RU2270765C2 - Система охлаждения автомобиля (варианты) - Google Patents

Система охлаждения автомобиля (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2270765C2
RU2270765C2 RU2001128435/11A RU2001128435A RU2270765C2 RU 2270765 C2 RU2270765 C2 RU 2270765C2 RU 2001128435/11 A RU2001128435/11 A RU 2001128435/11A RU 2001128435 A RU2001128435 A RU 2001128435A RU 2270765 C2 RU2270765 C2 RU 2270765C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchangers
specified
air
cooling system
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2001128435/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001128435A (ru
Inventor
Николас Р. САЙЛЕР (US)
Николас Р. САЙЛЕР
Франк Нельсон ДЖАРРЕТТ (US)
Франк Нельсон ДЖАРРЕТТ
Original Assignee
Модайн Мэньюфэкчеринг Компани
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Модайн Мэньюфэкчеринг Компани filed Critical Модайн Мэньюфэкчеринг Компани
Publication of RU2001128435A publication Critical patent/RU2001128435A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2270765C2 publication Critical patent/RU2270765C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • F25B49/027Condenser control arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P5/00Pumping cooling-air or liquid coolants
    • F01P5/02Pumping cooling-air; Arrangements of cooling-air pumps, e.g. fans or blowers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K11/00Arrangement in connection with cooling of propulsion units
    • B60K11/02Arrangement in connection with cooling of propulsion units with liquid cooling
    • B60K11/04Arrangement or mounting of radiators, radiator shutters, or radiator blinds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K11/00Arrangement in connection with cooling of propulsion units
    • B60K11/08Air inlets for cooling; Shutters or blinds therefor
    • B60K11/085Air inlets for cooling; Shutters or blinds therefor with adjustable shutters or blinds
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/02Controlling of coolant flow the coolant being cooling-air
    • F01P7/04Controlling of coolant flow the coolant being cooling-air by varying pump speed, e.g. by changing pump-drive gear ratio
    • F01P7/048Controlling of coolant flow the coolant being cooling-air by varying pump speed, e.g. by changing pump-drive gear ratio using electrical drives
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/02Controlling of coolant flow the coolant being cooling-air
    • F01P7/10Controlling of coolant flow the coolant being cooling-air by throttling amount of air flowing through liquid-to-air heat exchangers
    • F01P7/12Controlling of coolant flow the coolant being cooling-air by throttling amount of air flowing through liquid-to-air heat exchangers by thermostatic control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B29/00Engines characterised by provision for charging or scavenging not provided for in groups F02B25/00, F02B27/00 or F02B33/00 - F02B39/00; Details thereof
    • F02B29/04Cooling of air intake supply
    • F02B29/0406Layout of the intake air cooling or coolant circuit
    • F02B29/0425Air cooled heat exchangers
    • F02B29/0431Details or means to guide the ambient air to the heat exchanger, e.g. having a fan, flaps, a bypass or a special location in the engine compartment
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B29/00Engines characterised by provision for charging or scavenging not provided for in groups F02B25/00, F02B27/00 or F02B33/00 - F02B39/00; Details thereof
    • F02B29/04Cooling of air intake supply
    • F02B29/045Constructional details of the heat exchangers, e.g. pipes, plates, ribs, insulation, materials, or manufacturing and assembly
    • F02B29/0456Air cooled heat exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B29/00Engines characterised by provision for charging or scavenging not provided for in groups F02B25/00, F02B27/00 or F02B33/00 - F02B39/00; Details thereof
    • F02B29/04Cooling of air intake supply
    • F02B29/045Constructional details of the heat exchangers, e.g. pipes, plates, ribs, insulation, materials, or manufacturing and assembly
    • F02B29/0475Constructional details of the heat exchangers, e.g. pipes, plates, ribs, insulation, materials, or manufacturing and assembly the intake air cooler being combined with another device, e.g. heater, valve, compressor, filter or EGR cooler, or being assembled on a special engine location
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/0408Multi-circuit heat exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat exchangers for more than two fluids
    • F28D1/0426Multi-circuit heat exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat exchangers for more than two fluids with units having particular arrangement relative to the large body of fluid, e.g. with interleaved units or with adjacent heat exchange units in common air flow or with units extending at an angle to each other or with units arranged around a central element
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/18Arrangements or mounting of liquid-to-air heat-exchangers
    • F01P2003/182Arrangements or mounting of liquid-to-air heat-exchangers with multiple heat-exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/18Arrangements or mounting of liquid-to-air heat-exchangers
    • F01P2003/185Arrangements or mounting of liquid-to-air heat-exchangers arranged in parallel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P2025/00Measuring
    • F01P2025/08Temperature
    • F01P2025/13Ambient temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P2060/00Cooling circuits using auxiliaries
    • F01P2060/02Intercooler
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P2060/00Cooling circuits using auxiliaries
    • F01P2060/04Lubricant cooler
    • F01P2060/045Lubricant cooler for transmissions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P2060/00Cooling circuits using auxiliaries
    • F01P2060/14Condenser
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/80Technologies aiming to reduce greenhouse gasses emissions common to all road transportation technologies
    • Y02T10/88Optimized components or subsystems, e.g. lighting, actively controlled glasses

Abstract

Изобретение относится к системам охлаждения автомобилей, в частности к системе охлаждения автомобиля, которая уменьшает расход топлива и обеспечивает большую силу тяги. Система охлаждения автомобиля содержит входной патрубок 14 для приема окружающего воздуха, первый и второй теплообменники 28, 40, расположенные вблизи входного патрубка 14 и предназначенные для приема первого и второго жидких теплоносителей для охлаждения их окружающим воздухом. Первый и второй теплообменники 28, 40 находятся в непосредственной близости, причем по существу не перекрываются. Указанные теплообменники 28, 40 образуют первый и второй тракты потоков воздуха 52, 54, проходящих в потоке жидкости параллельно через один из теплообменников 28, 40, от входного патрубка 14 к местам выхода 50, 52, 54. Вентилятор 44 предусмотрен для создания потока воздуха от входного патрубка через первый и второй тракты потоков. Жалюзи 56, расположенные в одном из трактов потоков 54, перемещаются между первым и вторым положениями, ограничивая поток воздуха и создавая возможность относительно неограниченного потока воздуха. Привод предусмотрен для перемещения жалюзи 56 между положениями. Также предусмотрена система управления для привода, которая выдает сигналы на условия работы силовой передачи и системы кондиционирования воздуха. Технический результат заключается в создании системы охлаждения, в которой сведены к минимуму требуемые мощности вентиляторов и которая дает возможность использовать меньшие теплообменники, чем требуемые для обычной системы охлаждения подобного автомобиля. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Это изобретение относится к системам охлаждения автомобилей и более конкретно к системе охлаждения автомобиля, которая уменьшает расход топлива и которая обеспечивает большую силу тяги.
