WO2017175727A1 - 統合弁装置 - Google Patents

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WO2017175727A1
WO2017175727A1 PCT/JP2017/013978 JP2017013978W WO2017175727A1 WO 2017175727 A1 WO2017175727 A1 WO 2017175727A1 JP 2017013978 W JP2017013978 W JP 2017013978W WO 2017175727 A1 WO2017175727 A1 WO 2017175727A1
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WO
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valve
valve body
flow path
compressor
refrigerant
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Application number
PCT/JP2017/013978
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English (en)
French (fr)
Inventor
伊藤 哲也
川久保 昌章
遼平 杉村
康裕 川瀬
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K11/00Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
    • F16K11/02Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit
    • F16K11/04Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only lift valves
    • F16K11/044Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only lift valves with movable valve members positioned between valve seats
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/30Expansion means; Dispositions thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K27/00Construction of housing; Use of materials therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • F16K27/00Construction of housing; Use of materials therefor
    • F16K27/02Construction of housing; Use of materials therefor of lift valves
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    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves

Definitions

  • the present disclosure relates to an integrated valve device that is disposed inside a liquid reservoir constituting a refrigeration cycle.
  • the thing of the following patent document 1 is known as an example of a refrigeration cycle apparatus.
  • the refrigeration cycle apparatus described in Patent Document 1 below can switch between a cooling path and a heating path through which the refrigerant flows.
  • the refrigeration cycle apparatus described in the following Patent Document 1 includes a condensation heat exchange unit, a supercooling heat exchange unit, and a liquid receiving unit that are installed outside and integrally configured.
  • This refrigeration cycle apparatus has a number of control valves in order to switch the refrigerant flow path.
  • This disclosure aims to provide an integrated valve device that can be installed even when the arrangement space is limited.
  • the present disclosure relates to an integrated valve device (6) disposed inside a liquid reservoir (36) constituting a refrigeration cycle, wherein a flow path for a compressor through which refrigerant flows from the liquid reservoir to a compressor (31) is provided.
  • the valve body has an insertion end (90) that is inserted to the deepest when the integrated valve device is arranged inside the liquid reservoir, and the inlet (74) of the flow path to the compressor. ) Is formed at the insertion end.
  • the inlet of the flow path for the compressor at the insertion end, the pressure loss of the refrigerant flowing in from the reservoir can be reduced, and the refrigerant flows smoothly toward the refrigerant outlet. be able to.
  • the smoothness of the flow of the refrigerant can be ensured even if the integrated valve device is disposed inside the liquid reservoir, functions such as corrosion resistance and protection from water covering are ensured on the liquid reservoir side.
  • the integrated valve device can be arranged in a narrower space.
  • FIG. 1 is a figure for explaining an example of the refrigerating cycle to which the integrated valve device concerning an embodiment is applied.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a case where the refrigeration cycle shown in FIG. 1 is air-cooled.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a case where the refrigeration cycle shown in FIG. 1 is operated for heating.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the integrated valve device according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the behavior of the integrated valve device shown in FIG. 4 during the cooling operation.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the behavior of the integrated valve device shown in FIG. 4 during heating operation.
  • FIG. 7 is a view for explaining a mode in which the integrated valve device according to the embodiment is arranged inside the liquid reservoir.
  • FIG. 8 is a view for explaining a modified example of the integrated valve device according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a view for explaining a modified example of the integrated valve device according to the embodiment.
  • an integrated valve device 6 is used in a vehicle air conditioner 2 that is mounted on a vehicle and performs air conditioning in a vehicle interior.
  • the vehicle air conditioner 2 includes a refrigeration cycle device 3, a water cycle device 4, and an air conditioning unit 5.
  • the air conditioning unit 5 is a unit for blowing hot air into the passenger compartment or blowing cold air.
  • the refrigeration cycle apparatus 3 and the water cycle apparatus 4 are configured as a heat pump unit for adjusting the temperature of the air blown out from the air conditioning unit 5.
  • the refrigeration cycle apparatus 3 includes a refrigerant flow path 30, a compressor 31, a condenser 32, a first heat exchanger 34, a second heat exchanger 35, a liquid reservoir 36, an expansion valve 37, and an evaporator 38. And an integrated valve device 6.
  • the integrated valve device 6 includes a fixed throttle 61, a first valve 62, a second valve 64, and a third valve 63.
  • the water cycle device 4 includes a water flow path 40, a water pump 41, a water side heat exchanger 42, and a heater core 43.
  • the air conditioning unit 5 includes a casing 51, an air mix door 52, a blower fan 53, and an inside / outside air switching door 54.
  • the refrigerant flow path 30 connects the compressor 31, the condenser 32, the first heat exchanger 34, the second heat exchanger 35, the liquid reservoir 36, the expansion valve 37, and the evaporator 38. It is a flow path which lets a refrigerant pass.
  • the refrigerant for example, an HFC refrigerant or an HFO refrigerant can be used. Oil for lubricating the compressor 31 is mixed in the refrigerant.
  • the compressor 31 is an electric compressor and has a suction port 311 and a discharge port 312.
  • the compressor 31 sucks and compresses the refrigerant from the suction port 311.
  • the compressor 31 discharges the refrigerant that has been overheated by being compressed from the discharge port 312.
  • the refrigerant discharged from the discharge port 312 flows to the capacitor 32.
  • the condenser 32 is a well-known heat exchanger and has an inflow port 321 and an outflow port 322.
  • the condenser 32 is configured to exchange heat with the water-side heat exchanger 42. Since the condenser 32 and the water-side heat exchanger 42 are configured to exchange heat with each other, they constitute a water-refrigerant heat exchanger.
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 31 flows into the condenser 32 from the inflow port 321.
  • the refrigerant flowing in exchanges heat with water flowing through the water-side heat exchanger 42 and flows out from the outlet 322 in a state where the temperature is lowered.
  • the refrigerant flowing out from the outflow port 322 flows into the fixed throttle 61 and the first valve 62 constituting the integrated valve device 6.
  • the refrigerant When the first valve 62 is closed, the refrigerant is depressurized through the fixed throttle 61 and flows into the first heat exchanger 34 as a low-pressure refrigerant. On the other hand, when the first valve 62 is opened, the refrigerant flows into the first heat exchanger 34 as a high-pressure refrigerant without being decompressed.
