WO2012132068A1 - 熱媒体加熱装置およびそれを備えた車両用空調装置 - Google Patents

熱媒体加熱装置およびそれを備えた車両用空調装置 Download PDF

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WO2012132068A1
WO2012132068A1 PCT/JP2011/072557 JP2011072557W WO2012132068A1 WO 2012132068 A1 WO2012132068 A1 WO 2012132068A1 JP 2011072557 W JP2011072557 W JP 2011072557W WO 2012132068 A1 WO2012132068 A1 WO 2012132068A1
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WO
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flat
heat exchanger
tube
heat medium
ptc heater
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PCT/JP2011/072557
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聡 小南
克弘 齊藤
青木 泰高
陽一 上藤
直人 國枝
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三菱重工業株式会社
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    • F24H3/0452Frame constructions
    • F24H3/0476Means for putting the electric heaters in the frame under strain, e.g. with springs

Definitions

  • the present invention relates to a heat medium heating device that heats a heat medium using a PTC heater, and a vehicle air conditioner including the same.
  • a positive temperature coefficient thermistor element (Positive Temperature Coefficient; hereinafter referred to as a heat medium heating device that heats a heated medium serving as a heat source for heating)
  • a device using a PTC heater having a heat generating element as a PTC element is known.
  • the PTC heater has a positive thermistor characteristic, and the resistance value increases as the temperature rises. As a result, the current consumption is controlled and the temperature rises gradually. Reaches the saturation region and stabilizes, and has a self-temperature control characteristic.
  • Patent Document 1 provides a large number of partition walls that divide the inside of the housing into a heating chamber and a heat medium circulation chamber in a housing having an inlet and an outlet for the heat medium.
  • a heating medium heating device is presented in which a PTC heating element is inserted and installed on the side of the heating chamber partitioned by the partition so as to be in contact with the partition, and the heating medium circulated to the circulation chamber through the partition is heated. ing.
  • a plate-shaped PTC heater is configured by providing an electrode plate, an insulating layer, and a heat transfer layer on both sides of a PTC element, and a heat medium inlet and outlet are provided on both sides of the PTC heater.
  • a heat medium heating device having a laminated structure in which a pair of heat medium flow boxes communicated with each other and a substrate housing box for housing a control substrate and a lid are provided on the outer surface side of the heat medium heating box is provided.
  • Patent Document 1 a PTC heating element is inserted and installed in a heating chamber formed by a partition wall. For this reason, it is difficult to insert and install the PTC heating element between the partition walls serving as the heat transfer surfaces while maintaining close contact with the partition walls, and the contact thermal resistance between the partition walls and the PTC heating element increases, resulting in low heat transfer efficiency. On the other hand, if the space between the partition walls is narrowed to improve the adhesion, there are problems such as the workability of the assembly is remarkably lowered and the man-hour is increased.
  • Patent Document 2 has a configuration in which a pair of heat medium distribution boxes having heat radiation fins are stacked on both sides of a PTC heater, a substrate storage box for storing a control board and a lid are stacked on the outer surface, and fastened with bolts. Therefore, the PTC heater and the heat medium distribution box can be brought into close contact with each other, and the contact thermal resistance therebetween can be reduced.
  • the plane area becomes large, and a heat medium distribution box and a dedicated substrate storage box are required. These are made of aluminum die casting from the viewpoint of heat resistance and heat transfer. Therefore, there is a limit to the reduction in size and weight, and there are problems such as high cost.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a plurality of flat heat exchanger tubes and PTC heaters are laminated in multiple layers to reduce the contact thermal resistance therebetween, thereby improving the heat transfer performance.
  • Another object of the present invention is to provide a heat medium heating device that is easy to assemble a flat heat exchanger tube and a PTC heater, is small and light, and is inexpensive, and a vehicle air conditioner including the heat medium heating device.
  • the heat medium heating device of the present invention and the vehicle air conditioner including the same employ the following means. That is, the heat medium heating device according to one aspect of the present invention includes a plurality of flat heat exchanger tubes that flow out from the outlet header portion after the heat medium flowing from the inlet header portion flows through the flat tube portion, and are stacked on each other. A PTC heater incorporated between the flat tube portions of the plurality of flat heat exchanger tubes to be pressed, and the stacked plural flat heat exchanger tubes and the PTC heater are pressed from one surface side of the flat heat exchanger tubes.
  • Each of the flat heat exchanger tubes, the inlet header portion and the outlet header portion are arranged in parallel at one end portion, and a U-turn portion for the heat medium flow is formed at the other end portion.
  • the flat tube portion is a tube in which a U-turn flow path from the inlet header portion to the outlet header portion through the U-turn portion is formed, and the flat heat exchanger And the PTC heater and the cube are stacked arranged in multiple layers alternately.
  • the inlet header portion and the outlet header portion are arranged in parallel at one end portion, the U-turn portion for the heat medium flow is formed at the other end portion, and the flat tube portion extends from the inlet header portion to the U-turn portion.
  • the flat heat exchange tube and the PTC heater are alternately arranged in multiple layers. Since it is pressed and adhered from one surface side by a heat exchanger pressing member, it is possible to facilitate the incorporation of the PTC heater between the flat tube portions and the adhesion between the flat tube portion and the PTC heater. Can be increased by pressing the heat exchanger pressing member.
  • the heat transfer efficiency by increasing the adhesion between the flat heat exchanger tube and the PTC heater and reducing the contact heat resistance therebetween, and to improve the performance of the heat medium heating device.
  • the heating capacity of the PTC heater on the outlet header part side that becomes a low load can be effectively used on the inlet header part side. Higher efficiency can be achieved.
  • the length direction of the flat heat exchanger tube is longer than that of a double-end header structure Combined with the fact that the size can be reduced and a large heat medium distribution box or the like can be omitted, it is possible to reduce the size and weight of the heat medium heating device and reduce the cost.
  • a sealing material may be disposed around the communication holes provided in the inlet header portion and the outlet header portion of the flat heat exchanger tube.
  • the sealing material is arrange
  • the sealing material disposed around the communication hole of the inlet / outlet header portion can be securely adhered and the periphery of the communication hole can be sealed. Therefore, leakage of the heat medium from the entrance / exit header portion can be prevented and the sealing performance can be improved.
  • the heat medium heating device includes a plurality of flat heat exchanger tubes that flow out from the outlet header portion after the heat medium flowing from the inlet header portion flows through the flat tube portion, and each other.
  • a PTC heater incorporated between the flat tube portions of the plurality of flat heat exchanger tubes to be stacked, and the plurality of stacked flat heat exchanger tubes and the PTC heater are pressed from one surface side of the flat heat exchanger tubes
  • Each of the flat heat exchanger tubes, the inlet header portion and the outlet header portion are arranged in parallel at one end portion, and the U-turn portion of the heat medium flow is provided at the other end portion.
  • the flat tube portion forms a U-turn flow path from the inlet header portion to the outlet header portion through the U-turn portion, and the end portion on the U-turn portion side is formed. It is unconstrained tube in the layer direction.
  • the flat heat exchanger tubes and the PTC heaters are pressed and adhered to each other by the heat exchanger pressing member.
  • each flat heat exchanger tube has an inlet header portion and an outlet header portion arranged in parallel at one end, a U-turn portion formed at the other end, and the flat tube portion at the inlet A U-turn flow path from the header part to the outlet header part through the U-turn part is formed, and the end part on the U-turn part side is an unconstrained tube in the stacking direction, so that a plurality of flat heat exchanger tubes When laminating a PTC heater between flat tube parts, by inserting the PTC heater from the end of the U-turn part side of the flat heat exchanger tube that is not restrained, It is possible to easily incorporate a PTC heater.
  • the work of assembling the PTC heater between the flat tube portions can be facilitated, and the flat tube portion and the PTC heater are brought into close contact with each other by making the distance between the tubes at the inlet / outlet header portion equivalent to the thickness dimension of the PTC heater.
  • the stress concentration at the base of the tube due to the bending of the tube can be reduced.
  • at least the flat tube portion of the flat heat exchanger tube may be pressed by the heat exchanger pressing member so that the inlet / outlet header portion is not crushed when pressed.
  • the structure of the part can be simplified, and the heat transfer efficiency is improved by increasing the adhesion between the flat heat exchanger tube and the PTC heater and reducing the contact thermal resistance between them.
  • the performance of the heat medium heating device can be improved.
  • the heating capacity of the PTC heater on the outlet header portion side which is a low load, can be effectively used on the inlet header portion side, the efficiency can be further increased.
  • the tube length direction dimension can be made smaller than that of a double-ended header structure, Combined with the omission of a large heat medium distribution box or the like, the heat medium heating device can be reduced in size and weight and cost.
  • each flat heat exchanger tube has a flat shape obtained by superposing and brazing a pair of molded plate members in which the inlet header portion and the outlet header portion and the flat tube portion are integrally formed. It may be a tube.
  • each flat heat exchanger tube is made into the flat tube which piled up and brazed the pair of plate member by which the inlet header part and the outlet header part, and the flat tube part were shape
  • each flat heat exchanger tube may be provided with a heat blocking portion between the two flow paths forming the U-turn flow path.
  • the heat blocking part is provided between the two flow paths forming the U-turn flow path of each flat heat exchanger tube, the two flow paths forming the U-turn flow path
  • the heat transfer between the heat medium between the heat medium in the vicinity of the inlet header portion circulating in the inside and the heat medium on the outlet header portion side heated by the PTC heater and increased in temperature is constituted by, for example, a slit or the like It is possible to block through the heat blocking unit. Therefore, heat loss due to heat transfer between the heat media can be reduced, and the performance of the heat medium heating device can be further improved.
  • the heat medium heating device includes a plurality of flat heat exchanger tubes that are flown out from the outlet header portion after the heat medium flowing from the inlet header portion flows through the flat tube portion, and are stacked on each other.
  • a PTC heater incorporated between the flat tube portions of the plurality of flat heat exchanger tubes to be pressed, and the stacked plural flat heat exchanger tubes and the PTC heater are pressed from one surface side of the flat heat exchanger tubes.
  • Each flat heat exchanger tube is provided with the inlet header portion at one end, the outlet header portion at the other end, and the flat tube portion therebetween. And at least one side in the tube longitudinal direction of the flat tube portion is a tube that is gradually expanded outward in an unassembled state. That.
  • the flat heat exchanger tubes and the PTC heaters are pressed and adhered to each other by the heat exchanger pressing member.
  • each flat heat exchanger tube is provided with an inlet header portion at one end and an outlet header portion at the other end, and a flat tube portion therebetween, and the flat tube portion Since the distance between the tubes on at least one side in the longitudinal direction of the tube is a tube that is gradually expanded outward in an unassembled state, a PTC heater is incorporated between the flat tube portions of a plurality of flat heat exchanger tubes PTC heater from one side of the tube longitudinal direction in which the inter-tube spacing is gradually enlarged toward the outer side in the non-assembled state By inserting, it can be incorporated easily PTC heater between the flat tube sections.
  • the work of assembling the PTC heater between the flat tube portions can be facilitated, and the flat tube portion and the PTC heater are brought into close contact with each other by making the distance between the tubes at the inlet / outlet header portion equivalent to the thickness dimension of the PTC heater.
  • the stress concentration at the base of the tube due to the bending of the tube can be reduced.
  • at least the flat tube portion of the flat heat exchanger tube may be pressed by the heat exchanger pressing member, so that the inlet / outlet header portion is not crushed when pressed.
  • the structure of the part can be simplified, and the heat transfer efficiency is improved by improving the adhesion between the flat heat exchanger tube and the PTC heater and reducing the contact thermal resistance between them.
  • the performance of the heat medium heating device can be improved.
  • the plane area can be reduced, and a large heat medium distribution box can be omitted. A reduction in size and weight and cost can be achieved.
  • the inlet header portion and the outlet header portion are disposed so as to be displaced toward one side of the tube longitudinal direction, and the flat tube portion extends from the one side to the other side. It is good also as it being set as the structure by which the space
  • the inlet header portion and the outlet header portion are arranged to be displaced to one side of the tube longitudinal direction, and the flat tube portion has an inter-tube spacing from the one side to the other side. Since it is set as the structure expanded gradually, the space
  • the vehicle air conditioner according to one aspect of the present invention is configured such that the heat medium heated by the heat medium heating device can be circulated with respect to the radiator disposed in the air flow path.
  • the heat medium heating device is any one of the heat medium heating devices described above.
