WO2017094351A1 - 気流制御システム - Google Patents

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WO2017094351A1
WO2017094351A1 PCT/JP2016/079789 JP2016079789W WO2017094351A1 WO 2017094351 A1 WO2017094351 A1 WO 2017094351A1 JP 2016079789 W JP2016079789 W JP 2016079789W WO 2017094351 A1 WO2017094351 A1 WO 2017094351A1
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air
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exhaust
door
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PCT/JP2016/079789
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裕之 坂根
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/18Arrangements or mounting of liquid-to-air heat-exchangers
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    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/02Controlling of coolant flow the coolant being cooling-air

Definitions

  • This disclosure relates to an airflow control system.
  • Patent Document 1 discloses an air conditioner in which a radiator and an outdoor heat exchanger are connected by a duct and an air flow is generated in the duct by a blower in the duct.
  • the radiator is a heat exchanger that dissipates exhaust heat from a traveling engine or the like.
  • An outdoor heat exchanger constitutes a refrigeration cycle device for an air conditioner that air-conditions a vehicle interior together with a compressor, a throttle valve, an indoor heat exchanger, and the like.
  • the outdoor heat exchanger is disposed on the front side in the vehicle traveling direction with respect to the radiator.
  • the duct has a rear opening and a front air inlet.
  • the front air supply port is disposed on the front side in the vehicle traveling direction with respect to the outdoor heat exchanger.
  • the rear opening is disposed on the rear side in the vehicle traveling direction with respect to the radiator, and is opened in an engine compartment that houses a traveling engine or the like.
  • the outdoor heat exchanger When the indoor heat exchanger cools the air in the passenger compartment, the outdoor heat exchanger functions as a heat radiator that radiates heat to the air flow.
  • the blower sucks the air flow into the duct through the front air supply port and distributes it to the rear opening side. For this reason, the air flow in the duct passes through the outdoor heat exchanger, the blower, and the radiator, and flows from the rear opening to the traveling engine side. As a result, the traveling engine can be cooled.
  • the present disclosure improves the temperature environment in the engine compartment without reducing the cooling capacity of the vehicle interior. For the purpose.
  • the airflow control system forms a front communication port that is disposed on the front side in the vehicle traveling direction with respect to the vehicle interior and communicates between the engine compartment that houses the traveling engine and the vehicle interior.
  • the outside air introduction door is controlled to open the outside air introduction port, and the air flow introduced from the outside of the vehicle compartment through the outside air introduction port as the vehicle travels into the engine compartment from the inside of the vehicle compartment through the front communication port.
  • An exhaust control unit for blowing out.
  • the air blower of the big ventilation capability for flowing an air flow from a vehicle interior in an engine compartment is not required.
  • the radiator is not cooled by the hot air blown from the outdoor heat exchanger in order to flow the air flow from the passenger compartment to the engine compartment, the cooling of the passenger compartment is reduced. is not.
  • the temperature environment in the engine compartment can be improved without lowering the cooling of the passenger compartment and without requiring a blower having a larger blowing capacity.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall configuration of an airflow control system 1 for an automobile in the first embodiment.
  • the airflow control system 1 improves the temperature environment in the engine compartment 2 of the vehicle by using the vehicle traveling wind introduced into the passenger compartment as the vehicle travels.
  • the engine compartment 2 of the present embodiment is a space for storing the traveling engine 3 and is located on the front side in the vehicle traveling direction with respect to the vehicle interior 5 of the vehicle.
  • the traveling engine 3 is an internal combustion engine that applies rotational force to driving wheels of a vehicle.
  • the engine hood 6 formed so as to cover the heaven region improvement side of the engine compartment 2 is disposed on the heaven region improvement side of the engine compartment 2 of the vehicle.
  • An under cover 7 is disposed on the lower side of the engine compartment 2 in the vertical direction so as to cover the lower side of the engine compartment 2 in the vertical direction.
  • the airflow control system 1 includes an indoor air conditioning unit 10, a front duct 20, and a front exhaust door 30.
  • the indoor air conditioning unit 10 is disposed in the vehicle traveling direction front side in the vehicle interior. As shown in FIG. 2, the indoor air conditioning unit 10 includes an air conditioning casing 11, an inside / outside air switching door 12, an electric fan 13, an evaporator 14, a heater core 15, and an air mix door 16.
  • the air conditioning casing 11 includes an outside air inlet 11a, an inside air inlet 11b, and a front outlet 11c.
  • the outside air introduction port 11 a communicates with the outside of the vehicle through the cowl area 8.
  • the cowl area 8 is disposed between the windshield 9 and the vehicle compartment 5 and the engine compartment 2 and communicates with the heaven region improvement side, which is the outside of the vehicle.
  • the inside / outside air switching door 12 is an outside air introduction door that opens and closes the outside air introduction port 11a.
  • the room air introduction port 11 b of the air conditioning casing 11 communicates with the room air discharge port 21 of the front duct 20.
  • the front blowout opening 11c opens toward the front space 5a.
  • the front space 5a is a space located in the vehicle interior 5 on the front side in the vehicle traveling direction.
  • an actual front blowing opening 11c a well-known face blowing opening, foot blowing opening, defroster blowing opening, or the like is used, but the description and illustration thereof are omitted.
  • the electric fan 13 is a blower that includes a centrifugal fan 13a and an electric motor 13b that drives the centrifugal fan 13a.
  • the electric fan 13 introduces an air flow from at least one of the outside air introduction port 11 a and the inside air introduction port 11 b into the air conditioning casing 11.
  • the evaporator 14 is disposed in the air conditioning casing 11.
  • the evaporator 14 is a cooling heat exchanger that constitutes a vapor compression refrigeration cycle that circulates a refrigerant together with a compressor or the like and cools an air flow blown from the electric fan 13 with the refrigerant.
  • the heater core 15 is disposed on the air flow downstream side of the evaporator 14 in the air conditioning casing 11.
  • the heater core 15 is a heat exchanger for heating that heats the cold air blown from the evaporator 14 with engine cooling water that is hot water.
  • a bypass passage 11 d is provided on the side of the air conditioning casing 11 with respect to the heater core 15.
  • the bypass passage 11d is a passage for allowing the cool air blown from the evaporator 14 to bypass the heater core 15 and flow to the front blowing opening 11c side.
  • the air mix door 16 is disposed in the air conditioning casing 11 and is rotatably supported.
  • the air mix door 16 adjusts the ratio of the opening area of the heater core 15 and the opening area of the bypass passage 11d by its rotation. As a result, the ratio of the amount of cold air flowing into the heater core 15 to the amount of cold air flowing into the bypass passage 11d out of the amount of cold air blown from the evaporator 14 is adjusted, and the air is blown into the vehicle interior 5 from the front blowing opening 11c. Adjust the air temperature.
  • the front duct 20 is disposed adjacent to the air conditioning casing 11 and forms an inside air discharge port 21, an inside air introduction port 22, and a front side exhaust port 23.
  • the inside air inlet 22 is an inlet.
  • the inside air introduction port 22 opens toward the rear side in the vehicle traveling direction (that is, the vehicle interior 5 side).
  • the front exhaust port 23 communicates with the front communication port 41 of the firewall 40.
  • the firewall 40 corresponds to the forming part.
  • the front side communication port 41 communicates between the vehicle interior 5 and the engine compartment 2.
  • the firewall 40 is a partition wall formed between the vehicle interior 5 and the engine compartment 2.
  • the front communication port 41 is arranged on the heaven region improvement side with respect to the front exhaust port 7a.
  • the front exhaust port 7 a is disposed on the rear side in the vehicle traveling direction with respect to the under cover 7.
  • the front exhaust port 7a communicates between the engine compartment 2 and the vehicle outer side, which is the vehicle lower side.
  • the front communication port 41 of the present embodiment is opened toward the exhaust manifold 3a in the engine compartment 2.
  • the exhaust manifold 3a is a manifold that combines a plurality of exhaust passages in the traveling engine 3 into one.
  • the exhaust manifold 3 a is disposed on the rear side in the vehicle traveling direction with respect to the traveling engine 3.
  • the front exhaust door 30 is disposed in the front duct 20 and is rotatably supported with respect to the front duct 20.
  • the front exhaust door 30 is a door that closes one of the front exhaust port 23 and the inside air discharge port 21 and opens the other.
  • the front exhaust door 30 opens the front exhaust port 23 to open the front communication port 41.
  • the front exhaust door 30 closes the front exhaust port 23 to close the front communication port 41.
  • the airflow control system 1 includes a control ECU 50.
  • the control ECU 50 is an electronic control device that includes a microcomputer, a memory, and the like.
  • the control ECU 50 executes airflow control processing according to a computer program stored in advance in the memory.
  • This memory is a non-transitional physical storage medium.
  • the airflow control process is a process for improving the temperature environment in the exhaust manifold 3a and in the vicinity of the exhaust manifold 3a by air-conditioning the vehicle interior 5 and blowing an air flow from the vehicle interior 5 to the exhaust manifold 3a.
  • the control ECU 50 controls the electric motors 51, 52, 53, 13b based on the output signals of the sensors 60, 61, 62, 63, 64 and the output signal of the switch panel 65 when executing the airflow control process.
  • the electric motor 51 rotates the inside / outside air switching door 12.
  • the electric motor 52 drives the air mix door 16 to rotate.
  • the electric motor 53 rotationally drives the front exhaust door 30.
  • the sensor 60 is a sensor that detects the air temperature Tr of the vehicle interior.
  • the sensor 61 is a sensor that detects an air temperature Tam outside the passenger compartment.
  • the sensor 62 is a sensor that detects the engine coolant temperature Tw.
  • the sensor 63 is a gas sensor that detects the concentration of hydrocarbon gas or carbon monoxide contained in the air outside the passenger compartment.
  • the sensor 64 is a gas sensor that detects the concentration of nitrogen oxide gas contained in the air outside the passenger compartment.
  • the switch panel 65 includes a temperature setting switch for setting a set temperature Tset, which is a desired temperature in the vehicle interior 5, an inside / outside air switching switch for setting an inside / outside air introduction mode, and the like.
  • the control ECU 50 executes the airflow control process according to the flowcharts of FIGS. 4A and 4B.
  • the control ECU 50 determines which of the outside air introduction mode and the inside air circulation mode is set as the inside / outside air introduction mode.
  • the outside air introduction mode is a mode in which an air flow from outside the vehicle compartment is introduced into the air conditioning casing 11.
  • the inside air circulation mode is a mode in which an air flow from the seat side in the passenger compartment is introduced into the air conditioning casing 11.
  • the control ECU 50 determines that the inside air circulation mode is set as the inside / outside air introduction mode in step S100. judge. In this case, the control ECU 50 proceeds to the next step S110 and executes the inside air circulation mode.
  • the inside / outside air switching door 12 is controlled via the electric motor 51 to close the outside air introduction port 11a.
  • the front exhaust door 30 is controlled via the electric motor 53 to close the front exhaust port 23 and open the inside air discharge port 21.
  • step S120 the process proceeds to step S120, and the vehicle interior air conditioning control process is executed.
  • the air mix door 16 is rotationally driven via the electric motor 52.
  • the opening degree of the air mix door 16 is set based on the required blowing temperature TAO or the like.
  • the required blowing temperature TAO is an air temperature that needs to be blown out from the front blowing opening 11c into the vehicle interior in order to bring the vehicle interior air temperature Tr closer to the set temperature Tset.
  • the control ECU 50 controls the electric motor 13b of the electric fan 13 to rotate the centrifugal fan 13a.
  • the centrifugal fan 13a introduces an air flow from the inside of the front duct 20 through the inside air discharge port 21, and blows out the introduced air flow to the evaporator 14 side.
  • the blown air flow is cooled by the evaporator 14. For this reason, cold air is blown out from the evaporator 14.
  • the cold air that has flowed to the heater core 15 is heated and blown from the heater core 15 to the front blowout opening 11c as hot air.
  • the cold air flowing through the bypass passage 11d is blown out to the front blowing opening 11c side as the cold air.
  • the warm air blown out from the heater core 15 and the cold air that has passed through the bypass passage 11d are mixed and blown out from the front blowing opening 11c into the vehicle interior 5.
  • the air mix door 16 is blown into the vehicle interior 5 from the front blowing opening 11c by adjusting the ratio of the amount of cold air flowing into the heater core 15 and the amount of cold air flowing into the bypass passage 11d according to the opening degree. Adjust the air temperature.
  • step S100 determines that the inside air circulation mode is set as the inside / outside air introduction mode
  • the control ECU 50 proceeds to the next step S110 and executes the inside air circulation mode.
  • step S120 the vehicle interior air conditioning control process is executed. Therefore, as long as it is determined in step S100 that the inside air circulation mode is set as the inside / outside air introduction mode, the control ECU 50 repeatedly executes the inside air circulation mode execution process in step S110 and the vehicle interior air conditioning control process in step S120. .