Системы охлаждения автомобилей становятся все более сложными. С тех пор, как системы охлаждения в старых автомобилях с двигателями внутреннего сгорания были такими простыми, как ребра на поверхности цилиндров двигателя для обеспечения воздушного охлаждения двигателя, они были значительно усовершенствованы. В современном мире использование двигателей с жидкостным охлаждением требует, чтобы автомобиль имел радиатор для охлаждения жидкого хладагента двигателя. Более того, там, где двигатель имеет турбонагнетатель, желательно охлаждать сжатый воздух, выходящий из турбонагнетателя, для увеличения его плотности и повышения кпд двигателя. Это создает необходимость в так называемом промежуточном охладителе или охладителе нагнетаемого воздуха.
Также зачастую для жидкостей двигателя и/или трансмиссий, таких как смазочное масло или масло для гидравлических систем, или оба этих масла, требуется охлаждение для предотвращения повреждения компонентов, с которыми они контактируют.
Эти компоненты могут быть упомянуты как теплообменники силовой передачи, так как требуемый от них отвод тепла почти полностью зависит от нагрузки двигателя. Чем выше нагрузка двигателя, тем большее тепло необходимо отвести.
В то же время современные автомобили обычно снабжаются системами кондиционирования воздуха, работающими в системе сжатия пара. Вследствие этого необходимо, чтобы система кондиционирования воздуха включала кондиционер или охладитель газа (эти термины использованы здесь как взаимозаменяемые) для охлаждения смазочно-охлаждающего средства посредством отвода тепла к окружающему воздуху. В то время, как отвод тепла смазочно-охлаждающего средства связан с окружающей температурой и системой контроля системы кондиционирования воздуха, обычно расположенной в отделении для пассажиров, отвод тепла силовой передачи связан с расходом топлива в двигателе. Более высокий расход топлива требует большего отвода тепла хладагентом двигателя, нагнетаемым воздухом и трансмиссионным или моторным маслом. Температура окружающей среды ненамного увеличивает требуемый отвод тепла силовой передачи. Вернее она просто уменьшает разницу температур между жидкостями силовой передачи и окружающей средой.
Таким образом, поскольку величины отвода тепла силовой передачи и системы кондиционирования воздуха в основном не зависят друг от друга, применение обычного опыта приводит в результате только к минимальной интеграции соответствующих систем там, где вообще имеет место их интеграция. В результате вся система охлаждения автомобиля представляет собой сумму как систем охлаждения силовой передачи, так и систем кондиционирования воздуха, что приводит в результате к чрезмерно большим теплообменникам, чтобы обеспечить максимальный отвод тепла, когда это требуется, так же как требуется относительно высокая мощность вентилятора для обеспечения того, чтобы максимальный расход охлаждающего воздуха мог пройти через все включенные теплообменники. Это не только добавляется к расходам на систему, но и добавляется к стоимости эксплуатации в связи с чрезмерной требуемой мощностью вентилятора.
Целью настоящего изобретения является преодоление этих трудностей.
Основной целью изобретения является создание новой и усовершенствованной системы охлаждения автомобиля. Более конкретно целью изобретения является создание такой системы охлаждения, в которой сведены к минимуму требуемые мощности вентиляторов и которая дает возможность использовать меньшие теплообменники, чем требуемые для обычной системы охлаждения подобного автомобиля.
В соответствии с предпочтительным конструктивным исполнением изобретения предусмотрена система охлаждения автомобиля, которая включает входной патрубок для приема окружающего воздуха. Первый и второй теплообменники расположены вблизи входного патрубка для приема из него окружающего воздуха и соответственно предназначены для приема первого и второго жидких теплоносителей для охлаждения их окружающим воздухом. Первый и второй теплообменники расположены в непосредственной близости, при этом по существу не перекрываются для того, чтобы определить первый и второй тракты потоков воздуха, соответственно проходящих в потоке жидкости параллельно, через соответственно один из теплообменников, от входного патрубка в одну или несколько точек выхода. Один или более вентиляторов предусмотрены для создания потока воздуха от входного патрубка через первый и второй тракты потоков. Жалюзи расположены в одном из трактов потоков и перемещаются между первым положением, относительно ограничивающим поток воздуха через один тракт потока, и вторым положением, которое дает возможность относительно неограниченного потока воздуха через тракт потока, и дополнительными положениями, промежуточными между первым и вторым положениями. Привод предусмотрен для перемещениями жалюзи между положениями.
В наиболее предпочтительном конструктивном исполнении предусмотрена система управления привода.
В предпочтительном конструктивном исполнении изобретения второй теплообменник представляет собой охладитель газа для системы кондиционирования воздуха, и жалюзи находятся во втором тракте потока.
Предпочтительно жалюзи содержат первую и вторую решетки, подвижные относительно друг друга.
В одном конструктивном исполнении одна из решеток жестко закреплена относительно второго теплообменника, и другая решетка смонтирована подвижно относительно второго теплообменника. Привод соединен с подвижно смонтированной решеткой.
В одном конструктивном исполнении система контроля включает управляющее устройство привода вентилятора для вентилятора(ов) и действует для а) управления скоростью вентилятора(ов) и b) обеспечения сигнала управления положением для привода.