  • the heat medium heated by any one of the heat medium heating devices described above can be circulated with respect to the radiator disposed in the air flow path,
  • the heat medium supplied to the radiator disposed in the path can be heated and supplied by the above-described heat medium heating device that is small and light and has high performance. Therefore, it is possible to improve the air conditioning performance, particularly the heating performance, in the vehicle air conditioner, and to improve the mountability of the air conditioner on the vehicle.
  • flat heat exchanger tubes and PTC heaters may be stacked alternately in multiple layers, and the PTC heater can be easily incorporated between the flat tube portions. Since the adhesion between the tube portion and the PTC heater can be increased by pressing the heat exchange holding member, the heat transfer efficiency is improved by increasing the adhesion between the flat heat exchange tube and the PTC heater and reducing the contact thermal resistance between them. It is possible to improve the performance of the heat medium heating device. Moreover, in the flat heat exchanger tube in which the inlet header part and the outlet header part are arranged in parallel at one end part, the heating capacity of the PTC heater on the outlet header part side that becomes a low load can be effectively used on the inlet header part side. Higher efficiency can be achieved.
  • the length direction of the flat heat exchanger tube is longer than that of a double-end header structure Combined with the fact that the size can be reduced and a large heat medium distribution box or the like can be omitted, it is possible to reduce the size and weight of the heat medium heating device and reduce the cost.
  • the heat medium heating device of the present invention when the PTC heater is assembled and laminated between the flat tube portions of the plurality of flat heat exchanger tubes, the end portion on the U-turn portion side of the flat heat exchanger tube that is not constrained Since the PTC heater can be easily assembled between the flat tube portions by inserting the PTC heater from the top, the work of assembling the PTC heater between the flat tube portions can be facilitated, and at the entrance / exit header portion By setting the inter-tube spacing to be equivalent to the thickness of the PTC heater, the stress concentration at the root of the tube due to the tube bending when the flat tube portion and the PTC heater are brought into close contact with each other can be reduced.
  • the flat tube portion of the flat heat exchanger tube may be pressed by the heat exchanger pressing member, so that the inlet / outlet header portion is not crushed when pressed.
  • the structure of the part can be simplified, and the heat transfer efficiency is improved by increasing the adhesion between the flat heat exchanger tube and the PTC heater and reducing the contact thermal resistance between them.
  • the performance of the heat medium heating device can be improved.
  • the heating capacity of the PTC heater on the outlet header portion side which is a low load, can be effectively used on the inlet header portion side, the efficiency can be further increased.
  • the tube length direction dimension can be reduced compared to that of a double-end header structure, Combined with the omission of a large heat medium distribution box or the like, the heat medium heating device can be reduced in size and weight and cost.
  • the interval between the tubes is gradually enlarged toward the outer side in the non-assembled state.
  • At least the flat tube portion of the flat heat exchanger tube may be pressed with a heat exchanger pressing member so that the inlet / outlet header portion is not crushed when pressed. It is not necessary to increase the strength, the structure of the part can be simplified, and the heat transfer efficiency is improved by improving the adhesion between the flat heat exchanger tube and the PTC heater and reducing the contact thermal resistance between them. In addition, the performance of the heat medium heating device can be improved. Furthermore, in combination with a plurality of flat heat exchanger tubes and PTC heaters stacked in multiple layers, the plane area can be reduced, and a large heat medium distribution box can be omitted. A reduction in size and weight and cost can be achieved.
  • the heat medium supplied to the radiator disposed in the air flow path is heated by the above-described heat medium heating apparatus that is small and light and has high performance. Therefore, it is possible to improve the air conditioning performance, particularly the heating performance in the vehicle air conditioner, and to improve the mountability of the air conditioner on the vehicle.
  • FIG. 3 is a plan view of the heat medium heating device shown in FIG. 2.
  • FIG. 3 is a side view of the heat medium heating device shown in FIG. 2.
  • It is a top view of the flat heat exchanger tube applied to the heat carrier heating apparatus shown in FIG.
  • It is a side view of the flat heat exchanger tube shown in FIG.
  • It is an image figure of the assembly procedure of the flat heat exchanger tube and PTC heater shown in FIG.
  • FIG. It is an image figure of the assembly procedure of the flat heat exchanger tube and PTC heater shown in FIG. It is a top view of the flat heat exchanger tube applied to the heat carrier heating apparatus concerning a 4th embodiment of the present invention. It is an image figure of the assembly procedure of the flat heat exchanger tube and PTC heater shown in FIG. It is an image figure of the assembly procedure of the flat heat exchanger tube and PTC heater shown in FIG. It is a side view of the lamination
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a vehicle air conditioner including a heat medium heating device according to the first embodiment of the present invention.
  • the vehicle air conditioner 1 is provided with a casing 3 that forms an air flow passage 2 for taking outside air or vehicle interior air and adjusting the temperature thereof, and then guiding it to the vehicle interior.
  • the air or the passenger compartment air is sequentially sucked from the upstream side to the downstream side of the air flow passage 2 to increase the pressure, and the blower 4 pumps it to the downstream side.
  • the flow rate ratio of the cooler 5 that cools the air, the radiator 6 that heats the air that has passed through the cooler 5, and the amount of air that passes through the radiator 6 and the amount of air that bypasses the radiator 6 An air mix damper 7 that adjusts the temperature of the temperature-controlled air by adjusting and air-mixing on the downstream side thereof is installed.
  • the downstream side of the casing 3 is connected to a plurality of outlets for blowing out temperature-controlled air into the vehicle compartment via an outlet mode switching damper and a duct (not shown).
  • the cooler 5 constitutes a refrigerant circuit together with a compressor, a condenser, an expansion valve, etc., not shown, and cools the air passing therethrough by evaporating the refrigerant adiabatically expanded by the expansion valve.
  • the radiator 6 constitutes a heat medium circulation circuit 10A together with the tank 8, the pump 9, and the heat medium heating device 10, and the heat medium (for example, antifreeze liquid, hot water, etc.) heated to a high temperature by the heat medium heating device 10 is pump 9. By circulating through the air, the air passing therethrough is heated.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view for explaining the assembly procedure of the heat medium heating device 10 shown in FIG. 1, and FIGS. 3A and 3B are plan views of the heat medium heating device 10 (FIG. 3A) and a side view (FIG. 3B) are shown.
  • the heat medium heating device 10 includes a control substrate 13, a plurality of electrode plates 14 (see FIG. 3B), and a plurality of semiconductor switching elements 12 (see FIG. 3B) made of IGBT or the like.
  • a heat exchanger pressing member 16 a plurality of (for example, three) flat heat exchanger tubes 17, a plurality of sets of PTC elements (Positive Temperature Coefficient) 18a (see FIG.
  • a PTC heater 18 is constituted by the electrode plate 14, the PTC element 18a, an insulating member (not shown) described later, and the like.
  • the casing 11 is divided into an upper half and a lower half, and includes an upper case 11a (see FIG. 3B) located in the upper half and a lower case 11b located in the lower half. ing.
  • the upper case 11a is placed in the opening 11c of the lower case 11b from above the lower case 11b inside the upper case 11a and the lower case 11b, whereby the control board 13, the semiconductor switching element 12, the electrode plate 14, A space for accommodating the heat exchanger pressing member 16, a plurality of stacked flat heat exchanger tubes 17, a plurality of sets of PTC heaters 18 and the like is formed.
  • a heat medium inlet channel 11d for guiding the heat medium introduced into the three laminated flat heat exchanger tubes 17 and a heat medium flowing through the flat heat exchanger tubes 17 are derived.
  • the heat medium outlet path 11e is integrally formed.
  • the lower case 11b is formed of a resin material (for example, PPS) having a linear expansion close to that of the aluminum alloy material forming the flat heat exchanger tube 17 accommodated in the internal space.
  • the upper case 11a is also preferably formed of the same resin material as the lower case 11b.
  • the lower surface of the lower case 11b is provided with a power harness hole 11f and a LV harness hole 11g (see FIG. 3A) for penetrating the distal ends of the power harness 27 and the LV harness 28.
  • the power supply harness 27 supplies power to the PTC heater 18 via the control board 13 and the semiconductor switching element 12, and the two power supply harnesses provided on the control board 13 are branched at the front end portion into a bifurcated shape.
  • the terminal block 13c can be screwed via an electrode harness connecting screw 13b.
  • the LV harness 28 transmits a control signal to the control board 13, and a tip end portion thereof is connectable to the control board 13.
  • the semiconductor switching element 12 and the control board 13 constitute a control system that performs energization control for a plurality of sets of PTC heaters 18 based on a command from a host control unit (ECU), and includes a plurality of semiconductor switching devices such as IGBTs.
  • the energization state for the plurality of sets of PTC heaters 18 can be switched via the element 12.
  • a plurality of flat heat exchanger tubes 17 are stacked so as to sandwich the plurality of sets of PTC heaters 18 from both sides.
  • the flat heat exchanger tube 17 is a tube made of an aluminum alloy material. As shown in FIGS. 2 and 3B, the flat heat exchanger tubes 17 in the lower, middle, and upper stages are arranged so that the three flat heat exchanger tubes 17 are parallel to each other.
  • the heat exchanger tubes 17c, 17b, and 17a are sequentially stacked. As shown in FIGS. 4 and 5, these flat heat exchanger tubes 17 have an inlet header portion 21 and an outlet header portion 22 arranged in parallel at one end portion of the flat tube portion 20, and a heat medium flow at the other end portion.
  • a U-turn part 23 for making a U-turn is formed, and a U-turn flow path 24 is formed in the flat tube part 20 from the inlet header part 21 through the U-turn part 23 to the outlet header part 22. .
  • Each flat heat exchanger tube 17 was brazed by superposing a pair of thin formed plate members 25a, 25b made of aluminum alloy material, in which the flat tube portion 20, the inlet header portion 21, and the outlet header portion 22 are integrally formed. Therefore, the thickness direction dimension of the inlet header part 21 and the outlet header part 22 is made thicker than the thickness direction dimension of the flat tube part 20 forming the U-turn flow path 24, and the flat heat exchanger tube 17c. , 17b, and 17a are laminated in this order, as shown in FIG. 5, a tube-to-tube space S having a predetermined dimension is formed between the flat tube portions 20.
  • the inter-tube spacing S is set to a dimension in which a PTC heater 18 sandwiched between the upper and lower surfaces of the electrode plate 14 and an insulator (not shown) can be inserted.
  • each flat heat exchanger tube 17 has a flat rectangular shape elongated in the left-right direction in FIG. 4 (hereinafter referred to as the axial direction) when viewed in plan, and the flat heat exchanger tubes 17c, 17b, 17a. And are pressed toward the inner bottom surface of the lower case 11b through the substrate subassembly 15 as will be described later.
  • the electrode plate 14 is for supplying power to the PTC element 18a, and is a plate made of aluminum alloy having a rectangular shape in plan view.
  • One electrode plate 14 is laminated on both sides of the PTC element 18a so as to be in contact with the upper surface of the PTC element 18a and one electrode plate is in contact with the lower surface of the PTC element 18a.
  • the electrode plate 14 disposed on the upper surface side of the PTC element 18a is disposed such that the upper surface thereof is in contact with the lower surface of the flat heat exchanger tube 17 via an insulating member, and is disposed on the lower surface side of the PTC element 18a. Is arranged so that its lower surface is in contact with the upper surface of the flat heat exchanger tube 17 via an insulating member.
  • the electrode plates 14 are each 2 between the lower flat heat exchanger tube 17c and the middle flat heat exchanger tube 17b, and between the middle flat heat exchanger tube 17b and the upper flat heat exchanger tube 17a.
  • a total of four sheets are arranged, and the PTC heater 18 is sandwiched between the electrode plates 14 so that the PTC heaters 18 are laminated in layers between the flat tube portions 20 of the three flat heat exchanger tubes 17. It has become.
  • Each of the four electrode plates 14 has substantially the same shape as the flat tube portion 20 of each flat heat exchanger tube 17.
  • Each electrode plate 14 is provided with one terminal 14a on its long side.
  • the terminals 14a provided on the electrode plate 14 are arranged along the long side direction of the electrode plate 14 so as not to overlap each other when the electrode plates 14 are stacked.
  • the terminals 14a provided on each electrode plate 14 are provided with their positions slightly shifted in the long side direction, and are provided so as to be arranged in series when the electrode plates 14 are stacked. Yes.
  • Each terminal 14a is provided so as to protrude upward, and is connected to a terminal block 13a provided on the control board 13 via a terminal connection screw 14b.
  • control substrate 13 and the heat exchanger pressing member 16 are arranged in parallel, and a plurality of semiconductor switching elements 12 such as IGBTs installed on the upper surface of the heat exchanger pressing member 16 are sandwiched therebetween. Is.
