JP2018002114A - Cold storage heat exchanger and air conditioning unit - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cold storage heat exchanger capable of suppressing that cold storage material of one side out of the upper side and the lower side completely melts out while the cold storage material of the other side has not finished melting out and to provide an air conditioning unit provided with the cold storage heat exchanger.SOLUTION: In an air-conditioning case 12 of an air-conditioning unit 10, an upper side air channel 121 in which cabin outer air is circulated upon an inner and outer air bilayer mode is formed and, at the same time, a lower side air channel 122 in which cabin inner air is circulated is formed. Further, on a vaporizer 16, an upper side regenerator 50 having upper side cold storage material 51 of a lower melting point on an upper side portion 161a located on the upper side air channel 121 is arranged and a lower side regenerator 40 having lower side cold storage material 41 of a higher melting point on a lower side portion 161b located on the lower side air channel 122 is arranged.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、冷媒の吸熱作用により空気を冷却すると共に蓄冷機能を有する蓄冷熱交換器、および当該蓄冷熱交換器を備える空調ユニットに関する。   The present invention relates to a cold storage heat exchanger that cools air by a heat absorption action of a refrigerant and has a cold storage function, and an air conditioning unit including the cold storage heat exchanger.

近年、環境保護や燃費の向上を目的として、信号待ち等の停車時にエンジンを自動的に停止する車両が増加している。この種の車両において、空調ユニットが、エンジンを駆動源として車室内に送風する空気を冷却する構成となっていると、エンジン停止に伴って車室内に送風する空気を冷却することができなくなってしまう。このため、エンジンを駆動源とする空調ユニットの内部には、エンジン停止時においても空気の冷却が可能なように、蓄冷機能を有する蓄冷熱交換器が収容されているものがある。   In recent years, for the purpose of environmental protection and improvement of fuel consumption, vehicles that automatically stop the engine when the vehicle stops, such as waiting for a signal, are increasing. In this type of vehicle, if the air conditioning unit is configured to cool the air blown into the vehicle interior using the engine as a drive source, the air blown into the vehicle interior cannot be cooled when the engine is stopped. End up. For this reason, some air conditioning units that use an engine as a drive source contain a cold storage heat exchanger having a cold storage function so that air can be cooled even when the engine is stopped.

蓄冷熱交換器としては、冷媒が流通する複数の冷媒管、蓄冷材を有する蓄冷器、伝熱促進用のフィンを備え、複数の冷媒管の間に形成される複数の隙間の一部に蓄冷器が配置され、残りの隙間にフィンを配置するものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。   The regenerator heat exchanger includes a plurality of refrigerant tubes through which refrigerant flows, a regenerator having a regenerator material, fins for heat transfer promotion, and stores cold in a part of a plurality of gaps formed between the plurality of refrigerant tubes. A device has been proposed in which a container is disposed and fins are disposed in the remaining gap (see, for example, Patent Document 1).

特開2010−91250号公報JP 2010-91250 A

ところで、本発明者らは、車室外空気が流通する空間と車室内空気が流通する空間とが上下に区画された内外気二層式の空調ユニットに対して蓄冷熱交換器を適用することを検討している。内外気二層式の空調ユニットは、車室外空気を除湿した後にウィンドシールドの内側に吹き出すと共に、車室内空気を温度調整した後に乗員の下半身側に向けて吹き出すことで、ウィンドシールドの曇り防止および乗員の快適性を両立可能な空調ユニットである。   By the way, the present inventors apply a regenerative heat exchanger to an internal / external air two-layer air conditioning unit in which a space through which vehicle exterior air circulates and a space through which vehicle interior air circulates are vertically divided. Are considering. The internal / external air conditioning unit dehumidifies outside air from the passenger compartment and then blows it out to the inside of the windshield. It is an air conditioning unit that can achieve passenger comfort.

しかしながら、内外気二層式の空調ユニットでは、温度域の異なる車室外空気および車室内空気が蓄冷熱交換器に流入するので、蓄冷器の上方側および下方側の一方の蓄冷材が溶けきらないうちに、他方の蓄冷材が溶け切ってしまうことがある。この場合、一方の蓄冷材にて空気の冷却が可能な状態であっても、蓄冷熱交換器の一部の温度が上昇してしまうので、エンジンの始動等を行うことが必要となる。   However, in the inside / outside air two-layer air conditioning unit, air outside the vehicle compartment and air inside the vehicle in different temperature ranges flow into the regenerator heat exchanger, so that one of the regenerators on the upper side and the lower side of the regenerator does not melt. In the meantime, the other cold storage material may melt away. In this case, even if one of the cool storage materials can cool the air, the temperature of a part of the cool storage heat exchanger rises, so that it is necessary to start the engine or the like.

このように、従来の蓄冷熱交換器では、蓄冷器における蓄冷機能を充分に発揮させることができない場合がある。   Thus, in the conventional cold storage heat exchanger, the cold storage function in the cold storage may not be sufficiently exhibited.

本発明は上記点に鑑みて、上方側および下方側のうち、一方側の蓄冷材が溶けきらないうちに、他方側の蓄冷材が溶け切ってしまうことを抑制可能な蓄冷熱交換器、および当該蓄冷熱交換器を備える空調ユニットを提供することを目的とする。   In view of the above points, the present invention provides a regenerative heat exchanger that can suppress melting of the regenerator material on the other side before the regenerator material on one side of the upper side and the lower side is completely melted, and It aims at providing an air-conditioning unit provided with the said cool storage heat exchanger.

請求項1に記載の発明は、異なる温度域の空気が上方側と下方側とに分かれて流入することがある蓄冷熱交換器を対象としている。   The invention according to claim 1 is directed to a regenerative heat exchanger in which air in different temperature ranges may flow separately into an upper side and a lower side.

請求項1に記載の発明では、
冷媒が流通する複数の冷媒管(161)と、
冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第1蓄冷材(51)を有する少なくとも1つの第1蓄冷器(50)と、
冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第2蓄冷材(41)を有する少なくとも1つの第2蓄冷器(40)と、を備える。
In the invention according to claim 1,
A plurality of refrigerant pipes (161) through which the refrigerant flows;
At least one first regenerator (50) having a first regenerator material (51) for storing cold energy by heat exchange with a refrigerant;
And at least one second regenerator (40) having a second regenerator material (41) that stores cold energy by heat exchange with the refrigerant.

複数の冷媒管は、一方の端部が他方の端部よりも上方側に位置するように配設されており、複数の冷媒管のうち、隣り合う冷媒管との間には、空気が流通可能な隙間が形成されている。   The plurality of refrigerant tubes are arranged such that one end is positioned above the other end, and air flows between adjacent refrigerant tubes among the plurality of refrigerant tubes. Possible gaps are formed.

また、第1蓄冷器は、冷媒管において異なる温度域の空気における低温側の空気と熱交換する冷媒が流れる低温側部位(161a)に当接するように配設されている。第2蓄冷器は、冷媒管における異なる温度域の空気における高温側の空気と熱交換する冷媒が流れる高温側部位(161b)に当接するように配設されている。そして、第1蓄冷材の融点は、第2蓄冷材の融点よりも低くなっている。   In addition, the first regenerator is disposed so as to come into contact with the low temperature side portion (161a) through which the refrigerant that exchanges heat with the low temperature side air in the air in different temperature ranges in the refrigerant pipe. The second regenerator is disposed so as to come into contact with a high temperature side portion (161b) through which a refrigerant that exchanges heat with high temperature air in air in different temperature ranges in the refrigerant pipe flows. And the melting point of the 1st cool storage material is lower than the melting point of the 2nd cool storage material.

これによると、蓄冷熱交換器は、上方側および下方側のうち、低温側の空気が流入する部位に融点の低い第1蓄冷材を有する第1蓄冷器が配設され、高温側の空気が流入する部位に融点の高い第2蓄冷材を有する第2蓄冷器が配設される構成となる。   According to this, in the regenerator heat exchanger, the first regenerator having the first regenerator material having a low melting point is disposed in the portion of the upper side and the lower side where the air on the low temperature side flows, and the air on the high temperature side is It becomes the structure by which the 2nd cool storage device which has a 2nd cool storage material with a high melting | fusing point is arrange | positioned in the site | part which flows in.

本構成では、低温側の空気の温度と第1蓄冷材の融点との差が、高温側の空気の温度と第2蓄冷材の融点との差に近づくので、上方側および下方側のうち、一方側の蓄冷材が溶けきらないうちに、他方側の蓄冷材が溶け切ってしまうことを抑制可能となる。   In this configuration, the difference between the temperature of the low-temperature side air and the melting point of the first cold storage material approaches the difference between the temperature of the high-temperature side air and the melting point of the second cold storage material. It is possible to suppress the other side of the regenerator material from being melted before the one side of the regenerator material is completely melted.

ここで、蓄冷器では、蓄冷材の温度と空気の温度との差が大きい程、蓄冷材と空気との熱交換量が増加することで、蓄冷材が溶けきるまでに要する時間が短くなる。このため、低温側の空気の温度と第1蓄冷材の融点との差を、高温側の空気の温度と第2蓄冷材の融点との差に近づけることで、上方側および下方側のうち、一方側の蓄冷材が溶けきらないうちに、他方側の蓄冷材が溶け切ってしまうことを抑えることができる。   Here, in the regenerator, as the difference between the temperature of the regenerator material and the temperature of the air increases, the amount of heat exchange between the regenerator material and air increases, so that the time required for the regenerator material to melt is shortened. For this reason, by bringing the difference between the temperature of the low temperature side air and the melting point of the first regenerator material closer to the difference between the temperature of the high temperature side air and the melting point of the second regenerator material, of the upper side and the lower side, It is possible to suppress the other side of the regenerator material from being melted before the one side of the regenerator material is completely melted.

請求項5に記載の発明は、空気導入モードとして、車室外空気および車室内空気を分けて導入する内外気二層モードが設定可能に構成された空調ユニットを対象としている。   The invention according to claim 5 is directed to an air-conditioning unit configured to be able to set a two-layer mode in which the outside air and the inside air are separately introduced as the air introduction mode.

請求項5に記載の発明では、
内外気二層モード時に車室外空気が流通する第1空気通路(121)が形成されると共に、第1空気通路の下方側に車室内空気が流通する第2空気通路(122)が形成された空調ケース(12)と、
第1空気通路を流通する車室外空気および第2空気通路を流通する室内空気の双方が流入するように、空調ケースの内部に収容された蓄冷熱交換器(16)と、を備える。
In the invention according to claim 5,
A first air passage (121) through which the vehicle exterior air flows is formed in the inside / outside air two-layer mode, and a second air passage (122) through which the vehicle interior air flows is formed below the first air passage. An air conditioning case (12);
A cold storage heat exchanger (16) housed in the air conditioning case so that both the outside air flowing through the first air passage and the room air flowing through the second air passage flow in.

蓄冷熱交換器は、
冷媒が流通する複数の冷媒管(161)と、
冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第1蓄冷材(51)を有する少なくとも1つの第1蓄冷器(50)と、
冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第2蓄冷材(41)を有する少なくとも1つの第2蓄冷器(40)と、を含んで構成されている。
Cold storage heat exchanger
A plurality of refrigerant pipes (161) through which the refrigerant flows;
At least one first regenerator (50) having a first regenerator material (51) for storing cold energy by heat exchange with a refrigerant;
And at least one second regenerator (40) having a second regenerator (41) that stores cold energy by heat exchange with the refrigerant.

複数の冷媒管は、一方の端部側が第1空気通路に位置するように配設されると共に、他方の端部側が第2空気通路に位置するように配設されている。複数の冷媒管のうち、隣り合う冷媒管との間には、空気が流通可能な隙間が形成されている。   The plurality of refrigerant tubes are arranged so that one end side is located in the first air passage and the other end side is located in the second air passage. Among the plurality of refrigerant tubes, a gap through which air can flow is formed between adjacent refrigerant tubes.

また、第1蓄冷器は、冷媒管における第1空気通路に位置する上方側部位(161a)に当接するように配設されている。第2蓄冷器は、冷媒管における第2空気通路に位置する下方側部位(161b)に当接するように配設されている。そして、第1蓄冷材の融点は、第2蓄冷材の融点よりも低くなっている。   In addition, the first regenerator is disposed so as to abut on the upper side portion (161a) located in the first air passage in the refrigerant pipe. The second regenerator is disposed so as to come into contact with the lower portion (161b) located in the second air passage in the refrigerant pipe. And the melting point of the 1st cool storage material is lower than the melting point of the 2nd cool storage material.

これによると、蓄冷熱交換器は、車室外空気が流入する部位に融点の低い第1蓄冷材を有する第1蓄冷器が配設され、車室内空気が流入する部位に融点の高い第2蓄冷材を有する第2蓄冷器が配設される構成となる。   According to this, in the regenerator heat exchanger, the first regenerator having the first regenerator material having a low melting point is disposed in the portion where the air outside the vehicle interior flows, and the second regenerator having a high melting point is disposed in the region where the air in the vehicle interior flows. It becomes the structure by which the 2nd regenerator which has material is arrange | positioned.

本構成では、車室外空気が車室内空気よりも低温となる場合、車室外空気の温度と第1蓄冷材の融点との差が、車室内空気の温度と第2蓄冷材の融点との差に近づくので、第1蓄冷材が溶けきらないうちに、第2蓄冷材が溶け切ってしまうことを抑制可能となる。   In this configuration, when the outside air temperature is lower than the inside air temperature, the difference between the outside air temperature and the first regenerator melting point is the difference between the inboard air temperature and the second regenerator melting point. Therefore, it is possible to suppress the second cool storage material from being melted before the first cool storage material is completely melted.

なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係の一例を示すものである。   In addition, the code | symbol in the parenthesis of each means described in this column and the claim shows an example of a correspondence relationship with the specific means described in the embodiment described later.

実施形態に係る空調ユニットを備える車両用空調装置の概略構成図である。It is a schematic structure figure of an air-conditioner for vehicles provided with an air-conditioning unit concerning an embodiment. 実施形態に係る蒸発器の模式的な正面図である。It is a typical front view of the evaporator which concerns on embodiment. 実施形態に係る蒸発器の模式的な側面図である。It is a typical side view of the evaporator which concerns on embodiment. 図2のIV−IV断面の一部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows a part of IV-IV cross section of FIG. 図2のV−V断面の一部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows a part of VV cross section of FIG. 下方側蓄冷ケースの一部を示す模式的な斜視図である。It is a typical perspective view which shows a part of lower side cool storage case. 図2のVII−VII断面の一部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows a part of VII-VII cross section of FIG. 上方側蓄冷ケースの一部を示す模式的な斜視図である。It is a typical perspective view which shows a part of upper side cold storage case. 蒸発器における蓄冷器の占有率と蒸発器の最大冷房性能との関係を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the relationship between the occupation rate of the cool storage in an evaporator, and the maximum cooling performance of an evaporator. 内外気二層モード時における空調ユニットの内部における空気の流れを説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the flow of the air in the inside of an air-conditioning unit at the time of inside / outside air two-layer mode. アイドリングストップ時の蒸発器の吹出空気温度の変化を示す図表である。It is a graph which shows the change of the blowing air temperature of the evaporator at the time of idling stop.

本発明の一実施形態について図1〜図11に基づいて説明する。本実施形態では、本発明の蓄冷熱交換器および空調ユニットを車室内の空調を行う車両用空調装置に適用した例について説明する。   An embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. This embodiment demonstrates the example which applied the cool storage heat exchanger and air conditioning unit of this invention to the vehicle air conditioner which air-conditions a vehicle interior.

図1に示す車両用空調装置は、信号待ち等の停車時に、エンジン70を自動的に停止するアイドリングストップ制御を行う車両に搭載されている。車両用空調装置は、車室内に送風する送風空気の温度調整を行う空調ユニット10を備えている。空調ユニット10は、車室内の最前部のインストルメントパネルの内側に配置されている。空調ユニット10は、その外殻を構成する空調ケース12の内部に送風機14、蒸発器16、ヒータコア18等を収容したものである。   The vehicle air conditioner shown in FIG. 1 is mounted on a vehicle that performs an idling stop control that automatically stops the engine 70 when the vehicle stops, such as waiting for a signal. The vehicle air conditioner includes an air conditioning unit 10 that adjusts the temperature of the blown air that is blown into the passenger compartment. The air conditioning unit 10 is disposed inside the foremost instrument panel in the passenger compartment. The air conditioning unit 10 is a unit in which an air blower 14, an evaporator 16, a heater core 18 and the like are accommodated in an air conditioning case 12 constituting an outer shell thereof.

空調ケース12は、その内部に車室内に送風する送風空気の空気通路が形成されている。本実施形態の空調ケース12の内部には、空気通路を上方側の第1空気通路121、下方側の第2空気通路122に仕切る仕切板123が設けられている。   The air conditioning case 12 has an air passage for the blown air that is blown into the vehicle compartment. Inside the air conditioning case 12 of the present embodiment, a partition plate 123 that partitions the air passage into an upper first air passage 121 and a lower second air passage 122 is provided.

送風機14は、車室内に向けて空気を送風する機器である。送風機14は、第1ファン141および第2ファン142を共通の電動モータ143により駆動する電動送風機で構成されている。本実施形態の送風機14は、後述する空調制御装置100から出力される制御信号によって回転数が制御される。   The blower 14 is a device that blows air toward the vehicle interior. The blower 14 is configured by an electric blower that drives the first fan 141 and the second fan 142 by a common electric motor 143. The rotation speed of the blower 14 of this embodiment is controlled by a control signal output from the air conditioning control device 100 described later.

本実施形態の送風機14は、第1ファン141および第2ファン142が遠心多翼ファンで構成されている。なお、第1ファン141および第2ファン142は、遠心多翼ファンに限らず、ターボファン、ラジアルファン等の遠心ファンや、軸流ファン等で構成されていてもよい。   In the blower 14 of the present embodiment, the first fan 141 and the second fan 142 are constituted by a centrifugal multiblade fan. The first fan 141 and the second fan 142 are not limited to the centrifugal multiblade fan, and may be a centrifugal fan such as a turbo fan or a radial fan, an axial fan, or the like.

本実施形態の送風機14は、第1ファン141が第1空気通路121に配置され、第2ファン142が第2空気通路122に配置されている。これにより、第1ファン141の回転に伴って生じた気流が第1空気通路121を流れ、第2ファン142の回転に伴って生じた気流が第2空気通路122を流れる。   In the blower 14 of the present embodiment, the first fan 141 is disposed in the first air passage 121 and the second fan 142 is disposed in the second air passage 122. As a result, the airflow generated along with the rotation of the first fan 141 flows through the first air passage 121, and the airflow generated along with the rotation of the second fan 142 flows through the second air passage 122.

ここで、空調ケース12における送風機14の空気流れ上流側には、内外気切替装置13が配置されている。内外気切替装置13は、送風機14の空気吸込側に導入する空気を車室外空気(すなわち、外気)と車室内空気(すなわち、内気)とで切り替える機器である。   Here, an inside / outside air switching device 13 is disposed on the air flow upstream side of the blower 14 in the air conditioning case 12. The inside / outside air switching device 13 is a device that switches the air introduced into the air suction side of the blower 14 between the cabin outside air (ie, outside air) and the cabin interior air (ie, inside air).

内外気切替装置13には、第1ファン141に外気を導入させる第1外気導入口131、第1ファン141に内気を導入させる第1内気導入口132が形成されている。また、内外気切替装置13には、第2ファン142に外気を導入させる第2外気導入口133、第2ファン142に内気を導入させる第2内気導入口134が形成されている。   The inside / outside air switching device 13 is formed with a first outside air introduction port 131 for introducing outside air into the first fan 141 and a first inside air introduction port 132 for introducing inside air into the first fan 141. Further, the inside / outside air switching device 13 is formed with a second outside air introduction port 133 for introducing outside air into the second fan 142 and a second inside air introduction port 134 for introducing inside air into the second fan 142.

さらに、内外気切替装置13には、第1外気導入口131および第1内気導入口132を選択的に開閉する第1内外気ドア135、および第2外気導入口133および第2内気導入口134を選択的に開閉する第2内外気ドア136が設けられている。第1内外気ドア135および第2内外気ドア136は、後述する空調制御装置100から出力される制御信号によって、その作動が制御される。   Further, the inside / outside air switching device 13 includes a first inside / outside air door 135 that selectively opens and closes the first outside air introduction port 131 and the first inside air introduction port 132, and a second outside air introduction port 133 and a second inside air introduction port 134. A second inside / outside air door 136 that selectively opens and closes is provided. The operation of the first inside / outside air door 135 and the second inside / outside air door 136 is controlled by a control signal output from the air conditioning control device 100 described later.

ここで、本実施形態の空調ユニット10は、第1内外気ドア135および第2内外気ドア136を制御することで、空調ユニット10における空気導入モードを、外気モード、内気モード、内外気二層モードのいずれかに設定可能となっている。すなわち、本実施形態の空調ユニット10は、外気および内気を分けて導入する内外気二層モードが設定可能に構成されている。   Here, the air conditioning unit 10 of the present embodiment controls the first inside / outside air door 135 and the second inside / outside air door 136 to change the air introduction mode in the air conditioning unit 10 to the outside air mode, the inside air mode, and the inside / outside air double layer. It can be set to one of the modes. That is, the air conditioning unit 10 of the present embodiment is configured to be able to set an internal / external air two-layer mode that introduces outside air and inside air separately.

外気モードは、各ファン141、142の吸い込み側へ外気を導く空気導入モードである。外気モード時には、第1内外気ドア135が第1内気導入口132の閉鎖位置に回転変位されると共に、第2内外気ドア136が第2内気導入口134の閉鎖位置に回転変位される。   The outside air mode is an air introduction mode that guides outside air to the suction sides of the fans 141 and 142. In the outside air mode, the first inside / outside air door 135 is rotationally displaced to the closed position of the first inside air introduction port 132, and the second inside / outside air door 136 is rotationally displaced to the closed position of the second inside air introduction port 134.

内気モードは、各ファン141、142の吸い込み側へ内気を導く空気導入モードである。内気モード時には、第1内外気ドア135が第1外気導入口131の閉鎖位置に回転変位されると共に、第2内外気ドア136が第2外気導入口133の閉鎖位置に回転変位される。   The inside air mode is an air introduction mode that guides inside air to the suction sides of the fans 141 and 142. In the inside air mode, the first inside / outside air door 135 is rotationally displaced to the closed position of the first outside air introduction port 131, and the second inside / outside air door 136 is rotationally displaced to the closed position of the second outside air introduction port 133.

内外気二層モードは、第1ファン141の吸込み側に外気を導くと共に、第2ファン142の吸込み側に内気を導く空気導入モードである。内外気二層モードは、例えば、外気温が内気温よりも低く、ウィンドシールド等の窓曇りが生じ易い環境条件(例えば、冬期や春秋期)において設定される。内外気二層モード時には、第1内外気ドア135が第1内気導入口132の閉鎖位置に回転変位されると共に、第2内外気ドア136が第2外気導入口133の閉鎖位置に回転変位される。   The inside / outside air two-layer mode is an air introduction mode that guides outside air to the suction side of the first fan 141 and guides inside air to the suction side of the second fan 142. The inside / outside air two-layer mode is set, for example, in an environmental condition where the outside air temperature is lower than the inside air temperature and window fogging is likely to occur (for example, winter or spring / autumn). In the inside / outside air two-layer mode, the first inside / outside air door 135 is rotationally displaced to the closed position of the first inside air introduction port 132 and the second inside / outside air door 136 is rotationally displaced to the closed position of the second outside air introduction port 133. The

送風機14の空気流れ下流側には、蒸発器16が配置されている。蒸発器16は、冷媒の吸熱作用により空気を冷却する冷却用熱交換器である。蒸発器16は、内外気二層モード時に、第1空気通路121を流通する外気および第2空気通路122を流通する内気の双方が流入するように、空調ケース12の内部に収容されている。   An evaporator 16 is disposed on the air flow downstream side of the blower 14. The evaporator 16 is a cooling heat exchanger that cools the air by the endothermic action of the refrigerant. The evaporator 16 is housed inside the air conditioning case 12 so that both the outside air flowing through the first air passage 121 and the inside air flowing through the second air passage 122 flow in during the inside / outside air two-layer mode.

本実施形態の蒸発器16は、空調ケース12に設けられた仕切板123に形成された貫通穴を貫くように配置されている。これにより、本実施形態の蒸発器16は、上方側の部位が第1空気通路121内に位置付けられ、下方側の部位が第2空気通路122内に位置付けられている。本実施形態の蒸発器16は、後述する蒸気圧縮式の冷凍サイクル60を構成する構成機器の1つである。なお、蒸発器16の詳細な構成については後述する。   The evaporator 16 of this embodiment is arrange | positioned so that the through-hole formed in the partition plate 123 provided in the air-conditioning case 12 may be penetrated. Thereby, as for the evaporator 16 of this embodiment, the upper site | part is located in the 1st air path 121, and the lower site | part is located in the 2nd air path 122. FIG. The evaporator 16 of the present embodiment is one of the constituent devices that constitute a vapor compression refrigeration cycle 60 described later. The detailed configuration of the evaporator 16 will be described later.

蒸発器16の空気流れ下流側には、ヒータコア18が配置されている。ヒータコア18は、車両走行用の動力源であるエンジン70の冷却水と車室内に送風する送風空気と熱交換させて送風空気を加熱する加熱用熱交換器である。   A heater core 18 is disposed on the downstream side of the air flow of the evaporator 16. The heater core 18 is a heating heat exchanger that heats the blown air by exchanging heat with the cooling water of the engine 70 that is a power source for driving the vehicle and the blown air blown into the vehicle interior.

ヒータコア18は、蒸発器16と同様に、空調ケース12に設けられた仕切板123に形成された貫通穴を貫くように配置されている。これにより、本実施形態のヒータコア18は、上方側の部位が第1空気通路121内に位置付けられ、下方側の部位が第2空気通路122内に位置付けられている。   Similar to the evaporator 16, the heater core 18 is disposed so as to penetrate through holes formed in the partition plate 123 provided in the air conditioning case 12. As a result, the heater core 18 of the present embodiment has an upper portion positioned in the first air passage 121 and a lower portion positioned in the second air passage 122.

ここで、第1空気通路121におけるヒータコア18の上方側には、蒸発器16を通過した空気をヒータコア18を迂回して流す第1バイパス通路121aが形成されている。そして、第1空気通路121における蒸発器16とヒータコア18との間には、第1エアミックスドア19aが配置されている。第1エアミックスドア19aは、ヒータコア18の上方側の部位を通過する風量と第1バイパス通路121aを通過する風量との風量割合を調整するために設けられている。第1エアミックスドア19aは、後述する空調制御装置100から出力される制御信号によって、その作動が制御される。   Here, on the upper side of the heater core 18 in the first air passage 121, a first bypass passage 121 a is formed in which the air that has passed through the evaporator 16 flows around the heater core 18. A first air mix door 19 a is disposed between the evaporator 16 and the heater core 18 in the first air passage 121. The first air mix door 19a is provided to adjust the air volume ratio between the air volume passing through the upper portion of the heater core 18 and the air volume passing through the first bypass passage 121a. The operation of the first air mix door 19a is controlled by a control signal output from the air conditioning control device 100 described later.

