WO2010052404A1 - Dispositif et procede de regulation thermique d'un moteur - Google Patents

Dispositif et procede de regulation thermique d'un moteur Download PDF

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WO2010052404A1
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liquid
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engine
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Guillaume Feret
Eric Foubert
Benoît JANIER
Jacques Marachlian
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Renault SA
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Renault SA
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    • F01P11/20Indicating devices; Other safety devices concerning atmospheric freezing conditions, e.g. automatically draining or heating during frosty weather
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    • F01P11/14Indicating devices; Other safety devices
    • F01P2011/205Indicating devices; Other safety devices using heat-accumulators

Definitions

  • the present invention relates generally to the field of thermal regulation of an electric or internal combustion engine, in particular that adapted to a motor vehicle.
  • the invention relates, according to a first aspect of its invention, to a thermal regulation device, suitable for a cold start, by a cooling liquid, of an engine engine block, the device comprising at least: "a circuit internal liquid circulation passing through the engine block and having a first fluid connection with the outside and a second fluid connection with the outside,
  • thermally insulating means for storing the liquid capable of containing hot liquid at least immediately after stopping the engine
  • First adapted circulation means in an active state, to ensure a circulation of the liquid in the circuits, in a preferred direction, such that hot liquid enters the internal circuit through the first link and, in a passive state, to to allow a circulation of the liquid in said circuits in both directions,
  • second circulation means adapted, in an active state, to ensure a circulation of the liquid in the circuits contrary to the preferred sense, such that hot liquid then enters the internal circuit via the second link, and, in a passive state, to allow circulation of the liquid in said circuits in both directions.
  • the thermal regulation device mentioned above is described in the Japanese document referenced JP 2004-316554.
  • This known device makes it possible, when the first circulation means are in the passive state, to send, thanks to the second circulation means in the active state, into the internal circuit via the second link, the hot liquid contained in the medium. thermally insulation after engine shutdown.
  • Such an injection of the hot liquid in the opposite direction of the preferred direction makes it possible to preheat the engine (in particular a cylinder block of the internal combustion engine and, in particular, a cylinder head of the internal combustion engine), before the cold start of the engine.
  • the temperature of the engine in particular of the cylinder block of the internal combustion engine and in particular of the cylinder head of the internal combustion engine
  • the start is made more easily.
  • the preheated engine reaches a maximum efficiency faster, which reduces engine consumption.
  • this reduces the fuel consumption, and therefore the CO 2 emissions of the motor vehicle related to the fuel combustion conditions in the engine.
  • the present invention aims to provide a thermal control device free from at least one of the limitations mentioned above.
  • the thermal regulation device which is moreover in conformity with the generic definition given in the preamble above, is essentially characterized in that it furthermore comprises control means provided for respectively maintaining the second means of circulation in the active state and the first circulation means in the passive state, after a starting of the engine, for at least a first time interval corresponding to a supply of hot liquid in the internal circuit by the second means in the active state.
  • This arrangement makes it possible to perform the injection in the opposite direction after starting the engine. This contributes to making the thermal control device according to the invention more effective, in particular, for emergency vehicles with immediate start (firefighter, police, EMS, etc.).
  • the invention relates to a thermal regulation process, suitable for a cold start, of an engine engine block where circulates a coolant usually useful for cooling the engine block while the engine operates, the engine block enclosing for this purpose an internal circuit passing through it and having a first fluid connection with an external circuit and a second fluid connection with this external circuit, said external circuit ensuring the circulation of said liquid between the first and second links to the outside the engine block, said method comprising at least:
  • a step of stopping the motor a step of storing at least a portion of said hot liquid in a thermally insulating means disposed on said external circuit for circulating the liquid,
  • another object of the present invention is to propose a process that is free from at least one of the limitations previously mentioned and adapted to the thermal regulation device according to the invention described above.
  • the thermal regulation method is essentially characterized in that the supply step is performed at least after the start-up step.
  • the invention relates to a motor using the thermal control device according to the invention, that is to say such a motor where is disposed this thermal control device.
  • FIG. 1 illustrates a diagram of a first variant of the device according to the invention
  • FIG. 2 illustrates a diagram of a second variant of the device according to the invention
  • FIG. 3 illustrates a diagram of a third variant of the device according to the invention
  • FIG. 4 illustrates a diagram of a variant of the method according to the invention.
  • the invention relates to a thermal control device by a coolant 1 of a motor block 50 of the engine 5, for example, electric or internal combustion (diesel type or gasoline) .
  • a coolant 1 of a motor block 50 of the engine 5 for example, electric or internal combustion (diesel type or gasoline) .
  • the engine 5 is an internal combustion engine, it preferably comprises at least one cylinder head 500 and at least one cylinder block 501.
  • Said device is in particular adapted to a motor vehicle 6 in which the engine 5 is arranged.
  • Said device comprises:
  • At least one thermally insulating means 312 for storing the liquid 1 capable of containing hot liquid 1 at least immediately after stopping the engine 5 by means of stopping 51 of the engine 1, at least first adapted means 301 of circulation in an active state, to ensure a circulation of the hot liquid 1 in the circuits 2, 3, in a preferred direction 10 (arrow in the direction FG in FIGS. 1 -3), such that hot liquid 1 enters the internal circuit 2 by the first link 20 and, in a passive state, to allow a circulation of the liquid 1 in said circuits 2, 3 in both directions 10, 1 1,
  • At least second circulation means 310 adapted, in an active state, to ensure a circulation of the liquid 1 in the circuits 2, 3 in counter-direction 1 1 (arrow in the direction AK in FIGS. 1 -3) of the preferred direction 10, such that hot liquid 1 (contained in the storage means 312, as specified above) then enters the internal circuit 2 by the second link 21, and, in a passive state, to allow a circulation of the liquid 1 in said circuits 2, 3 in both directions 10, 1 1.
  • the thermally insulating means 312 may comprise a double-wall vacuum jar made of metal and / or glass that may contain, for example, about three liters of the liquid 1.
  • the liquid 1 having a predetermined temperature can remain hot, that is to say, have a higher temperature, for example at least 1 ° C, that of the same liquid 1 disposed in d other non-thermally insulated locations of the external circuit 3 and / or the internal circuit 2, after several hours, or even after several days after stopping the engine 5.
  • Said predetermined temperature may be, for example about 90 ° C. The latter is adapted to a normal operating mode (according to manufacturer standards) of the internal combustion engine 5.
  • the thermally insulating means 312 may comprise means for heating the liquid 1, for example of a chemical and / or electrical nature (including electric heating means powered by a source of electrical voltage outside the engine 5 and, more generally, the motor vehicle 6) for maintaining, when the engine 5 is stopped, a predetermined temperature of the liquid 1 contained in the thermally insulating means 312, for example greater than ambient, as long as necessary, including in winter weather conditions.
  • Said thermal control device is suitable for a cold start, that is to say, a start at times after stopping the engine 5 during which at least the liquid 1 contained in the thermally insulating means 312 has a higher temperature, for example at least 1 ° C, that of the liquid 1 disposed in other non-thermally insulated locations of the external circuit 3 and / or the internal circuit 2, and ultimately to that of ambient atmosphere .