В изобретении подразумевается, что первый теплообменник представляет собой радиатор для охлаждения хладагента двигателя, и второй теплообменник представляет собой охладитель газа для системы кондиционирования воздуха. Система управления включает устройство управления вентилятора, в котором предусмотрена контрольная точка "вентилятор включен", преобразователь для текущего контроля температуры первой жидкости и компаратор для сравнения температуры текущего контроля с контрольной точкой, вынуждающий привод а) перемещать жалюзи по направлению к первому положению, когда температура текущего контроля превышает контрольную точку, и b) перемещать жалюзи по направлению ко второму положению, когда температура текущего контроля не превышает контрольную точку.
Изобретение подразумевает, чтобы первый и второй теплообменники были размещены как примыкающие стороны полигонального геометрического тела.
В наиболее предпочтительном конструктивном исполнении имеются два первых теплообменника, и второй теплообменник имеет одну сторону, примыкающую к одному из первых теплообменников, и противоположную сторону, примыкающую к другому из первых теплообменников. Третий теплообменник расположен напротив второго теплообменника и имеет первую сторону, примыкающую к одному из первых теплообменников, и противоположную сторону, примыкающую к другому из первых теплообменников. Вентилятор(ы) окружен теплообменниками.
В соответствии с описанным конструктивным исполнением теплообменники размещены как соответствующие стороны полигонального геометрического тела, имеющего трапецеидальное поперечное сечение.
В одном конструктивном исполнении изобретения заслонка включает фиксированный элемент и подвижный элемент, смонтированный для передвижения относительно фиксированного элемента. Первое соединительное звено соединено с фиксированным элементом посредством первого шарнира и соединено с приводом. Второе соединительное звено соединено с подвижным элементом посредством второго шарнира и с первым соединительным звеном посредством третьего шарнира, отделенного промежутком от первого шарнира.
Другие цели и преимущества станут очевидны из последующего описания, которое рассматривается в совокупности с прилагаемыми чертежами, на которых:
Фиг.1 - вид сбоку в вертикальном разрезе механических компонентов системы охлаждения;
Фиг.2 - вид снизу сборочного узла компонентов;
Фиг.3 - увеличенный фрагментарный вид жалюзи, используемых в изобретении, с компонентами в закрытом положении;
Фиг.4 - вид, аналогичный показанному на фиг.3, но в котором компоненты жалюзи в открытом положении;
Фиг.5 - вид сверху соединительного звена, используемого для соединения привода и жалюзи;
Фиг.6 - блок-схема системы управления; и
Фиг.7 - блок-схема компьютерной программы, используемой для системы управления.
В то время, как изобретение описано здесь в контексте блока системы охлаждения, в котором используется центробежный вентилятор, такой, как описан в переуступленной обычным образом одновременно рассматриваемой заявке США №09/194,993, поданной 3 декабря 1998, полное описание которого включено сюда посредством ссылки, необходимо понять, что эта заявка не ограничена использованием блока, описанного здесь. Конкретно в заявке №09/194,993 описывают так называемую компактную систему охлаждения, в которой теплообменники размещены радиально снаружи центробежного вентилятора для образования полигонального геометрического тела. Однако изобретение также применимо с другими блоками, в которых, например, множество теплообменников размещены рядом по существу в одной плоскости с теплообменниками силовой передачи, которые расположены с одной стороны от охладителя газа системы кондиционирования воздуха.
Также нужно отметить, что несмотря на то, что изобретение описано здесь в связи с так называемым центробежным вентилятором, то есть вентилятором, который нагнетает в основном наружу в радиальном направлении, оно также может быть полезно в установках, где имеется один или более осевых вентиляторов, размещенных рядом, и направляющих воздух через узел или блок теплообменника через общий канал, обычно кожух вентилятора.
С учетом приведенного выше изобретение будет описано со ссылками на фиг.1 и 2. Показанный блок системы охлаждения, в целом обозначенный 10, включает переднюю панель 12, в которой предусмотрено круглое отверстие 14 с центром на оси вращения вала 16, который обычно приводится от электродвигателя и/или через избирательно действующую систему сцеплений, на которую передается вращающая сила от шкива 18 (фиг.2), соединенного посредством ремня вентилятора или тому подобного с двигателем внутреннего сгорания, который используется для приведения в движение автомобиля, в котором используется эта система. Видно, что панель 12 имеет трапецеидальную форму, и несколько теплообменников отходят назад от панели 12. В верхней части 20 панели размещен так называемый воздухоохладитель 22. Как видно на фиг.2, охладитель нагнетаемого воздуха включает входной патрубок 24 и выходной патрубок 26. Входной патрубок 24 обычно соединен с выходом турбонагнетателя, который приводится в действие выхлопными газами из двигателя автомобиля. Из выходного патрубка 26 сжатый воздух для сгорания в конце концов направляется в цилиндры двигателя.
К противоположным сторонам 24 и 26 панели 12 примыкают радиаторы 28, которые могут иметь обычную конструкцию. Радиаторы 28 включают нижние отверстия 30 соответствующих головных частей 32, которые соединены со входной стороной системы хладагентов для двигателя. Верхние отверстия 34 (фиг.2) могут быть соединены с поперечной трубой 36, которая в свою очередь имеет входное отверстие 38, соединенное с выходной стороной системы хладагентов для двигателя.
Внизу панели 12 расположен обычный конденсатор или охладитель газа 40. Хотя здесь не показано, он обычно имеет входное и выходное отверстия, причем входное отверстие соединено с компрессором, который приводится от двигателя (не показан), и выходное отверстие соединено с расширительным устройством, таким как капиллярный или дроссельный вентиль.
Обращенные внутрь стороны охладителя нагнетаемого воздуха 22, радиатора 28 и охладителя газа 40 определяют соответствующие лобовые поверхности, через которые может проходить воздух, поступающий через входной патрубок. Необходимо отметить, что соответствующие лобовые поверхности являются особенностью конструкции теплообменника, с которым они связаны. То есть лобовые поверхности не налагаются одна на другую, потому что теплообменник не перекрывается, как во многих обычных конструкциях.
Кроме того, трубки 42 (фиг.2) могут быть соединены с охладителем масла, обычно охладителем трансмиссионного масла, размещенным внутри корпуса, ограниченного теплообменниками 22, 28, 40 и панелью 12.