  • step S100 the outside air introduction mode is set as the inside / outside air introduction mode.
  • the control ECU 50 proceeds to the next step S130 and executes a communication port differential pressure control process as an exhaust control unit.
  • step S131 of FIG. 4B the inside / outside air switching door 12 is controlled via the electric motor 51 to open the outside air introduction port 11a.
  • the front communication port 41 is opened by controlling the front exhaust door 30 via the electric motor 53 to close the inside air discharge port 21 and open the front exhaust port 23.
  • the process proceeds to the next step S120, and the vehicle interior air conditioning control process is executed in the same manner as described above.
  • the centrifugal fan 13a introduces an air flow from the outside of the passenger compartment into the air conditioning casing 11 through the cowl area 8 and the outside air introduction port 11a and blows it out to the evaporator 14 side.
  • the temperature of the outside air is adjusted by the evaporator 14, the heater core 15, and the air mix door 16 and the air flow introduced through the outside air inlet port 11a is blown into the vehicle interior from the front blowing opening 11c.
  • the atmospheric pressure in the cowl area 8 becomes higher than the atmospheric pressure in the vertical direction of the front exhaust port 7a. At this time, the atmospheric pressure in the cowl area 8 is higher than the atmospheric pressure in the passenger compartment 5.
  • the air flow from the vehicle interior 5 flows into the front duct 20 through the inside air inlet 22.
  • the inflowed air flow is blown out from the front exhaust port 23 through the front communication port 41 to the exhaust manifold 3a side in the engine compartment 2.
  • This blown air flow passes through the vicinity of the exhaust manifold 3a and is exhausted from the front exhaust port 7a to the lower side of the vehicle.
  • the airflow control system 1 communicates between the vehicle compartment 5 and the engine compartment 2 that is disposed on the front side in the vehicle traveling direction with respect to the vehicle interior 5 and houses the traveling engine 3. It is applied to a vehicle that forms the front communication port 41.
  • the airflow control system 1 includes an inside / outside air switching door 12 that opens and closes an outside air introduction port 11a that introduces an air flow into the vehicle interior 5 from the outside of the vehicle interior.
  • the control ECU 50 controls the inside / outside air switching door 12 through the electric motor 51 so as to open the outside air introduction port 11 a, and controls the front exhaust door 30 through the electric motor 53 to control the front exhaust port 23 of the air conditioning casing 11. Is opened, the front communication port 41 of the firewall 40 is opened.
  • the air flow introduced into the vehicle interior 5 from the outside of the vehicle compartment through the outside air introduction port 11a as the vehicle travels is automatically communicated to the front side.
  • the air can be blown out from the vehicle compartment 5 through the opening 41 to the vicinity of the exhaust manifold 3a in the engine compartment 2.
  • the exhaust heat of the exhaust manifold 3a can be discharged from the engine compartment 2 to the outside. Therefore, the temperature in the engine compartment 2 can be lowered.
  • the radiator is not cooled by the hot air blown from the outdoor heat exchanger, the cooling of the passenger compartment is not reduced.
  • the refrigeration cycle includes a four-way valve, an indoor heat exchanger, a throttle valve, an outdoor heat exchanger, and the like, and is configured to be capable of switching between heating and cooling.
  • a front exhaust port is provided on the rear side in the vehicle traveling direction with respect to the outdoor heat exchanger in the duct.
  • a damper that opens one of the front air supply port and the front exhaust port and closes the other is disposed in the duct.
  • the damper closes the front air inlet and opens the front exhaust.
  • the blower circulates the air flow sucked into the duct from the traveling engine side through the rear opening to the front exhaust port side. For this reason, the airflow from the traveling engine side flows to the outside of the vehicle through the radiator, the blower, the outdoor heat exchanger, and the front exhaust port. Thereby, the exhaust heat of the traveling engine can be discharged to the outside of the vehicle through the front exhaust port.
  • the outdoor heat exchanger absorbs heat from the air flow that has passed through the radiator. The heat absorbed by the outdoor heat exchanger is used for heating the passenger compartment.
  • the temperature environment in the engine compartment 2 can be improved without lowering the cooling of the passenger compartment and without requiring a large blowing capacity in the electric fan 13.
  • the front communication port 41 is closed by the front exhaust door 30 in a state where the inside / outside air switching door 12 closes the outside air introduction port 11a. Thereby, it is possible to prevent an air flow from flowing between the vehicle interior 5 and the engine compartment 2 in a state where the inside / outside air switching door 12 closes the outside air introduction port 11a.
  • the front exhaust door 30 opens one of the inside air discharge port 21 and the front communication port 41 and closes the other. For this reason, the structure which opens and closes the inside air discharge port 21 and the front side communication port 41 can be simplified.
  • FIG. 5 shows the indoor air conditioning unit 10 and the front duct 20 of the first modification.
  • the front duct 20 is connected to the air conditioning casing 11, and the front duct 20 constitutes a part of the air conditioning casing 11.
  • FIG. 6 shows a schematic diagram of the airflow control system 1 of the present embodiment.
  • the drafter 100 communicates between the rear space in the vehicle traveling direction with respect to the front communication port 41 in the vehicle interior 5 and the outside of the vehicle interior.
  • the drafter 100 is a rear communication port that communicates between the trunk room 5c and the outside of the vehicle, which is the lower side of the vehicle.
  • the trunk room 5 c is a space located on the rear side in the vehicle traveling direction with respect to the rearmost seat in the vehicle interior 5.
  • the rear exhaust door 101 is rotatably supported with respect to the vehicle body in the trunk room 5c.
  • the rear exhaust door 101 opens and closes the drafter 100.
  • the rear exhaust door 101 is rotationally driven by the electric motor 54.
  • the electric motor 54 is controlled by the control ECU 50.
  • the air flow control process of the present embodiment is different from the air flow control process of the first embodiment in the communication port differential pressure control process of step S130. Therefore, the communication port differential pressure control process of this embodiment will be described below.
  • step S131 the control ECU 50 controls the inside / outside air switching door 12 via the electric motor 51 to open the outside air introduction port 11a.
  • the control ECU 50 controls the front exhaust door 30 via the electric motor 53 to open the front exhaust port 23 and close the inside air discharge port 21.
  • step S ⁇ b> 132 the control ECU 50 controls the rear exhaust door 101 via the electric motor 54 to close the drafter 100.
  • step S100 when it is determined in step S100 that the inside air circulation mode is set as the inside / outside air introduction mode, the control ECU 50 controls the rear exhaust door 101 via the electric motor 54 to open the drafter 100.
  • the control ECU 50 opens the outside air introduction port 11a by the inside / outside air switching door 12 and opens the front side exhaust port 23 by the front side exhaust door 30 by executing the communication port differential pressure control process.
  • the inside air discharge port 21 is closed.
  • the control ECU 50 closes the drafter 100 by the rear exhaust door 101. For this reason, it can suppress that an airflow flows from the vehicle interior 5 to the vehicle outer side through the drafter 100 like arrow Yc. Therefore, it is possible to increase the amount of air blown out from the vehicle interior 5 to the engine compartment 2 through the front duct 20.
  • FIG. 8 shows a schematic diagram of the airflow control system 1 of the present embodiment
  • FIG. 9 shows an electrical configuration of the airflow control system 1 of the present embodiment.
  • the rear seat duct 70 of this embodiment includes a front opening 71 and a rear opening 72.
  • the rear space 5 b is a space located on the rear side in the vehicle traveling direction in the vehicle interior 5.
  • the front opening 71 is connected to the inside air inlet 22 of the front duct 20 and the rear outlet opening 11 e of the air conditioning casing 11.
  • the rear opening 72 is opened on the rear side in the vehicle traveling direction with respect to the front blowing opening 11 c in the vehicle interior 5. Specifically, the rear opening 72 is opened in the rear space 5b.
  • the rear blowing opening 11e is provided independently of the front blowing opening 11c in the air conditioning casing 11.
  • the rear blowing opening 11e blows an air flow whose air temperature is adjusted by the evaporator 14, the heater core 15, and the air mix door 16 into the vehicle interior, similarly to the front blowing opening 11c.
  • an air direction switching door 73 is provided for opening one of the inside air inlet 22 of the front duct 20 and the rear outlet 11e of the air conditioning casing 11 and closing the other.
  • the wind direction switching door 73 is rotatably supported with respect to the rear seat duct 70.
  • the wind direction switching door 73 is rotationally driven by the electric motor 55.
  • the electric motor 55 is controlled by the control ECU 50.
  • the inside / outside air switching door 12 opens one of the outside air introduction port 11a and the inside air introduction port 11b and closes the other.
  • the switch panel 65 of this embodiment is provided with a switch for setting an air-conditioning zone to be air-conditioned.
  • the control ECU 50 executes the airflow control process according to the flowcharts of FIGS. 10A and 10B.
  • step S100 of FIG. 10A when it is determined in step S100 of FIG. 10A that the inside air circulation mode is set as the inside / outside air introduction mode, the control ECU 50 proceeds to the next step S110A and executes the inside air circulation mode.
  • the inside / outside air switching door 12 is controlled via the electric motor 51 to close the outside air introduction port 11a and open the inside air introduction port 11b.
  • a mode (hereinafter referred to as an all-seat mode) is set in which the switch panel 65 is operated by an occupant to set the air-conditioning zone in which the entire vehicle interior 5 should be air-conditioned.
  • the control ECU 50 controls the air direction switching door 73 via the electric motor 55 to close the inside air inlet 22 of the front duct 20 and open the rear outlet opening 11e of the air conditioning casing 11.
  • the air conditioning mode switch of the switch panel 65 is operated by a passenger to set a mode (hereinafter referred to as a front seat mode) in which only the front space 5a in the passenger compartment 5 is set as an air conditioning zone.
  • the control ECU 50 controls the wind direction switching door 73 via the electric motor 55. Thereby, the inside air inlet 22 of the front duct 20 is opened, and the rear outlet opening 11e of the air conditioning casing 11 is closed.
  • control ECU 50 proceeds to step S120, and executes the vehicle interior air conditioning control process as in the first embodiment.
  • the temperature of the air flow introduced from the vehicle interior 5 through the inside air introduction port 11b is adjusted by the evaporator 14, the heater core 15, and the air mix door 16, and the rear outlet opening portion 11e. And the front blowing opening 11c.
  • the temperature of the air flow introduced from the vehicle interior 5 through the inside air introduction port 11b is adjusted by the evaporator 14, the heater core 15, and the air mix door 16, and the front outlet opening portion 11c. Is blown out. For this reason, the front space 5a is air-conditioned.
  • step S100 when the occupant operates the inside / outside air switching switch of the switch panel 65 and the outside air introduction mode is set, the control ECU 50 determines in step S100 that the outside air introduction mode is set as the inside / outside air introduction mode. . Then, in step S140, the control ECU 50 determines whether or not the front seat mode is set.
  • step S140 determines YES in step S140 because the front seat mode is set
  • the control ECU 50 executes the communication port differential pressure control process in step S130.
  • step S133 the air direction switching door 73 is controlled via the electric motor 55 to open the inside air inlet 22 of the front duct 20 and close the rear outlet 11e of the air conditioning casing 11. Thereby, the inside air inlet 22 of the front duct 20 and the front opening 71 of the rear seat duct 70 are connected.
  • step S131 the inside / outside air switching door 12 is controlled via the electric motor 51 to open the outside air introduction port 11a and close the inside air introduction port 11b. Further, the front exhaust door 30 is controlled via the electric motor 53 to open the front exhaust port 23. For this reason, the front side communication port 41 of the firewall 40 is opened.
  • step S132 the rear exhaust door 101 is controlled via the electric motor 54 to close the drafter 100.
  • step S120 the vehicle interior air conditioning control process is executed.
  • the temperature of the air flow introduced into the air conditioning casing 11 through the cowl area 8 and the inside air introduction port 11b is adjusted by the evaporator 14, the heater core 15, and the air mix door 16, and is blown out from the front blowing opening 11c. .
  • the vehicle when traveling forward in the vehicle traveling direction, it is introduced into the air conditioning casing 11 from the cowl area 8 through the outside air introduction port 11a as the vehicle travels, and the front seat of the vehicle interior 5 from the front blowing opening 11c. An air flow that flows toward the side is generated.
  • an air flow flows from the rear space 5b through the rear opening 72 into the rear seat duct 70.
  • the air flow that has flowed into the rear seat duct 70 is blown out to the exhaust manifold 3a in the engine compartment 2 through the front duct 20, the front exhaust port 23, and the front communication port 41.
  • This blown air flow passes through the vicinity of the exhaust manifold 3a and is exhausted from the front exhaust port 7a to the lower side of the vehicle.