  • the first heat exchanger 34 is an outdoor heat exchanger disposed outside the passenger compartment, and is configured to exchange heat with the outside air.
  • the refrigerant that has flowed into the first heat exchanger 34 exchanges heat with the outside air and flows into the liquid reservoir 36.
  • the liquid reservoir 36 separates the gas-phase refrigerant and the liquid-phase refrigerant and stores the liquid-phase refrigerant.
  • the separated gas phase refrigerant flows into the third valve 63.
  • the gas-phase refrigerant flowing into the third valve 63 flows toward the compressor 31 when the third valve 63 is opened.
  • the separated liquid-phase refrigerant is stored in the liquid reservoir 36 and flows out to the second heat exchanger 35.
  • the second heat exchanger 35 is an outdoor heat exchanger disposed outside the passenger compartment, and is configured to exchange heat with the outside air.
  • the second heat exchanger 35 further enhances the heat exchange efficiency of the refrigerant by cooperating with the first heat exchanger 34 by exchanging heat between the inflowing liquid-phase refrigerant and the outside air.
  • the refrigerant that has flowed out of the second heat exchanger 35 flows into the second valve 64.
  • the second valve 64 is configured as a three-way valve that selectively allows the inflowing refrigerant to flow toward the compressor 31 side or the expansion valve 37 side.
  • the expansion valve 37 decompresses and discharges the inflowing refrigerant.
  • the refrigerant discharged from the expansion valve 37 flows toward the evaporator 38.
  • the expansion valve 37 is a temperature-sensitive mechanical expansion valve that decompresses and expands the refrigerant flowing into the evaporator 38 so that the degree of superheat of the refrigerant discharged from the evaporator 38 falls within a predetermined range.
  • the evaporator 38 has an inflow port 381 and an outflow port 382.
  • the refrigerant flowing toward the evaporator 38 flows into the evaporator 38 from the inlet 381. Since the evaporator 38 is disposed in the casing 51, it exchanges heat with the air flowing in the casing 51.
  • the refrigerant flowing in the evaporator 38 exchanges heat with the air flowing in the casing 51 and flows out from the outlet 382 toward the compressor 31.
  • the water flow path 40 is a flow path that connects the water pump 41, the water-side heat exchanger 42, and the heater core 43 and allows water to pass therethrough.
  • the water pump 41 has a suction port 411 and a discharge port 412. The water pump 41 sucks water from the suction port 411 and discharges it from the discharge port 412. By driving the water pump 41, a water flow can be formed in the water flow path 40.
  • the water-side heat exchanger 42 and the condenser 32 constitute a water-refrigerant heat exchanger.
  • the water side heat exchanger 42 has an inflow port 421 and an outflow port 422.
  • the water that flows into the water-side heat exchanger 42 from the inlet 421 exchanges heat with the refrigerant flowing through the condenser 32 and flows out from the outlet 422. Since the refrigerant flowing through the condenser 32 is a high-temperature and high-pressure refrigerant, the water flowing through the water-side heat exchanger 42 is heated and flows toward the heater core 43.
  • the heater core 43 is disposed in the casing 51 of the air conditioning unit 5.
  • the heater core 43 is for exchanging heat with the air flowing in the casing 51.
  • the heater core 43 has an inflow port 431 and an outflow port 432. Water heated through the water-side heat exchanger 42 flows into the inflow port 431. The water flowing into the heater core 43 exchanges heat with the air flowing through the casing 51. The water that has flowed through the heater core 43 decreases in temperature and flows out from the outlet 432 toward the water pump 41.
  • the casing 51 forms a flow path for the conditioned air flowing into the passenger compartment, and the inside / outside air switching door 54, the blower fan 53, the evaporator 38, the air mix door 52, and the heater core 43 are formed in the interior from the upstream side. , Is arranged.
  • the inside / outside air switching door 54 is a door for switching whether the air flowing in the casing 51 is taken from outside the vehicle compartment or circulated in the vehicle interior.
  • the blower fan 53 is for forming an air flow in the casing 51 and sending conditioned air into the passenger compartment.
  • the air mix door 52 is a door for switching whether or not the air flowing in the casing 51 passes through the heater core 43.
  • the vehicle air conditioner 2 opens and closes each valve of the integrated valve device 6 to adjust the refrigerant flowing through the refrigeration cycle device 3, drives the water pump 41 to adjust the water flowing through the water cycle device 4, and the blower fan 53. Is a device that cools and heats the passenger compartment by adjusting the air flowing through the air conditioning unit 5.
  • FIG. 2 the operation when the vehicle air conditioner 2 performs a cooling operation will be described.
  • the flow of the refrigerant is indicated by FLc.
  • the water pump 41 is not driven, so that no water flows in the water cycle device 4. Therefore, the high-temperature and high-pressure gas-phase refrigerant discharged from the compressor 31 flows toward the integrated valve device 6 as it is.
  • the first valve 62 is in an open state. Therefore, the refrigerant flowing from the condenser 32 flows toward the first heat exchanger 34 without being reduced in pressure.
  • the high-temperature and high-pressure gas-phase refrigerant flowing into the first heat exchanger 34 is heat-exchanged with the outside air to lower the temperature, cooled, and flows out into the liquid storage 36 as a gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the liquid reservoir 36 mainly functions as a receiver that causes the liquid phase refrigerant to flow out. Since the third valve 63 is closed, the liquid refrigerant flows out from the liquid reservoir 36 to the second heat exchanger 35.
  • the second heat exchanger 35 functions as a supercooler.
  • the refrigerant flowing into the second heat exchanger 35 is further cooled by heat exchange with the outside air.
  • the function of the refrigeration cycle apparatus 3 as a condenser is performed by the first heat exchanger 34 and the second heat exchanger 35.
  • the liquid refrigerant that has flowed out of the second heat exchanger 35 flows into the second valve 64.
  • the second valve 64 is switched so that the flowing refrigerant flows only toward the expansion valve 37.
  • the refrigerant decompressed by the expansion valve 37 flows into the evaporator 38.
