EP2118608A1 - Echangeur de chaleur et ensemble intégré incorporant un tel échangeur - Google Patents

Echangeur de chaleur et ensemble intégré incorporant un tel échangeur

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EP2118608A1
EP2118608A1 EP08717605A EP08717605A EP2118608A1 EP 2118608 A1 EP2118608 A1 EP 2118608A1 EP 08717605 A EP08717605 A EP 08717605A EP 08717605 A EP08717605 A EP 08717605A EP 2118608 A1 EP2118608 A1 EP 2118608A1
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EP
European Patent Office
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fluid
tube
heat exchanger
channels
main
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EP08717605A
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Jimmy Lemee
Stéphane MEUNIER
François VILLALONGA
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Valeo Systemes Thermiques SAS
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Valeo Systemes Thermiques SAS
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Publication date
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Publication of EP2118608B1 publication Critical patent/EP2118608B1/fr
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    • F25B9/008Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being carbon dioxide

Definitions

  • the invention relates to a heat exchanger, in particular to an internal exchanger for an air conditioning circuit operating with a supercritical refrigerant fluid, such as carbon dioxide (CO2).
  • a supercritical refrigerant fluid such as carbon dioxide (CO2).
  • CO2 carbon dioxide
  • the invention also relates to an integrated assembly intended for such a circuit. .
  • the supercritical refrigerant fluid remains substantially in the gaseous state and under a very high pressure.
  • Such a circuit generally comprises a compressor, a gas cooler, an internal exchanger, a pressure reducer, an evaporator and an accumulator.
  • the compressor passes the refrigerant at high pressure before sending it to the gas cooler where it is cooled.
  • the fluid then passes into a first part of the internal exchanger and is then expanded by the expander.
  • the expanded low pressure fluid then passes through the evaporator, then passes through the accumulator before passing into a second portion of the internal exchanger.
  • the fluid then returns to the compressor.
  • the high pressure hot fluid of the first portion of the heat exchanger exchanges heat with the low pressure cold fluid of the second portion.
  • the accumulator is provided at the outlet of the evaporator to store the excess liquid leaving the evaporator.
  • the accumulator is generally in the form of a reservoir adapted to separate the liquid part of the fluid refrigerant of the gaseous part.
  • the accumulator sends the gaseous portion of the refrigerant fluid at low temperature to the compressor after passing through the internal exchanger.
  • JP 2003-121086 and JP2003-202197 use an extruded profiled tube in which are formed two rows of channels, one for the circulation of hot fluid, at high pressure, and the other for the circulation of the cold fluid, at low pressure.
  • the manifolds are connected to the tubes by means of slots on one side of the tube. This solution generates a congestion that remains very important.
  • Such an air conditioning circuit requires a large number of components and connections, which complicates its manufacture, increases its cost and its size. Furthermore, it is subject to risks of leakage, especially in view of the high pressure of the refrigerant fluid in the gaseous state.
  • US Pat. No. 6,523,365 and US Pat. No. 2,005,752,419 disclose an integrated assembly comprising an accumulator and an internal exchanger arranged in a coaxial manner.
  • the internal heat exchanger has a general spiral shape and is composed of two coiled tubes, one for the circulation of the hot fluid and the other for the circulation of the cold fluid.
  • FR 2 752 921 Also known from FR 2 752 921 is an integrated assembly comprising a horizontal accumulator and an internal exchanger having a generally spiral shape. A gap is provided between the windings of the internal exchanger to allow the circulation of the cold fluid, while the hot fluid circulates inside the spirally wound tube.
  • the integrated assembly comprises an outer cylinder and an inner cylinder arranged inside the outer cylinder, and an accumulator.
  • the inner cylinder is in the form of a coiled flat tube provided with micro channels for the circulation of high pressure fluid.
  • This solution has the disadvantage of generating a large longitudinal footprint.
  • the invention improves the situation by providing a heat exchanger for an air conditioning circuit, comprising at least one tube defining a path for the circulation of a first fluid and a second fluid, the tube being wound around an axis. so as to define successive windings.
  • the successive windings of the tube are closely clamped together so as to define so-called secondary sealed channels for the circulation of the second fluid, said secondary channels being situated between projecting zones of said tube, and that said tube has so-called main channels at the projecting areas, to be traversed by the first fluid.
  • the tube comprises a profile and the profile of the tube has on one of its faces ribs formed by the main channels and grooves between the main channels, while the other face is substantially flat, and each secondary channel for the second fluid is delimited by a groove between two adjacent ribs of a given winding and the flat face of the next winding.
  • the profile of the tube comprises on its two faces ribs formed by the main channels and grooves between the main channels, each secondary channel for the second fluid then being delimited by a groove between two adjacent ribs of a given winding and the groove in look between the two adjacent ribs of the next winding.
  • the ends of the main channels are received between a main inlet pipe adapted to receive the first fluid, and a main outlet pipe adapted to deliver the first fluid to the outside of the exchanger, while the ends of the secondary channels; are in fluid communication with a secondary inlet tubing adapted to receive the second fluid and a secondary outlet pipe clean to deliver the second fluid outside the exchanger.
  • Each main pipe has a substantially cylindrical shape about an axis parallel to the axis of the heat exchanger and has an opening adapted to receive one end of the tube.
  • Each secondary tubing has elongated apertures on a portion of its wall for fluid communication with the secondary channels.
  • the exchanger comprises a connecting plate having a curved section of shape adapted to be housed between the penultimate outer winding of the tube and the last outer winding of the tube, while the main inlet pipe and the secondary tubing of output are integral with the connecting plate.
  • the exchanger has an inner core of substantially cylindrical shape.
  • the nucleus is monoblock.
  • the core consists of several nested parts that provide power and distribution of the primary circuit and the secondary circuit and the winding of the tube or tubes.
  • the core consists of two coaxial parts, the first part having a rigid structure provided with grooves on its periphery and the second part comprising a metal sheet wound around the first part so as to define the main outlet pipe and the secondary tubing input.
  • the inlet and outlet secondary pipes comprise one or more elongate openings in the axis of the exchanger so as to be in fluid communication with the secondary channels.
  • the openings are offset radially and in the axis of the exchanger relative to each other.
  • the secondary inlet tubing has one or more openings and is divided into one or more input channels so that each input channel communicates with at least one of the openings.
  • the tube is formed as a profiled piece in one or more elements.
  • the tube is obtained by extrusion.
  • the main channels of the tube have a substantially circular section.
  • the invention also relates to the use of a heat exchanger, as defined above, as an internal exchanger, wherein the first fluid is a high pressure fluid and the second fluid is a low pressure fluid.
  • the invention further provides an integrated assembly for an air conditioning circuit operating with a refrigerant fluid.
  • the air conditioning circuit comprises an internal heat exchanger having one of the preceding characteristics and a housing in which is housed the internal heat exchanger, the housing delimiting a bottom.
  • the housing comprises an auxiliary tubing arranged outside the windings of the tube, the auxiliary tubing being adapted to receive the second fluid and to convey it to the bottom of the casing so as to send only the part vaporized from the second fluid into the secondary inlet tubing.
  • the invention also proposes an air conditioning circuit operating with a refrigerant fluid, comprising a compressor, a condenser, an expander, and an evaporator.
  • the circuit comprises the integrated assembly defined above.
  • the main inlet pipe is connected to the condenser, and the auxiliary pipe is connected to the compressor, while the main outlet pipe is connected to the lower part of an accumulator and receives the vaporized part of the fluid.
  • FIG. 1 is a diagram of an air conditioning circuit according to the invention
  • FIG. 2 is a perspective view showing a part of the internal exchanger according to a first embodiment of the invention
  • FIG. 3 is a sectional diagram of the tube of the internal exchanger according to the first embodiment of the invention.