  • the control ECU 50 determines NO when the all-seat mode is set in step S140. Accordingly, the all-seat mode / outside air introduction control process of step S141 is executed.
  • the air direction switching door 73 is controlled via the electric motor 55 to close the inside air inlet 22 of the front duct 20 and open the rear outlet opening 11e of the air conditioning casing 11. Thereby, the inside air inlet 22 of the front duct 20 and the front opening 71 of the rear seat duct 70 are connected.
  • inside / outside air switching door 12 is controlled via the electric motor 51 to open the outside air introduction port 11a and close the inside air introduction port 11b.
  • the front exhaust door 30 is controlled via the electric motor 53 to close the front exhaust port 23.
  • the rear exhaust door 101 is controlled via the electric motor 54 to open the drafter 100.
  • the process proceeds to the next step S120, and the vehicle interior air conditioning control process is executed in the same manner as described above.
  • the centrifugal fan 13a introduces an air flow from the outside of the passenger compartment into the air conditioning casing 11 through the cowl area 8 and the outside air introduction port 11a and blows it out to the evaporator 14 side.
  • the air flow introduced through the outside air introduction port 11a is blown out from the front blowing opening portion 11c and the rear blowing opening portion 11e after the temperature of the outside air is adjusted by the evaporator 14, the heater core 15, and the air mixing door 16. The Then, an air flow is blown out from the rear blowing opening 11e to the rear space 5b through the rear seat duct 70. For this reason, each of the front space 5a and the rear space 5b is air-conditioned.
  • the indoor air conditioning unit 10 forms the front blowing opening 11c that blows the air flow into the front space 5a and the rear blowing opening 11e that blows the air flow into the rear space 5b. ing.
  • the indoor air conditioning unit 10 adjusts the temperature of the air flow introduced from at least one of the inside air introduction port 11b for introducing the air flow from the vehicle interior 5 and the outside air introduction port, and controls the front blowing opening 11c and the rear blowing. It blows out from the opening part 11e.
  • the rear seat duct 70 circulates an air flow between the rear outlet opening 11 e of the air conditioning casing 11 and the inside air inlet 22 and the rear opening 72 of the front duct 20.
  • the wind direction switching door 73 opens and closes the rear outlet opening 11e.
  • the control ECU 50 controls the inside / outside air switching door 12 through the electric motor 51 so as to open the outside air introduction port 11a, controls the air direction switching door 73 so as to close the rear outlet opening portion 11e, and the front communication port.
  • the front exhaust door 30 is controlled to open 41.
  • the airflow from the rear space 5b is prevented from using the rear seat duct 70 without preventing the airflow from flowing from the front outlet opening 11c of the air conditioning casing 11 to the rear space 5b through the front space 5a.
  • the air can be blown out into the engine compartment 2 through the front duct 20 and the front communication port 41.
  • the air flow from the rear space 5b is guided into the engine compartment 2 by using the rear seat duct 70 for blowing the conditioned air into the rear space 5b. For this reason, costs can be reduced compared with the case where a duct other than the rear seat duct 70 is separately provided to guide the air flow from the rear space 5 b into the engine compartment 2.
  • FIG. 11 shows the overall configuration of the airflow control system 1 of the present embodiment.
  • the airflow control system 1 of the present embodiment is obtained by adding an exhaust duct 80 to the airflow control system 1 of the first and second embodiments.
  • the exhaust duct 80 is disposed in the engine compartment 2.
  • the exhaust duct 80 is provided with an air inlet 81 and an air outlet 82.
  • the air suction port 81 is disposed between the electric fan 90 and the traveling engine 3 and opens toward the electric fan 90.
  • the air outlet 82 is arranged on the rear side in the vehicle traveling direction with respect to the traveling engine 3 and on the heaven region improvement side with respect to the front side communication port 41.
  • the air outlet 82 is opened toward the front exhaust port 7a.
  • the electric fan 90 is disposed in the engine compartment 2 between the front opening 110 and the traveling engine 3.
  • the front opening 110 is opened from the engine compartment 2 to the front side in the vehicle traveling direction.
  • the electric fan 90 is a blower that includes a fan and an electric motor that rotationally drives the fan.
  • the rotational speed of the electric motor of electric fan 90 is controlled by control ECU 50 based on the output signal of speed sensor 64.
  • the speed sensor 64 is a sensor that detects the speed of the vehicle.
  • a capacitor 92 is disposed between the electric fan 90 and the front opening 110.
  • the condenser 92 is a heat exchanger that constitutes a vapor compression refrigeration cycle for an air conditioner that circulates refrigerant together with a compressor, a decompressor, an evaporator, and the like.
  • a radiator 91 is disposed between the condenser 92 and the electric fan 90. The radiator 91 is a heat exchanger that cools the engine coolant of the traveling engine 3 with an air flow.
  • the air flow control process of the present embodiment is different from the air flow control process of the third embodiment in the communication port differential pressure control process.
  • the communication port differential pressure control process of the present embodiment will be described, and description of processes other than the communication port differential pressure control process will be omitted.
  • the control ECU 50 of the present embodiment executes the communication port differential pressure control process according to the flowchart of FIG.
  • Step S134 is a process of controlling the rotation speed of the electric fan 90 based on the detection value of the speed sensor 64.
  • the electric fan 90 is referred to as a radiator fan.
  • the control ECU 50 makes the rotation speed of the electric fan 90 constant when the vehicle speed is equal to or higher than a predetermined speed S ⁇ b> 1 as a ventilation control unit.
  • a predetermined speed S ⁇ b> 1 a predetermined speed S ⁇ b> 1
  • the control ECU 50 increases the rotational speed of the electric fan 90 as the vehicle speed decreases.
  • vehicle traveling wind flows into the engine compartment 2 through the front opening 110 from the vehicle traveling direction front side as the vehicle travels.
  • the vehicle traveling wind passes through the condenser 92, the radiator 91, and the electric fan 90 in this order, and flows to the traveling engine 3 side.
  • the air flow from the front side in the vehicle traveling direction passes through the front opening 110, the condenser 92, the radiator 91, and the electric fan 90 in this order and flows to the traveling engine 3 side. .
  • the air flow from the front space 5a flows into the engine compartment 2 through the inside air introduction port 22, the front duct 20, the front exhaust port 23, and the front communication port 41.
  • the air flow passes from the air outlet 82 of the exhaust duct 80 through the vicinity of the front communication port 41 to the front exhaust port 7a side, the air flow from the front space 5a flows into the inside air inlet port 22. The air is sucked into the engine compartment 2 through the front duct 20, the front exhaust port 23, and the front communication port 41.
  • the air volume of the vehicle traveling wind decreases as the vehicle speed decreases. For this reason, the air volume of the airflow blown from the air outlet 82 of the exhaust duct 80 is reduced.
  • the control ECU 50 increases the rotational speed of the electric fan 90 as the vehicle speed decreases. For this reason, when the vehicle speed is less than the predetermined speed S ⁇ b> 1, as the vehicle speed decreases, the air volume of the air flow that passes through the exhaust duct 80 and blows out from the air outlet 82 increases as the electric fan 90 rotates. . For this reason, it is suppressed that the air volume of the airflow which blows off from the exhaust duct 80 with the fall of vehicle speed reduces.
  • the airflow control system 1 of the present embodiment includes the exhaust duct 80.
  • the exhaust duct 80 introduces the air flow introduced into the engine compartment 2 from the front opening 110 of the engine compartment 2 and the air flow blown from the electric fan 90 as the vehicle travels toward the front exhaust port 7a. Blow out the air flow.
  • control ECU 50 controls the electric fan based on the detection value of the speed sensor 64 so that the amount of air flowing from the electric fan 90 to the exhaust duct 80 increases as the vehicle speed decreases. For this reason, it is suppressed that the air volume of the airflow which blows off from the exhaust duct 80 with the fall of vehicle speed falls. Therefore, it is possible to ensure the amount of air blown into the engine compartment 2 from the vehicle interior 5 through the front duct 20 and the front communication port 41 regardless of changes in the vehicle speed.
  • the traveling engine 3 is an internal combustion engine that applies a rotational force to driving wheels of a vehicle.
  • the present invention is not limited to this, and an internal combustion engine that generates electric power to be supplied to the traveling motor may be used as the traveling engine 3.
  • the outside air introduction port of the rear seat side air conditioner may be used as the rear communication port, and the outside air introduction port may be closed by the inside / outside air switching door.
  • the outside air introduction port of the rear seat side air conditioner is provided independently of the outside air introduction port 11a and is an introduction port for introducing outside air into the vehicle interior.
  • the rear seat side air conditioner includes an inside / outside air switching door that opens at least one of the outside air introduction port and the inside air introduction port, and air-conditions the rear space 5b by an air flow introduced from at least one of the introduction ports. To do.
  • the present invention is not limited to this, and the air flow introduced from the rear space 5b may be guided to the inside air inlet 22 side of the front duct 20 by using a door trim or an underfloor area.
  • the door trim is a space between an inner wall exposed in the vehicle interior and an outer wall exposed outside the vehicle.
  • the underfloor area is a space formed under the floor in the passenger compartment.
  • the control ECU 50 determines whether or not the gas concentration of nitrogen oxide gas, hydrocarbon gas, or the like is equal to or higher than a threshold value according to the detection values of the sensors 63 and 64.
  • the control ECU 50 sets the outside air introduction mode when it is determined that the gas concentration is equal to or higher than the threshold value.
  • the control ECU 50 sets the inside-air circulation mode when it is determined that the gas concentration is less than the threshold value.
  • the present invention is not limited to this, and any portion other than the trunk room 5c in the vehicle interior 5 and the vehicle exterior may communicate with each other as long as the communication port communicates between the vehicle interior 5 and the vehicle exterior.
  • the vehicle interior in front of the vehicle traveling direction A forming portion that forms a front communication port that communicates between the engine compartment that houses the traveling engine and the vehicle interior, and an outside air introduction door that opens and closes an outside air introduction port that introduces an air flow into the vehicle interior from outside the vehicle interior
  • the outside air introduction door is controlled to open the outside air introduction port, and the air flow introduced from the outside of the vehicle compartment through the outside air introduction port as the vehicle travels from the inside of the vehicle compartment through the front communication port.
  • an exhaust control unit for blowing out the inside.
  • a vehicle that forms a front communication port that communicates between the vehicle compartment and an engine compartment that is disposed on the front side in the vehicle traveling direction with respect to the vehicle interior and that stores the traveling engine.
  • the air flow control system applied to the vehicle includes an outside air introduction door that opens and closes an outside air introduction port that introduces an air flow into the vehicle interior from outside the vehicle compartment, and an outside air introduction door that opens the outside air introduction port, An exhaust control unit that blows an air flow introduced from the outside of the vehicle compartment through the outside air introduction port into the vehicle compartment through the front communication port as the vehicle travels.
  • the airflow control system includes a front exhaust door that opens and closes the front communication port, and the exhaust control unit controls the outside air introduction door so as to open the outside air introduction port and opens the front communication port. To control the front exhaust door.
  • the air flow from the passenger compartment can be automatically blown into the engine compartment with the outside air introduction door opened.
  • the airflow introduced from at least one of the inside air introduction port (11b) and the outside air introduction port for introducing the airflow from the vehicle interior is directed toward the vehicle interior.
  • the front exhaust door opens at least one of the inside air introduction port and the front communication port, and the soot exhaust control unit controls the outside air introduction door so as to open the outside air introduction port.
  • the front exhaust door is controlled to open the communication port and close the inside air inlet.
  • the air flow from the passenger compartment can be automatically blown into the engine compartment with the outside air introduction door opened.
  • a front side blowing opening that blows an air flow into a front space located on the front side in the vehicle traveling direction in the vehicle interior and a rear side located on the rear side in the vehicle traveling direction in the vehicle interior.
  • An air-conditioning casing that forms an air flow into the space and blows out the air flow introduced from the outside air introduction port from the front and rear blowing openings, and a rear blowing opening in the vehicle interior.
  • a rear opening that opens to the rear side in the vehicle traveling direction is formed, and a rear seat duct that guides the airflow introduced from the rear space to the front communication port side through the rear opening is provided.
  • the air flow introduced from the rear space can be smoothly guided to the front communication port side.
  • an inlet for sucking an airflow introduced from the rear space through the rear seat duct is formed, and the airflow sucked from the inlet is moved to the front communication port side.
  • the outside air introduction door is controlled to control the front exhaust door so as to open the front communication port, and the air direction switching door is controlled so as to close the rear outlet opening of the air conditioning casing by opening the suction port of the front duct.
  • the air flow introduced from the rear space can be guided to the front communication port side without preventing the air flow from flowing from the front blowing opening of the air conditioning casing to the rear space through the front space.
