WO2019230116A1 - 車両用空気調和装置 - Google Patents

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WO2019230116A1
WO2019230116A1 PCT/JP2019/009925 JP2019009925W WO2019230116A1 WO 2019230116 A1 WO2019230116 A1 WO 2019230116A1 JP 2019009925 W JP2019009925 W JP 2019009925W WO 2019230116 A1 WO2019230116 A1 WO 2019230116A1
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WO
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heat medium
heat
refrigerant
radiator
circuit
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/009925
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
徹也 石関
Original Assignee
サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/22Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived otherwise than from the propulsion plant
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B5/00Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity
    • F25B5/04Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity arranged in series

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle air conditioner that can be applied to a vehicle including a plurality of devices that release heat when used, such as a traveling electric motor and a battery that stores electric power supplied to the traveling electric motor. Is.
  • this type of vehicle air conditioner includes a refrigerant circuit having a compressor, an indoor heat exchanger, an outdoor heat exchanger, and an expansion valve, and supplies air that has exchanged heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger into the vehicle interior. By doing so, the vehicle interior is cooled, heated, dehumidified, and the like.
  • an electric motor as a drive source, a battery that stores electric power supplied to the electric motor, etc.
  • an electric motor as a drive source, a battery that stores electric power supplied to the electric motor, etc.
  • a plurality of devices that release heat are connected to a cooling water circuit, and each device is cooled by cooling water that flows through the cooling water circuit, and cooling that absorbs heat by cooling the devices.
  • water is radiated by exchanging heat with a refrigerant flowing through a refrigerant circuit (see, for example, Patent Document 1).
  • a plurality of devices to be cooled have different target cooling temperatures.
  • a plurality of devices having different target cooling temperatures are connected to one cooling water circuit, there is a possibility that the control for setting each of the plurality of devices to be cooled to the target cooling temperature may be complicated. is there.
  • An object of the present invention is to provide a vehicle air conditioner that can easily achieve a target cooling temperature when the target cooling temperatures of a plurality of devices to be cooled are different from each other. is there.
  • the vehicle air conditioner of the present invention includes a compressor, an indoor heat exchanger, an outdoor heat exchanger, and an expansion valve, and air and refrigerant supplied into the vehicle interior in the indoor heat exchanger.
  • a refrigerant circuit that adjusts the temperature or humidity of the air in the passenger compartment by exchanging heat with the first heat medium circuit, a first heat medium circuit in which a first heat medium that absorbs heat released from the first heat radiator flows, and a second The second heat medium circuit through which the second heat medium that absorbs the heat released from the radiator circulates and the refrigerant that circulates through the refrigerant circuit and the first heat medium that circulates through the first heat medium circuit exchange heat.
  • a first heat medium radiator that releases heat from one heat medium to the refrigerant and a first heat medium radiator that is connected in series with the first heat medium radiator in the refrigerant circuit, and a second medium that flows through the refrigerant circuit and the second heat medium circuit.
  • a second heat exchange with the heat medium to release heat from the second heat medium to the refrigerant It includes a medium radiator, and a degree of opening adjustment valve capable of changing the opening area of the refrigerant flow passage between the first heat medium radiator and the second heat medium radiator.
  • the opening area of the refrigerant flow passage between the first heat medium radiator and the second heat medium radiator is changed by the opening adjustment valve, so that the first heat medium radiator and the second heat medium radiator are changed. It is possible to adjust the amount of heat absorbed by each of the refrigerant, and the first heat medium and the second heat medium are cooled to different temperatures.
  • the first heat medium and the second heat medium can be cooled to different temperatures by adjusting the amount of heat absorbed by the refrigerant in each of the first heat medium radiator and the second heat medium radiator. Therefore, the first heat radiator and the second heat radiator can be cooled to different temperatures, and the plurality of heat radiators can be cooled to the first heat medium circuit or the second heat medium circuit according to the target cooling temperature. By connecting to, it becomes possible to easily set the first radiator and the second radiator to a target cooling temperature without performing complicated control.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a vehicle air conditioner showing an embodiment of the present invention. It is a schematic block diagram of the vehicle air conditioner which shows a battery cooling operation and a 1st motor cooling operation. It is a schematic block diagram of the vehicle air conditioner which shows a battery cooling operation and a 2nd motor cooling operation. It is a schematic block diagram of the vehicle air conditioning apparatus which shows a battery heating operation and a 2nd motor cooling operation.
  • 1 to 4 show an embodiment of the present invention.
  • the vehicle air conditioner 1 of the present invention is applied to a vehicle that can be driven by the driving force of an electric motor, such as an electric vehicle or a hybrid vehicle.
  • the vehicle has an electric motor M as a second heat radiator for traveling, and a battery B as a first heat radiator for traveling in which electric power supplied to the electric motor M is stored.
  • the electric motor M and the battery B have different usable temperature zones. Further, the electric motor M and the battery B each release heat by use. For this reason, the electric motor M and the battery B need to be individually cooled or heated.
  • the electric motor M is desirably used in a range of 30 ° C. to 50 ° C., for example, and the battery B is desirably used in a range lower than the usable temperature range of the electric motor M, for example, 10 ° C. to 30 ° C.
  • the vehicle air conditioner 1 absorbs heat released from the air conditioning unit 10 provided in the vehicle interior of the vehicle, the refrigerant circuit 20 provided over the vehicle interior and outside the vehicle interior, and the battery B.
  • the air conditioning unit 10 has an air flow passage 11 for circulating the air supplied to the vehicle interior.
  • an outside air intake port 11 a for allowing the air outside the vehicle interior to flow into the air flow passage 11
  • an inside air intake port 11 b for allowing the air inside the vehicle interior to flow into the air flow passage 11, Is provided.
  • a foot blow outlet (not shown) that blows air flowing through the air flow passage 11 toward the feet of the passenger, and a vent (not shown) that blows out toward the upper body of the passenger.
  • a blower outlet and a differential blower outlet (not shown) that blows out toward the vehicle interior side surface of the windshield of the vehicle are provided.
  • an inlet switching damper 13 that can open one of the outside air inlet 11a and the inside air inlet 11b and close the other is provided.
  • the inlet switching damper 13 includes an outside air supply mode in which the inside air inlet 11b is closed and the outside air inlet 11a is opened, an inside air circulation mode in which the outside air inlet 11a is closed and the inside air inlet 11b is opened, and an outside air inlet. It is possible to switch between the inside / outside air suction mode in which the outside air suction port 11a and the inside air suction port 11b are respectively opened by being positioned between 11a and the inside air suction port 11b.
  • An indoor blower 12 such as a sirocco fan for circulating air from one end side to the other end side of the air flow passage 11 is provided on one end side in the air flow passage 11.
  • a heat absorber 14 as an indoor heat exchanger for cooling and dehumidifying the air flowing through the air flow passage 11 is provided on the downstream side in the air flow direction of the indoor blower 12 in the air flow passage 11.
  • a radiator 15 as an indoor heat exchanger for heating the air flowing through the air flow passage 11 is provided on the air flow passage 11 downstream of the heat absorber 14 in the air flow direction.
  • the heat radiator 15 is disposed on one side in the orthogonal direction of the air flow passage 11, and a radiator bypass flow passage 11 c that bypasses the heat radiator 15 is formed on the other side in the orthogonal direction of the air flow passage 11.
  • An air heater 16 for heating the air supplied to the passenger compartment is provided on the downstream side in the air flow direction of the radiator 15 in the air flow passage 11.
  • an air mix damper 17 is provided for adjusting the proportion of air heated by the radiator 15 out of the air that has passed through the heat absorber 14. ing.
  • the air mix damper 17 closes one air flow direction upstream side of the radiator bypass flow passage 11c and the radiator 15 and opens the other on the upstream side in the air flow direction of the heat radiator 15 and the heat radiator bypass flow passage 11c.
  • both the radiator bypass flow passage 11c and the radiator 15 are opened, and the opening degree of the radiator 15 on the upstream side in the air flow direction is adjusted.
  • the air mix damper 17 closes the upstream side in the air flow direction of the radiator 15 in the air flow passage 11 and opens the radiator bypass flow passage 11c, and the opening degree becomes 0%.