  • the blower fan 53 is driven, and the air mix door 52 is positioned so as to close the heater core 43 side. Therefore, the air flowing in the casing 51 is cooled by exchanging heat with a low-temperature refrigerant in the evaporator 38. The cooled air flows through the casing 51 and is supplied into the passenger compartment.
  • the flow of the refrigerant is indicated by FLh.
  • the water pump 41 is driven, so that a water flow is generated in the water cycle device 4. Therefore, the high-temperature and high-pressure gas-phase refrigerant discharged from the compressor 31 is cooled by exchanging heat with water flowing in the water-side heat exchanger 42 in the condenser 32 and flows toward the integrated valve device 6.
  • the first valve 62 is in a closed state. Therefore, the refrigerant flowing from the condenser 32 is depressurized and flows toward the first heat exchanger 34.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant flowing into the first heat exchanger 34 evaporates by exchanging heat with the outside air and flows out to the liquid storage 36.
  • the liquid reservoir 36 functions mainly as an accumulator that causes the gas-phase refrigerant to flow out during heating operation. Since the third valve 63 is open, the gas-phase refrigerant flows out toward the compressor 31.
  • the refrigerant flowing in is separated into gas and liquid, and the liquid phase refrigerant is stored.
  • the liquid phase refrigerant flows out to the second heat exchanger 35 side. Since the second valve 64 opens a flow path toward the suction port 311, the liquid refrigerant and oil gradually return to the compressor 31.
  • the blower fan 53 is driven, and the air mix door 52 is positioned so as to open the heater core 43 side. Therefore, the air flowing in the casing 51 is heated by exchanging heat with high-temperature water in the heater core 43. The heated air flows through the casing 51 and is supplied into the passenger compartment.
  • the integrated valve device 6 forms the fixed throttle 61, the first valve 62, the second valve 64, and the third valve 63 as one body, and can be accommodated in the liquid reservoir 36. It is configured as follows. The integrated valve device 6 will be described with reference to FIG.
  • the integrated valve device 6 includes a valve body 7, a fixed throttle 61, a first valve 62, a second valve 64, a third valve 63, an actuator 65, and a rod 66.
  • the valve body 7 is provided with a first inlet 71, a first outlet 76, a second inlet 75, a second outlet 72, a third inlet 74, and a third outlet 73. It has been.
  • the valve body 7 has an insertion end 90 and an exposed end 91.
  • the insertion end portion 90 is a portion that enters as far as possible when the integrated valve device 6 is inserted into the liquid reservoir 36.
  • the exposed end portion 91 is an end portion provided on the side opposite to the insertion end portion 90 and is an end portion exposed to the outside of the liquid reservoir 36 when the integrated valve device 6 is inserted into the liquid reservoir 36. It is.
  • the actuator 65 is a mechanism for driving the rod 66 so as to advance and retract.
  • the actuator 65 includes a stepping motor.
  • the gear mechanism is driven by the rotation of the stepping motor, and the rod 66 is driven to move forward and backward.
  • the rod 66 is for driving the first valve 62, the second valve 64, and the third valve 63.
  • the rod 66 has a large diameter portion 661 and a small diameter portion 662.
  • An engagement step 663 is provided at the step portion between the large diameter portion 661 and the small diameter portion 662.
  • the small diameter portion 662 of the rod 66 passes through the first valve 62. Since the first valve 62 is sandwiched and held between the engagement step 663 and the engagement wheel 664, the first valve 62 is configured to open and close according to the advancement and retraction of the rod 66.
  • the first valve 62 includes a first valve body 622 and a first valve seat 621. When the rod 66 is driven in the negative z-axis direction in the drawing, the first valve body 622 moves away from the first valve seat 621. On the other hand, when the rod 66 is driven in the positive z-axis direction in the drawing, the first valve body 622 approaches and comes into contact with the first valve seat 621.
  • the second valve 64 has a small diameter portion 662 passing therethrough.
  • the second valve 64 is sandwiched between the engagement wheel 665 and the engagement wheel 666 and is fixed to the small diameter portion 662.
  • the second valve 64 is fixed with a margin between the engagement wheel 665 and the engagement wheel 666 so that some looseness occurs.
  • the second valve 64 includes a second valve body 642, a second valve seat 641, and a fourth valve seat 643.
  • the rod 66 is driven in the negative z-axis direction in the drawing, the second valve body 642 moves away from the second valve seat 641 and approaches and contacts the fourth valve seat 643.
  • the second valve body 642 moves away from the fourth valve seat 643 and approaches and comes into contact with the second valve seat 641.
  • the third valve 63 includes a third valve body 632, a third valve seat 631, and a coil spring 633 that is an urging member.
  • the distal end portion of the small diameter portion 662 is inserted into the third valve body 632.
  • the third valve body 632 is pushed down by the rod 66 in the figure and approaches the third valve seat 631 and comes into contact therewith.
  • the third valve body 632 is pushed up by the restoring force of the coil spring 633.
  • the high-pressure refrigerant that has passed through the condenser 32 flows into the first inlet 71.
  • the high-pressure refrigerant that has flowed into the first inflow port 71 flows into the first chamber 77.
  • a first valve 62 is provided so that the flow path leading to the second chamber 78 following the first chamber 77 can be closed.
  • the first valve 62 includes a first valve body 622 and a first valve seat 621.
  • a fixed throttle 61 is provided on the first valve body 622.
  • the fixed throttle 61 is formed by a through hole provided so as to penetrate from the contact surface facing the first valve seat 621 of the first valve body 622 to the opposite surface.
  • the high-pressure refrigerant that has flowed into the first chamber 77 flows into the second chamber 78 with a high pressure.
  • the high-pressure refrigerant that has flowed into the first chamber 77 passes through the fixed throttle 61 and enters the second chamber 78 in a low-pressure state.
  • the refrigerant that has flowed into the second chamber 78 flows out from the first outlet 76 toward the first heat exchanger 34.
  • the refrigerant that has passed through the second heat exchanger 35 flows into the second inlet 75.
  • the first valve 62 is closed and the refrigerant passes through the fixed throttle 61, the low-pressure refrigerant flows into the second inlet 75.
  • the first valve 62 is open, high-pressure refrigerant flows into the second inlet 75.
  • the refrigerant that has flowed into the second inlet 75 flows into the third chamber 80.