  • the cost can be reduced as compared with the case where a duct other than the rear seat duct is separately provided to guide the air flow from the rear space into the engine compartment.
  • the airflow control system includes a rear exhaust door that opens and closes a rear communication port that communicates between the rear side in the vehicle traveling direction and the outside of the vehicle interior with respect to the front communication port in the vehicle interior,
  • the exhaust control unit controls the outside air introduction door to open the outside air introduction port, controls the front side exhaust door to open the front side communication port, and controls the rear side exhaust door to close the rear side communication port.
  • an exhaust duct is provided, and the vehicle is provided on the rear side in the vehicle traveling direction with respect to an under cover formed so as to cover the engine compartment from below in the vertical direction.
  • a front exhaust port that communicates between the inside of the engine compartment and the outside of the vehicle, which is below the top of the vehicle, and a front opening that opens from the inside of the engine compartment to the front side in the vehicle traveling direction.
  • the air flow blown from the blower arranged in the engine compartment and the air flow introduced into the engine compartment from the front side in the vehicle traveling direction through the front opening as the vehicle travels are introduced into the front exhaust port.
  • the air flow from the exhaust duct passes through the vicinity of the front communication port and passes through the front exhaust.
  • the blower is controlled so as to increase the amount of air flowing from the blower to the exhaust duct as the vehicle speed decreases based on the detection value of the speed sensor that detects the speed of the vehicle.
  • the ventilation control part to perform is provided. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the amount of air flowing through the exhaust duct due to a decrease in the speed of the vehicle.

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Abstract

気流制御システムは、形成部(40)と、外気導入ドア(12)と、排気制御部(S130)と、を備える。形成部は、車室内に対して車両進行方向前側に配置されて走行用エンジン(3)を収納するエンジンコンパートメント(2)と前記車室内との間を連通する前側連通口(41)を形成する。外気導入ドアは、車室外から空気流を前記車室内に導入する外気導入口(11a)を開閉する。排気制御部は、前記外気導入口を開けるように前記外気導入ドアを制御して、車両の走行に伴って前記外気導入口を介して前記車室外から前記車室内に導入された空気流を前記前側連通口を通して前記車室内から前記エンジンコンパートメント内に吹き出させる。

Description

気流制御システム 関連出願への相互参照
 本出願は、2015年12月2日に出願された日本特許出願番号2015-235906号に基づくもので、ここにその記載内容が参照により組み入れられる。
 本開示は、気流制御システムに関するものである。
 従来、ラジエータと室外熱交換器とをダクトにて連通し、ダクト内の送風機によってダクト内に空気流を発生させる空調装置が、例えば、特許文献1に記載されている。
 ラジエータは、走行用エンジン等の排熱を放熱する熱交換器である。室外熱交換器は、コンプレッサ、絞り弁、室内熱交換器等とともに、車室内を空調する空調装置用冷凍サイクル装置を構成する。室外熱交換器は、ラジエータに対して車両進行方向前側に配置されている。
 ダクトには、後側開口部、および前側給気口が設けられている。前側給気口は、室外熱交換器に対して車両進行方向前側に配置されている。後側開口部は、ラジエータに対して車両進行方向後側に配置されて、走行用エンジン等を収納するエンジンコンパートメント内に開口されている。
 室内熱交換器が車室内の空気を冷却する冷房時には、室外熱交換器が空気流に放熱する放熱器として機能する。送風機が前側給気口を通してダクト内に空気流を吸い込んで後側開口部側に流通させる。このため、ダクト内の空気流は、室外熱交換器、送風機、およびラジエータを通過して後側開口部から走行用エンジン側に流れる。これにより、走行用エンジンを冷却することができる。
特開平11-198637号公報
 上記自動車用空調装置では、冷房時には、上述の如く、ダクト内の空気流が室外熱交換器を通過する際に室外熱交換器が空気流に放熱するため、室外熱交換器からラジエータ側に温風が流れる。このため、室外熱交換器から吹き出される温風によってラジエータを冷却することが必要になる。したがって、ラジエータを冷却する能力を確保するには、室外熱交換器から空気流に放熱する熱量を制限することが必要になる。このため、室内熱交換器によって車室内を冷却する冷房能力を制限することが必要になる。
 本開示は、エンジンコンパートメントが車室内に対して車両進行方向前側に配置される車両に適用される気流制御システムにおいて、車室内の冷房能力を低下させずにエンジンコンパートメント内の温度環境を良好にすることを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、気流制御システムは、車室内に対して車両進行方向前側に配置されて走行用エンジンを収納するエンジンコンパートメントと車室内との間を連通する前側連通口を形成する形成部と、
 車室外から空気流を車室内に導入する外気導入口を開閉する外気導入ドアと、
 外気導入口を開けるように外気導入ドアを制御して、車両の走行に伴って外気導入口を介して車室外から車室内に導入された空気流を前側連通口を通して車室内からエンジンコンパートメント内に吹き出させる排気制御部と、を備える。
 これによれば、車両の走行に伴って外気導入口を介して車室外から車室内に導入された空気流を前側連通口を通して車室内からエンジンコンパートメント内に吹き出す。このため、車室内からエンジンコンパートメント内に空気流を流すための大きな送風能力の送風機を必要としない。これに加えて、車室内からエンジンコンパートメント内に空気流を流すために、室外熱交換器から吹き出される温風によってラジエータを冷却する構造になっていないため、車室内の冷房を低下させる構造になっていない。
 以上により、車室内の冷房を低下させることなく、さらに大きな送風能力の送風機を必要とすることなく、エンジンコンパートメント内の温度環境を良好にすることができる。
第1実施形態における気流制御システムの全体構成を示す図である。 図1の室内空調ユニットの構造の詳細を示す図である。 第1実施形態における気流制御システムの電気的構成を示す図である。 図3中の制御ECUの気流制御処理を示すフローチャートである。 図4Aの連通口差圧制御処理を示すフローチャートである。 第1実施形態の第1変形例における気流制御システムの全体構成を示す図である。 第2実施形態における気流制御システムの全体構成を示す図である。 第2実施形態における連通口差圧制御処理を示すフローチャートである。 第3実施形態における気流制御システムの全体構成を示す図である。 第3実施形態における気流制御システムの電気的構成を示す図である。 第3実施形態における制御ECUの気流制御処理を示すフローチャートである。 図10A中の連通口差圧制御処理を示すフローチャートである。 第4実施形態における気流制御システムの全体構成を示す図である。 第4実施形態における連通口差圧制御処理を示すフローチャートである。 第4実施形態における連通口差圧制御処理において車両速度と電動ファンの回転速度との関係を示すマップである。
 以下、実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、説明の簡略化を図るべく、図中、同一符号を付してある。
 (第1実施形態)
 図1は第1実施形態における自動車用の気流制御システム1の全体構成を示す図である。
 気流制御システム1は、車両の走行に伴って車室内に導入される車両走行風を利用して、車両のエンジンコンパートメント2内の温度環境を良好にするものである。
 本実施形態のエンジンコンパートメント2は、走行用エンジン3を収納する空間であって、車両のうち車室内5に対して車両進行方向前側に位置する。走行用エンジン3は、車両の駆動輪に回転力を与える内燃機関である。
 車両のエンジンコンパートメント2の天地方向上側には、エンジンコンパートメント2の天地方向上側を覆うように形成されているエンジンフード6が配置されている。エンジンコンパートメント2の天地方向下側には、エンジンコンパートメント2の天地方向下側を覆うように形成されているアンダーカバー7が配置されている。
 気流制御システム1は、図1および図2に示すように、室内空調ユニット10、前側ダクト20、および前側排気ドア30を備える。
 室内空調ユニット10は、車室内の車両進行方向前側に配置されている。室内空調ユニット10は、図2に示すように、空調ケーシング11、内外気切替ドア12、電動ファン13、エバポレータ14、ヒータコア15、およびエアミックスドア16を備える。
 空調ケーシング11は、外気導入口11a、内気導入口11b、および前側吹出開口部11cを備える。外気導入口11aは、カウルエリア8を通して車両外側に連通している。カウルエリア8は、フロントガラス9および車室内5とエンジンコンパートメント2との間に配置されて、車両外側である天地方向上側に連通している。内外気切替ドア12は、外気導入口11aを開閉する外気導入ドアである。空調ケーシング11の内気導入口11bは、前側ダクト20の内気排出口21に連通している。
 前側吹出開口部11cは、前側空間5aに向けて開口している。前側空間5aは、車室内5のうち車両進行方向前側に位置する空間である。なお、実際の前側吹出開口部11cとしては、周知のフェイス吹出開口部、フット吹出開口部、デフロスタ吹出開口部等が用いられるが、その説明および図示を省略する。
 電動ファン13は、遠心ファン13aおよびその遠心ファン13aを駆動する電動モータ13bとから構成されている送風機である。電動ファン13は、外気導入口11aおよび内気導入口11bのうち少なくとも一方からの空気流を空調ケーシング11内に導入する。
 エバポレータ14は、空調ケーシング11内に配置されている。エバポレータ14は、圧縮機等とともに冷媒を循環させる蒸気圧縮式冷凍サイクルを構成して、電動ファン13から送風される空気流を冷媒により冷却する冷却用熱交換器である。
 ヒータコア15は、空調ケーシング11のうちエバポレータ14に対して空気流れ下流側に配置されている。ヒータコア15は、エバポレータ14から吹き出される冷風を温水であるエンジン冷却水により加熱する加熱用熱交換器である。
 空調ケーシング11のうちヒータコア15に対して側方には、バイパス通路11dが設けられている。バイパス通路11dは、エバポレータ14から吹き出される冷風をヒータコア15をバイパスして前側吹出開口部11c側に流すための通路である。
 エアミックスドア16は、空調ケーシング11内に配置されて、回転自在に支持されている。エアミックスドア16は、その回転により、ヒータコア15の開口面積とバイパス通路11dの開口面積との比率を調整する。このことにより、エバポレータ14から吹き出される冷風量のうちヒータコア15に流入する冷風量とバイパス通路11dに流入する冷風量との比率を調整して、前側吹出開口部11cから車室内5に吹き出される空気温度を調整する。
 前側ダクト20は、空調ケーシング11に隣接して配置されて、内気排出口21、内気導入口22、および前側排気口23を形成している。内気導入口22は吸入口である。内気導入口22は、車両進行方向後側(すなわち、車室内5側)に向けて開口している。前側排気口23は、ファイヤーウォール40の前側連通口41に連通している。ファイヤーウォール40は形成部に対応する。前側連通口41は、車室内5とエンジンコンパートメント2との間を連通している。ファイヤーウォール40は、車室内5とエンジンコンパートメント2との間に形成されている隔壁である。
 前側連通口41は、前側排気口7aに対して天地方向上側に配置されている。前側排気口7aは、アンダーカバー7に対して車両進行方向後側に配置されている。前側排気口7aは、エンジンコンパートメント2と車両下側である車両外側との間を連通している。
