JP2010013044A - Air-conditioning system for vehicle - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air-conditioning system for a vehicle performing heating operation feeding heating air with high quality into a cabin without accompanying with reduction of heating efficiency. <P>SOLUTION: The air-conditioning system for the vehicle includes a first air-feeding passage 14 and a second air-feeding passage 15 flowing with blown air introduced from an air introduction port 16; a heater core 52 arranged in the first air-feeding passage 14 and heating the blown air while making a high pressure side of a refrigeration cycle as a heat source; and an evaporator 46 arranged in the second air-feeding passage 15 and cooling the blown air while making a low pressure side of the refrigeration cycle as a heat source. In the heating operation, when an exit side cooling air temperature of the evaporator 46 is lower than an external air temperature, at least a part of the cooling air passed through the evaporator 46 is discharged to the outside of the cabin, and when the exit side cooling air temperature of the evaporator 46 is higher than the external air temperature, the cooling air passed through the evaporator 46 is returned to an upstream side of the heater core 52. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、冷房運転と暖房運転ができる車両用空気調和システムに関する。   The present invention relates to a vehicle air conditioning system capable of cooling operation and heating operation.

この種の従来の車両用空気調和システムとしては、特許文献1に開示されたものがある。この車両用空気調和システム100は、図10に示すように、フロントユニット101とリアユニット110を有する。フロントユニット101にはヒートポンプ式冷房装置120のフロント側内部熱交換器121とエンジン冷却用循環装置130のヒータコア131がこの順で配置されている。フロントユニット101の上流端には空気導入口102が、フロントユニット101の下流端には複数の室内吹出口103が設けられている。リアユニット110には、ヒートポンプ式冷房装置120のリア側内部熱交換器122が配置されている。リアユニット110の上流端には空気導入口111が、リアユニット110の下流端には室内吹出口112と共に室外排出口113が設けられている。室内吹出口112と室外排出口113は排気ドア114によって互いの開閉割合が調整される。   A conventional vehicle air conditioning system of this type is disclosed in Patent Document 1. As shown in FIG. 10, the vehicle air conditioning system 100 includes a front unit 101 and a rear unit 110. In the front unit 101, a front-side internal heat exchanger 121 of the heat pump type cooling device 120 and a heater core 131 of the engine cooling circulation device 130 are arranged in this order. An air inlet 102 is provided at the upstream end of the front unit 101, and a plurality of indoor outlets 103 are provided at the downstream end of the front unit 101. In the rear unit 110, a rear-side internal heat exchanger 122 of the heat pump type cooling device 120 is disposed. An air inlet 111 is provided at the upstream end of the rear unit 110, and an outdoor outlet 113 is provided along with the indoor outlet 112 at the downstream end of the rear unit 110. The open / close ratio of the indoor outlet 112 and the outdoor outlet 113 is adjusted by the exhaust door 114.

ヒートポンプ式冷房装置120は、冷媒を圧縮するコンプレッサ123と、外部コンデンサ124と、前記したフロント側内部熱交換器121と、前記したリア側内部熱交換器122と、サブ熱交換器125とを有し、冷房運転ではフロント側内部熱交換器121及びリア側内部熱交換器122がエバポレータとして機能し、暖房運転ではフロント側内部熱交換器121及びリア側内部熱交換器122がコンデンサとして機能し、熱回収暖房運転ではフロント側内部熱交換器121がコンデンサとし、且つ、リア側内部熱交換器122がエバポレータとして機能するよう冷媒経路及び冷媒圧力を調整できるよう構成されている。   The heat pump cooling device 120 includes a compressor 123 that compresses a refrigerant, an external condenser 124, the above-described front-side internal heat exchanger 121, the above-described rear-side internal heat exchanger 122, and a sub heat exchanger 125. In the cooling operation, the front side internal heat exchanger 121 and the rear side internal heat exchanger 122 function as evaporators, and in the heating operation, the front side internal heat exchanger 121 and the rear side internal heat exchanger 122 function as capacitors. In the heat recovery heating operation, the refrigerant path and the refrigerant pressure can be adjusted so that the front side internal heat exchanger 121 functions as a condenser and the rear side internal heat exchanger 122 functions as an evaporator.

暖房運転では、リアユニット110に導入された送風は、リア側内部熱交換器122で加熱され、この加熱によって得られた温風が室内吹出口112から車室内に供給される。これによって、リア側室内が暖房される。   In the heating operation, the air blown into the rear unit 110 is heated by the rear-side internal heat exchanger 122, and hot air obtained by this heating is supplied from the indoor outlet 112 into the vehicle interior. Thereby, the rear side room is heated.

熱回収暖房運転では、リアユニット110に導入された送風は、リア側内部熱交換器122で冷媒と熱交換され、熱交換によって得られた冷風が室外排出口113から車外に排気される。   In the heat recovery heating operation, the air blown into the rear unit 110 is heat-exchanged with the refrigerant in the rear-side internal heat exchanger 122, and the cold air obtained by the heat exchange is exhausted from the outdoor outlet 113 to the outside of the vehicle.

リア側内部熱交換器122を通過した冷媒は、送風との熱交換によって吸熱して高温となる。この高温の冷媒がコンプレッサ123で圧縮されると、更に高温の冷媒が吐出されるため、暖房性能の向上となる。つまり、車室外に排出する送風の熱を冷媒によって回収し、暖房性能の向上を図らんとするものである。
特開2000−62449号公報
The refrigerant that has passed through the rear-side internal heat exchanger 122 absorbs heat by heat exchange with the air and becomes high temperature. When this high-temperature refrigerant is compressed by the compressor 123, the higher-temperature refrigerant is discharged, so that the heating performance is improved. That is, the heat of the air blown out of the passenger compartment is recovered by the refrigerant to improve the heating performance.
JP 2000-62449 A

ところで、車室内の空気を車室外に排気すると、それと同量の外気が車室内に導入される。従って、リア側内部熱交換器122を通過した送風の温度が外気温度より高い場合には、排気した空気温度よりも低い温度の外気が車室内に導入されるため、その分だけ暖房性能が低下するという問題がある。特に、外気温が極低温の場合には、排気する送風の温度と外気温の差が大きくなる場合があり、この場合には暖房性能が大きく低下する事態が発生することになる。   By the way, when the air in the passenger compartment is exhausted outside the passenger compartment, the same amount of outside air is introduced into the passenger compartment. Therefore, when the temperature of the blast that has passed through the rear side internal heat exchanger 122 is higher than the outside air temperature, the outside air having a temperature lower than the exhausted air temperature is introduced into the vehicle interior, so that the heating performance is reduced by that amount. There is a problem of doing. In particular, when the outside air temperature is extremely low, the difference between the temperature of the air to be exhausted and the outside air temperature may become large, and in this case, a situation in which the heating performance is greatly reduced occurs.

ここで、リア側内部熱交換器122を通過した送風の温度が外気温度より高い場合には、排気せずに車室内に導入することが考えられるが、リア側内部熱交換器122を通過した空気は冷風であるため、この冷風をそのまま車室内に導入すると暖房感が著しく阻害され、室の高い暖房風が車室内に供給されない。   Here, when the temperature of the blast that has passed through the rear side internal heat exchanger 122 is higher than the outside air temperature, it may be introduced into the vehicle interior without exhausting, but it has passed through the rear side internal heat exchanger 122. Since the air is cold air, if this cold air is introduced into the vehicle compartment as it is, the feeling of heating is remarkably hindered, and high heating air in the compartment is not supplied to the vehicle interior.

そこで、本発明は、暖房効率の低下を伴わず、しかも、質の高い暖房風を車室内に供給することができる暖房運転ができる車両用空気調和システムを提供することを目的とする。   SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a vehicle air conditioning system capable of performing a heating operation that does not cause a decrease in heating efficiency and can supply high-quality heating air to the passenger compartment.

上記目的を達成する請求項1の発明は、空気導入口から導入した送風がそれぞれ流れる第1送風路及び第2送風路と、第1送風路に配置され、冷凍サイクルの高圧側を熱源とし送風を加熱するヒータコアと、第2送風路に配置され、冷凍サイクルの低圧側を熱源とし送風を冷却するエバポレータと、ヒータコアとエバポレータの双方の下流に設けられ、流入した送風を車室内に導く送風出口と、エバポレータの出口側冷風温度を検知するエバ出口冷風温度検知手段と、外気温度を検知する外気温検知手段とを有し、ヒータコアとエバポレータの内、少なくともエバポレータを通過した冷風を用いて車室内温度を降下させる冷房運転と、ヒータコアとエバポレータの内、少なくともヒータコアを通過した温風を用いて車室内温度を上昇させる暖房運転とを行うことができ、暖房運転では、エバポレータの出口側冷風温度が外気温度より低い場合にはエバポレータを通過した冷風の少なくとも一部を車室外に排気し、エバポレータの出口側冷風温度が外気温度より高い場合にはエバポレータを通過した冷風をヒータコアの上流側に戻すことを特徴とする。   The invention of claim 1 which achieves the above object is arranged in the first air passage and the second air passage, and the first air passage through which the air introduced from the air introduction port respectively flows, and the air is sent using the high-pressure side of the refrigeration cycle as a heat source. A heater core that heats the air, an evaporator that is disposed in the second air passage and that cools the air using the low pressure side of the refrigeration cycle as a heat source, and an air outlet that is provided downstream of both the heater core and the evaporator and that introduces the air that flows into the vehicle interior And an evaporator outlet cold air temperature detecting means for detecting the outlet-side cold air temperature of the evaporator, and an outside air temperature detecting means for detecting the outside air temperature, and at least the heater core and the evaporator using the cold air that has passed through the evaporator Cooling operation that lowers the temperature, and warm air that raises the passenger compartment temperature using at least hot air that has passed through the heater core and the heater core. In the heating operation, if the cold air temperature at the outlet side of the evaporator is lower than the outside air temperature, at least part of the cold air that has passed through the evaporator is exhausted outside the passenger compartment, and the cold air temperature at the outlet side of the evaporator is outside air. When the temperature is higher than the temperature, the cool air that has passed through the evaporator is returned to the upstream side of the heater core.

請求項2の発明は、請求項1記載の車両用空気調和システムであって、ヒータコア及びエバポレータは、冷暖房用冷媒循環装置のサイクル構成部品であり、冷暖房用冷媒循環装置は、潜熱変化によって熱交換を行う第1の冷媒が循環する第1循環経路を有するヒートポンプ式冷房装置と、第1循環経路とは別に、流体で、且つ、顕熱変化によって熱交換を行う第2の冷媒が循環する第2循環経路を有する暖房循環装置とを備え、ヒートポンプ式冷房装置の第1循環経路は、第1の冷媒を圧縮するコンプレッサと、第2循環経路内に配置され、第1の冷媒の熱を第2の冷媒に放熱するコンデンサと、第1の冷媒を膨張させる膨張手段と、膨張手段で膨張された第1の冷媒と送風との間で熱交換して送風を冷却するエバポレータとを有し、暖房循環装置の第2循環経路は、第2の冷媒を循環させるポンプと、第2の冷媒を加熱するヒータと、第2の冷媒と送風との間で熱交換して送風を加熱するヒータコアと、第2の冷媒の熱を放熱させる放熱器とを有することを特徴とする。   A second aspect of the present invention is the vehicle air conditioning system according to the first aspect, wherein the heater core and the evaporator are cycle components of a cooling and heating refrigerant circulation device, and the cooling and heating refrigerant circulation device performs heat exchange by changing latent heat. A heat pump type cooling device having a first circulation path through which the first refrigerant that circulates is circulated, and a second refrigerant that is fluid and circulates heat by sensible heat change separately from the first circulation path. A heating circulation device having two circulation paths, and the first circulation path of the heat pump type cooling device is disposed in the compressor for compressing the first refrigerant and the second circulation path, and the heat of the first refrigerant is A condenser that dissipates heat to the refrigerant of 2, an expansion unit that expands the first refrigerant, and an evaporator that cools the air by exchanging heat between the first refrigerant expanded by the expansion unit and the air, Heating circulation The second circulation path of the apparatus includes a pump that circulates the second refrigerant, a heater that heats the second refrigerant, a heater core that heats the air by exchanging heat between the second refrigerant and the air, And a radiator that dissipates heat of the refrigerant.