  • the control board 13 and the heat exchanger pressing member 16 are fixed by, for example, four board subassembly connection screws 15a, and thereby the board subassembly 15 is integrated.
  • each terminal block 13 a is arranged in series on the lower surface of one side of the control board 13 constituting the substrate subassembly 15. ing.
  • Two power supply harness terminal blocks 13c connected to the two branched ends of the power supply harness 27 are provided so as to be arranged in series with the four terminal blocks 13a.
  • the terminal block 13 a and the power harness terminal block 13 c are provided so as to protrude downward from the lower surface of the control board 13.
  • Each terminal block 13a and power harness terminal block 13c are provided in series along the long sides of the laminated flat heat exchanger tubes 17a, 17b, and 17c.
  • Each terminal block 13a and power harness terminal block 13c provided on the control board 13 are provided so as to be positioned slightly above the opening 11c of the lower case 11b.
  • the terminal 14a of the electrode plate 14 connected to each terminal block 13a and the power harness terminal block 13c and the tip of the power harness 27 are easily fixed.
  • the heat exchanger pressing member 16 constituting the substrate subassembly 15 is a flat aluminum alloy plate material in plan view.
  • a semiconductor switching 12 made of IGBT or the like is installed on the upper surface of the heat exchanger pressing member 16, as shown in FIG. 3B. Since this semiconductor switching 12 is a transistor molded in a substantially rectangular shape and is composed of an element that generates heat when it operates, the inlet of the upper flat heat exchanger tube 17a is formed on the upper surface of the heat exchanger pressing member 16. It is screwed in the vicinity of the header portion 21 via a connection screw 12a, and can be cooled by using the heat exchanger pressing member 16 as a heat sink.
  • the heat exchanger pressing member 16 is larger than the control board 13 in the axial direction (left and right direction in FIG. 3A).
  • the flat tube portions 20 and the inlet / outlet header portions 21 of the flat heat exchanger tubes 17a, 17b, and 17c, The size can cover the upper surface of 22.
  • through holes (not shown) through which board subassembly fixing screws 15b (see FIG. 3A) for fixing the heat exchanger pressing member 16 to the bosses of the lower case 11b are passed are four corners. Provided in the department.
  • the substrate subassembly 15 is placed on the upper surface of the stacked upper flat heat exchanger tube 17a, and the lower surface of the heat exchanger pressing member 16 is connected to the flat tube portion 20 and the inlet / outlet header portions 21 and 22 of the upper flat heat exchanger tube 17a. It is arrange
  • the board subassembly 15 is configured such that the heat exchanger pressing member 16 is fixed to the lower case 11b side with four fixing screws 15b by screwing, whereby a gap between the lower surface of the heat exchanger pressing member 16 and the inner bottom surface of the lower case 11b is secured.
  • the heat medium flowing in from the heat medium inlet passage 11d is introduced into the flat tube portion 20 from the inlet header portion 21 of each flat heat exchanger tube 17, and passes through the U-turn flow path 24 of the flat tube portion 20.
  • the PTC heater 18 is heated and heated to reach the outlet header portion 22 and flows out from the outlet header portion 22 through the heat medium outlet passage 11e.
  • the heat medium flowing out from the heat medium heating device 10 is supplied to the radiator 6 through the heat medium circulation circuit 10A (see FIG. 1).
  • the heat exchanger pressing member 16 constituting the substrate subassembly 15 is made of an aluminum alloy material having good thermal conductivity, and its lower surface is configured to come into contact with the upper surface of the flat heat exchanger tube 17. For this reason, as described above, the heat exchanger pressing member 16 uses the heat medium flowing in the flat heat exchanger tube 17 as a cooling source, and cools the semiconductor switching element 12 such as an IGBT installed on the heat exchanger pressing member 16. It can also function as a heat sink.
  • the heat medium heating apparatus 10 configured as described above, first, three flat heat exchanger tubes 17a, 17b, and 17c are laminated so as to be parallel to each other as shown in FIG.
  • the header portions 21 and 22 are joined together by brazing or the like so as to communicate with each other through the communication holes 21a and 22a.
  • an inter-tube interval S is set as shown in FIG.
  • PTC heaters 18 can be stacked between the flat tube portions 20 in multiple layers.
  • the substrate subassembly 15 is mounted on the upper surface of the uppermost flat heat exchanger tube 17a. Then, the flat tube portions of the three flat heat exchange tubes 17a, 17b, and 17c are fixed by screwing and fixing the heat exchange pressing member 16 of the substrate subassembly 15 to the lower case 11b side through four fixing screws 15b. 20 and each PTC heater 18 can be assembled in the lower case 11b in close contact with each other.
  • the terminal of the power harness 27 and the terminal 14a of the electrode plate 14 are fixed to the terminal blocks 13a and 13c of the control board 13 provided on the heat exchanger pressing member 16 via screws 13b and 14b.
  • the electrical system is connected, and the upper case 11a is screwed and fixed to the lower case 11b so as to cover the upper portion thereof, whereby the heat medium heating device 10 can be assembled.
  • the heat medium heating device 10 circulates the heat medium that has flowed into the inlet header portion 21 through the heat medium inlet passage 11d into the plurality of flat heat exchanger tubes 17, heated by the PTC heater 18, and then the outlet header portion. By flowing out from the heat medium outlet passage 11e, the heat medium circulated in the heat medium circulation circuit 10A is used for heating.
  • a plurality of (three) flat heat exchanger tubes 17a, 17b, 17c are stacked, and each flat heat exchanger tube 17a, 17b, 17c and the plurality of flat heat exchanger tubes 17a, 17b, and 17c are installed in a state in which the PTC heater 18 is incorporated between the flat tube portions 20.
  • a set of PTC heaters 18 is pressed and closely adhered by the heat exchanger pressing member 16, and each flat heat exchanger tube 17a, 17b, 17c has an inlet header portion 21 and an outlet header portion 22 at one end.
  • U-turn portion 23 is formed at the other end, and the flat tube portion 20 forms a U-turn flow path 24 from the inlet header portion 21 through the U-turn portion 23 to the outlet header portion 22.
  • the end portion on the U-turn portion 23 side is an unconstrained tube in the stacking direction.
  • the PTC heater 18 when the PTC heater 18 is assembled and laminated between the flat tube portions 20 of the plurality of flat heat exchanger tubes 17a, 17b, and 17c, the U of the flat heat exchanger tubes 17a, 17b, and 17c that are unconstrained.
  • the PTC heater 18 By inserting the PTC heater 18 from the end on the turn part 23 side, the PTC heater 18 can be easily assembled between the flat tube parts 20. Therefore, the work of assembling the PTC heater 18 between the flat tube portions 20 can be facilitated, and the inter-tube spacing S at the inlet / outlet header portions 21 and 22 is equivalent to the thickness dimension of the PTC heater 18. It is possible to alleviate stress concentration at the root of the tube due to tube bending when the flat tube portion 20 and the PTC heater 18 are brought into close contact with each other.
  • each flat heat exchanger tube 17 a, 17 b, 17 c may be pressed by the heat exchanger pressing member 16. , 22 is not required to be crushed when pressed, the structure of the inlet / outlet header portions 21, 22 can be simplified, and each flat heat exchanger tube 17a, 17b, 17c and PTC can be simplified.
  • each flat heat exchanger tube 17a, 17b, 17c has an inlet header portion 21 and an outlet header portion 22 arranged in parallel at one end, and a U-turn extending from the inlet header portion 21 to the outlet header portion 22 via the U-turn portion 23. Since it is a tube in which the flow path 24 is formed, the heat exchange characteristic between each flat heat exchanger tube 17 and the PTC heater 18 is a heat medium with respect to the temperature of the PTC heater 18, as shown in FIG. 7A. The temperature of (warm water) and the amount of heat exchanged are shown as shown in the figure. Therefore, as shown in FIG. 7B, the heating capacity of the PTC heater 18 that is excessive on the outlet header 22 side, which is a low load, can be effectively utilized by moving to the inlet header 21 side. High efficiency can be achieved.
  • the plurality of flat heat exchanger tubes 17a, 17b, and 17c have a one-end header structure in which the inlet header portion 21 and the outlet header portion 22 are arranged in parallel at one end portion, the inlet / outlet header portions are provided at both ends of the tube. Combined with the fact that the size in the tube length direction can be made smaller than that of the both-end header structure provided, and that a large heat medium distribution box or the like can be omitted, the heat medium heating device 10 can be reduced in size, weight, and cost. be able to.
  • Each flat heat exchanger tube 17a, 17b, 17c is a flat tube in which a pair of plate members 25a, 25b in which the inlet header portion 21, the outlet header portion 22, and the flat tube portion 20 are integrally molded are overlapped and brazed. Therefore, the flat heat exchanger tubes 17a, 17b, and 17c are formed as thin flat tubes in which a pair of molded plate members 25a and 25b are stacked, and the PTC heaters 18 are stacked in multiple layers between the flat areas.
  • a heat exchange module having a small thin structure can be configured. Therefore, by incorporating this heat exchange module, the heat medium heating device 10 can be reduced in size and weight, and the cost can be reduced, and the incorporation of the PTC heater 18 can be facilitated.
  • the heat medium supplied to the radiator 6 disposed in the air flow path 2 is reduced in size and weight as described above by the heat medium heating device 10 that has high performance. Since it can be heated and supplied, it is possible to improve the air conditioning performance, particularly the heating performance, in the vehicle air conditioner 1, reduce the installation space, and improve the mountability of the air conditioner 1 to the vehicle. Can do.
  • the U-turn flow path 24 is formed by providing the heat blocking portion 26 between the two flow paths forming the U-turn flow paths 24 of the plurality of flat heat exchanger tubes 17.
  • FIGS. 9 to 10B a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 9 to 10B.
  • This embodiment is different from the first and second embodiments described above in that the inlet header portion 31 and the outlet header portion 32 are provided at both ends of the flat heat exchanger tube 17. Since other points are the same as those in the first embodiment, description thereof will be omitted.
  • the plurality of flat heat exchanger tubes 17a, 17b, and 17c are provided with an inlet header portion 31 having a communication hole 31a on one end side and an outlet header portion 32 having a communication hole 32a on the other end side, It is set as the structure made into the flat tube part 30 in the meantime.
  • the inter-tube spacing S on at least one side in the tube longitudinal direction of the flat tube portion 30 (both sides parallel to each other in the present embodiment) is not assembled. It is set as the tube structure gradually expanded toward the outward side from the center side, and the three flat heat exchanger tubes 17a and 17b from one side of the space
  • the PTC heater 18 By inserting the PTC heater 18 between the flat tube portions 30 of 17c, the PTC heater 18 can be assembled in a state where the flat tube portions 30 of the flat heat exchanger tubes 17 are stacked.
  • each flat heat exchanger tube 17 is pressed by the heat exchanger pressing member 16 of the substrate subassembly 15 and brought into close contact with each other in the casing 11 as in the first embodiment.
  • the two parallel sides of the flat tube portion 30 in the longitudinal direction of the tube are gradually enlarged from the center side toward the outer side, but only one side of the PTC heater 18 is inserted. Should be gradually enlarged toward the outer side.
  • each flat heat exchanger tube 17a, 17b, 17c is formed into a tube in which an inlet header portion 31 is provided at one end portion and an outlet header portion 32 is provided at the other end portion, and a flat tube portion 30 is provided therebetween.
  • the flat tube portion 30 has a configuration in which the inter-tube interval S on at least one side in the tube longitudinal direction is gradually enlarged toward the outer side in the non-assembled state.
  • the assembling work of the PTC heater 18 between the flat tube portions 30 can be facilitated, and the tube interval at the inlet / outlet header portions 31 and 32 is equivalent to the PTC heater thickness dimension.
  • stress concentration at the tube root due to tube bending when the flat tube portion 30 and the PTC heater 18 are brought into close contact with each other can be reduced.
  • at least the flat tube portion 30 of each flat heat exchanger tube 17 may be pressed by the heat exchanger pressing member 16, and the inlet / outlet header portions 31, 32. It is not necessary to increase the strength in order to prevent crushing during pressing, and the structure of the portion can be simplified.
  • the flat heat exchanger tube 17 and the PTC heater 18 are stacked and arranged in multiple layers, so that the plane area can be reduced, so that a large heat medium distribution box and the like can be omitted. 10 can be reduced in size, weight, and cost.
  • FIGS. 11 to 12B a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 11 to 12B.
  • This embodiment is different from the above-described third embodiment in that the inlet header portion 41 and the outlet header portion 42 provided at both ends of the flat heat exchanger tube 17 are provided by being shifted to one side. Since other points are the same as those of the third embodiment, description thereof will be omitted.