  • said device further comprises control means 4 provided for respectively maintaining the first circulation means 301 in the passive state and the second circulation means 310 in the active state, after a starting of the engine 5 by starting means 52 during at least a first time interval T 1 (FIG.
  • the control means 4 may comprise at least one computer (not shown), said ECU (English Engine Control Unit), equipped with storage means and linked to sensors (not shown), for example, temperature in said circuits 2, 3, a state of an accelerator means of the engine 5 formed, for example, by an accelerator pedal.
  • control means 4 may emit various instructions specific to the control commands (for example, the instructions for placing first 301 and second 310 circulation means in the active state and / or in the passive state), for the appropriate actuators.
  • the first circulation means 301 comprise at least:
  • a coupling means 3012 provided for coupling the mechanical main pump 3010 to the engine torque when the first circulation means 301 are in the active state after the engine 5 has started.
  • the main mechanical pump 3010 may have remained stationary, at least during the first time interval T 1 after starting the engine 5.
  • the circulation of the liquid 1 in the circuits 2, 3 to the contrary 1 1 of the preferred direction 10 is allowed because no sending of the liquid 1 by the mechanical main pump 3010 in the privileged sense 10 is realized.
  • the second circulation means 310 further comprise at least one electric auxiliary pump 3100.
  • the electric auxiliary pump 3100 is adapted to have a flow rate of the liquid 1 less than that of the mechanical main pump 3010, so as to minimize power consumption and thus contribute to an economy of electrical energy at the edge of the motor vehicle 6 .
  • the first circulation means 301 may comprise at least one inverter means 3014 for circulation adapted, if enabled, to ensure the circulation of the liquid 1 in the circuits 2, 3 against the meaning 1 1 of the preferred sense 10 when the coupling means 3012 being in the active state.
  • the inverting means 3014 reverses, in a predetermined manner, the rotation of the mechanical main pump 3010.
  • the main mechanical pump 3010 can not only allow the circulation of the liquid 1 in the circuits 2, 3 against the preferred direction 10 induced by the electric auxiliary pump 3100, but favor it. more. Furthermore, thanks to the reversing means 3014 circulation, the main mechanical pump 3100 can replace, after starting the engine 5, the electric auxiliary pump 3100, for example, following a failure of the latter, to ensure the circulation of the liquid 1 in circuits 2, 3 to the contrary 1 1 of privileged sense 10.
  • the first 301 and second 310 circulation means comprise at least one electric main pump 3013 independent of a motor torque supplied by the motor 5 after the starting, the main electric pump 3013 being provided to ensure the circulation in the circuits 2, 3 of said liquid 1 own respective states of said first 301 and second 310 circulation means.
  • the independent electric main pump 3013 alone ensures the alternative circulation of the liquid 1 in the circuits
  • the thermal control device according to the second embodiment becomes less expensive and lighter (this which ultimately contributes to fuel economy).
  • the second variant also allows the selective drive of the main electric pump 3013, compared to the starting of the motor 5.
  • control means 4 are adapted to ensure the circulation of the liquid 1 in the circuits 2, 3: • in the preferred direction 10 when the first means 301 circulation are in the active state and the second means 310 circulation are in the passive state, and
  • the electric main pump 3013 can be controlled, in a binary manner, by the control means 4 with a first command adapted to ensure the circulation along the privileged direction 10 and a second command intended to ensure the backflow 1 1.
  • These commands can be obtained, for example, by applying two DC voltages of opposite signs on terminals of the main electric pump 3013, the absence of voltage meaning, in turn, the "neutral" position specific to the passive states of the first 301 and second 310 circulation means when the motor 5 is stopped.
  • the first means adapted to ensure the circulation along the privileged direction 10 and a second command intended to ensure the backflow 1 1.
  • the 301 of circulation comprise a main electric pump 3015 independent of a motor torque supplied by the engine 5 after start-up and the second circulation means 310 comprise at least one auxiliary pump
  • the latter is preferably adapted to have a flow rate of the liquid 1 less than that of the main mechanical pump 3015, so as to minimize power consumption and thus contribute to the saving of electrical energy at the edge of the vehicle. 6. Thanks to this arrangement, the first 301 and second 310 circulation means can be controlled (and operate) independently of each other, which makes the device according to the invention more reliable.
  • the third variant also allows the selective drive of the electric main pump 3015, relative to the starting of the engine 5.
  • the external circuit 3 comprises:
  • At least one main duct 30 (referenced KABCDEFG in FIGS. 1 to 3) where are located the first circulation means 301 and at least one thermal energy treatment means 302 3020 (for example, a turbomachine, a compressor, a air-conditioning system) capable of emitting or absorbing thermal energy 3020 by the liquid 1,
  • a thermal energy treatment means 302 3020 for example, a turbomachine, a compressor, a air-conditioning system
  • At least one auxiliary duct 31 (referenced EHA in FIGS. 1 to 3) where the second circulation means 310 and the thermally insulating means 312 are located, the auxiliary duct 31 being connected to the main duct 30 at two connection points 32, 33 spaced apart from each other and arranged between the first means 301 circulation and the second fluid connection 21, upstream of said first means 301 of circulation with respect to said privileged sense 10, the auxiliary conduit 31 having at least one valve three lanes 31 1 disposed at the location of one of 32 of the two connection points 32, 33 and adapted to regulate the circulation of the liquid
  • control means 4 are provided to allow, by the three-way valve 31 1, the circulation of the liquid 1 in the auxiliary conduit 31 at least when the second circulation means 310 are in the active state. Thanks to this arrangement, it is possible to avoid a loss of load due to the treatment means 302 when the second means 310 are in the active state, since the liquid 1 flowing in the opposite direction 1 1 (according to the references EHAKGFE on the Figures 1 -3): In the auxiliary duct 31 (according to the references EHA in FIGS. 1 to 3),
  • control means 4 are provided to simultaneously allow, by the three-way valve 31 1, the circulation of the liquid 1 throughout the main conduit 30 and prohibit, by the three-way valve 31 1, the circulation liquid 1 in the auxiliary conduit 31, at least when the first means 301 circulation are in the active state.
  • control means 4 may furthermore comprise warning means 40 (for example, an unlocking sensor for the vehicle doors 6) intended to emit an alert signal, for example electrical and / or fluid, suitable for an imminent start (in a few tens of seconds at the latest) of the engine 5 by the starting means 52.
  • the control means 4 are provided to respectively maintain the second means 310 of circulation in the active state and the first means 301 of circulation in the passive state, after a stopping of the motor 5 by the stop means 51, before starting, for at least a second time interval T 2 (FIG. 4), for example a few tens of seconds, during which another supply of hot liquid 1 is produced in the internal circuit 2 by the second circulation means 310 in the active state.
  • warning means 40 for example, an unlocking sensor for the vehicle doors 6 intended to emit an alert signal, for example electrical and / or fluid, suitable for an imminent start (in a few tens of seconds at the latest) of the engine 5 by the starting means 52.