請求項3の発明は、請求項2記載の車両用空気調和システムであって、暖房運転では、コンプレッサの入口側冷媒圧力が大気圧未満となる可能性のある車室内温度では、コンプレッサを停止状態とし、コンプレッサの入口側冷媒圧力が大気圧以上となる車室内温度となった場合に、コンプレッサを駆動させることを特徴とする。   A third aspect of the present invention is the vehicle air conditioning system according to the second aspect, wherein in the heating operation, the compressor is stopped at a passenger compartment temperature at which the refrigerant pressure on the inlet side of the compressor may be less than atmospheric pressure. The compressor is driven when the refrigerant pressure on the inlet side of the compressor reaches a passenger compartment temperature that is equal to or higher than atmospheric pressure.

請求項4の発明は、請求項2又は請求項3記載の車両用空気調和システムであって、暖房運転で、且つ、コンプレッサの駆動状態では、コンプレッサによる暖房能力の不足分を補うだけの出力にヒータの暖房出力を制御したことを特徴とする。   The invention according to claim 4 is the vehicle air conditioning system according to claim 2 or claim 3, wherein the output is sufficient to compensate for the shortage of the heating capacity of the compressor in the heating operation and in the driving state of the compressor. The heating output of the heater is controlled.

請求項5の発明は、請求項2又は請求項3記載の車両用空気調和システムであって、暖房運転で、且つ、前記コンプレッサの駆動状態では、ヒータコアの出口側冷媒温度がコンプレッサの出口側冷媒温度より低くなるようにヒータの暖房能力を制御したことを特徴とする。   A fifth aspect of the present invention is the vehicle air conditioning system according to the second or third aspect, wherein the outlet side refrigerant temperature of the heater core is the refrigerant at the outlet side of the compressor in the heating operation and in the driving state of the compressor. The heating capacity of the heater is controlled so as to be lower than the temperature.

請求項6の発明は、請求項2〜請求項5のいずれかに記載の車両用空気調和システムであって、第2の冷媒は、液体であり、コンデンサは、第2循環経路中に配置されていることを特徴とする。   A sixth aspect of the present invention is the vehicle air conditioning system according to any one of the second to fifth aspects, wherein the second refrigerant is a liquid, and the condenser is disposed in the second circulation path. It is characterized by.

請求項7の発明は、請求項2〜請求項6のいずれかに記載の車両用空気調和システムであって、コンデンサは、第2循環流路内で、ヒータの上流でかつ放熱器の下流に設けられていることを特徴とする。   A seventh aspect of the present invention is the vehicle air conditioning system according to any one of the second to sixth aspects, wherein the condenser is disposed upstream of the heater and downstream of the radiator in the second circulation passage. It is provided.

請求項8の発明は、請求項2〜請求項7のいずれかに記載の車両用空気調和システムであって、第1の冷媒は、二酸化炭素であることを特徴とする。   The invention of claim 8 is the vehicle air conditioning system according to any one of claims 2 to 7, wherein the first refrigerant is carbon dioxide.

請求項9の発明は、請求項1〜請求項8のいずれかに記載の車両用空気調和システムであって、エバポレータの出口側冷風温度が外気温度より低く、且つ、その温度差が小さい場合には、エバポレータを通過した冷風の一部のみを車室外に排気し、他の冷風を車室内に導入し、エバポレータの出口側冷風温度が外気温度より低く、且つ、その温度差が大きい場合には、エバポレータを通過した冷風の全てを車室外に排気することを特徴とする。   The invention of claim 9 is the vehicle air conditioning system according to any one of claims 1 to 8, wherein the evaporator outlet side cold air temperature is lower than the outside air temperature and the temperature difference is small. If only a part of the cold air that has passed through the evaporator is exhausted outside the vehicle compartment and the other cold air is introduced into the vehicle interior, the evaporator outlet cold air temperature is lower than the outside air temperature and the temperature difference is large. All the cool air that has passed through the evaporator is exhausted outside the passenger compartment.

請求項1の発明によれば、エバポレータの出口側冷風温度が外気温度より低い場合には、エバポレータを通過した冷風の少なくとも一部が車室外に排気されるが、車室外に排気した冷風より高温の外気が車室内に導入されるので、暖房効率が向上する。又、エバポレータの出口側冷風温度が外気温度より高い場合には、エバポレータを通過した冷風がヒータコアの上流側に戻されるので、エバポレータの出口側冷風よりも低温の外気が車室内に導入されることがない。その上、エバポレータを通過した冷風は、ヒータコアを通過した温風と混合等されて車室内に導入されるのではなく、再びヒータコアを通って加熱された後に車室内に導入されるため、温風として温度ムラのない質の高い暖房風を車室内に導入することができる。以上より、暖房効率の低下を伴わず、しかも、質の高い暖房風を車室内に供給することができる暖房運転が可能である。   According to the first aspect of the present invention, when the outlet outlet cold air temperature of the evaporator is lower than the outside air temperature, at least a part of the cold air that has passed through the evaporator is exhausted outside the vehicle compartment, but is higher than the cold air exhausted outside the vehicle interior. Since the outside air is introduced into the passenger compartment, the heating efficiency is improved. Also, when the evaporator outlet side cold air temperature is higher than the outside air temperature, the cold air that has passed through the evaporator is returned to the upstream side of the heater core, so that outside air having a temperature lower than that of the evaporator outlet side cold air is introduced into the vehicle interior. There is no. In addition, the cool air that has passed through the evaporator is not mixed with the warm air that has passed through the heater core and introduced into the vehicle interior, but is heated again through the heater core and then introduced into the vehicle interior. As a result, high-quality heating air without temperature unevenness can be introduced into the passenger compartment. As described above, it is possible to perform a heating operation that can supply high-quality heating air to the passenger compartment without lowering the heating efficiency.

請求項2の発明によれば、請求項1の発明の効果に加え、ヒートポンプ式冷房装置の第1の冷媒は、暖房運転と冷房運転に係わらず第1循環経路を一定の経路で循環させれば良いため、ヒートポンプ式冷房装置の構成が簡単で良い。又、暖房用循環装置もコンデンサから熱を受ける第2の冷媒をヒータコアと放熱器を通る経路で循環させる構成であれば良い。そして、コンデンサから受けた熱を放熱器で車室外空気に放熱したり、コンデンサから受けた熱をヒータコアから車室内に放熱したりすることにより、冷房と暖房を兼用できる。以上より、ヒートポンプ式冷房装置を用いて暖房と冷房を行うシステムにあって、ヒートポンプ式冷房装置の構成を簡略化できると共に空調システム全体としても簡単な構成で済む。   According to the invention of claim 2, in addition to the effect of the invention of claim 1, the first refrigerant of the heat pump type cooling device can be circulated through the first circulation path through a constant path regardless of the heating operation and the cooling operation. Therefore, the configuration of the heat pump type cooling device may be simple. The heating circulation device may be configured to circulate the second refrigerant that receives heat from the condenser through a path passing through the heater core and the radiator. Then, the heat received from the condenser is dissipated to the outside air by the radiator, or the heat received from the condenser is dissipated from the heater core to the vehicle interior, so that both cooling and heating can be performed. As described above, in a system that performs heating and cooling using a heat pump type cooling device, the configuration of the heat pump type cooling device can be simplified and the entire air conditioning system can be configured simply.

請求項3の発明によれば、請求項2の発明の効果に加え、コンプレッサの入口側冷媒圧力が大気圧未満となると、ヒートポンプ式冷房装置の第1循環経路内に水分、空気などが浸入し腐食等の不具合が発生するが、このような不具合を防止できる。又、コンプレッサの入口側冷媒圧力が大気圧未満になると、冷媒流量が著しく少なくなり、これに伴ってコンプレッサへの戻りオイル量が減少し、潤滑不良によるコンプレッサの破壊等を招来する可能性があるが、このような不具合を防止できる。   According to the invention of claim 3, in addition to the effect of the invention of claim 2, when the refrigerant pressure on the inlet side of the compressor becomes less than atmospheric pressure, moisture, air, etc. enter the first circulation path of the heat pump type cooling device. Although problems such as corrosion occur, such problems can be prevented. In addition, when the refrigerant pressure at the inlet side of the compressor becomes less than atmospheric pressure, the refrigerant flow rate is remarkably reduced, and accordingly, the amount of oil returned to the compressor is reduced, which may cause destruction of the compressor due to poor lubrication. However, such a problem can be prevented.

請求項4の発明によれば、請求項2又は請求項3の発明の効果に加え、ヒータに比べて成績係数(COP)の高いコンプレッサを最大限有効に稼動して、省動力化を図ることができる。   According to the invention of claim 4, in addition to the effect of the invention of claim 2 or claim 3, a compressor having a higher coefficient of performance (COP) than the heater is operated to the maximum extent to save power. Can do.

請求項5の発明によれば、請求項2又は請求項3の発明の効果に加え、コンデンサで第1の冷媒の熱を第2の冷媒に確実に放熱させることができ、ヒートポンプ式冷房装置の暖房源としての稼動効率を向上させることができる。これにより、システムとしても省動力化になる。   According to the invention of claim 5, in addition to the effect of the invention of claim 2 or claim 3, the heat of the first refrigerant can be surely radiated to the second refrigerant by the condenser, and the heat pump type cooling device The operating efficiency as a heating source can be improved. This also saves power as a system.

請求項6の発明によれば、請求項2〜請求項5の発明の効果に加え、コンデンサはいわゆる水冷式であるため、空冷式に比べて熱伝導率が高いためにコンパクト化でき、第1の冷媒の通路抵抗を減少させることができる。よって、通路抵抗が減少した分だけコンプレッサの所要動力が小さくなり、コンプレッサの駆動力を省力化できるとともにコンプレッサを小型化することができる。   According to the invention of claim 6, in addition to the effects of the inventions of claims 2 to 5, since the capacitor is a so-called water-cooled type, the heat conductivity is higher than that of the air-cooled type, so that the size can be reduced. It is possible to reduce the passage resistance of the refrigerant. Therefore, the required power of the compressor is reduced by the amount corresponding to the reduction of the passage resistance, so that the driving force of the compressor can be saved and the compressor can be reduced in size.

請求項7の発明によれば、請求項2〜請求項6の発明の効果に加え、表面温度がヒータより低いコンデンサがヒータより先に第2の冷媒と熱交換を行うこととなり、コンデンサと第2の冷媒との温度差を極力大きくとることができ、コンデンサにおける熱交換効率を向上させることができる。   According to the invention of claim 7, in addition to the effects of the inventions of claims 2 to 6, the capacitor whose surface temperature is lower than that of the heater performs heat exchange with the second refrigerant prior to the heater. The temperature difference between the two refrigerants can be made as large as possible, and the heat exchange efficiency in the capacitor can be improved.

請求項8の発明によれば、請求項2〜請求項7の発明の効果に加え、第1の冷媒は二酸化炭素であるので、冷媒密度が大きく、コンプレッサの吐出温度も高いため、ヒートポンプ式冷房装置の暖房性能が優れたものとなる。又、低温状態でも飽和圧力が高いため、その分冷媒の流量をより確実に確保することができ、低温の環境下でもヒートポンプ式冷房装置を熱源として利用可能である。   According to the invention of claim 8, in addition to the effects of the inventions of claims 2 to 7, since the first refrigerant is carbon dioxide, the refrigerant density is large and the discharge temperature of the compressor is high. The heating performance of the device will be excellent. Further, since the saturation pressure is high even in a low temperature state, the flow rate of the refrigerant can be secured more reliably, and the heat pump type cooling device can be used as a heat source even in a low temperature environment.