На одной оси со входным патрубком 14 и на конце вала 16 смонтирована крыльчатка 44 центробежного вытяжного вентилятора. Видно, что крыльчатка окружена теплообменниками 22, 28, 40, и поскольку она имеет радиальный выход, она направляет поток воздуха наружу через теплообменники 22, 28 и 40 для того, чтобы соответственно охлаждать нагнетаемый воздух, хладагент и смазочно-охлаждающее средство двигателя.
Задняя панель (не показана) расположена с противоположной стороны крыльчатки 44 от панели 12, для того, чтобы по существу предотвратить байпас воздуха, входящего через входной патрубок 14, мимо теплообменников 22, 28 и 40. То есть такая панель предназначена для обеспечения того, чтобы весь воздух, входящий через входной патрубок 14, направлялся по отдельным трактам потоков 50, 52, 54 через охладитель нагнетаемого воздуха 22, радиатор 28 и охладитель газа 40 к местам выхода, окружающим конструкцию, показанную на фиг.1. Одно место выхода представляет собой в основном радиальную наружную сторону охладителя нагнетаемого воздуха 22 и обозначено 50а. Места выхода из радиаторов 28 обозначены 52а, в то время как место выхода из конденсатора или охладителя газа 40 обозначено 54а.
Узел жалюзи, в целом обозначенный позицией 56, расположен на радиальной наружной стороне охладителя газа 40 для того, чтобы регулировать проход воздуха, проходящего через конденсатор 40.
Обратимся теперь к фиг.3 и 4, на которых показана система жалюзи 56, выполненная из двух решеток 58 и 60. Каждая решетка 58 и 60 является в основном прямоугольной и включает удлиненные щели 62 в решетке 58 и 64 в решетке 60. Щели 62 и 64 разделены пластинами 66 и 68 соответственно. На фиг.3 показаны щели 62 решетки 58, по существу закрытые полосами 68 решетки 60, что соответствует по существу закрытому положению жалюзи 56. С другой стороны, на фиг.4 показаны щели 62 решетки 58 и 64 решетки 60, расположенные на одной линии друг с другом, что соответствует открытому положению жалюзи 56. Чтобы достичь этого, решетка 60 выполнена так, чтобы перемещаться или скользить по решетке 58, которая в свою очередь закреплена так, что она перекрывает радиальную наружную сторону конденсатора или охладителя газа 40 посредством любых подходящих средств. Скользящее соединение обеспечивается продольными щелями 70 на сторонах решетки 60 со штифтами, имеющими высаженную головку 72, проходящими через щели 70, чтобы удерживать решетку 60 так, чтобы она перекрывала решетку 58, в то же время давая возможность скользящего перемещения между ними.
В результате этой конструкции поток воздуха через охладитель газа 40 будет жестко ограничен, когда решетки 58, 60 находятся в положении, показанном на фиг., в то время, как поток воздуха по существу не ограничен, когда решетки 58, 60 находятся в положении одна относительно другой, показанном на фиг.4. Конечно, путем выбора различных относительных положений решеток 58 и 60, промежуточных между теми, которые показаны на фиг.3 и 4, поток воздуха может быть по желанию изменен между двумя крайними положениями, упомянутыми ранее.
Для обеспечения относительного перемещения двух решеток 58, 60 предусмотрена система соединительных звеньев. Первое соединительное звено обозначено 74 на фиг.3, 4 и 6 и оно соединено со вторым соединительным звеном 76, которое показано только на фиг.3 и 4.
Обратимся кратко к фиг.5, на которой соединительное звено 74 будет описано более подробно. Оно включает отверстие 78, в которое входит штифт шарнира (не показан), посредством которого соединительное звено 74 шарнирно соединено с фиксированной решеткой 58. Напротив отверстия 78 имеется увеличенное отверстие 80, которое может служить как место захвата рукой, посредством которого соединительное звено 74 может быть передвинуто вручную, если это желательно. Между отверстиями 78 и 80 имеется аркообразная щель 82. Щель 82 приспособлена для того, чтобы вставлять в нее штифт шарнира 84, который может быть фиксирован в любом желаемом месте по длине аркообразной щели 82. Положение штифта 84 внутри щели 82 является регулируемым для того, чтобы дать возможность первоначально разместить или откалибровать положение решетки 60 относительно решетки 58. Когда достигнуто желаемое положение штифта 84, он фиксируется на месте и достигается его точное калибрование. Штифт шарнира не может быть повернут внутри щели 82, но соединен шарнирно с верхним концом 86 соединительного звена 76, как это видно на фиг.3. Дополнительный штифт шарнира 84 соединяет нижний конец 88 соединительного звена 76 с подвижной решеткой 60.
В конце концов, соединительное звено 74 снабжено отверстием 86, посредством которого оно может быть соединено с приводом 88 (фиг.5), как например, с пневмоприводом. Таким образом, поворот против часовой стрелки соединительного звена 74 около шарнира, вставленного в отверстие 78, приводит к перемещению решетки 60 по направлению к положению, показанному на фиг.4, в то время как движение по часовой стрелке соединительного звена 74 приводит к такому же перемещению соединительного звена 76 вверх, чтобы переместить решетку 60 в положение, показанное на фиг.3.
Из предшествующего понятно, что поток воздуха через входной патрубок 14, приводимый в движение крыльчаткой 44, может быть увеличен за счет компонентов силовой передачи, а именно охладителя нагнетаемого воздуха 22 и радиаторов 28 посредством закрытия жалюзи 56 и предотвращения выхода воздуха через охладитель газа 40. С другой стороны, поток воздуха через компоненты силовой передачи 22, 28, так же как через охладитель газа 40 будет иметь место, когда жалюзи открыты.