 本実施形態の前側連通口41は、エンジンコンパートメント2内のエキゾーストマニホールド3aに向けて開口されている。エキゾーストマニホールド3aは、走行用エンジン3における複数の排気流路を1つにまとめる多岐管である。エキゾーストマニホールド3aは、走行用エンジン3に対して車両進行方向後側に配置されている。
 前側排気ドア30は、前側ダクト20内に配置されて、前側ダクト20に対して回転自在に支持されている。前側排気ドア30は、前側排気口23および内気排出口21のうち一方を閉じて他方を開けるドアである。
 本実施形態では、前側排気ドア30が前側排気口23を開けることにより前側連通口41を開ける。前側排気ドア30が前側排気口23を閉じることにより前側連通口41を閉じる。
 次に、本実施形態の気流制御システム1の電気的構成について、図3を参照して説明する。
 気流制御システム1は、制御ECU50を備える。制御ECU50は、マイクロコンピュータ、メモリ等から構成されている電子制御装置である。制御ECU50は、メモリに予め記憶されたコンピュータプログラムにしたがって、気流制御処理を実行する。このメモリは、非遷移的実体的記憶媒体である。
 気流制御処理は、車室内5を空調するとともに、車室内5からエキゾーストマニホールド3aに空気流を吹き出してエキゾーストマニホールド3a内およびエキゾーストマニホールド3a周辺の温度環境を良好にするための処理である。
 制御ECU50は、気流制御処理を実行する際にセンサ60、61、62、63、64の出力信号やスイッチパネル65の出力信号に基づいて電動モータ51、52、53、13bを制御する。
 電動モータ51は、内外気切替ドア12を回転駆動する。電動モータ52は、エアミックスドア16を回転駆動する。電動モータ53は、前側排気ドア30を回転駆動する。
 センサ60は、車室内空気温度Trを検出するセンサである。センサ61は、車室外空気温度Tamを検出するセンサである。センサ62は、エンジン冷却水温度Twを検出するセンサである。センサ63は、車室外空気に含まれる炭化水素ガスや一酸化炭素の濃度を検出するガスセンサである。センサ64は、車室外空気に含まれる窒素酸化物ガスの濃度を検出するガスセンサである。
 スイッチパネル65は、車室内5の希望温度である設定温度Tsetを設定するための温度設定スイッチや内外気導入モードを設定するための内外気切替スイッチ等から構成されている。
 次に、本実施形態の気流制御システム1の作動について説明する。
 制御ECU50は、図4A、図4Bのフローチャートにしたがって、気流制御処理を実行する。
 まず、制御ECU50は、図4AのステップS100において、外気導入モードおよび内気循環モードのうちいずれのモードが内外気導入モードとして設定されているかを判定する。外気導入モードは、空調ケーシング11に車室外からの空気流を導入するモードである。内気循環モードは、空調ケーシング11に車室内のうち座席側からの空気流を導入するモードである。
 例えば、乗員がスイッチパネル65の内外気切替スイッチを操作して内気循環モードが設定されている場合には、制御ECU50は、ステップS100において、内気循環モードが内外気導入モードとして設定されていると判定する。この場合制御ECU50は、次のステップS110に移行して内気循環モードを実行する。
 具体的には、電動モータ51を介して内外気切替ドア12を制御して外気導入口11aを閉じる。それと共に、電動モータ53を介して前側排気ドア30を制御して前側排気口23を閉じて内気排出口21を開ける。
 次に、ステップS120に移行して車室内空調制御処理を実行する。具体的には、電動モータ52を介してエアミックスドア16を回転駆動する。エアミックスドア16の開度は、必要吹き出し温度TAO等に基づいて設定される。必要吹き出し温度TAOは、車室内空気温度Trを設定温度Tsetに近づけるために前側吹出開口部11cから車室内に吹き出すことが必要になる空気温度である。さらに、制御ECU50は、電動ファン13の電動モータ13bを制御して遠心ファン13aを回転させる。
 このため、遠心ファン13aは、内気排出口21を介して前側ダクト20内から空気流を導入して、この導入した空気流をエバポレータ14側に吹き出す。この吹き出された空気流はエバポレータ14により冷却される。このため、エバポレータ14から冷風が吹き出される。
 エバポレータ14から吹き出される冷風のうちヒータコア15に流れた冷風は加熱されてヒータコア15から温風として前側吹出開口部11c側に吹き出される。エバポレータ14から吹き出される冷風のうちバイパス通路11dに流れる冷風は、冷風のまま前側吹出開口部11c側に吹き出される。ヒータコア15から吹き出される温風とバイパス通路11dを通過した冷風とが混合されて前側吹出開口部11cから車室内5に吹き出される。
 ここで、エアミックスドア16は、その開度によって、ヒータコア15に流入する冷風量とバイパス通路11dに流入する冷風量との比率を調整して前側吹出開口部11cから車室内5に吹き出される空気温度を調整する。
 その後、制御ECU50は、ステップS100に戻り、内気循環モードが内外気導入モードとして設定されていると判定すると、次のステップS110に移行して内気循環モードを実行する。その後ステップS120において車室内空調制御処理を実行する。このため、制御ECU50は、内気循環モードが内外気導入モードとして設定されているとステップS100で判定する限り、ステップS110における内気循環モードの実行処理およびステップS120における車室内空調制御処理を繰り返し実行する。
 その後、乗員がスイッチパネル65の内外気切替スイッチを操作して外気導入モードが設定されると、制御ECU50は、ステップS100において、外気導入モードが内外気導入モードとして設定されていると判定する。この場合制御ECU50は、次のステップS130に移行して、排気制御部として連通口差圧制御処理を実行する。
 具体的には、図4BのステップS131において、電動モータ51を介して内外気切替ドア12を制御して外気導入口11aを開ける。これに加えて、電動モータ53を介して前側排気ドア30を制御して内気排出口21を閉じて前側排気口23を開けることにより、前側連通口41を開ける。
 その後、次のステップS120に移行して、上述と同様に、車室内空調制御処理を実行する。この場合、遠心ファン13aは、車室外からの空気流をカウルエリア8および外気導入口11aを通して空調ケーシング11内に導入してエバポレータ14側に吹き出す。
 このため、外気導入口11aを通して導入される空気流は、エバポレータ14、ヒータコア15、およびエアミックスドア16によって外気の温度が調整されて前側吹出開口部11cから車室内に吹き出される。
 ここで、車両の車両進行方向前側に進行しているときには、カウルエリア8の気圧が前側排気口7aの天地方向下側の気圧よりも高くなる。このとき、カウルエリア8の気圧は、車室内5の気圧に比べて高くなる。
 このため、車両の走行に伴ってカウルエリア8からの空気流が外気導入口11aを通して空調ケーシング11に導入されて前側吹出開口部11cから車室内5に向けて流れる。すなわち、空気流が矢印Yaの如く発生する。
 つまり、車両の車両進行方向前側に進行しているときには、車両の停止時に比べて、カウルエリア8からの空気流が外気導入口11aおよび空調ケーシング11を通して車室内5に向けて流れる空気流が増大する。
 これに伴い、車室内5からの空気流が内気導入口22を通して前側ダクト20に流入する。この流入された空気流は、前側排気口23から前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2内のエキゾーストマニホールド3a側に吹き出される。この吹き出された空気流はエキゾーストマニホールド3a付近を通過して前側排気口7aから車両下側に排気される。
 以上説明した本実施形態によれば、気流制御システム1は、車室内5に対して車両進行方向前側に配置されて走行用エンジン3を収納するエンジンコンパートメント2と車室内5との間を連通する前側連通口41を形成する車両に適用される。
 気流制御システム1は、車室外から空気流を車室内5に導入する外気導入口11aを開閉する内外気切替ドア12を備える。制御ECU50は、外気導入口11aを開けるように電動モータ51を介して内外気切替ドア12を制御して、電動モータ53を介して前側排気ドア30を制御して空調ケーシング11の前側排気口23を開けることにより、ファイヤーウォール40の前側連通口41を開ける。
 これにより、内外気切替ドア12が外気導入口11aを開けた状態で、車両の走行に伴って外気導入口11aを介して車室外から車室内5に導入された空気流を自動的に前側連通口41を通して車室内5からエンジンコンパートメント2内のエキゾーストマニホールド3a付近に吹き出すことができる。
 したがって、エキゾーストマニホールド3aの排熱をエンジンコンパートメント2から外側に排出することができる。よって、エンジンコンパートメント2内の温度を低下させることができる。
 本実施形態では、室外熱交換器から吹き出される温風によってラジエータを冷却する構造になっていないため、車室内の冷房を低下させる構造になっていない。
 一方、特許文献1では、冷凍サイクルは、四方弁、室内熱交換器、絞り弁、室外熱交換器等を備え、冷暖房切り替え可能に構成されている。ダクトのうち室外熱交換器に対して車両進行方向後側には、前側排気口が設けられている。ダクト内には、前側給気口および前側排気口のうち一方を開けて他方を閉じるダンパが配置されている。
 室内熱交換器が車室内の空気を加熱する暖房時には、ダンパが前側給気口を閉じて前側排気口を開ける。送風機は、走行用エンジン側から後側開口部を通してダクト内に吸い込んだ空気流を前側排気口側に流通させる。このため、走行用エンジン側からの空気流は、ラジエータ、送風機、室外熱交換器、および前側排気口を通して車両外側に流れる。これにより、走行用エンジンの排熱を前側排気口を通して車両外側に排出することができる。この際に、室外熱交換器は、ラジエータを通過した空気流から吸熱する。この室外熱交換器で吸熱された熱は、車室内の暖房に利用されることになる。
 しかし、暖房時には、ラジエータ、室外熱交換器等による圧力損失に抗して走行用エンジン側からの空気流を前側排気口側に送風させる大きな送風能力を備える送風機を必要とする。
 これに対して、本実施形態では、車両の走行に伴って外気導入口11aを介して車室外から車室内5に導入された空気流を前側連通口41を通して車室内5からエンジンコンパートメント2内のエキゾーストマニホールド3a付近に吹き出す。このため、電動ファン13において、大きな送風能力を必要としない。
 以上により、車室内の冷房を低下させることなく、さらに電動ファン13において大きな送風能力を必要とすることなく、エンジンコンパートメント2内の温度環境を良好にすることができる。
 本実施形態では、内外気切替ドア12が外気導入口11aを閉じた状態で、前側排気ドア30によって前側連通口41が閉じられている。これにより、内外気切替ドア12が外気導入口11aを閉じた状態で、車室内5とエンジンコンパートメント2の間で空気流が流通することを未然に防ぐことができる。
 本実施形態では、前側排気ドア30は、内気排出口21および前側連通口41の一方を開けて他方を閉じる。このため、内気排出口21および前側連通口41を開閉する構造を簡素化することができる。
 (第1実施形態の第1変形例)
 上記第1実施形態では、空調ケーシング11と前側ダクト20とを独立して設けた例について説明した。これに代えて、空調ケーシング11と前側ダクト20とを一体化したものを用いる第1変形例について説明する。
 図5に第1変形例の室内空調ユニット10および前側ダクト20を示す。
 前側ダクト20は、空調ケーシング11に繋がっており、前側ダクト20は、空調ケーシング11の一部を構成している。
 (第2実施形態)
 本第2実施形態では、図6、図7を用いて、上記第1実施形態において、ドラフタ100を開閉する後側排気ドア101を追加した例について説明する。
 図6に本実施形態の気流制御システム1の概略図を示す。
 ドラフタ100は、車室内5のうち前記前側連通口41に対する車両進行方向後側空間と車室外との間を連通する。具体的には、ドラフタ100は、トランクルーム5cと車両の下側である車両外側との間を連通する後側連通口である。トランクルーム5cは、車室内5のうち最後部座席に対して車両進行方向後側に位置する空間である。
 後側排気ドア101は、トランクルーム5c内にて車体に対して回転自在に支持されている。後側排気ドア101は、ドラフタ100を開閉する。後側排気ドア101は、電動モータ54によって回転駆動される。電動モータ54は、制御ECU50によって制御される。
 次に、本実施形態の制御ECU50の気流制御処理について説明する。
 本実施形態の気流制御処理と上記第1実施形態の気流制御処理とは、ステップS130の連通口差圧制御処理が相違する。そこで、以下、本実施形態の連通口差圧制御処理について説明する。
 まず、制御ECU50は、ステップS131において、電動モータ51を介して内外気切替ドア12を制御して外気導入口11aを開ける。それと共に制御ECU50は、電動モータ53を介して前側排気ドア30を制御して前側排気口23を開けて内気排出口21を閉じる。
 次に、ステップS132において、制御ECU50は、電動モータ54を介して後側排気ドア101を制御してドラフタ100を閉じる。
 また、制御ECU50は、ステップS100において内気循環モードが内外気導入モードとして設定されていると判定したときには、電動モータ54を介して後側排気ドア101を制御してドラフタ100を開ける。
 なお、本実施形態の気流制御処理のうち連通口差圧制御処理以外の処理は、上記第1実施形態と同様であるため、その説明を省略する。
 以上説明した本実施形態では、制御ECU50は、連通口差圧制御処理を実行することにより、内外気切替ドア12によって外気導入口11aを開け、かつ前側排気ドア30によって前側排気口23を開けて内気排出口21を閉じる。それてと共に制御ECU50は、後側排気ドア101によってドラフタ100を閉じる。このため、車室内5から矢印Ycの如く空気流がドラフタ100を通して車両外側に流れることを抑制することができる。したがって、車室内5からの前側ダクト20を通してエンジンコンパートメント2に吹き出される空気量を増大させることができる。
 (第3実施形態)
 本第3実施形態では、上記第1、第2実施形態の室内空調ユニット10に、車室内5の後側空間5bに空調風を吹き出す後席ダクト70を追加した例について説明する。
 図8に本実施形態の気流制御システム1の概略図を示し、図9に本実施形態の気流制御システム1の電気的構成を示す。
 本実施形態の後席ダクト70は、前側開口部71および後側開口部72を備える。後側空間5bは、車室内5のうち車両進行方向後側に位置する空間である。前側開口部71は、前側ダクト20の内気導入口22と空調ケーシング11の後側吹出開口部11eとに接続されている。後側開口部72は、車室内5のうち前側吹出開口部11cに対して車両進行方向後側に開口されている。具体的には、後側開口部72は、後側空間5bに開口されている。