  • FIG. 4 is a sectional diagram of the internal exchanger showing two successive windings according to the first embodiment of the invention
  • FIG. 5 is a perspective view of part of the internal exchanger according to a second embodiment of the invention.
  • FIG. 6 is a sectional diagram of the tube of the internal heat exchanger according to the second embodiment of the invention
  • FIG. 7 is a sectional diagram of the internal heat exchanger showing two successive windings according to the second embodiment of FIG. embodiment of the invention
  • FIG. 8 is a partial perspective view of the internal exchanger according to the first embodiment of the invention
  • FIG. 9 is a top view of the exchanger of FIG. 8,
  • FIG. 10 is a perspective view of an inlet manifold for the high-pressure fluid according to the first embodiment of the invention.
  • FIG. 11 represents an inlet pipe for the high-pressure fluid, according to the second embodiment of the invention.
  • FIG. 12 is a view from above of an internal exchanger, comprising a three-part core,
  • FIGS. 13 to 15 represent the elements of the core of the internal exchanger of FIG. 12,
  • FIG. 16 is a view from above of an internal exchanger, comprising a monoblock core
  • FIG. 17 shows the core of the internal heat exchanger of FIG. 16;
  • FIG. 18 is a perspective view of an internal heat exchanger using a two-coaxial core,
  • FIGS. 19 and 20 show the elements of the core of the internal heat exchanger of FIG. 18, and FIG. 21 is a partial perspective view showing a possible embodiment of the openings of the secondary outlet pipe.
  • FIG. 1 shows an air conditioning circuit 10 operating with a refrigerant fluid, in particular a supercritical refrigerant fluid, for example carbon dioxide (CO 2 ).
  • a refrigerant fluid in particular a supercritical refrigerant fluid, for example carbon dioxide (CO 2 ).
  • CO 2 carbon dioxide
  • the air conditioning circuit 10 can be installed in a motor vehicle to cool the air of the passenger compartment, according to the needs of the passengers.
  • An air conditioning circuit operating in a supercritical refrigerant cycle essentially comprises a compressor 14, a gas cooler 11 associated with a fan 16, an internal heat exchanger 9, a pressure reducer 12, an evaporator 13, and an accumulator 17.
  • the compressor 14 compresses the refrigerant fluid to a discharge pressure, called high pressure.
  • the fluid then passes through the gas cooler where it undergoes a gas phase cooling under high pressure.
  • the fluid is not condensed during cooling, unlike air conditioning circuits that use fluorinated compounds as a coolant.
  • the fluid cooled by the gas cooler 11 then passes into a first portion 90 of the internal exchanger, called "hot" branch, to be further cooled.
  • the fluid then passes into the regulator 12 which lowers its pressure, bringing it at least partly in the liquid state.
  • the fluid then passes through the evaporator 13.
  • the evaporator 13 passes the fluid in the gaseous state, at constant pressure.
  • the exchange in the evaporator makes it possible to produce a flow of conditioned air which is sent towards the passenger compartment of the vehicle.
  • the refrigerant flowing out of the evaporator 13 is not fully vaporized.
  • the accumulator is provided at the outlet of the evaporator for storing the excess of liquid leaving the evaporator.
  • the conventional accumulators are in the form of a reservoir adapted to separate the liquid portion of the refrigerant fluid from the gaseous portion.
  • the accumulator 17 then sends the gaseous part of the refrigerant fluid at low temperature into a second part 92 of the internal exchanger 9, called the "cold" part, for a heat exchange with the "hot” part 90.
  • FIG 2 shows a view of a portion of the internal exchanger, according to a first embodiment of the invention.
  • the internal exchanger 9 comprises a flat tube 5 wound spirally around an axis
  • the successive windings of the tube are closely clamped together so as to define so-called "secondary" channels 54 sealed for the circulation of the fluid at low pressure.
  • the secondary channels 54 are situated between protruding zones or protuberances 53 of the tube 5.
  • the tube 5 has so-called "main" channels 52 at the projecting areas, to be traversed by the fluid at high pressure.
  • the tube 5 has salient main channels 52 for the circulation of the high-pressure fluid which circulates in the part 90 of the internal exchanger.
  • the main channels extend over the entire length of the tube and therefore between the outer end of the spiral and the inner end of the spiral.
  • the successive windings of the tube 50 are closely clamped together so as to delimit between certain at least adjacent main channels 52 sealed secondary channels 54 for the circulation of low pressure fluid (part 92 of the internal exchanger).
  • the secondary channels 54 are shown in FIG.
  • the flat tube 5 is made in the form of a metal section monobloc having a particular section illustrated in Figure 3.
  • the profile of the tube comprises on one of its faces ribs formed by the main channels 52 and grooves between the main channels 51.
  • the other side of the tube is substantially flat.
  • the ribs formed by the main channels 52 extend along the tubes and have a circular section.
  • FIG. 4 is a sectional view showing two successive windings 50 n and 50 n + i.
  • the successive windings 50 n and 50 n + i are tightly clamped against each other, so that a secondary channel 54 for the circulation low-pressure fluid is delimited by a groove 51 between two adjacent ribs 52 of a given winding 50 n and the flat face of the next winding 50 n + i-
  • FIG. 5 shows a view of a portion of the internal exchanger, according to a second embodiment of the invention.
  • the tube is still made in the form of a metal profile.
  • the profile of the tube shown in more detail in Figure 6, has on both sides protruding ribs 520 formed by the main channels 52, and grooves 51 between these ribs.
  • the tube 5 furthermore has a symmetry along an axis (AA) perpendicular to the axis of the main channels 52.
  • FIG. 7 shows two successive windings 50 n and 50 n + 1 according to the second embodiment of the invention.
  • each secondary channel 54 for the second fluid is delimited by a groove 51 between two adjacent ribs 52 of a given winding 50 n and the facing groove 51 n + i between two adjacent ribs 52 n + i of the winding following 50 n + i.
  • the successive windings of the tube are again tightly clamped against each other so as to ensure the sealing of the secondary channels 54.
  • the facing ribs 52 0 n and 520 n + 1 bear one against the other. 'other.
  • the internal exchanger 9 can be brazed or glued. During the soldering or gluing process, the windings 50 are fixed together.
  • the internal heat exchanger 9 of the invention thus has an alternation of hot main channels 52 and cold secondary channels 54 in the axis (XX) of the exchanger, which makes it possible to reduce the diametral size of the internal heat exchanger .
  • the internal exchanger of the invention further ensures a sealed separation between the secondary channels 54 so that the risk of accumulation of liquid at the bottom of the internal exchanger is limited. Furthermore, the secondary channels 54 for the circulation of low pressure fluid have no direct contact with the two rows of neighboring main channels 52 where the high pressure fluid flows. Consequently, the risks of interference between the secondary channels 54 and the main channels 52 are extremely low.
  • FIG. 8 represents a partial perspective view of the upper part of the internal exchanger, in the second embodiment of the invention.
  • FIG. 9 which is a top view of the exchanger of FIG. 8
  • the high-pressure fluid and the low-pressure fluid flow in opposite directions in their respective channels 52 and 54. More precisely in the embodiments shown in the drawings, the high pressure fluid flows in the main channels 52 from the outside of the spiral inward, while the low pressure fluid flows in the secondary channels 54 of the inside the spiral outward.
  • the internal exchanger 9 comprises a main inlet pipe 6 connected to a high-pressure fluid inlet, a main pipe of outlet 32 connected to an outlet for the high pressure fluid, a secondary inlet pipe 30 connected to a low pressure fluid inlet, and a secondary outlet pipe 7 connected to an outlet for the low pressure fluid.