  • the second valve 64 is provided so that the flow path connected to the fourth chamber 79 following the third chamber 80 can be closed.
  • the second valve 64 is configured so that the flow path connected to the fifth chamber 81 following the third chamber 80 can also be closed.
  • the flow path connecting the third chamber 80 and the fourth chamber 79 is closed.
  • the flow path connecting the third chamber 80 and the fifth chamber 81 is opened.
  • the refrigerant that has flowed into the second inlet 75 flows from the third chamber 80 toward the fifth chamber 81 and flows out from the third outlet 73 toward the compressor 31 via the sixth chamber 82.
  • the refrigerant flowing into the second inlet 75 flows out from the third outlet 73 toward the compressor 31 when the refrigerant flowing into the second inlet 75 is a low-pressure refrigerant.
  • the third inflow port 74 is provided at the insertion end 90, and is provided so that the flow path extends in the positive z-axis direction in the drawing.
  • the refrigerant that has passed through the reservoir 36 flows into the third inlet 74.
  • the first valve 62 is closed and the refrigerant passes through the fixed throttle 61, the low-pressure refrigerant flows into the third inlet 74.
  • the first valve 62 is open, high-pressure refrigerant flows into the third inlet 74.
  • the refrigerant that has flowed into the third inlet 74 flows into the sixth chamber 82.
  • a third valve 63 is provided so that the flow path connected to the sixth chamber 82 can be closed.
  • the third valve body 632 When the third valve body 632 is not in contact with the third valve seat 631, the flow path connected to the sixth chamber 82 is opened.
  • the third valve body 632 has a closing part 632a and a flow path adjusting part 632b.
  • the closing part 632a moves away from the third valve seat 631, the flow path adjusting part 632b enters the fifth chamber 81 and adjusts the flow path cross-sectional area of the refrigerant flowing from the third chamber 80 side.
  • the refrigerant flowing into the third inlet 74 flows out from the sixth chamber 82 toward the compressor 31 from the third outlet 73.
  • the refrigerant flowing into the third inlet 74 flows out from the third outlet 73 toward the compressor 31 when the refrigerant flowing into the third inlet 74 is a low-pressure refrigerant.
  • the side surface of the valve body 7 is formed with a step corresponding to each inlet and each outlet.
  • the first inflow port 71 is formed on the first surface 7a.
  • a second surface 7b is formed that recedes from the first surface 7a to the rod 66 side.
  • a first outlet 76 is formed on the second surface 7b.
  • a third surface 7c that recedes from the second surface 7b to the rod 66 side is formed.
  • a second inflow port 75 and a second outflow port 72 are formed on the third surface 7c.
  • a fourth surface 7d that recedes from the third surface 7c to the rod 66 side is formed.
  • a fifth surface 7e is formed so as to recede from the fourth surface 7d to the rod 66 side.
  • a third outlet 73 is formed on the fifth surface 7e.
  • Seal members 706, 707, 708, 709, and 710 are provided outside the valve body 7.
  • the seal member 706 is disposed in a recess provided in the first surface 7a.
  • the seal member 707 is disposed in a recess provided in the second surface 7b.
  • the seal member 708 is disposed in a recess provided in the third surface 7c.
  • the seal member 709 is disposed in a recess provided in the fourth surface 7d.
  • the seal member 710 is disposed in a recess provided in the fifth surface 7e.
  • An intermediate member 70 having a close contact surface with seal members 706, 707, 708, 709, and 710 is disposed outside the valve body 7.
  • the intermediate member 70 is provided with a first inner surface 701, a second inner surface 702, a third inner surface 703, a fourth inner surface 704, and a fifth inner surface 705.
  • An anti-rotation protrusion 901 is provided on the insertion end 90 of the valve body 7. A mutual positional relationship is determined by fitting the rotation preventing projection 901 with the intermediate member 70.
  • the seal member 706 is in close contact with both the first inner surface 701 and the first surface 7a.
  • the seal member 707 is in close contact with both the second inner surface 702 and the second surface 7b.
  • the seal member 708 is in close contact with both the third inner surface 703 and the third surface 7c.
  • the seal member 709 is in close contact with both the fourth inner surface 704 and the fourth surface 7d.
  • the seal member 710 is in close contact with both the fifth inner surface 705 and the fifth surface 7e.
  • the intermediate member 70 is also provided with openings corresponding to the inlet and outlet provided in the valve body 7. As described above, the intermediate member 70 and the valve body 7 are different in level by forming steps. By bringing the seal members 706, 707, 708, 709, and 710 into contact with the surfaces, the workability of inserting the valve body 7 into the intermediate member 70 is improved. Further, since the seal members 706, 707, 708, 709, and 710 do not come into contact with the opening provided on the intermediate member 70 side, damage to the seal members 706, 707, 708, 709, and 710 can be prevented.
  • the first valve body 622 is separated from the first valve seat 621, and the first valve 62 is opened.
  • the high-pressure refrigerant flowing into the first inlet 71 flows out from the first outlet 76 without being reduced in pressure.
  • the second valve body 642 is separated from the second valve seat 641 and is in contact with the fourth valve seat 643.
  • the high-pressure refrigerant flowing into the second inlet 75 flows out from the second outlet 72.
  • the second valve body 642 is joined to the rod with play, but is in close contact with the fourth valve seat 643 due to the back pressure applied by the high-pressure refrigerant.
  • the third valve body 632 is in contact with the third valve seat 631. Although the high-pressure refrigerant tends to flow into the third inflow port from the liquid reservoir 36 side, the third valve body 632 is pushed down by the rod 66 in the negative z-axis direction in the drawing, so the high-pressure refrigerant flows in. There is nothing.
  • the rod 66 is pulled up in the positive z-axis direction in the drawing as compared with the cooling operation.
  • the first valve body 622 abuts on the first valve seat 621, and the first valve 62 is closed.
  • the high-pressure refrigerant flowing into the first inlet 71 is reduced in pressure through the fixed throttle 61 and flows out from the first outlet 76.
  • the second valve body 642 is separated from the fourth valve seat 643 and approaches the second valve seat 641 side.