請求項9の発明によれば、請求項1〜請求項8の発明の効果に加え、外気導入から内気導入への移行時において、暖房感の違和感を極力防止ができる。   According to the ninth aspect of the invention, in addition to the effects of the first to eighth aspects of the invention, it is possible to prevent the uncomfortable feeling of heating as much as possible during the transition from the introduction of outside air to the introduction of inside air.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(実施形態)
図1〜図9は本発明の一実施形態を示す。図1は車両用空気調和システムの空調ユニットの概略構成図、図2は車両用空気調和システムの冷暖房用冷媒循環装置の概略構成図、図3は車両用空気調和システムの概略制御ブロック図、図4は暖房運転時における冷暖房用冷媒循環装置の制御フローチャート、図5は暖房運転時における空調ユニットのインテーク側制御フローチャート、図6は暖房運転時におけるコンプレッサと電気ヒータの制御を説明する特性線図、図7は空調ユニットのフル外気導入状態を示す概略構成図、図8は空調ユニットの半外気/内気導入状態を示す概略構成図、図9は空調ユニットのフル内気導入状態を示す概略構成図である。
(Embodiment)
1 to 9 show an embodiment of the present invention. FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioning unit of a vehicle air conditioning system, FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a cooling / heating refrigerant circulation device of the vehicle air conditioning system, and FIG. 3 is a schematic control block diagram of the vehicle air conditioning system, 4 is a control flowchart of the cooling and cooling refrigerant circulation device during heating operation, FIG. 5 is an intake side control flowchart of the air conditioning unit during heating operation, and FIG. 6 is a characteristic diagram illustrating control of the compressor and electric heater during heating operation. 7 is a schematic configuration diagram showing a full outside air introduction state of the air conditioning unit, FIG. 8 is a schematic configuration diagram showing a half outside air / inside air introduction state of the air conditioning unit, and FIG. 9 is a schematic configuration diagram showing a full inside air introduction state of the air conditioning unit. is there.

図1及び図2において、車両用空気調和システムは、車両の車室外に配置された空調ユニット10と、この空調ユニット10に配置されたエバポレータ46及びヒータコア52をサイクル構成部品とする冷暖房用冷媒循環装置40とを備えている。   1 and 2, an air conditioning system for a vehicle includes an air conditioning unit 10 arranged outside a vehicle compartment of the vehicle, and a refrigerant circulation for air conditioning that uses an evaporator 46 and a heater core 52 arranged in the air conditioning unit 10 as cycle components. Device 40.

空調ユニット10は、図1に詳しく示すように、ユニットケース11を有する。このユニットケース11は、インテークケース12とこれが連結される本体ケース13とから構成されている。インテークケース12と本体ケース13内には、空調風を作成するための第1送風路14と第2送風路15がそれぞれ設けられている。インテークケース12には、第1送風路14と第2送風路15に空気を導入するための空気導入口16が設けられている。   The air conditioning unit 10 has a unit case 11 as shown in detail in FIG. The unit case 11 includes an intake case 12 and a main body case 13 to which the intake case 12 is connected. A first air passage 14 and a second air passage 15 for creating conditioned air are provided in the intake case 12 and the main body case 13, respectively. The intake case 12 is provided with an air inlet 16 for introducing air into the first air passage 14 and the second air passage 15.

空気導入口16は、第1送風路14に開口する第1内気導入口17と、同じく第1送風路14に開口する外気導入口18と、第2送風路15に開口する第2内気導入口19とから構成されている。第1内気導入口17及び第2内気導入口19はそれぞれ車室内に開口し、外気導入口18は車室外に開口している。インテークケース12には、第1内気導入口17から導入する内気量(車室内の空気量)と外気導入口から導入する外気量を調整する内外気切替ドア20が設けられている。内外気切替ドア20は、図1にて実線位置のフル内気導入位置(図9参照)と図1にて仮想線位置のフル外気導入位置(図7参照)との間を変移し、第1内気導入口17と外気導入口18の開閉割合を調整できる。フル内気位置とフル外気位置の中間位置は半外気/内気導入位置(図8参照)である。   The air introduction port 16 includes a first inside air introduction port 17 that opens to the first air passage 14, an outside air introduction port 18 that also opens to the first air passage 14, and a second inside air introduction port that opens to the second air passage 15. 19. The first inside air introduction port 17 and the second inside air introduction port 19 each open to the vehicle interior, and the outside air introduction port 18 opens to the outside of the vehicle interior. The intake case 12 is provided with an inside / outside air switching door 20 that adjusts the amount of inside air introduced from the first inside air introduction port 17 (the amount of air in the vehicle interior) and the amount of outside air introduced from the outside air introduction port. The inside / outside air switching door 20 changes between the full inside air introduction position (see FIG. 9) at the solid line position in FIG. 1 and the full outside air introduction position (see FIG. 7) at the virtual line position in FIG. The open / close ratio of the inside air introduction port 17 and the outside air introduction port 18 can be adjusted. An intermediate position between the full inside air position and the full outside air position is a semi-outside air / inside air introduction position (see FIG. 8).

インテークケース12の第1送風路14と第2送風路15には、第1ブロアファン21と第2ブロアファン22がそれぞれ配置されている。第1ブロアファン21は、第1送風路14に内気や外気を吸引する。第2ブロアファン22は、第2送風路15に内気を吸引する。   A first blower fan 21 and a second blower fan 22 are arranged in the first air passage 14 and the second air passage 15 of the intake case 12, respectively. The first blower fan 21 sucks the inside air and the outside air into the first air passage 14. The second blower fan 22 sucks the inside air into the second air passage 15.

本体ケース13の第1送風路14内には、冷暖房用冷媒循環装置40のヒータコア52が、第2送風路15内には冷暖房用冷媒循環装置40のエバポレータ46がそれぞれ配置されている。ヒータコア52は、第1送風路14の送風を加熱し、温風とする。エバポレータ46は、第2送風路15の送風を冷却し、冷風とする。冷暖房用冷媒循環装置40の構成については、下記に詳述する。   A heater core 52 of the cooling / heating refrigerant circulation device 40 is disposed in the first air passage 14 of the main body case 13, and an evaporator 46 of the cooling / heating refrigerant circulation device 40 is disposed in the second air passage 15. The heater core 52 heats the air blown from the first air passage 14 to produce hot air. The evaporator 46 cools the air blown from the second air passage 15 and produces cold air. The configuration of the cooling / heating refrigerant circulating device 40 will be described in detail below.

本体ケース13のヒータコア52及びエバポレータ46の直ぐ上流には、配風ドア23が設けられている。配風ドア23は、第1送風路14と第2送風路15に導入された送風を全てヒータコア52に送る位置と、逆に全てエバポレータ46に送る位置との間を変移でき、ヒータコア52への送風量とエバポレータ46への送風量の割合を調整できる。図1にて実線の中間位置では、第1送風路14から導入された送風はヒータコア52に、第2送風路15から導入された送風はエバポレータ46にそれぞれ配風する。   An air distribution door 23 is provided immediately upstream of the heater core 52 and the evaporator 46 of the main body case 13. The air distribution door 23 can change between a position where all the air introduced into the first air passage 14 and the second air passage 15 is sent to the heater core 52 and a position where all the air sent to the evaporator 46 is sent to the heater core 52. The ratio of the amount of air blown to the evaporator 46 can be adjusted. In the middle position of the solid line in FIG. 1, the air introduced from the first air passage 14 is distributed to the heater core 52, and the air introduced from the second air passage 15 is distributed to the evaporator 46.

本体ケース13のヒータコア52及びエバポレータ46の直ぐ下流には、第1送風路14と第2送風路15が合流するミックス室24が設けられていると共にミックスドア25が設けられている。ミックス室24では、ミックスドア25の位置によってヒータコア52からの温風とエバポレータ46からの冷風がミックスされたり、ミックスされることなく排出されたりする。ミックスドア25は、図1にて実線位置のフル暖房位置と、図1にて仮想線のフル冷房位置の間を変移できる。又、ミックス室24には、送風出口であるデフ吹出口26、ベント吹出口27、フット吹出口28が開口され、これら吹出口26,27,28より送風が車室内に導かれる。デフ吹出口26はデフドア29によって、ベント吹出口27はベントドア30によって、フット吹出口28はフットドア31によって吹き出しモードに応じてそれぞれ開閉される。   Immediately downstream of the heater core 52 and the evaporator 46 of the main body case 13, a mix chamber 24 where the first air passage 14 and the second air passage 15 merge is provided and a mix door 25 is provided. In the mix chamber 24, hot air from the heater core 52 and cold air from the evaporator 46 are mixed or discharged without being mixed depending on the position of the mix door 25. The mix door 25 can change between the full heating position of the solid line position in FIG. 1 and the full cooling position of the virtual line in FIG. The mix chamber 24 is also provided with a differential outlet 26, a vent outlet 27, and a foot outlet 28, which are blower outlets, and air is guided from the outlets 26, 27, and 28 into the vehicle interior. The differential outlet 26 is opened / closed by a differential door 29, the vent outlet 27 is opened / closed by a vent door 30, and the foot outlet 28 is opened / closed by a foot door 31 according to the blowing mode.

また、インテークケース12と本体ケース13には、冷風還流路32が設けられている。冷風還流路32は、エバポレータ46の直ぐ下流に冷風還流入口32aを有し、第1送風路14の第1ブロアファン21の更に上流位置(ヒータコア52より上流位置)に冷風還流出口32bを有する。冷風還流入口32aは、還流ドア33によって開閉される。冷風還流路32の冷風還流出口32bの直ぐ上流には車室外に開口する排気口34が設けられている。排気口34は、ラム圧が作用しない位置に設定されている。冷風還流出口32bと排気口34は、排気ドア35によって互いの開閉割合が調整できるようになっている。排気ドア35は、図1の実線位置では全ての還流冷風を第1送風路14に還流し、図1の仮想線位置では全ての還流冷風を車室外に排気する。図1の実線位置と図1の仮想線位置の中間位置では、還流冷風の半分を第1送風路14に還流し、他の半分を車室外に排気する。   The intake case 12 and the main body case 13 are provided with a cold air return path 32. The cold air recirculation path 32 has a cold air recirculation inlet 32 a immediately downstream of the evaporator 46, and a cold air recirculation outlet 32 b further upstream of the first blower fan 21 in the first air passage 14 (position upstream of the heater core 52). The cold air recirculation inlet 32 a is opened and closed by a recirculation door 33. An exhaust port 34 that opens to the outside of the passenger compartment is provided immediately upstream of the cold air return outlet 32 b of the cold air return path 32. The exhaust port 34 is set at a position where ram pressure does not act. The open / close ratio of the cold air recirculation outlet 32 b and the exhaust port 34 can be adjusted by the exhaust door 35. The exhaust door 35 circulates all the recirculated cold air to the first air passage 14 at the solid line position in FIG. 1 and exhausts all the recirculated cold air to the outside of the vehicle compartment at the phantom line position in FIG. At the intermediate position between the solid line position in FIG. 1 and the phantom line position in FIG. 1, half of the reflux cold air is returned to the first air passage 14 and the other half is exhausted outside the passenger compartment.

また、車両用空気調和システムには、車室内の温度を検知する車室内温度検知センサ36、外気の温度を検知する外気温検知手段である外気温検知センサ37、エバポレータ46の出口側冷風温度を検知するエバ出口冷風温度検知手段であるエバ出口冷風温度検知センサ38等が設けられている。   In the vehicle air conditioning system, the vehicle interior temperature detection sensor 36 that detects the temperature in the vehicle interior, the outside air temperature detection sensor 37 that is an outside air temperature detection means that detects the temperature of the outside air, and the outlet side cold air temperature of the evaporator 46 are used. An outlet cooling air temperature detection sensor 38, which is an outlet cooling air temperature detecting means for detecting, is provided.