  • the main inlet pipe 6 and the secondary outlet pipe 7 are arranged at the outer end of the pipe 5, while the main outlet pipe 32 and the secondary inlet pipe 30 are arranged at the level of the pipe. inner end of the tube 5.
  • the main inlet pipe 6 receives the fluid from the gas cooler 11 (arrow Fl) and the main outlet pipe 32 delivers the fluid to the regulator 12 (arrow F3).
  • the secondary inlet tubing 30 receives the low pressure fluid from the accumulator 17 (arrow F4) while the secondary outlet tubing 7 delivers the low pressure fluid to the compressor 14 (arrow F2).
  • the main inlet tubing 6 according to the first embodiment of the invention is shown in FIG. 10. It has a generally cylindrical shape with an axis parallel to the axis (XX).
  • the main tubing 6 further comprises an elongated opening 60 of shape conjugate to the profile of the tube 5 so as to receive the outer end of the tube 5.
  • the main inlet tubing 6 has a similar shape as 11, with the exception of the elongated opening 60. The high-pressure fluid thus enters the main inlet pipe from the gas cooler 11 and is transmitted to the main channels 54 through the opening 60.
  • the main outlet pipe 32 for the high-pressure fluid has a general shape similar to that of the main pipe 6 and also has an elongate opening 320 of conjugate shape of the profile of the tube 5 so as to receive the inner end of the tube.
  • the main pipes 6 and 32 both have a closed bottom, while their fluid connections are provided at the top of the pipes.
  • the high-pressure fluid thus passes from the main channels 52 to the main inlet manifold, through the opening 320, then is conveyed outwards towards the expander 12.
  • the secondary inlet tubing 30 shown partially in FIGS. 8 and 9 receives the low pressure fluid from bottom to top (arrow F4). It does not have a closed bottom. Apertures 34 elongate along the axis XX are provided on the part of the wall of the pipe 30 which is turned towards the outside of the internal exchanger so as to send the fluid into the secondary channels 54. Thus the fluid at low pressure arrives from the bottom of the tubing 30 before going up along it. The fluid then passes through the openings 34, as shown by the arrows indicated in the tubing 30, to spread in the secondary channels 54, at the beginning of the heat exchange.
  • the secondary inlet tubing 30 may comprise a plurality of channels 300 elongate along the axis (XX), to promote a better distribution in the secondary channels 54.
  • these channels are three in number. non-limiting example.
  • the inlet channels 300 generate a good distribution of the refrigerant on the vertical plane.
  • the openings 34 are arranged on the secondary inlet pipe 30 so as to optimize the distribution of the low-pressure fluid received in all the secondary channels 54.
  • the openings 34 are elongated and arranged to occupy substantially the entire length of the tube.
  • three openings 34 are provided for the fluid communication with each of the three channels 300 of the secondary inlet pipe 30.
  • the three openings are furthermore slightly offset so as to come into communication with each one. 300 channels of the secondary inlet tubing 30.
  • the secondary outlet tubing 7 extends along an axis parallel to the axis (XX) and has a closed bottom. Its fluidic connection is provided on its upper part. Furthermore one or more openings 37 elongate along the axis (XX) are provided on the part of its wall facing the center of the internal exchanger to receive the fluid exiting the secondary channels 54. An embodiment of the openings 37 is shown in Figure 21.
  • the low-pressure fluid thus passes secondary channels 54 inside the secondary outlet pipe 7, at the end of the heat exchange, then goes back up the along the tubing before being sent to the compressor 14.
  • the main inlet pipe 6 and the secondary outlet pipe 7 may be integral with a connecting plate 76 (see also Figure 21.
  • the plate 76 has a curved section and a shape adapted to be housed between the penultimate outer winding of the tube and the last winding of the tube
  • the secondary tubing 7 is arranged along the wall of the connecting plate under the last winding of the tube while the main pipe of the 6 is arranged at an edge of the connecting plate, at the outside of the windings
  • the section of the secondary tubing 7 has a small radial width section to favor its insertion under the last winding of the tube.
  • the heat exchanger also comprises an inner core of substantially cylindrical shape around which the tube 5 is wound. This core 3 makes it possible to stiffen the internal exchanger.
  • the core may be in three nested parts 360, 38 and 32, the last part being constituted by the main outlet pipe while the secondary inlet pipe 30 is an integral part of the part 360.
  • the assembly of the parts 360 and 38 delimits a recess adapted to house the main outlet pipe 32 for the outlet of the high-pressure fluid 32.
  • the core 3 is integral and of generally cylindrical shape.
  • the main outlet pipe 32 and the secondary inlet pipe 30 form an integral part of the core 3.
  • a tubing 40 is also an integral part of the core 3 to define a passage for the realization of the spiral.
  • the core may consist of two coaxial portions 31 and 33.
  • the portion 33 is an internal rigid structure having recesses in the form of grooves on its periphery while the portion 31 is constituted a metal sheet surrounding the rigid structure 31 to define the main outlet pipe 32 and the secondary inlet pipe 30.
  • the tube 5 according to the invention is produced as a profiled monobloc piece and can be obtained by extrusion.
  • the tube 5 is made of aluminum alloy, but other materials are possible.
  • the invention makes it possible to obtain a reduced diametral bulk for the internal exchanger, thanks to the alternation of hot main channels 52 and cold secondary channels 54.
  • the sealed separation between, on the one hand, the secondary channels 54, and on the other hand, between the secondary channels 54 and the neighboring main channels 52 makes it possible to limit the risks of accumulation of liquid at the bottom of the exchanger and the risks of thermal interference.
  • the structure of the internal exchanger according to the invention further ensures good thermal insulation between the main channels 52 and the secondary channels 54, without it is necessary to interpose insulation sheets.
  • the invention therefore reduces the number of components in the exchanger, which simplifies the manufacturing process of the exchanger and reduces its costs.
  • the profile of the tube or tubes is defined in such a way that the channels formed by winding thereof do not comprise convex shapes in order to avoid any filling of the form previously mentioned with oil and therefore to increase the surface area. exchange.
  • the invention also relates to the use of a heat exchanger, as defined above, as an internal exchanger, in which the first fluid is a high-pressure fluid and the second fluid is a low-pressure fluid. .
  • the invention further provides an integrated assembly comprising an accumulator and the internal exchanger 9 described above.
  • FIG. 1 schematically shows an air conditioning circuit incorporating such an integrated assembly 100.
  • the integrated assembly comprises an outer casing 115 in which the internal exchanger 9 and an accumulator 17 are arranged.
  • the casing 115 is delimited by a bottom and is closed by a cover, not shown, in order to form a sealed internal chamber.
  • the lid and the housing can be fixed together by soldering.
  • the lid and the housing may be formed of any suitable material.
  • the integrated assembly also comprises an auxiliary tubing 4 designed to receive the low-pressure fluid from the evaporator and convey it towards the bottom of the casing, as shown in FIGS. 8 and 9.
  • the auxiliary tubing 4 has a shape General cylindrical and is arranged outside the windings of the tube as shown in Figure 9.
  • the fluid that arrives in the pipe 4 is received in the bottom of the housing 115, so that the liquid portion of the refrigerant fluid at low pressure remains at bottom of the housing, while only the vaporized portion of the fluid passes into the secondary inlet pipe 30 whose bottom is open.
  • the low pressure fluid is then sent into the secondary channels 54 through the openings 34.
  • the main external tubing 6 receives the high pressure fluid that is sent into the main channels 52 to flow in the opposite direction to that of the low pressure fluid. pressure in the secondary channels 54.