また、第2空気通路122におけるヒータコア18の下方側には、蒸発器16を通過した空気をヒータコア18を迂回して流す第2バイパス通路122aが形成されている。
そして、第2空気通路122における蒸発器16とヒータコア18との間には、第2エアミックスドア19bが配置されている。
In addition, a second bypass passage 122 a that allows the air that has passed through the evaporator 16 to flow around the heater core 18 is formed below the heater core 18 in the second air passage 122.
A second air mix door 19 b is disposed between the evaporator 16 and the heater core 18 in the second air passage 122.

第2エアミックスドア19bは、ヒータコア18の下方側の部位を通過する風量と第2バイパス通路122aを通過する風量との風量割合を調整するために設けられている。第2エアミックスドア19bは、後述する空調制御装置100から出力される制御信号によって、その作動が制御される。   The second air mix door 19b is provided to adjust the air volume ratio between the air volume passing through the lower portion of the heater core 18 and the air volume passing through the second bypass passage 122a. The operation of the second air mix door 19b is controlled by a control signal output from the air conditioning control device 100 described later.

また、本実施形態の空調ユニット10には、仕切板123におけるヒータコア18の空気流れ下流側の部位に、表裏を貫通する貫通穴123aが形成されると共に、この貫通穴123aを開閉する開閉ドア123bが配置されている。   Further, in the air conditioning unit 10 of the present embodiment, a through hole 123a penetrating the front and back is formed in a part of the partition plate 123 on the downstream side of the air flow of the heater core 18, and an open / close door 123b that opens and closes the through hole 123a. Is arranged.

開閉ドア123bは、後述する空調制御装置100から出力される制御信号によって、その作動が制御される。本実施形態の開閉ドア123bは、例えば、吹出口モードがフットモードやバイレベルモード等のように、車室内の上下に空気を吹き出すモード時に貫通穴123aを閉鎖し、その他の吹出口モード時に貫通穴123aを開放するように制御される。   The operation of the opening / closing door 123b is controlled by a control signal output from the air conditioning control device 100 described later. The open / close door 123b of the present embodiment closes the through-hole 123a in a mode in which air is blown up and down in the passenger compartment, such as a foot mode or a bi-level mode, and passes through in other air outlet modes. Control is performed to open the hole 123a.

空調ケース12の空気流れ最下流側には、車室内に送風する送風空気を車室内に流出させるデフロスタ開口部124、フェイス開口部125、フット開口部126が形成されている。   A defroster opening 124, a face opening 125, and a foot opening 126 are formed on the most downstream side of the air flow of the air conditioning case 12.

デフロスタ開口部124は、空調ケース12内を流れる送風空気を車両前面のウィンドシールドへ導くための開口穴である。このデフロスタ開口部124は、吹出ダクトを介して車室内に配置されたデフロスタ吹出口に接続されており、当該デフロスタ吹出口から車両窓ガラスWの内面へ向けて温度調整された空気が吹き出される。   The defroster opening 124 is an opening hole for guiding the blown air flowing in the air conditioning case 12 to the windshield on the front surface of the vehicle. The defroster opening 124 is connected to a defroster outlet disposed in the vehicle interior via a blowout duct, and air whose temperature is adjusted from the defroster outlet toward the inner surface of the vehicle window glass W is blown out. .

フェイス開口部125は、空調ケース12内を流れる送風空気を乗員の上半身側に導くための開口穴である。このフェイス開口部125は、吹出ダクトを介して車室内に配置されたフェイス吹出口に接続されており、当該フェイス吹出口から乗員の上半身側へ向けて温度調整された空気が吹き出される。   The face opening 125 is an opening hole for guiding the blown air flowing in the air conditioning case 12 to the upper body side of the occupant. The face opening 125 is connected to a face air outlet disposed in the vehicle compartment via an air outlet duct, and air whose temperature is adjusted is blown out from the face air outlet toward the upper body side of the occupant.

フット開口部126は、空調ケース12内を流れる送風空気を乗員の下半身側に導くための開口穴である。このフット開口部126は、吹出ダクトを介して、フット吹出口に接続されており、当該フット吹出口から、乗員の下半身側へ向けて温度調整された空気が吹き出される。   The foot opening 126 is an opening hole for guiding the blown air flowing in the air conditioning case 12 to the lower body side of the occupant. The foot opening 126 is connected to a foot outlet through an outlet duct, and air whose temperature is adjusted is blown out from the foot outlet toward the lower body side of the occupant.

これらの各開口部124〜126の空気流れ上流側には、それぞれデフロスタドア124a、フェイスドア125a、およびフットドア126aが回転自在に配置されている。これらの各ドア124a〜126aは、車室内へ吹き出される空調風の吹出口モードを切り替える吹出口モードの切替手段を構成している。各ドア124a〜126aは、空調制御装置100から出力される制御信号によって、その作動が制御される。   A defroster door 124a, a face door 125a, and a foot door 126a are rotatably arranged on the upstream side of the airflows of the openings 124 to 126, respectively. Each of these doors 124a to 126a constitutes an outlet mode switching means for switching an outlet mode of the conditioned air blown into the passenger compartment. The operations of the doors 124 a to 126 a are controlled by a control signal output from the air conditioning control device 100.

また、各ドア124a〜126aによって切り替えられる吹出口モードとしては、フェイスモード、バイレベルモード、フットモード等がある。フェイスモードは、フェイス開口部125を全開にして乗員の上半身側に向けて空気を吹き出す吹出口モードである。バイレベルモードは、フェイス開口部125とフット開口部126の双方を開口して乗員の上半身側と下半身側の双方に向けて空気を吹き出す吹出口モードである。   In addition, the outlet mode switched by the doors 124a to 126a includes a face mode, a bi-level mode, a foot mode, and the like. The face mode is a blowout mode in which the face opening 125 is fully opened and air is blown out toward the upper body side of the occupant. The bi-level mode is an air outlet mode that opens both the face opening 125 and the foot opening 126 and blows air toward both the upper body side and the lower body side of the occupant.

続いて、冷凍サイクル60について説明する。冷凍サイクル60は、圧縮機61、放熱器62、膨張弁63、および蒸発器16等を備えている。冷凍サイクル60では、各構成機器が冷媒配管等を介して環状に接続されることで、冷媒が循環する回路が構成される。   Next, the refrigeration cycle 60 will be described. The refrigeration cycle 60 includes a compressor 61, a radiator 62, an expansion valve 63, an evaporator 16, and the like. In the refrigeration cycle 60, a circuit in which the refrigerant circulates is configured by connecting each component device in a ring shape via a refrigerant pipe or the like.

圧縮機61は、蒸発器16から冷媒を吸引した冷媒を圧縮し、放熱器62に吐出する。放熱器62は、冷媒を外気と熱交換させて放熱させる熱交換器である。膨張弁63は、放熱器62から流出した冷媒を減圧する減圧機器である。蒸発器16は、膨張弁63にて減圧された冷媒を車室内に送風する送風空気と熱交換させて蒸発させる熱交換器である。車室内に送風する送風空気は、蒸発器16における冷媒の吸熱作用により冷却される。   The compressor 61 compresses the refrigerant that has sucked the refrigerant from the evaporator 16 and discharges it to the radiator 62. The radiator 62 is a heat exchanger that exchanges heat with the outside air to dissipate heat. The expansion valve 63 is a decompression device that decompresses the refrigerant flowing out of the radiator 62. The evaporator 16 is a heat exchanger that causes the refrigerant decompressed by the expansion valve 63 to evaporate by exchanging heat with the blown air that is blown into the vehicle interior. The blown air blown into the passenger compartment is cooled by the endothermic action of the refrigerant in the evaporator 16.

本実施形態の圧縮機61は、車両走行用の動力源であるエンジン70の動力が伝達されて駆動する。すなわち、本実施形態の圧縮機61は、エンジン70が停止することで、その作動が停止する構成となっている。   The compressor 61 of the present embodiment is driven by the power of the engine 70 that is a power source for traveling the vehicle. That is, the compressor 61 of the present embodiment is configured to stop its operation when the engine 70 is stopped.

次に、本実施形態の車両用空調装置の電気制御部について説明する。空調制御装置100は、CPU、ROM、RAM等の記憶部を含む周知のマイクロコンピュータとその周辺回路から構成されている。なお、空調制御装置100の記憶部は、非遷移的実体的記憶媒体で構成される。   Next, the electric control part of the vehicle air conditioner of this embodiment will be described. The air conditioning control device 100 is composed of a well-known microcomputer including a storage unit such as a CPU, ROM, RAM, and its peripheral circuits. In addition, the memory | storage part of the air-conditioning control apparatus 100 is comprised with a non-transitional tangible storage medium.

空調制御装置100の入力側には、内気の温度を検出する内気温センサ101、外気の温度を検出する外気温センサ102、日射量を検出する日射センサ103、蒸発器16の表面温度を検出する蒸発器温度センサ104等の各種センサが接続されている。また、空調制御装置100の入力側には、操作パネル105が接続されている。そして、空調制御装置100には、各種センサの検出信号および操作パネルの各種操作スイッチからの操作信号が入力される。   On the input side of the air-conditioning control device 100, an internal air temperature sensor 101 that detects the temperature of the internal air, an external air temperature sensor 102 that detects the temperature of the external air, a solar radiation sensor 103 that detects the amount of solar radiation, and the surface temperature of the evaporator 16 are detected. Various sensors such as an evaporator temperature sensor 104 are connected. An operation panel 105 is connected to the input side of the air conditioning control device 100. The air conditioning controller 100 receives detection signals from various sensors and operation signals from various operation switches on the operation panel.

具体的には、蒸発器温度センサ104は、蒸発器16における第2空気通路122側に位置する下方側の部位の表面温度を検出している。なお、蒸発器温度センサ104は、蒸発器16の下方側の部位を流れる冷媒の温度を検出する構成や、蒸発器16の下方側の部位を通過した空気の温度を検出する構成となっていてもよい。   Specifically, the evaporator temperature sensor 104 detects the surface temperature of the lower part located on the second air passage 122 side in the evaporator 16. The evaporator temperature sensor 104 is configured to detect the temperature of the refrigerant flowing through the lower portion of the evaporator 16 or to detect the temperature of the air that has passed through the lower portion of the evaporator 16. Also good.

また、空調制御装置100の出力側には、空調ユニット10の各制御機器135、136、14、19a、19b、124a〜126a、冷凍サイクル60の各制御機器61、63等が接続されている。空調制御装置100は、記憶部に記憶された制御プログラムに基づいて各制御機器の作動を制御する。   Further, the control devices 135, 136, 14, 19a, 19b, 124a to 126a of the air conditioning unit 10 and the control devices 61, 63 of the refrigeration cycle 60 are connected to the output side of the air conditioning control device 100. The air conditioning control device 100 controls the operation of each control device based on a control program stored in the storage unit.

本実施形態の空調制御装置100は、図示しないが、エンジン70を制御するエンジンECUに対して、双方向に通信可能に接続されている。そして、本実施形態の空調制御装置100は、アイドリングストップ制御等によってエンジン70が停止している際に、エンジン70の始動を要求する始動要求信号をエンジンECUに出力可能となっている。例えば、空調制御装置100は、蒸発器16で空気を冷却する空調モード時に、アイドリングストップ制御によってエンジン70が停止した後、蒸発器温度センサ104の検出値が所定温度以上に上昇すると、始動要求信号をエンジンECUに出力する。   Although not shown, the air conditioning control device 100 of the present embodiment is connected to an engine ECU that controls the engine 70 so as to be capable of bidirectional communication. The air-conditioning control apparatus 100 according to the present embodiment can output a start request signal for requesting start of the engine 70 to the engine ECU when the engine 70 is stopped by idling stop control or the like. For example, in the air conditioning mode in which the evaporator 16 cools the air, the air conditioning control device 100 starts the start request signal when the detected value of the evaporator temperature sensor 104 rises above a predetermined temperature after the engine 70 is stopped by idling stop control. Is output to the engine ECU.

ここで、上述したように、本実施形態の圧縮機61は、エンジン70が停止することで、その作動が停止する構成となっている。このため、圧縮機61の作動が停止すると、蒸発器16に冷媒が流入しなくなることで、冷媒の吸熱作用による空気の冷却ができなくなってしまう。   Here, as described above, the compressor 61 of the present embodiment is configured to stop its operation when the engine 70 stops. For this reason, when the operation of the compressor 61 is stopped, the refrigerant does not flow into the evaporator 16, so that the air cannot be cooled by the heat absorption action of the refrigerant.

そこで、蒸発器16は、エンジン70が停止している状況においても空気の冷却が可能なように、冷媒の吸熱作用により空気を冷却すると共に、蓄冷機能を有する蓄冷熱交換器で構成されている。   Therefore, the evaporator 16 is composed of a cold storage heat exchanger that cools the air by the heat absorption action of the refrigerant and has a cold storage function so that the air can be cooled even in a state where the engine 70 is stopped. .

以下、本実施形態の蒸発器16の詳細な構成について、図2〜図8を参照して説明する。なお、図2および図3に示す上下を示す矢印は、車両搭載時における上下方向を示している。   Hereinafter, the detailed structure of the evaporator 16 of this embodiment is demonstrated with reference to FIGS. In addition, the arrow which shows the up-down shown in FIG. 2 and FIG. 3 has shown the up-down direction at the time of vehicle mounting.