  • the second flow path side does not need to be completely closed, and the flow path cross-sectional area of the fourth flow path only needs to be sufficiently larger than the flow path cross-sectional area of the second flow path. Since both pressures are low across the second valve body 642, the pressure difference across the second valve body 642 is small, and there is no problem even if the second flow path side is not completely closed.
  • the low-pressure refrigerant flowing into the second inflow port 75 flows out from the third outflow port 73 in line.
  • the third valve body 632 is separated from the third valve seat 631, and the third valve 63 is opened.
  • the low-pressure refrigerant that flows in from the liquid reservoir 36 side enters the third inlet 74 while rising as it is, and flows out from the third outlet 73.
  • the insertion end 90 is inserted as far as possible. Since the first heat exchanger 34 and the second heat exchanger 35 are arranged on one side of the integrated valve device 6, an outlet that exchanges refrigerant with the first heat exchanger 34 and the second heat exchanger 35, and The inflow port is preferably arranged on the first heat exchanger 34 and the second heat exchanger 35 side. From this point of view, the first outlet 76 that allows the refrigerant to flow out to the first heat exchanger 34 is disposed above the first heat exchanger 34 side. The second inlet 75 into which the refrigerant flows from the second heat exchanger 35 is disposed on the second heat exchanger 35 side and below the first outlet 76. The first inflow port 71, the second outflow port 72, and the third outflow port 73 are provided on the side opposite to the side surface facing the first heat exchanger 34 and the second heat exchanger 35.
  • a third valve 63A in which a third valve seat 631A is protruded from the insertion end 90 can be used.
  • the third valve seat 631 ⁇ / b> A protrudes beyond the insertion end 90 even when the refrigerant flowing from the first heat exchanger 34 is supplied in the vicinity of the insertion end 90. By doing so, the entrainment of the liquid refrigerant can be reduced.
  • the third valve seat 631 ⁇ / b> B protrudes from the insertion end portion 90 and increases in diameter toward the opening end.
  • the integrated valve device 6 is disposed inside the liquid reservoir 36 constituting the refrigeration cycle.
  • the integrated valve device 6 includes a valve body 7 in which a flow path from the third inlet 74 to the third outlet 73, which is a flow path for the compressor through which refrigerant flows from the liquid reservoir 36 to the compressor 31, is formed, and the compressor And a third valve 63 as a compressor going valve having a third valve body 632 and a third valve seat 631 for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing in the going flow path.
  • the valve body 7 has an insertion end 90 that is inserted to the farthest when the integrated valve device 6 is disposed inside the liquid reservoir 36.
  • a third inlet 74 that is an inlet of the flow path for the compressor is formed at the insertion end 90.
  • the pressure loss of the refrigerant flowing from the liquid reservoir 36 can be reduced, and the refrigerant can flow smoothly toward the third outlet 73.
  • the third valve 63 as the compressor valve is closed when the third valve body 632 approaches the third inlet 74 that is the inlet of the compressor flow path, and the third valve body 632 is closed.
  • the valve is opened by moving away from the third inlet 74 which is the inlet of the flow path for the compressor.
  • the third valve body 632 is configured to be opened by pulling up in the positive z-axis direction, and therefore the valve can be opened without hindering the force received by the third valve body 632 from the refrigerant. .
  • the valve body 7 includes the first flow path through which the refrigerant flowing from the compressor passes through the first heat exchanger 34 disposed on the upstream side of the liquid reservoir 36, and the liquid reservoir 36.
  • a second flow path through which the refrigerant flowing from the second heat exchanger 35 disposed on the downstream side to the expansion valve 37 and a third flow path as a compressor flow path are formed.
  • the first flow path is a flow path from the first inlet 71 to the first outlet 76.
  • the second flow path is a flow path from the second inlet 75 to the second outlet 72.
  • the third flow path is a flow path from the third inflow port 74 to the third outflow port 73.
  • the valve body 7 includes a first valve 62 having a first valve body 622 and a first valve seat 621 for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the first flow path, and a first valve 62 for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the second flow path.
  • the second valve 64 having the two-valve body 642 and the second valve seat 641 and the third valve body 632 and the third valve seat 631 for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the third flow path function as a compressor valve.
  • a third valve 63 is provided.
  • valve body 7 is formed with a fourth flow path through which the refrigerant flowing from the second heat exchanger 35 to the compressor 31 passes, and the flow rate of the refrigerant flowing through the fourth flow path is the second valve. 64 is adjusted.
  • the fourth flow path is a flow path from the second inflow port 75 to the third outflow port 73.
  • the second valve 64 has a fourth valve seat 643 provided on the opposite side of the second valve seat 641 with the second valve body 642 interposed therebetween.
  • the second valve body 642 comes into contact with the fourth valve seat 643, the refrigerant flowing from the second heat exchanger 35 flows toward the expansion valve 37.
  • the second valve body 642 is pressed against the fourth valve seat 643 to reliably close the valve.
  • the second valve body 642 comes into contact with the second valve seat 641
  • the refrigerant flowing from the second heat exchanger 35 flows toward the compressor 31.
  • the second flow path side does not need to be completely closed, and the flow path cross-sectional area of the fourth flow path only needs to be sufficiently larger than the flow path cross-sectional area of the second flow path. Since the pressure difference across the second valve body 642 is small, the leak to the second flow path side is negligible.
  • the first valve body 622, the second valve body 642, and the third valve body 632 are driven by a rod 66 inserted into the valve body 7.
  • the actuator 65 that drives the rod 66 so as to advance and retreat is provided so as to be adjacent to the valve body 7 at the exposed end 91 opposite to the insertion end 90.
  • a coil spring 633 is provided as an urging member that urges the third valve body 632 in a direction away from the third valve seat 631, and the third valve body 632 is configured by the coil spring 633. It is configured to abut against the third valve seat 631 by being pushed toward the third valve seat 631 by the rod 66 against the urging force.
  • the rod 66 when the rod 66 is driven to push the third valve body 632 toward the third valve seat 631, the rod 66 moves the second valve body 642 toward the fourth valve seat 643. Then, the refrigerant flows from the second heat exchanger 35 toward the expansion valve 37, and a differential pressure that causes the second valve body 642 to face the fourth valve seat 643 is generated. Since the second valve body 642 can be brought into close contact with the fourth valve seat 643 by the differential pressure, there is no need to provide a mechanism for pressing the second valve body 642 against the fourth valve seat 643, and the structure becomes simple. .