  • the fluids exchange heat before exiting through their respective outlet pipes 32 and 7.
  • the number of main channels 52 may vary depending on the heat exchange to be performed.
  • the various components of the integrated assembly 100 are advantageously made of an aluminum alloy and are then brazed by means of solder plating.
  • the assembly can be brazed at one time by passing through a brazing furnace. The assembly being thus realized, it is then sufficient to connect it to the branches of the circuit as indicated above.
  • Such an integrated assembly reduces the overall size of the air conditioning circuit while providing satisfactory cooling performance.
  • the invention applies in particular to air conditioning circuits of motor vehicles.

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Description

Echangeur de chaleur et ensemble intégré incorporant un tel échangeur
L' invention se rapporte à un échangeur de chaleur, notamment à un échangeur interne pour un circuit de climatisation fonctionnant avec un fluide réfrigérant supercritique, comme le dioxyde de carbone (CO2) • L'invention concerne également un ensemble intégré destiné à un tel circuit.
Dans les circuits de climatisation connus de ce type, le fluide réfrigérant supercritique reste essentiellement à l'état gazeux et sous une pression très élevée.
Un tel circuit comprend généralement un compresseur, un refroidisseur de gaz, un échangeur interne, un détendeur, un évaporateur et un accumulateur. Le compresseur fait passer le fluide réfrigérant à haute pression avant de l'envoyer au refroidisseur de gaz où il est refroidi. Le fluide passe ensuite dans une première partie de l' échangeur interne, puis est détendu par le détendeur. Le fluide à basse pression détendu passe ensuite à travers l' évaporateur, puis traverse l'accumulateur avant de passer dans une deuxième partie de l' échangeur interne. Le fluide retourne ensuite vers le compresseur.
Dans l' échangeur interne, le fluide chaud à haute pression de la première partie de l' échangeur de chaleur échange de la chaleur avec le fluide froid à basse pression de la deuxième partie.
L'accumulateur est prévu en sortie de l' évaporateur pour stocker l'excédent de liquide qui sort de l' évaporateur .
L'accumulateur se présente généralement sous la forme d'un réservoir adapté pour séparer la partie liquide du fluide réfrigérant de la partie gazeuse. L'accumulateur envoie la partie gazeuse du fluide réfrigérant à basse température vers le compresseur après avoir traversé l'échangeur interne .
Parmi les échangeurs internes classiquement utilisés, la solution la plus courante consiste à utiliser deux tubes plats brasés l'un à l'autre avec à leurs extrémités des collecteurs distincts pour les entrées et les sorties de fluide. Cette solution présente l'inconvénient de nécessiter l'ajout de matériaux de soudage sur les tubes et génère un encombrement important.
D'autres échangeurs internes connus, comme par exemple JP 2003-121086 et JP2003-202197, utilisent un tube profilé extrudé dans lequel sont ménagées deux rangées de canaux, l'une pour la circulation du fluide chaud, à haute pression, et l'autre pour la circulation du fluide froid, à basse pression. Les collecteurs sont raccordés aux tubes au moyen de fentes aménagées sur un côté du tube. Cette solution génère un encombrement qui reste très important.
Un tel circuit de climatisation nécessite un grand nombre de composants et de connexions, ce qui complique sa fabrication, augmente son coût et son encombrement. Par ailleurs, il est sujet à des risques de fuites, compte tenu en particulier de la pression élevée du fluide réfrigérant à l'état gazeux.
Pour minimiser le nombre de composants et leur connexion, ainsi que l'encombrement général du circuit de climatisation, d'autres solutions ont proposé l'intégration ou la combinaison de certains des composants du circuit.
Ainsi, les brevets US 6 523 365 et US 2000-0 752 419 divulguent un ensemble intégré comprenant un accumulateur et un échangeur interne disposés de manière coaxiale. L'échangeur de chaleur interne a une forme générale de spirale et est composé de deux tubes enroulés, l'un pour la circulation du fluide chaud et l'autre pour la circulation du fluide froid.
On connaît également d'après FR 2 752 921 un ensemble intégré comportant un accumulateur horizontal et un échangeur interne ayant une forme générale de spirale. Un écartement est prévu entre les enroulements de l'échangeur interne pour permettre la circulation du fluide froid, tandis que le fluide chaud circule à l'intérieur du tube enroulé en spirale.
Les solutions précédentes nécessitent de prévoir un espace entre chaque enroulement pour créer le canal du fluide à basse pression. Elles génèrent par conséquent un encombrement diamétral important.
Dans le brevet US 2005/0103046, un ensemble intégré qui remédie aux problèmes de l'encombrement diamétral est proposé. L'ensemble intégré comporte un cylindre externe et un cylindre interne aménagé à l'intérieur du cylindre externe, ainsi qu'un accumulateur. Le cylindre interne se présente sous la forme d'un tube plat enroulé muni de micro canaux pour la circulation de fluide à haute pression.
Cette solution présente l'inconvénient de générer un encombrement longitudinal important.
L'invention vient améliorer la situation en proposant un échangeur de chaleur pour circuit de climatisation, comprenant au moins un tube délimitant un parcours pour la circulation d'un premier fluide et d'un deuxième fluide, le tube étant enroulé autour d'un axe de manière à définir des enroulements successifs. Selon l'invention, il est prévu que les enroulements successifs du tube sont étroitement serrés entre eux de manière à délimiter des canaux dits secondaires étanches pour la circulation du deuxième fluide, lesdits canaux secondaires se situant entre des zones saillantes dudit tube, et que ledit tube présente des canaux dits principaux au niveau des zones saillantes, destinés à être traversés par le premier fluide.
Des caractéristiques optionnelles de l'échangeur de chaleur selon l'invention, complémentaires ou de substitution, sont énoncées ci-après:
- Le tube comporte un profil et le profil du tube comporte sur l'une de ses faces des nervures formées par les canaux principaux et des rainures entre les canaux principaux, tandis que l'autre face est sensiblement plane, et chaque canal secondaire pour le deuxième fluide est délimité par une rainure entre deux nervures adjacentes d'un enroulement donné et la face plane de l'enroulement suivant.
Le profil du tube comporte sur ses deux faces des nervures formées par les canaux principaux et des rainures entre les canaux principaux, chaque canal secondaire pour le deuxième fluide étant alors délimité par une rainure entre deux nervures adjacentes d'un enroulement donné et la rainure en regard entre les deux nervures adjacentes de l'enroulement suivant.
- Les extrémités des canaux principaux sont reçues entre une tubulure principale d'entrée propre à recevoir le premier fluide, et une tubulure principale de sortie propre à délivrer le premier fluide à l'extérieur de l'échangeur, tandis que les extrémités des canaux secondaires sont en communication fluidique avec une tubulure secondaire d'entrée propre à recevoir le deuxième fluide et une tubulure secondaire de sortie propre à délivrer le deuxième fluide à l'extérieur de l'échangeur.
- Chaque tubulure principale a une forme sensiblement cylindrique autour d'un axe parallèle à l'axe de l'échangeur et présente une ouverture adaptée pour recevoir l'une des extrémités du tube.
Chaque tubulure secondaire présente des ouvertures allongées sur une partie de sa paroi pour une communication fluidique avec les canaux secondaires.
- L'échangeur comporte une plaque de liaison ayant une section courbée de forme adaptée pour venir se loger entre l'avant dernier enroulement externe du tube et le dernier enroulement externe du tube, tandis que la tubulure principale d'entrée et la tubulure secondaire de sortie sont solidaires de la plaque de liaison.
- L'échangeur comporte un noyau interne de forme sensiblement cylindrique.
- Le noyau est monobloc.