При обычной работе автомобиля, отвод тепла силовой передачи будет низким, в то время как отвод тепла охладителя газа будет высоким во время холостого хода, или когда автомобиль движется при частичной нагрузке двигателя. В этой ситуации желательно, чтобы жалюзи 56 были открыты. С другой стороны, когда высоки обе нагрузки по отводу тепла как силовой передачи, так и смазочно-охлаждающего средства, жалюзи будут закрыты или частично закрыты для того, чтобы дать возможность проходить через охладитель газа 40 только требуемому потоку воздуха, посредством этого доводится до максимума поток воздуха через компоненты силовой передачи. Этот способ управления жалюзи уменьшает требуемую мощность вентилятора путем уменьшения общего объемного расхода воздуха, требуемого для охлаждения силовой передачи. Энергия, расходуемая в противном случае на работу вентилятора, может поэтому быть использована для привода автомобиля, результатом чего является большая мощность, вырабатываемая двигателем, которую можно использовать для движения, и/или уменьшенный расход топлива. Это также уменьшает размер теплообменников силовой передачи.
Также желательно, когда отвод тепла охладителя газа является низким, и отвод тепла силовой передачи является высоким, чтобы система жалюзи работала в заранее заданном, частично закрытом или полностью закрытом положении, обеспечивая тем самым максимально возможный для силовой передачи воздушный поток, чтобы довести до максимума отвод тепла силовой передачи.
С этой целью предусмотрена система управления, такая как показана в форме блоков на фиг.6. В автомобилях большой сложности обычно используются устройства управления приводов вентиляторов, показанные как 90 на фиг.6. Управляющее устройство привода вентилятора принимает все обычные входные данные и вырабатывает обычные выходные данные, по которым он выдает сигналы по линии 92 к обычному устройству управления скоростью привода вентилятора 94, чтобы регулировать скорость вентилятора от нуля об/мин вплоть до максимальной скорости вентилятора для системы. Контроль положения сигнала обратной связи скорости предусмотрен на линии 96.
Устройство управления привода вентилятора модифицировано для того, чтобы включать входные данные от преобразователей температуры силовой передачи 98. То есть, устройства для текущего контроля температуры в форме преобразователей используются в различных линиях потоков жидкостей для текущего контроля температуры потока нагнетаемого воздуха через охладитель нагнетаемого воздуха 22, а также как потока хладагента двигателя через радиаторы 28, а также температуры трансмиссионного масла, если это желательно. Контрольная точка температур запрограммирована в устройстве управления привода вентилятора 90, которое служит для того, чтобы сравнивать температуры текущего контроля с контрольной точкой для выработки сигнала на устройство управления скоростью привода вентилятора 94, а также на привод. Кроме того, преобразователь давления 100 в системе кондиционирования воздуха осуществляет текущий контроль давления в системе, как показатель нагрузки по отводу тепла системы кондиционирования воздуха, так же как преобразователи 98 обеспечивают показатели нагрузки по отводу тепла, производимому компонентами силовой передачи. Логическая схема в контроллере 90 производит сравнение в блоке 102 на фиг.7 путем определения, находится ли температура какой-либо жидкости выше установленного значения "вентилятор включен", то есть, является ли температура достаточно высокой для того, чтобы вентилятор работал с высокой скоростью. Если это имеет место, как показано на блоке 104, устройство управления привода вентилятора перемещает жалюзи 88 в частично закрытое или полностью закрытое положение для того, чтобы направить минимально требуемый расход воздуха в охладитель газа 40, в то же время доводя до максимума поток воздуха через теплообменники силовой передачи 22, 28. С другой стороны, если сопоставление выдает информацию, что температуры жидкости силовой передачи не превышают контрольную точку вентилятор включен, устройство управления привода вентилятора 90 дает команду приводу переместить жалюзи 56 в открытое положение, тем самым давая возможность неограниченного потока воздуха через охладитель газа 40. Это показано в блоке 106.
В результате вышеуказанного, описанные выше преимущества достигаются путем управления потоком газа через охладитель газа 40 в соответствии с условиями работы как в части силовой передачи системы охлаждения, так и в части кондиционирования воздуха в системе. Кроме того, очевидно, что требуемые мощности вентилятора понижаются, как и размер теплообменников силовой передачи, таких, как охладитель 22 нагнетаемого воздуха и радиаторы 28.
И, несмотря на то, что система охлаждения описана с системой жалюзи, в которой используются решетки, перемещающиеся относительно друг друга, может быть также использована система жалюзи с лопастями, с использованием движущихся лопастей или заслонок. Система жалюзи с перемещающимися решетками является предпочтительной, поскольку она занимает меньше пространства, что часто пользуется большим спросом в применениях в автомобилях.

Claims (11)

1. Система охлаждения автомобиля, включающая первый теплообменник, предназначенный для приема первого жидкого теплоносителя для охлаждения его окружающим воздухом, проходящим через первую лобовую поверхность, определяющую первый тракт потока воздуха, присущий указанному первому теплообменнику; второй теплообменник, предназначенный для приема второго жидкого теплоносителя для охлаждения его окружающим воздухом, проходящим через вторую лобовую поверхность, определяющую второй тракт потока воздуха, присущий указанному второму теплообменнику; причем указанные первый и второй теплообменники размещены примыкающими друг к другу с указанными первой и второй лобовыми поверхностями, которые примыкают одна к другой, но не перекрываются, так чтобы окружающий воздух, проходящий через указанную первую лобовую поверхность, не проходил через указанную вторую лобовую поверхность, и окружающий воздух, проходящий через указанную вторую лобовую поверхность, не проходил через указанную первую лобовую поверхность; обычный вентилятор или вентиляторы для создания потока окружающего воздуха через обе указанные лобовые поверхности и тракты потоков; подвижные жалюзи, проходящие поперек указанного второго тракта потока, которые перемещаются между двумя положениями, по существу, открывающим и, по существу, закрывающим указанный второй тракт потока, так же, как и положениями, промежуточными между указанными двумя положениями; и привод, соединенный с указанными жалюзи для перемещения их между указанными положениями.
2. Система охлаждения автомобиля, включающая входной патрубок для приема окружающего воздуха; первый и второй теплообменники вблизи указанного входного патрубка для приема из него окружающего воздуха и соответственно предназначенных для приема первого и второго жидких теплоносителей для охлаждения их окружающим воздухом; причем указанные первый и второй теплообменники расположены рядом, при этом, по существу, не перекрываются, для образования первого и второго трактов потоков воздуха, проходящих в потоке жидкости параллельно через соответственно один из указанных теплообменников из указанного входного патрубка в одну или более точек выхода; один или более вентиляторов для создания потока воздуха от указанного входного патрубка по указанным первому и второму трактам потоков; жалюзи в одном из указанных трактов потоков, которые перемещаются между первым положением, относительно ограничивающим поток воздуха через указанный один тракт потока, и вторым положением, которое обеспечивает протекание относительно неограниченного потока воздуха через указанный один тракт потока, и дополнительными положениями, промежуточными между указанными первым и вторым положениями; привод для перемещения указанных жалюзи между указанными положениями и систему управления указанным приводом.