図2に示すように、蒸発器16は、冷媒が流通する複数の冷媒管161、アウターフィン164、サイドプレート165、一対のヘッダタンク166、167、複数の蓄冷器30、40、50等を備える。   As shown in FIG. 2, the evaporator 16 includes a plurality of refrigerant tubes 161 through which refrigerant flows, outer fins 164, side plates 165, a pair of header tanks 166, 167, a plurality of regenerators 30, 40, 50, and the like. .

蒸発器16を構成する部品は、アルミニウムやアルミニウム合金等の金属材料で構成されている。蒸発器16は、金属材料で構成される各構成部品が互いに組み付けられた状態で、各構成部品の必要な部位に設けられたろう材によってろう接(すなわち、ろう付け接合)されている。   Parts constituting the evaporator 16 are made of a metal material such as aluminum or an aluminum alloy. The evaporator 16 is brazed (that is, brazed) by a brazing material provided at a necessary portion of each component in a state where the components composed of a metal material are assembled to each other.

蒸発器16は、複数の冷媒管161が蒸発器16の幅方向(すなわち、図2の紙面左右方向)に所定の間隔をあけて配列されている。複数の冷媒管161は、その長手方向の一方の端部が他方の端部よりも上方側に位置するように配設されている。   In the evaporator 16, a plurality of refrigerant tubes 161 are arranged at predetermined intervals in the width direction of the evaporator 16 (that is, in the left-right direction in FIG. 2). The plurality of refrigerant tubes 161 are arranged such that one end portion in the longitudinal direction is positioned above the other end portion.

複数の冷媒管161のうち、蒸発器16の幅方向に隣り合う冷媒管161との間には、空気が流通可能な複数の隙間が形成されている。この複数の隙間のうち、一部の隙間に伝熱促進部材であるアウターフィン164が配置されている。この複数の隙間のうち、所定の隙間には、アウターフィン164に代えて、複数の蓄冷器30、40、50が配置されている。   Among the plurality of refrigerant tubes 161, a plurality of gaps through which air can flow are formed between the refrigerant tubes 161 adjacent in the width direction of the evaporator 16. Outer fins 164 that are heat transfer promoting members are arranged in some of the plurality of gaps. Among the plurality of gaps, a plurality of regenerators 30, 40, and 50 are arranged in a predetermined gap instead of the outer fins 164.

また、本実施形態の蒸発器16は、図3に示すように、複数の冷媒管161が空気流れ方向に2列に並ぶように配列されている。すなわち、本実施形態の複数の冷媒管161は、空気流れ上流側および空気流れ下流側の双方に位置するように配列されている。   Moreover, as shown in FIG. 3, the evaporator 16 of this embodiment is arranged so that a plurality of refrigerant tubes 161 are arranged in two rows in the air flow direction. That is, the plurality of refrigerant tubes 161 of the present embodiment are arranged so as to be located on both the air flow upstream side and the air flow downstream side.

ここで、本実施形態の蒸発器16は、空調ケース12の内部において、第1空気通路121および第2空気通路122を横断するように配置されている。そして、蒸発器16には、内外気二層モード時に、異なる温度域の空気が上方側と下方側とに分かれて流入する。   Here, the evaporator 16 of the present embodiment is disposed inside the air conditioning case 12 so as to cross the first air passage 121 and the second air passage 122. Then, in the inside / outside air two-layer mode, air in different temperature ranges flows into the evaporator 16 separately on the upper side and the lower side.

具体的には、図2および図3に示すように、蒸発器16には、内外気二層モード時に、複数の冷媒管161のうち、第1空気通路121に位置する上方側部位161aに、内気よりも低温となる外気と熱交換する冷媒が流れる。本実施形態では、上方側部位161aが、複数の冷媒管161における異なる温度域の空気における低温側の空気と熱交換する低温側部位を構成している。   Specifically, as shown in FIG. 2 and FIG. 3, in the evaporator 16, the upper portion 161 a located in the first air passage 121 among the plurality of refrigerant tubes 161 in the inside / outside air two-layer mode, The refrigerant that exchanges heat with the outside air, which is cooler than the inside air, flows. In the present embodiment, the upper side portion 161 a constitutes a low temperature side portion that exchanges heat with the low temperature side air in the air in different temperature ranges in the plurality of refrigerant tubes 161.

また、蒸発器16には、内外気二層モード時に、複数の冷媒管161のうち、第2空気通路122に位置する下方側部位161bに、外気よりも高温となる内気と熱交換する冷媒が流れる。本実施形態では、下方側部位161bが、複数の冷媒管161における異なる温度域の空気における高温側の空気と熱交換する高温側部位を構成している。   Further, in the evaporator 16, during the inside / outside air two-layer mode, a refrigerant that exchanges heat with the inside air that has a higher temperature than the outside air is disposed in the lower portion 161 b of the plurality of refrigerant tubes 161 that is located in the second air passage 122. Flowing. In the present embodiment, the lower side portion 161b constitutes a high temperature side portion that exchanges heat with the high temperature side air in the air in different temperature ranges in the plurality of refrigerant tubes 161.

図4に示すように、本実施形態の複数の冷媒管161は、それぞれ扁平な断面形状を有する単穴管で構成されている。複数の冷媒管161は、その内部に形成された冷媒通路に伝熱促進部材であるインナーフィン162が配置されている。なお、複数の冷媒管161は、それぞれ扁平な断面形状を有する多穴管で構成されていてもよい。   As shown in FIG. 4, the plurality of refrigerant tubes 161 of the present embodiment are configured by single-hole tubes each having a flat cross-sectional shape. The plurality of refrigerant tubes 161 have inner fins 162 that are heat transfer promoting members arranged in refrigerant passages formed therein. Note that the plurality of refrigerant tubes 161 may be configured by multi-hole tubes each having a flat cross-sectional shape.

図2に戻り、サイドプレート165は、複数の冷媒管161の積層体である熱交換部を補強する補強部材である。サイドプレート165は、蒸発器16の幅方向の両端部に配設されている。   Returning to FIG. 2, the side plate 165 is a reinforcing member that reinforces the heat exchanging portion that is a stacked body of the plurality of refrigerant tubes 161. The side plates 165 are disposed at both ends of the evaporator 16 in the width direction.

一対のヘッダタンク166、167は、複数の冷媒管161を流れる冷媒の集合、分配を行うタンクとして機能する。一対のヘッダタンク166、167それぞれは、蒸発器16の幅方向に延びている。   The pair of header tanks 166 and 167 function as tanks that collect and distribute the refrigerant flowing through the plurality of refrigerant tubes 161. Each of the pair of header tanks 166 and 167 extends in the width direction of the evaporator 16.

一対のヘッダタンク166、167のうち、上方側に位置する上方側ヘッダタンク166には、複数の冷媒管161の長手方向の一方の端部が接続されている。また、一対のヘッダタンク166、167のうち、下方側に位置する下方側ヘッダタンク167には、複数の冷媒管161の長手方向の他方の端部が接続されている。   One end of the refrigerant pipes 161 in the longitudinal direction is connected to the upper header tank 166 located on the upper side of the pair of header tanks 166 and 167. The other end of the plurality of refrigerant tubes 161 in the longitudinal direction is connected to the lower header tank 167 located on the lower side of the pair of header tanks 166 and 167.

図3に示すように、本実施形態の上方側ヘッダタンク166は、風下側の冷媒管161に冷媒を分配する第1上方側ヘッダ166a、および風上側の冷媒管161から流出した冷媒を集合させる第2上方側ヘッダ166bが設けられている。   As shown in FIG. 3, the upper header tank 166 of the present embodiment collects the first upper header 166 a that distributes the refrigerant to the leeward refrigerant pipe 161 and the refrigerant that has flowed out of the leeward refrigerant pipe 161. A second upper header 166b is provided.

第1上方側ヘッダ166aには、蒸発器16に冷媒を導入する入口側コネクタ168が接続されている。また、第2上方側ヘッダ166bには、蒸発器16から冷媒を導出する出口側コネクタ169が接続されている。   An inlet-side connector 168 that introduces a refrigerant into the evaporator 16 is connected to the first upper header 166a. The second upper header 166b is connected to an outlet-side connector 169 that guides the refrigerant from the evaporator 16.

また、本実施形態の下方側ヘッダタンク167は、風下側の冷媒管161から流出した冷媒を集合させる第1下方側ヘッダ167a、第1下方側ヘッダ167aに連通すると共に風上側の冷媒管161に冷媒を分配する第2下方側ヘッダ167bが設けられている。なお、下方側ヘッダタンク167は、第1下方側ヘッダ167aから第2下方側ヘッダ167bに冷媒が流れるように、第1下方側ヘッダ167aと第2下方側ヘッダ167bとを連通させる連通路167cが設けられている。   In addition, the lower header tank 167 of the present embodiment communicates with the first lower header 167a and the first lower header 167a that collect refrigerant flowing out of the leeward refrigerant pipe 161 and is connected to the leeward refrigerant pipe 161. A second lower header 167b for distributing the refrigerant is provided. The lower header tank 167 has a communication passage 167c that connects the first lower header 167a and the second lower header 167b so that the refrigerant flows from the first lower header 167a to the second lower header 167b. Is provided.

これにより、本実施形態の蒸発器16は、入口側コネクタ168から導入された冷媒が、図3の黒太線矢印で示すように流れる。すなわち、入口側コネクタ168から導入された冷媒は、第1上方側ヘッダ166a→風下側の冷媒管161→第1下方側ヘッダ167a→第2下方側ヘッダ167b→風上側の冷媒管161→第2上方側ヘッダ166bの順に流れる。そして、第2上方側ヘッダ166bに流入した冷媒は、出口側コネクタ169から外部に導出される。   Thereby, as for the evaporator 16 of this embodiment, the refrigerant | coolant introduced from the inlet side connector 168 flows as shown by the black thick line arrow of FIG. That is, the refrigerant introduced from the inlet side connector 168 is the first upper header 166a → the leeward refrigerant pipe 161 → the first lower header 167a → the second lower header 167b → the windward refrigerant pipe 161 → the second. It flows in the order of the upper header 166b. Then, the refrigerant flowing into the second upper header 166b is led out from the outlet connector 169.

上述したように、蒸発器16は、隣り合う冷媒管161の間に形成された複数の隙間のうち、所定の隙間に複数の蓄冷器30、40、50が配置されている。すなわち、本実施形態の蒸発器16は、図2に示すように、隣り合う冷媒管161の間に形成された複数の隙間のうち、所定の隙間に中間蓄冷器30、下方側蓄冷器40、および上方側蓄冷器50が配置されている。   As described above, in the evaporator 16, a plurality of regenerators 30, 40, and 50 are arranged in a predetermined gap among a plurality of gaps formed between adjacent refrigerant pipes 161. That is, as shown in FIG. 2, the evaporator 16 of the present embodiment includes an intermediate regenerator 30, a lower regenerator 40, and a predetermined gap among a plurality of gaps formed between adjacent refrigerant pipes 161. And the upper side cool storage 50 is arrange | positioned.

本実施形態の蒸発器16は、複数の中間蓄冷器30を有している。複数の中間蓄冷器30は、隣り合う冷媒管161の間に形成された複数の隙間の一部に配置されている。複数の中間蓄冷器30は、複数の冷媒管161における上方側部位161aおよび下方側部位161bの双方に当接するように配設されている。   The evaporator 16 of this embodiment has a plurality of intermediate regenerators 30. The plurality of intermediate regenerators 30 are arranged in a part of the plurality of gaps formed between the adjacent refrigerant pipes 161. The plurality of intermediate regenerators 30 are disposed so as to contact both the upper side portion 161 a and the lower side portion 161 b of the plurality of refrigerant tubes 161.

中間蓄冷器30は、図4に示すように、冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する中間蓄冷材31、および中間蓄冷材31を封入する中間蓄冷ケース32を備えている。本実施形態では、中間蓄冷器30が第3蓄冷器を構成し、中間蓄冷材31が第3蓄冷材を構成している。   As shown in FIG. 4, the intermediate regenerator 30 includes an intermediate regenerator material 31 that stores cold heat by heat exchange with the refrigerant, and an intermediate regenerator case 32 that encloses the intermediate regenerator material 31. In the present embodiment, the intermediate regenerator 30 constitutes a third regenerator, and the intermediate regenerator 31 constitutes a third regenerator.

中間蓄冷ケース32は、中間蓄冷器30の外殻を構成する部材であって、扁平形状の筒状部材で構成されている。中間蓄冷ケース32は、熱伝導率の高い接合部材を介して、両側に配置された冷媒管161に接合されている。   The intermediate regenerator case 32 is a member that constitutes the outer shell of the intermediate regenerator 30, and is constituted by a flat cylindrical member. The intermediate cold storage case 32 is joined to the refrigerant pipes 161 arranged on both sides via a joining member having high thermal conductivity.

中間蓄冷材31は、冷媒管161を流れる冷媒との熱交換により凝固することで、冷媒の冷熱を蓄熱するものである。本実施形態の中間蓄冷材31は、パラフィンまたは水和物を含むものが採用されている。   The intermediate cold storage material 31 stores the cold heat of the refrigerant by solidifying by heat exchange with the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 161. As the intermediate regenerator material 31 of the present embodiment, a material containing paraffin or hydrate is employed.

本実施形態の中間蓄冷材31は、車室内の冷房時に蒸発器16を流通する冷媒の温度以上の温度で融解する高融点材で構成されている。中間蓄冷材31の融点は、例えば、8℃〜15℃程度に調整されている。   The intermediate regenerator material 31 of the present embodiment is composed of a high melting point material that melts at a temperature equal to or higher than the temperature of the refrigerant that flows through the evaporator 16 during cooling of the passenger compartment. The melting point of the intermediate regenerator material 31 is adjusted to about 8 ° C. to 15 ° C., for example.