  • the opening degree is 100% in a state where the upstream side in the air flow direction is opened and the radiator bypass flow passage 11c is closed.
  • the refrigerant circuit 20 circulates through the heat absorber 14, the radiator 15, the compressor 21 for compressing the refrigerant, the outdoor heat exchanger 22 for exchanging heat between the refrigerant and the air outside the passenger compartment, and the refrigerant circuit 20.
  • the first heat medium heat exchanger 23a as a first heat medium radiator for exchanging heat between the refrigerant and the first heat medium flowing through the first heat medium circuit 30, the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 20, and the second heat
  • the second heat medium heat exchanger 23b as a second heat medium radiator for exchanging heat with the second heat medium flowing through the medium circuit 40, and the valve opening degree can be adjusted between fully closed and fully opened.
  • the refrigerant and the liquid refrigerant gas is separated has an accumulator 27 for the refrigerant liquid is prevented from being drawn into the compressor 21, which are connected, for example, an aluminum tube or copper tube.
  • R-134a or the like is used as the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 20.
  • a refrigerant flow passage 20 a is formed on the refrigerant discharge side of the compressor 21 by connecting the refrigerant inflow side of the radiator 15.
  • a refrigerant flow path 20 b is formed on the refrigerant outflow side of the radiator 15 by connecting the refrigerant inflow side of the outdoor heat exchanger 22.
  • a first expansion valve 24a is provided in the refrigerant flow passage 20b.
  • a refrigerant flow passage 20 c is formed on the refrigerant outflow side of the outdoor heat exchanger 22 by connecting the refrigerant inflow side of the heat absorber 14.
  • the refrigerant flow passage 20c is provided with a first check valve 26a and a second expansion valve 24b in order from the outdoor heat exchanger 22 side.
  • a refrigerant flow passage 20 d is formed on the refrigerant outflow side of the heat absorber 14 by connecting the refrigerant intake side of the compressor 21.
  • a second check valve 26b and an accumulator 27 are provided in this order from the heat absorber 14 side.
  • the outdoor heat exchanger 22 is bypassed between the radiator 15 and the first expansion valve 24a in the refrigerant flow passage 20b, and the first check valve 26a and the second expansion valve 24b in the refrigerant flow passage 20c are bypassed.
  • a refrigerant flow passage 20e is formed by connecting the two.
  • a first electromagnetic valve 25a is provided in the refrigerant flow passage 20e.
  • a refrigerant flow passage 20f is formed by connecting the refrigerant inflow side of the second heat medium heat exchanger 23b between the connection portion between the first electromagnetic valve 25a and the refrigerant flow passage 20c in the refrigerant flow passage 20e. ing.
  • a third expansion valve 24c is provided in the refrigerant flow passage 20f.
  • a refrigerant flow passage 20g is formed on the refrigerant outflow side of the second heat medium heat exchanger 23b by connecting the refrigerant inflow side of the first heat medium heat exchanger 23a.
  • a fourth expansion valve 24d is provided in the refrigerant flow passage 20g.
  • a refrigerant flow passage 20h is formed on the refrigerant outflow side of the first heat medium heat exchanger 23a by connecting the second check valve 26b and the accumulator 27 in the refrigerant flow passage 20d.
  • the refrigerant flow passage is connected between the outdoor heat exchanger 22 and the first check valve 26a in the refrigerant flow passage 20c.
  • 20i is formed.
  • a second electromagnetic valve 25b is provided in the refrigerant flow passage 20i.
  • the first heat medium circuit 30 heats the first heat medium heat exchanger 23 a, the first heat medium pump 31 for pumping the first heat medium, and the first heat medium flowing through the first heat medium circuit 30.
  • a heat medium heater 32, a first heat medium three-way valve 33, and a battery B for storing electric power for vehicle travel which are connected by, for example, an aluminum tube or a copper tube.
  • an antifreeze liquid such as ethylene glycol is used as ethylene glycol.
  • a heat medium flow passage 30 a is formed on the heat medium discharge side of the first heat medium pump 31 by connecting the heat medium inlet of the first heat medium three-way valve 33.
  • a heat medium flow passage 30b is formed by connecting the heat medium inflow side of the first heat medium heat exchanger 23a to one of the two heat medium outlets of the first heat medium three-way valve 33.
  • a heat medium flow passage 30c is formed on the heat medium outflow side of the first heat medium heat exchanger 23a by connecting the heat medium inflow side of the battery B.
  • a heat medium heater 32 is provided in the heat medium flow passage 30c.
  • a heat medium flow passage 30 d is formed on the heat medium outflow side of the battery B by connecting the heat medium suction side of the first heat medium pump 31.
  • the other heat medium outlet of the first heat medium three-way valve 33 bypasses the first heat medium heat exchanger 23a and is upstream of the heat medium heater 32 in the heat medium flow direction in the heat medium flow passage 30c. By connecting, a heat medium flow passage 30e is formed.
  • the first heat medium three-way valve 33 switches the point where the heat medium flow path 30a communicates to the heat medium flow path 30b side or the heat medium flow path 30e side.
  • the second heat medium circuit 40 is configured to exchange heat between the second heat medium heat exchanger 23b, a second heat medium pump 41 for pumping the second heat medium, and the second heat medium and air outside the passenger compartment. It has a radiator 42, a second heat medium three-way valve 43, and an electric motor M for running the vehicle, and these are connected by, for example, an aluminum tube or a copper tube.
  • an antifreeze such as ethylene glycol is used.
  • a heat medium flow passage 40 a is formed on the heat medium discharge side of the second heat medium pump 41 by connecting the heat medium inflow side of the electric motor M.
  • a heat medium flow passage 40 b is formed on the heat medium outflow side of the electric motor M by connecting the heat medium inlet of the second heat medium three-way valve 43.
  • one of the heat medium outlets is connected to the heat medium inflow side of the second heat medium heat exchanger 23b, so that the heat medium flow path 40c. Is formed.
  • a heat medium flow passage 40d is formed on the heat medium outflow side of the second heat medium heat exchanger 23b by connecting the heat medium suction side of the second heat medium pump 41.
  • a heat medium flow passage 40 e is formed at the other heat medium outlet of the second heat medium three-way valve 43 by connecting the heat medium inflow side of the radiator 42.
  • a heat medium flow passage 40 f is formed on the heat medium outflow side of the radiator 42 by connecting the heat medium suction side of the second heat medium pump 41.
  • the second heat medium three-way valve 43 switches the destination of the heat medium flow path 40b to the heat medium flow path 40c side or the heat medium flow path 40e side.
  • the outdoor heat exchanger 22 and the radiator 42 are heat exchangers composed of fins and tubes, and are arranged in the front-rear direction of the vehicle, which is the direction of air flow outside the vehicle compartment such as the engine room. In the vicinity of the outdoor heat exchanger 22 and the radiator 42, an outdoor fan 22a is provided for circulating air outside the passenger compartment in the front-rear direction when the vehicle is stopped.
  • the air temperature and humidity of the passenger compartment are adjusted using the air conditioning unit 10 and the refrigerant circuit 20.
  • the air blower 12 is driven in the air conditioning unit 10 and the opening of the air mix damper 17 is set to 0%.
  • the first expansion valve 24a is fully opened
  • the second expansion valve 24b is fully opened
  • the third and fourth expansion valves 24c and 24d are fully closed
  • the first electromagnetic valve 25a is closed
  • the compressor 21 is driven with the electromagnetic valve 25b closed.
  • the refrigerant discharged from the compressor 21 is, as shown by the solid line arrows in FIG. 1, the refrigerant flow passage 20a, the radiator 15, the refrigerant flow passage 20b, the outdoor heat exchanger 22, the refrigerant flow passage 20c, and the heat absorption. Circulates in the order of the compressor 14 and the refrigerant flow passage 20d and is sucked into the compressor 21.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 20 is radiated in the outdoor heat exchanger 22 and is absorbed in the heat absorber 14 without being radiated in the radiator 15 because the opening degree of the air mix damper 17 is 0%.
  • the air flowing through the air flow passage 11 is cooled and blown out into the passenger compartment by exchanging heat with the refrigerant that absorbs heat in the heat absorber 14.