3. Система охлаждения автомобиля по п.2, в которой указанный второй теплообменник является охладителем газа для системы кондиционирования воздуха и указанные жалюзи находятся в указанном втором тракте потока.
4. Система охлаждения автомобиля по п.2, в которой указанные жалюзи содержат первую и вторую решетки, перемещающиеся относительно друг друга.
5. Система охлаждения автомобиля по п.4, в которой одна из указанных решеток жестко закреплена относительно указанного второго теплообменника и другая из указанных решеток смонтирована подвижно относительно указанного второго теплообменника и указанный привод соединен с указанной другой решеткой.
6. Система охлаждения автомобиля по п.2, в которой указанная система управления включает устройство управления привода вентилятора для указанного одного или более вентиляторов, действующее для a) управления скоростью указанного одного или более вентиляторов и b) создания сигнала управления положением для указанного привода.
7. Система охлаждения автомобиля по п.2, в которой указанный первый теплообменник представляет собой радиатор для охлаждения хладагента двигателя, и указанный второй теплообменник представляет собой охладитель газа для системы кондиционирования воздуха, и указанная система управления включает устройство управления вентилятора, в котором предусмотрена контрольная точка "вентилятор включен", преобразователь для текущего контроля температуры указанной первой жидкости и компаратор для сравнения температуры текущего контроля с контрольной точкой, вынуждающий указанный привод а) перемещать жалюзи по направлению к указанному первому положению, когда указанная температура текущего контроля превышает указанную контрольную точку, и b) перемещать жалюзи по направлению к указанному второму положению, когда указанная температура текущего контроля не превышает указанную контрольную точку.
8. Система охлаждения автомобиля по п.2, в которой указанные первый и второй теплообменники размещены как примыкающие стороны полигонального геометрического тела.
9. Система охлаждения автомобиля по п.2, в которой имеются два указанных первых теплообменника, и указанный второй теплообменник имеет одну сторону, примыкающую к одному из указанных первых теплообменников, и противоположную сторону, примыкающую к другому из указанных первых теплообменников, и третий теплообменник напротив указанного второго теплообменника, имеющий первую сторону, примыкающую к одному из указанных первых теплообменников, и противоположную сторону, примыкающую к другому из указанных первых теплообменников, причем указанный вентилятор окружен указанными теплообменниками.
10. Система охлаждения автомобиля по п.9, в которой указанные теплообменники размещены как соответствующие стороны полигонального геометрического тела, имеющего трапецеидальное поперечное сечение.
11. Система охлаждения автомобиля по п.2, в которой указанные жалюзи включают фиксированный элемент и подвижный элемент, который смонтирован подвижно относительно указанного фиксированного элемента, причем первое соединительное звено соединено с указанным фиксированным элементом посредством первого шарнира и соединено с указанным приводом и второе соединительное звено соединено с указанным подвижным элементом посредством второго шарнира и с указанным первым соединительным звеном посредством третьего шарнира, отделенного промежутком от указанного первого шарнира.
RU2001128435/11A 2000-10-20 2001-10-19 Система охлаждения автомобиля (варианты) RU2270765C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/693,046 US6354096B1 (en) 2000-10-20 2000-10-20 Vehicular cooling system
US09/693,046 2000-10-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001128435A RU2001128435A (ru) 2003-08-27
RU2270765C2 true RU2270765C2 (ru) 2006-02-27

Family

ID=24783081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001128435/11A RU2270765C2 (ru) 2000-10-20 2001-10-19 Система охлаждения автомобиля (варианты)

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6354096B1 (ru)
EP (1) EP1199451A3 (ru)
JP (1) JP2002192962A (ru)
KR (1) KR20020031052A (ru)
CN (1) CN1350112A (ru)
AU (1) AU781363B2 (ru)
BR (1) BR0104647A (ru)
CA (1) CA2358793A1 (ru)
MX (1) MXPA01010329A (ru)
RU (1) RU2270765C2 (ru)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460652C2 (ru) * 2006-10-31 2012-09-10 Энвайро-Кул, Инк. Система управления воздушным потоком для регулирования температуры в подкапотном пространстве грузового автомобиля большой грузоподъемности
RU2468219C2 (ru) * 2006-12-30 2012-11-27 Кейтерпиллар Инк Система охлаждения, способ охлаждения и система энергосбережения
RU2472645C2 (ru) * 2010-08-06 2013-01-20 Николай Михайлович Калмыков Автомобиль с жидкостным охлаждением двигателя
RU2502614C1 (ru) * 2009-12-08 2013-12-27 Мицубиси Электрик Корпорейшн Устройство управления силовой установкой
RU2536476C2 (ru) * 2009-11-09 2014-12-27 Джи Эм Глоубал Текнолоджи Оперейшнз, Инк. Способ управления переключаемым водяным насосом для контура водяного охлаждения в двигателе внутреннего сгорания, двигатель внутреннего сгорания и устройство управления
RU2554040C2 (ru) * 2010-09-27 2015-06-20 ЭсАрДжи ГЛОУБАЛ, ИНК. Система жалюзи для решетки радиатора транспортного средства
RU2608822C2 (ru) * 2011-10-11 2017-01-25 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Система активных заслонок решетки радиатора, система заслонок решетки радиатора и способ работы системы активных заслонок решетки радиатора
RU2638247C1 (ru) * 2015-07-28 2017-12-12 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Теплообменник для транспортного средства
RU2687862C2 (ru) * 2015-06-17 2019-05-16 Форд Глобал Текнолоджиз, Ллк Способ (варианты) и система регулирования заслонок решетки транспортного средства