 後側吹出開口部11eは、空調ケーシング11において前側吹出開口部11cに対して独立して設けられている。後側吹出開口部11eは、前側吹出開口部11cと同様、エバポレータ14、ヒータコア15、およびエアミックスドア16によって空気温度が調整された空気流を車室内に吹き出す。
 本実施形形態では、前側ダクト20の内気導入口22と空調ケーシング11の後側吹出開口部11eとのうち一方を開けて他方を閉じるための風向切替ドア73が設けられている。風向切替ドア73は、後席ダクト70に対して回転自在に支持されている。風向切替ドア73は、電動モータ55によって回転駆動される。電動モータ55は、制御ECU50によって制御される。内外気切替ドア12は、外気導入口11aおよび内気導入口11bのうち一方を開けて他方を閉じる。
 これに加えて、本実施形態のスイッチパネル65には、空調するべき空調ゾーンを設定するためのスイッチが設けられている。
 次に、本実施形態の気流制御システム1の作動について説明する。
 制御ECU50は、図10A、図10Bのフローチャートにしたがって、気流制御処理を実行する。
 まず、制御ECU50は、図10AのステップS100において、内気循環モードが内外気導入モードとして設定されていると判定されると、次のステップS110Aに移行して内気循環モードを実行する。
 具体的には、電動モータ51を介して内外気切替ドア12を制御して外気導入口11aを閉じて内気導入口11bを開ける。
 ここで、スイッチパネル65が乗員によって操作されて車室内5全体を空調するべき空調ゾーンとするモード(以下、全席モードという)が設定されている場合について説明する。この場合は、制御ECU50が電動モータ55を介して風向切替ドア73を制御して前側ダクト20の内気導入口22を閉じて空調ケーシング11の後側吹出開口部11eを開ける。
 一方、スイッチパネル65の空調モードスイッチが乗員によって操作されて車室内5のうち前側空間5aのみを空調ゾーンとするモード(以下、前席モードという)が設定されている場合について説明する。この場合、制御ECU50が電動モータ55を介して風向切替ドア73を制御する。これにより、前側ダクト20の内気導入口22が開いて空調ケーシング11の後側吹出開口部11eが閉じる。
 次に、制御ECU50は、ステップS120に移行して、上記第1実施形態と同様に、車室内空調制御処理を実行する。
 全席モードが設定されている場合には、内気導入口11bを介して車室内5から導入された空気流がエバポレータ14、ヒータコア15、およびエアミックスドア16によって温度調整されて後側吹出開口部11eと前側吹出開口部11cとから吹き出される。
 このとき、前側吹出開口部11cからの空気流は前側空間5aに吹き出される。それと共に、後側吹出開口部11eから空気流が後席ダクト70を通して後側空間5bに吹き出される。このため、前側空間5aおよび後側空間5bがそれぞれ空調される。
 前席モードが設定されている場合には、内気導入口11bを介して車室内5から導入された空気流がエバポレータ14、ヒータコア15、およびエアミックスドア16によって温度調整されて前側吹出開口部11cから吹き出される。このため、前側空間5aが空調される。
 次に、乗員がスイッチパネル65の内外気切替スイッチを操作して外気導入モードが設定されると、制御ECU50は、ステップS100において、外気導入モードが内外気導入モードとして設定されていると判定する。すると制御ECU50は、次のステップS140において、前席モードが設定されているか否かを判定する。
 このとき、制御ECU50は、前席モードが設定されているとしてステップS140においてYESと判定すると、ステップS130の連通口差圧制御処理を実行する。
 具体的には、ステップS133で、電動モータ55を介して風向切替ドア73を制御して前側ダクト20の内気導入口22を開けて空調ケーシング11の後側吹出開口部11eを閉じる。これにより、前側ダクト20の内気導入口22と後席ダクト70の前側開口部71とが接続される。
 さらに、ステップS131で、電動モータ51を介して内外気切替ドア12を制御して外気導入口11aを開けて内気導入口11bを閉じる。さらに、電動モータ53を介して前側排気ドア30を制御して前側排気口23を開ける。このため、ファイヤーウォール40の前側連通口41が開けられる。
 これに加えて、ステップS132で、電動モータ54を介して後側排気ドア101を制御してドラフタ100を閉じる。
 その後、ステップS120に進んで、車室内空調制御処理を実行する。この場合、カウルエリア8および内気導入口11bを介して空調ケーシング11内に導入された空気流がエバポレータ14、ヒータコア15、およびエアミックスドア16によって温度調整されて前側吹出開口部11cから吹き出される。
 ここで、車両の車両進行方向前側に進行しているときには、車両の走行に伴ってカウルエリア8から外気導入口11aを通して空調ケーシング11に導入されて前側吹出開口部11cから車室内5の前座席側に向けて流れる空気流が発生する。
 これに伴い、後側空間5bから後側開口部72を介して後席ダクト70内に空気流が流れる。この後席ダクト70に流れ込んだ空気流は、前側ダクト20、前側排気口23、および前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2内のエキゾーストマニホールド3aに吹き出される。この吹き出された空気流はエキゾーストマニホールド3a付近を通過して前側排気口7aから車両下側に排気される。
 また、制御ECU50は、上記ステップS140において、全席モードが設定されているときには、NOと判定する。これに伴い、ステップS141の全席モード・外気導入制御処理を実行する。
 具体的には、電動モータ55を介して風向切替ドア73を制御して前側ダクト20の内気導入口22を閉じて空調ケーシング11の後側吹出開口部11eを開ける。これにより、前側ダクト20の内気導入口22と後席ダクト70の前側開口部71とが接続される。
 さらに、電動モータ51を介して内外気切替ドア12を制御して外気導入口11aを開けて内気導入口11bを閉じる。これに加えて、電動モータ53を介して前側排気ドア30を制御して前側排気口23を閉じる。これに加えて、電動モータ54を介して後側排気ドア101を制御してドラフタ100を開ける。
 その後、次のステップS120に移行して、上述と同様に、車室内空調制御処理を実行する。この場合、遠心ファン13aは、車室外からの空気流をカウルエリア8および外気導入口11aを通して空調ケーシング11内に導入してエバポレータ14側に吹き出す。
 このため、外気導入口11aを通して導入される空気流は、エバポレータ14、ヒータコア15、およびエアミックスドア16によって外気の温度が調整されて前側吹出開口部11cと後側吹出開口部11eとから吹き出される。そして、後側吹出開口部11eから空気流が後席ダクト70を通して後側空間5bに吹き出される。このため、前側空間5aおよび後側空間5bがそれぞれ空調される。
 以上説明した本実施形態によれば、室内空調ユニット10は、前側空間5aに空気流を吹き出す前側吹出開口部11cと、後側空間5bに空気流を吹き出す後側吹出開口部11eとを形成している。室内空調ユニット10は、車室内5から空気流を導入する内気導入口11bと外気導入口とのうち少なくとも一方の導入口から導入した空気流を温度調節して前側吹出開口部11cおよび後側吹出開口部11eから吹き出す。後席ダクト70は、空調ケーシング11の後側吹出開口部11eおよび前側ダクト20の内気導入口22と後側開口部72との間で空気流を流通させる。風向切替ドア73は、後側吹出開口部11eを開閉する。
 制御ECU50は、外気導入口11aを開けるように電動モータ51を介して内外気切替ドア12を制御するとともに、後側吹出開口部11eを閉じるように風向切替ドア73を制御し、かつ前側連通口41を開けるように前側排気ドア30を制御する。
 したがって、後席ダクト70を利用して、空調ケーシング11の前側吹出開口部11cから前側空間5aを通して後側空間5b側に空気流が流れることを妨げることなく、後側空間5bからの空気流を前側ダクト20および前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2内に吹き出すことができる。
 本実施形態では、後側空間5bに空調風を吹き出すための後席ダクト70を利用して、後側空間5bからの空気流をエンジンコンパートメント2内に導く。このため、後席ダクト70以外のダクトを別途設けて後側空間5bからの空気流をエンジンコンパートメント2内に導く場合に比べてコストを低減することができる。
 (第4実施形態)
 本第4実施形態では、上記第1、第2実施形態において、エンジンコンパートメント2内の排気ダクト80から吹き出される空気流を利用して前側ダクト20から前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2内に空気流を前側排気口7aに導く例について説明する。
 図11に本実施形態の気流制御システム1の全体構成を示す。
 本実施形態の気流制御システム1は、上記第1、第2実施形態の気流制御システム1に排気ダクト80を追加したものである。
 排気ダクト80は、エンジンコンパートメント2内に配置されている。排気ダクト80には、空気吸込口81と空気吹出口82とが設けられている。空気吸込口81は、電動ファン90と走行用エンジン3の間に配置されて、電動ファン90に向けて開口されている。
 空気吹出口82は、走行用エンジン3に対して車両進行方向後側で、かつ前側連通口41に対して天地方向上側に配置されている。空気吹出口82は、前側排気口7aに向けて開口されている。
 電動ファン90は、エンジンコンパートメント2のうち前側開口部110と走行用エンジン3との間に配置されている。前側開口部110は、エンジンコンパートメント2から車両進行方向前側に開口されている。
 電動ファン90は、ファンおよびこのファンを回転駆動する電動モータを備える送風機である。電動ファン90の電動モータの回転数は、制御ECU50によって速度センサ64の出力信号に基づいて制御される。速度センサ64は、車両の速度を検出するセンサである。
 本実施形態では、電動ファン90と前側開口部110の間には、コンデンサ92が配置されている。コンデンサ92は、圧縮機、減圧器、エバポレータ等とともに、冷媒を循環させる空調装置用の蒸気圧縮式冷凍サイクルを構成する熱交換器である。コンデンサ92と電動ファン90の間には、ラジエータ91が配置されている。ラジエータ91は、走行用エンジン3のエンジン冷却水を空気流により冷却する熱交換器である。
 次に、本実施形態の気流制御システム1の作動について説明する。
 本実施形態の気流制御処理と上記第3実施形態の気流制御処理とは、連通口差圧制御処理が相違する。以下、本実施形態の連通口差圧制御処理について説明し、連通口差圧制御処理以外の処理の説明を省略する。
 本実施形態の制御ECU50は、図12のフローチャートにしたがって、連通口差圧制御処理を実行する。
 図12のフローチャートは、図10BのフローチャートにステップS134が追加されたものである。ステップS134は、電動ファン90の回転速度を速度センサ64の検出値に基づいて制御する処理である。図12中では、電動ファン90をラジエータファンと記す。
 具体的には、図13に示すように、制御ECU50は、送風制御部として、車両速度が所定速度S1以上であるときには、電動ファン90の回転速度を一定にする。制御ECU50は、車両速度が所定速度S1未満であるときには、車両速度が下がるほど電動ファン90の回転速度を増大させる。
 ここで、車両が車両進行方向前側に進行しているときには、車両の走行に伴って車両走行風が車両進行方向前側から前側開口部110を通してエンジンコンパートメント2内に流れる。この車両走行風は、コンデンサ92、ラジエータ91、および電動ファン90をこの順に通過して走行用エンジン3側に流れる。
 これに加えて、電動ファン90の回転に伴って、車両進行方向前側から空気流が前側開口部110、コンデンサ92、ラジエータ91、および電動ファン90をこの順に通過して走行用エンジン3側に流れる。
 このように、車両進行方向前側から前側開口部110を介してエンジンコンパートメント2内に流入してコンデンサ92、ラジエータ91、および電動ファン90を通過する空気流が発生する。
 このように電動ファン90を通過する空気流のうち大半は、走行用エンジン3側に流れる。電動ファン90を通過する空気流の走行用エンジン3側に流れる空気流以外の空気流は、空気吸込口81を通して排気ダクト80に流れ、この流れた空気流は排気ダクト80を通して空気吹出口82から前側排気口7a側に向けて吹き出される。
 一方、車両の走行に伴ってカウルエリア8からの空気流が外気導入口11aを通して空調ケーシング11に導入されて前側吹出開口部11cから前側空間5aに向けて流れる空気流が発生する。
 このとき、コアンダ効果によって、前側空間5aからの空気流が内気導入口22、前側ダクト20、前側排気口23、および前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2に流れる。
 具体的には、排気ダクト80の空気吹出口82から空気流が前側連通口41付近を通過して前側排気口7a側に流れることに伴って、前側空間5aからの空気流が内気導入口22、前側ダクト20、前側排気口23、および前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2に吸い込まれる。
 つまり、排気ダクト80の空気吹出口82から空気流が前側連通口41付近を通過して前側排気口7a側に流れることに伴って、前側空間5aからの空気流が前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2に吸い込まれる。
 このため、前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2に吸い込まれた空気流と排気ダクト80の空気吹出口82からの空気流とがエキゾーストマニホールド3a付近を通過して前側排気口7aから車両下側に排気される。
 ここで、車両走行風の風量は、車両速度が低くなるほど、少なくなる。このため、排気ダクト80の空気吹出口82から吹き出される空気流の風量が少なくなる。
 これに対して、本実施形態では、制御ECU50は、上述の如く、車両速度が所定速度S1未満であるときには、車両速度が下がるほど電動ファン90の回転速度を増大させる。このため、車両速度が所定速度S1未満であるときには、車両速度が下がるほど、電動ファン90の回転に伴って排気ダクト80を通過して空気吹出口82から吹き出される空気流の風量が増加する。このため、車両速度の低下に伴って排気ダクト80から吹き出される空気流の風量が減少することが抑制される。
 以上説明した本実施形態によれば、本実施形態の気流制御システム1は、排気ダクト80を備える。排気ダクト80は、車両の走行に伴ってエンジンコンパートメント2の前側開口部110からエンジンコンパートメント2に導入された空気流と電動ファン90から送風される空気流とを導入して前側排気口7aに向けて空気流を吹き出す。