次に、冷暖房用冷媒循環装置40を説明する。図2に示すように、冷暖房用冷媒循環装置40は、ヒートポンプ式冷房装置Aと暖房循環装置Bとの組み合わせによって構成されている。   Next, the refrigerant circulation device 40 for air conditioning will be described. As shown in FIG. 2, the cooling and heating refrigerant circulation device 40 is configured by a combination of a heat pump type cooling device A and a heating circulation device B.

ヒートポンプ式冷房装置Aは、第1の冷媒としての二酸化炭素が封入された第1循環経路41を有し、この第1循環経路41中に、コンプレッサ42,コンデンサである水冷コンデンサ43、内部熱交換器44,膨張手段である膨張弁45、エバポレータ46及びアキュームレータ47が順に設けられている。つまり、冷凍サイクルが構成されている。   The heat pump type cooling device A has a first circulation path 41 filled with carbon dioxide as a first refrigerant, and in this first circulation path 41, a compressor 42, a water-cooled condenser 43 as a condenser, an internal heat exchange. A vessel 44, an expansion valve 45 as an expansion means, an evaporator 46, and an accumulator 47 are provided in this order. That is, a refrigeration cycle is configured.

コンプレッサ42は、吸入した比較的低温低圧の第1の冷媒を圧縮して高温高圧の冷媒として吐出する。   The compressor 42 compresses the sucked relatively low temperature and low pressure first refrigerant and discharges it as a high temperature and high pressure refrigerant.

水冷コンデンサ43は、下記する第2循環経路48中の機器収容室55内に配置されており、コンプレッサ42から圧送された第1の冷媒を第2の冷媒によって冷却する。すなわち、水冷コンデンサ43において第1の冷媒と第2の冷媒との間で熱交換が行われ、第2の冷媒は第1の冷媒によって加熱される。   The water-cooled condenser 43 is disposed in a device storage chamber 55 in the second circulation path 48 described below, and cools the first refrigerant pumped from the compressor 42 with the second refrigerant. That is, heat exchange is performed between the first refrigerant and the second refrigerant in the water-cooled condenser 43, and the second refrigerant is heated by the first refrigerant.

内部熱交換器44は、水冷コンデンサ43から送出された第1の冷媒とアキュームレータ47から送出されたより冷温の第1の冷媒との間で熱交換させ、水冷コンデンサ43から送出された第1の冷媒はさらに冷却される。   The internal heat exchanger 44 exchanges heat between the first refrigerant sent from the water-cooled condenser 43 and the cooler first refrigerant sent from the accumulator 47, and the first refrigerant sent from the water-cooled condenser 43. Is further cooled.

膨張弁45は、内部熱交換器44を通過した第1の冷媒を膨張(減圧)させて低温低圧のガスとしてエバポレータ46へと送出する。   The expansion valve 45 expands (depressurizes) the first refrigerant that has passed through the internal heat exchanger 44 and sends it to the evaporator 46 as a low-temperature and low-pressure gas.

エバポレータ46は、冷凍サイクルの低圧側を熱源とし、膨張弁45から送出された第1の冷媒とエバポレータ46を通過する送風を熱交換させて送風を冷却する。   The evaporator 46 uses the low pressure side of the refrigeration cycle as a heat source, and heat-exchanges the first refrigerant sent from the expansion valve 45 and the air passing through the evaporator 46 to cool the air.

アキュームレータ47は、エバポレータ46から送出された第1の冷媒を気液分離して気相状態の第1の冷媒のみを内部熱交換器44へと送出し、液相状態の第1の冷媒を一時的に貯留する。   The accumulator 47 gas-liquid-separates the first refrigerant sent from the evaporator 46 and sends only the first refrigerant in the gas phase state to the internal heat exchanger 44, and temporarily stores the first refrigerant in the liquid phase state. To be stored.

暖房循環装置Bは、第2の冷媒としての水や不凍液などの液体が封入された第2循環経路48を有し、この第2循環経路48中に、ポンプ49、放熱器50、機器収容室55及びヒータコア52が順に設けられている。機器収容室55は、第2循環経路48よりも大きな断面積を有するスペースであり、この内部に上記した水冷コンデンサ43と共にヒータである電気ヒータ51が収納されている。   The heating circulation device B has a second circulation path 48 in which a liquid such as water or antifreeze as a second refrigerant is enclosed, and in this second circulation path 48, a pump 49, a radiator 50, and a device storage chamber. 55 and the heater core 52 are provided in this order. The device storage chamber 55 is a space having a larger cross-sectional area than the second circulation path 48, and the electric heater 51, which is a heater, is stored in the interior together with the water-cooled condenser 43.

ポンプ49は、第2の冷媒を第2循環経路48内に循環させるため、吸入した第2の冷媒を加圧して圧送する。ポンプ49で圧送された液体の冷媒は、相変化することなく液相のまま第2循環経路48内を循環し、熱交換により顕熱変化する。   The pump 49 pressurizes and pumps the sucked second refrigerant in order to circulate the second refrigerant in the second circulation path 48. The liquid refrigerant pumped by the pump 49 circulates in the second circulation path 48 without changing the phase and changes in sensible heat by heat exchange.

放熱器50は、第2の冷媒の熱を外気に放熱させるものであり、電動ファンや走行風によって外気が吹き付けられ、第2の冷媒と外気との間で熱交換が行われる。   The radiator 50 radiates the heat of the second refrigerant to the outside air. The outside air is blown by an electric fan or traveling wind, and heat exchange is performed between the second refrigerant and the outside air.

電気ヒータ51は、水冷コンデンサ43の下流側に設けられ、通電することで発熱して第2の冷媒を加熱する。   The electric heater 51 is provided on the downstream side of the water-cooled condenser 43 and generates heat when energized to heat the second refrigerant.

ヒータコア52は、冷凍サイクルの高圧側と電気ヒータ51を熱源とし、第2の冷媒とヒータコア52を通過する送風を熱交換させて送風を加熱する。   The heater core 52 uses the high pressure side of the refrigeration cycle and the electric heater 51 as heat sources, and heat-exchanges the air that passes through the second refrigerant and the heater core 52 to heat the air.

第2循環経路48には、放熱器50をバイパスする放熱器バイパス流路53が設けられ、放熱器バイパス流路53の上流側に設けられた流路切換弁54を切り換えることで、第2の冷媒の流れを放熱器50側又は放熱器バイパス流路53側へと切り換えることができる。   The second circulation path 48 is provided with a radiator bypass passage 53 that bypasses the radiator 50, and the second switching path 54 is switched by switching a passage switching valve 54 provided on the upstream side of the radiator bypass passage 53. The flow of the refrigerant can be switched to the radiator 50 side or the radiator bypass channel 53 side.

又、ヒートポンプ式冷房装置Aには、コンプレッサ42の出口側冷媒温度を検知するコンプ出口冷媒温度検知センサ56が設けられている。暖房循環装置Bには、ヒータコア52の出口側冷媒温度を検知するヒータコア出口冷媒温度検知センサ57が設けられている。   Further, the heat pump type cooling device A is provided with a compressor outlet refrigerant temperature detection sensor 56 that detects an outlet side refrigerant temperature of the compressor 42. The heating circulation device B is provided with a heater core outlet refrigerant temperature detection sensor 57 that detects the outlet side refrigerant temperature of the heater core 52.

次に、車両用空気調和システムの制御系を簡単に説明する。図3に示すように、制御部39には、車室内温度検知センサ36、外気温検知センサ37、エバ出口冷風温度検知センサ38、コンプ出口冷媒温度検知センサ56、ヒータコア出口冷媒温度検知センサ57の各検知データが入力されている。制御部39は、コンプレッサ42、ポンプ49、電気ヒータ51、第1ブロアモータ21a、第2ブロアモータ22aの駆動を制御すると共に、流路切換弁54の切り換えを制御する。又、制御部39は、各種ドアモータ20a,23a,25a,29a,30a,31a,33a,35aの駆動を制御する。そして、暖房モードでは図4及び図5に示すフローチャートを実行する。これらフローチャートの具体的内容については、次の動作で説明する。   Next, the control system of the vehicle air conditioning system will be briefly described. As shown in FIG. 3, the control unit 39 includes a vehicle interior temperature detection sensor 36, an outside air temperature detection sensor 37, an evaporator outlet cold air temperature detection sensor 38, a compressor outlet refrigerant temperature detection sensor 56, and a heater core outlet refrigerant temperature detection sensor 57. Each detection data is input. The control unit 39 controls the driving of the compressor 42, the pump 49, the electric heater 51, the first blower motor 21a, and the second blower motor 22a, and controls the switching of the flow path switching valve 54. Moreover, the control part 39 controls the drive of various door motor 20a, 23a, 25a, 29a, 30a, 31a, 33a, 35a. In the heating mode, the flowcharts shown in FIGS. 4 and 5 are executed. The specific contents of these flowcharts will be described in the next operation.

次に、車両用空気調和システムの動作を説明する。この車両用空気調和システムでは、ヒータコア52とエバポレータ46の内、少なくともエバポレータ46を通過した冷風を用いて車室内温度を降下させる冷房運転と、ヒータコア52とエバポレータ46の内、少なくともヒータコア52を通過した温風を用いて車室内温度を上昇させる暖房運転とを行うことができる。   Next, the operation of the vehicle air conditioning system will be described. In this air conditioning system for a vehicle, a cooling operation for lowering the vehicle interior temperature using at least the cool air that has passed through the evaporator 46 among the heater core 52 and the evaporator 46, and at least the heater core 52 that has passed through the heater core 52 and the evaporator 46. It is possible to perform a heating operation that raises the passenger compartment temperature using warm air.

冷房運転が選択されると、ヒートポンプ式冷房装置Aのコンプレッサ42が駆動されると共に、暖房循環装置Bのポンプ49が駆動されるが、電気ヒータ51はオンされない。又、流路切換弁54は、通常では放熱器50側とされる。これにより、ヒートポンプ式冷房装置Aは、その水冷コンデンサ43の熱が暖房循環装置Bのヒータコア52と放熱器50を介して放熱されるため、エバポレータ46が第2送風路15を通過する送風より吸熱し、第2送風路15を通過する送風が冷風とされる。このように得られた冷風がそのまま、又は、ヒータコア52を通過した温風とエアミックスされて所望温度の冷風として車室内に導入される。   When the cooling operation is selected, the compressor 42 of the heat pump type cooling device A is driven and the pump 49 of the heating circulation device B is driven, but the electric heater 51 is not turned on. Further, the flow path switching valve 54 is normally on the radiator 50 side. Thereby, since the heat of the water-cooled condenser 43 is dissipated through the heater core 52 and the radiator 50 of the heating circulation device B, the heat pump type cooling device A absorbs heat from the air that the evaporator 46 passes through the second air passage 15. And the ventilation which passes the 2nd ventilation path 15 is made into cold wind. The cold air thus obtained is introduced as it is or air-mixed with the warm air that has passed through the heater core 52 and introduced into the passenger compartment as cold air having a desired temperature.

図4に示すように、暖房運転が選択されると(ステップS1)、暖房循環装置Bのポンプ49が駆動されると共に電気ヒータ51がオンされる(ステップS2)。又、流路切換弁54は、通常では放熱器バイパス流路53側とされる。   As shown in FIG. 4, when the heating operation is selected (step S1), the pump 49 of the heating circulation device B is driven and the electric heater 51 is turned on (step S2). Moreover, the flow path switching valve 54 is normally on the radiator bypass flow path 53 side.

電気ヒータ51がオンされると(ステップS2)、車室内温度TrがA℃(例えば−10℃)を超える温度であるか否かをチェックする。(ステップS3)。そして、車室内温度TrがA℃を超える温度であればコンプレッサ42の駆動を開始する(ステップS4)。   When the electric heater 51 is turned on (step S2), it is checked whether or not the vehicle interior temperature Tr is a temperature exceeding A ° C. (for example, −10 ° C.). (Step S3). If the vehicle interior temperature Tr exceeds A ° C., the compressor 42 starts to be driven (step S4).