  • the opening degree of the air mix damper 17 of the air conditioning unit 10 is opened larger than 0% in the refrigerant flow path of the refrigerant circuit 20 during the cooling operation. Set to degrees.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 20 dissipates heat in the radiator 15 and the outdoor heat exchanger 22 and absorbs heat in the heat absorber 14.
  • the air flowing through the air flow passage 11 is dehumidified and cooled by exchanging heat with the refrigerant that absorbs heat in the heat absorber 14, heated to the target blowing temperature in the radiator 15, and blown into the vehicle interior.
  • the predetermined expansion degree of the first expansion valve 24a that is smaller than the full opening is set in the refrigerant flow path of the refrigerant circuit 20 during the cooling operation.
  • the opening degree of the air mix damper 17 of the air conditioning unit 10 is set to an opening degree larger than 0%.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 20 dissipates heat in the radiator 15 and absorbs heat in the outdoor heat exchanger 22 and the heat absorber 14.
  • the air flowing through the air flow path 11 of the air conditioning unit 10 is dehumidified and cooled by exchanging heat with the refrigerant that absorbs heat in the heat absorber 14, and is heated to the target blowing temperature and blown out in the radiator 15.
  • the air blower 12 is driven in the air conditioning unit 10 and the air mix damper 17 is set to an opening larger than 0%.
  • the first expansion valve 24a is opened by a predetermined valve opening smaller than the fully opened state, the second to fourth expansion valves 24b, 24c, and 24d are fully closed, the first electromagnetic valve 25a is closed, and the second electromagnetic valve is closed.
  • the compressor 21 is driven with the valve 25b opened.
  • the refrigerant discharged from the compressor 21 is one of the refrigerant flow passage 20a, the radiator 15, the refrigerant flow passage 20b, the outdoor heat exchanger 22, and the refrigerant flow passage 20c as shown by the broken arrows in FIG. Part, the refrigerant flow passage 20i, and a part of the refrigerant flow passage 20d are circulated in this order and sucked into the compressor 21.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 20 dissipates heat in the radiator 15 and absorbs heat in the outdoor heat exchanger 22.
  • the air flowing through the air flow passage 11 of the air conditioning unit 10 is heated and blown into the vehicle interior by exchanging heat with the refrigerant radiating heat in the radiator 15 without exchanging heat with the refrigerant in the heat absorber 14.
  • the battery B is cooled as shown in FIGS. 2 and 3 in a state where the temperature and humidity in the passenger compartment are adjusted using the air conditioning unit 10 and the refrigerant circuit 20.
  • the battery cooling operation for cooling the motor and the motor cooling operation for cooling the electric motor M are performed.
  • the motor cooling operation includes a first motor cooling operation for releasing heat released from the electric motor M into the air outside the passenger compartment via the radiator 42, as shown in FIG. As shown, it is possible to perform a second motor cooling operation for discharging to the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 20 via the second heat medium heat exchanger 23b.
  • the third expansion valve 24 c is set to a predetermined valve opening and the fourth expansion valve 24 d is set to fully open.
  • the flow path of the medium three-way valve 33 is communicated with the heat medium flow passage 30b side, and the first heat medium pump 31 is driven.
  • the flow path of the second heat medium three-way valve 43 is set on the heat medium flow path 40e side, and the second heat medium pump 41 is driven.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 20 flows through the refrigerant flow passage 20f and is decompressed by the third expansion valve 24c, and passes through the second heat medium heat exchanger 23b and the refrigerant flow passage 20g. It passes through and absorbs heat in the first heat medium heat exchanger 23a, flows through the refrigerant flow passage 20h, joins the refrigerant flow passage 20d, and is sucked into the compressor 21. At this time, in the second heat medium heat exchanger 23b, since the second heat medium does not flow through the flow path on the heat medium side, the refrigerant does not exchange heat with the second heat medium.
  • the first heat medium flowing through the first heat medium circuit 30 is heated by heat released from the battery B, and is cooled by exchanging heat with the refrigerant that absorbs heat in the first heat medium heat exchanger 23a.
  • the battery B is cooled by the first heat medium exchanged with the refrigerant via the first heat medium heat exchanger 23a.
  • the second heat medium flowing through the second heat medium circuit 40 is heated by the heat released from the electric motor M as shown in FIG. It is cooled by exchanging heat with it.
  • the electric motor M is cooled by the second heat medium that exchanges heat with the air outside the passenger compartment via the radiator 42.
  • the flow path of the second heat medium three-way valve 43 is set on the heat medium flow path 40c side, and the second heat medium pump 41 is driven.
  • the second heat medium flowing through the second heat medium circuit 40 is heated by the heat released from the electric motor M, and exchanges heat with the refrigerant in the second heat medium heat exchanger 23b. To be cooled.
  • the electric motor M is cooled by the second heat medium exchanged with the refrigerant in the second heat medium heat exchanger 23b.
  • the third and fourth expansion valves 24c and 24d are set to predetermined valve openings in the refrigerant circuit 20, respectively.
  • FIG. 3 the refrigerant flow path of the refrigerant circuit 20 and the first heat medium flow path of the first heat medium circuit 30 in the case of performing the battery cooling operation and the second motor cooling operation simultaneously with the heating operation in the vehicle interior,
  • the flow path of the 2nd heat carrier of the 2nd heat carrier circuit 40 is shown.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 20 flows in the order of the refrigerant flow path 20a, the radiator 15, and a part of the refrigerant flow path 20b, and then a part of the refrigerant is one of the outdoor heat exchanger 22 and the refrigerant flow path 20c.
  • the refrigerant flow passage 20i, and a part of the refrigerant flow passage 20d are circulated in this order and sucked into the compressor 21.
  • the other refrigerant that has flowed through the refrigerant flow passage 20b is reduced in pressure by the third expansion valve 24c through a part of the refrigerant flow passage 20e and the refrigerant flow passage 20f, and absorbs heat in the second heat medium heat exchanger 23b. Then, the refrigerant flows through the refrigerant flow passage 20g and absorbs heat in the first heat medium heat exchanger 23a, flows through the refrigerant flow passage 20h, joins the refrigerant flow passage 20d, and is sucked into the compressor 21.
  • the respective heat absorption amounts of the first heat medium heat exchanger 23a and the second heat medium heat exchanger 23b are adjusted by adjusting the valve opening degree of the fourth expansion valve 24d, and the first heat medium and the second heat medium heat exchanger 23b are adjusted.
  • Each of the two heat media is cooled to a target temperature.
  • the refrigerant pressure in the first heat medium heat exchanger 23a located on the downstream side of the refrigerant flow direction is changed in the direction of decreasing.
  • the refrigerant pressure in the second heat medium heat exchanger 23b located on the upstream side changes in the direction of increasing.
  • the temperature of the refrigerant in the first heat medium heat exchanger 23a changes in the direction of increasing
  • the temperature of the refrigerant in the second heat medium heat exchanger 23b changes in the direction of decreasing. Therefore, the heat exchange amount of the refrigerant in the first heat medium heat exchanger 23a changes in a direction that decreases
  • the heat exchange amount of the refrigerant in the second heat medium heat exchanger 23b changes in a direction that increases.
  • the refrigerant pressure in the first heat medium heat exchanger 23a located on the downstream side in the refrigerant flow direction is changed in the increasing direction.
  • the pressure of the refrigerant in the second heat medium heat exchanger 23b located at the position changes in the direction of decreasing.
  • the temperature of the refrigerant in the first heat medium heat exchanger 23a changes in the direction of lowering
  • the temperature of the refrigerant in the second heat medium heat exchanger 23b changes in the higher direction. Therefore, the heat exchange amount of the refrigerant in the first heat medium heat exchanger 23a changes in a direction that increases
  • the heat exchange amount of the refrigerant in the second heat medium heat exchanger 23b changes in a direction that decreases.
  • the electric motor M is cooled by the second motor cooling operation as shown in FIG. It is possible to perform a battery heating operation for heating.
  • the flow path of the first heat medium three-way valve 33 is set on the heat medium flow path 30 e side, the first heat medium pump 31 is driven, and the heat medium heater 32. Drive.
  • the first heat medium flowing through the first heat medium circuit 30 is heated by the heat medium heater 32.
  • the battery B is heated by the first heat medium heated by the heat medium heater 32.