  • the outlet header part 42 which has the inlet header part 41 which has the communicating hole 41a provided in the one end side of several flat heat exchanger tube 17a, 17b, 17c, and the communicating hole 42a provided in the other end side. However, it is deviated to one side of the tube longitudinal direction, and the space between them is the flat tube portion 40.
  • the flat tube portions 40 of the flat heat exchanger tubes 17a, 17b, and 17c are configured such that the inter-tube interval S is gradually enlarged from the one side toward the other side, with respect to the inter-tube interval S.
  • the PTC heater 18 can be assembled in a state where it is laminated between the flat tube portions 30 of the flat heat exchanger tubes 17a, 17b, 17c.
  • the inlet header portion 41 and the outlet header portion 42 are offset and disposed on one side of the tube longitudinal direction, and the flat tube portion 40 therebetween is disposed from one side to the other side.
  • the inter-tube spacing S is gradually increased in the direction.
  • the inter-tube interval S of the flat tube portion 40 in which the PTC heater 18 is incorporated can be gradually expanded over the entire tube width direction from one side of the tube in the tube longitudinal direction to the other side. Therefore, the PTC heater 18 can be more easily inserted between the flat tube portions 40 of the plurality of flat heat exchanger tubes 17, and the assembling work of the PTC heater 18 can be further facilitated.
  • FIGS. 13A and 13B a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 13A and 13B.
  • the present embodiment is different from the first to third embodiments described above in the assembly structure of the plurality of flat heat exchanger tubes 17a, 17b, 17c and the PTC heater 18. Since other points are the same as those of the third embodiment, description thereof will be omitted.
  • a plurality of flat heat exchanger tubes 17a, 17b, 17c and a PTC heater 18 are alternately stacked on the inner bottom surface of the lower case 11b while the PTC heaters 18 are sandwiched between the flat heat exchanger tubes 17.
  • the substrate subassembly 15 is placed on the upper surface of the uppermost flat heat exchanger tube 17a, and the heat exchanger pressing member 16 of the substrate subassembly 15 is fixed with four fixing screws.
  • the heat exchanger pressing member 16 of the substrate subassembly 15 is fixed with four fixing screws.
  • the inlet header portions 21, 31, 41 and the outlet header portions 22, 32, 42 of the plurality of flat heat exchanger tubes 17 are closely bonded to each other, and the flat tube portion 20 is joined. , 30, 40, by inserting a PTC heater 18 from one end or one side of the PTC heater 18 and arranging them in a stacked manner, after sub-assembling the three flat heat exchanger tubes 17 and the two sets of PTC heaters 18, the lower case 11b
  • the heat exchanger pressing member 16 of the substrate subassembly 15 is pressed and assembled from above, but in this embodiment, as shown in FIG.
  • the PTC heater 18 is laminated on the flat tube portion 20, and the inlet header portion 21 and the outlet header Communication holes 21a provided in the 22, O-ring around the 22a, so that disposing the sealing member 29 of the liquid gasket or the like (see FIG. 13B).
  • the upper flat heat exchanger tube 17c is laminated on the upper surfaces of the PTC heater 18 and the seal material 29, and the PTC heater 18 and the seal material 29 are laminated thereon in the same manner, and then the upper flat heat exchanger tube 17a is laminated.
  • the three flat heat exchanger tubes 17a, 17b, 17c and the two sets of PTC heaters 18 are alternately stacked and assembled in layers, and the substrate subassembly 15 is assembled.
  • the heat exchange pressing member 16 is pressed from above and assembled to the lower case 11b.
  • the flat heat exchanger tubes 17a, 17b, 17c and the PTC heater 18 are alternately and sequentially placed one by one without sub-assembly of the three 17a, 17b and 17c and the two sets of PTC heaters 18 in advance.
  • the three flat heat exchanger tubes 17 and the two sets of PTC heaters 18 can be brought into close contact with each other in the lower case 11b as in the first embodiment.
  • the flat heat exchanger tubes 17a, 17b, 17c and the PTC heaters 18 may be alternately stacked and incorporated, and the work of assembling the PTC heaters 18 between the flat tube portions 20 is performed. Since the sealing material 26 can be disposed around the communication holes 21a and 22a of the inlet header portion 21 and the outlet header portion 22 and the sealing material 26 can be securely adhered and sealed, It is possible to prevent leakage of the heat medium and improve its sealing performance. Further, in order to improve the adhesion between the flat tube portion 20 and the PTC heater 18, the flat tube portion 20 of the flat heat exchanger tube 17 may be pressed by the heat exchanger pressing member 16, and the flat heat exchanger tube 17 and the PTC heater 18 may be pressed. The heat transfer efficiency can be improved by increasing the adhesion between them and reducing the contact heat resistance therebetween, and the heat medium heating device 10 can be improved in performance.
  • the heating capacity of the PTC heater 18 on the outlet header portion 22 side which is a low load, is set to the inlet header portion 21 side. Therefore, the efficiency can be further increased.
  • the plurality of flat heat exchanger tubes 17 have a one-end header structure in which an inlet header portion 21 and an outlet header portion 22 are arranged in parallel at one end portion, the flat heat exchanger tube 17 has a flat heat exchanger tube 17 as compared with a double-end header structure. Combined with the fact that the size in the length direction can be reduced and a large heat medium distribution box or the like can be omitted, the heat medium heating device 10 can be reduced in size and weight and cost.
  • this invention is not limited to the invention concerning the said embodiment, In the range which does not deviate from the summary, it can change suitably.
  • the flat heat exchanger tubes 17 are stacked in three layers, and the PTC heater 18 is incorporated between them.
  • the number of stacked layers may be increased or decreased.
  • this invention may be made from metal, such as an aluminum alloy, without being limited to this.

Abstract