ここで、A℃は、コンプレッサ42の入口側冷媒圧力が大気圧未満となる可能性のない最低温度であり、この実施形態では、第1の冷媒が二酸化炭素(例えばR134a)であるため、例えば−10℃に設定されている。つまり、R134aは−26.5℃で冷媒の飽和圧力が1気圧となるため、車室内温度Trが−10℃以上あればエバポレータ46の出口側冷媒圧力が大気圧以上になることから−10度に設定されている。   Here, A ° C. is the lowest temperature at which the inlet-side refrigerant pressure of the compressor 42 is unlikely to be less than atmospheric pressure. In this embodiment, the first refrigerant is carbon dioxide (for example, R134a). It is set to −10 ° C. In other words, since R134a has a refrigerant saturation pressure of 1 atm at -26.5 ° C., the refrigerant pressure at the outlet side of the evaporator 46 will be at or above atmospheric pressure if the passenger compartment temperature Tr is -10 ° C. or more. Is set to

コンプレッサ42が駆動されると(ステップS4)、電気ヒータ51の出力を徐々に小さくする制御を行う(ステップS5)。具体的には、コンプレッサ42による暖房能力の不足分を補うだけの出力に電気ヒータ51の暖房出力を制御する。例えば、冷暖房用冷媒循環装置40のコンプレッサ42と暖房循環装置Bの電気ヒータ51のトータル熱量を設定し、この設定したトータル熱量となるよう電気ヒータ51の出力を調整する。つまり、コンプレッサ42の熱量は作動開始してから時間と共に徐々に大きくなるため、電気ヒータ51の熱量をこれに合わせて徐々に微減する。   When the compressor 42 is driven (step S4), control is performed to gradually reduce the output of the electric heater 51 (step S5). Specifically, the heating output of the electric heater 51 is controlled so as to compensate for the shortage of the heating capacity by the compressor 42. For example, the total heat amount of the compressor 42 of the cooling / heating refrigerant circulating device 40 and the electric heater 51 of the heating / circulating device B is set, and the output of the electric heater 51 is adjusted so as to be the set total heat amount. That is, since the amount of heat of the compressor 42 gradually increases with time since the start of operation, the amount of heat of the electric heater 51 is gradually decreased accordingly.

又、コンプレッサ42が駆動されると、車室内温度Trが室内目標温度Ttを超えたか否かをチェックする(ステップS6)。そして、車室内温度Trが室内目標温度Ttを超えると(ステップS6)、ヒータコア52の出口側冷媒温度Thがコンプレッサ42の出口側冷媒温度Tdを超えたか否かをチェックする(ステップS7)。そして、ヒータコア52の出口側冷媒温度Thがコンプレッサ42の出口側冷媒温度Tdを超えると、電気ヒータ51をオフする(ステップS8)。これにより、ヒータコア52の出口側冷媒温度Thがコンプレッサ42の出口側冷媒温度Tdより低くなるよう制御する。   Further, when the compressor 42 is driven, it is checked whether or not the vehicle interior temperature Tr exceeds the indoor target temperature Tt (step S6). When the vehicle interior temperature Tr exceeds the indoor target temperature Tt (step S6), it is checked whether or not the outlet side refrigerant temperature Th of the heater core 52 exceeds the outlet side refrigerant temperature Td of the compressor 42 (step S7). When the outlet-side refrigerant temperature Th of the heater core 52 exceeds the outlet-side refrigerant temperature Td of the compressor 42, the electric heater 51 is turned off (step S8). Thus, the outlet side refrigerant temperature Th of the heater core 52 is controlled to be lower than the outlet side refrigerant temperature Td of the compressor 42.

暖房運転にあって、車両のドアが開放される等して車室内温度TrがA℃以下になると、コンプレッサ42の駆動が停止される(ステップS9)。又、暖房運転が解除されると(ステップS1)、コンプレッサ42及び電気ヒータ51の駆動が共に停止される(ステップS9)。   In the heating operation, when the vehicle interior temperature Tr becomes A ° C. or lower due to the opening of the vehicle door or the like, the driving of the compressor 42 is stopped (step S9). When the heating operation is canceled (step S1), both the compressor 42 and the electric heater 51 are stopped (step S9).

次に、外気が極低温(例えば−20℃)の場合に車両用空気調和システムが始動される場合の具体例を説明する。図6に示すように、外気温が−20度であると車室内温度もほぼ−20℃である。暖房運転が選択されると(ステップS1)、電気ヒータ51のみが駆動される(ステップS2)。コンプレッサ42は駆動されない。車両用空気調和システムの始動時には、車室内温度は外気とほぼ同一の極低温(例えば−20℃)であるため、電気ヒータ51の熱のみで第1送風路14を通過する送風が加熱され、この加熱によって得られた温風が車室内に導入される。   Next, a specific example in the case where the vehicle air conditioning system is started when the outside air is at a very low temperature (for example, −20 ° C.) will be described. As shown in FIG. 6, when the outside air temperature is −20 ° C., the passenger compartment temperature is also about −20 ° C. When the heating operation is selected (step S1), only the electric heater 51 is driven (step S2). The compressor 42 is not driven. At the start of the vehicle air conditioning system, the passenger compartment temperature is very low (for example, −20 ° C.) that is almost the same as the outside air, so that the air passing through the first air passage 14 is heated only by the heat of the electric heater 51, Hot air obtained by this heating is introduced into the passenger compartment.

そして、車室内温度TrがA℃(例えば−10℃)を超える温度になって初めてコンプレッサ42が駆動される(ステップS3,S4)。これにより、コンプレッサ42の熱と電気ヒータ51の熱によって第1送風路14を通過する送風が加熱され、この加熱によって得られた温風が車室内に導入される。   Then, the compressor 42 is driven only when the vehicle interior temperature Tr exceeds A ° C. (for example, −10 ° C.) (steps S3 and S4). Thereby, the air which passes the 1st ventilation path 14 is heated with the heat of the compressor 42, and the heat of the electric heater 51, and the warm air obtained by this heating is introduce | transduced in a vehicle interior.

車室内温度TrがA℃(例えば−10℃)を超えると、電気ヒータ51の出力を微減とする制御が行われる(ステップS5)。又、ヒータコア52の出口側冷媒温度Thがコンプレッサ42の出口側冷媒温度Td以上になると、電気ヒータ51がオフされる(ステップS8)。これによって、ヒートポンプ式冷房装置Aのコンデンサ43の熱が暖房循環装置Bに確実に放熱される。   When the vehicle interior temperature Tr exceeds A ° C. (for example, −10 ° C.), control is performed to slightly reduce the output of the electric heater 51 (step S5). Further, when the outlet side refrigerant temperature Th of the heater core 52 becomes equal to or higher than the outlet side refrigerant temperature Td of the compressor 42, the electric heater 51 is turned off (step S8). Thus, the heat of the condenser 43 of the heat pump type cooling device A is reliably radiated to the heating circulation device B.

又、車両用空気調和システムの始動時の外気温がA℃(例えば−10℃)以上の場合には、電気ヒータ51とコンプレッサ42が共に始動時から駆動される。   When the outside air temperature at the start of the vehicle air conditioning system is A ° C. (for example, −10 ° C.) or more, both the electric heater 51 and the compressor 42 are driven from the start.

次に、暖房運転における空気導入・排気に関する動作を説明する。ここで、暖房運転では、ミックスドア25はフル暖房位置に位置され、還流ドア33は冷風還流入口32aの開放位置に位置される。これにより、エバポレータ46を通過した冷風は、全て冷風還流路32に導かれ、ヒータコア52を通過した温風のみが車室内に導入される。これを踏まえて、エバポレータ46の還流冷風の流れと空気導入・排気について説明する。   Next, operations related to air introduction / exhaust in the heating operation will be described. Here, in the heating operation, the mix door 25 is positioned at the full heating position, and the reflux door 33 is positioned at the open position of the cold air reflux inlet 32a. As a result, all the cool air that has passed through the evaporator 46 is guided to the cool air recirculation path 32, and only the warm air that has passed through the heater core 52 is introduced into the vehicle interior. Based on this, the flow of the recirculated cold air and the air introduction / exhaust of the evaporator 46 will be described.

図5に示すように、暖房運転が選択されると(ステップS20)、エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapが外気温度Tambを超える温度か否かチェックされる(ステップS21)。エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapが外気温度Tambより高ければ、図9に示すように、排気ドア35及び内外気切替ドア20がフル内気位置とされる(ステップS23)。   As shown in FIG. 5, when the heating operation is selected (step S20), it is checked whether or not the outlet-side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 is a temperature exceeding the outside air temperature Tamb (step S21). If the outlet side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 is higher than the outside air temperature Tamb, as shown in FIG. 9, the exhaust door 35 and the inside / outside air switching door 20 are set to the full inside air position (step S23).

エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapが外気温度Tambより低ければ、その温度差がB℃(例えば10℃)以上であるか否かがチェックされる(ステップS22)。温度差がB℃以上であれば、図7に示すように、排気ドア35及び内外気切替ドア20がフル外気位置とされる(ステップS24)。温度差がB℃(例えば10℃)未満であれば、図8に示すように、排気ドア35及び内外気切替ドア20が半内気/外気位置とされる(ステップS25)。   If the outlet side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 is lower than the outside air temperature Tamb, it is checked whether or not the temperature difference is equal to or higher than B ° C. (for example, 10 ° C.) (step S22). If the temperature difference is equal to or higher than B ° C., as shown in FIG. 7, the exhaust door 35 and the inside / outside air switching door 20 are set to the full outside air position (step S24). If the temperature difference is less than B ° C. (for example, 10 ° C.), as shown in FIG. 8, the exhaust door 35 and the inside / outside air switching door 20 are set to the half inside / outside air position (step S25).

次に、車両用空気調和システムの始動時の外気温度が極低温(例えば−20℃)の場合の具体例を説明する。外気温度Tambが−20℃であれば車室内温度もほぼ−20℃である。暖房運転が選択されると(ステップS20)、電気ヒータ51が駆動して車室内温度が徐々に加熱される。車室内温度Trが−10℃になるとコンプレッサ42が駆動し、第2送風路15を通過する送風がエバポレータ46で冷却され、エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapは外気温度TambよりB℃(例えば10℃)以上も低い温度となる。すると、排気ドア35及び内外気切替ドア20が図7に示すフル外気位置とされ、エバポレータ46を通過した冷風は、冷風還流路32を通って排気口34より車室外に排気される。そして、外気導入口18から−20℃の外気が導入される。導入された外気はエバポレータ46を通過した冷風より高温であるため、外気を加熱する場合に比べて効率の良い暖房ができる。   Next, a specific example when the outside air temperature at the start of the vehicle air conditioning system is extremely low (for example, −20 ° C.) will be described. If the outside air temperature Tamb is −20 ° C., the passenger compartment temperature is also about −20 ° C. When the heating operation is selected (step S20), the electric heater 51 is driven to gradually heat the passenger compartment temperature. When the passenger compartment temperature Tr reaches −10 ° C., the compressor 42 is driven, and the air passing through the second air passage 15 is cooled by the evaporator 46, and the outlet side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 is B ° C. (for example, 10 ° C.) from the outside air temperature Tamb. The temperature is too low. Then, the exhaust door 35 and the inside / outside air switching door 20 are brought to the full outside air position shown in FIG. 7, and the cold air that has passed through the evaporator 46 is exhausted from the exhaust port 34 to the outside of the vehicle compartment through the cold air reflux path 32. Then, outside air of −20 ° C. is introduced from the outside air inlet 18. Since the introduced outside air is hotter than the cold air that has passed through the evaporator 46, heating can be performed more efficiently than when the outside air is heated.