  • the first heat medium circuit 30 and the second heat medium circuit 40 are used. It is possible to make up for an insufficient amount of heat absorption by causing the refrigerant to absorb heat radiated from one or both of the above.
  • the refrigerant circuit 20 that adjusts the temperature or humidity of the air in the vehicle interior by exchanging heat between the air supplied to the vehicle interior and the refrigerant, and the battery B
  • a first heat medium circuit 30 through which a first heat medium that absorbs heat released from the refrigerant flows, a second heat medium circuit 40 through which a second heat medium that absorbs heat released from the electric motor M flows, and a refrigerant
  • a first heat medium heat exchanger 23a for exchanging heat between the refrigerant flowing through the circuit 20 and the first heat medium flowing through the first heat medium circuit 30 to release heat from the first heat medium to the refrigerant; and the refrigerant circuit 20
  • heat exchange is performed between the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 20 and the second heat medium flowing through the second heat medium circuit 40 to heat the refrigerant from the second heat medium.
  • a second heat medium heat exchanger 23b for releasing And a, a fourth expansion valve 24d capable
  • the amount of heat absorbed by the refrigerant in each of the first heat medium heat exchanger 23a and the second heat medium heat exchanger 23b is adjusted by adjusting the opening area of the refrigerant flow passage 20g by the fourth expansion valve 24d, Since the first heat medium and the second heat medium can be cooled to different temperatures, the battery B and the electric motor M can be cooled to different temperatures, respectively.
  • the battery B and the electric motor M can be easily set to the target cooling temperatures without complicated control. It becomes possible.
  • the first heat medium heat exchanger 23a is connected to the downstream side in the refrigerant flow direction of the second heat medium heat exchanger 23b in the refrigerant circuit 20, and the first heat medium flowing through the first heat medium circuit 30 is the first heat medium.
  • the target cooling temperature is set to a temperature lower than that of the second heat medium flowing through the two heat medium circuit 40.
  • the battery B whose target cooling temperature is lower than that of the electric motor M can be reliably cooled to the target cooling temperature by being connected to the first heat medium circuit 30.
  • the second heat medium circuit 40 bypasses the second heat medium heat exchanger 23b and circulates the second heat medium through the heat medium flow paths 40e and 40f and the second heat medium flow paths 40e and 40f.
  • a radiator 42 for exchanging heat between the heat medium and air outside the passenger compartment.
  • the electric motor M can be cooled without going through the refrigerant circuit 20 and the first heat medium circuit 30.
  • the first heat medium circuit 30 has a heat medium heater 32 for heating the first heat medium that circulates.
  • the first heat medium flowing through the first heat medium circuit 30 can be heated, so that it is heated when the battery B needs to be heated, such as when the vehicle starts to run in a low temperature environment.
  • the battery B can be heated by the first heat medium.
  • the refrigerant that flows through the refrigerant circuit 20 from the first heat medium via the first heat medium heat exchanger 23a. It is possible to absorb heat.
  • the first heat medium circuit 30 is connected to a battery B for supplying electric power for traveling the vehicle, and the second heat medium circuit 40 is connected to an electric motor M for traveling the vehicle. .
  • the battery B and the electric motor M having different usable temperature zones can be cooled to different temperatures.
  • the battery B as a 1st heat radiator and the electric motor M as a 2nd heat radiator were shown as a cooling object apparatus, it is not restricted to this. If the target cooling temperature of the second radiator is higher than the target cooling temperature of the first radiator, for example, an electric motor using a power supply device such as a converter as a component of the vehicle or an electronic component as the first radiator M may be used as the second radiator.