RU2693589C2 (ru) * 2015-01-20 2019-07-03 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Система кондиционирования воздуха транспортного средства (варианты)
RU2696401C2 (ru) * 2016-09-27 2019-08-01 Форд Глобал Текнолоджиз, Ллк Способ эксплуатации системы кондиционирования воздуха транспортного средства (варианты) и система транспортного средства
RU2699159C1 (ru) * 2018-08-31 2019-09-03 Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
RU2710637C2 (ru) * 2015-01-07 2019-12-30 Форд Глобал Текнолоджиз, Ллк Способ регулирования открытия заслонки решетки радиатора, способ управления устройством регулирования потока воздуха в передней части двигателя (варианты)
RU2718391C2 (ru) * 2016-06-17 2020-04-02 Форд Глобал Текнолоджиз, Ллк Способ охлаждения автомобиля (варианты)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10120483A1 (de) * 2001-04-25 2002-10-31 Modine Mfg Co Anordnung zur Kühlung
SE0104194L (sv) * 2001-12-13 2002-10-29 Scania Cv Publ Kylarjalusi
US6695047B2 (en) * 2002-01-28 2004-02-24 Jon P. Brocksopp Modular temperature control system
WO2008016357A2 (en) * 2006-08-02 2008-02-07 Mack Trucks, Inc. Power management system for a vehicle, method for managing vehicle power and method for installing a vehicle power management system
KR100999608B1 (ko) * 2007-08-24 2010-12-08 기아자동차주식회사 Egr 냉각수 제어 시스템
IT1390714B1 (it) * 2008-07-11 2011-09-15 Spal Automotive Srl Sistema di ventilazione
DE102008040792A1 (de) 2008-07-28 2010-02-04 Robert Bosch Gmbh Befestigungsvorrichtung und Verfahren zum Befestigen eines Elementes in einem schlüssellochförmigen Ausschnitt einer Wand
DE102008049876A1 (de) * 2008-10-01 2010-04-08 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Würzburg Vorrichtung zur Steuerung des Luftdurchsatzes eines Lufteinlasses
US8579060B2 (en) * 2010-01-13 2013-11-12 Demmer Corporation Double heat exchanger radiator assembly
US10393005B2 (en) 2010-06-17 2019-08-27 Gm Global Technology Operations, Inc. Fuel efficient powertrain cooling systems and radiator modules
EP2694788B1 (en) * 2011-04-01 2016-03-30 Agco Corporation Work vehicle with a pusher airflow cooling system
US8997906B2 (en) 2011-04-01 2015-04-07 Agco Corporation Air mover reversing for work vehicle cooling package
JP5831790B2 (ja) * 2011-08-11 2015-12-09 三菱自動車工業株式会社 内燃機関
CN102830732A (zh) * 2012-09-21 2012-12-19 三一重机有限公司 温度控制系统、温度控制方法及装置、电子控制单元
JP2016101787A (ja) * 2014-11-27 2016-06-02 株式会社デンソー 車両用シャッタ、および車載熱交換器モジュール
US10252611B2 (en) * 2015-01-22 2019-04-09 Ford Global Technologies, Llc Active seal arrangement for use with vehicle condensers
US10571196B2 (en) * 2015-03-16 2020-02-25 Agco International Gmbh Vehicle cooling system with charge air cooling
DE102015107551A1 (de) * 2015-05-13 2016-11-17 Hbpo Gmbh Verschlussvorrichtung
CN106351730B (zh) * 2016-11-08 2018-03-16 广西玉柴机器股份有限公司 V型柴油机冷却水路与润滑油路的中冷器分水箱
JP6539299B2 (ja) * 2017-04-26 2019-07-03 本田技研工業株式会社 冷却システム
FR3072452B1 (fr) * 2017-10-13 2019-11-08 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur avec dispositif d’obturation glissant des passages d’air
CN107796144B (zh) * 2017-10-23 2023-04-25 北京大学 一种翅片蒸发器及其制冷方法
KR102598318B1 (ko) * 2018-11-30 2023-11-06 현대자동차주식회사 차량의 액티브 에어 플랩 제어 방법
FR3093304B1 (fr) * 2019-02-28 2021-06-11 Valeo Systemes Thermiques Systeme de regulation thermique destine a un vehicule automobile
CN110439668A (zh) * 2019-08-26 2019-11-12 沈红瑛 一种新型汽车散热水箱
CN111845268B (zh) * 2020-07-27 2022-08-02 安徽安凯汽车股份有限公司 一种电动客车用的智能通风装置
DE102020120458B3 (de) 2020-08-03 2021-11-18 Audi Aktiengesellschaft Kraftfahrzeug sowie Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
US11598244B2 (en) * 2021-07-30 2023-03-07 Cnh Industrial America Llc Active baffling for cooling systems
CN114382582B (zh) * 2022-01-07 2022-11-08 江西现代职业技术学院 一种汽车用具有防气体回流结构的散热装置及其工作方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2353610A (en) * 1942-08-01 1944-07-11 Jr Harry L Chisholm Oil cooler controlling structure
US3004402A (en) * 1960-03-28 1961-10-17 Marley Co Pressure responsive control apparatus for regulating refrigeration equipment
GB1070462A (en) * 1963-07-26 1967-06-01 Varivane Company Ltd Temperature responsive actuator
US3392541A (en) * 1967-02-06 1968-07-16 Larkin Coils Inc Plural compressor reverse cycle refrigeration or heat pump system
US3584466A (en) * 1969-04-01 1971-06-15 Elsters Refrigerator-compressor system with wet weather adjustment
US3759054A (en) * 1972-07-03 1973-09-18 Kysor Industrial Corp Split shutter control system
US3759056A (en) * 1972-07-03 1973-09-18 Kysor Industrial Corp Shutter control system
US3769810A (en) * 1972-08-28 1973-11-06 Dunham Bush Inc Field installed low ambient damper for outdoor rooftop condenser installation
DE3438709C1 (de) * 1984-10-23 1986-04-30 Süddeutsche Kühlerfabrik Julius Fr. Behr GmbH & Co KG, 7000 Stuttgart Kuehlerjalousie
JPS63170520A (ja) * 1987-01-08 1988-07-14 Fuji Heavy Ind Ltd 車両用冷却装置
AU642787B2 (en) * 1990-11-23 1993-10-28 Nippondenso Co. Ltd. Cooling system for a water cooled internal combustion engine for vehicle having an airconditioning apparatus
KR19980045394A (ko) * 1996-12-10 1998-09-15 박병재 자동차용 엔진 냉각 장치
DE19713712C1 (de) * 1997-04-03 1998-04-16 Laengerer & Reich Gmbh & Co Radialventilator, insbesonders als Lüfter für die Kühlanlage eines Kraftfahrzeuges
DE19724728C2 (de) 1997-06-12 2003-01-30 Modine Mfg Co Kühleranordnung und luftgekühlter Kühler
KR19990003312U (ko) * 1997-06-30 1999-01-25 양재신 차량용 엔진 냉각 시스템
KR200213860Y1 (ko) * 1997-12-31 2001-04-02 정몽규 냉열 충격시험이 가능한 오일 냉각장치
DE19837599A1 (de) * 1998-08-19 2000-02-24 Behr Gmbh & Co Wärmeübertragermodul
ES2193617T3 (es) * 1999-04-16 2003-11-01 Modine Mfg Co Sistema de refrigeracion.