車室内温度が徐々に暖まってくると、エバポレータ46を通過した冷風の温度も徐々に高くなり、エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapが外気温度Tambより温度差がB℃(例えば10℃)未満の温度となる。すると、排気ドア35及び内外気切替ドア20が図8に示す半外気/内気位置とされ、エバポレータ46を通過した冷風は、冷風還流路32を通って排気口34より半分だけ排気され、後の半分はヒータコア52の上流に還流される。第1送風路14には外気と還流冷風のミックスされた送風が流れ込み、このミックスされた送風がヒータコア52で加熱され、加熱された温風が車室内に導入される。   When the vehicle interior temperature gradually rises, the temperature of the cold air that has passed through the evaporator 46 also gradually increases, and the outlet side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 has a temperature difference less than B ° C. (for example, 10 ° C.) from the outside air temperature Tamb. It becomes temperature. Then, the exhaust door 35 and the inside / outside air switching door 20 are set to the semi-outside air / inside air position shown in FIG. 8, and the cold air that has passed through the evaporator 46 is exhausted by half from the exhaust port 34 through the cold air recirculation path 32. Half is returned to the upstream of the heater core 52. The mixed air of the outside air and the reflux cold air flows into the first air passage 14, the mixed air is heated by the heater core 52, and the heated hot air is introduced into the vehicle interior.

車室内温度が更に暖まってくると、エバポレータ46を通過した冷風の温度も更に高くなり、エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapは外気温度Tambより高温となる。すると、排気ドア35及び内外気切替ドア20が図9に示すフル内気位置とされ、エバポレータ46を通過した冷風は、全てヒータコア52の上流に還流される。この還流冷風がヒータコア52で加熱され、加熱された温風が車室内に導入される。エバポレータ46を通過した冷風は、外気よりも高温であるため、外気を加熱するよりも効率の良い暖房ができる。   When the vehicle interior temperature further increases, the temperature of the cold air that has passed through the evaporator 46 also becomes higher, and the outlet-side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 becomes higher than the outside air temperature Tamb. Then, the exhaust door 35 and the inside / outside air switching door 20 are set to the full inside air position shown in FIG. 9, and all the cold air that has passed through the evaporator 46 is returned to the upstream of the heater core 52. The reflux cold air is heated by the heater core 52, and the heated hot air is introduced into the vehicle interior. Since the cold air that has passed through the evaporator 46 is hotter than the outside air, heating can be performed more efficiently than heating the outside air.

また、エバポレータ46を通過した冷風は、ヒータコア52を通過した温風とヒータコア52の下流で混合等されて車室内に導入されるのではなく、再びヒータコア52を通って加熱された後に車室内に導入されるため、温風として温度ムラのない質の高い暖房風が車室内に導かれる。   The cold air that has passed through the evaporator 46 is not mixed with the hot air that has passed through the heater core 52 downstream of the heater core 52 and introduced into the vehicle interior, but is heated again through the heater core 52 and then into the vehicle interior. Since it is introduced, high-quality heating air with no temperature unevenness is introduced as warm air into the passenger compartment.

以上説明したように、この車載用空気調和システムでは、暖房運転では、エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapが外気温度Tambより低い場合にはエバポレータ46を通過した冷風の少なくとも一部が車室外に排気され、エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapが外気温度Tambより高い場合にはエバポレータ46を通過した冷風がヒータコア52の上流側に戻されるよう構成されている。従って、エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapが外気温度Tambより低い場合には、エバポレータ46を通過した冷風の少なくとも一部が車室外に排気されるが、車室外に排気した冷風より高温の外気が車室内に導入されるため、暖房効率が向上する。又、エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapが外気温度Tambより高い場合には、エバポレータ46を通過した冷風がヒータコア52の上流側に戻されるため、エバポレータ46の出口側冷風よりも低温の外気が車室内に導入されることがない。その上、エバポレータ46を通過した冷風は、ヒータコア52を通過した温風とヒータコア52の下流で混合等されて車室内に導入されるのではなく、再びヒータコア52を通って加熱された後に車室内に導入されるため、温風として温度ムラのない質の高い暖房風が車室内に導かれる。以上より、暖房効率の低下を伴わず、しかも、質の高い暖房風を車室内に供給することができる暖房運転が可能である。   As described above, in this in-vehicle air conditioning system, in the heating operation, when the outlet-side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 is lower than the outside air temperature Tamb, at least a part of the cold air that has passed through the evaporator 46 is exhausted outside the passenger compartment. When the outlet side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 is higher than the outside air temperature Tamb, the cold air that has passed through the evaporator 46 is returned to the upstream side of the heater core 52. Therefore, when the outlet-side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 is lower than the outside air temperature Tamb, at least a part of the cold air that has passed through the evaporator 46 is exhausted outside the vehicle compartment, but outside air that is hotter than the cold air exhausted outside the vehicle interior is exhausted. Since it is introduced into the passenger compartment, the heating efficiency is improved. Further, when the outlet-side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 is higher than the outside air temperature Tamb, the cold air that has passed through the evaporator 46 is returned to the upstream side of the heater core 52, so that the outside air having a lower temperature than the outlet-side cold air of the evaporator 46 is It is not introduced indoors. In addition, the cool air that has passed through the evaporator 46 is not mixed with the hot air that has passed through the heater core 52 downstream of the heater core 52 and introduced into the vehicle interior. Therefore, high-quality heating air with no temperature unevenness is introduced into the passenger compartment as hot air. As described above, it is possible to perform a heating operation that can supply high-quality heating air to the passenger compartment without lowering the heating efficiency.

この実施形態では、ヒータコア52は、冷凍サイクルの高圧側と電気ヒータ51を熱源としているが、冷凍サイクルの高圧側のみを熱源とし、第2の冷媒とヒータコア52を通過する送風を熱交換させて送風を加熱するよう構成しても良い。   In this embodiment, the heater core 52 uses the high-pressure side of the refrigeration cycle and the electric heater 51 as heat sources, but uses only the high-pressure side of the refrigeration cycle as a heat source, and exchanges heat between the second refrigerant and the air passing through the heater core 52. You may comprise so that ventilation may be heated.

この実施形態では、ヒータコア52及びエバポレータ46は、冷暖房用冷媒循環装置40のサイクル構成部品であり、冷暖房用冷媒循環装置40は、潜熱変化によって熱交換を行う第1の冷媒が循環する第1循環経路41を有するヒートポンプ式冷房装置Aと、第1循環経路41とは別に、流体で、且つ、顕熱変化によって熱交換を行う第2の冷媒が循環する第2循環経路48を有する暖房循環装置Bとを備え、ヒートポンプ式冷房装置Aの第1循環経路41は、第1の冷媒を圧縮するコンプレッサ42と、第2循環経路48内に配置され、第1の冷媒の熱を第2の冷媒に放熱する水冷コンデンサ43と、第1の冷媒を膨張させる膨張弁45と、膨張弁45で膨張された第1の冷媒と送風との間で熱交換して送風を冷却するエバポレータ46とを有し、暖房循環装置Bの第2循環経路48は、第2の冷媒を循環させるポンプ49と、第2の冷媒を加熱する電気ヒータ51と、第2の冷媒と送風との間で熱交換して送風を加熱するヒータコア52と、第2の冷媒の熱を放熱させる放熱器50とを有する。   In this embodiment, the heater core 52 and the evaporator 46 are cycle components of the cooling / heating refrigerant circulation device 40, and the cooling / heating refrigerant circulation device 40 circulates a first refrigerant that exchanges heat by changing latent heat. Separately from the heat pump type cooling device A having the path 41 and the first circulation path 41, a heating circulation apparatus having a second circulation path 48 in which a second refrigerant that is a fluid and performs heat exchange by sensible heat change circulates. B, the first circulation path 41 of the heat pump type cooling device A is disposed in the compressor 42 that compresses the first refrigerant and the second circulation path 48, and the heat of the first refrigerant is transferred to the second refrigerant. A water-cooled condenser 43 that dissipates heat, an expansion valve 45 that expands the first refrigerant, and an evaporator 46 that cools the air by exchanging heat between the first refrigerant expanded by the expansion valve 45 and the air. The second circulation path 48 of the heating circulation device B has heat between the pump 49 that circulates the second refrigerant, the electric heater 51 that heats the second refrigerant, and the second refrigerant and the blower air. It has the heater core 52 which heats ventilation by replacing | exchanging, and the heat radiator 50 which radiates the heat | fever of a 2nd refrigerant | coolant.

従って、ヒートポンプ式冷房装置Aの第1の冷媒は、暖房運転と冷房運転に係わらず第1循環経路41を一定の経路で循環させれば良いため、ヒートポンプ式冷房装置Aの構成が簡単で良い。又、暖房循環装置Bも水冷コンデンサ43から熱を受ける第2の冷媒をヒータコア52と放熱器50を通る経路で循環させる構成であれば良い。そして、水冷コンデンサ43から受けた熱を放熱器50で車室外空気に放熱したり、水冷コンデンサ43から受けた熱をヒータコア52から車室内に放熱したりすることにより、冷房と暖房を兼用できる。以上より、ヒートポンプ式冷房装置Aを用いて暖房と冷房を行うシステムにあって、ヒートポンプ式冷房装置Aの構成を簡略化できると共に空調システム全体としても簡単な構成で済む。   Accordingly, the first refrigerant of the heat pump cooling device A only needs to be circulated through the first circulation path 41 regardless of the heating operation and the cooling operation. Therefore, the configuration of the heat pump cooling device A may be simple. . The heating / circulation device B may also be configured to circulate the second refrigerant that receives heat from the water-cooled condenser 43 along a path that passes through the heater core 52 and the radiator 50. Then, the heat received from the water-cooled condenser 43 is radiated to the outside air by the radiator 50, and the heat received from the water-cooled condenser 43 is radiated from the heater core 52 to the vehicle interior, so that both cooling and heating can be performed. As mentioned above, in the system which heats and cools using the heat pump type cooling device A, the configuration of the heat pump type cooling device A can be simplified and the entire air conditioning system can be configured simply.

この実施形態では、ヒータコア52及びエバポレータ46は、上記構成の冷暖房用冷媒循環装置40のサイクル構成部品で、且つ、ヒータコア52は冷凍サイクルの高圧側を熱源とし送風を加熱するものであり、エバポレータ46は冷凍サイクルの低圧側を熱源とし送風を冷却するものである。そして、ヒータコア52は冷凍サイクルの冷媒と室内に導く送風の間に二次冷媒を用いて熱交換するよう構成されているが、冷凍サイクルの冷媒と室内に導く送風との間で直接熱交換するよう構成しても良い。又、エバポレータ46は冷凍サイクルの冷媒と室内に導く送風との間で直接熱交換するよう構成されているが、冷凍サイクルの冷媒と室内に導く送風の間に二次冷媒を用いて熱交換するよう構成しても良い。   In this embodiment, the heater core 52 and the evaporator 46 are cycle components of the cooling / heating refrigerant circulation device 40 having the above-described configuration, and the heater core 52 heats air by using the high-pressure side of the refrigeration cycle as a heat source. Uses the low pressure side of the refrigeration cycle as a heat source to cool the air. The heater core 52 is configured to exchange heat using the secondary refrigerant between the refrigerant in the refrigeration cycle and the air sent to the room, but directly exchanges heat between the refrigerant in the refrigeration cycle and the air sent to the room. You may comprise as follows. The evaporator 46 is configured to directly exchange heat between the refrigerant in the refrigeration cycle and the air blown into the room, but uses the secondary refrigerant to exchange heat between the refrigerant in the refrigeration cycle and the air blown into the room. You may comprise as follows.