 扁平熱交チューブとPTCヒータとを多層に積層化してその間の接触熱抵抗を低減し、伝熱性能を向上するとともに、扁平熱交チューブとPTCヒータとの組み付けを容易化し、小型軽量でかつ安価な熱媒体加熱装置を提供することを目的とする。複数枚の扁平熱交チューブ(17)と、複数枚の扁平熱交チューブ(17)の扁平チューブ部間に組み込まれるPTCヒータ(18)と、積層された扁平熱交チューブ(17)およびPTCヒータ(18)を扁平熱交チューブ(17)の一面側から押圧して密着させる熱交押え部材(16)と、を備え、各扁平熱交チューブ(17)は、一端に入口ヘッダ部(21)および出口ヘッダ部(22)が並設され、他端にUターン部が形成されているとともに、扁平チューブ部が入口ヘッダ部(21)からUターン部を経て出口ヘッダ部(22)に至るUターン流路を形成したチューブとされ、該扁平熱交チューブ(17)とPTCヒータ(18)とが交互に多層に積層配設されている。

Description

熱媒体加熱装置およびそれを備えた車両用空調装置
 本発明は、PTCヒータを用いて熱媒体を加熱する熱媒体加熱装置およびそれを備えた車両用空調装置に関するものである。
 電気自動車やハイブリッド車等に適用される車両用空調装置にあって、暖房用の熱源となる被加熱媒体を加熱する熱媒体加熱装置の1つに、正特性サーミスタ素子(Positive Temperature Coefficient;以下、PTC素子という。)を発熱要素とするPTCヒータを用いたものが知られている。PTCヒータは、正特性のサーミスタ特性を有しており、温度の上昇と共に抵抗値が上昇し、これによって消費電流が制御されるとともに温度上昇が緩やかになり、その後、消費電流および発熱部の温度が飽和領域に達して安定するものであり、自己温度制御特性を備えている。
 上記のような熱媒体加熱装置において、特許文献1には、熱媒体の入口および出口を備えたハウジング内に、該ハウジング内を加熱室と熱媒体の循環室とに分割する多数の隔壁を設け、この隔壁によって区画された加熱室側に隔壁と接するようにPTC加熱素子を挿入設置し、隔壁を介して循環室側に流通される熱媒体を加熱するようにした熱媒体加熱装置が提示されている。
 特許文献2には、PTC素子を挟んでその両面に電極板、絶縁層および伝熱層を設けて平板状のPTCヒータを構成し、該PTCヒータの両面に、熱媒体の入口および出口を備えた互いに連通されている一対の熱媒体流通ボックスを積層するとともに、更にその外面側に制御基板を収容する基板収容ボックスおよび蓋体を設けた積層構造の熱媒体加熱装置が提示されている。
特開2008-7106号公報 特開2008-56044号公報
 しかしながら、上記特許文献1に示されるものでは、隔壁により形成された加熱室にPTC加熱素子が挿入設置される構成とされている。このため、伝熱面となる隔壁間にPTC加熱素子を隔壁と密着性を保って挿入設置するのは難しく、隔壁とPTC加熱素子間の接触熱抵抗が大きくなってしまい、伝熱効率が低くなるという課題があり、一方、隔壁間の間隔を狭くして密着性を高めようとすると、組み付けの作業性が著しく低下し、その工数が増加してしまう等の課題があった。
 特許文献2のものは、PTCヒータの両面に放熱フィンを有る一対の熱媒体流通ボックスを積層し、その外面に制御基板を収容する基板収容ボックスおよび蓋体を積層してボルトにより締結した構成とされているため、PTCヒータと熱媒体流通ボックスとを密着させ、その間の接触熱抵抗を低減させることができる。しかし、PTCヒータを多層配置することが困難なため、平面面積が大きくなるとともに、熱媒体流通ボックスや専用の基板収容ボックスが必要で、これらは、耐熱性や伝熱性等の面からアルミダイカスト製とされるため、小型軽量化には限界があるとともに、高価になる等の課題があった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、複数枚の扁平熱交チューブとPTCヒータとを多層に積層化してその間の接触熱抵抗を低減し、伝熱性能を向上するとともに、扁平熱交チューブとPTCヒータとの組み付けを容易化し、小型軽量でかつ安価な熱媒体加熱装置およびそれを備えた車両用空調装置を提供することを目的とする。
 上記した課題を解決するために、本発明の熱媒体加熱装置およびそれを備えた車両用空調装置は、以下の手段を採用する。
 すなわち、本発明の一態様にかかる熱媒体加熱装置は、入口ヘッダ部から流入された熱媒体が扁平チューブ部を流通後、出口ヘッダ部から流出される複数枚の扁平熱交チューブと、互いに積層される複数枚の前記扁平熱交チューブの前記扁平チューブ部間に組み込まれるPTCヒータと、積層された複数枚の前記扁平熱交チューブおよび前記PTCヒータを前記扁平熱交チューブの一面側から押圧して密着させる熱交押え部材と、を備え、前記各扁平熱交チューブは、一端部に前記入口ヘッダ部および前記出口ヘッダ部が並設され、他端部に熱媒体流れのUターン部が形成されているとともに、前記扁平チューブ部が前記入口ヘッダ部から前記Uターン部を経て前記出口ヘッダ部に至るUターン流路を形成したチューブとされ、前記扁平熱交チューブと前記PTCヒータとが交互に多層に積層配設されている。
 上記態様によれば、一端部に入口ヘッダ部および出口ヘッダ部が並設され、他端部に熱媒体流れのUターン部が形成されているとともに、扁平チューブ部が入口ヘッダ部からUターン部を経て出口ヘッダ部に至るUターン流路を形成している扁平熱交チューブの扁平チューブ部間にPTCヒータを組み込むに当たり、扁平熱交チューブとPTCヒータとを交互に多層に積層配設し、それを一面側から熱交押え部材により押圧して密着させるようにしているため、扁平チューブ部間へのPTCヒータの組み込みを容易化することができるとともに、扁平チューブ部とPTCヒータとの密着性を熱交押え部材の押圧により高めることができる。従って、扁平熱交チューブとPTCヒータ間の密着性を高め、その間の接触熱抵抗を低減することによって伝熱効率を向上し、熱媒体加熱装置の高性能化を図ることができる。また、一端部に入口ヘッダ部および出口ヘッダ部が並設された扁平熱交チューブでは、低負荷となる出口ヘッダ部側でのPTCヒータの加熱能力を入口ヘッダ部側で有効に利用できるため、一層高効率化することができる。更に、複数枚の扁平熱交チューブが一端部に入口ヘッダ部および出口ヘッダ部が並設された片端ヘッダ構造とされているため、両端ヘッダ構造のものに比べて扁平熱交チューブの長さ方向寸法を小さくすることができ、大型の熱媒体流通ボックス等を省略できること等と相俟って、熱媒体加熱装置の小型軽量化、低コスト化を図ることができる。
 上記の熱媒体加熱装置において、前記扁平熱交チューブの前記入口ヘッダ部および前記出口ヘッダ部に設けられている連通穴周りに、シール材が配設されていることとしてもよい。
 このようにすることで、扁平熱交チューブの入口ヘッダ部および出口ヘッダ部に設けられている連通穴周りに、シール材が配設されているため、互いに積層された複数枚の扁平熱交チューブの入口ヘッダ部および出口ヘッダ部を熱交押え部材で押圧することにより、出入口ヘッダ部の連通穴周りに配設されているシール材を確実に密着させて連通穴周りをシールすることができる。従って、出入口ヘッダ部からの熱媒体の漏えいを防止し、そのシール性を向上することができる。
 さらに、本発明の一実施形態にかかる熱媒体加熱装置は、入口ヘッダ部から流入された熱媒体が扁平チューブ部を流通後、出口ヘッダ部から流出される複数枚の扁平熱交チューブと、互いに積層される複数枚の前記扁平熱交チューブの前記扁平チューブ部間に組み込まれるPTCヒータと、積層された複数枚の前記扁平熱交チューブおよび前記PTCヒータを前記扁平熱交チューブの一面側から押圧して密着させる熱交押え部材と、を備え、前記各扁平熱交チューブは、一端部に前記入口ヘッダ部および前記出口ヘッダ部が並設され、他端部に熱媒体流れのUターン部が形成されているとともに、前記扁平チューブ部が前記入口ヘッダ部から前記Uターン部を経て前記出口ヘッダ部に至るUターン流路を形成し、前記Uターン部側の端部が積層方向に非拘束のチューブとされている。
 上記態様によれば、複数枚の扁平熱交チューブが積層され、その扁平チューブ部間にPTCヒータが組み込まれた状態で、各扁平熱交チューブおよびPTCヒータが熱交押え部材により押圧されて密着される構成とされており、更に各扁平熱交チューブが、一端部に入口ヘッダ部および出口ヘッダ部が並設され、他端部にUターン部が形成されているとともに、扁平チューブ部が入口ヘッダ部からUターン部を経て出口ヘッダ部に至るUターン流路を形成し、Uターン部側の端部が積層方向に非拘束のチューブとされているため、複数枚の扁平熱交チューブの扁平チューブ部間にPTCヒータを組み込んで積層する際、非拘束とされている扁平熱交チューブのUターン部側の端部からPTCヒータを挿入することにより、扁平チューブ部間に容易にPTCヒータを組み込むことができる。従って、扁平チューブ部間へのPTCヒータの組み込み作業を容易化することができるとともに、出入口ヘッダ部でのチューブ間間隔をPTCヒータ厚さ寸法相当とすることにより、扁平チューブ部およびPTCヒータを密着させる時のチューブ湾曲によるチューブ付け根の応力集中を緩和することができる。また、扁平チューブ部とPTCヒータとの密着性を向上させるには、少なくとも扁平熱交チューブの扁平チューブ部を熱交押え部材により押圧すればよく、出入口ヘッダ部が押圧時に潰れないようにするために強度を高くする必要はなく、当該部の構造を簡素化することができるとともに、扁平熱交チューブとPTCヒータ間の密着性を高め、その間の接触熱抵抗を低減することにより伝熱効率を向上し、熱媒体加熱装置を高性能化することができる。特に、低負荷となる出口ヘッダ部側でのPTCヒータの加熱能力を入口ヘッダ部側で有効利用できるため、一層高効率化することができる。更に、複数枚の扁平熱交チューブが一端部に入口ヘッダ部および出口ヘッダ部が並設された片端ヘッダ構造とされているため、両端ヘッダ構造のものに比べチューブ長さ方向寸法を小さくでき、大型の熱媒体流通ボックス等を省略できること等と相俟って、熱媒体加熱装置の小型軽量化、低コスト化を図ることができる。
 上記の熱媒体加熱装置において、前記各扁平熱交チューブは、前記入口ヘッダ部および前記出口ヘッダ部と前記扁平チューブ部とが一体成形された一対の成形プレート部材を重ね合わせてロウ付けした扁平なチューブとされていることとしてもよい。
 このようにすることで、各扁平熱交チューブが、入口ヘッダ部および出口ヘッダ部と扁平チューブ部とが一体に成形された一対のプレート部材を重ね合わせてロウ付けした扁平なチューブとされているため、扁平熱交チューブを一対の成形プレート部材を積層した薄い扁平なチューブとし、その間にPTCヒータを多層に積層配設することによって、平面面積の小さい薄形構造の熱交換モジュールを構成することができる。従って、この熱交換モジュールの組み込みにより熱媒体加熱装置の小型軽量化、低コスト化を図ることができるとともに、PTCヒータの組み込みを容易化することができる。
 さらに、上述のいずれかの熱媒体加熱装置において、前記各扁平熱交チューブには、前記Uターン流路を形成している2流路間に熱遮断部が設けられていることとしてもよい。
 このようにすることで、各扁平熱交チューブのUターン流路を形成している2流路間に、熱遮断部が設けられているため、Uターン流路を形成している2流路内を流通する入口ヘッダ部近傍の温度が低い熱媒体と、PTCヒータにより加熱されて温度が高くなった出口ヘッダ部側の熱媒体との間の熱媒体間伝熱を、例えばスリット等によって構成される熱遮断部を介して遮断することができる。従って、熱媒体間での伝熱による熱ロスを低減し、熱媒体加熱装置を一段と高性能化することができる。
 さらに、本発明の一態様にかかる熱媒体加熱装置は、入口ヘッダ部から流入された熱媒体が扁平チューブ部を流通後、出口ヘッダ部から流出される複数枚の扁平熱交チューブと、互いに積層される複数枚の前記扁平熱交チューブの前記扁平チューブ部間に組み込まれるPTCヒータと、積層された複数枚の前記扁平熱交チューブおよび前記PTCヒータを前記扁平熱交チューブの一面側から押圧して密着させる熱交押え部材と、を備え、前記各扁平熱交チューブは、一端部に前記入口ヘッダ部、他端部に前記出口ヘッダ部が設けられ、その間が前記扁平チューブ部とされているとともに、該扁平チューブ部のチューブ長手方向の少なくとも一辺側のチューブ間間隔が非組み立て状態において外方側に向って漸次拡大されたチューブとされている。
 上記態様によれば、複数枚の扁平熱交チューブが積層され、その扁平チューブ部間にPTCヒータが組み込まれた状態で、各扁平熱交チューブおよびPTCヒータが熱交押え部材により押圧されて密着される構成とされており、更に各扁平熱交チューブが、一端部に入口ヘッダ部、他端部に出口ヘッダ部が設けられ、その間が扁平チューブ部とされているとともに、該扁平チューブ部のチューブ長手方向の少なくとも一辺側のチューブ間間隔が非組み立て状態において外方側に向って漸次拡大されたチューブとされているため、複数枚の扁平熱交チューブの扁平チューブ部間にPTCヒータを組み込んで積層する際、チューブ間間隔が非組み立て状態において外方側に向って漸次拡大されているチューブ長手方向の一辺側からPTCヒータを挿入することにより、扁平チューブ部間に容易にPTCヒータを組み込むことができる。従って、扁平チューブ部間へのPTCヒータの組み込み作業を容易化することができるとともに、出入口ヘッダ部でのチューブ間間隔をPTCヒータ厚さ寸法相当とすることにより、扁平チューブ部およびPTCヒータを密着させる時のチューブ湾曲によるチューブ付け根の応力集中を緩和することができる。また、扁平チューブ部とPTCヒータとの密着性を向上させるには、少なくとも扁平熱交チューブの扁平チューブ部を熱交押え部材により押圧すればよく、出入口ヘッダ部を押圧時に潰れないようにするために強度を高くする必要はなく、当該部の構造を簡素化することができるとともに、扁平熱交チューブとPTCヒータ間の密着性を高め、その間の接触熱抵抗を低減することによって伝熱効率を向上し、熱媒体加熱装置を高性能化することができる。更に、複数枚の扁平熱交チューブとPTCヒータとを多層に積層配設することにより平面面積を小さくでき、大型の熱媒体流通ボックス等を省略できること等と相俟って、熱媒体加熱装置の小型軽量化、低コスト化を図ることができる。
 さらに、上記の熱媒体加熱装置において、前記入口ヘッダ部および前記出口ヘッダ部は、チューブ長手方向の一辺側に偏位されて配設され、前記扁平チューブ部は、前記一辺側から他辺側に向ってチューブ間間隔が漸次拡大された構成とされていることとしてもよい。
 このようにすることで、入口ヘッダ部および出口ヘッダ部が、チューブ長手方向の一辺側に偏位されて配設され、扁平チューブ部が、その一辺側から他辺側に向ってチューブ間間隔が漸次拡大された構成とされているため、PTCヒータが組み込まれる扁平チューブ部のチューブ間間隔を、チューブ長手方向の一辺側から他辺側に向ってチューブ幅方向全体にわたり漸次拡大させることができる。従って、複数枚の扁平熱交チューブの扁平チューブ部間に対してPTCヒータをより挿入し易くし、PTCヒータの組み込み作業を更に容易化することができる。