  • the heat medium flow passages 40e and 40f that circulate the second heat medium around the second heat medium heat exchanger 23b and the heat medium flow passages 40e and 40f in the second heat medium circuit 40 Is provided with a radiator 42 for exchanging heat between the second heat medium flowing through the vehicle and air outside the passenger compartment.
  • the first heat medium circuit 30 also has a bypass flow path that circulates the heat medium bypassing the first heat medium heat exchanger 23a, and a first flow path that flows through the bypass flow path.
  • a radiator for exchanging heat between the heat medium and the air outside the vehicle compartment may be provided.
  • the first heat medium that flows through the first heat medium circuit 30 and the second heat medium that flows through the second heat medium circuit 40 are shown using antifreeze liquids, respectively. It is not something that can be done. If heat exchange is possible between the refrigerant and the first heat medium, and between the first heat medium and the second heat medium, for example, water or oil can be used as the first and second heat medium. is there.

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Abstract

【課題】冷却対象の複数の機器のそれぞれの目標の冷却温度が互いに異なる場合に、それぞれ容易に目標の冷却温度とすることのできる車両用空気調和装置を提供する。 【解決手段】バッテリBから放出された熱を吸収する第1熱媒体が流通する第1熱媒体回路30と、電動モータMから放出された熱を吸収する第2熱媒体が流通する第2熱媒体回路40と、冷媒回路20を流通する冷媒と第1熱媒体回路30を流通する第1熱媒体とを熱交換して第1熱媒体から冷媒に熱を放出させる第1熱媒体熱交換器23aと、冷媒回路20において第1熱媒体熱交換器23aと直列に接続され、冷媒回路20を流通する冷媒と第2熱媒体回路40を流通する第2熱媒体とを熱交換して第2熱媒体から冷媒に熱を放出させる第2熱媒体熱交換器23bと、第1熱媒体熱交換器23aと第2熱媒体熱交換器23bとの間の冷媒流通路20gの開口面積を変更可能な第4膨張弁24dと、を備えている。

Description

車両用空気調和装置
 本発明は、例えば、走行用の電動モータや走行用の電動モータに供給する電力を蓄えるバッテリ等、使用によって熱が放出される複数の機器を備えた車両に適用可能な車両用空気調和装置に関するものである。
 従来、この種の車両用空気調和装置では、圧縮機、室内熱交換器、室外熱交換器及び膨張弁を有する冷媒回路を備え、室内熱交換器において冷媒と熱交換した空気を車室内に供給することによって車室内の冷房、暖房、除湿等を行っている。
 また、前記車両用空気調和装置が搭載される車両としては、電気自動車やハイブリッド車等、駆動源としての電動モータや、電動モータに供給する電力を蓄えるバッテリ等、使用によって熱を放出する複数の機器を備えているものがある。
 このため、前記車両では、熱を放出する複数の機器を冷却水回路に接続し、冷却水回路を流通する冷却水によってそれぞれの機器を冷却するとともに、機器を冷却することによって熱を吸収した冷却水を、冷媒回路を流通する冷媒と熱交換することで放熱させるようにしたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2018-43741号公報
 前記車両おいて、冷却対象の複数の機器は、それぞれ目標の冷却温度が異なる。前記車両では、1つの冷却水回路に互いに目標の冷却温度が異なる複数の機器が接続されているため、冷却対象の複数の機器のそれぞれを目標の冷却温度とする制御が複雑となる可能性がある。
 本発明の目的とするところは、冷却対象の複数の機器のそれぞれの目標の冷却温度が互いに異なる場合に、それぞれ容易に目標の冷却温度とすることのできる車両用空気調和装置を提供することにある。
 本発明の車両用空気調和装置は、前記目的を達成するために、圧縮機、室内熱交換器、室外熱交換器及び膨張弁を有し、室内熱交換器において車室内に供給する空気と冷媒とを熱交換することによって車室内の空気の温度または湿度を調節する冷媒回路と、第1放熱体から放出された熱を吸収する第1熱媒体が流通する第1熱媒体回路と、第2放熱体から放出された熱を吸収する第2熱媒体が流通する第2熱媒体回路と、冷媒回路を流通する冷媒と第1熱媒体回路を流通する第1熱媒体とを熱交換して第1熱媒体から冷媒に熱を放出させる第1熱媒体放熱器と、冷媒回路における第1熱媒体放熱器と直列に接続され、冷媒回路を流通する冷媒と第2熱媒体回路を流通する第2熱媒体とを熱交換して第2熱媒体から冷媒に熱を放出させる第2熱媒体放熱器と、第1熱媒体放熱器と第2熱媒体放熱器との間の冷媒流通路の開口面積を変更可能な開度調整弁と、を備えている。
 これにより、開度調整弁によって第1熱媒体放熱器と第2熱媒体放熱器との間の冷媒流通路の開口面積を変更することで、第1熱媒体放熱器及び第2熱媒体放熱器のそれぞれにおける冷媒の吸熱量の調整が可能となり、第1熱媒体及び第2熱媒体がそれぞれ異なる温度に冷却される。
 本発明によれば、第1熱媒体放熱器及び第2熱媒体放熱器のそれぞれにおける冷媒の吸熱量を調整することで、第1熱媒体及び第2熱媒体をそれぞれ異なる温度に冷却することが可能となるので、第1放熱体及び第2放熱体をそれぞれ異なる温度に冷却することが可能となり、複数の放熱体をそれぞれ目標の冷却温度に応じて第1熱媒体回路または第2熱媒体回路に接続することによって、複雑な制御を行うことなく、容易に第1放熱体及び第2放熱体をそれぞれ目標の冷却温度とすることが可能となる。
本発明の一実施形態を示す車両用空気調和装置の概略構成図である。 バッテリ冷却運転及び第1モータ冷却運転を示す車両用空気調和装置の概略構成図である。 バッテリ冷却運転及び第2モータ冷却運転を示す車両用空気調和装置の概略構成図である。 バッテリ加熱運転及び第2モータ冷却運転を示す車両用空気調和装置の概略構成図である。
 図1乃至図4は、本発明の一実施形態を示すものである。
 本発明の車両用空気調和装置1は、例えば電気自動車やハイブリッド車等、電動モータの駆動力によって走行可能な車両に適用されるものである。
 車両は、走行用の第2放熱体としての電動モータMと、電動モータMに供給する電力が蓄えられる走行用の第1放熱体としてのバッテリBと、を有している。電動モータM及びバッテリBは、それぞれ使用可能な温度帯が異なる。また、電動モータM及びバッテリBは、それぞれ使用によって熱を放出するものである。このため、電動モータM及びバッテリBは、それぞれ個別に冷却したり加熱したりする必要がある。電動モータMは、例えば30℃~50℃の範囲での使用が望ましく、バッテリBは、電動モータMの使用可能な温度範囲よりも低い、例えば10℃~30℃の範囲での使用が望ましい。
 この車両用空気調和装置1は、図1に示すように、車両の車室内に設けられる空調ユニット10と、車室内および車室外にわたって設けられる冷媒回路20と、バッテリBから放出された熱を吸収したりバッテリBを加熱したりする第1熱媒体を流通させるための第1熱媒体回路30と、電動モータMから放出された熱を吸収する第2熱媒体を流通させるための第2熱媒体回路40と、を備えている。
 空調ユニット10は、車室内に供給する空気を流通させるための空気流通路11を有している。空気流通路11の一端側には、車室外の空気を空気流通路11に流入させるための外気吸入口11aと、車室内の空気を空気流通路11に流入させるための内気吸入口11bと、が設けられている。また、空気流通路11の他端側には、空気流通路11を流通した空気を、搭乗者の足元に向かって吹き出させる図示しないフット吹出口、搭乗者の上半身に向かって吹き出させる図示しないベント吹出口、及び、車両のフロントガラスの車室内側の面に向かって吹き出させる図示しないデフ吹出口、が設けられている。