この実施形態では、暖房運転では、コンプレッサ42の入口側冷媒圧力が大気圧未満となる可能性のある車室内温度では、コンプレッサ42を停止状態とし、コンプレッサ42の入口側冷媒圧力が大気圧以上となる車室内温度となった場合に、コンプレッサ42を駆動するよう構成した。従って、コンプレッサ42の入口側冷媒圧力が大気圧未満となると、ヒートポンプ式冷房装置Aの第1循環経路41内に水分、空気などが浸入し腐食等の不具合が発生するが、このような不具合を防止できる。又、コンプレッサ42の入口側冷媒圧力が大気圧未満になると、冷媒流量が著しく少なくなり、これに伴ってコンプレッサ42への戻りオイル量が減少し、潤滑不良によるコンプレッサ42の破壊等を招来する可能性があるが、このような不具合を防止できる。   In this embodiment, in the heating operation, at the passenger compartment temperature at which the inlet-side refrigerant pressure of the compressor 42 may be less than atmospheric pressure, the compressor 42 is stopped and the inlet-side refrigerant pressure of the compressor 42 is equal to or higher than atmospheric pressure. When the vehicle interior temperature is reached, the compressor 42 is driven. Therefore, when the refrigerant pressure on the inlet side of the compressor 42 is less than atmospheric pressure, moisture, air, etc. enter the first circulation path 41 of the heat pump type cooling device A, causing problems such as corrosion. Can be prevented. Further, when the refrigerant pressure at the inlet side of the compressor 42 becomes less than the atmospheric pressure, the refrigerant flow rate is remarkably reduced. As a result, the amount of oil returned to the compressor 42 is reduced, and the compressor 42 may be destroyed due to poor lubrication. However, such problems can be prevented.

この実施形態では、暖房運転で、且つ、コンプレッサ42の駆動状態では、コンプレッサ42による暖房能力の不足分を補うだけの出力に電気ヒータ51の暖房出力を制御した。従って、電気ヒータ51より成績係数(COP)の高いコンプレッサ42を最大限有効に稼動させるため、省動力化を図ることができる。   In this embodiment, in the heating operation and in the driving state of the compressor 42, the heating output of the electric heater 51 is controlled so as to compensate for the shortage of the heating capacity of the compressor 42. Therefore, since the compressor 42 having a higher coefficient of performance (COP) than the electric heater 51 is operated as effectively as possible, power saving can be achieved.

尚、この実施形態では、車室内温度TrがA℃(例えば−10℃)を超えた時点で電気ヒータ51の出力を低減するよう制御したが、車室内温度Trが室内目標温度Ttを超えた時点で電気ヒータ51の出力を低減するよう制御しても良い。このように制御すれば、即暖性能が向上する。   In this embodiment, control is performed to reduce the output of the electric heater 51 when the vehicle interior temperature Tr exceeds A ° C. (for example, −10 ° C.). However, the vehicle interior temperature Tr exceeds the indoor target temperature Tt. You may control to reduce the output of the electric heater 51 at the time. By controlling in this way, the immediate warming performance is improved.

この実施形態では、暖房運転で、且つ、コンプレッサ42の駆動状態にあって、車室内温度Trが室内目標温度Ttを超えると、ヒータコア52の出口側冷媒温度Thがコンプレッサ42の出口側冷媒温度Tdより低くなるように電気ヒータ51の暖房出力を制御した。従って、コンデンサ43で第1の冷媒の熱を第2の冷媒に確実に放熱させることができ、ヒートポンプ式冷房装置Aの暖房源としての稼動効率を向上させることができる。これにより、システムとしても省動力化になる。   In this embodiment, when the vehicle interior temperature Tr exceeds the indoor target temperature Tt in the heating operation and in the driving state of the compressor 42, the outlet side refrigerant temperature Th of the heater core 52 becomes the outlet side refrigerant temperature Td of the compressor 42. The heating output of the electric heater 51 was controlled to be lower. Therefore, the heat | fever of a 1st refrigerant | coolant can be reliably radiated | emitted to the 2nd refrigerant | coolant with the capacitor | condenser 43, and the operating efficiency as a heating source of the heat pump type cooling device A can be improved. This also saves power as a system.

この実施形態では、エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapが外気温度Tambより低く、且つ、その温度差が小さい場合(B℃未満)には、エバポレータ46を通過した冷風の一部のみを車室外に排気し、他の冷風を車室内に導入し、エバポレータ46の出口側冷風温度Tevapが外気温度Tambより低く、且つ、その温度差が大きい場合(B℃以上)には、エバポレータ46を通過した冷風の全てを車室外に排気するよう構成した。従って、外気導入から内気導入への移行時において、暖房感の違和感を極力防止ができる。   In this embodiment, when the outlet-side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 is lower than the outside air temperature Tamb and the temperature difference is small (less than B ° C.), only a part of the cold air that has passed through the evaporator 46 is placed outside the passenger compartment. When the exhaust air is exhausted and another cold air is introduced into the passenger compartment, and the outlet-side cold air temperature Tevap of the evaporator 46 is lower than the outside air temperature Tamb and the temperature difference is large (B ° C. or more), the cold air that has passed through the evaporator 46 All of these were configured to exhaust outside the passenger compartment. Therefore, it is possible to prevent the uncomfortable feeling of heating as much as possible during the transition from the introduction of outside air to the introduction of inside air.

この実施形態では、排気ドア35と連動して内外気切替ドア20が同様に切替されるため、排気口34から内気が車室外に排出される場合には、外気が外気導入口18から入り込み、入り込んだ外気は常にヒータコア52を通過して車室内に導入される。従って、外気が車両のドアの隙間等から入り込むような事態を極力回避でき、車室内を質の高い暖房空間とすることができる。   In this embodiment, since the inside / outside air switching door 20 is similarly switched in conjunction with the exhaust door 35, when the inside air is discharged from the exhaust port 34 to the outside of the passenger compartment, the outside air enters from the outside air introduction port 18, The outside air that has entered always passes through the heater core 52 and is introduced into the passenger compartment. Therefore, it is possible to avoid as much as possible the situation where outside air enters through the gap between the doors of the vehicle, and the interior of the vehicle can be made a high-quality heating space.

この実施形態では、コンデンサは、いわゆる水冷式、つまり水冷コンデンサ43であるため、空冷式に比べて熱伝導率が高いためにコンパクト化でき、第1の冷媒の通路抵抗を減少させることができる。よって、通路抵抗が減少した分だけコンプレッサ42の所要動力が小さくなり、コンプレッサ42の駆動力を省力化できるとともにコンプレッサ42を小型化することができる。   In this embodiment, since the condenser is a so-called water-cooled type, that is, a water-cooled condenser 43, the thermal conductivity is higher than that of the air-cooled type, so that it can be made compact and the passage resistance of the first refrigerant can be reduced. Therefore, the required power of the compressor 42 is reduced by the amount corresponding to the reduction of the passage resistance, so that the driving force of the compressor 42 can be saved and the compressor 42 can be downsized.

この実施形態では、水冷コンデンサ43は電気ヒータ51の上流側に配置されるので、表面温度が電気ヒータ51より低い水冷コンデンサ43が電気ヒータ51より先に第2の冷媒と熱交換を行うこととなり、水冷コンデンサ43と第2の冷媒との温度差を極力大きくとることができ、水冷コンデンサ43における熱交換効率を向上させることができる。   In this embodiment, since the water-cooled condenser 43 is disposed on the upstream side of the electric heater 51, the water-cooled condenser 43 whose surface temperature is lower than that of the electric heater 51 performs heat exchange with the second refrigerant before the electric heater 51. The temperature difference between the water-cooled condenser 43 and the second refrigerant can be made as large as possible, and the heat exchange efficiency in the water-cooled condenser 43 can be improved.

この実施形態では、第1の冷媒は二酸化炭素であるので、冷媒密度が大きく、コンプレッサ42の吐出温度も高いため、ヒートポンプ式冷房装置Aの暖房性能が優れたものとなる。又、低温状態(例えば−10℃)でも飽和圧力が高いため、その分冷媒の流量をより確実に確保することができ、低温の環境下でもヒートポンプ式冷房装置Aを熱源として利用可能である。   In this embodiment, since the first refrigerant is carbon dioxide, the refrigerant density is large and the discharge temperature of the compressor 42 is high, so that the heating performance of the heat pump type cooling device A is excellent. Further, since the saturation pressure is high even in a low temperature state (for example, −10 ° C.), the flow rate of the refrigerant can be ensured by that amount, and the heat pump type cooling device A can be used as a heat source even in a low temperature environment.

この実施形態では、冷風還流路32は、第1ブロアファン21よりも更に上流に冷風を戻すので、冷風還流路32より還流された冷風と空気導入口16より導入された送風が第1ブロアファン21によって攪拌された後にヒータコア52に導かれるため、ヒータコア52には温度ムラのない冷風が導かれることになり、ヒータコア52より温度ムラのない温風が排出される。従って、エアミックス性が向上する。   In this embodiment, the cool air return path 32 returns the cool air further upstream than the first blower fan 21, so that the cool air returned from the cool air return path 32 and the air introduced from the air inlet 16 are the first blower fan. After being stirred by the heater 21, the air is guided to the heater core 52, so that the cool air without temperature unevenness is guided to the heater core 52, and the warm air without temperature unevenness is discharged from the heater core 52. Therefore, air mix property improves.

本発明は、暖房運転にあって、エバポレータ46を通過した冷風の温度と外気温度の高低比較によって、エバポレータ46を通過した冷風を車室内に導入したり、ヒータコア52の上流に戻したりするが、暖房運転は前記実施形態に示した暖房運転に限定されるものではなく、ヒータコア52とエバポレータ46の内、少なくともヒータコア52を通過した温風を用いて車室内温度を上昇させる運転であれば良い。   In the heating operation, the cold air that has passed through the evaporator 46 is introduced into the passenger compartment or returned to the upstream of the heater core 52 by comparing the temperature of the cold air that has passed through the evaporator 46 and the outside air temperature. The heating operation is not limited to the heating operation shown in the above-described embodiment, and may be any operation that raises the vehicle interior temperature using at least the warm air that has passed through the heater core 52 out of the heater core 52 and the evaporator 46.

また、暖房運転を行うか否かはユーザがマニュアルで選択するよう構成しても良く、又、暖房運転を行うか否かを自動で判定するよう構成しても良い。暖房運転を自動で判定する方法としては、検知した外気温が所定温度より低いか否かによって判定したり、検知した室内温度と目標室内温度との差が所定温度以上あるか否かによって判定したり、種々の判定方法がある。   Whether or not to perform the heating operation may be configured to be manually selected by the user, or may be configured to automatically determine whether or not to perform the heating operation. As a method for automatically determining the heating operation, it is determined whether or not the detected outside air temperature is lower than a predetermined temperature, or whether or not the difference between the detected indoor temperature and the target indoor temperature is equal to or higher than a predetermined temperature. There are various determination methods.

(その他)
前記実施形態では、ヒータとして電気ヒータ51を使用しているが、燃焼ヒータなどを用いても同様の作用・効果を得ることができる。
(Other)
In the above embodiment, the electric heater 51 is used as the heater, but the same action and effect can be obtained even if a combustion heater or the like is used.

前記実施形態では、第1の冷媒として二酸化炭素を、第2の冷媒として水や不凍液などの液体をそれぞれ使用しているが、これら以外を冷媒として使用しても良いことはもちろんである。   In the above embodiment, carbon dioxide is used as the first refrigerant, and liquid such as water or antifreeze liquid is used as the second refrigerant, but it goes without saying that other than these may be used as the refrigerant.