  • the rod 66 when the rod 66 is driven to move the first valve body 622 to the first valve seat 621 side, the rod 66 moves the second valve body 642 to the second valve seat 641 side, and this movement As a result, the cross-sectional area of the fourth channel is sufficiently larger than that of the second channel.
  • the second valve body 642 when the second valve body 642 moves to the second valve seat 641 side, the second valve body 642 is sandwiched more than when the second valve body 642 abuts on the fourth valve seat 643.
  • the pressure difference is small.
  • the outer periphery of the valve body 7 is provided on the outer periphery of the valve body 7 from the insertion end 90 side toward the exposed end 91 on the opposite side of the insertion end 90 to ensure airtightness with the inside of the reservoir.
  • a plurality of seal members 706, 707, 708, 709, and 710 are arranged.
  • the plurality of seal members 706, 707, 708, 709, and 710 are at least a pair of the first inlet 71 and the first outlet 76 of the first channel, and the second inlet 75 and the second channel of the second channel.
  • a pair of two outlets 72 are provided.
  • the first surface 7a, the second surface 7b, and the third surface 7c which are a plurality of step surfaces having steps from the insertion end portion 90 to the exposed end portion 91, are provided.
  • the fourth surface 7d and the fifth surface 7e are provided, and the plurality of seal members 706, 707, 708, 709, and 710 are disposed on different surfaces.

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Abstract

統合弁装置6は、貯液器36からコンプレッサ31に流れる冷媒を通すコンプレッサ行き流路が形成されてなる弁本体7と、コンプレッサ行き流路を流れる冷媒の流量を調整する弁体632及び弁座631を有する弁63と、を備え、弁本体7は、統合弁装置6が貯液器36の内部に配置される場合に、最も奥まで挿入される挿入端部90を有しており、コンプレッサ行き流路の入口74は挿入端部90に形成されている。

Description

統合弁装置 関連出願の相互参照
 本出願は、2016年4月8日に出願された日本国特許出願2016-078220号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願の全ての内容が、参照により本明細書に組み込まれる。
 本開示は、冷凍サイクルを構成する貯液器の内部に配置される統合弁装置に関する。
 冷凍サイクル装置の一例として、下記特許文献1に記載のものが知られている。下記特許文献1に記載された冷凍サイクル装置は、冷媒が流通する冷房用の経路と暖房用の経路とを切り替えることができる。具体的には、下記特許文献1記載の冷凍サイクル装置は、室外に設置され一体的に構成された凝縮用熱交換部、過冷却用熱交換部、及び受液部を有している。この冷凍サイクル装置は、冷媒の流通経路を切り替えるために多数の制御バルブを有している。
特開2009-236404号公報
 上記したような多数の制御バルブを設けると、配置スペースを広く確保する必要がある。配置スペースに制限がある場合には、上記したような多数の制御バルブを設けることは困難である。特に自動車といった移動体に冷凍サイクルを搭載する場合、配置スペースの制限はより厳しいものとなる。
 本開示は、配置スペースに制限がある場合であっても設置可能な統合弁装置を提供することを目的とする。
 本開示は、冷凍サイクルを構成する貯液器(36)の内部に配置される統合弁装置(6)であって、前記貯液器からコンプレッサ(31)に流れる冷媒を通すコンプレッサ行き流路が形成されてなる弁本体(7)と、前記コンプレッサ行き流路を流れる冷媒の流量を調整する弁体(632)及び弁座(631)を有するコンプレッサ行き弁(63)と、を備える。前記弁本体は、前記統合弁装置が前記貯液器の内部に配置される場合に、最も奥まで挿入される挿入端部(90)を有しており、前記コンプレッサ行き流路の入口(74)は前記挿入端部に形成されている。
 本開示によれば、コンプレッサ行き流路の入口を挿入端部に形成することで、貯液器から流入する冷媒の圧損を少なくすることができ、冷媒の流出口に向けて円滑に冷媒を流すことができる。このように、貯液器の内部に統合弁装置を配置しても冷媒の流れの円滑性を確保することができるので、耐蝕性や水被りからの保護といった機能は貯液器側で確保することができ、より狭いスペースに統合弁装置を配置することができる。
 尚、「発明の概要」及び「請求の範囲」に記載した括弧内の符号は、後述する「発明を実施するための形態」との対応関係を示すものであって、「発明の概要」及び「請求の範囲」が、後述する「発明を実施するための形態」に限定されることを示すものではない。