 排気ダクト80から前側排気口7aに空気流が流れることにより、車室内5からの空気流が前側ダクト20から前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2内に吸い込まれて、この吸い込まれた空気流が排気ダクト80からの空気流とともに、エキゾーストマニホールド3a付近を通過してから前側排気口7aを通して車両外側に排出される。これにより、排気ダクト80から吹き出される空気流を利用して、車室内5からの前側ダクト20、前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2内のエキゾーストマニホールド3a側に吹き出される風量を増大させることができる。したがって、エキゾーストマニホールド3aの排熱を確実にエンジンコンパートメント2の外側に排出することができる。
 本実施形態では、制御ECU50は、速度センサ64の検出値に基づいて、車両速度が遅くなるほど電動ファン90から排気ダクト80に流れる送風量を増加させるように電動ファンを制御する。このため、車両速度の低下に伴って排気ダクト80から吹き出される空気流の風量が低下することが抑制される。したがって、車両速度の変化に関係なく、車室内5からの前側ダクト20、前側連通口41を通してエンジンコンパートメント2内に吹き出される風量を確保することができる。
 (他の実施形態)
 (1)上記第1~第4実施形態では、車両の駆動輪に回転力を与える内燃機関を走行用エンジン3とした例について説明した。しかし、これに限らず、走行用モータに供給する電力を発生する内燃機関を走行用エンジン3としてもよい。
 (2)上記第1~第4実施形態では、ファイヤーウォール40の前側連通口41からエキゾーストマニホールド3a付近に空気流を吹き出す例について説明した。しかし、これに限らず、ファイヤーウォール40の前側連通口41からエキゾーストマニホールド3a以外の発熱部材(例えば、バッテリ等)に空気流を吹き出してもよい。
 (3)上記第1~第4実施形態では、連通口差圧制御処理を実行する際に、後側連通口であるドラフタ100を後側排気ドア101によって閉じる例について説明した。しかし、これに代えて、次のようにしてもよい。
 すなわち、後席側空調装置の外気導入口を後側連通口とし、内外気切替ドアによって外気導入口を閉じるようにしてもよい。
 後席側空調装置の外気導入口は、外気導入口11aに対して独立して設けられて、車室外空気を車室内に導入するための導入口である。後席側空調装置は、外気導入口および内気導入口のうち少なくとも一方の導入口を開ける内外気切替ドアを備え、少なくとも一方の導入口から導入した空気流によって後側空間5bを空調するものとする。
 (4)上記第3実施形態では、後側空間5bから導入した空気流を前側ダクト20の内気導入口22側に導くために後席ダクト70を用いた例について説明した。しかし、これに限らず、ドアトリムや床下エリアを用いて、後側空間5bから導入した空気流を前側ダクト20の内気導入口22側に導くように構成してもよい。ドアトリムは、車室内に露出する内壁と車両外側に露出する外壁との間の空間である。床下エリアは、車室内の床下に形成されている空間である。
 (5)上記第3実施形態では、後席ダクト70を用いて上記連通口差圧制御処理を実行した例について説明した。しかし、これに限らず、上記第3実施形態の後席ダクト70と上記第4実施形態の排気ダクト80とを用いて上記連通口差圧制御処理を実行してもよい。
 (6)上記第1~第4実施形態では、スイッチパネル65の内外気切替スイッチへの設定によって外気導入モード、および内気循環モードを設定した例について説明した。しかし、これに代えて、次の(a)、(b)のようにしてもよい。(a)制御ECU50がセンサ63、64の検出値に応じて窒素酸化物ガス、或いは炭化水素ガス等のガス濃度が閾値以上であるか否かを判定する。制御ECU50はガス濃度が閾値以上であると判定したときに外気導入モードを設定する。制御ECU50はガス濃度が閾値未満であると判定したときに内気循環モードを設定する。(b)スイッチパネル65の温度設定スイッチの設定によって設定温度Tsetを変更する場合に、変更前の設定温度Tsetに比べて変更後の設定温度Tsetの方が低く、かつ変更前の設定温度Tsetと変更後の設定温度Tsetとの温度差ΔTが所定温度以上であると判定したときに、制御ECU50は、内気循環モードから外気導入モードに変更する。
 (7)上記第2、第3、第4の実施形態では、トランクルーム5cと車両外側との間を連通する連通口をドラフタ100とした例について説明した。しかし、これに限らず、車室内5と車両外側との間を連通する連通口であるならば、車室内5のうちトランクルーム5c以外の箇所と車両外側との間を連通してもよい。
 (8)上記第1、第2、第3、第4の実施形態では、気流制御システム1において前側排気ドア30を設けた例について説明した。しかし、これに限らず、気流制御システム1において前側排気ドア30を排除するようにしてもよい。
 (9)上記第1、第2、第3、第4の実施形態では、制御ECU50が電動モータ53を介して前側排気ドア30を制御した例について説明した。しかし、操作者の手動で前側排気ドア30を開閉させる構造にしてもよい。
 (10)上記第1、第2、第3、第4の実施形態では、前側排気ドア30が前側ダクト20の前側排気口23を開閉することにより前側連通口41を開閉する例について説明した。しかし、これに代えて、前側ダクト20の前側排気口23を削除して、前側排気ドア30が直接前側連通口41を開閉するようにしてもよい。
 (11)上記第3実施形態では、車室内5の後側空間5bに空調風を吹き出す後席ダクト70を利用して後側空間5bから空気流を前側連通口41側に導いた例について説明した。しかし、これに限らず、次のようにしてもよい。
 すなわち、車室内5の後側空間5bに空調風を吹き出すための機能を持たずに、後側空間5bから空気流を前側連通口41側に導くためだけの後席ダクト70を採用してもよい。
 (12)なお、本開示は上記した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。また、上記各実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されるものではない。
 (まとめ)
 上記第1~第4実施形態、各変形例、および他の実施形態の一部または全部に記載された第1の観点によれば、気流制御システムにおいて、車室内に対して車両進行方向前側に配置されて走行用エンジンを収納するエンジンコンパートメントと車室内との間を連通する前側連通口を形成する形成部と、車室外から空気流を車室内に導入する外気導入口を開閉する外気導入ドアと、外気導入口を開けるように外気導入ドアを制御して、車両の走行に伴って外気導入口を介して車室外から車室内に導入された空気流を前側連通口を通して車室内からエンジンコンパートメント内に吹き出させる排気制御部とを備える。
 第2の観点によれば、気流制御システムにおいて、車室内に対して車両進行方向前側に配置されて走行用エンジンを収納するエンジンコンパートメントと車室内との間を連通する前側連通口を形成する車両に適用される気流制御システムであって、車室外から空気流を車室内に導入する外気導入口を開閉する外気導入ドアと、外気導入口を開けるように外気導入ドアを制御して、車両の走行に伴って外気導入口を介して車室外から車室内に導入された空気流を前側連通口を通して車室内からエンジンコンパートメント内に吹き出させる排気制御部と、を備える。
 第3の観点によれば、気流制御システムにおいて、前側連通口を開閉する前側排気ドアを備え、排気制御部は、外気導入口を開けるように外気導入ドアを制御して、前側連通口を開けるように前側排気ドアを制御する。
 したがって、外気導入ドアが外気導入口を開けた状態で、車室内からの空気流を自動的にエンジンコンパートメント内に吹き出すことができる。
 第4の観点によれば、気流制御システムにおいて、車室内から空気流を導入する内気導入口(11b)と外気導入口とのうち少なくとも一方の導入口から導入した空気流を車室内に向けて流通させる空調ケーシングを備え、前側排気ドアは、内気導入口および前側連通口のうち少なくとも一方を開けるものであり、 排気制御部は、外気導入口を開けるように外気導入ドアを制御して、前側連通口を開けて内気導入口を閉じるように前側排気ドアを制御する。
 したがって、外気導入ドアが外気導入口を開けた状態で、車室内からの空気流を自動的にエンジンコンパートメント内に吹き出すことができる。
 第5の観点によれば、気流制御システムにおいて、車室内のうち車両進行方向前側に位置する前側空間に空気流を吹き出す前側吹出開口部と車室内のうち車両進行方向後側に位置する後側空間に空気流を吹き出す後側吹出開口部とを形成し、外気導入口から導入した空気流を前側吹出開口部および後側吹出開口部から吹き出す空調ケーシングと、車室内のうち後側吹出開口部に対して車両進行方向後側に開口する後側開口部を形成し、後側開口部を介して後側空間から導入した空気流を前側連通口側に導く後席ダクトとを備える。
 したがって、後席ダクトを用いることにより、後側空間から導入した空気流を前側連通口側に円滑に導くことができる。
 第6の観点によれば、気流制御システムにおいて、後側空間から後席ダクトを介して導入する空気流を吸入する吸入口を形成し、吸入口から吸入された空気流を前側連通口側に導く前側ダクトと、前側ダクトの吸入口および空調ケーシングの後側吹出開口部のうち一方を開けて他方を閉じる風向切替ドアとを備え、風向切替ドアが前側ダクトの吸入口を開けて空調ケーシングの後側吹出開口部を閉じた状態で、後席ダクトは、後側空間の後側開口部から吸い込まれる空気流を前側ダクトの吸入口に導入し、排気制御部は、外気導入口を開けるように外気導入ドアを制御して、前側連通口を開けるように前側排気ドアを制御し、かつ前側ダクトの吸入口を開けて空調ケーシングの後側吹出開口部を閉じるように風向切替ドアを制御する。
 したがって、空調ケーシングの前側吹出開口部から前側空間を通して後側空間に空気流が流れることを妨げることなく、後側空間から導入した空気流を前側連通口側に導くことができる。
 これに加えて、後席ダクト以外のダクトを別途設けて後側空間からの空気流をエンジンコンパートメント内に導く場合に比べてコストを低減することができる。
 第7の観点によれば、気流制御システムにおいて、車室内のうち前側連通口に対して車両進行方向後側および車室外の間を連通する後側連通口を開閉する後側排気ドアを備え、排気制御部は、外気導入口を開けるように外気導入ドアを制御して、前側連通口を開けるように前側排気ドアを制御し、かつ後側連通口を閉じるように後側排気ドアを制御する。
 したがって、外気導入口を介して車室内に導入した空気流が後側連通口を通して車両外側に流れることを抑制することができる。このため、車室内から前側連通口を通してエンジンコンパートメントに流れる空気量を増大させることができる。
 第8の観点によれば、気流制御システムにおいて、排気ダクトを備え、車両には、エンジンコンパートメントを天地方向下側から覆うように形成されているアンダーカバーに対して車両進行方向後側に設けられてエンジンコンパートメント内と車両の天地方向下側である車両外側との間を連通する前側排気口と、エンジンコンパートメント内から車両進行方向前側に開口させる前側開口部とが形成されており、排気ダクトは、エンジンコンパートメント内に配置されている送風機から送風される空気流と車両の走行に伴って車両進行方向前側から前側開口部を通してエンジンコンパートメント内に導入された空気流とを導入して前側排気口に向けて空気流を吹き出すものであり、排気ダクトからの空気流が前側連通口付近を通過して前側排気口側に流れることにより、車室内からの空気流が前側連通口を通してエンジンコンパートメント内に吸い込まれて、この吸い込まれた空気流が排気ダクトからの空気流とともに、前側排気口を通して車両外側に流れる。
 したがって、車室内から前側連通口を通してエンジンコンパートメント内に流れる空気量を確保することができる。
 第9の観点によれば、気流制御システムにおいて、車両の速度を検出する速度センサの検出値に基づいて、車両の速度が遅くなるほど送風機から排気ダクトに流れる送風量を増加させるように送風機を制御する送風制御部を備える。したがって、車両の速度が低下することによって排気ダクトに流れる送風量が減少することを抑制することができる。

Claims (9)

  1.  車室内に対して車両進行方向前側に配置されて走行用エンジン(3)を収納するエンジンコンパートメント(2)と前記車室内との間を連通する前側連通口(41)を形成する形成部(40)と、
     車室外から空気流を前記車室内に導入する外気導入口(11a)を開閉する外気導入ドア(12)と、
     前記外気導入口を開けるように前記外気導入ドアを制御して、車両の走行に伴って前記外気導入口を介して前記車室外から前記車室内に導入された空気流を前記前側連通口を通して前記車室内から前記エンジンコンパートメント内に吹き出させる排気制御部(S130)と、
     を備える気流制御システム。
  2.  車室内に対して車両進行方向前側に配置されて走行用エンジン(3)を収納するエンジンコンパートメント(2)と前記車室内との間を連通する前側連通口(41)を形成する車両に適用される気流制御システムであって、
     車室外から空気流を前記車室内に導入する外気導入口(11a)を開閉する外気導入ドア(12)と、
     前記外気導入口を開けるように前記外気導入ドアを制御して、車両の走行に伴って前記外気導入口を介して前記車室外から前記車室内に導入された空気流を前記前側連通口を通して前記車室内から前記エンジンコンパートメント内に吹き出させる排気制御部(S130)と、
     を備える気流制御システム。
  3.  前記前側連通口を開閉する前側排気ドア(30)を備え、
     前記排気制御部は、前記外気導入口を開けるように前記外気導入ドアを制御して、前記前側連通口を開けるように前記前側排気ドアを制御する請求項1または2に記載の気流制御システム。
  4.  前記車室内から空気流を導入する内気導入口(11b)と前記外気導入口とのうち少なくとも一方の導入口から導入した空気流を前記車室内に向けて流通させる空調ケーシング(11)を備え、
     前記前側排気ドアは、前記内気導入口および前記前側連通口のうち少なくとも一方を開けるものであり、  前記排気制御部は、前記外気導入口を開けるように前記外気導入ドアを制御して、前記前側連通口を開けて前記内気導入口を閉じるように前記前側排気ドアを制御する請求項3に記載の気流制御システム。
  5.  前記車室内のうち車両進行方向前側に位置する前側空間(5a)に空気流を吹き出す前側吹出開口部(11c)と前記車室内のうち車両進行方向後側に位置する後側空間(5b)に空気流を吹き出す後側吹出開口部(11e)とを形成し、前記外気導入口から導入した空気流を前記前側吹出開口部および前記後側吹出開口部から吹き出す前記空調ケーシングと、
     前記車室内のうち前記後側吹出開口部に対して車両進行方向後側に開口する後側開口部(72)を形成し、前記後側開口部を介して前記後側空間から導入した空気流を前記前側連通口側に導く後席ダクト(70)と、を備える請求項3に記載の気流制御システム。