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460652C2 (ru) * 2006-10-31 2012-09-10 Энвайро-Кул, Инк. Система управления воздушным потоком для регулирования температуры в подкапотном пространстве грузового автомобиля большой грузоподъемности
RU2468219C2 (ru) * 2006-12-30 2012-11-27 Кейтерпиллар Инк Система охлаждения, способ охлаждения и система энергосбережения
RU2536476C2 (ru) * 2009-11-09 2014-12-27 Джи Эм Глоубал Текнолоджи Оперейшнз, Инк. Способ управления переключаемым водяным насосом для контура водяного охлаждения в двигателе внутреннего сгорания, двигатель внутреннего сгорания и устройство управления
RU2502614C1 (ru) * 2009-12-08 2013-12-27 Мицубиси Электрик Корпорейшн Устройство управления силовой установкой
RU2472645C2 (ru) * 2010-08-06 2013-01-20 Николай Михайлович Калмыков Автомобиль с жидкостным охлаждением двигателя
RU2554040C2 (ru) * 2010-09-27 2015-06-20 ЭсАрДжи ГЛОУБАЛ, ИНК. Система жалюзи для решетки радиатора транспортного средства
RU2608822C2 (ru) * 2011-10-11 2017-01-25 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Система активных заслонок решетки радиатора, система заслонок решетки радиатора и способ работы системы активных заслонок решетки радиатора
RU2710637C2 (ru) * 2015-01-07 2019-12-30 Форд Глобал Текнолоджиз, Ллк Способ регулирования открытия заслонки решетки радиатора, способ управления устройством регулирования потока воздуха в передней части двигателя (варианты)
RU2693589C2 (ru) * 2015-01-20 2019-07-03 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Система кондиционирования воздуха транспортного средства (варианты)
RU2687862C2 (ru) * 2015-06-17 2019-05-16 Форд Глобал Текнолоджиз, Ллк Способ (варианты) и система регулирования заслонок решетки транспортного средства
RU2638247C1 (ru) * 2015-07-28 2017-12-12 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Теплообменник для транспортного средства
RU2718391C2 (ru) * 2016-06-17 2020-04-02 Форд Глобал Текнолоджиз, Ллк Способ охлаждения автомобиля (варианты)
RU2696401C2 (ru) * 2016-09-27 2019-08-01 Форд Глобал Текнолоджиз, Ллк Способ эксплуатации системы кондиционирования воздуха транспортного средства (варианты) и система транспортного средства
RU2699159C1 (ru) * 2018-08-31 2019-09-03 Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Also Published As

Publication number Publication date
JP2002192962A (ja) 2002-07-10
EP1199451A2 (en) 2002-04-24
BR0104647A (pt) 2002-05-28
US6354096B1 (en) 2002-03-12
KR20020031052A (ko) 2002-04-26
EP1199451A3 (en) 2004-01-07
MXPA01010329A (es) 2002-04-29
CN1350112A (zh) 2002-05-22
CA2358793A1 (en) 2002-04-20
AU781363B2 (en) 2005-05-19
AU7734201A (en) 2002-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2270765C2 (ru) Система охлаждения автомобиля (варианты)
US5901786A (en) Axial fan sandwich cooling module incorporating airflow by-pass features
US9200848B2 (en) Air heat exchanger
US6230668B1 (en) Locomotive cooling system
US7246487B2 (en) Exhaust-heat recovery system for engine
RU2001128435A (ru) Система охлаждения автомобиля
JP6346426B2 (ja) Egrガス及びエンジンオイル冷却装置とその制御方法
US6695047B2 (en) Modular temperature control system
RU2706327C9 (ru) Система и способ (варианты) работы насоса хладагента с приводом от турбонагнетателя
US20130081888A1 (en) Reconfigurable baseline opening for under-hood airflow
US8127722B2 (en) Cooling circuit for the thermal engine of an automotive vehicle
CN105082985A (zh) 用于车辆的冷却系统
US20080023173A1 (en) Fan shroud for automotive applications
SE523073C2 (sv) Sätt och anordning för kylning av laddluft och hydraulolja
CN104011343A (zh) 对车辆内的冷却系统中的冷却剂进行冷却的设备和方法
JP4367294B2 (ja) 車両用水冷式内燃機関の冷却装置
JP4582042B2 (ja) 消音機能付き排気熱回収装置
KR102576259B1 (ko) 전기자동차용 냉난방 시스템
JP6036169B2 (ja) 車両の冷却システム
KR100723580B1 (ko) 건설중장비의 냉각팬 회전수 제어장치 및 제어방법
JP2002364362A (ja) エンジン冷却装置
JP3292217B2 (ja) 車両用油温制御装置
JP2008525701A (ja) 時間遅延を伴う切替手段を備える自動車エンジンの熱エネルギー制御システム
KR102451877B1 (ko) 냉각수 제어밸브 유닛, 및 이를 구비한 엔진시스템
JP4067951B2 (ja) 車両用空調装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061020