図1は、実施形態に係る統合弁装置が適用される冷凍サイクルの一例を説明するための図である。 図2は、図1に示される冷凍サイクルを冷房運転した場合について説明するための図である。 図3は、図1に示される冷凍サイクルを暖房運転した場合について説明するための図である。 図4は、実施形態に係る統合弁装置の断面図である。 図5は、図4に示される統合弁装置の冷房運転時の挙動を説明するための図である。 図6は、図4に示される統合弁装置の暖房運転時の挙動を説明するための図である。 図7は、実施形態に係る統合弁装置を貯液器内部に配置する態様について説明するための図である。 図8は、実施形態に係る統合弁装置の変形例を説明するための図である。 図9は、実施形態に係る統合弁装置の変形例を説明するための図である。
 以下、添付図面を参照しながら本実施形態について説明する。説明の理解を容易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して、重複する説明は省略する。
 図1に示されるように、本発明の実施形態に係る統合弁装置6は、車両に搭載され車室内の空調を行う車両用空調装置2に用いられる。車両用空調装置2は、冷凍サイクル装置3と、水サイクル装置4と、空調ユニット5と、を備えている。空調ユニット5は、車室内に温風を吹き出したり、冷風を吹き出したりするためのユニットである。冷凍サイクル装置3及び水サイクル装置4は、空調ユニット5から吹き出される空気の温度を調整するためのヒートポンプユニットとして構成されている。
 最初に、冷凍サイクル装置3及び統合弁装置6について説明する。冷凍サイクル装置3は、冷媒流路30と、コンプレッサ31と、コンデンサ32と、第1熱交換器34と、第2熱交換器35と、貯液器36と、膨張弁37と、エバポレータ38と、統合弁装置6と、を備えている。統合弁装置6は、固定絞り61と、第1弁62と、第2弁64と、第3弁63と、を備えている。水サイクル装置4は、水流路40と、ウォータポンプ41と、水側熱交換器42と、ヒータコア43と、を備えている。空調ユニット5は、ケーシング51と、エアミックスドア52と、送風ファン53と、内外気切替ドア54と、を備えている。
 冷媒流路30は、コンプレッサ31と、コンデンサ32と、第1熱交換器34と、第2熱交換器35と、貯液器36と、膨張弁37と、エバポレータ38と、を繋ぎ、内部に冷媒を通す流路である。冷媒としては、例えばHFC系冷媒やHFO系冷媒を用いることができる。冷媒には、コンプレッサ31を潤滑するためのオイルが混入されている。
 コンプレッサ31は、電動式圧縮機であって、吸入口311と吐出口312とを有する。コンプレッサ31は、吸入口311から冷媒を吸入して圧縮する。コンプレッサ31は、圧縮されることにより過熱状態となった冷媒を吐出口312から吐出する。吐出口312から吐出された冷媒は、コンデンサ32に流れる。
 コンデンサ32は、周知の熱交換器であって、流入口321と流出口322とを有する。コンデンサ32は、水側熱交換器42と熱交換するように構成されている。コンデンサ32と水側熱交換器42とは、互いに熱交換可能なように構成されているので、水-冷媒熱交換器を構成している。コンプレッサ31から吐出された高温高圧の冷媒は、流入口321からコンデンサ32内に流入する。流入した冷媒は、水側熱交換器42を流れる水との間で熱交換し、温度が下がった状態で流出口322から流出する。流出口322から流出した冷媒は、統合弁装置6を構成する固定絞り61及び第1弁62に流れ込む。
 第1弁62が閉じられていると、冷媒は固定絞り61を通って減圧され、低圧の冷媒となって第1熱交換器34に流れ込む。一方、第1弁62が開かれていると、冷媒は減圧されずに高圧の冷媒として第1熱交換器34に流れ込む。
 第1熱交換器34は、車室外に配置される室外熱交換器であって、外気との間で熱交換するように構成されている。第1熱交換器34に流れ込んだ冷媒は、外気との間で熱交換して貯液器36に流れ込む。
 貯液器36は、気相冷媒と液相冷媒とを分離し、液相冷媒を貯めるものである。分離された気相冷媒は、第3弁63に流れ込む。第3弁63に流れ込んだ気相冷媒は、第3弁63が開かれているとコンプレッサ31に向かって流れる。一方、分離された液相冷媒は、貯液器36内に溜められると共に、第2熱交換器35に流出する。
 第2熱交換器35は、車室外に配置される室外熱交換器であって、外気との間で熱交換するように構成されている。第2熱交換器35は、流入する液相冷媒と外気との間で熱交換することにより、第1熱交換器34との協働によって冷媒の熱交換効率を更に高めるものである。第2熱交換器35から流出した冷媒は、第2弁64に流れ込む。
 第2弁64は、流入した冷媒をコンプレッサ31側か膨張弁37側かに向けて選択的に流す三方弁として構成されている。膨張弁37は、流入した冷媒を減圧して吐出する。膨張弁37から吐出された冷媒は、エバポレータ38に向かって流れる。膨張弁37は、エバポレータ38から吐出される冷媒の過熱度が所定範囲内となるように、エバポレータ38に流入する冷媒を減圧膨張させる温度感応型の機械式膨張弁である。
 エバポレータ38は、流入口381と流出口382とを有する。エバポレータ38に向かって流れる冷媒は、流入口381からエバポレータ38内に流入する。エバポレータ38は、ケーシング51内に配置されているので、ケーシング51内を流れる空気と熱交換する。エバポレータ38内を流れる冷媒は、ケーシング51内を流れる空気と熱交換して流出口382からコンプレッサ31に向けて流出する。
 続いて、水サイクル装置4について説明する。水流路40は、ウォータポンプ41と、水側熱交換器42と、ヒータコア43と、を繋ぎ、内部に水を通す流路である。ウォータポンプ41は、吸入口411と吐出口412とを有する。ウォータポンプ41は、吸入口411から水を吸入し、吐出口412から吐出する。ウォータポンプ41を駆動することで、水流路40に水の流れを形成することができる。
 ウォータポンプ41の駆動により吐出口412から吐出された水は、水側熱交換器42に向かって流れる。水側熱交換器42は、上記したようにコンデンサ32ととともに水-冷媒熱交換器を構成している。水側熱交換器42は、流入口421と流出口422とを有している。流入口421から水側熱交換器42の内部に流れこんだ水は、コンデンサ32を流れる冷媒と熱交換し、流出口422から流出する。コンデンサ32を流れる冷媒は、高温高圧の冷媒なので、水側熱交換器42を流れる水は加温されてヒータコア43に向かって流れる。
 ヒータコア43は、空調ユニット5のケーシング51内に配置されている。ヒータコア43は、ケーシング51内を流れる空気と熱交換するためのものである。ヒータコア43は、流入口431と流出口432とを有している。流入口431には、水側熱交換器42を通って加温された水が流入する。ヒータコア43に流入した水は、ケーシング51内を流れる空気と熱交換する。ヒータコア43内を流れた水は、温度が降下して流出口432からウォータポンプ41に向かって流れ出る。