続いて、下方側蓄冷器40について説明する。本実施形態の下方側蓄冷器40は、図2に示すように、複数の冷媒管161における下方側部位161bに当接するように配設されている。   Next, the lower side regenerator 40 will be described. As shown in FIG. 2, the lower regenerator 40 of the present embodiment is disposed so as to come into contact with the lower portions 161 b of the plurality of refrigerant tubes 161.

ここで、複数の冷媒管161における下方側部位161bでは、下方側ヘッダタンク167に近接する端部側の部位が、その他の部位に比べて、冷媒と空気との熱交換量が少ない傾向がある。この点を考慮して、本実施形態では、複数の冷媒管161における下方側の端部に当接するように下方側蓄冷器40を配設している。   Here, in the lower portion 161b of the plurality of refrigerant tubes 161, the portion on the end side close to the lower header tank 167 tends to have a smaller amount of heat exchange between the refrigerant and air than the other portions. . In consideration of this point, in the present embodiment, the lower regenerator 40 is disposed so as to contact the lower end portions of the plurality of refrigerant tubes 161.

下方側蓄冷器40は、図5に示すように、冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する下方側蓄冷材41、および下方側蓄冷材41を封入する下方側蓄冷ケース42を備えている。本実施形態では、下方側蓄冷器40が第2蓄冷器を構成している。また、本実施形態では、下方側蓄冷材41が第2蓄冷材を構成し、下方側蓄冷ケース42が第2蓄冷ケースを構成している。   As shown in FIG. 5, the lower-side regenerator 40 includes a lower-side regenerator material 41 that stores cold heat by heat exchange with the refrigerant, and a lower-side regenerator case 42 that encloses the lower-side regenerator material 41. In the present embodiment, the lower regenerator 40 constitutes a second regenerator. Moreover, in this embodiment, the lower side cool storage material 41 comprises a 2nd cool storage material, and the lower side cool storage case 42 comprises the 2nd cool storage case.

下方側蓄冷ケース42は、下方側蓄冷器40の外殻を構成する部材である。下方側蓄冷ケース42は、図5および図6に示すように、櫛歯状の容器で構成されている。下方側蓄冷ケース42は、冷媒管161の長径方向に延びる扁平形状の複数の蓄冷部421、および冷媒管161の短径方向に延びると共に空気流れ下流側で複数の蓄冷部421を連結する連結部422を有している。   The lower-side regenerator case 42 is a member that constitutes the outer shell of the lower-side regenerator 40. As shown in FIGS. 5 and 6, the lower side cold storage case 42 is configured by a comb-like container. The lower-side cold storage case 42 includes a plurality of flat-shaped cold storage parts 421 extending in the major axis direction of the refrigerant pipe 161 and a connecting part that extends in the minor axis direction of the refrigerant pipe 161 and connects the plural cold storage parts 421 on the downstream side of the air flow. 422.

本実施形態の下方側蓄冷ケース42は、下方側蓄冷材41の封入量を充分に確保する可能なように、複数の蓄冷部421だけでなく、連結部422にも下方側蓄冷材41が封入されている。   The lower-side regenerator case 42 of the present embodiment encloses the lower-side regenerator material 41 not only in the plurality of regenerators 421 but also in the connecting part 422 so that the amount of the lower-side regenerator material 41 can be sufficiently secured. Has been.

下方側蓄冷材41は、冷媒管161を流れる冷媒との熱交換により凝固することで、冷媒の冷熱を蓄熱するものである。本実施形態の下方側蓄冷材41は、パラフィンまたは水和物を含むものが採用されている。   The lower-side regenerator material 41 accumulates the cold heat of the refrigerant by solidifying by heat exchange with the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 161. The lower side cold storage material 41 of this embodiment employs a material containing paraffin or hydrate.

本実施形態の下方側蓄冷材41は、中間蓄冷材31と同様に、車室内の冷房時に蒸発器16を流通する冷媒の温度以上の温度で融解する高融点材で構成されている。下方側蓄冷材41の融点は、例えば、8℃〜15℃程度に調整されている。   Similar to the intermediate regenerator material 31, the lower regenerator material 41 of the present embodiment is composed of a high melting point material that melts at a temperature equal to or higher than the temperature of the refrigerant flowing through the evaporator 16 during cooling of the vehicle interior. The melting point of the lower side regenerator 41 is adjusted to about 8 ° C. to 15 ° C., for example.

続いて、上方側蓄冷器50について説明する。本実施形態の上方側蓄冷器50は、図2に示すように、複数の冷媒管161における上方側部位161aに当接するように配設されている。   Next, the upper side regenerator 50 will be described. As shown in FIG. 2, the upper regenerator 50 of the present embodiment is disposed so as to abut on the upper side portions 161 a of the plurality of refrigerant tubes 161.

ここで、複数の冷媒管161における上方側部位161aでは、上方側ヘッダタンク166に近接する端部側の部位が、その他の部位に比べて、冷媒と空気との熱交換量が少ない傾向がある。この点を考慮して、本実施形態では、複数の冷媒管161における上方側の端部に当接するように上方側蓄冷器50を配設している。   Here, in the upper part 161a of the plurality of refrigerant pipes 161, the end part near the upper header tank 166 tends to have a smaller amount of heat exchange between the refrigerant and air than the other parts. . In consideration of this point, in the present embodiment, the upper regenerator 50 is disposed so as to come into contact with the upper ends of the plurality of refrigerant tubes 161.

上方側蓄冷器50は、図7に示すように、冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する上方側蓄冷材51、および上方側蓄冷材51を封入する上方側蓄冷ケース52を備えている。本実施形態では、上方側蓄冷器50が第1蓄冷器を構成している。また、本実施形態では、上方側蓄冷材51が第1蓄冷材を構成し、上方側蓄冷ケース52が第1蓄冷ケースを構成している。   As shown in FIG. 7, the upper regenerator 50 includes an upper regenerator material 51 that stores cold heat by heat exchange with the refrigerant, and an upper regenerator case 52 that encloses the upper regenerator material 51. In the present embodiment, the upper regenerator 50 constitutes a first regenerator. Moreover, in this embodiment, the upper side cool storage material 51 comprises a 1st cool storage material, and the upper side cool storage case 52 comprises the 1st cool storage case.

上方側蓄冷ケース52は、上方側蓄冷器50の外殻を構成する部材である。上方側蓄冷ケース52は、図7および図8に示すように、櫛歯状の容器で構成されている。上方側蓄冷ケース52は、冷媒管161の長径方向に延びる扁平形状の複数の蓄冷部521、および冷媒管161の短径方向に延びると共に空気流れ下流側で複数の蓄冷部521を連結する連結部522を有している。   The upper side regenerator case 52 is a member constituting the outer shell of the upper side regenerator 50. As shown in FIGS. 7 and 8, the upper side cold storage case 52 is configured by a comb-like container. The upper side cold storage case 52 includes a plurality of flat-shaped cold storage units 521 extending in the major axis direction of the refrigerant pipe 161 and a connecting unit that extends in the minor axis direction of the refrigerant pipe 161 and connects the plurality of cold storage units 521 on the downstream side of the air flow. 522.

本実施形態の上方側蓄冷ケース52は、上方側蓄冷材51の封入量を充分に確保する可能なように、複数の蓄冷部521だけでなく、連結部522にも上方側蓄冷材51が封入されている。   In the upper side cold storage case 52 of the present embodiment, the upper side cold storage material 51 is enclosed not only in the plurality of cold storage units 521 but also in the connecting portion 522 so that the amount of the upper side cold storage material 51 can be sufficiently secured. Has been.

上方側蓄冷材51は、冷媒管161を流れる冷媒との熱交換により凝固することで、冷媒の冷熱を蓄熱するものである。本実施形態の上方側蓄冷材51は、パラフィンまたは水和物を含むものが採用されている。   The upper side cold storage material 51 stores the cold heat of the refrigerant by solidifying by heat exchange with the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 161. The upper side regenerator material 51 of this embodiment employs a material containing paraffin or hydrate.

本実施形態の上方側蓄冷材51は、冬期や春秋期の如く、外気温が低温となる場合でも凝固、融解するように、下方側蓄冷材41の融点より低い温度で融解する低融点材で構成されている。上方側蓄冷材51の融点は、例えば、3℃〜7℃程度に調整されている。   The upper regenerator material 51 of the present embodiment is a low melting point material that melts at a temperature lower than the melting point of the lower regenerator material 41 so that it solidifies and melts even when the outside air temperature is low, such as in winter and spring / autumn. It is configured. The melting point of the upper side regenerator material 51 is adjusted to about 3 ° C. to 7 ° C., for example.

ここで、本実施形態の下方側蓄冷ケース42は、下方側蓄冷材41の封入量が、上方側蓄冷ケース52における上方側蓄冷材51の封入量よりも多くなるように、その容積が上方側蓄冷ケース52の容積よりも大きくなっている。   Here, the volume of the lower side cold storage case 42 of the present embodiment is such that the enclosed amount of the lower side cold storage material 41 is larger than the enclosed amount of the upper side cold storage material 51 in the upper side cold storage case 52. The volume of the cold storage case 52 is larger.

具体的には、図6および図8に示すように、下方側蓄冷ケース42は、その幅方向寸法Lwαが、上方側蓄冷ケース52の幅方向寸法Lwβと同程度となっている。これに対して、下方側蓄冷ケース42は、その高さ方向寸法Lhαが、上方側蓄冷ケース52の高さ方向寸法Lhβよりも大きくなっている。これにより、本実施形態では、下方側蓄冷ケース42の容積が、上方側蓄冷ケース52の容積よりも大きくなっている。   Specifically, as shown in FIGS. 6 and 8, the lower-side cold storage case 42 has a width-direction dimension Lwα that is approximately the same as the width-direction dimension Lwβ of the upper-side cold storage case 52. On the other hand, the lower side cold storage case 42 has a height direction dimension Lhα larger than the height direction dimension Lhβ of the upper side cold storage case 52. Thereby, in this embodiment, the volume of the lower side cold storage case 42 is larger than the volume of the upper side cold storage case 52.

ところで、蒸発器16では、図9に示すように、複数の冷媒管161の間に形成される複数の隙間のうち、各蓄冷器30、40、50が占める面積の割合(すなわち、蓄冷器の占有率)が大きくなると、蒸発器16の最大冷房性能が低下する。理由は、蓄冷器の占有率が大きくなると、複数の冷媒管161の間に形成される複数の隙間にアウターフィン164の配置スペースが減少し、伝熱面積および空気の流通量が減少するためである。   Incidentally, in the evaporator 16, as shown in FIG. 9, the ratio of the area occupied by each of the regenerators 30, 40, 50 out of the plurality of gaps formed between the plurality of refrigerant tubes 161 (that is, the regenerator When the occupation ratio increases, the maximum cooling performance of the evaporator 16 decreases. The reason is that when the occupancy rate of the regenerator increases, the arrangement space of the outer fins 164 decreases in a plurality of gaps formed between the plurality of refrigerant tubes 161, and the heat transfer area and the amount of air flow decrease. is there.

本実施形態の蒸発器16では、蒸発器16の最大冷房性能の低下を抑えつつ、蓄冷機能を発揮させるために、蓄冷器の占有率が、例えば5%〜25%程度となるように、各蓄冷器30、40、50を配置している。蓄冷器の占有率は、例えば、10%〜20%程度とすることが望ましい。   In the evaporator 16 of the present embodiment, in order to exhibit the cool storage function while suppressing a decrease in the maximum cooling performance of the evaporator 16, each occupancy rate of the cool storage is, for example, about 5% to 25%. The regenerators 30, 40, and 50 are arranged. The occupation ratio of the regenerator is desirably about 10% to 20%, for example.

次に、本実施形態の空調ユニット10の特徴的な作動について図10を参照して説明する。図10は、空気導入モードが内外気二層モード時に、吹出口モードがフットモードとなり、且つ、各エアミックスドアが各バイパス通路を閉鎖する位置に制御された際の空調ユニット10の内部における空気の流れを示している。図10では、白抜き矢印が外気の流れを示し、黒塗矢印が内気の流れを示している。   Next, a characteristic operation of the air conditioning unit 10 of the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 10 shows the air in the air conditioning unit 10 when the air introduction mode is the inside / outside air two-layer mode, the outlet mode is the foot mode, and each air mix door is controlled to a position where each bypass passage is closed. Shows the flow. In FIG. 10, white arrows indicate the flow of outside air, and black arrows indicate the flow of inside air.

空調ユニット10は、送風機14の作動に伴って、第1外気導入口131を介して第1空気通路121に低温の外気が導入されると共に、第2内気導入口134を介して第2空気通路122に内気が導入される。   In the air conditioning unit 10, low-temperature outside air is introduced into the first air passage 121 via the first outside air introduction port 131 and the second air passage via the second inside air introduction port 134 in accordance with the operation of the blower 14. Inside air is introduced into 122.

第1空気通路121を流れる外気は、蒸発器16の上方側の部位を通過する際に冷却および除湿される。そして、蒸発器16の上方側の部位を通過した空気は、ヒータコア18の上方側の部位で加熱された後、デフロスタ開口部124を介して車両前面のウィンドシールドに吹き出される。   The outside air flowing through the first air passage 121 is cooled and dehumidified when passing through the upper portion of the evaporator 16. The air that has passed through the upper part of the evaporator 16 is heated at the upper part of the heater core 18 and then blown out to the windshield on the front surface of the vehicle through the defroster opening 124.