 空気流通路11の一端側には、外気吸入口11a及び内気吸入口11bの一方を開放して他方を閉鎖することが可能な吸入口切換えダンパ13が設けられている。吸入口切換えダンパ13は、内気吸入口11bを閉鎖して外気吸入口11aが開放する外気供給モードと、外気吸入口11aを閉鎖して内気吸入口11bを開放する内気循環モードと、外気吸入口11aと内気吸入口11bとの間に位置させることで外気吸入口11aと内気吸入口11bとをそれぞれ開放する内外気吸入モードと、を切換えることが可能である。
 空気流通路11内の一端側には、空気流通路11の一端側から他端側に向かって空気を流通させるためのシロッコファン等の室内送風機12が設けられている。
 空気流通路11における室内送風機12の空気流通方向下流側には、空気流通路11を流通する空気を冷却及び除湿するための室内熱交換器としての吸熱器14が設けられている。また、空気流通路11における吸熱器14の空気流通方向下流側には、空気流通路11を流通する空気を加熱するための室内熱交換器としての放熱器15が設けられている。 
 放熱器15は、空気流通路11の直交方向一方側に配置され、空気流通路11の直交方向他方側には、放熱器15を迂回する放熱器バイパス流通路11cが形成される。空気流通路11における放熱器15の空気流通方向下流側には、車室内に供給する空気を加熱するための空気加熱ヒータ16が設けられている。
 空気流通路11における吸熱器14と放熱器15との間には、吸熱器14を通過した空気のうち、放熱器15によって加熱される空気の割合を調整するためのエアミックスダンパ17が設けられている。エアミックスダンパ17は、放熱器15及び放熱器バイパス流通路11cの空気流通方向上流側において、放熱器バイパス流通路11c及び放熱器15の一方の空気流通方向上流側を閉鎖して他方を開放したり、放熱器バイパス流通路11c及び放熱器15の両方を開放し、放熱器15の空気流通方向上流側の開度を調整したりする。エアミックスダンパ17は、空気流通路11における放熱器15の空気流通方向上流側を閉鎖して放熱器バイパス流通路11cを開放した状態で開度が0%となり、空気流通路11における放熱器15の空気流通方向上流側を開放し、放熱器バイパス流通路11cを閉鎖した状態で開度が100%となる。
 冷媒回路20は、前記吸熱器14、前記放熱器15、冷媒を圧縮するための圧縮機21、冷媒と車室外の空気とを熱交換するための室外熱交換器22、冷媒回路20を流通する冷媒と第1熱媒体回路30を流通する第1熱媒体とを熱交換するための第1熱媒体放熱器としての第1熱媒体熱交換器23a、冷媒回路20を流通する冷媒と第2熱媒体回路40を流通する第2熱媒体とを熱交換するための第2熱媒体放熱器としての第2熱媒体熱交換器23b、全閉と全開との間で弁開度の調整が可能な第1乃至第3膨張弁24a,24b,24c,開度調整弁としての第4膨張弁24d、冷媒の流路を開閉するための第1及び第2電磁弁25a,25b、冷媒の流路における冷媒の流通方向を規制するための第1及び第2逆止弁26a,26b、気体の冷媒と液体の冷媒を分離して液体の冷媒が圧縮機21に吸入されることを防止するためのアキュムレータ27を有し、これらは例えばアルミニウム管や銅管によって接続されている。冷媒回路20を流通する冷媒としては、例えば、R-134a等が用いられる。
 具体的に説明すると、圧縮機21の冷媒吐出側には、放熱器15の冷媒流入側を接続することにより、冷媒流通路20aが形成されている。放熱器15の冷媒流出側には、室外熱交換器22の冷媒流入側を接続することにより、冷媒流通路20bが形成されている。冷媒流通路20bには、第1膨張弁24aが設けられている。室外熱交換器22の冷媒流出側には、吸熱器14の冷媒流入側を接続することにより、冷媒流通路20cが形成されている。冷媒流通路20cには、室外熱交換器22側から順に、第1逆止弁26a、第2膨張弁24bが設けられている。吸熱器14の冷媒流出側には、圧縮機21の冷媒吸入側を接続することにより、冷媒流通路20dが形成されている。冷媒流通路20dには、吸熱器14側から順に、第2逆止弁26b、アキュムレータ27が設けられている。また、冷媒流通路20bにおける放熱器15と第1膨張弁24aとの間には、室外熱交換器22を迂回し、冷媒流通路20cにおける第1逆止弁26aと第2膨張弁24bとの間を接続することにより、冷媒流通路20eが形成されている。冷媒流通路20eには、第1電磁弁25aが設けられている。冷媒流通路20eにおける第1電磁弁25aと冷媒流通路20cとの接続部との間には、第2熱媒体熱交換器23bの冷媒流入側を接続することにより、冷媒流通路20fが形成されている。冷媒流通路20fには、第3膨張弁24cが設けられている。第2熱媒体熱交換器23bの冷媒流出側には、第1熱媒体熱交換器23aの冷媒流入側を接続することにより、冷媒流通路20gが形成されている。冷媒流通路20gには、第4膨張弁24dが設けられている。第1熱媒体熱交換器23aの冷媒流出側には、冷媒流通路20dにおける第2逆止弁26bとアキュムレータ27との間を接続することにより、冷媒流通路20hが形成されている。冷媒流通路20cにおける室外熱交換器22と第1逆止弁26aとの間には、冷媒流通路20dにおける吸熱器14と第2逆止弁26bとの間を接続することにより、冷媒流通路20iが形成されている。冷媒流通路20iには、第2電磁弁25bが設けられている。
 第1熱媒体回路30は、前記第1熱媒体熱交換器23a、第1熱媒体を圧送するための第1熱媒体ポンプ31、第1熱媒体回路30を流通する第1熱媒体を加熱するための熱媒体加熱ヒータ32、第1熱媒体三方弁33、車両走行用の電力を蓄えるためのバッテリB、を有し、これらは例えばアルミニウム管や銅管によって接続されている。第1熱媒体回路30を流通する第1熱媒体としては、例えば、エチレングリコール等の不凍液が用いられる。
 具体的に説明すると、第1熱媒体ポンプ31の熱媒体吐出側には、第1熱媒体三方弁33の熱媒体流入口を接続することにより、熱媒体流通路30aが形成されている。第1熱媒体三方弁33の二つの熱媒体流出口のうちの一方には、第1熱媒体熱交換器23aの熱媒体流入側を接続することにより、熱媒体流通路30bが形成されている。第1熱媒体熱交換器23aの熱媒体流出側には、バッテリBの熱媒体流入側を接続することにより、熱媒体流通路30cが形成されている。熱媒体流通路30cには、熱媒体加熱ヒータ32が設けられている。バッテリBの熱媒体流出側には、第1熱媒体ポンプ31の熱媒体吸入側を接続することにより、熱媒体流通路30dが形成されている。また、第1熱媒体三方弁33の他方の熱媒体流出口には、第1熱媒体熱交換器23aを迂回して熱媒体流通路30cにおける熱媒体加熱ヒータ32の熱媒体流通方向上流側に接続することにより、熱媒体流通路30eが形成されている。第1熱媒体三方弁33は、熱媒体流通路30aが連通する先を熱媒体流通路30b側または熱媒体流通路30e側に切り替える。
 第2熱媒体回路40は、前記第2熱媒体熱交換器23b、第2熱媒体を圧送するための第2熱媒体ポンプ41、第2熱媒体と車室外の空気とを熱交換するためのラジエータ42、第2熱媒体三方弁43、車両走行用の電動モータM、を有し、これらは例えばアルミニウム管や銅管によって接続されている。第2熱媒体回路40を流通する第2熱媒体としては、例えば、エチレングリコール等の不凍液が用いられる。
 具体的に説明すると、第2熱媒体ポンプ41の熱媒体吐出側には、電動モータMの熱媒体流入側を接続することにより、熱媒体流通路40aが形成されている。電動モータMの熱媒体流出側には、第2熱媒体三方弁43の熱媒体流入口を接続することにより、熱媒体流通路40bが形成されている。第2熱媒体三方弁43の二つの熱媒体流出口のうち、一方の熱媒体流出口には、第2熱媒体熱交換器23bの熱媒体流入側を接続することにより、熱媒体流通路40cが形成されている。第2熱媒体熱交換器23bの熱媒体流出側には、第2熱媒体ポンプ41の熱媒体吸入側を接続することにより、熱媒体流通路40dが形成されている。第2熱媒体三方弁43の他方の熱媒体流出口には、ラジエータ42の熱媒体流入側を接続することにより、熱媒体流通路40eが形成されている。ラジエータ42の熱媒体流出側には、第2熱媒体ポンプ41の熱媒体吸入側を接続することにより、熱媒体流通路40fが形成されている。第2熱媒体三方弁43は、熱媒体流通路40bが連通する先を熱媒体流通路40c側または熱媒体流通路40e側に切り替える。
 また、室外熱交換器22及びラジエータ42は、フィンとチューブとからなる熱交換器であり、エンジンルーム等の車室外において空気の流通方向となる車両の前後方向に配置されている。室外熱交換器22及びラジエータ42の近傍には、車両の停止時に車室外の空気を前後方向に流通させるための室外送風機22aが設けられている。
 以上のように構成された車両用空気調和装置1では、空調ユニット10及び冷媒回路20を用いて車室内の空気の温度及び湿度を調節する。
 例えば、車室内の温度を低下させる冷房運転では、空調ユニット10において、室内送風機12を駆動させるとともに、エアミックスダンパ17の開度を0%に設定する。また、冷媒回路20において、第1膨張弁24aを全開、第2膨張弁24bを所定の弁開度、第3及び第4膨張弁24c,24dを全閉、第1電磁弁25aを閉鎖、第2電磁弁25bを閉鎖した状態で圧縮機21を駆動させる。
 これにより、圧縮機21から吐出された冷媒は、図1の実線の矢印で示すように、冷媒流通路20a、放熱器15、冷媒流通路20b、室外熱交換器22、冷媒流通路20c、吸熱器14、冷媒流通路20dの順に流通して圧縮機21に吸入される。