  • the control means 4 are provided to respectively maintain the second means 310 of
  • the second time interval T 2 thus corresponds to the other supply of hot liquid 1 in the internal circuit 2 by the second circulation means 310 in the active state.
  • the second time interval T 2 starts after a detection, by the control means 4, of at least one alert signal emitted by the warning means 40.
  • control means 4 are provided for respectively maintaining the second circulation means 310 in the active state and the first circulation means 301 in the passive state, after stopping the engine 5 by the stopping means. 51, for at least a third time interval T 3 (FIG. 4), for example a few tens of seconds, during which the hot liquid 1 coming from the engine block 50 is stored in the thermally insulating means 312 by the second means 310 circulation in the active state.
  • the third time interval T 3 thus corresponds to a storage time of the hot liquid 1 from the engine block 50 in the thermally insulating means 312 by the second circulation means 310 in the active state.
  • the thermal regulation process suitable for cold starting, the engine block 50 of the engine 5, for example electric or internal combustion type Diesel or gasoline.
  • the latter may comprise at least the cylinder head 500 and at least the cylinder block 501.
  • the cooling liquid 1 usually useful for cooling the engine block 50 circulates in the engine 5 (in particular, in the cylinder head 500 and in the cylinder). the cylinder block 501 for the internal combustion engine 5) while the engine 5 is running.
  • the engine block 50 contains the internal circuit 2 passing through it and presenting the first fluid connection 20 (which is preferably situated in the cylinder block 501 for the internal combustion engine 5) with the external circuit 3 and, the second fluid connection 21 (which is preferably located in the cylinder head 500 for the internal combustion engine 5) with this external circuit 3.
  • Said external circuit 3 ensures the circulation of said liquid 1 between the first 20 and second 21 connections to the the outside of the engine block 50.
  • the method comprises at least:
  • the supply step E3 is performed at least after the start step E4.
  • the method comprises a cooling step E5 of the engine block 50 by sending liquid 1 into the internal circuit 2 via the first connection 20, the cooling step E5 starting after the feeding step E3 and continuing until the stopping step E1 of the motor 5.
  • the cooling step E5 starting after the feeding step E3 and continuing until the stopping step E1 of the motor 5.
  • the method comprises a control step E6 of the three-way valve 31 1 disposed on the external circuit 3 at one of two branches 32, 33 connecting the main conduit 30 of the external circuit 3 with the conduit.
  • auxiliary 31 of the same circuit 3 where the thermally insulating means 312 is located for:
  • the storage step E2 may be subsequent to the stopping step E1 of the motor 5.
  • the storage step E2 is performed immediately after stopping the motor 5 to store without delay (thus minimizing the losses fortuitous thermals) the hot liquid 1 in the thermally insulating means 312.
  • the method comprises at least one emitting step E7 of at least one alert signal to declare an imminent start (in a few tens of seconds at the most later) of the motor 5 followed by at least one detection step E8 of said alert signal to allow said imminent start.
  • the supply step E3 starts before the start step E4 and after the detection step E8.

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Abstract

L'invention concerne un dispositif comprenant : ° un circuit interne (2) présentant une première liaison (20) et une deuxième liaison (21), ° un circuit externe (3) reliant lesdites liaisons (20), (21) et où sont disposés : - un moyen isolant (312) pour contenir un liquide (1) chaud, - des premiers moyens (301 ) pour, dans un état actif, assurer une circulation suivant un sens (10) et, dans un état passif, autoriser une circulation dans les deux sens (10), (11), - des seconds moyens (310) pour, dans un état actif, assurer une circulation dans les circuits (2), (3) à contresens (11). Le dispositif selon l'invention comprend des moyens de commande (4) pour maintenir, après un démarrage à froid, les premiers moyens (301) dans l'état passif et les seconds moyens (310) dans l'état actif.

Description

DISPOSITIF ET PROCEDE DE REGULATION THERMIQUE D'UN MOTEUR
La présente invention concerne, de façon générale, le domaine de régulation thermique d'un moteur électrique ou à combustion interne, en particulier celui adapté à un véhicule automobile.
Plus précisément, l'invention concerne selon un premier de ses aspects un dispositif de régulation thermique, propre à un démarrage à froid, par un liquide de refroidissement, d'un bloc-moteur de moteur, le dispositif comprenant au moins : « un circuit interne de circulation du liquide traversant le bloc-moteur et présentant une première liaison fluide avec l'extérieur et une deuxième liaison fluide avec l'extérieur,
• un circuit externe de circulation du liquide reliant entre elles, à l'extérieur du bloc-moteur, lesdites première et deuxième liaisons, et où sont disposés au moins :
- un moyen thermiquement isolant de stockage du liquide propre à contenir du liquide chaud au moins aussitôt après un arrêt du moteur,
- des premiers moyens de circulation adaptés, dans un état actif, à assurer une circulation du liquide dans les circuits, suivant un sens privilégié, telle que du liquide chaud entre dans le circuit interne par la première liaison et, dans un état passif, à autoriser une circulation du liquide dans lesdits circuits dans les deux sens,
- des seconds moyens de circulation adaptés, dans un état actif, à assurer une circulation du liquide dans les circuits à contresens du sens privilégié, telle que du liquide chaud entre alors dans le circuit interne par la deuxième liaison, et, dans un état passif, à autoriser une circulation du liquide dans lesdits circuits dans les deux sens.
Le dispositif de régulation thermique évoqué ci-dessus est décrit dans le document japonais référencé JP 2004-316554. Ce dispositif connu permet, lorsque les premiers moyens de circulation sont dans l'état passif, d'envoyer, grâce aux seconds moyens de circulation dans l'état actif, dans le circuit interne par la deuxième liaison, le liquide chaud contenu dans le moyen thermiquement isolant après un arrêt du moteur. Une telle injection du liquide chaud à contresens du sens privilégié permet de préchauffer le moteur (en particulier un bloc-cylindres du moteur à combustion interne et, notamment, une culasse du moteur à combustion interne), avant le démarrage à froid du moteur. Il en résulte qu'au moment de démarrage à froid la température du moteur (en particulier du bloc- cylindres du moteur à combustion interne et, notamment, de la culasse du moteur à combustion interne) est plus élevée. Ainsi le démarrage s'opère plus aisément. De même, une fois démarré, le moteur ainsi préchauffé atteint un régime de rendement maximum plus vite ce qui réduit une consommation du moteur. Pour le moteur à combustion interne, cela permet de réduire la consommation de carburant, et, donc, des émissions de CO2 du véhicule automobile liées aux conditions de combustion du carburant dans le moteur.
Cependant, pour être efficace, l'injection à contresens doit s'opérer pendant des temps relativement longs (quelques dizaines de secondes en général). Or, il est difficile d'identifier avec précision des intentions d'un conducteur de démarrer avant son installation dans un habitacle du véhicule. Il est également incommodant d'imposer au conducteur déjà installé dans l'habitacle de retarder le démarrage du moteur en attendant la mise en route de l'injection du liquide chaud à contresens. Dans ce contexte, la présente invention a pour but de proposer un dispositif de régulation thermique exempt de l'une au moins des limitations précédemment évoquée.