  6.  前記後側空間から前記後席ダクトを介して導入する空気流を吸入する吸入口(22)を形成し、前記吸入口から吸入された空気流を前記前側連通口側に導く前側ダクト(20)と、
     前記前側ダクトの前記吸入口および前記空調ケーシングの前記後側吹出開口部のうち一方を開けて他方を閉じる風向切替ドア(73)と、を備え、
     前記風向切替ドアが前記前側ダクトの吸入口を開けて前記空調ケーシングの前記後側吹出開口部を閉じた状態で、前記後席ダクトは、後側空間の後側開口部から吸い込まれる空気流を前記前側ダクトの前記吸入口に導入し、
     前記排気制御部は、前記外気導入口を開けるように前記外気導入ドアを制御して、前記前側連通口を開けるように前記前側排気ドアを制御し、かつ前記前側ダクトの前記吸入口を開けて前記空調ケーシングの前記後側吹出開口部を閉じるように前記風向切替ドアを制御する請求項5に記載の気流制御システム。
  7.  前記車室内のうち前記前側連通口に対して車両進行方向後側および前記車室外の間を連通する後側連通口(100)を開閉する後側排気ドア(101)を備え、
     前記排気制御部は、前記外気導入口を開けるように前記外気導入ドアを制御して、前記前側連通口を開けるように前記前側排気ドアを制御し、かつ前記後側連通口を閉じるように前記後側排気ドアを制御する請求項1ないし6のいずれか1つに記載の気流制御システム。
  8.  排気ダクト(80)を備え、
     前記車両には、前記エンジンコンパートメントを天地方向下側から覆うように形成されているアンダーカバー(7)に対して車両進行方向後側に設けられて前記エンジンコンパートメント内と車両の天地方向下側である車両外側との間を連通する前側排気口(7a)と、前記エンジンコンパートメント内から車両進行方向前側に開口させる前側開口部(110)とが形成されており、
     前記排気ダクトは、前記エンジンコンパートメント内に配置されている送風機(90)から送風される空気流と前記車両の走行に伴って車両進行方向前側から前記前側開口部を通して前記エンジンコンパートメント内に導入された空気流とを導入して前記前側排気口に向けて空気流を吹き出すものであり、
     前記排気ダクトからの空気流が前側連通口付近を通過して前記前側排気口側に流れることにより、前記車室内からの空気流が前記前側連通口を通して前記エンジンコンパートメント内に吸い込まれて、この吸い込まれた空気流が前記排気ダクトからの空気流とともに、前記前側排気口を通して前記車両外側に流れる請求項1ないし7のいずれか1つに記載の気流制御システム。
  9.  車両の速度を検出する速度センサ(64)の検出値に基づいて、前記車両の速度が遅くなるほど前記送風機から前記排気ダクトに流れる送風量を増加させるように前記送風機を制御する送風制御部(S134)を備える請求項8に記載の気流制御システム。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110758221A (zh) * 2019-11-15 2020-02-07 上海海洋大学 大型冷藏车前置式外部冷气引入系统
JP2020032913A (ja) * 2018-08-31 2020-03-05 本田技研工業株式会社 車両空調システム及びその制御方法

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102334606B1 (ko) * 2017-04-14 2021-12-06 한온시스템 주식회사 차량용 공조장치의 제어 방법
JP2020019352A (ja) * 2018-07-31 2020-02-06 サンデンホールディングス株式会社 車両用空気調和装置
KR20220020113A (ko) * 2020-08-11 2022-02-18 현대자동차주식회사 차량용 에어컨 멀티 에어 모드 장치 및 제어 방법
US11872907B2 (en) * 2020-10-21 2024-01-16 Ford Global Technologies, Llc Structural battery and headlamp cooling
US20230031346A1 (en) * 2021-07-29 2023-02-02 Rivian Ip Holdings, Llc Heating, ventilation, and air conditioning case with extractor port to ambient
EP4147892A1 (en) * 2021-09-10 2023-03-15 Thermo King Corporation Recovery heat exchanger in an environmental control system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4925641A (ja) * 1972-06-29 1974-03-07
JPH0593921U (ja) * 1992-05-28 1993-12-21 マツダ株式会社 自動車の空調ダクト構造
JPH11198637A (ja) * 1998-01-16 1999-07-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電気自動車用空調装置
JP2003072349A (ja) * 2001-09-06 2003-03-12 Denso Corp 車両用空調装置

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4501390A (en) * 1982-12-15 1985-02-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Vehicle interior deicing/defogging system
JPS601018A (ja) * 1983-06-20 1985-01-07 Mitsubishi Electric Corp 自動車用空気調和装置
JP3156801B2 (ja) * 1991-10-17 2001-04-16 本田技研工業株式会社 自動車用空調装置
JP3169655B2 (ja) * 1991-11-27 2001-05-28 本田技研工業株式会社 車両用エアコンディショニングシステム
JP3125198B2 (ja) * 1991-12-04 2001-01-15 本田技研工業株式会社 電気自動車におけるバッテリ温度制御装置
FR2703630B1 (fr) * 1993-04-09 1995-06-23 Valeo Thermique Habitacle Appareil de chauffage-ventilation et/ou de climatisation de l'habitacle d'un vehicule automobile.
FR2716414B1 (fr) * 1994-02-22 1996-04-05 Smh Management Services Ag Dispositif de commande d'un système de climatisation pour véhicule.
JP3693819B2 (ja) * 1998-07-07 2005-09-14 カルソニックカンセイ株式会社 インテークドア制御装置
FR2785855B1 (fr) * 1998-11-18 2001-03-30 Valeo Climatisation Dispositif de chauffage et/ou climatisation de vehicule automobile comprenant un capteur de pollution
JP4631177B2 (ja) 2001-01-30 2011-02-16 トヨタ自動車株式会社 車両用電池冷却装置
FR2855461B1 (fr) * 2003-05-27 2007-04-27 Valeo Climatisation Dispositif de ventilation d'habitacle, a attenuateur de bruit
JP2007066830A (ja) 2005-09-02 2007-03-15 Honda Motor Co Ltd 車両用電装ユニットの冷却装置
US8206204B2 (en) 2006-09-21 2012-06-26 Ford Global Technologies, Llc Control unit heat management
JP4825114B2 (ja) * 2006-11-13 2011-11-30 株式会社クボタ 多目的車両の運転部構造
US7988543B2 (en) * 2006-12-12 2011-08-02 GM Global Technology Operations LLC Battery pack and HVAC air handling and controls
US8029343B2 (en) * 2007-10-02 2011-10-04 Gm Global Technology Operations, Llc Vehicle body pressure relief system
JP2009154698A (ja) * 2007-12-26 2009-07-16 Calsonic Kansei Corp バッテリ温度管理装置
KR100996810B1 (ko) 2008-08-07 2010-11-25 갑을오토텍 유한회사 아이들 오프 에어컨 시스템
WO2011036672A1 (en) * 2008-09-25 2011-03-31 Mahindra Navistar Automotives Limited Natural air ventilation system for a vehicle cab
US9914336B2 (en) * 2010-06-24 2018-03-13 Ford Global Technologies, Llc Electric compartment cooling apparatus and method
US20120252341A1 (en) * 2011-03-29 2012-10-04 Denso International America, Inc. Hvac control for multi-blower unit
JP5482720B2 (ja) * 2011-04-19 2014-05-07 株式会社デンソー 車両用空調装置
JP5880840B2 (ja) * 2012-02-21 2016-03-09 株式会社デンソー 車両用空調装置
ES2497640T3 (es) * 2012-04-30 2014-09-23 Weidmann Plastics Technology Ag Caja de agua para un automóvil
JP6060797B2 (ja) * 2012-05-24 2017-01-18 株式会社デンソー 車両用熱管理システム
US9821770B2 (en) * 2012-10-30 2017-11-21 Hanon Systems Windowpane defogging device for a motor vehicle and windowpane defogging method using the same
JP2014097468A (ja) 2012-11-15 2014-05-29 Calsonic Kansei Corp 除湿器
US20140213168A1 (en) * 2013-01-30 2014-07-31 Visteon Global Technologies, Inc. Hvac heat exchangers
WO2014156585A1 (ja) * 2013-03-29 2014-10-02 本田技研工業株式会社 車両用空調装置
JP6318854B2 (ja) * 2013-07-18 2018-05-09 株式会社デンソー 車両用空調装置
JP2015030421A (ja) 2013-08-06 2015-02-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 車両用暖房装置
CH708685A2 (de) * 2013-10-14 2015-04-15 Weidmann Plastics Tech Ag Kraftfahrzeug mit einer Klimaanlage.
US10315490B2 (en) * 2014-07-10 2019-06-11 Ford Global Technologies, Llc Noise-attenuating snorkel duct for air-handling system recirculation vent
US10272740B2 (en) * 2014-07-22 2019-04-30 Denso International America, Inc. HVAC system having linkage rod with mid-point movement control
DE102014112545B4 (de) 2014-09-01 2022-06-02 Denso Automotive Deutschland Gmbh Kompaktaggregat für ein Kraftfahrzeug und Verfahren zur Notfallbehandlung einer Kraftfahrzeugklimaanlage
JP6319009B2 (ja) 2014-09-19 2018-05-09 株式会社デンソー 冷却装置
KR102375009B1 (ko) * 2014-09-24 2022-03-17 한온시스템 주식회사 하이브리드 차량용 공조장치
KR102478129B1 (ko) * 2017-09-28 2022-12-16 현대자동차주식회사 차량용 배터리의 냉각승온시스템

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4925641A (ja) * 1972-06-29 1974-03-07
JPH0593921U (ja) * 1992-05-28 1993-12-21 マツダ株式会社 自動車の空調ダクト構造
JPH11198637A (ja) * 1998-01-16 1999-07-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電気自動車用空調装置
JP2003072349A (ja) * 2001-09-06 2003-03-12 Denso Corp 車両用空調装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020032913A (ja) * 2018-08-31 2020-03-05 本田技研工業株式会社 車両空調システム及びその制御方法
CN110758221A (zh) * 2019-11-15 2020-02-07 上海海洋大学 大型冷藏车前置式外部冷气引入系统

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