 冷媒回路20を流通する冷媒は、エアミックスダンパ17の開度が0%であるため放熱器15において放熱することなく、室外熱交換器22において放熱し、吸熱器14において吸熱する。
 空気流通路11を流通する空気は、吸熱器14において吸熱する冷媒と熱交換することによって冷却されて車室内に吹き出される。
 また、例えば、車室内の温度及び湿度を低下させる除湿冷房運転では、冷房運転時における冷媒回路20の冷媒の流路において、空調ユニット10のエアミックスダンパ17の開度を0%よりも大きい開度に設定する。
 これにより、冷媒回路20を流通する冷媒は、放熱器15及び室外熱交換器22において放熱し、吸熱器14において吸熱する。
 空気流通路11を流通する空気は、吸熱器14において吸熱する冷媒と熱交換することによって除湿されるとともに冷却され、放熱器15において目標吹出温度まで加熱されて車室内に吹き出される。
 また、例えば、車室内の湿度を低下させるとともに温度を上昇させる除湿暖房運転では、冷房運転時の冷媒回路20の冷媒の流路において、第1膨張弁24aを全開よりも小さい所定の弁開度とする。また、空調ユニット10のエアミックスダンパ17の開度を0%よりも大きい開度に設定する。
 これにより、冷媒回路20を流通する冷媒は、放熱器15において放熱し、室外熱交換器22及び吸熱器14において吸熱する。
 空調ユニット10の空気流通路11を流通する空気は、吸熱器14において吸熱する冷媒と熱交換することによって除湿されるとともに冷却され、放熱器15において目標吹き出し温度まで加熱されて吹出される。
 また、例えば、車室内の温度を上昇させる暖房運転では、空調ユニット10において、室内送風機12を駆動させるとともに、エアミックスダンパ17を0%よりも大きい開度に設定する。また、冷媒回路20において、第1膨張弁24aを全開よりも小さい所定の弁開度、第2乃至第4膨張弁24b,24c,24dを全閉、第1電磁弁25aを閉鎖、第2電磁弁25bを開放した状態で、圧縮機21を駆動させる。
 これにより、圧縮機21から吐出された冷媒は、図1の破線の矢印で示すように、冷媒流通路20a、放熱器15、冷媒流通路20b、室外熱交換器22、冷媒流通路20cの一部,冷媒流通路20i,冷媒流通路20dの一部の順に流通して圧縮機21に吸入される。
 冷媒回路20を流通する冷媒は、放熱器15において放熱し、室外熱交換器22において吸熱する。
 空調ユニット10の空気流通路11を流通する空気は、吸熱器14において冷媒と熱交換することなく、放熱器15において放熱する冷媒と熱交換することによって加熱されて車室内に吹き出される。
 また、車両の走行時には、電動モータM及びバッテリBから熱が放出される。このため、車両用空気調和装置1では、空調ユニット10及び冷媒回路20を用いて車室内の温度及び湿度を調節している状態において、図2及び図3に示すように、バッテリBを冷却するためのバッテリ冷却運転と、電動モータMを冷却するためのモータ冷却運転と、を行う。
 ここで、モータ冷却運転は、電動モータMから放出される熱を、図2に示すように、ラジエータ42を介して車室外の空気中に放出するための第1モータ冷却運転と、図3に示すように、第2熱媒体熱交換器23bを介して冷媒回路20を流通する冷媒に放出するための第2モータ冷却運転と、を行うことが可能である。
 図2におけるバッテリ冷却運転は、冷媒回路20において、第3膨張弁24cを所定の弁開度に設定すると共に第4膨張弁24dを全開に設定し、第1熱媒体回路30において、第1熱媒体三方弁33の流路を熱媒体流通路30b側に連通させ、第1熱媒体ポンプ31を駆動させる。
 また、第1モータ冷却運転は、第2熱媒体回路40において、第2熱媒体三方弁43の流路を熱媒体流通路40e側に設定し、第2熱媒体ポンプ41を駆動させる。
 これにより、冷媒回路20を流通する冷媒は、図2に示すように、冷媒流通路20fを流通して第3膨張弁24cによって減圧され、第2熱媒体熱交換器23b及び冷媒流通路20gを通過して第1熱媒体熱交換器23aにおいて吸熱し、冷媒流通路20hを流通して冷媒流通路20dに合流して圧縮機21に吸入される。このとき、第2熱媒体熱交換器23bでは、熱媒体側の流路を第2熱媒体が流通しないため、冷媒は第2熱媒体と熱交換を行わない。
 一方、第1熱媒体回路30を流通する第1熱媒体は、バッテリBから放出された熱によって加熱され、第1熱媒体熱交換器23aにおいて吸熱する冷媒と熱交換することによって冷却される。
 バッテリBは、第1熱媒体熱交換器23aを介して冷媒と熱交換した第1熱媒体によって冷却される。
 また、第1モータ冷却運転において、第2熱媒体回路40を流通する第2熱媒体は、図2に示すように、電動モータMから放出される熱によって加熱され、ラジエータ42において車室外の空気と熱交換することによって冷却される。
 電動モータMは、ラジエータ42を介して車室外の空気と熱交換した第2熱媒体によって冷却される。
 また、第2モータ冷却運転では、第2熱媒体回路40において、第2熱媒体三方弁43の流路を熱媒体流通路40c側に設定し、第2熱媒体ポンプ41を駆動させる。
 第2モータ冷却運転において、第2熱媒体回路40を流通する第2熱媒体は、電動モータMから放出される熱によって加熱され、第2熱媒体熱交換器23bにおいて冷媒と熱交換することによって冷却される。
 電動モータMは、第2熱媒体熱交換器23bにおいて冷媒と熱交換した第2熱媒体によって冷却される。
 さらに、第2モータ冷却運転をバッテリ冷却運転と同時に行う場合には、冷媒回路20において、第3及び第4膨張弁24c,24dをそれぞれ所定の弁開度に設定する。
 図3では、車室内の暖房運転と同時に、バッテリ冷却運転及び第2モータ冷却運転を行う場合における、冷媒回路20の冷媒の流路、第1熱媒体回路30の第1熱媒体の流路、第2熱媒体回路40の第2熱媒体の流路を示している。
 冷媒回路20を流通する冷媒は、冷媒流通路20a、放熱器15、冷媒流通路20bの一部、の順に流通した後、一部の冷媒が、室外熱交換器22、冷媒流通路20cの一部,冷媒流通路20i,冷媒流通路20dの一部の順に流通して圧縮機21に吸入される。
 一方、冷媒流通路20bを流通したその他の冷媒は、冷媒流通路20eの一部、冷媒流通路20fを流通して第3膨張弁24cによって減圧され、第2熱媒体熱交換器23bにおいて吸熱し、冷媒流通路20gを流通して第1熱媒体熱交換器23aにおいて吸熱し、冷媒流通路20hを流通して冷媒流通路20dに合流して圧縮機21に吸入される。このとき、第1熱媒体熱交換器23a及び第2熱媒体熱交換器23bのそれぞれの吸熱量は、第4膨張弁24dの弁開度を調整することによって調整され、第1熱媒体及び第2熱媒体がそれぞれ目標の温度に冷却される。
 具体的には、第4膨張弁24dの弁開度を小さくする方向に変化させると、冷媒流通方向下流側に位置する第1熱媒体熱交換器23aにおける冷媒の圧力が小さくなる方向に変化し、上流側に位置する第2熱媒体熱交換器23bにおける冷媒の圧力が大きくなる方向に変化する。これにより、第1熱媒体熱交換器23aにおける冷媒の温度が高くなる方向に変化し、第2熱媒体熱交換器23bにおける冷媒の温度が低くなる方向に変化する。したがって、第1熱媒体熱交換器23aにおける冷媒の熱交換量が小さくなる方向に変化し、第2熱媒体熱交換器23bにおける冷媒の熱交換量が大きくなる方向に変化する。
 また、第4膨張弁24dの弁開度を大きくする方向に変化させると、冷媒流通方向下流側に位置する第1熱媒体熱交換器23aにおける冷媒の圧力が大きくなる方向に変化し、上流側に位置する第2熱媒体熱交換器23bにおける冷媒の圧力が小さくなる方向に変化する。これにより、第1熱媒体熱交換器23aにおける冷媒の温度が低くなる方向に変化し、第2熱媒体熱交換器23bにおける冷媒の温度が高くなる方向に変化する。したがって、第1熱媒体熱交換器23aにおける冷媒の熱交換量が大きくなる方向に変化し、第2熱媒体熱交換器23bにおける冷媒の熱交換量が小さくなる方向に変化する。
 また、空調ユニット10及び冷媒回路20を用いて車室内の温度及び湿度を調節している状態において、図4に示すように、電動モータMを第2モータ冷却運転で冷却するとともに、バッテリBを加熱するバッテリ加熱運転を行うことが可能である。
 バッテリ加熱運転では、第1熱媒体回路30において、第1熱媒体三方弁33の流路を熱媒体流通路30e側に設定し、第1熱媒体ポンプ31を駆動させるとともに、熱媒体加熱ヒータ32を駆動させる。
 第1熱媒体回路30を流通する第1熱媒体は、熱媒体加熱ヒータ32によって加熱される。バッテリBは、熱媒体加熱ヒータ32によって加熱された第1熱媒体によって加熱される。
 また、空調ユニット10及び冷媒回路20を用いて車室内の暖房または除湿暖房を行っている状態において、冷媒の吸熱量が不足する場合には、第1熱媒体回路30及び第2熱媒体回路40の一方または両方から放熱される熱を冷媒に吸熱させることで不足する吸熱量を補うことが可能である。
 このように、本実施形態の車両用空気調和装置によれば、車室内に供給する空気と冷媒とを熱交換することによって車室内の空気の温度または湿度を調節する冷媒回路20と、バッテリBから放出された熱を吸収する第1熱媒体が流通する第1熱媒体回路30と、電動モータMから放出された熱を吸収する第2熱媒体が流通する第2熱媒体回路40と、冷媒回路20を流通する冷媒と第1熱媒体回路30を流通する第1熱媒体とを熱交換して第1熱媒体から冷媒に熱を放出させる第1熱媒体熱交換器23aと、冷媒回路20において第1熱媒体熱交換器23aと直列に接続され、冷媒回路20を流通する冷媒と第2熱媒体回路40を流通する第2熱媒体とを熱交換して第2熱媒体から冷媒に熱を放出させる第2熱媒体熱交換器23bと、第1熱媒体熱交換器23aと第2熱媒体熱交換器23bとの間の冷媒流通路20gの開口面積を変更可能な第4膨張弁24dと、を備えている。