A cette fin, le dispositif de régulation thermique, par ailleurs conforme à la définition générique qu'en donne le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens de commande prévus pour maintenir respectivement les seconds moyens de circulation dans l'état actif et les premiers moyens de circulation dans l'état passif, après un démarrage du moteur, pendant au moins un premier intervalle de temps correspondant à un apport de liquide chaud dans le circuit interne par les seconds moyens dans l'état actif. Cet agencement permet de réaliser l'injection à contresens après le démarrage du moteur. Cela contribue à rendre le dispositif de régulation thermique selon l'invention plus efficace, en particulier, pour des véhicules d'urgence à démarrage immédiat (pompier, police, SAMU, etc.). Selon un deuxième de ses aspects, l'invention concerne un procédé de régulation thermique, propre à un démarrage à froid, d'un bloc-moteur de moteur où circule un liquide de refroidissement habituellement utile pour refroidir le bloc- moteur pendant que le moteur fonctionne, le bloc-moteur renfermant pour cela un circuit interne le traversant et présentant une première liaison fluide avec un circuit externe et une deuxième liaison fluide avec ce circuit externe, ledit circuit externe assurant la circulation dudit liquide entre les première et deuxième liaisons à l'extérieur du bloc-moteur, ce procédé comprenant au moins :
• une étape d'arrêt du moteur, • une étape de stockage d'une partie au moins dudit liquide chaud dans un moyen thermiquement isolant disposé sur ledit circuit externe de circulation du liquide,
• une étape, limitée dans le temps, d'apport, depuis le moyen thermiquement isolant, de liquide chaud dans le circuit interne via la deuxième liaison, • une étape de démarrage du moteur.
Ce procédé de régulation thermique est décrit dans le document japonais référencé JP 2004-316554 et présente les inconvénients détaillés ci-dessus.
Dans ce contexte, la présente invention a pour autre but de proposer un procédé exempt de l'une au moins des limitations précédemment évoquée et adapté au dispositif de régulation thermique selon l'invention décrit ci-dessus.
A cette fin, le procédé de régulation thermique, par ailleurs conforme à la définition générique qu'en donne le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé en ce que l'étape d'apport est réalisée au moins après l'étape de démarrage. Selon un troisième de ses aspects, l'invention concerne un moteur utilisant le dispositif de régulation thermique selon l'invention, c'est-à-dire un tel moteur où est disposé ce dispositif de régulation thermique.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels :
- la figure 1 illustre un schéma d'une première variante du dispositif selon l'invention, - la figure 2 illustre un schéma d'une deuxième variante du dispositif selon l'invention,
- la figure 3 illustre un schéma d'une troisième variante du dispositif selon l'invention, - la figure 4 illustre un schéma d'une variante du procédé selon l'invention.
Comme le montrent les figures 1 à 4, l'invention concerne un dispositif de régulation thermique par un liquide de refroidissement 1 d'un bloc-moteur 50 de moteur 5, par exemple, électrique ou à combustion interne (de type Diesel ou essence). Lorsque le moteur 5 est à combustion interne, il comprend de préférence au moins une culasse 500 et au moins un bloc-cylindres 501. Ledit dispositif est en particulier adapté à un véhicule automobile 6 où est disposé le moteur 5. Ledit dispositif comprend :
• au moins un circuit interne 2 de circulation du liquide 1 traversant le bloc- moteur 50 et présentant une première liaison fluide 20 (qui peut être située dans le bloc-cylindres 501 du moteur 5 à combustion interne) avec l'extérieur et une deuxième liaison fluide 21 (qui peut être située dans la culasse 500 du moteur 5 à combustion interne) avec l'extérieur ,
• au moins un circuit externe 3 de circulation du liquide 1 reliant entre elles, à l'extérieur du bloc-moteur 50, lesdites première 20 et deuxième 21 liaisons, et où sont disposés :
- au moins un moyen thermiquement isolant 312 de stockage du liquide 1 propre à contenir du liquide 1 chaud au moins aussitôt après un arrêt du moteur 5 par des moyens d'arrêt 51 du moteur 1 , - au moins des premiers moyens 301 de circulation adaptés, dans un état actif, à assurer une circulation du liquide 1 chaud dans les circuits 2, 3, suivant un sens privilégié 10 (flèche en direction FG sur les figures 1 -3), telle que du liquide 1 chaud entre dans le circuit interne 2 par la première liaison 20 et, dans un état passif, à autoriser une circulation du liquide 1 dans lesdits circuits 2, 3 dans les deux sens 10, 1 1 ,
- au moins des seconds moyens 310 de circulation adaptés, dans un état actif, à assurer une circulation du liquide 1 dans les circuits 2, 3 à contresens 1 1 (flèche en direction AK sur les figures 1 -3) du sens privilégié 10, telle que du liquide 1 chaud (contenu dans le moyen de stockage 312, comme précisé ci-dessus) entre alors dans le circuit interne 2 par la deuxième liaison 21 , et, dans un état passif, à autoriser une circulation du liquide 1 dans lesdits circuits 2, 3 dans les deux sens 10, 1 1.
Le moyen thermiquement isolant 312 peut comprendre un bocal à double paroi sous vide réalisé en métal et/ou en verre pouvant contenir, par exemple, environ trois litres du liquide 1. Ainsi, une fois stocké dans ce bocal, de préférence aussitôt après l'arrêt du moteur 5, le liquide 1 présentant une température prédéterminée peut rester chaud, c'est-à-dire, présenter une température supérieure, par exemple d'au moins 1 °C, à celle de ce même liquide 1 disposé dans d'autres endroits non isolés thermiquement du circuit externe 3 et/ou du circuit interne 2, après plusieurs heures, voire après plusieurs jours qui suivent l'arrêt du moteur 5. Ladite température prédéterminée peut être, par exemple d'environ 90°C. Cette dernière est propre à un régime de fonctionnement normal (selon des normes de constructeur) du moteur 5 à combustion interne.
Dans une variante de réalisation (non représenté), le moyen thermiquement isolant 312 peut comprendre des moyens de chauffage du liquide 1 , par exemple, de nature chimique et/ou électrique (y compris les moyens de chauffage électriques alimentés par une source de tension électrique extérieure au moteur 5 et, plus généralement, au véhicule automobile 6) permettant de maintenir, lorsque le moteur 5 est à l'arrêt, une température prédéterminée du liquide 1 contenu dans le moyen thermiquement isolant 312, par exemple supérieure à l'ambiante, aussi longtemps que nécessaire, y compris dans des conditions climatiques hivernales.