- Le noyau est constitué de plusieurs parties imbriquées qui assurent l'alimentation et la distribution du circuit primaire et du circuit secondaire ainsi que l'enroulement du ou des tubes.
- Le noyau est constitué de deux parties coaxiales, la première partie comportant une structure rigide munie de gorges sur son pourtour et la deuxième partie comportant une feuille métallique enroulée autour de la première partie de manière à définir la tubulure principale de sortie et la tubulure secondaire d'entrée. Les tubulures secondaires d'entrée et de sortie comprennent une ou plusieurs ouvertures allongées dans l'axe de l'échangeur de manière à être en communication fluidique avec les canaux secondaires.
- Les ouvertures sont décalées radialement et dans l'axe de l'échangeur les unes par rapport aux autres.
- La tubulure secondaire d'entrée comporte une ou plusieurs ouvertures et elle est divisée en un ou plusieurs canaux d'entrée de sorte que chaque canal d'entrée communique avec l'une au moins des ouvertures.
- Le tube est formé en tant que pièce profilée en un ou plusieurs éléments.
- Le tube est obtenu par extrusion.
- Les canaux principaux du tube présentent une section sensiblement circulaire.
L'invention concerne aussi l'utilisation d'un échangeur de chaleur, tel que défini précédemment, en tant qu' échangeur interne, dans laquelle le premier fluide est un fluide à haute pression et le deuxième fluide est un fluide à basse pression .
L'invention propose en outre un ensemble intégré pour un circuit de climatisation fonctionnant avec un fluide réfrigérant. Le circuit de climatisation comporte un échangeur interne ayant l'une des caractéristiques précédentes et un boîtier dans lequel est logé l'échangeur interne, le boîtier délimitant un fond. Le boîtier comporte une tubulure auxiliaire agencée à l'extérieur des enroulements du tube, la tubulure auxiliaire étant propre à recevoir le deuxième fluide et à l'acheminer vers le fond du boîtier de manière à envoyer seulement la partie vaporisée du deuxième fluide dans la tubulure secondaire d' entrée .
L'invention propose également un circuit de climatisation fonctionnant avec un fluide réfrigérant, comprenant un compresseur, un condenseur, un détendeur, et un évaporateur. Le circuit comporte l'ensemble intégré défini ci-dessus. La tubulure principale d'entrée est reliée au condenseur, et la tubulure auxiliaire est reliée au compresseur, tandis que la tubulure principale de sortie est reliée à la partie basse d'un accumulateur et reçoit la partie vaporisée du fluide.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci- après et des dessins annexés sur lesquels :
- la figure 1 est un schéma d'un circuit de climatisation selon l'invention, - la figure 2 est une vue en perspective montrant une partie de l'échangeur interne selon un premier mode de réalisation de l'invention,
- la figure 3 est un schéma en coupe du tube de l'échangeur interne selon le premier mode de réalisation de 1' invention,
- la figure 4 est un schéma en coupe de l'échangeur interne montrant deux enroulements successifs selon le premier mode de réalisation de l'invention,
- la figure 5 est une vue en perspective d'une partie de l'échangeur interne selon un deuxième mode de réalisation de l' invention,
- la figure 6 est un schéma en coupe du tube de l'échangeur interne selon le deuxième mode de réalisation de 1' invention, - la figure 7 est un schéma en coupe de l'échangeur interne montrant deux enroulements successifs selon le deuxième mode de réalisation de l'invention, - la figure 8 est une vue en perspective partielle de l'échangeur interne selon le premier mode de réalisation de 1' invention,
- la figure 9 est une vue de haut de l'échangeur de la figure 8,
- la figure 10 est une vue en perspective d'une tubulure d'entrée pour le fluide à haute pression selon le premier mode de réalisation de l'invention,
- la figure 11 représente une tubulure d'entrée pour le fluide à haute pression, selon le deuxième mode de réalisation de l'invention,
- la figure 12 est une vue de dessus d'un échangeur interne, comprenant un noyau en trois parties,
- les figures 13 à 15 représentent les éléments du noyau de l'échangeur interne de la figure 12,
- la figure 16 est une vue de dessus d'un échangeur interne, comprenant un noyau monobloc,
- la figure 17 représente le noyau de l'échangeur interne de la figure 16, - la figure 18 est une vue en perspective d'un échangeur de chaleur interne utilisant un noyau en deux parties coaxiales,
- les figures 19 et 20 représentent les éléments du noyau de l'échangeur interne de la figure 18, et - la figure 21 est une vue partielle en perspective montrant une réalisation possible des ouvertures de la tubulure secondaire de sortie.
Il est tout d'abord fait référence à la figure 1 qui montre un circuit de climatisation 10 fonctionnant avec un fluide réfrigérant, en particulier un fluide réfrigérant supercritique, par exemple du dioxyde de carbone (CO2) .
Le circuit de climatisation 10 peut être installé dans un véhicule automobile pour refroidir l'air de l'habitacle, en fonction des besoins des passagers. Un circuit de climatisation fonctionnant selon un cycle réfrigérant supercritique comprend pour l'essentiel un compresseur 14, un refroidisseur de gaz 11 associé à un ventilateur 16, un échangeur de chaleur interne 9, un détendeur 12, un évaporateur 13, et un accumulateur 17. Le compresseur 14 comprime le fluide réfrigérant jusqu'à une pression de décharge, dite haute pression. Le fluide traverse ensuite le refroidisseur de gaz où il subit un refroidissement en phase gazeuse sous haute pression. Dans le refroidisseur de gaz 11, le fluide n'est pas condensé pendant le refroidissement, contrairement aux circuits de climatisation qui utilisent des composés fluorés comme fluide réfrigérant.
Le fluide refroidi par le refroidisseur de gaz 11 passe ensuite dans une première partie 90 de l' échangeur interne, dite branche "chaude", pour être encore refroidie. Le fluide passe ensuite dans le détendeur 12 qui abaisse sa pression, en l'amenant au moins en partie à l'état liquide.
Le fluide traverse alors l' évaporateur 13. L' évaporateur 13 fait passer le fluide à l'état gazeux, à pression constante. L'échange dans l' évaporateur permet de produire un flux d'air climatisé qui est envoyé vers l'habitacle du véhicule.
Généralement, le fluide réfrigérant qui sort de 1' évaporateur 13 n'est pas entièrement vaporisé. L'accumulateur est prévu en sortie de l' évaporateur pour stocker cet excédent de liquide qui sort de l' évaporateur . Les accumulateurs classiques se présentent sous la forme d'un réservoir adapté pour séparer la partie liquide du fluide réfrigérant de la partie gazeuse. L'accumulateur 17 envoie ensuite la partie gazeuse du fluide réfrigérant à basse température dans une deuxième partie 92 de 1' échangeur interne 9, dite partie "froide", pour un échange de chaleur avec la partie "chaude" 90. On se réfère maintenant à la figure 2 qui représente une vue d'une partie de l'échangeur interne, selon un premier mode de réalisation de l'invention. L'échangeur interne 9 comporte un tube plat 5 enroulé en spirale autour d'un axe
(XX) de manière à définir des enroulements successifs, et de sorte que sa forme générale est sensiblement cylindrique. Ainsi, l'une des extrémités du tube se situe à l'extérieur de la spirale tandis que l'autre partie se situe à l'intérieur de la spirale.
Les enroulements successifs du tube sont étroitement serrés entre eux de manière à délimiter des canaux dits « secondaires » 54 étanches pour la circulation du fluide à basse pression. Les canaux secondaires 54 se situent entre des zones saillantes ou excroissances 53 du tube 5.
En outre, le tube 5 présente des canaux dits « principaux » 52 au niveau des zones saillantes, destinés à être traversés par le fluide à haute pression.