 さらに、本発明の一態様にかかる車両用空調装置は、空気流路中に配設されている放熱器に対して、熱媒体加熱装置で加熱された熱媒体が循環可能に構成されている車両用空調装置において、前記熱媒体加熱装置が、上述のいずれかの熱媒体加熱装置とされている。
 上記態様によれば、空気流路中に配設されている放熱器に対して、上述のいずれかの熱媒体加熱装置により加熱された熱媒体が循環可能な構成とされているため、空気流路中に配設されている放熱器に対して供給される熱媒体を、小型軽量でかつ高性能化された上述の熱媒体加熱装置により加熱して供給することができる。従って、車両用空調装置における空調性能、特に暖房性能の向上を図ることができるとともに、車両に対する空調装置の搭載性を向上することができる。
 本発明の熱媒体加熱装置によると、扁平熱交チューブとPTCヒータとを交互に多層に積層して組み込めばよく、扁平チューブ部間へのPTCヒータの組み込みを容易化することができるとともに、扁平チューブ部とPTCヒータとの密着性を熱交押え部材の押圧により高めることができるため、扁平熱交チューブとPTCヒータ間の密着性を高め、その間の接触熱抵抗を低減することによって伝熱効率を向上し、熱媒体加熱装置の高性能化を図ることができる。また、一端部に入口ヘッダ部および出口ヘッダ部が並設された扁平熱交チューブでは、低負荷となる出口ヘッダ部側でのPTCヒータの加熱能力を入口ヘッダ部側で有効に利用できるため、一層高効率化することができる。更に、複数枚の扁平熱交チューブが一端部に入口ヘッダ部および出口ヘッダ部が並設された片端ヘッダ構造とされているため、両端ヘッダ構造のものに比べて扁平熱交チューブの長さ方向寸法を小さくすることができ、大型の熱媒体流通ボックス等を省略できること等と相俟って、熱媒体加熱装置の小型軽量化、低コスト化を図ることができる。
 本発明の熱媒体加熱装置によると、複数枚の扁平熱交チューブの扁平チューブ部間にPTCヒータを組み込んで積層する際、非拘束とされている扁平熱交チューブのUターン部側の端部からPTCヒータを挿入することによって、扁平チューブ部間に容易にPTCヒータを組み込むことができるため、扁平チューブ部間へのPTCヒータの組み込み作業を容易化することができるとともに、出入口ヘッダ部でのチューブ間間隔をPTCヒータ厚さ寸法相当とすることによって、扁平チューブ部およびPTCヒータを密着させる時のチューブ湾曲によるチューブ付け根の応力集中を緩和することができる。また、扁平チューブ部とPTCヒータとの密着性を向上させるには、少なくとも扁平熱交チューブの扁平チューブ部を熱交押え部材により押圧すればよく、出入口ヘッダ部を押圧時に潰れないようにするために強度を高くする必要はなく、当該部の構造を簡素化することができるとともに、扁平熱交チューブとPTCヒータ間の密着性を高め、その間の接触熱抵抗を低減することにより伝熱効率を向上し、熱媒体加熱装置を高性能化することができる。特に、低負荷となる出口ヘッダ部側でのPTCヒータの加熱能力を入口ヘッダ部側で有効利用できるため、一層高効率化することができる。さらに、複数枚の扁平熱交チューブが一端部に入口ヘッダ部および出口ヘッダ部が並設された片端ヘッダ構造とされているため、両端ヘッダ構造のものに比べチューブ長さ方向寸法を小さくでき、大型の熱媒体流通ボックス等を省略できること等と相俟って、熱媒体加熱装置の小型軽量化、低コスト化を図ることができる。
 本発明の熱媒体加熱装置によると、複数枚の扁平熱交チューブの扁平チューブ部間にPTCヒータを組み込んで積層する際、チューブ間間隔が非組み立て状態において外方側に向って漸次拡大されているチューブ長手方向の一辺側からPTCヒータを挿入することにより、扁平チューブ部間に容易にPTCヒータを組み込むことができるため、扁平チューブ部間へのPTCヒータの組み込み作業を容易化することができるとともに、出入口ヘッダ部でのチューブ間間隔をPTCヒータ厚さ寸法相当とすることによって、扁平チューブ部およびPTCヒータを密着させる時のチューブ湾曲によるチューブ付け根の応力集中を緩和することができる。また、扁平チューブ部とPTCヒータとの密着性を向上させるには、少なくとも扁平熱交チューブの扁平チューブ部を熱交押え部材で押圧すればよく、出入口ヘッダ部を押圧時に潰れないようにするために強度を高くする必要はなく、当該部の構造を簡素化することができるとともに、扁平熱交チューブとPTCヒータ間の密着性を高め、その間の接触熱抵抗を低減することによって伝熱効率を向上し、熱媒体加熱装置を高性能化することができる。さらに、複数枚の扁平熱交チューブとPTCヒータとを多層に積層配設することにより平面面積を小さくでき、大型の熱媒体流通ボックス等を省略できること等と相俟って、熱媒体加熱装置の小型軽量化、低コスト化を図ることができる。
 本発明の車両用空調装置によると、空気流路中に配設されている放熱器に対して供給される熱媒体を、小型軽量でかつ高性能化された上述の熱媒体加熱装置により加熱して供給することができるため、車両用空調装置における空調性能、特に暖房性能の向上を図ることができるとともに、車両に対する空調装置の搭載性を向上することができる。
本発明の第1実施形態に係る熱媒体加熱装置を備えた車両用空調装置の概略構成図である。 図1に示す熱媒体加熱装置の組み立て手順を説明するための分解斜視図である。 図2に示す熱媒体加熱装置の平面視図である。 図2に示す熱媒体加熱装置の側面視図である。 図2に示す熱媒体加熱装置に適用する扁平熱交チューブの平面図である。 図4に示す扁平熱交チューブの側面図である。 図4,5に示す扁平熱交チューブとPTCヒータとの組み立て手順のイメージ図である。 図4,5に示す扁平熱交チューブとPTCヒータとの組み立て手順のイメージ図である。 図4,5に示す扁平熱交チューブとPTCヒータとの組み立て手順のイメージ図である。 図2に示す熱媒体加熱装置の扁平熱交チューブとPTCヒータと熱交換状態の説明図である。 図2に示す熱媒体加熱装置の扁平熱交チューブとPTCヒータと熱交換状態の説明図である。 本発明の第2実施形態に係る熱媒体加熱装置に適用する扁平熱交チューブの平面図である。 本発明の第3実施形態に係る熱媒体加熱装置に適用する扁平熱交チューブの平面図である。 図9に示す扁平熱交チューブとPTCヒータとの組み立て手順のイメージ図である。 図9に示す扁平熱交チューブとPTCヒータとの組み立て手順のイメージ図である。 本発明の第4実施形態に係る熱媒体加熱装置に適用する扁平熱交チューブの平面図である。 図11に示す扁平熱交チューブとPTCヒータとの組み立て手順のイメージ図である。 図11に示す扁平熱交チューブとPTCヒータとの組み立て手順のイメージ図である。 本発明の第5実施形態に係る熱媒体加熱装置の扁平熱交チューブとPTCヒータとの積層状態の側面図である。 本発明の第5実施形態に係る熱媒体加熱装置の扁平熱交チューブとPTCヒータとの積層前の分解図である。
 以下に、本発明にかかる実施形態について、図面を参照して説明する。
[第1実施形態]
 以下、本発明の第1実施形態について、図1ないし図7Bを用いて説明する。
 図1には、本発明の第1実施形態に係る熱媒体加熱装置を備えた車両用空調装置の概略構成図が示されている。
 車両用空調装置1は、外気または車室内空気を取り込んで温調した後、それを車室内へと導くための空気流通路2を形成するケーシング3を備えている。
 ケーシング3の内部には、空気流通路2の上流側から下流側にかけて順次、外気または車室内空気を吸い込んで昇圧し、それを下流側へと圧送するブロア4と、該ブロア4により圧送される空気を冷却する冷却器5と、冷却器5を通過して冷却された空気を加熱する放熱器6と、放熱器6を通過する空気量と放熱器6をバイパスする空気量との流量割合を調整し、その下流側でエアミックスさせることによって、温調風の温度を調節するエアミックスダンパ7と、が設置されている。
 ケーシング3の下流側は、図示省略された吹き出しモード切替えダンパおよびダクトを介して温調された空気を車室内に吹き出す複数の吹き出し口に接続されている。
 冷却器5は、図示省略された圧縮機、凝縮器、膨張弁等と共に冷媒回路を構成し、膨張弁で断熱膨張された冷媒を蒸発させることによって、そこを通過する空気を冷却するものである。放熱器6は、タンク8、ポンプ9および熱媒体加熱装置10とともに熱媒体循環回路10Aを構成し、熱媒体加熱装置10により高温に加熱された熱媒体(例えば、不凍液、温水等)がポンプ9を介して循環されることにより、そこを通過する空気を加温するものである。
 図2には、図1に示された熱媒体加熱装置10の組み立て手順を説明するための分解斜視図が示され、図3Aおよび図3Bには、その熱媒体加熱装置10の平面視図(図3A)と側面視図(図3B)が示されている。熱媒体加熱装置10は、図2に示されるように、制御基板13と、複数枚の電極板14(図3B参照)と、IGBT等からなる複数個の半導体スイッチング素子12(図3B参照)と、熱交押え部材16と、複数枚(例えば、3枚)の扁平熱交チューブ17と、複数組のPTC素子(Positive Temperature Coefficient)18a(図3B参照)と、これらの制御基板13、電極板14、半導体スイッチング素子12、複数枚の扁平熱交チューブ17、熱交押え部材16および複数組のPTC素子18a等を収容するケーシング11と、を備えている。電極板14、PTC素子18aおよび後述の絶縁部材(図示せず)等によってPTCヒータ18が構成されている。
 ケーシング11は、上半部と下半部とに2分割された構成とされており、上半部に位置するアッパケース11a(図3B参照)と、下半部に位置するロアケース11bとを備えている。また、アッパケース11aおよびロアケース11bの内部には、ロアケース11bの上方からロアケース11bの開口部11cにアッパケース11aを載置することによって、上記の制御基板13、半導体スイッチング素子12、電極板14、熱交押え部材16、積層された複数枚の扁平熱交チューブ17および複数組のPTCヒータ18等を収容する空間が形成されるようになっている。
 ロアケース11bの下面には、積層された3枚の扁平熱交チューブ17に導入される熱媒体を導くための熱媒体入口路11dおよび扁平熱交チューブ17内を流通した熱媒体を導出するための熱媒体出口路11eが一体に形成されている。ロアケース11bは、その内部空間に収容される扁平熱交チューブ17を形成しているアルミ合金材と線膨張が近い樹脂材料(例えば、PPS)により成形されている。なお、アッパケース11aも、ロアケース11bと同様の樹脂材料により成形されることが望ましい。このように、ケーシング11を樹脂材料で構成することにより、軽量化を図ることができる。
 ロアケース11bの下面には、電源ハーネス27およびLVハーネス28の先端部を貫通するための電源ハーネス用孔11fおよびLVハーネス用孔11g(図3A参照)が開口されている。電源ハーネス27は、制御基板13および半導体スイッチング素子12を介してPTCヒータ18に電力を供給するものであり、先端部が2又状に分岐され、制御基板13に設けられている2つの電源ハーネス用端子台13cに電極ハーネス接続用ネジ13bを介してネジ止め可能とされている。また、LVハーネス28は、制御基板13に制御用の信号を送信するものであり、その先端部は、制御基板13にコネクタ接続可能とされている。
 半導体スイッチング素子12および制御基板13は、上位制御装置(ECU)からの指令に基づいて複数組のPTCヒータ18に対する通電制御を行う制御系を構成するものであり、IGBT等の複数個の半導体スイッチング素子12を介して複数組のPTCヒータ18に対する通電状態が切替え可能な構成とされている。そして、この複数組のPTCヒータ18をその両面側から挟み込むように複数枚の扁平熱交チューブ17が積層されるようになっている。
 扁平熱交チューブ17は、アルミ合金材製のチューブであり、図2および図3Bに示されるように、3枚の扁平熱交チューブ17が互いに平行になるように、下段、中段および上段の扁平熱交チューブ17c、17b、17aの順に順次積層されている。これらの扁平熱交チューブ17は、図4および図5に示されるように、扁平チューブ部20の一端部に入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22が並設され、他端部に熱媒体流れをUターンさせるUターン部23が形成されているとともに、扁平チューブ部20に入口ヘッダ部21からUターン部23を経て出口ヘッダ部22に至るUターン流路24が形成された構成とされている。
 各扁平熱交チューブ17は、扁平チューブ部20と入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22が一体成形された、アルミ合金材製の薄い一対の成形プレート部材25a,25bが重ね合わされてロウ付けされたもので、入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22の厚さ方向寸法が、Uターン流路24を形成している扁平チューブ部20の厚さ方向寸法よりも厚くされており、扁平熱交チューブ17c、17b、17aの順に積層したとき、図5に示されるように、扁平チューブ部20間に所定寸法のチューブ間間隔Sが形成されるようになっている。このチューブ間間隔Sは、上下両面を電極板14および図示省略の絶縁体等によってサンドイッチされたPTCヒータ18が挿入可能な寸法に設定されている。
 各扁平熱交チューブ17は、順次積層されたとき、図5に示されるように、入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22同士が互いに密着され、入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22に設けられている連通穴21a,22a同士が互いに連通されるようになっている。一方、Uターン部23とされている各チューブの他端部は、積層方向において非拘束状態とされている。更に、各扁平熱交チューブ17は、平面視した場合、図4の左右方向(以下、軸方向という。)に長くされた扁平な長方形状とされており、扁平熱交チューブ17c、17b、17aの順に積層され、後述するように基板サブアッセンブリ15を介してロアケース11bの内底面の方向に押圧されるようになっている。
 上記3枚の扁平熱交チューブ17の扁平チューブ部20間には、そのチューブ間間隔Sに対して、複数組のPTCヒータ18が、電極板14および図示省略の絶縁シート等を介して以下に記載の如く組み込まれるようになっている。