Ledit dispositif de régulation thermique est propre à un démarrage à froid, c'est-à-dire, à un démarrage à des temps après l'arrêt du moteur 5 pendant lesquels au moins le liquide 1 contenu dans le moyen thermiquement isolant 312 présente une température supérieure, par exemple d'au moins 1 °C, à celle du liquide 1 disposé dans d'autres endroits non isolés thermiquement du circuit externe 3 et/ou du circuit interne 2, et, in fine, à celle d'atmosphère ambiante. Selon l'invention, ledit dispositif comprend en outre des moyens de commande 4 prévus pour maintenir respectivement les premiers moyens 301 de circulation dans l'état passif et les seconds moyens 310 de circulation dans l'état actif, après un démarrage du moteur 5 par des moyens de démarrage 52, pendant au moins un premier intervalle de temps T1 (figure 4), par exemple de quelques dizaines de secondes, pendant lequel un apport de liquide 1 chaud est réalisé dans le circuit interne 2 par les seconds moyens de circulation dans l'état actif. Le premier intervalle de temps T1 correspond donc à l'apport de liquide 1 chaud dans le circuit interne 2 par les seconds moyens 310 de circulation dans l'état actif. Les moyens de commande 4 peuvent comprendre au moins un calculateur (non représenté), dit ECU (en anglais Engine Control Unit), équipé des moyens de mémorisation et lié à des capteurs (non représentés), par exemple, de température dans les dits circuits 2, 3, d'un état d'un moyen accélérateur du moteur 5 formé, par exemple, par une pédale d'accélérateur. Pour piloter le dispositif de régulation thermique selon l'invention et, notamment, les premiers 301 et les seconds 310 moyens de circulation, les moyens de commande 4 peuvent émettre différentes consignes propres aux commandes de pilotage (par exemple, les consignes de mise de premiers 301 et de seconds 310 moyens de circulation dans l'état actif et/ou dans l'état passif), à destination des actionneurs appropriés.
Dans une première variante de réalisation (figure 1 ), les premiers moyens 301 de circulation comprennent au moins :
• une pompe principale mécanique 3010 entraînée par un couple-moteur fourni par le moteur 5 après le démarrage, • un moyen de découplage 301 1 prévu pour découpler la pompe principale mécanique 3010 du couple-moteur lorsque les premiers moyens 301 de circulation sont dans l'état passif après le démarrage du moteur 5,
• un moyen de couplage 3012 prévu pour coupler la pompe principale mécanique 3010 au couple-moteur lorsque les premiers moyens 301 de circulation sont dans l'état actif après le démarrage du moteur 5.
Grâce à cet agencement, il est possible d'assurer un entraînement sélectif de la pompe principale mécanique 3010, par rapport au démarrage du moteur 5. Par exemple, la pompe principale mécanique 3010 peut restée à l'arrêt, au moins pendant le premier intervalle de temps T1 après le démarrage du moteur 5. Ainsi, la circulation du liquide 1 dans les circuits 2, 3 à contresens 1 1 du sens privilégié 10 est autorisée car aucun envoi du liquide 1 par la pompe principale mécanique 3010 dans le sens privilégié 10 n'est réalisé. De préférence, les seconds moyens 310 de circulation comprennent en outre au moins une pompe auxiliaire électrique 3100.
Grâce à cet agencement, il est possible de faire circuler le liquide 1 , par exemple, à contresens 1 1 du sens privilégié 10 indépendamment d'un état de fonctionnement du moteur 5, lorsque la pompe principale mécanique 3010 est à l'arrêt.
De préférence, la pompe auxiliaire électrique 3100 est adaptée à présenter un débit du liquide 1 moindre que celui de la pompe principale mécanique 3010, de manière à minimiser une consommation électrique et contribuer ainsi à une économie d'énergie électrique au bord du véhicule automobile 6.
Comme illustré sur la figure 1 , les premiers moyens 301 de circulation peuvent comprendre au moins un moyen inverseur 3014 de circulation adapté, si activé, à assurer la circulation du liquide 1 dans les circuits 2, 3 à contresens 1 1 du sens privilégié 10 lorsque le moyen de couplage 3012 se trouvant dans l'état actif. Par exemple, pour la pompe principale mécanique 3010 de type rotatif, le moyen inverseur 3014 activé inverse, de façon prédéterminée, la rotation de la pompe principale mécanique 3010.
Grâce à cet agencement, une fois le moteur 5 démarré, la pompe principale mécanique 3010 peut non seulement autoriser la circulation du liquide 1 dans les circuits 2, 3 à contresens 11 du sens privilégié 10 induite par la pompe auxiliaire électrique 3100, mais la favoriser davantage. En outre, grâce au moyen inverseur 3014 de circulation, la pompe principale mécanique 3100 peut remplacer, après le démarrage du moteur 5, la pompe auxiliaire électrique 3100, par exemple, suite à une défaillance de cette dernière, pour assurer la circulation du liquide 1 dans les circuits 2, 3 à contresens 1 1 du sens privilégié 10.
Dans une deuxième variante de réalisation (figure 2), les premiers 301 et seconds 310 moyens de circulation comprennent au moins une pompe principale électrique 3013 indépendante d'un couple-moteur fourni par le moteur 5 après le démarrage, la pompe principale électrique 3013 étant prévue pour assurer la circulation dans les circuits 2, 3 dudit liquide 1 propre aux états respectifs des dits premiers 301 et seconds 310 moyens de circulation.
Grâce à cet agencement, la pompe principale électrique 3013 indépendante assure seule la circulation alternative du liquide 1 dans les circuits
2, 3 dans les deux sens 10, 11. Ni la pompe auxiliaire électrique, ni les moyens de couplage et de découplage n'étant plus indispensables, le dispositif de régulation thermique selon la deuxième variante de réalisation devient moins coûteux et plus léger (ce qui contribue in fine en économie de carburant). Comme pour la première variante de réalisation, la deuxième variante autorise également l'entraînement sélectif de la pompe principale électrique 3013, par rapport au démarrage du moteur 5.
De préférence, les moyens de commande 4 sont adaptés à assurer la circulation du liquide 1 dans les circuits 2, 3 : • suivant le sens privilégié 10 lorsque les premiers moyens 301 de circulation sont dans l'état actif et les seconds moyens 310 de circulation sont dans l'état passif, et
• à contresens 1 1 du sens privilégié 10 lorsque les premiers moyens 301 de circulation sont dans l'état passif et les seconds moyens 310 de circulation sont dans l'état actif.
Grâce à cet agencement, la pompe principale électrique 3013 peut être commandée, de manière binaire, par les moyens de commande 4 avec une première commande adaptée à assurer la circulation suivant le sens privilégié 10 et une deuxième commande destinée à assurer la circulation à contresens 1 1. Ces commandes peuvent être obtenues, par exemple, en appliquant deux tensions continues de signes opposés sur des bornes de la pompe principale électrique 3013, l'absence de tension signifiant, à son tour, la position « neutre » propre aux états passifs des premiers 301 et seconds 310 moyens de circulation lorsque le moteur 5 est à l'arrêt. Dans une troisième variante de réalisation (figure 3), les premiers moyens
301 de circulation comprennent une pompe principale électrique 3015 indépendante d'un couple-moteur fourni par le moteur 5 après le démarrage et les seconds moyens 310 de circulation comprennent au moins une pompe auxiliaire électrique 3100. Cette dernière est, de préférence, adaptée à présenter un débit du liquide 1 moindre que celui de la pompe principale mécanique 3015, de manière à minimiser une consommation électrique et contribuer ainsi à l'économie d'énergie électrique au bord du véhicule automobile 6. Grâce à cet agencement, les premiers 301 et les seconds 310 moyens de circulation peuvent être commandés (et fonctionner) de manière indépendante les uns des autres ce qui rend le dispositif selon l'invention plus fiable. Comme pour les première et deuxième variantes de réalisation ci-dessus, la troisième variante autorise également l'entraînement sélectif de la pompe principale électrique 3015, par rapport au démarrage du moteur 5.