本発明の一実施形態を示し、車両用空気調和システムの空調ユニットの概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of an air conditioning unit of a vehicle air conditioning system according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態を示し、車両用空気調和システムの冷暖房用冷媒循環装置の概略構成図である。1 shows an embodiment of the present invention and is a schematic configuration diagram of a refrigerant circulation device for cooling and heating of an air conditioning system for a vehicle. 本発明の一実施形態を示し、車両用空気調和システムの概略制御ブロック図である。1 is a schematic control block diagram of a vehicle air conditioning system according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態を示し、暖房運転時における冷暖房用冷媒循環装置の制御フローチャートである。It is control flowchart of the refrigerant | coolant circulation device for air conditioning which shows one Embodiment of this invention at the time of heating operation. 本発明の一実施形態を示し、暖房運転時における空調ユニットのインテーク側制御フローチャートである。It is an intake side control flowchart of the air conditioning unit at the time of heating operation, showing an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態を示し、暖房運転時におけるコンプレッサと電気ヒータの制御を説明する特性線図である。It is a characteristic diagram which shows one Embodiment of this invention and demonstrates control of the compressor and electric heater at the time of heating operation. 本発明の一実施形態を示し、空調ユニットのフル外気導入状態を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows one Embodiment of this invention and shows the full external air introduction | transduction state of an air conditioning unit. 本発明の一実施形態を示し、空調ユニットの半外気/内気導入状態を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows one Embodiment of this invention and shows the semi-outside air / inside air introduction state of an air conditioning unit. 本発明の一実施形態を示し、空調ユニットのフル内気導入状態を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows one Embodiment of this invention and shows the full inside air introduction state of an air conditioning unit. 従来例の車両用空気調和システムの概略構成図である。It is a schematic block diagram of the vehicle air conditioning system of a prior art example.

符号の説明Explanation of symbols

A ヒートポンプ式冷房装置
B 暖房循環装置
14 第1送風路
15 第2送風路
16 空気導入口
26 デフ吹出口(送風出口)
27 ベント吹出口(送風出口)
28 フット吹出口(送風出口)
37 外気温検知センサ(外気温検知手段)
38 エバ出口冷風温度検知センサ(エバ出口冷風温度検知手段)
40 冷暖房用冷媒循環装置
41 第1循環経路
42 コンプレッサ
43 水冷コンデンサ(コンデンサ)
45 膨張弁(膨張手段)
46 エバポレータ
48 第2循環経路
49 ポンプ
50 放熱器
51 電気ヒータ(ヒータ)
52 ヒータコア
A heat pump type cooling device B heating circulation device 14 first air passage 15 second air passage 16 air inlet 26 differential outlet (air outlet)
27 Vent outlet (air outlet)
28 Foot outlet (air outlet)
37 Outside temperature detection sensor (outside temperature detection means)
38 Eve outlet cold air temperature detection sensor (Eve outlet cold air temperature detection means)
40 Refrigerating / circulating device for air conditioning 41 First circulation path 42 Compressor 43 Water-cooled condenser (condenser)
45 Expansion valve (expansion means)
46 Evaporator 48 Second circulation path 49 Pump 50 Radiator 51 Electric heater (heater)
52 Heater core

Claims (9)

空気導入口(16)から導入した送風がそれぞれ流れる第1送風路(14)及び第2送風路(15)と、前記第1送風路(14)に配置され、冷凍サイクルの高圧側を熱源とし送風を加熱するヒータコア(52)と、前記第2送風路(15)に配置され、冷凍サイクルの低圧側を熱源とし送風を冷却するエバポレータ(46)と、前記ヒータコア(52)と前記エバポレータ(46)の双方の下流に設けられ、流入した送風を車室内に導く送風出口(26),(27),(28)と、前記エバポレータ(46)の出口側冷風温度を検知するエバ出口冷風温度検知手段(38)と、外気温度を検知する外気温検知手段(37)とを有し、
前記ヒータコア(52)と前記エバポレータ(46)の内、少なくとも前記エバポレータ(46)を通過した冷風を用いて車室内温度を降下させる冷房運転と、前記ヒータコア(52)と前記エバポレータ(46)の内、少なくとも前記ヒータコア(52)を通過した温風を用いて車室内温度を上昇させる暖房運転とを行うことができ、
暖房運転では、前記エバポレータ(46)の出口側冷風温度が外気温度より低い場合には前記エバポレータ(46)を通過した冷風の少なくとも一部を車室外に排気し、前記エバポレータ(46)の出口側冷風温度が外気温度より高い場合には前記エバポレータ(46)を通過した冷風を前記ヒータコア(52)の上流側に戻すことを特徴とする車両用空気調和システム。
Arranged in the first air passage (14) and the second air passage (15) through which the air introduced from the air introduction port (16) flows, and the first air passage (14), the high pressure side of the refrigeration cycle is used as a heat source. A heater core (52) that heats the air, an evaporator (46) that is disposed in the second air passage (15) and cools the air using the low-pressure side of the refrigeration cycle as a heat source, the heater core (52), and the evaporator (46) ) And an outlet outlet cold air temperature detection for detecting the outlet side cold air temperature of the air outlets (26), (27), (28) and the evaporator (46) for introducing the incoming air flow into the vehicle interior. Means (38) and outside air temperature detecting means (37) for detecting outside air temperature,
Of the heater core (52) and the evaporator (46), at least cooling air that has passed through the evaporator (46) is used to lower the vehicle interior temperature, and the heater core (52) and the evaporator (46) , At least a heating operation for raising the passenger compartment temperature using the warm air that has passed through the heater core (52),
In the heating operation, when the cold air temperature at the outlet side of the evaporator (46) is lower than the outside air temperature, at least a part of the cold air that has passed through the evaporator (46) is exhausted outside the passenger compartment, and the outlet side of the evaporator (46). When the cold air temperature is higher than the outside air temperature, the cold air that has passed through the evaporator (46) is returned to the upstream side of the heater core (52).
請求項1記載の車両用空気調和システムであって、
前記ヒータコア(52)及び前記エバポレータ(46)は、冷暖房用冷媒循環装置(40)のサイクル構成部品であり、
前記冷暖房用冷媒循環装置(40)は、潜熱変化によって熱交換を行う第1の冷媒が循環する第1循環経路(41)を有するヒートポンプ式冷房装置(A)と、前記第1循環経路(41)とは別に、流体で、且つ、顕熱変化によって熱交換を行う第2の冷媒が循環する第2循環経路(48)を有する暖房循環装置(B)とを備え、
前記ヒートポンプ式冷房装置(A)の前記第1循環経路(41)は、第1の冷媒を圧縮するコンプレッサ(42)と、前記第2循環経路(48)内に配置され、第1の冷媒の熱を第2の冷媒に放熱するコンデンサ(43)と、第1の冷媒を膨張させる膨張手段(45)と、前記膨張手段(45)で膨張された第1の冷媒と送風との間で熱交換して送風を冷却する前記エバポレータ(46)とを有し、
前記暖房循環装置(B)の前記第2循環経路(48)は、第2の冷媒を循環させるポンプ(49)と、第2の冷媒を加熱するヒータ(51)と、第2の冷媒と送風との間で熱交換して送風を加熱するヒータコア(52)と、第2の冷媒の熱を放熱させる放熱器(50)とを有することを特徴とする車両用空気調和システム。
The vehicle air conditioning system according to claim 1,
The heater core (52) and the evaporator (46) are cycle components of a cooling and heating refrigerant circulation device (40).
The cooling / heating refrigerant circulation device (40) includes a heat pump type cooling device (A) having a first circulation path (41) through which a first refrigerant that performs heat exchange by latent heat changes, and the first circulation path (41). And a heating circulation device (B) having a second circulation path (48) through which a second refrigerant that exchanges heat by changing sensible heat circulates.
The first circulation path (41) of the heat pump type cooling device (A) is disposed in the compressor (42) for compressing the first refrigerant and the second circulation path (48), and the first refrigerant path (41) Heat is generated between the condenser (43) that radiates heat to the second refrigerant, the expansion means (45) that expands the first refrigerant, and the first refrigerant expanded by the expansion means (45) and the air blowing. The evaporator (46) for cooling by replacing the air flow,
The second circulation path (48) of the heating circulation device (B) includes a pump (49) for circulating the second refrigerant, a heater (51) for heating the second refrigerant, and the second refrigerant and the air blowing. A vehicle air conditioning system, comprising: a heater core (52) that heats air by exchanging heat with the radiator; and a radiator (50) that radiates heat of the second refrigerant.
請求項2記載の車両用空気調和システムであって、
暖房運転では、前記コンプレッサ(42)の入口側冷媒圧力が大気圧未満となる可能性のある車室内温度では、前記コンプレッサ(42)を停止状態とし、前記コンプレッサ(42)の入口側冷媒圧力が大気圧以上となる車室内温度となった場合に、前記コンプレッサ(42)を駆動させることを特徴とする車両用空気調和システム。
The vehicle air conditioning system according to claim 2,
In the heating operation, the compressor (42) is stopped and the inlet-side refrigerant pressure of the compressor (42) is stopped at a passenger compartment temperature at which the inlet-side refrigerant pressure of the compressor (42) may be less than atmospheric pressure. The vehicle air conditioning system, wherein the compressor (42) is driven when the temperature inside the passenger compartment reaches or exceeds atmospheric pressure.
請求項2又は請求項3記載の車両用空気調和システムであって、
暖房運転で、且つ、前記コンプレッサ(42)の駆動状態では、前記コンプレッサ(42)による暖房能力の不足分を補うだけの出力に前記ヒータ(51)の暖房出力を制御したことを特徴とする車両用空気調和システム。
A vehicle air conditioning system according to claim 2 or claim 3,
In the heating operation and in the driving state of the compressor (42), the heating output of the heater (51) is controlled so as to compensate for the shortage of the heating capacity of the compressor (42). Air conditioning system.
請求項2又は請求項3記載の車両用空気調和システムであって、
暖房運転で、且つ、前記コンプレッサ(42)の駆動状態では、前記ヒータコア(52)の出口側冷媒温度が前記コンプレッサ(42)の出口側冷媒温度より低くなるように前記ヒータ(51)の暖房能力を制御したことを特徴とする車両用空気調和システム。
A vehicle air conditioning system according to claim 2 or claim 3,
In the heating operation and in the driving state of the compressor (42), the heating capacity of the heater (51) so that the outlet side refrigerant temperature of the heater core (52) is lower than the outlet side refrigerant temperature of the compressor (42). The air conditioning system for vehicles characterized by controlling.
請求項2〜請求項5のいずれかに記載の車両用空気調和システムであって、
第2の冷媒は、液体であり、前記コンデンサ(43)は、第2循環経路(48)中に配置されていることを特徴とする車両用空気調和システム。
A vehicle air conditioning system according to any one of claims 2 to 5,
The second refrigerant is a liquid, and the condenser (43) is disposed in the second circulation path (48).
請求項2〜請求項6のいずれかに記載の車両用空気調和システムであって、
前記コンデンサ(43)は、第2循環流路(48)内で、前記ヒータ(51)の上流でかつ前記放熱器(50)の下流に設けられていることを特徴とする車両用空気調和システム。
It is an air conditioning system for vehicles in any one of Claims 2-6,
The vehicle air conditioning system, wherein the condenser (43) is provided in the second circulation passage (48), upstream of the heater (51) and downstream of the radiator (50). .
請求項2〜請求項7のいずれかに記載の車両用空気調和システムであって、
第1の冷媒は、二酸化炭素であることを特徴とする車両用空気調和システム。
It is an air conditioning system for vehicles in any one of Claims 2-7,
The vehicle air conditioning system, wherein the first refrigerant is carbon dioxide.
請求項1〜請求項8のいずれかに記載の車両用空気調和システムであって、
前記エバポレータ(46)の出口側冷風温度が外気温度より低く、且つ、その温度差が小さい場合には、エバポレータ(46)を通過した冷風の一部のみを車室外に排気し、他の冷風を車室内に導入し、前記エバポレータ(46)の出口側冷風温度が外気温度より低く、且つ、その温度差が大きい場合には、前記エバポレータ(46)を通過した冷風の全てを車室外に排気することを特徴とする車両用空気調和システム。
It is an air conditioning system for vehicles in any one of Claims 1-8,
When the outlet side cold air temperature of the evaporator (46) is lower than the outside air temperature and the temperature difference is small, only a part of the cold air that has passed through the evaporator (46) is exhausted outside the passenger compartment, and other cold air is discharged. When the cold air temperature at the outlet side of the evaporator (46) is lower than the outside air temperature and the temperature difference is large, the cold air that has passed through the evaporator (46) is exhausted outside the vehicle interior. A vehicle air conditioning system characterized by the above.
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