 電極板14は、図3Bに示されるように、PTC素子18aに電力を供給するためのものであり、平面視において、矩形状を呈するアルミ合金製の板材とされている。この電極板14は、PTC素子18aを挟んでその両面に、PTC素子18aの上面に接するように一枚、PTC素子18aの下面に接するように一枚それぞれ積層されている。これら2枚の電極板14によって、PTC素子18aの上面と、PTC素子18aの下面とが上下から挟み込まれるようになっている。
 PTC素子18aの上面側に配置される電極板14は、その上面が絶縁部材を介して扁平熱交チューブ17の下面に接するように配置され、PTC素子18aの下面側に配置される電極板14は、その下面が絶縁部材を介して扁平熱交チューブ17の上面に接するように配置される。本実施形態において、電極板14は、下段の扁平熱交チューブ17cと中段の扁平熱交チューブ17bとの間および中段の扁平熱交チューブ17bと上段の扁平熱交チューブ17aとの間に各々2枚、合計4枚が配置され、これらの電極板14で挟まれた状態でPTCヒータ18が、3枚の扁平熱交チューブ17の扁平チューブ部20間にそれぞれ多層に積層配設されるようになっている。
 4枚の各電極板14は、各扁平熱交チューブ17の扁平チューブ部20と略同形とされている。各電極板14には、その長辺側に1つの端子14aが設けられている。この電極板14に設けられている端子14aは、各電極板14を積層したとき、互いに重ならないように、電極板14の長辺方向に沿って配置されている。すなわち、各電極板14に設けられている端子14aは、その長辺方向に少しずつ位置がずらされて設けられ、各電極板14が積層された場合に直列に配列されるように設けられている。各端子14aは、上方に突出するように設けられ、制御基板13に設けられている端子台13aに端子接続用ネジ14bを介して接続されるようになっている。
 基板サブアッセンブリ15は、制御基板13と熱交押え部材16を平行に配設し、熱交押え部材16の上面に設置されているIGBT等の複数個の半導体スイッチング素子12を間に挟み込んでいるものである。制御基板13と熱交押え部材16は、例えば4本の基板サブアッセンブリ接続用ネジ15aで固定されており、これによって、基板サブアッセンブリ15は、一体化されている。
 基板サブアッセンブリ15を構成している制御基板13には、各電極板14に直列に配列されている4つの端子14aに対応して、その一辺の下面に直列に4つの端子台13aが配列されている。4つの端子台13aと両端側に直列に並ぶように、電源ハーネス27の2分岐されている先端部と接続される2つの電源ハーネス用端子台13cが設けられている。これらの端子台13aおよび電源ハーネス用端子台13cは、制御基板13の下面から下方に突出するように設けられている。各端子台13aおよび電源ハーネス用端子台13cは、積層されている扁平熱交チューブ17a、17b、17cの長辺に沿って直列になるように設けられている。
 制御基板13に設けられている各端子台13aおよび電源ハーネス用端子台13cは、ロアケース11bの開口部11cよりも少し上方に位置されるように設けられている。これによって、各端子台13aおよび電源ハーネス用端子台13cに接続される電極板14の端子14aや電源ハーネス27の先端部が固定し易い構成とされている。
 基板サブアッセンブリ15を構成している熱交押え部材16は、平面視において扁平状のアルミ合金製板材とされている。熱交押え部材16の上面には、図3Bに示されるように、IGBT等からなる半導体スイッチング12が設置されている。この半導体スイッチング12は、略長方形状に樹脂成形されたトランジスタであり、作動することによって発熱する素子から構成されているため、熱交押え部材16の上面において、上段の扁平熱交チューブ17aの入口ヘッダ部21近傍に接続用ネジ12aを介してねじ止めされ、熱交押え部材16をヒートシンクとして冷却可能とされている。
 上記熱交押え部材16は、制御基板13よりも軸方向(図3Aの左右方向)に大きくされたもので、各扁平熱交チューブ17a、17b、17cの扁平チューブ部20および出入口ヘッダ部21,22の上面を覆うことができる大きさとされている。この軸方向に大きくされている部分には、熱交押え部材16をロアケース11bのボス部に固定する基板サブアッセンブリ固定用ネジ15b(図3A参照)を通す貫通孔(図示せず)が4コーナー部に設けられている。
 基板サブアッセンブリ15は、積層された上段の扁平熱交チューブ17aの上面に載せられ、熱交押え部材16の下面が、上段の扁平熱交チューブ17aの扁平チューブ部20および出入口ヘッダ部21,22の上面に接するようにして配設されている。この基板サブアッセンブリ15は、熱交押え部材16を4本の固定用ネジ15bを介してロアケース11b側にネジ止め固定することにより、熱交押え部材16の下面とロアケース11bの内底面との間で、積層されている3枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cの扁平チューブ部20と、その間に挟まれている2枚のPTCヒータ18とを押圧して互いに密着させ、締め付け固定できるようになっている。
 これによって、熱媒体入口路11dから流入された熱媒体は、各扁平熱交チューブ17の入口ヘッダ部21から扁平チューブ部20内へと導入され、扁平チューブ部20のUターン流路24内を流通する間に、PTCヒータ18により加熱、昇温されて出口ヘッダ部22に至り、出口ヘッダ部22から熱媒体出口路11eを経て外部に流出されるように構成されている。熱媒体加熱装置10から流出された熱媒体は、熱媒体循環回路10A(図1参照)を介して放熱器6に供給されるようになっている。
 基板サブアッセンブリ15を構成している熱交押え部材16は、熱伝導性が良好なアルミ合金材製とされ、その下面が扁平熱交チューブ17の上面と接触されるように構成されている。このため、熱交押え部材16は、上記の如く、扁平熱交チューブ17内を流れる熱媒体を冷熱源とし、熱交押え部材16上に設置されているIGBT等の半導体スイッチング素子12を冷却するヒートシンクとしても機能されるようになっている。
 上記のように構成されている熱媒体加熱装置10は、まず3枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cが、図5に示されるように、互いに平行になるように積層され、各々の出入口ヘッダ部21,22同士が連通穴21a,22aを介して互いに連通されるようにロウ付け等で一体に接合される。この積層された3枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cの扁平チューブ部20間には、図5に示されるように、チューブ間間隔Sが設定されるため、該チューブ間間隔Sに対して、図6Bに示されるように、Uターン部23側の端部からPTCヒータ18を両面に絶縁部材を挟んで挿入することにより、図6Cに示されるように、各扁平熱交チューブ17の扁平チューブ部20間にそれぞれPTCヒータ18を多層に積層配設することができる。
 こうしてサブアッセンブリした3枚の扁平熱交チューブ17と2組のPTCヒータ18をロアケース11bの所定の内底面位置に組み込んだ後、その最上段の扁平熱交チューブ17aの上面に基板サブアッセンブリ15を載せ、基板サブアッセンブリ15の熱交押え部材16を4本の固定用ネジ15bを介してロアケース11b側にネジ止め固定することによって、3枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cの扁平チューブ部20と各PTCヒータ18とを互いに密着させてロアケース11b内に組み込むことができる。
 その後、熱交押え部材16上に設けられている制御基板13の端子台13a,13cに対して、電源ハーネス27の端子および電極板14の端子14aをネジ13b,14bを介してネジ止め固定するとともに、LVハーネス28をコネクタ接続することにより電気系統の結線を行い、その上部覆うように、アッパケース11aをロアケース11bにネジ止め固定することによって、熱媒体加熱装置10を組み立てることができる。この熱媒体加熱装置10は、熱媒体入口路11dを経て入口ヘッダ部21に流入された熱媒体を複数枚の扁平熱交チューブ17内に流通させ、PTCヒータ18によって加熱した後、出口ヘッダ部22から熱媒体出口路11eを介して流出させることにより、熱媒体循環回路10A内を循環される熱媒体の加熱に供される。
 斯くして、本実施形態の熱媒体加熱装置10および車両用空調装置1によれば、以下の作用効果を奏する。
 複数枚(3枚)の扁平熱交チューブ17a、17b、17cが積層され、その扁平チューブ部20間にそれぞれPTCヒータ18が組み込まれた状態で、各扁平熱交チューブ17a、17b、17cおよび複数組のPTCヒータ18が熱交押え部材16により押圧されて密着される構成とされており、更に各々の扁平熱交チューブ17a、17b、17cが、一端部に入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22が並設され、他端部にUターン部23が形成されているとともに、扁平チューブ部20が入口ヘッダ部21からUターン部23を経て出口ヘッダ部22に至るUターン流路24を形成し、Uターン部23側の端部が積層方向に非拘束のチューブとされている。
 このため、複数枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cの扁平チューブ部20間にそれぞれPTCヒータ18を組み込んで積層する際、非拘束とされている扁平熱交チューブ17a、17b、17cのUターン部23側の端部からPTCヒータ18を挿入することにより、扁平チューブ部20間に容易にPTCヒータ18を組み込むことができる。従って、扁平チューブ部20間へのPTCヒータ18の組み込み作業を容易化することができるとともに、出入口ヘッダ部21,22でのチューブ間間隔SをPTCヒータ18の厚さ寸法相当とすることによって、扁平チューブ部20およびPTCヒータ18を密着させる時のチューブ湾曲によるチューブ付け根の応力集中を緩和することができる。
 扁平チューブ部20とPTCヒータ18との密着性を向上させるには、少なくとも各扁平熱交チューブ17a、17b、17cの扁平チューブ部20を熱交押え部材16によって押圧すればよく、出入口ヘッダ部21,22を押圧時に潰れないようにするために強度を高くする必要はなく、該出入口ヘッダ部21,22の構造を簡素化することができるとともに、各扁平熱交チューブ17a、17b、17cとPTCヒータ18間の密着性を高め、その間の接触熱抵抗を低減することによって伝熱効率を向上し、熱媒体加熱装置10を高性能化することができる。
 特に、各扁平熱交チューブ17a、17b、17cが、一端部に入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22が並設され、入口ヘッダ部21からUターン部23を経て出口ヘッダ部22に至るUターン流路24を形成したチューブとされているため、各扁平熱交チューブ17とPTCヒータ18との間の熱交換特性は、図7Aに示されるように、PTCヒータ18の温度に対して熱媒体(温水)の温度および交換熱量が、図示の如く変化される特性を示す。従って、図7Bに示されるように、低負荷となる出口ヘッダ部22側において余剰となるPTCヒータ18の加熱能力を、入口ヘッダ部21側に移動させて有効に利用することができるため、一層高効率化することができる。
 さらに、複数枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cは、一端部に入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22が並設された片端ヘッダ構造とされているため、チューブの両端に出入口ヘッダ部を設けた両端ヘッダ構造のものに比べチューブ長さ方向寸法を小さくでき、大型の熱媒体流通ボックス等を省略できること等と相俟って、熱媒体加熱装置10の小型軽量化、低コスト化を図ることができる。
 各扁平熱交チューブ17a、17b、17cは、入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22と扁平チューブ部20とが一体に成形された一対のプレート部材25a,25bを重ね合わせてロウ付けした扁平なチューブとされているため、扁平熱交チューブ17a、17b、17cを一対の成形プレート部材25a,25bを積層した薄い扁平なチューブとし、その間にPTCヒータ18を多層に積層配設することによって、平面面積の小さい薄形構造の熱交換モジュールを構成することができる。従って、この熱交換モジュールの組み込みによって熱媒体加熱装置10の小型軽量化、低コスト化を図ることができるとともに、PTCヒータ18の組み込みを容易化することができる。
 本実施形態によると、空気流路2中に配設されている放熱器6に対して供給される熱媒体を、上記の如く小型軽量化され、かつ高性能化された熱媒体加熱装置10により加熱して供給することができるため、車両用空調装置1における空調性能、特に暖房性能の向上を図ることができるとともに、その設置スペースを低減し、車両に対する空調装置1の搭載性を向上することができる。
[第2実施形態]
 次に、本発明の第2実施形態について、図8を用いて説明する。
 本実施形態は、上記した第1実施形態に対して、扁平熱交チューブ17のUターン流路24間に熱遮断部を設けている点が異なる。その他の点については、第1実施形態と同様であるので説明は省略する。
 本実施形態においては、図8に示されるように、複数枚の扁平熱交チューブ17のUターン流路24を形成している2流路間に、チューブ長さ方向に沿って、例えばスリット等により構成される熱遮断部26を設けた構成とされている。
 上記のように、複数枚の扁平熱交チューブ17のUターン流路24を形成している2流路間に、熱遮断部26を設けることにより、Uターン流路24を形成している2流路内を流通する入口ヘッダ部21近傍の温度が低い熱媒体と、PTCヒータ18により加熱されて温度が高くなった出口ヘッダ部22側の熱媒体との間の熱媒体間伝熱を、例えばスリット等により構成される熱遮断部26を介して遮断することができる。従って、熱媒体間での伝熱による熱ロスを低減し、熱媒体加熱装置10を一段と高性能化することができる。
[第3実施形態]
 次に、本発明の第3実施形態について、図9ないし図10Bを用いて説明する。
 本実施形態は、上記した第1および第2実施形態に対して、扁平熱交チューブ17の両端に入口ヘッダ部31および出口ヘッダ部32を設けた構成としている点が異なる。その他の点については、第1実施形態と同様であるので説明は省略する。
 本実施形態において、複数枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cは、一端側に連通穴31aを有する入口ヘッダ部31が、他端側に連通穴32aを有する出口ヘッダ部32が設けられ、その間が扁平チューブ部30とされた構成とされている。