De préférence, le circuit externe 3 comprend :
• au moins un conduit principal 30 (référencé KABCDEFG sur les figures 1 à 3) où sont situés les premiers moyens 301 de circulation et au moins un moyen de traitement 302 d'énergie thermique 3020 (par exemple, une turbomachine, un compresseur, une installation de climatisation) propre à émettre ou à absorber une énergie thermique 3020 par le liquide 1 ,
• au moins un conduit auxiliaire 31 (référencé EHA sur les figures 1 à 3) où sont situés les seconds moyens 310 de circulation et le moyen thermiquement isolant 312, le conduit auxiliaire 31 étant relié au conduit principal 30 en deux points de branchement 32, 33 espacés l'un de l'autre et disposés entre les premiers moyens 301 de circulation et la deuxième liaison fluide 21 , en amont des dits premiers moyens 301 de circulation par rapport audit sens privilégié 10, le conduit auxiliaire 31 comportant au moins une vanne trois voies 31 1 disposée à l'endroit de l'un 32 des deux points de branchement 32, 33 et adaptée à réguler la circulation du liquide
1 dans les conduits 30, 31.
En outre, les moyens de commande 4 sont prévus pour autoriser, par la vanne trois voies 31 1 , la circulation du liquide 1 dans le conduit auxiliaire 31 au moins lorsque les seconds moyens 310 de circulation sont dans l'état actif. Grâce à cet agencement, il est possible d'éviter une perte de charge due au moyen de traitement 302 lorsque les seconds moyens 310 se trouvent dans l'état actif, car le liquide 1 circulant à contresens 1 1 (suivant les références EHAKGFE sur les figures 1 -3) : • dans le conduit auxiliaire 31 (suivant les références EHA sur les figures 1 - 3),
• dans le conduit interne 2 (suivant les références KG sur les figures 1 -3)
• et dans des parties (suivant les références AK et GFE sur les figures 1 -3) du conduit principal 30, après le démarrage du moteur 5, contourne le moyen de traitement 302 disposé dans une autre partie (référencée ABCDE sur les figures 1 -3) du conduit principal
30 alors interdite pour la circulation par la vanne trois voies 311. Cela permet d'ajuster les seconds moyens 310 de circulation en termes de puissance (en évitant, par exemple, un surdimensionnement de la pompe auxiliaire électrique
3100), en rendant in fine le dispositif selon l'invention plus économe en énergie et moins lourd.
De préférence, les moyens de commande 4 sont prévus pour, à la fois, autoriser, par la vanne trois voies 31 1 , la circulation du liquide 1 dans tout le conduit principal 30 et interdire, par la vanne trois voies 31 1 , la circulation du liquide 1 dans le conduit auxiliaire 31 , au moins lorsque les premiers moyens 301 de circulation sont dans l'état actif.
Grâce à cet agencement, il est possible d'éviter une perte de charge due au moyen thermiquement isolant 312 lorsque les premiers moyens 301 de circulation se trouvent dans l'état actif. En effet, le liquide 1 circulant suivant le sens privilégié 10 (suivant les références KABCDEFG sur les figures 1 -3) dans des parties (suivant les références AK et GFE sur les figures 1 -3) du conduit principal 30 et dans le conduit interne 2 (suivant les références GK sur les figures 1 -3), après le démarrage du moteur 5, contourne le moyen thermiquement isolant 312 disposé dans le conduit auxiliaire 31 (référencée EHA sur les figures 1 -3) alors interdit pour la circulation par la vanne trois voies 31 1. Cela permet d'ajuster les premiers moyens 301 de circulation en termes de puissance (en évitant, par exemple, un surdimensionnement de la pompe principale électrique référencée respectivement 3013 sur la figure 2 et 3015 sur la figure 3), en rendant in fine le dispositif selon l'invention plus économe en énergie et moins lourds.
Selon l'invention, les moyens de commande 4 peuvent comprendre en outre des moyens d'alerte 40 (par exemple, un capteur de déverrouillage des portes du véhicule 6) prévus pour émettre un signal d'alerte, par exemple, électrique et/ou fluidique, propre à un démarrage imminent (dans quelques dizaines de secondes au plus tard) du moteur 5 par les moyens de démarrage 52. Les moyens de commande 4 sont prévus pour maintenir respectivement les seconds moyens 310 de circulation dans l'état actif et les premiers moyens 301 de circulation dans l'état passif, après un arrêt du moteur 5 par les moyens d'arrêt 51 , préalablement au démarrage, pendant au moins un deuxième intervalle de temps T2 (figure 4), par exemple de quelques dizaines de secondes, pendant lequel un autre apport de liquide 1 chaud est réalisé dans le circuit interne 2 par les seconds moyens 310 de circulation dans l'état actif. Le deuxième intervalle de temps T2 correspond donc à l'autre apport de liquide 1 chaud dans le circuit interne 2 par les seconds moyens 310 de circulation dans l'état actif. Le deuxième intervalle de temps T2 débute après une détection, par les moyens de commande 4, d'au moins un signal d'alerte émis par les moyens d'alerte 40.
Grâce à cet agencement, il est possible de déceler de manière précoce des intentions d'un conducteur visant à démarrer de manière imminente le véhicule automobile 6 et d'actionner le dispositif de régulation thermique selon l'invention avant le démarrage du moteur 5 pour augmenter davantage un temps de transfert thermique entre le liquide 1 chaud issu du moyen thermiquement isolant 312 et le bloc moteur 50 (notamment la culasse 500 du moteur 5 à combustion interne et, en particulier, une huile moteur restant dans la culasse
500).
De préférence, les moyens de commande 4 sont prévus pour maintenir respectivement les seconds moyens 310 de circulation dans l'état actif et les premiers moyens 301 de circulation dans l'état passif, après l'arrêt du moteur 5 par les moyens d'arrêt 51 , pendant au moins un troisième intervalle de temps T3 (figure 4), par exemple de quelques dizaines de secondes, pendant lequel le liquide 1 chaud provenant du bloc-moteur 50 est stocké dans le moyen thermiquement isolant 312 par les seconds moyens 310 de circulation dans l'état actif. Le troisième intervalle de temps T3 correspond donc à une durée de stockage du liquide 1 chaud provenant du bloc-moteur 50 dans le moyen thermiquement isolant 312 par les seconds moyens 310 de circulation dans l'état actif. Grâce à cet agencement, il est possible de stocker le liquide 1 chaud dans le moyen thermiquement isolant 312, à l'aide de seconds moyens 310, de manière sélective à un moment prédéterminé, par exemple, aussitôt après l'arrêt du moteur 5 en minimisant ainsi des pertes thermiques fortuites. Une variante d'un procédé de régulation thermique réalisé à l'aide du dispositif de régulation thermique selon l'invention (décrit ci-dessus et illustré sur les figures 1 -3) est détaillée ci-après à l'aide du schéma sur la figure 4.