 これにより、第4膨張弁24dによって冷媒流通路20gの開口面積を調整することで第1熱媒体熱交換器23a及び第2熱媒体熱交換器23bのそれぞれにおける冷媒の吸熱量を調整し、第1熱媒体及び第2熱媒体をそれぞれ異なる温度に冷却することが可能となるので、バッテリB及び電動モータMをそれぞれ異なる温度に冷却することが可能となり、バッテリB及び電動モータMをそれぞれ目標の冷却温度に応じて第1熱媒体回路30または第2熱媒体回路40に接続することによって、複雑な制御を行うことなく、容易にバッテリB及び電動モータMをそれぞれ目標の冷却温度とすることが可能となる。
 また、第1熱媒体熱交換器23aは、冷媒回路20における第2熱媒体熱交換器23bの冷媒流通方向下流側に接続され、第1熱媒体回路30を流通する第1熱媒体は、第2熱媒体回路40を流通する第2熱媒体よりも目標の冷却温度が低い温度に設定される。
 これにより、電動モータMよりも目標の冷却温度が低いバッテリBは、第1熱媒体回路30に接続することによって、確実に目標の冷却温度に冷却することが可能となる。
 また、第2熱媒体回路40は、第2熱媒体熱交換器23bを迂回して第2熱媒体を循環させる熱媒体流通路40e,40fと、熱媒体流通路40e,40fを流通する第2熱媒体と車室外の空気とを熱交換するラジエータ42と、を有している。
 これにより、第2熱媒体から車室外の空気中に放熱させることができるので、冷媒回路20及び第1熱媒体回路30を介することなく電動モータMを冷却することが可能となる。
 また、第1熱媒体回路30は、流通する第1熱媒体を加熱する熱媒体加熱ヒータ32を有している。
 これにより、第1熱媒体回路30を流通する第1熱媒体を加熱することができるので、低温度の環境において車両の走行を開始するとき等、バッテリBの加熱が必要な場合に、加熱された第1熱媒体によってバッテリBを加熱することが可能となる。また、暖房運転時において、冷媒回路20における室外熱交換器22からの吸熱量が不足する場合に、第1熱媒体熱交換器23aを介して第1熱媒体から冷媒回路20を流通する冷媒に吸熱させることが可能となる。
 また、第1熱媒体回路30には、車両の走行用の電力を供給するためのバッテリBが接続され、第2熱媒体回路40には、車両の走行用の電動モータMが接続されている。
 これにより、電気自動車等の車両において、互いに使用可能な温度帯が異なるバッテリB及び電動モータMを、それぞれ異なる温度に冷却することが可能となる。
 尚、前記実施形態では、第1放熱体としてのバッテリB及び第2放熱体としての電動モータMを冷却対象の機器として示したが、これに限られるものではない。第2放熱体の目標冷却温度が第1放熱体の目標冷却温度よりも高いものであれば、例えば、車両の構成部品としてのコンバータ等の電源装置や電子部品を第1放熱体として、電動モータMを第2放熱体として用いてもよい。
 また、前記実施形態では、第2熱媒体回路40に、第2熱媒体熱交換器23bを迂回して第2熱媒体を循環させる熱媒体流通路40e,40fと、熱媒体流通路40e,40fを流通する第2熱媒体と車室外の空気とを熱交換するラジエータ42と、を設けたものを示している。第2熱媒体回路40と同様に、第1熱媒体回路30に対しても、第1熱媒体熱交換器23aを迂回して熱媒体を循環させるバイパス流通路と、バイパス流通路を流通する第1熱媒体と車室外の空気とを熱交換するラジエータと、を設けるようにしてもよい。
 また、前記実施形態では、第1熱媒体回路30を流通する第1熱媒体、第2熱媒体回路40を流通する第2熱媒体として、それぞれ不凍液を用いたものを示したが、これに限られるものではない。冷媒と第1熱媒体との間、第1熱媒体と第2熱媒体との間で熱交換可能であれば、例えば、水や油等を第1及び第2熱媒体として用いることも可能である。
 14…吸熱器、15…放熱器、20…冷媒回路、21…圧縮機、22…室外熱交換器、23a…第1熱媒体熱交換器、23b…第2熱媒体熱交換器、24d…第4膨張弁、30…第1熱媒体回路、32…熱媒体加熱ヒータ、40…第2熱媒体回路、42…ラジエータ、B…バッテリ、M…電動モータ。

Claims (6)

  1.  圧縮機、室内熱交換器、室外熱交換器及び膨張弁を有し、室内熱交換器において車室内に供給する空気と冷媒とを熱交換することによって車室内の空気の温度または湿度を調節する冷媒回路と、
     第1放熱体から放出された熱を吸収する第1熱媒体が流通する第1熱媒体回路と、
     第2放熱体から放出された熱を吸収する第2熱媒体が流通する第2熱媒体回路と、
     冷媒回路を流通する冷媒と第1熱媒体回路を流通する第1熱媒体とを熱交換して第1熱媒体から冷媒に熱を放出させる第1熱媒体放熱器と、
     冷媒回路における第1熱媒体放熱器と直列に接続され、冷媒回路を流通する冷媒と第2熱媒体回路を流通する第2熱媒体とを熱交換して第2熱媒体から冷媒に熱を放出させる第2熱媒体放熱器と、
     第1熱媒体放熱器と第2熱媒体放熱器との間の冷媒流通路の開口面積を変更可能な開度調整弁と、を備えた
     車両用空気調和装置。
  2.  第1熱媒体放熱器は、冷媒回路における第2熱媒体放熱器の冷媒流通方向下流側に接続され、
     第1熱媒体回路を流通する第1熱媒体は、第2熱媒体回路を流通する第2熱媒体よりも目標の冷却温度が低い温度に設定される
     請求項1に記載の車両用空気調和装置。
  3.  第2熱媒体回路は、第2熱媒体放熱器を迂回して第2熱媒体を循環させるバイパス流通路と、バイパス流通路を流通する第2熱媒体と車室外の空気とを熱交換するラジエータと、を有している
     請求項1または2に記載の車両用空気調和装置。
  4.  第1熱媒体回路は、第1熱媒体放熱器を迂回して第1熱媒体を循環させるバイパス流通路と、バイパス流通路を流通する第1熱媒体と車室外の空気とを熱交換するラジエータと、を有している
     請求項1乃至3のいずれかに記載の車両用空気調和装置。
  5.  第1熱媒体回路は、第1熱媒体を加熱するヒータを有している
     請求項1乃至4のいずれかに記載の車両用空気調和装置。
  6.  第1放熱体は、車両の走行用の電力を供給するバッテリであり、
     第2放熱体は、車両の走行用の電動モータである
     請求項1乃至5のいずれかに記載の車両用空気調和装置。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6151232B2 (ja) * 1978-06-21 1986-11-07 Nippon Denso Co
JP2006296193A (ja) * 2005-04-05 2006-10-26 Valeo Systemes Thermiques 電気自動車用バッテリの設定温度維持装置
JP2014037180A (ja) * 2012-08-13 2014-02-27 Calsonic Kansei Corp 電動車両用熱管理システム
JP2018035951A (ja) * 2016-08-29 2018-03-08 株式会社デンソー 冷凍サイクル装置
JP2018043741A (ja) * 2016-09-13 2018-03-22 現代自動車株式会社Hyundai Motor Company 車両用ヒートポンプシステム

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3283706B2 (ja) * 1994-10-03 2002-05-20 東芝キヤリア株式会社 空気調和装置
JP4123829B2 (ja) * 2002-05-28 2008-07-23 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
JP2006290254A (ja) * 2005-04-13 2006-10-26 Calsonic Kansei Corp 蒸気圧縮式冷凍機
JP2011073536A (ja) * 2009-09-30 2011-04-14 Hitachi Ltd 移動体熱サイクルシステム
JP5884725B2 (ja) * 2012-12-25 2016-03-15 株式会社デンソー 冷凍サイクル装置
JP6673294B2 (ja) * 2016-08-30 2020-03-25 株式会社デンソー 冷凍サイクル装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6151232B2 (ja) * 1978-06-21 1986-11-07 Nippon Denso Co
JP2006296193A (ja) * 2005-04-05 2006-10-26 Valeo Systemes Thermiques 電気自動車用バッテリの設定温度維持装置
JP2014037180A (ja) * 2012-08-13 2014-02-27 Calsonic Kansei Corp 電動車両用熱管理システム
JP2018035951A (ja) * 2016-08-29 2018-03-08 株式会社デンソー 冷凍サイクル装置
JP2018043741A (ja) * 2016-09-13 2018-03-22 現代自動車株式会社Hyundai Motor Company 車両用ヒートポンプシステム

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