一方、第2空気通路122を流れる内気は、蒸発器16の下方側の部位を通過する際に冷却および除湿される。そして、蒸発器16の下方側の部位を通過した空気は、ヒータコア18の下方側の部位で加熱された後、フット開口部126を介して乗員の下半身側に向かって吹き出される。これにより、ウィンドシールドの窓曇りを防止しつつ、車室を暖房することができる。   On the other hand, the inside air flowing through the second air passage 122 is cooled and dehumidified when passing through the lower portion of the evaporator 16. The air that has passed through the lower portion of the evaporator 16 is heated at the lower portion of the heater core 18 and then blown out toward the lower body side of the occupant through the foot opening 126. Thus, the passenger compartment can be heated while preventing the windshield from being fogged.

ここで、エンジン70からの動力伝達によって圧縮機61が駆動している場合、蒸発器16に低温低圧の冷媒が流入する。これにより、蒸発器16では、冷媒が空気との熱交換により蒸発する。この際、蒸発器16を流れる冷媒の吸熱作用により、各空気通路121、122を流れる空気が冷却されると共に、各蓄冷材31、41、51がそれぞれの凝固点よりも低い温度に冷却される。   Here, when the compressor 61 is driven by power transmission from the engine 70, low-temperature and low-pressure refrigerant flows into the evaporator 16. Thereby, in the evaporator 16, a refrigerant | coolant evaporates by heat exchange with air. At this time, the heat flowing through the evaporator 16 cools the air flowing through the air passages 121 and 122 and cools the regenerator materials 31, 41 and 51 to temperatures lower than their freezing points.

一方、アイドリングストップ制御によってエンジン70が停止すると、圧縮機61も停止することで、蒸発器16に冷媒が流れなくなる。これにより、蒸発器16では、冷媒と空気との熱交換量が少なくなる。この際、空気の熱が、アウターフィン164、冷媒管161、各蓄冷ケース32、42、52を介して各蓄冷材31、41、51に移動して、各蓄冷材31、41、51の温度が上昇する。換言すれば、各蓄冷材31、41、51の吸熱作用によって空気が冷却される。   On the other hand, when the engine 70 is stopped by the idling stop control, the compressor 61 is also stopped, so that the refrigerant does not flow into the evaporator 16. Thereby, in the evaporator 16, the amount of heat exchange between the refrigerant and the air is reduced. At this time, the heat of the air moves to the cold storage materials 31, 41, 51 via the outer fins 164, the refrigerant tubes 161, the cold storage cases 32, 42, 52, and the temperature of the cold storage materials 31, 41, 51 is reached. Rises. In other words, the air is cooled by the endothermic action of each of the cold storage materials 31, 41, 51.

このように、本実施形態の蒸発器16は、冷媒の吸熱作用により空気の冷却ができない場合であっても、各蓄冷材31、41、51の吸熱作用によって空気を冷却することができる。   As described above, the evaporator 16 of the present embodiment can cool the air by the endothermic action of each of the regenerator materials 31, 41, 51 even when the air cannot be cooled by the endothermic action of the refrigerant.

ところで、各蓄冷器30、40、50では、各蓄冷材31、41、51の温度と空気の温度との差が大きい程、各蓄冷材31、41、51と空気との熱交換量が増加することで、各蓄冷材31、41、51が溶けきるまでに要する時間が短くなる。   By the way, in each regenerator 30, 40, 50, the greater the difference between the temperature of each regenerator material 31, 41, 51 and the temperature of air, the greater the amount of heat exchange between each regenerator material 31, 41, 51 and air. By doing, the time required until each cool storage material 31,41,51 melts | dissolves becomes short.

本実施形態の空調ユニット10は、内外気二層モード時に、蒸発器16の上方側の部位に低温の外気が流入し、下方側の部位に高温の内気が流入する。このため、例えば、各蓄冷材31、41、51の融点が同様に設定されていると、外気と熱交換する上方側蓄冷器50の上方側蓄冷材51が溶けきらないうちに、内気と熱交換する下方側蓄冷器40の下方側蓄冷材41が溶けきってしまう。   In the air conditioning unit 10 of the present embodiment, in the inside / outside air two-layer mode, the low temperature outside air flows into the upper part of the evaporator 16 and the high temperature inside air flows into the lower part. Therefore, for example, when the melting points of the regenerator materials 31, 41, 51 are set in the same manner, the inside air and the heat before the upper regenerator material 51 of the upper regenerator 50 that exchanges heat with the outside air is not melted. The lower regenerator material 41 of the lower regenerator 40 to be replaced melts.

この場合、蒸発器16の上方側の部位にて空気の冷却が可能な状態であっても、蒸発器16の下方側の部位の温度が上昇してしまうので、空調制御装置100がエンジンECUに対して始動要求信号を出力することになる。   In this case, even if the air can be cooled in the upper part of the evaporator 16, the temperature of the lower part of the evaporator 16 will rise, so that the air conditioning control device 100 is sent to the engine ECU. In response to this, a start request signal is output.

このように、各蓄冷材31、41、51の融点が同様に設定された蒸発器16では、蓄冷器30、40、50における蓄冷機能を充分に発揮させることができていない場合がある。   Thus, in the evaporator 16 in which the melting points of the regenerator materials 31, 41, 51 are similarly set, the regenerator function in the regenerators 30, 40, 50 may not be sufficiently exhibited.

これに対して、本実施形態の蒸発器16は、低温の外気が流入する上方側の部位に融点の低い上方側蓄冷材51を有する上方側蓄冷器50が配設されている。また、本実施形態の蒸発器16は、外気よりも高温の内気が流入する下方側の部位に融点の高い下方側蓄冷材41を有する下方側蓄冷器40が配設されている。   On the other hand, the evaporator 16 according to the present embodiment is provided with an upper regenerator 50 having an upper regenerator material 51 having a low melting point at an upper part into which low temperature outside air flows. Further, the evaporator 16 of the present embodiment is provided with a lower regenerator 40 having a lower regenerator material 41 having a high melting point at a lower portion where inside air having a temperature higher than the outside air flows.

本構成では、外気温と上方側蓄冷材51の融点との差が、内気温と下方側蓄冷材41の融点との差に近づく。このため、本実施形態の蒸発器16では、上方側蓄冷材51が溶けきらないうちに、下方側蓄冷材41が溶けきってしまうことを抑制することができる。   In this configuration, the difference between the outside air temperature and the melting point of the upper side regenerator material 51 approaches the difference between the inside temperature and the melting point of the lower side regenerator material 41. For this reason, in the evaporator 16 of this embodiment, it can suppress that the lower side cool storage material 41 melts | dissolves before the upper side cool storage material 51 does not melt.

ここで、図11は、アイドリングストップ制御時の蒸発器16の吹出空気温度の変化を示す図表である。図11では、蒸発器16における第2空気通路122に位置する下方側の部位の吹出空気温度の変化を太線LAで示している。また、図11では、蒸発器16における第1空気通路121に位置する上方側の部位の吹出空気温度の変化を太線LBで示している。   Here, FIG. 11 is a chart showing changes in the blown air temperature of the evaporator 16 during the idling stop control. In FIG. 11, the change of the blowing air temperature of the lower part located in the 2nd air passage 122 in the evaporator 16 is shown by the thick line LA. Moreover, in FIG. 11, the change of the blowing air temperature of the site | part of the upper side located in the 1st air path 121 in the evaporator 16 is shown by the thick line LB.

図11に示すように、アイドリングストップ制御が開始されると、蒸発器16への冷媒の流入が停止することで、蒸発器16の上方側の部位および下方側の部位の双方において吹出空気温度が上昇し始める。   As shown in FIG. 11, when the idling stop control is started, the flow of the refrigerant into the evaporator 16 stops, so that the blown air temperature at both the upper part and the lower part of the evaporator 16 is reduced. Begins to rise.

蒸発器16の下方側の部位の吹出空気温度が、下方側蓄冷材41の融点MP1に達すると、下方側蓄冷材41が溶け始める。これにより、下方側蓄冷材41の吸熱作用により空気が冷却されることで、蒸発器16の下方側の部位における吹出空気温度の上昇度合いである傾きが小さくなる。そして、下方側蓄冷材41が溶けきると、蒸発器16の下方側の部位における吹出空気温度の上昇度合いが再び大きくなる。   When the temperature of the blown air at the lower portion of the evaporator 16 reaches the melting point MP1 of the lower-side regenerator material 41, the lower-side regenerator material 41 starts to melt. As a result, the air is cooled by the endothermic action of the lower-side regenerator material 41, so that the inclination that is the degree of increase in the blown air temperature at the lower portion of the evaporator 16 is reduced. And if the lower side cool storage material 41 melts | dissolves, the raise degree of the blowing air temperature in the site | part of the lower side of the evaporator 16 will become large again.

一方、蒸発器16の上方側の部位の吹出空気温度が、上方側蓄冷材51の融点MP2に達すると、上方側蓄冷材51が溶け始める。これにより、上方側蓄冷材51の吸熱作用により空気が冷却されることで、蒸発器16の上方側の部位における吹出空気温度の上昇度合いが緩やかになる。そして、上方側蓄冷材51が溶けきると、蒸発器16の上方側の部位における吹出空気温度の上昇度合いが再び大きくなる。   On the other hand, when the blown air temperature in the upper portion of the evaporator 16 reaches the melting point MP2 of the upper regenerator 51, the upper regenerator 51 starts to melt. As a result, the air is cooled by the endothermic action of the upper-side regenerator material 51, so that the degree of increase in the blown air temperature at the upper portion of the evaporator 16 becomes moderate. And if the upper side cool storage material 51 melts | dissolves, the raise degree of the blowing air temperature in the site | part of the upper side of the evaporator 16 will become large again.

ここで、本実施形態では、上方側蓄冷材51の融点MP2が、下方側蓄冷材41の融点MP1よりも小さい。このため、蒸発器16では、蒸発器16の上方側の部位における吹出空気温度と外気温との温度差ΔT2が、蒸発器16の下方側の部位における吹出空気温度と内気温との温度差ΔT1に近づく。これにより、上方側蓄冷材51と外気との熱交換量が、下方側蓄冷材41と内気との熱交換量と同程度となるので、上方側蓄冷材51が溶けきらないうちに、下方側蓄冷材41が溶けきってしまうことを抑制することができる。   Here, in this embodiment, melting | fusing point MP2 of the upper side cool storage material 51 is smaller than melting | fusing point MP1 of the lower side cool storage material 41. FIG. Therefore, in the evaporator 16, the temperature difference ΔT2 between the blown air temperature and the outside air temperature at the upper part of the evaporator 16 is the temperature difference ΔT1 between the blown air temperature and the inside air temperature at the lower part of the evaporator 16. Get closer to. As a result, the amount of heat exchange between the upper side regenerator material 51 and the outside air becomes approximately the same as the amount of heat exchange between the lower side regenerator material 41 and the inside air. It can suppress that the cool storage material 41 melts | dissolves.

また、蒸発器16では、上方側蓄冷材51が下方側蓄冷材41よりも低い温度で溶け始める。このため、蒸発器16では、蒸発器16の上方側の部位における吹出空気温度が蒸発器16の下方側の部位における吹出空気温度よりも低くなる。   In the evaporator 16, the upper regenerator material 51 starts to melt at a temperature lower than that of the lower regenerator material 41. For this reason, in the evaporator 16, the blown air temperature at the upper part of the evaporator 16 is lower than the blown air temperature at the lower part of the evaporator 16.

これにより、蒸発器16にて充分に除湿された空気が、デフロスタ開口部124を介して車両前面のウィンドシールドに吹き出されるので、ウィンドシールドの窓曇りを充分に防止することが可能となる。   Thereby, the air sufficiently dehumidified by the evaporator 16 is blown out to the windshield on the front surface of the vehicle through the defroster opening 124, so that it is possible to sufficiently prevent the windshield from being fogged.

以上説明した本実施形態の蒸発器16は、低温側の外気が流入する上方側の部位に融点の低い上方側蓄冷材51を有する上方側蓄冷器50が配設され、高温側の内気が流入する下方側の部位に融点の高い下方側蓄冷材41を有する下方側蓄冷器40が配設されている。   In the evaporator 16 of the present embodiment described above, the upper regenerator 50 having the upper regenerator material 51 having a low melting point is disposed in the upper part where the low temperature side outside air flows, and the high temperature side air flows in. A lower regenerator 40 having a lower regenerator material 41 having a high melting point is disposed in a lower part.

本構成では、低温側の外気の温度と上方側蓄冷材51の融点との差が、高温側の内気の温度と下方側蓄冷材41の融点との差に近づく。このため、本実施形態の蒸発器16では、上方側蓄冷材51が溶けきらないうちに、下方側蓄冷材41が溶け切ってしまうことを抑制可能となる。すなわち、本実施形態の蒸発器16および空調ユニット10では、各蓄冷器30、40、50における蓄冷機能を充分に発揮させて、車室内の空調を適切に行うことが可能となる。   In this configuration, the difference between the temperature of the outside air on the low temperature side and the melting point of the upper regenerator material 51 approaches the difference between the temperature of the internal air on the high temperature side and the melting point of the lower regenerator material 41. For this reason, in the evaporator 16 of this embodiment, it becomes possible to suppress that the lower side cool storage material 41 melts before the upper side cool storage material 51 is melted. That is, in the evaporator 16 and the air conditioning unit 10 of the present embodiment, the cold storage function in each of the regenerators 30, 40, and 50 can be sufficiently exerted to appropriately perform air conditioning in the vehicle interior.