Autrement dit, le tube 5 présente des canaux principaux saillants 52 pour la circulation du fluide à haute pression qui circule dans la partie 90 de l'échangeur interne. Comme le montre la figure 2, les canaux principaux s'étendent sur toute la longueur du tube et donc entre l'extrémité externe de la spirale et l'extrémité interne de la spirale. Par ailleurs, les enroulements successifs du tube 50 sont étroitement serrés entre eux de manière à délimiter entre certains au moins des canaux principaux adjacents 52 des canaux secondaires étanches 54 pour la circulation du fluide à basse pression (partie 92 de l'échangeur interne). Les canaux secondaires 54 sont représentés sur la figure 4.
Dans le premier mode de réalisation de l'invention, le tube plat 5 est réalisé sous la forme d'un profilé métallique monobloc présentant une section particulière illustrée sur la figure 3.
L'utilisation d'un tube profilé monobloc simplifie le procédé de fabrication de l'échangeur interne par rapport aux réalisations existantes basées sur l'utilisation de capillaires .
Plus précisément, le profil du tube comporte sur l'une de ses faces des nervures formées par les canaux principaux 52 et des rainures entre les canaux principaux 51. L'autre face du tube est sensiblement plane. Les nervures constituées par les canaux principaux 52 s'étendent le long des tubes et présentent une section circulaire.
La figure 4 est une vue en coupe montrant deux enroulements successifs 5On et 50n+i- Les enroulements successifs 5On et 50n+i sont serrés étroitement l'un contre l'autre, de sorte qu'un canal secondaire 54 pour la circulation du fluide à basse pression est délimité par une rainure 51 entre deux nervures adjacentes 52 d'un enroulement donné 5On et la face plane de l'enroulement suivant 50n+i-
On se réfère maintenant à la figure 5 qui représente une vue d'une partie de l'échangeur interne, selon un deuxième mode de réalisation de l'invention.
Dans ce mode de réalisation, le tube est encore réalisé sous la forme d'un profilé métallique. Toutefois, le profil du tube, illustré plus en détail sur la figure 6, comporte sur ses deux faces des nervures saillantes 520 formées par les canaux principaux 52, et des rainures 51 entre ces nervures. Le tube 5 présente en outre une symétrie selon un axe (AA) perpendiculaire à l'axe des canaux principaux 52.
II est maintenant fait référence à la figure 7 qui montre deux enroulements successifs 5On et 50n+i selon le deuxième mode de réalisation de l'invention. Comme on peut le voir sur cette figure, chaque canal secondaire 54 pour le deuxième fluide est délimité par une rainure 51 entre deux nervures adjacentes 52 d'un enroulement donné 5On et la rainure en regard 51n+i entre deux nervures adjacentes 52n+i de l'enroulement suivant 50n+i. Les enroulements successifs du tube sont là encore étroitement serrés les uns contre les autres de manière à garantir l'étanchéité des canaux secondaires 54. Sur la figure 7, les nervures en regard 52On et 520n+i sont en appui l'une contre l'autre.
L'échangeur interne 9 peut être brasé ou collé. Au cours du procédé de brasage ou de collage, les enroulements 50 sont fixés entre eux.
L'échangeur interne 9 de l'invention présente ainsi une alternance de canaux principaux chauds 52 et de canaux secondaires froids 54 dans l'axe (XX) de l'échangeur, ce qui permet de réduire l'encombrement diamétral de l'échangeur interne.
L'échangeur interne de l'invention garantit de plus une séparation étanche entre les canaux secondaires 54 de sorte que les risques d'accumulation de liquide au fond de l'échangeur interne sont limités. Par ailleurs, les canaux secondaires 54 pour la circulation du fluide à basse pression n'ont aucun contact direct avec les deux rangées de canaux principaux 52 avoisinantes où circule le fluide à haute pression. Par conséquent, les risques d'interférence entre les canaux secondaires 54 et les canaux principaux 52 sont extrêmement faibles.
Il est maintenant fait référence à la figure 8 qui représente une vue partielle en perspective de la partie haute de l'échangeur interne, dans le deuxième mode de réalisation de l'invention. Comme montré par les flèches de la figure 9 qui est une vue de dessus de l'échangeur de la figure 8, le fluide à haute pression et le fluide à basse pression circulent dans des sens opposés dans leurs canaux respectifs 52 et 54. Plus précisément, dans les formes de réalisation représentées sur les dessins, le fluide à haute pression circule dans les canaux principaux 52 de l'extérieur de la spirale vers l'intérieur, tandis que le fluide à basse pression circule dans les canaux secondaires 54 de l'intérieur de la spirale vers l'extérieur.
Des connexions fluidiques sont prévus pour l'arrivée et la sortie des fluides dans l'échangeur interne 9. Ainsi, l'échangeur interne 9 comporte une tubulure principale d'entrée 6 reliée à une arrivée de fluide à haute pression, une tubulure principale de sortie 32 reliée à une sortie pour le fluide à haute pression, une tubulure secondaire d'entrée 30 reliée à une arrivée de fluide à basse pression, et une tubulure secondaire de sortie 7 reliée à une sortie pour le fluide à basse pression. La tubulure principale d'entrée 6 et la tubulure secondaire de sortie 7 sont agencées au niveau de l'extrémité externe du tube 5, tandis que la tubulure principale de sortie 32 et la tubulure secondaire d'entrée 30 sont agencées au niveau de l'extrémité interne du tube 5.
Lorsque l'échangeur 9 est utilisé comme échangeur interne d'une installation de climatisation à cycle supercritique, la tubulure principale d'entrée 6 reçoit le fluide en provenance du refroidisseur de gaz 11 (flèche Fl) et la tubulure principale de sortie 32 délivre le fluide vers le détendeur 12 (flèche F3) . La tubulure secondaire d'entrée 30 reçoit le fluide à basse pression en provenance de l'accumulateur 17 (flèche F4) tandis que la tubulure secondaire de sortie 7 délivre le fluide à basse pression vers le compresseur 14 (flèche F2) . La tubulure principale d'entrée 6 selon le premier mode de réalisation de l'invention est représentée sur la figure 10. Elle présente une forme généralement cylindrique d'axe parallèle à l'axe (XX). La tubulure principale 6 comporte en outre une ouverture allongée 60 de forme conjuguée au profil du tube 5 de manière à recevoir l'extrémité externe du tube 5. Dans la deuxième forme de réalisation, la tubulure principale d'entrée 6 a une forme analogue comme représentée sur la figure 11, à l'exception de l'ouverture allongée 60. Le fluide à haute pression arrive ainsi dans la tubulure principale d'entrée, en provenance du refroidisseur de gaz 11, puis est transmis aux canaux principaux 54, à travers l'ouverture 60.
La tubulure principale de sortie 32 pour le fluide à haute pression présente une forme générale analogue à celle de la tubulure principale 6 et comporte également une ouverture allongée 320 de forme conjuguée du profil du tube 5 de manière à recevoir l'extrémité interne du tube. Les tubulures principales 6 et 32 comportent toutes deux un fond fermé, tandis que leurs raccords fluidiques sont prévus en haut des tubulures. Le fluide à haute pression passe ainsi des canaux principaux 52 à la tubulure principale d'entrée, à travers l'ouverture 320, puis est acheminé vers l'extérieur en direction du détendeur 12.