Le procédé de régulation thermique, propre au démarrage à froid, du bloc-moteur 50 de moteur 5, par exemple électrique ou à combustion interne de type Diesel ou essence. Comme précisé précédemment, ce dernier peut comprendre au moins la culasse 500 et au moins le bloc-cylindres 501. Le liquide 1 de refroidissement habituellement utile pour refroidir le bloc-moteur 50 circule dans le moteur 5 (notamment, dans la culasse 500 et dans le bloc-cylindres 501 pour le moteur 5 à combustion interne) pendant que le moteur 5 fonctionne. Pour cela le bloc-moteur 50 renferme le circuit interne 2 le traversant et présentant la première liaison fluide 20 (qui est située, de préférence, dans le bloc-cylindres 501 pour le moteur 5 à combustion interne) avec le circuit externe 3 et, la deuxième liaison fluide 21 (qui est située, de préférence, dans la culasse 500 pour le moteur 5 à combustion interne) avec ce circuit externe 3. Ledit circuit externe 3 assure la circulation dudit liquide 1 entre les première 20 et deuxième 21 liaisons à l'extérieur du bloc-moteur 50. Le procédé comprend au moins :
• une étape d'arrêt E1 du moteur 5,
• une étape de stockage E2 d'une partie au moins dudit liquide 1 chaud dans le moyen thermiquement isolant 312 disposé sur ledit circuit externe 3 de circulation du liquide 1 ,
• une étape, limitée dans le temps T1, d'apport E3, depuis le moyen thermiquement isolant 312, de liquide 1 chaud dans le circuit interne 2 via la deuxième liaison 21 ,
• une étape de démarrage E4 du moteur 5. Selon l'invention, l'étape d'apport E3 est réalisée au moins après l'étape de démarrage E4.
De préférence, le procédé comprend une étape de refroidissement E5 du bloc-moteur 50 par envoi de liquide 1 dans le circuit interne 2 via la première liaison 20, l'étape de refroidissement E5 débutant après l'étape d'apport E3 et se poursuivant jusqu'à l'étape d'arrêt E1 du moteur 5. Ainsi, il est possible de refroidir d'abord le bloc-cylindres 501 , puis la culasse 500 lors du fonctionnement du moteur 5, en particulier lorsque le liquide 1 a atteint la température prédéterminée propre au régime de fonctionnement normal du moteur 5, par exemple, égale à environ 90 °C pour le moteur 5 à combustion interne.
De préférence, le procédé comprend une étape de commande E6 de la vanne trois voies 31 1 disposée sur le circuit externe 3 à l'endroit de l'un parmi deux branchements 32, 33 reliant le conduit principal 30 du circuit externe 3 avec le conduit auxiliaire 31 de ce même circuit 3 où est situé le moyen thermiquement isolant 312, pour :
• autoriser la circulation du liquide 1 dans le conduit auxiliaire 31 au moins lors des étapes d'apport E3 et de stockage E2, et
• autoriser la circulation du liquide 1 dans le conduit principal 30 au moins lors de l'étape de refroidissement E5.
L'étape de stockage E2 peut être postérieure de l'étape d'arrêt E1 du moteur 5. De préférence, l'étape de stockage E2 est réalisée aussitôt après l'arrêt du moteur 5 pour stocker sans tarder (en minimisant ainsi les pertes thermiques fortuites) le liquide 1 chaud dans le moyen thermiquement isolant 312. De préférence, le procédé comprend au moins une étape d'émission E7 d'au moins un signal d'alerte pour décréter un démarrage imminent (dans quelques dizaines de secondes au plus tard) du moteur 5 suivie par au moins une étape de détection E8 dudit signal d'alerte pour autoriser ledit démarrage imminent. Dans ce cas, l'étape d'apport E3 débute avant l'étape de démarrage E4 et après l'étape de détection E8.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif de régulation thermique, propre à un démarrage à froid, par un liquide de refroidissement (1 ), d'un bloc-moteur (50) de moteur (5), le dispositif comprenant au moins :
• un circuit interne (2) de circulation du liquide (1 ) traversant le bloc-moteur (50) et présentant une première liaison fluide (20) avec l'extérieur et une deuxième liaison fluide (21 ) avec l'extérieur,
• un circuit externe (3) de circulation du liquide (1 ) reliant entre elles, à l'extérieur du bloc-moteur (50), lesdites première (20) et deuxième (21 ) liaisons, et où sont disposés au moins :
- un moyen thermiquement isolant (312) de stockage du liquide (1 ) propre à contenir du liquide (1 ) chaud au moins aussitôt après un arrêt du moteur (5), - des premiers moyens (301 ) de circulation adaptés, dans un état actif, à assurer une circulation du liquide (1 ) dans les circuits (2), (3), suivant un sens privilégié (10), telle que du liquide (1 ) chaud entre dans le circuit interne (2) par la première liaison (20) et, dans un état passif, à autoriser une circulation du liquide (1 ) dans lesdits circuits (2), (3) dans les deux sens (10), (1 1 ),
- des seconds moyens (310) de circulation adaptés, dans un état actif, à assurer une circulation du liquide (1 ) dans les circuits (2), (3) à contresens (1 1 ) du sens privilégié (10), telle que du liquide (1 ) chaud entre alors dans le circuit interne (2) par la deuxième liaison (21 ), et, dans un état passif, à autoriser une circulation du liquide (1 ) dans lesdits circuits (2), (3) dans les deux sens (10), (1 1 ), caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens de commande (4) prévus pour maintenir respectivement les premiers moyens (301 ) de circulation dans l'état passif et les seconds moyens (310) de circulation dans l'état actif, après un démarrage du moteur (5), pendant au moins un premier intervalle de temps (T1) correspondant à un apport de liquide (1 ) chaud dans le circuit interne (2) par les seconds moyens (310) de circulation dans l'état actif.
2. Dispositif de régulation thermique selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les premiers moyens (301 ) de circulation comprennent au moins :
• une pompe principale mécanique (3010) entraînée par un couple-moteur fourni par le moteur (5) après le démarrage, « un moyen de découplage (3011 ) prévu pour découpler la pompe principale mécanique (3010) du couple-moteur lorsque les premiers moyens (301 ) de circulation sont dans l'état passif,
• un moyen de couplage (3012) prévu pour coupler la pompe principale mécanique (3010) au couple-moteur lorsque les premiers moyens (301 ) de circulation sont dans l'état actif.
3. Dispositif de régulation thermique selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les seconds moyens (310) de circulation comprennent en outre au moins une pompe auxiliaire électrique (3100).
