。
  2.  前記空調ケースの内部には、前記調湿用通路を形成する通路形成部材(52)が設けられ、前記調湿用通路が前記調温空間とは別個の通風路として構成されている請求項1に記載の車両用空調装置。
  3.  前記通路形成部材は、前記調温空間の一部が、前記車室内の右側座席が配置された空間に吹き出す空気の温度を主に調整する右側調温空間(361)と、前記車室内の左側座席が配置された空間に吹き出す空気の温度を主に調整する左側調温空間(362)とに分かれるように、前記空調ケースの内部に設けられている請求項2に記載の車両用空調装置。
  4.  前記吸着器は、少なくとも一部が前記調湿用通路の出口側部位と前記加湿用ダクトの入口側部位とを接続する接続部(53)の内部に配置されている請求項1ないし3のいずれか1つに記載の車両用空調装置。
  5.  前記空調ケースには、前記除湿空気を前記冷却機器の空気流れ上流側に戻す還流ダクト(55A)が接続されている請求項1ないし4のいずれか1つに記載の車両用空調装置。
  6.  前記混合抑制部は、前記吸着器に対して、前記加熱空気および前記冷却空気を切替導入する導入切替部材(57、373)を含んで構成されている請求項1ないし5のいずれか1つに記載の車両用空調装置。
  7.  前記混合抑制部は、前記吸着器の空気流れ上流側において前記加熱空気を流通させる温風導入通路(521a)および前記冷却空気を流通させる冷風導入通路(521b)を区画形成する区画形成部(522)を含んで構成されている請求項6に記載の車両用空調装置。
  8.  前記混合抑制部は、前記冷却空気を流す冷風導入通路(521b、524a)および前記除湿空気を流す除湿通路(534b)の連通を遮断した状態で前記加熱空気を流す温風導入通路(521a、523a)および前記加湿空気を流す加湿通路(534a)を連通させる加湿通路状態と、前記温風導入通路および前記加湿通路の連通を遮断した状態で前記冷風導入通路と前記除湿通路とを連通させる除湿通路状態とを切替可能な状態切替部材(57B、58A、59a、59b)を含んで構成されている請求項1ないし5のいずれか1つに記載の車両用空調装置。
  9.  前記吸着器が収容される空間は、前記加熱空気が流れる放湿空間(531a)、および前記冷却空気が流れる吸湿空間(531b)に区画されており、
     前記吸着器には、前記吸着器を回転させて前記吸湿空間に存する前記吸着材の少なくとも一部を前記放湿空間に移動させると共に、前記放湿空間に存する前記吸着材の少なくとも一部を前記吸湿空間に移動させる駆動機構(56)が接続されている請求項1ないし5のいずれか1つに記載の車両用空調装置。
  10.  前記混合抑制部は、前記吸着器が収容される空間の少なくとも一部を前記放湿空間および前記吸湿空間に区画する区画部材(532)を含んで構成されている請求項9に記載の車両用空調装置。
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