La tubulure secondaire d'entrée 30 représentée partiellement sur les figures 8 et 9 reçoit le fluide à basse pression de bas en haut (flèche F4) . Elle ne comporte donc pas de fond fermé. Des ouvertures 34 allongées suivant l'axe XX sont prévues sur la partie de la paroi de la tubulure 30 qui est tournée vers l'extérieur de l'échangeur interne de manière à envoyer le fluide dans les canaux secondaires 54. Ainsi le fluide à basse pression arrive par le bas de la tubulure 30 avant de remonter le long de celle-ci. Le fluide passe ensuite par les ouvertures 34, comme montré par les flèches indiquées dans la tubulure 30, pour se répandre dans les canaux secondaires 54, au début de l'échange thermique.
La tubulure secondaire d'entrée 30 peut comporter une pluralité de canaux 300 allongés suivant l'axe (XX), pour favoriser une meilleure répartition dans les canaux secondaires 54. Sur les figures des dessins, ces canaux sont au nombre de trois à titre d'exemple non limitatif.
Les canaux d'entrées 300 génèrent une bonne distribution du fluide réfrigérant sur le plan vertical.
Les ouvertures 34 sont agencées sur la tubulure secondaire d'entrée 30 de manière à optimiser la répartition du fluide à basse pression reçu dans tous les canaux secondaires 54. Ainsi, comme le montre les figures 14, 17 et 20, les ouvertures 34 sont allongées et agencées de manière à occuper sensiblement toute la longueur du tube. En particulier, sur l'ensemble des figures, trois ouvertures 34 sont prévues pour la communication fluidique avec chacun des trois canaux 300 de la tubulure secondaire d'entrée 30. Les trois ouvertures sont en outre légèrement décalées de manière à venir en communication avec chacun des canaux 300 de la tubulure secondaire d'entrée 30.
La tubulure secondaire de sortie 7 s'étend selon un axe parallèle à l'axe (XX) et présente un fond fermé. Son raccord fluidique est prévu sur sa partie haute. Par ailleurs une ou plusieurs ouvertures 37 allongées selon l'axe (XX) sont prévues sur la partie de sa paroi tournée vers le centre de l'échangeur interne pour recevoir le fluide qui sort des canaux secondaires 54. Un exemple de réalisation des ouvertures 37 est représenté sur la figure 21.
Le fluide à basse pression passe ainsi des canaux secondaires 54 à l'intérieur de la tubulure secondaire de sortie 7, à la fin de l'échange thermique, puis remonte le long de la tubulure avant d'être envoyé vers le compresseur 14.
Comme représenté sur les figures 8 et 9, la tubulure principale d'entrée 6 et la tubulure secondaire de sortie 7 peuvent être solidaires d'une plaque de liaison 76 (voir aussi la figure 21. La plaque 76 a une section courbée et une forme adaptée pour venir se loger entre l'avant-dernier enroulement externe du tube et le dernier enroulement du tube. La tubulure secondaire 7 est agencée le long de la paroi de la plaque de liaison sous le dernier enroulement du tube tandis que la tubulure principale d'entrée 6 est agencée au niveau d'un bord de la plaque de liaison, à l'extérieure des enroulements. Comme on peut le voir sur la figure 8, la section de la tubulure secondaire 7 présente une section de faible largeur radiale pour favoriser son insertion sous le dernier enroulement du tube.
L'échangeur de chaleur comporte également un noyau interne de forme sensiblement cylindrique autour duquel est enroulé le tube 5. Ce noyau 3 permet de rigidifier l'échangeur interne .
Dans une première forme de réalisation représentée sur les figures 12 à 15, le noyau peut se présenter en trois parties imbriquées 360, 38 et 32, la dernière partie étant constituée par la tubulure principale de sortie tandis que la tubulure secondaire d'entrée 30 fait partie intégrante de la partie 360. L'assemblage des parties 360 et 38 délimite un renfoncement adapté pour loger la tubulure principale de sortie 32 pour la sortie du fluide à haute pression 32.
Dans une variante représentée sur les figures 16 et 17, le noyau 3 est monobloc et de forme générale cylindrique. Dans cette variante, la tubulure principale de sortie 32 et la tubulure secondaire d'entrée 30 font partie intégrante du noyau 3. Une tubulure 40 fait également partie intégrante du noyau 3 pour délimiter un passage servant à la réalisation de la spirale.
Dans une autre variante représentée sur les figures 18 à 20, le noyau peut être constitué de deux parties coaxiales 31 et 33. La partie 33 constitue une structure rigide interne présentant des renfoncements en forme de gorges sur son pourtour tandis que la partie 31 est constituée d'une feuille métallique venant entourer la structure rigide 31 pour définir la tubulure principale de sortie 32 et la tubulure secondaire d'entrée 30.
Le tube 5 selon l'invention est réalisé en tant que pièce monobloc profilé et peut être obtenu par extrusion.
De préférence, le tube 5 est réalisé en alliage d'aluminium, mais d'autres matériaux sont envisageables.
L'invention a été décrite en référence à une section circulaire pour les canaux principaux 52. Toutefois, l'invention n'est pas limitée à cette forme de réalisation.
L'invention permet d'obtenir un encombrement diamétral réduit pour l'échangeur interne, grâce à l'alternance de canaux principaux chauds 52 et de canaux secondaires froids 54.
Par ailleurs, la séparation étanche entre, d'une part, les canaux secondaires 54, et d'autre part, entre les canaux secondaires 54 et les canaux principaux voisins 52, permet de limiter les risques d'accumulation de liquide au fond de l'échangeur et les risques d'interférence thermique.
La structure de l'échangeur interne selon l'invention garantit de plus une bonne isolation thermique entre les canaux principaux 52 et les canaux secondaires 54, sans qu'il soit nécessaire d'interposer des feuilles d'isolation. L'invention permet donc de réduire le nombre de composants dans l'échangeur, ce qui simplifie le procédé de fabrication de l'échangeur et permet de réduire ses coûts.
Le profil du ou des tubes est défini de telle façon que les canaux formés par enroulement de celui-ci ne comportent pas de formes convexes afin d'éviter tout remplissage de la forme précédemment citée par de l'huile et donc d'augmenter la surface d'échange.
L'invention concerne aussi l'utilisation d'un échangeur de chaleur, tel que défini ci-dessus, en tant qu' échangeur interne, dans laquelle le premier fluide est un fluide à haute pression et le deuxième fluide est un fluide à basse pression .
L' invention propose en outre un ensemble intégré comprenant un accumulateur et l'échangeur interne 9 décrit ci-dessus.
La figure 1 montre schématiquement un circuit de climatisation incorporant un tel ensemble intégré 100.
L'ensemble intégré comporte un boîtier externe 115 dans lequel est agencé l'échangeur interne 9 et un accumulateur 17. Le boîtier 115 est délimité par un fond et est fermé par un couvercle, non représenté, afin de former une chambre interne étanche. Le couvercle et le boîtier peuvent être fixés entre eux par brasage. Le couvercle et le boîtier peuvent être formés de tout matériau adapté.
L'ensemble intégré comporte également une tubulure auxiliaire 4 prévue pour recevoir le fluide à basse pression en provenance de l' évaporateur et l'acheminer vers le fond du boîtier, comme représenté sur les figures 8 et 9. La tubulure auxiliaire 4 a une forme générale cylindrique et est agencée à l'extérieur des enroulements du tube comme le montre la figure 9. Le fluide qui arrive dans la tubulure 4 est reçu dans le fond du boîtier 115, de sorte que la partie liquide du fluide réfrigérant à basse pression reste au fond du boîtier, tandis que seule la partie vaporisée du fluide passe dans la tubulure secondaire d'entrée 30 dont le fond est ouvert. Le fluide à basse pression est alors envoyé dans les canaux secondaires 54 grâce aux ouvertures 34. Parallèlement, la tubulure principale externe 6 reçoit le fluide à haute pression qui est envoyé dans les canaux principaux 52 pour circuler en sens inverse de celui du fluide à basse pression dans les canaux secondaires 54. Les fluides échangent ainsi de la chaleur avant de ressortir par leurs tubulures de sortie respectives 32 et 7.