4. Dispositif de régulation thermique selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les premiers (301 ) et seconds (310) moyens de circulation comprennent au moins une pompe principale électrique (3013) indépendante d'un couple-moteur fourni par le moteur (5), la pompe principale électrique (3013) étant prévue pour assurer la circulation dans les circuits (2), (3) dudit liquide (1 ) propre aux états respectifs des dits premiers (301 ) et seconds (310) moyens de circulation.
5. Dispositif de régulation thermique selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens de commande (4) sont adaptés à assurer la circulation du liquide (1 ) dans les circuits (2), (3) :
• suivant le sens privilégié (10) lorsque les premiers moyens (301 ) de circulation sont dans l'état actif et les seconds moyens (310) de circulation sont dans l'état passif, et
• à contresens (1 1 ) du sens privilégié (10) lorsque les premiers moyens (301 ) de circulation sont dans l'état passif et les seconds moyens (310) de circulation sont dans l'état actif.
6. Dispositif de régulation thermique selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les premiers moyens (301 ) de circulation comprennent une pompe principale électrique indépendante (3015) d'un couple-moteur fourni par le moteur (5) après le démarrage et en ce que les seconds moyens (310) de circulation comprennent au moins une pompe auxiliaire électrique (3100).
7. Dispositif de régulation thermique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le circuit externe (3) comprend :
• au moins un conduit principal (30) où sont situés les premiers moyens (301 ) de circulation et au moins un moyen de traitement (302) d'énergie thermique (3020) propre à émettre ou à absorber une énergie thermique (3020) par le liquide (1 ),
• au moins un conduit auxiliaire (31 ) où sont situés les seconds moyens (310) de circulation et le moyen thermiquement isolant (312), le conduit auxiliaire (31 ) étant relié au conduit principal (30) en deux points de branchement (32), (33) espacés l'un de l'autre et disposés entre les premiers moyens (301 ) de circulation et la deuxième liaison fluide (21 ), en amont des dits premiers moyens (301 ) de circulation par rapport audit sens privilégié (10), le conduit auxiliaire (31 ) comportant au moins une vanne trois voies (31 1 ) disposée à l'endroit de l'un (32) des deux points de branchement (32), (33) et adaptée à réguler la circulation du liquide (1 ) dans les conduits (30), (31 ), et en ce que les moyens de commande (4) sont prévus pour autoriser, par la vanne trois voies (31 1 ), la circulation du liquide (1 ) dans le conduit auxiliaire (31 ) au moins lorsque les seconds moyens (310) de circulation sont dans l'état actif.
8. Dispositif de régulation thermique selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les moyens de commande (4) comprennent en outre des moyens d'alerte (40) prévus pour émettre un signal d'alerte propre à un démarrage imminent du moteur (5) par les moyens de démarrage (52), et en ce que les moyens de commande (4) sont prévus pour maintenir respectivement les seconds moyens (310) de circulation dans l'état actif et les premiers moyens (301 ) de circulation dans l'état passif, préalablement au démarrage, pendant au moins un deuxième intervalle de temps (T2) correspondant à un autre apport du liquide (1 ) chaud dans le circuit interne (2) par les seconds moyens (310) de circulation dans l'état actif, le deuxième intervalle de temps (T2) débutant après une détection, par les moyens de commande (4), d'au moins un signal d'alerte émis par les moyens d'alerte (40).
9. Dispositif de régulation thermique selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que les moyens de commande (4) sont prévus pour maintenir respectivement les seconds moyens (310) de circulation dans l'état actif et les premiers moyens (301 ) de circulation dans l'état passif, après l'arrêt du moteur (5) par les moyens d'arrêt (51 ), pendant au moins un troisième intervalle de temps (T3) correspondant à une durée de stockage du liquide (1 ) chaud dans le moyen thermiquement isolant (312) par les seconds moyens (310) de circulation dans l'état actif.
10. Procédé de régulation thermique adapté pour être réalisé à l'aide du dispositif de régulation thermique selon l'une quelconque des revendications précédentes, et donc propre à un démarrage à froid d'un bloc-moteur (50) de moteur (5) où circule un liquide (1 ) de refroidissement habituellement utile pour refroidir le bloc-moteur (50) pendant que le moteur (5) fonctionne, le bloc-moteur (50) renfermant pour cela un circuit interne (2) le traversant et présentant une première liaison fluide (20) avec un circuit externe (3) et, une deuxième liaison fluide (21 ) avec ce circuit externe (3), ledit circuit externe (3) assurant la circulation dudit liquide (1 ) entre les première (20) et deuxième (21 ) liaisons à l'extérieur du bloc-moteur (50), ce procédé comprenant au moins :
• une étape d'arrêt (E1 ) du moteur (5),
• une étape de stockage (E2) d'une partie au moins dudit liquide (1 ) chaud dans un moyen thermiquement isolant (312) disposé sur ledit circuit externe (3) de circulation du liquide (1 ),
• une étape, limitée dans le temps (T1), d'apport (E3), depuis le moyen thermiquement isolant (312), de liquide (1 ) chaud dans le circuit interne (2) via la deuxième liaison (21 ), • une étape de démarrage (E4) du moteur (5), caractérisé en ce que l'étape d'apport (E3) est réalisée au moins après l'étape de démarrage (E4).
1 1. Procédé de régulation thermique selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de refroidissement (E5) du bloc- moteur (50) par envoi de liquide (1 ) dans le circuit interne (2) via la première liaison (20), l'étape de refroidissement (E5) débutant après l'étape d'apport (E3) et se poursuivant jusqu'à l'étape d'arrêt (E1 ) du moteur (5), et caractérisé en ce qu'il comprend une étape de commande (E6) d'une vanne trois voies (311 ) disposée sur le circuit externe (3) à l'endroit de l'un parmi deux branchements (32), (33) reliant un conduit principal (30) du circuit externe (3) avec un conduit auxiliaire (31 ) de ce même circuit (3) où est situé le moyen thermiquement isolant (312), pour : • autoriser la circulation du liquide (1 ) dans le conduit auxiliaire (31 ) au moins lors des étapes d'apport (E3) et de stockage (E2), et • autoriser la circulation du liquide (1 ) dans le conduit principal (30) au moins lors de l'étape de refroidissement (E5).
12. Procédé de régulation thermique selon la revendication 10 ou 1 1 , caractérisé en ce que l'étape de stockage (E2) est postérieure de l'étape d'arrêt
(E1 ) du moteur (5).
13. Procédé de régulation thermique selon l'une quelconque des revendications 10 à 12, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une étape d'émission (E7) d'au moins un signal d'alerte, pour décréter un démarrage imminent du moteur (5), suivie par au moins une étape de détection (E8) du dit signal d'alerte pour autoriser ledit démarrage imminent, et en ce que l'étape d'apport (E3) débute avant l'étape de démarrage (E4) et après l'étape de détection (E8).
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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DE4032701A1 (de) * 1990-10-15 1992-06-25 Schatz Oskar Verfahren zur beeinflussung der betriebstemperatur eines verbrennungsmotors der kolbenbauart und motor zur durchfuehrung des verfahrens
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