また、本実施形態の蒸発器16は、下方側蓄冷ケース42の容積を上方側蓄冷ケース52の容積よりも大きくなっている。このため、高温側の内気が流入する部位に配設された下方側蓄冷材41が溶けきるまでに要する時間(すなわち、放冷時間)を長くすることができる。   Further, in the evaporator 16 of the present embodiment, the volume of the lower side cold storage case 42 is larger than the volume of the upper side cold storage case 52. For this reason, time (namely, cool-down time) required until the lower side cool storage material 41 arrange | positioned in the site | part into which the high temperature inside air flows in can be lengthened.

さらに、本実施形態の蒸発器16は、上方側蓄冷器50および下方側蓄冷器40を複数の冷媒管161の長手方向の両端部に近接する位置に配設する構成としている。これによれば、複数の冷媒管161の中央部に空気を流通させる空間を充分に確保することができるので、冷媒の吸熱作用による空気の冷却を適切に行うことが可能となる。   Furthermore, the evaporator 16 of the present embodiment is configured such that the upper regenerator 50 and the lower regenerator 40 are disposed at positions close to both longitudinal ends of the plurality of refrigerant tubes 161. According to this, a sufficient space for air to flow through the central portion of the plurality of refrigerant pipes 161 can be secured, so that it is possible to appropriately cool the air by the heat absorption action of the refrigerant.

さらにまた、本実施形態の蒸発器16は、複数の冷媒管161の上方側部位161aおよび下方側部位161bの双方に当接する中間蓄冷器30を有している。これによれば、蒸発器16の上方側と下方側とに同等の温度の空気が流入した場合に、蒸発器の上方側を通過した空気温度と下方側を通過した空気温度とが、大きく乖離してしまうことを抑えることができる。   Furthermore, the evaporator 16 of the present embodiment includes an intermediate regenerator 30 that abuts both the upper part 161a and the lower part 161b of the plurality of refrigerant pipes 161. According to this, when the air having the same temperature flows into the upper side and the lower side of the evaporator 16, the air temperature that has passed through the upper side of the evaporator and the air temperature that has passed through the lower side greatly differ from each other. Can be suppressed.

ここで、本実施形態の蒸発器16は、上方側蓄冷器50および下方側蓄冷器40を備えているので、中間蓄冷器30だけを備える構成に比べて、中間蓄冷器30の本数を減らすことができる。この結果、蒸発器16における通風抵抗を抑えることができるので、蒸発器16における冷房性能を充分に確保することが可能となる。   Here, since the evaporator 16 of the present embodiment includes the upper regenerator 50 and the lower regenerator 40, the number of the intermediate regenerators 30 is reduced as compared with the configuration including only the intermediate regenerator 30. Can do. As a result, the ventilation resistance in the evaporator 16 can be suppressed, so that the cooling performance in the evaporator 16 can be sufficiently ensured.

(他の実施形態)
以上、本発明の代表的な実施形態について説明したが、本発明は、上述の実施形態に限定されることなく、例えば、以下のように種々変形可能である。
(Other embodiments)
As mentioned above, although typical embodiment of this invention was described, this invention can be variously deformed as follows, for example, without being limited to the above-mentioned embodiment.

上述の実施形態では、各蓄冷材31、41、51をパラフィンまたは水和物を含む材料で構成する例について説明したが、これに限定されない。各蓄冷材31、41、51は、例えば、パラフィンまたは水和物を含む材料以外の他の材料で構成されていてもよい。   In the above-described embodiment, the example in which each of the regenerator materials 31, 41, 51 is made of a material containing paraffin or hydrate has been described, but the embodiment is not limited thereto. Each cold storage material 31,41,51 may be comprised with materials other than the material containing a paraffin or a hydrate, for example.

上述の実施形態では、下方側蓄冷ケース42の容積を上方側蓄冷ケース52の容積よりも大きくする例について説明したが、これに限定されない。例えば、下方側蓄冷ケース42は、その容積が上方側蓄冷ケース52の容積以下となっていてもよい。   In the above-described embodiment, the example in which the volume of the lower side cold storage case 42 is larger than the volume of the upper side cold storage case 52 has been described, but the present invention is not limited to this. For example, the lower side cold storage case 42 may have a volume equal to or lower than the volume of the upper side cold storage case 52.

また、下方側蓄冷ケース42および上方側蓄冷ケース52を櫛歯状の容器で構成する例について説明したが、これに限定されない。下方側蓄冷ケース42および上方側蓄冷ケース52は、例えば、中間蓄冷ケース32と同様に、扁平形状の筒状部材で構成されていてもよい。   Moreover, although the example which comprises the lower side cold storage case 42 and the upper side cold storage case 52 with a comb-shaped container was demonstrated, it is not limited to this. The lower side cold storage case 42 and the upper side cold storage case 52 may be configured by a flat cylindrical member, for example, as in the intermediate cold storage case 32.

上述の実施形態では、上方側蓄冷器50および下方側蓄冷器40を複数の冷媒管161の長手方向の両端部に近接する位置に配設する例について説明したが、これに限定されない。上方側蓄冷器50および下方側蓄冷器40は、複数の冷媒管161の長手方向の両端部に近接する位置以外の位置に配設されていてもよい。また、上方側蓄冷器50および下方側蓄冷器40は、複数の冷媒管161のうち、一部の冷媒管161に対して接触するように配設されていてもよい。   In the above-described embodiment, the example in which the upper-side regenerator 50 and the lower-side regenerator 40 are disposed at positions close to both ends in the longitudinal direction of the plurality of refrigerant tubes 161 has been described, but the present invention is not limited thereto. The upper-side regenerator 50 and the lower-side regenerator 40 may be disposed at a position other than the positions close to both ends in the longitudinal direction of the plurality of refrigerant tubes 161. Further, the upper side regenerator 50 and the lower side regenerator 40 may be disposed so as to be in contact with some of the refrigerant tubes 161 among the plurality of refrigerant tubes 161.

上述の実施形態では、蒸発器16に中間蓄冷器30を配設する例について説明したが、これに限定されない。蒸発器16は、中間蓄冷器30が設けられていない構成となっていてもよい。   In the above-described embodiment, the example in which the intermediate regenerator 30 is disposed in the evaporator 16 has been described. However, the present invention is not limited to this. The evaporator 16 may have a configuration in which the intermediate regenerator 30 is not provided.

上述の実施形態では、蒸発器16として冷媒が空気流れの上流側と下流側とでUターンするタイプを例示したが、これに限定されない。蒸発器16は、例えば、冷媒が流れる経路が、一方向型、左右Uターン型等の他の方式によって構成されていてもよい。   In the above-described embodiment, the evaporator 16 is exemplified as a type in which the refrigerant makes a U-turn between the upstream side and the downstream side of the air flow, but is not limited thereto. In the evaporator 16, for example, the path through which the refrigerant flows may be configured by other methods such as a one-way type and a left and right U-turn type.

上述の実施形態では、内外気二層モード時に、蒸発器16の上方側の部位に低温の外気が流れ、下方側の部位に高温の内気が流れる空調ユニット10を例示したが、これに限定されない。空調ユニット10は、例えば、蒸発器16の上方側の部位に高温の内気が流れ、下方側の部位に低温の外気が流れる構成となっていてもよい。この場合、蒸発器16の上方側の部位に融点の高い蓄冷材を有する蓄冷器を配設し、蒸発器16の下方側の部位に融点の低い蓄冷材を有する蓄冷器を配設すればよい。   In the above-described embodiment, the air conditioning unit 10 in which the low-temperature outside air flows in the upper part of the evaporator 16 and the high-temperature internal air flows in the lower part in the inside / outside air two-layer mode is illustrated, but is not limited thereto. . The air conditioning unit 10 may be configured, for example, such that high-temperature inside air flows through an upper portion of the evaporator 16 and low-temperature outside air flows through a lower portion. In this case, a regenerator having a regenerator material having a high melting point may be disposed at an upper part of the evaporator 16, and a regenerator having a regenerator material having a low melting point may be disposed at a lower part of the evaporator 16. .

上述の実施形態では、車両走行用の動力源が、内燃機関であるエンジン70で構成される例について説明したが、これに限定されない。車両走行用の動力源は、エンジン70に限らず、電動機で構成されていてもよい。   In the above-described embodiment, the example in which the power source for traveling the vehicle is configured by the engine 70 that is an internal combustion engine has been described. However, the present invention is not limited to this. The power source for running the vehicle is not limited to the engine 70, and may be constituted by an electric motor.

上述の実施形態では、車両用空調装置の空調ユニット10に本発明の蒸発器16を適用する例について説明したが、これに限定されない。本発明の蒸発器16は、例えば、家庭用や工場用の室内の空調装置に対しても適用可能である。   In the above-mentioned embodiment, although the example which applies the evaporator 16 of this invention to the air conditioning unit 10 of a vehicle air conditioner was demonstrated, it is not limited to this. The evaporator 16 of the present invention can be applied to an indoor air conditioner for home use or factory use, for example.

上述の実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。   In the above-described embodiment, it is needless to say that elements constituting the embodiment are not necessarily indispensable except for the case where it is clearly indicated that the element is essential and the case where it is considered that it is clearly essential in principle.

上述の実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されない。   In the above-described embodiment, when numerical values such as the number, numerical value, quantity, range, etc. of the constituent elements of the embodiment are mentioned, it is particularly limited to a specific number when clearly indicated as essential and in principle. Except in some cases, the number is not limited.

上述の実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されない。   In the above embodiment, when referring to the shape, positional relationship, etc. of the component, etc., the shape, positional relationship, etc. unless otherwise specified and in principle limited to a specific shape, positional relationship, etc. It is not limited to etc.

(まとめ)
上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、蓄冷熱交換器は、上方側および下方側のうち、低温側の空気が流入する部位に融点の低い第1蓄冷材を有する第1蓄冷器が配設され、高温側の空気が流入する部位に融点の高い第2蓄冷材を有する第2蓄冷器が配設されている。
(Summary)
According to the 1st viewpoint shown by one part or all part of the above-mentioned embodiment, a cool storage heat exchanger is a 1st cool storage with low melting | fusing point in the site | part where the air of the low temperature side flows in among an upper side and a lower side. The 1st regenerator which has material is arrange | positioned, and the 2nd regenerator which has a 2nd regenerator material with a high melting | fusing point is arrange | positioned in the site | part into which the air of the high temperature side flows.

また、第2の観点によれば、蓄冷熱交換器は、第1蓄冷器が第1蓄冷材を封入する第1蓄冷ケースを有し、第2蓄冷器が第2蓄冷材を封入する第2蓄冷ケースを有している。そして、第2蓄冷ケースは、第2蓄冷材の封入量が第1蓄冷ケースにおける第1蓄冷材の封入量よりも多くなるように、容積が第1蓄冷ケースの容積よりも大きくなっている。   According to the second aspect, the regenerator heat exchanger has a first regenerator case in which the first regenerator encloses the first regenerator material, and the second regenerator encloses the second regenerator material. Has a cold storage case. And the volume of the 2nd cool storage case is larger than the volume of the 1st cool storage case so that the enclosure amount of the 2nd cool storage material may become larger than the enclosure amount of the 1st cool storage material in the 1st cool storage case.

このように、第2蓄冷ケースの容積を第1蓄冷ケースの容積よりも大きくすれば、高温側の空気が流入する部位に配設された第2蓄冷材が溶けきるまでに要する時間(すなわち、放冷時間)を長くすることができる。   Thus, if the volume of the 2nd cool storage case is made larger than the volume of the 1st cool storage case, the time required until the 2nd cool storage material arranged in the part into which the air on the high temperature side flows in (that is, the time required) (Cooling time) can be lengthened.

また、第3の観点によれば、蓄冷熱交換器は、第1蓄冷器が、一方の端部および他方の端部のうち、低温側の空気と熱交換する冷媒が流れる低温側端部に近接する位置に配設されている。また、第2蓄冷器は、一方の端部および他方の端部のうち、高温側の空気と熱交換する冷媒が流れる高温側端部に近接する位置に配設されている。   Moreover, according to the 3rd viewpoint, a 1st cool storage heat exchanger has a cold storage side heat exchanger to which the refrigerant | coolant which heat-exchanges with the low temperature side air flows among one edge part and the other edge part. It is arranged at a close position. In addition, the second regenerator is disposed at a position close to the high temperature side end portion through which the refrigerant that exchanges heat with the high temperature side air flows in one end portion and the other end portion.

このように、第1蓄冷器および第2蓄冷器を複数の冷媒管の長手方向の両端部に近接する位置に配設する構成とすれば、複数の冷媒管の中央部に空気を流通させる空間を充分に確保することができる。   Thus, if it is set as the structure which arrange | positions the 1st regenerator and the 2nd regenerator in the position which adjoins the both ends of the longitudinal direction of a some refrigerant | coolant pipe | tube, the space which distribute | circulates air to the center part of a some refrigerant | coolant pipe | tube. Can be secured sufficiently.

また、第4の観点によれば、蓄冷熱交換器は、冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第3蓄冷材を有する少なくとも1つの第3蓄冷器を備える。そして、第3蓄冷器は、低温側部位および高温側部位の双方に当接するように配設されている。   Moreover, according to the 4th viewpoint, a cool storage heat exchanger is provided with the at least 1 3rd cool storage device which has a 3rd cool storage material which stores cold energy by heat exchange with a refrigerant | coolant. And the 3rd regenerator is arrange | positioned so that both the low temperature side site | part and the high temperature side site | part may contact | abut.

これによれば、蓄冷熱交換器の上方側と下方側とに同等の温度の空気が流入した場合に、蓄冷熱交換器の上方側を通過した空気温度と下方側を通過した空気温度とが、大きく乖離してしまうことを抑えることができる。   According to this, when air having the same temperature flows into the upper side and the lower side of the cold storage heat exchanger, the air temperature that has passed through the upper side of the cold storage heat exchanger and the air temperature that has passed through the lower side are: , It is possible to suppress a large divergence.