Le nombre de canaux principaux 52 peut varier en fonction de l'échange de chaleur à réaliser.
Les différents composants de l'ensemble intégré 100 sont avantageusement réalisés en un alliage d'aluminium et sont brasés ensuite au moyen d'un plaquage de brasure. L'ensemble peut être brasé en une seule fois par passage dans un four de brasage. L'ensemble étant ainsi réalisé, il suffit ensuite de le relier aux branches du circuit comme indiqué ci-dessus.
Un tel ensemble intégré permet de réduire l'encombrement général du circuit de climatisation tout en offrant des performances frigorifiques satisfaisantes.
Bien que l'invention s'applique à tout type d' échangeurs de chaleur, elle est particulièrement avantageuse pour un échangeur de chaleur interne d'un circuit de climatisation fonctionnant avec un fluide supercritique. L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits ci-dessus. Elle englobe toutes les variantes de réalisation qui pourront être envisagées par l'homme du métier, notamment en ce qui concerne les tubulures de connexion fluidique 6, 7, 30 et 32, et le noyau 3.
L'invention s'applique en particulier aux circuits de climatisation des véhicules automobiles.

Claims

Revendications
1. Échangeur de chaleur (1), pour circuit de climatisation, comprenant au moins un tube (5) délimitant un parcours pour la circulation d'un premier fluide et d'un deuxième fluide, le tube étant enroulé autour d'un axe de manière à définir des enroulements successifs, caractérisé en ce que les enroulements successifs du tube sont étroitement serrés entre eux de manière à délimiter des canaux dits secondaires (54) étanches pour la circulation du deuxième fluide, lesdits canaux secondaires (54) se situant entre des zones saillantes dudit tube (5) , et en ce que ledit tube (5) présente des canaux dits principaux (52) au niveau des zones saillantes, destinés à être traversés par le premier fluide.
2. Échangeur de chaleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tube (5) comporte un profil, et en ce que le profil du tube (5) comporte sur l'une de ses faces des nervures formées par les canaux principaux (52) et des rainures (51) entre les canaux principaux, tandis que l'autre face est sensiblement plane, et en ce que chaque canal secondaire (54) pour le deuxième fluide est délimité par une rainure (51) entre deux nervures adjacentes d'un enroulement donné et la face plane de l'enroulement suivant.
3. Échangeur de chaleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tube (5) comporte un profil et en ce que le profil du tube comporte sur ses deux faces des nervures (520) formées par les canaux principaux (52) et des rainures (51) entre les canaux principaux, chaque canal secondaire pour le deuxième fluide étant alors délimité par une rainure entre deux nervures adjacentes d'un enroulement donné (50) et la rainure en regard entre les deux nervures adjacentes de l'enroulement suivant.
4. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les extrémités des canaux principaux sont reçues entre une tubulure principale d'entrée (6) propre à recevoir le premier fluide, et une tubulure principale de sortie (32) propre à délivrer le premier fluide à l'extérieur de l' echangeur, et en ce que les extrémités des canaux secondaires (54) sont en communication fluidique avec une tubulure secondaire d'entrée (30) propre à recevoir le deuxième fluide et une tubulure secondaire de sortie (7) propre à délivrer le deuxième fluide à l'extérieur de l' echangeur.
5. Echangeur de chaleur selon la revendication 4, caractérisé en ce que chaque tubulure principale a une forme sensiblement cylindrique autour d'un axe parallèle à l'axe de l'échangeur et présente une ouverture (60, 320) adaptée pour recevoir l'une des extrémités du tube (5) .
6. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 4 et
5, caractérisé en ce que chaque tubulure secondaire présente des ouvertures allongées (34, 37) sur une partie de sa paroi pour une communication fluidique avec les canaux secondaires (54).
7. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 4 à
6, caractérisé en ce qu'il comporte une plaque de liaison (76) ayant une section courbée de forme adaptée pour venir se loger entre l'avant dernier enroulement externe du tube et le dernier enroulement externe du tube, et en ce que la tubulure principale d'entrée (6) et la tubulure secondaire de sortie (7) sont solidaires de la plaque de liaison (76) .
8. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 4 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte un noyau interne (3) de forme sensiblement cylindrique.
9. Echangeur de chaleur selon la revendication 8, caractérisé en ce que le noyau (3) est monobloc.
10. Echangeur de chaleur selon la revendication 8, caractérisé en ce que le noyau (3) est constitué de plusieurs parties imbriquées (360, 38, 32) qui assurent l'alimentation et la distribution du circuit primaire et du circuit secondaire ainsi que l'enroulement du ou des tubes (5) .
11. Echangeur de chaleur selon la revendication 8, caractérisé en ce que le noyau (3) est constitué de deux parties coaxiales (33,31), la première partie comportant une structure rigide munie de gorges sur son pourtour et la deuxième partie comportant une feuille métallique enroulée autour de la première partie de manière à définir la tubulure principale de sortie (32) et la tubulure secondaire d'entrée (30).
12. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 4 à 11, caractérisé en ce que les tubulures secondaires d'entrée et de sortie comprennent une ou plusieurs ouvertures allongées dans l'axe de l' echangeur de manière à être en communication fluidique avec les canaux secondaires .
13. Echangeur de chaleur selon la revendication 12, caractérisé en ce que les ouvertures (34) sont décalées radialement et dans l'axe de l' echangeur les unes par rapport aux autres.
14. Echangeur de chaleur selon la revendication 13, caractérisé en ce que la tubulure secondaire d'entrée (30) comporte une ou plusieurs ouvertures (34) et en ce qu'elle est divisée en un ou plusieurs canaux d'entrée (300) de sorte que chaque canal d'entrée communique avec l'une au moins des ouvertures.
15. Échangeur de chaleur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le tube (5) est formé en tant que pièce profilée en un ou plusieurs éléments.
16. Échangeur de chaleur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le tube (5) est obtenu par extrusion.
17. Échangeur de chaleur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les canaux principaux
(52) du tube présentent une section sensiblement circulaire .
18. Utilisation d'un échangeur de chaleur selon l'une des revendications précédentes en tant qu' échangeur interne, dans laquelle le premier fluide est un fluide à haute pression et le deuxième fluide est un fluide à basse pression .
19. Ensemble intégré pour un circuit de climatisation fonctionnant avec un fluide réfrigérant, caractérisé en ce qu'il comporte un échangeur interne (9) selon l'une des revendications 4 à 18 et un boîtier (115) dans lequel est logé 1 'échangeur interne, le boîtier (115) délimitant un fond, et en ce que le boîtier comporte une tubulure auxiliaire (4) agencée à l'extérieur des enroulements du tube (5) , la tubulure auxiliaire étant propre à recevoir le deuxième fluide et à l'acheminer vers le fond du boîtier de manière à envoyer seulement la partie vaporisée du deuxième fluide dans la tubulure secondaire d'entrée (30).
20. Circuit de climatisation fonctionnant avec un fluide réfrigérant, comprenant un compresseur (14), un condenseur
(11), un détendeur (12), et un évaporateur (13), caractérisé en ce qu'il comporte un ensemble intégré selon la revendication 19, la tubulure principale d'entrée (6) étant reliée au compresseur (14), et la tubulure auxiliaire
(7) étant reliée à 1 ' évaporateur, tandis que la tubulure principale de sortie (32) est reliée au détendeur (12) et la tubulure secondaire de sortie (30) est reliée à la partie basse d'un accumulateur (17) et reçoit la partie vaporisée du fluide.
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