 そして、扁平チューブ部30のチューブ長手方向の少なくとも一辺側(本実施形態のものでは、互いに平行な2辺側共)のチューブ間間隔Sが、非組み立て状態において、図10Bに示されるように、中央側から外方側に向って漸次拡大されたチューブ構成とされており、この外方側に向って漸次拡大されているチューブ間間隔Sの一方側から3枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cの扁平チューブ部30間に、PTCヒータ18を挿入することによって、各扁平熱交チューブ17の扁平チューブ部30間にPTCヒータ18が積層された状態で組み込み可能とされている。
 この各扁平熱交チューブ17の扁平チューブ部30とPTCヒータ18とは、上記第1実施形態と同様、基板サブアッセンブリ15の熱交押え部材16によって押圧され、互いに密着状態とされてケーシング11内に組み込まれるようになっている。なお、本実施形態では、扁平チューブ部30のチューブ長手方向の互いに平行な2辺を共に中央側から外方側に向って漸次拡大させているが、PTCヒータ18を挿入するいずれか一辺側のみを外方側に向って漸次拡大させておけばよい。
 上記のように、各扁平熱交チューブ17a、17b、17cを、一端部に入口ヘッダ部31、他端部に出口ヘッダ部32が設けられ、その間が扁平チューブ部30とされたチューブとなすとともに、この扁平チューブ部30のチューブ長手方向の少なくとも一辺側のチューブ間間隔Sが非組み立て状態において外方側に向って漸次拡大された構成とすることによっても、3枚の扁平熱交チューブ17の扁平チューブ部30間にPTCヒータ18を組み込んで積層する際に、チューブ間間隔Sが非組み立て状態において外方側に向って漸次拡大されているチューブ長手方向の一辺側からPTCヒータ18を挿入することによって、扁平チューブ部30間に容易にPTCヒータ18を組み込むことができる。
 従って、第1実施形態と同様、扁平チューブ部30間へのPTCヒータ18の組み込み作業を容易化することができるとともに、出入口ヘッダ部31,32でのチューブ間隔をPTCヒータ厚さ寸法相当とすることによって、扁平チューブ部30およびPTCヒータ18を密着させる時のチューブ湾曲によるチューブ付け根の応力集中を緩和することができる。また、扁平チューブ部30とPTCヒータ18との密着性を向上させるには、少なくとも各扁平熱交チューブ17の扁平チューブ部30を熱交押え部材16により押圧すればよく、出入口ヘッダ部31,32を押圧時に潰れないようにするために強度を高くする必要はなく、該部の構造を簡素化することができる。
 各扁平熱交チューブ17とPTCヒータ18間の密着性を高め、その間の接触熱抵抗を低減することにより伝熱効率を向上し、熱媒体加熱装置10を高性能化することができるとともに、複数枚の扁平熱交チューブ17とPTCヒータ18とを多層に積層配設することによって平面面積を小さくできるため、大型の熱媒体流通ボックス等を省くことができること等と相俟って、熱媒体加熱装置10の小型軽量化、低コスト化を図ることができる。
[第4実施形態]
 次に、本発明の第4実施形態について、図11ないし図12Bを用いて説明する。
 本実施形態は、上記した第3実施形態に対して、扁平熱交チューブ17の両端に設けられる入口ヘッダ部41および出口ヘッダ部42が一辺側に偏位されて設けられている点が異なる。その他の点については、第3実施形態と同様であるので説明は省略する。
 本実施形態では、複数枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cの一端側に設けられた連通穴41aを有する入口ヘッダ部41および他端側に設けられた連通穴42aを有する出口ヘッダ部42が、チューブ長手方向の一辺側に偏位されて設けられており、その間が扁平チューブ部40とされた構成とされている。
 上記扁平熱交チューブ17a、17b、17cの扁平チューブ部40は、上記一辺側から他辺側に向ってチューブ間間隔Sが漸次拡大された構成とされており、そのチューブ間間隔Sに対して、PTCヒータ18を挿入することにより、各扁平熱交チューブ17a、17b、17cの扁平チューブ部30間にPTCヒータ18が積層された状態で組み込み可能とされている。
 斯くして、本実施形態によると、入口ヘッダ部41および出口ヘッダ部42がチューブ長手方向の一辺側に偏位されて配設され、その間の扁平チューブ部40が、一辺側から他辺側に向ってチューブ間間隔Sが漸次拡大された構成とされている。このため、PTCヒータ18が組み込まれる扁平チューブ部40のチューブ間間隔Sを、チューブ長手方向の一辺側から他辺側に向ってチューブ幅方向全体にわたり漸次拡大させることができる。従って、複数枚の扁平熱交チューブ17の扁平チューブ部40間に対してPTCヒータ18をより挿入し易くし、PTCヒータ18の組み込み作業を更に容易化することができる。
[第5実施形態]
 次に、本発明の第5実施形態について、図13Aおよび図13Bを用いて説明する。
 本実施形態は、上記した第1ないし第3実施形態に対して、複数枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cとPTCヒータ18との組み付け構造が異なっている。その他の点については、第3実施形態と同様であるので説明は省略する。
 本実施形態においては、複数枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cとPTCヒータ18とをロアケース11bの内底面に、扁平熱交チューブ17間にPTCヒータ18を挟み込みながら交互に積層配設し、上段の扁平熱交チューブ17aを積層した後、その最上段の扁平熱交チューブ17aの上面に基板サブアッセンブリ15を載せ、該基板サブアッセンブリ15の熱交押え部材16を4本の固定用ネジ15bを介してロアケース11b側にネジ止め固定することによって、3枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cの入口ヘッダ部21間と出口ヘッダ部22間、並びに扁平チューブ部20と各PTCヒータ18とを互いに密着させてロアケース11b内に組み込み可能な構成とされている。
 つまり、第1ないし第3実施形態では、複数枚の扁平熱交チューブ17の入口ヘッダ部21,31,41間および出口ヘッダ部22,32,42間を密着させて接合し、扁平チューブ部20,30,40の一端もしくは一辺側からPTCヒータ18を挿入して積層配設することにより、3枚の扁平熱交チューブ17と2組のPTCヒータ18とをサブアッセンブリした後、それをロアケース11b内に基板サブアッセンブリ15の熱交押え部材16により上方から押圧して組み付けるように構成しているが、本実施形態では、図13に示されるように、まず、下段の扁平熱交チューブ17cをロアケース11bの内底面に組み込み、その扁平チューブ部20の上にPTCヒータ18を積層するとともに、入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22に設けられている連通穴21a,22aの周りにOリング、液状ガスケット等のシール材29を配設するようにしている(図13B参照)。
 そのPTCヒータ18およびシール材29の上面に中段の扁平熱交チューブ17cを積層し、更にその上にPTCヒータ18およびシール材29を同様に積層配置した後、上段の扁平熱交チューブ17aを積層することにより、図13Aに示されるように、3枚の扁平熱交チューブ17a、17b、17cと2組のPTCヒータ18とが交互に順次多層に積層されて組み込まれ、それが基板サブアッセンブリ15の熱交押え部材16により上方から押圧されてロアケース11bに組み付けられる構成とされている。
 このように、3枚の17a、17b、17cと2組のPTCヒータ18とを予めサブアッセンブリしなくても、扁平熱交チューブ17a、17b、17cとPTCヒータ18とを1枚ずつ交互に順次積層しながら組み込むことによっても、第1実施形態と同様、ロアケース11b内に3枚の扁平熱交チューブ17と2組のPTCヒータ18とを互いに密着させて組み込むことができる。
 斯くして、本実施形態によると、扁平熱交チューブ17a、17b、17cとPTCヒータ18とを交互に多層に積層して組み込めばよく、扁平チューブ部20間へのPTCヒータ18の組み込み作業を容易化することができるとともに、入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22の連通穴21a,22a周りにシール材26を配設し、そのシール材26を確実に密着させてシールすることができるため、熱媒体の漏えいを防止し、そのシール性を向上することができる。また、扁平チューブ部20とPTCヒータ18との密着性を高めるには、扁平熱交チューブ17の扁平チューブ部20を熱交押え部材16により押圧すればよく、扁平熱交チューブ17とPTCヒータ18間の密着性を高め、その間の接触熱抵抗を低減することにより伝熱効率を向上し、熱媒体加熱装置10を高性能化することができる。
 特に、一端部に入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22が並設された扁平熱交チューブ17においては、低負荷となる出口ヘッダ部22側でのPTCヒータ18の加熱能力を入口ヘッダ部21側で有効に利用できるため、一層高効率化することができる。更に、複数枚の扁平熱交チューブ17が一端部に入口ヘッダ部21および出口ヘッダ部22が並設された片端ヘッダ構造とされているため、両端ヘッダ構造のものに比べ扁平熱交チューブ17の長さ方向寸法を小さくでき、大型の熱媒体流通ボックス等を省略できること等と相俟って、熱媒体加熱装置10の小型軽量化、低コスト化を図ることができる。
 なお、本発明は、上記実施形態にかかる発明に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、適宜変形が可能である。例えば、上記した実施形態では、扁平熱交チューブ17を3層に積層し、各々の間にPTCヒータ18を組み込んだ構成としているが、これに限らず、扁平熱交チューブ17およびPTCヒータ18の積層枚数を増減してもよいことはもちろんである。また、ケーシング11を樹脂成形品とした例について説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、アルミ合金等の金属製としてもよいことは云うまでもない。
1 車両用空調装置
6 放熱器
10 熱媒体加熱装置
10A 熱媒体循環回路
11 ケーシング
16 熱交押え部材
17,17a,17b,17c 扁平熱交チューブ
18 PTCヒータ
20,30,40 扁平チューブ部
21,31,41 入口ヘッダ部
22,32,42 出口ヘッダ部
23 Uターン部
24 Uターン流路
25a,25b 成形プレート部材
26 熱遮断部
29 シール材
S チューブ間間隔

Claims (8)

  1.  入口ヘッダ部から流入された熱媒体が扁平チューブ部を流通後、出口ヘッダ部から流出される複数枚の扁平熱交チューブと、
     互いに積層される複数枚の前記扁平熱交チューブの前記扁平チューブ部間に組み込まれるPTCヒータと、
     積層された複数枚の前記扁平熱交チューブおよび前記PTCヒータを前記扁平熱交チューブの一面側から押圧して密着させる熱交押え部材と、を備え、
     前記各扁平熱交チューブは、一端部に前記入口ヘッダ部および前記出口ヘッダ部が並設され、他端部に熱媒体流れのUターン部が形成されているとともに、前記扁平チューブ部が前記入口ヘッダ部から前記Uターン部を経て前記出口ヘッダ部に至るUターン流路を形成したチューブとされ、
     前記扁平熱交チューブと前記PTCヒータとが交互に多層に積層配設されている熱媒体加熱装置。
  2.  前記扁平熱交チューブの前記入口ヘッダ部および前記出口ヘッダ部に設けられている連通穴の周りに、シール材が配設されている請求項1に記載の熱媒体加熱装置。
  3.  入口ヘッダ部から流入された熱媒体が扁平チューブ部を流通後、出口ヘッダ部から流出される複数枚の扁平熱交チューブと、
     互いに積層される複数枚の前記扁平熱交チューブの前記扁平チューブ部間に組み込まれるPTCヒータと、
     積層された複数枚の前記扁平熱交チューブおよび前記PTCヒータを前記扁平熱交チューブの一面側から押圧して密着させる熱交押え部材と、を備え、
     前記各扁平熱交チューブは、一端部に前記入口ヘッダ部および前記出口ヘッダ部が並設され、他端部に熱媒体流れのUターン部が形成されているとともに、前記扁平チューブ部が前記入口ヘッダ部から前記Uターン部を経て前記出口ヘッダ部に至るUターン流路を形成し、前記Uターン部側の端部が積層方向に非拘束のチューブとされている熱媒体加熱装置。
  4.  前記各扁平熱交チューブは、前記入口ヘッダ部および前記出口ヘッダ部と前記扁平チューブ部とが一体成形された一対の成形プレート部材を重ね合わせてロウ付けした扁平なチューブとされている請求項1ないし3のいずれかに記載の熱媒体加熱装置。
  5.  前記各扁平熱交チューブには、前記Uターン流路を形成している2流路間に熱遮断部が設けられている請求項1ないし4のいずれかに記載の熱媒体加熱装置。
  6.  入口ヘッダ部から流入された熱媒体が扁平チューブ部を流通後、出口ヘッダ部から流出される複数枚の扁平熱交チューブと、
     互いに積層される複数枚の前記扁平熱交チューブの前記扁平チューブ部間に組み込まれるPTCヒータと、
     積層された複数枚の前記扁平熱交チューブおよび前記PTCヒータを前記扁平熱交チューブの一面側から押圧して密着させる熱交押え部材と、を備え、
     前記各扁平熱交チューブは、一端部に前記入口ヘッダ部、他端部に前記出口ヘッダ部が設けられ、その間が前記扁平チューブ部とされているとともに、該扁平チューブ部のチューブ長手方向の少なくとも一辺側のチューブ間間隔が非組み立て状態において外方側に向って漸次拡大されたチューブとされている熱媒体加熱装置。
  7.  前記入口ヘッダ部および前記出口ヘッダ部は、チューブ長手方向の一辺側に偏位されて配設され、前記扁平チューブ部は、前記一辺側から他辺側に向ってチューブ間間隔が漸次拡大された構成とされている請求項6に記載の熱媒体加熱装置。
  8.  空気流路中に配設されている放熱器に対して、熱媒体加熱装置で加熱された熱媒体が循環可能に構成されている車両用空調装置において、
     前記熱媒体加熱装置が、請求項1ないし7のいずれかに記載の熱媒体加熱装置とされている車両用空調装置。
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