上述の実施形態の一部または全部で示された第5の観点によれば、空調ユニットの蓄冷熱交換器は、外気が流入する部位に融点の低い第1蓄冷材を有する第1蓄冷器が配設され、内気が流入する部位に融点の高い第2蓄冷材を有する第2蓄冷器が配設されている。   According to the 5th viewpoint shown by the one part or all part of the above-mentioned embodiment, the 1st regenerator which has a 1st regenerator with a low melting | fusing point in the site | part into which external air flows in the regenerator heat exchanger of an air conditioning unit. A second regenerator having a second regenerator material having a high melting point is disposed at a site where the inside air flows.

また、第6の観点によれば、空調ユニットの蓄冷熱交換器は、第1蓄冷器が第1蓄冷材を封入する第1蓄冷ケースを有し、第2蓄冷器が第2蓄冷材を封入する第2蓄冷ケースを有している。そして、第2蓄冷ケースは、第2蓄冷材の封入量が第1蓄冷ケースにおける第1蓄冷材の封入量よりも多くなるように、容積が第1蓄冷ケースの容積よりも大きくなっている。   According to the sixth aspect, the regenerator heat exchanger of the air conditioning unit has a first regenerator case in which the first regenerator encloses the first regenerator material, and the second regenerator encloses the second regenerator material. A second cold storage case is provided. And the volume of the 2nd cool storage case is larger than the volume of the 1st cool storage case so that the enclosure amount of the 2nd cool storage material may become larger than the enclosure amount of the 1st cool storage material in the 1st cool storage case.

このように、第2蓄冷ケースの容積を第1蓄冷ケースの容積を大きくすれば、車室内空気が流入する部位に配設された第2蓄冷材が溶けきるまでに要する時間(すなわち、放冷時間)を長くすることができる。   Thus, if the volume of the 2nd cool storage case is enlarged, if the volume of the 1st cool storage case is enlarged, it will take time (namely, standing-to-cool) until the 2nd cool storage material arrange | positioned in the site | part into which vehicle interior air flows in melts. Time).

また、第7の観点によれば、空調ユニットの蓄冷熱交換器は、第1蓄冷器が一方の端部に近接する位置に配設されており、第2蓄冷器が他方の端部に近接する位置に配設されている。   Moreover, according to the 7th viewpoint, the cool storage heat exchanger of an air conditioning unit is arrange | positioned in the position where the 1st cool storage device adjoins one edge part, and the 2nd cool storage device adjoins the other edge part. It is arranged at the position to do.

このように、第1蓄冷器および第2蓄冷器を複数の冷媒管の長手方向の両端部に近接する位置に配設する構成とすれば、複数の冷媒管の中央部に空気を流通させる空間を充分に確保することができる。   Thus, if it is set as the structure which arrange | positions the 1st regenerator and the 2nd regenerator in the position which adjoins the both ends of the longitudinal direction of a some refrigerant | coolant pipe | tube, the space which distribute | circulates air to the center part of a some refrigerant | coolant pipe | tube. Can be secured sufficiently.

また、第8の観点によれば、空調ユニットの蓄冷熱交換器は、冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第3蓄冷材を有する少なくとも1つの第3蓄冷器を備える。そして、第3蓄冷器は、上方側部位および下方側部位の双方に当接するように配設されている。   Moreover, according to the 8th viewpoint, the cool storage heat exchanger of an air conditioning unit is provided with the at least 1 3rd cool storage device which has a 3rd cool storage material which stores cold heat by heat exchange with a refrigerant | coolant. And the 3rd regenerator is arrange | positioned so that both an upper side site | part and a lower side site | part may contact | abut.

これによれば、蓄冷熱交換器の上方側と下方側とに同等の温度の空気が流入した場合に、蓄冷熱交換器の上方側を通過した空気温度と下方側を通過した空気温度とが、大きく乖離してしまうことを抑えることができる。   According to this, when air having the same temperature flows into the upper side and the lower side of the cold storage heat exchanger, the air temperature that has passed through the upper side of the cold storage heat exchanger and the air temperature that has passed through the lower side are: , It is possible to suppress a large divergence.

10 空調ユニット
16 蒸発器(蓄冷熱交換器)
161 冷媒管
161a 上方側部位(低温側部位)
161b 下方側部位(高温側部位)
40 下方側蓄冷器(第2蓄冷器)
41 下方側蓄冷材(第2蓄冷材)
50 上方側蓄冷器(第1蓄冷器)
51 上方側蓄冷材(第1蓄冷材)
10 Air-conditioning unit 16 Evaporator (cold storage heat exchanger)
161 Refrigerant pipe 161a Upper part (low temperature part)
161b Lower part (high temperature part)
40 Lower side regenerator (second regenerator)
41 Lower side regenerator material (second regenerator material)
50 Upper side regenerator (first regenerator)
51 Upper side regenerator material (first regenerator material)

Claims (8)

異なる温度域の空気が上方側と下方側とに分かれて流入することがある蓄冷熱交換器であって、
冷媒が流通する複数の冷媒管(161)と、
冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第1蓄冷材(51)を有する少なくとも1つの第1蓄冷器(50)と、
冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第2蓄冷材(41)を有する少なくとも1つの第2蓄冷器(40)と、を備え、
前記複数の冷媒管は、一方の端部が他方の端部よりも上方側に位置するように配設されており、
前記複数の冷媒管のうち、隣り合う冷媒管との間には、空気が流通可能な隙間が形成されており、
前記第1蓄冷器は、前記冷媒管において前記異なる温度域の空気における低温側の空気と熱交換する冷媒が流れる低温側部位(161a)に当接するように配設されており、
前記第2蓄冷器は、前記冷媒管における前記異なる温度域の空気における高温側の空気と熱交換する冷媒が流れる高温側部位(161b)に当接するように配設されており、
前記第1蓄冷材の融点は、前記第2蓄冷材の融点よりも低くなっている蓄冷熱交換器。
A cold storage heat exchanger in which air in different temperature ranges may flow separately into an upper side and a lower side,
A plurality of refrigerant pipes (161) through which the refrigerant flows;
At least one first regenerator (50) having a first regenerator material (51) for storing cold energy by heat exchange with a refrigerant;
And at least one second regenerator (40) having a second regenerator material (41) that stores cold energy by heat exchange with a refrigerant,
The plurality of refrigerant tubes are arranged such that one end portion is positioned above the other end portion,
Between the refrigerant pipes adjacent to each other, a gap through which air can flow is formed,
The first regenerator is disposed so as to come into contact with a low temperature side portion (161a) in which refrigerant that exchanges heat with low temperature air in the air in the different temperature range flows in the refrigerant pipe,
The second regenerator is disposed so as to abut on a high temperature side portion (161b) through which a refrigerant that exchanges heat with high temperature air in the air in the different temperature range in the refrigerant pipe flows.
The cold storage heat exchanger, wherein the melting point of the first cold storage material is lower than the melting point of the second cold storage material.
前記第1蓄冷器は、前記第1蓄冷材を封入する第1蓄冷ケース(52)を有し、
前記第2蓄冷器は、前記第2蓄冷材を封入する第2蓄冷ケース(42)を有し、
前記第2蓄冷ケースは、前記第2蓄冷材の封入量が前記第1蓄冷ケースにおける前記第1蓄冷材の封入量よりも多くなるように、容積が前記第1蓄冷ケースの容積よりも大きくなっている請求項1に記載の蓄冷熱交換器。
The first regenerator has a first regenerator case (52) enclosing the first regenerator material,
The second regenerator has a second regenerator case (42) enclosing the second regenerator material,
The volume of the second cold storage case is larger than the volume of the first cold storage case so that the enclosed amount of the second cold storage material is larger than the enclosed amount of the first cold storage material in the first cold storage case. The regenerative heat exchanger according to claim 1.
前記第1蓄冷器は、前記一方の端部および前記他方の端部のうち、前記低温側の空気と熱交換する冷媒が流れる低温側端部に近接する位置に配設されており、
前記第2蓄冷器は、前記一方の端部および前記他方の端部のうち、前記高温側の空気と熱交換する冷媒が流れる高温側端部に近接する位置に配設されている請求項1または2に記載の蓄冷熱交換器。
The first regenerator is disposed at a position adjacent to the low temperature side end portion through which the refrigerant that exchanges heat with the low temperature side air flows, of the one end portion and the other end portion,
2. The second regenerator is disposed at a position close to a high temperature side end portion through which a refrigerant exchanging heat with the high temperature side air flows, of the one end portion and the other end portion. Or the cold storage heat exchanger of 2.
冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第3蓄冷材(31)を有する少なくとも1つの第3蓄冷器(30)を備え、
前記第3蓄冷器は、前記低温側部位および前記高温側部位の双方に当接するように配設されている請求項1ないし3のいずれか1つに記載の蓄冷熱交換器。
Comprising at least one third regenerator (30) having a third regenerator material (31) for storing cold energy by heat exchange with a refrigerant;
The cold storage heat exchanger according to any one of claims 1 to 3, wherein the third regenerator is disposed so as to contact both the low temperature side portion and the high temperature side portion.
空気導入モードとして、車室外空気および車室内空気を分けて導入する内外気二層モードが設定可能に構成された空調ユニットであって、
前記内外気二層モード時に前記車室外空気が流通する第1空気通路(121)が形成されると共に、前記第1空気通路の下方側に前記車室内空気が流通する第2空気通路(122)が形成された空調ケース(12)と、
前記第1空気通路を流通する前記車室外空気および前記第2空気通路を流通する前記室内空気の双方が流入するように、前記空調ケースの内部に収容された蓄冷熱交換器(16)と、を備え、
前記蓄冷熱交換器は、
冷媒が流通する複数の冷媒管(161)と、
冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第1蓄冷材(51)を有する少なくとも1つの第1蓄冷器(50)と、
冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第2蓄冷材(41)を有する少なくとも1つの第2蓄冷器(40)と、を含んで構成されており、
前記複数の冷媒管は、一方の端部側が前記第1空気通路に位置するように配設されると共に、他方の端部側が前記第2空気通路に位置するように配設されており、
前記複数の冷媒管のうち、隣り合う冷媒管との間には、空気が流通可能な隙間が形成されており、
前記第1蓄冷器は、前記冷媒管における前記第1空気通路に位置する上方側部位(161a)に当接するように配設されており、
前記第2蓄冷器は、前記冷媒管における前記第2空気通路に位置する下方側部位(161b)に当接するように配設されており、
前記第1蓄冷材の融点は、前記第2蓄冷材の融点よりも低くなっている空調ユニット。
As an air introduction mode, an air conditioning unit configured to be able to set an inside / outside air two-layer mode in which outside air and inside air are introduced separately,
A first air passage (121) through which the vehicle exterior air circulates is formed in the inside / outside air two-layer mode, and a second air passage (122) through which the vehicle interior air circulates below the first air passage. An air conditioning case (12) formed with
A regenerative heat exchanger (16) housed inside the air conditioning case so that both the outside air through the first air passage and the room air through the second air passage flow in; With
The cold storage heat exchanger is
A plurality of refrigerant pipes (161) through which the refrigerant flows;
At least one first regenerator (50) having a first regenerator material (51) for storing cold energy by heat exchange with a refrigerant;
And at least one second regenerator (40) having a second regenerator (41) that stores cold energy by heat exchange with the refrigerant,
The plurality of refrigerant tubes are arranged so that one end side is located in the first air passage, and the other end side is located in the second air passage,
Between the refrigerant pipes adjacent to each other, a gap through which air can flow is formed,
The first regenerator is disposed so as to contact an upper side portion (161a) located in the first air passage in the refrigerant pipe,
The second regenerator is disposed so as to contact a lower portion (161b) located in the second air passage in the refrigerant pipe,
The air conditioning unit in which the melting point of the first cold storage material is lower than the melting point of the second cold storage material.
前記第1蓄冷器は、前記第1蓄冷材を封入する第1蓄冷ケース(52)を有し、
前記第2蓄冷器は、前記第2蓄冷材を封入する第2蓄冷ケース(42)を有し、
前記第2蓄冷ケースは、前記第2蓄冷材の封入量が前記第1蓄冷ケースにおける前記第1蓄冷材の封入量よりも多くなるように、容積が前記第1蓄冷ケースの容積よりも大きくなっている請求項5に記載の空調ユニット。
The first regenerator has a first regenerator case (52) enclosing the first regenerator material,
The second regenerator has a second regenerator case (42) enclosing the second regenerator material,
The volume of the second cold storage case is larger than the volume of the first cold storage case so that the enclosed amount of the second cold storage material is larger than the enclosed amount of the first cold storage material in the first cold storage case. The air conditioning unit according to claim 5.
前記第1蓄冷器は、前記一方の端部に近接する位置に配設されており、
前記第2蓄冷器は、前記他方の端部に近接する位置に配設されている請求項5または6に記載の空調ユニット。
The first regenerator is disposed at a position close to the one end,
The air conditioning unit according to claim 5 or 6, wherein the second regenerator is disposed at a position close to the other end.
冷媒との熱交換により冷熱を蓄熱する第3蓄冷材(31)を有する少なくとも1つの第3蓄冷器(30)を備え、
前記第3蓄冷器は、前記上方側部位および前記下方側部位の双方に当接するように配設されている請求項5ないし7のいずれか1つに記載の蓄冷熱交換器。
Comprising at least one third regenerator (30) having a third regenerator material (31) for storing cold energy by heat exchange with a refrigerant;
The regenerative heat exchanger according to any one of claims 5 to 7, wherein the third regenerator is disposed so as to contact both the upper part and the lower part.
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