 続いて、空調ユニット5について説明する。ケーシング51は、車室内に流れる空調風を流す流路を形成し、その内部に上流側から、内外気切替ドア54と、送風ファン53と、エバポレータ38と、エアミックスドア52と、ヒータコア43と、が配置されている。
 内外気切替ドア54は、ケーシング51内を流れる空気を車室外から取り入れるか、車室内を循環させるかを切り替えるドアである。送風ファン53は、ケーシング51内に空気流を形成し、車室内に空調風を送り出すためのものである。エアミックスドア52は、ケーシング51内を流れる空気が、ヒータコア43を通るか否かを切り替えるためのドアである。
 車両用空調装置2は、統合弁装置6の各弁を開閉して冷凍サイクル装置3を流れる冷媒を調整し、ウォータポンプ41を駆動して水サイクル装置4を流れる水を調整し、送風ファン53を駆動して空調ユニット5を流れる空気を調整することで、車室内を冷暖房する装置である。
 図2を参照しながら、車両用空調装置2が冷房運転する場合の動作について説明する。図2においては、冷媒の流れをFLcで示している。冷房運転時においては、ウォータポンプ41は駆動されないので、水サイクル装置4内には水の流れが発生しない。従って、コンプレッサ31から吐出される高温高圧の気相冷媒は、そのまま統合弁装置6に向かって流れる。冷房運転時において、第1弁62は、開かれた状態となっている。従って、コンデンサ32から流れ込む冷媒は、減圧されずにそのまま第1熱交換器34に向かって流れる。
 第1熱交換器34に流れ込む高温高圧の気相冷媒は、外気との間で熱交換して温度が低下し、冷却されて気液二相の冷媒となって貯液器36に流出する。貯液器36は、冷房運転の場合には主として液相冷媒を流出させるレシーバとして機能している。第3弁63は閉じられているので、貯液器36からは液相冷媒が第2熱交換器35に流出する。
 冷房運転時において、第2熱交換器35は過冷却器として機能する。第2熱交換器35に流入した冷媒は、外気との熱交換により更に冷却される。冷房運転時においては、冷凍サイクル装置3の凝縮器としての機能は第1熱交換器34及び第2熱交換器35が果たしている。
 第2熱交換器35から流出した液相冷媒は、第2弁64に流れ込む。冷房運転時において第2弁64は、流入する冷媒を膨張弁37に向かってのみ流すように切り替えられている。膨張弁37によって減圧された冷媒は、エバポレータ38に流れ込む。
 冷房運転時においては、送風ファン53が駆動され、エアミックスドア52はヒータコア43側を塞ぐように位置している。従って、ケーシング51内を流れる空気は、エバポレータ38において低温の冷媒と熱交換し冷却される。冷却された空気は、ケーシング51内を流れて車室内に供給される。
 図3を参照しながら、車両用空調装置2が暖房運転する場合の動作について説明する。図3においては、冷媒の流れをFLhで示している。暖房運転時においては、ウォータポンプ41が駆動されるので、水サイクル装置4内には水の流れが発生する。従って、コンプレッサ31から吐出される高温高圧の気相冷媒は、コンデンサ32において水側熱交換器42内を流れる水と熱交換し冷却され、統合弁装置6に向かって流れる。暖房運転時において、第1弁62は、閉じられた状態となっている。従って、コンデンサ32から流れ込む冷媒は、減圧されて第1熱交換器34に向かって流れる。
 第1熱交換器34に流れ込む低圧の気液二相冷媒は、外気との間で熱交換して蒸発し、貯液器36に流出する。貯液器36は、暖房運転の場合は主として気相冷媒を流出させるアキュムレータとして機能している。第3弁63は開かれているので、気相冷媒がコンプレッサ31に向けて流出する。
 貯液器36においては、流入した冷媒を気液分離し、液相冷媒を貯めている。液相冷媒は第2熱交換器35側に流出する。第2弁64は、吸入口311に向かう流路を開いているので、液相冷媒とオイルは徐々にコンプレッサ31に戻る。
 暖房運転時においては、送風ファン53が駆動され、エアミックスドア52はヒータコア43側を開くように位置している。従って、ケーシング51内を流れる空気は、ヒータコア43において高温の水と熱交換し加温される。加温された空気は、ケーシング51内を流れて車室内に供給される。
 本実施形態の統合弁装置6は、固定絞り61、第1弁62、第2弁64、及び第3弁63を一体のものとして形成すると共に、貯液器36の内部に収容することができるように構成されている。図4を参照しながら、統合弁装置6について説明する。
 統合弁装置6は、弁本体7と、固定絞り61と、第1弁62と、第2弁64と、第3弁63と、アクチュエータ65と、ロッド66と、を備えている。弁本体7には、第1流入口71と、第1流出口76と、第2流入口75と、第2流出口72と、第3流入口74と、第3流出口73と、が設けられている。弁本体7は、挿入端部90と露出端部91とを有する。挿入端部90は、貯液器36に統合弁装置6を挿入する際に、最も奥まで入り込む部分である。露出端部91は、挿入端部90とは反対側に設けられている端部であり、貯液器36に統合弁装置6を挿入する際に、貯液器36の外側に露出する端部である。
 露出端部91には、アクチュエータ65が設けられている。アクチュエータ65は、ロッド66を進退自在に駆動するための機構部である。アクチュエータ65はステッピングモータを含み、ステッピングモータの回転によってギア機構部を駆動し、ロッド66を進退自在に駆動する。
 ロッド66は、第1弁62、第2弁64、及び第3弁63を駆動するためのものである。ロッド66は、大径部661と小径部662とを有している。大径部661と小径部662との段差部分には、係合段差663が設けられている。
 第1弁62は、ロッド66の小径部662が貫通している。第1弁62は、係合段差663と係合輪664との間に挟まれて保持されているので、ロッド66の進退に応じて開閉するように構成されている。第1弁62は、第1弁体622と、第1弁座621とを有している。ロッド66が図中z軸負方向に駆動されると、第1弁体622は第1弁座621から離れる。一方、ロッド66が図中z軸正方向に駆動されると、第1弁体622は第1弁座621に近づき当接する。
 第2弁64は、小径部662が貫通している。第2弁64は、係合輪665と係合輪666とに挟まれて小径部662に固定されている。第2弁64の固定は、多少の緩みが発生するように、係合輪665と係合輪666との間に余裕を持たせている。第2弁64は、第2弁体642と、第2弁座641と、第4弁座643と、を有している。ロッド66が図中z軸負方向に駆動されると、第2弁体642は第2弁座641から離れ、第4弁座643に近づき当接する。一方、ロッド66が図中z軸正方向に駆動されると、第2弁体642は第4弁座643から離れ、第2弁座641に近づき当接する。
 第3弁63は、第3弁体632と、第3弁座631と、付勢部材であるコイルスプリング633と、を有している。第3弁体632には、小径部662の先端部分が差し込まれている。ロッド66が図中z軸負方向に駆動されると、第3弁体632はロッド66によって図中下方に押し下げられ、第3弁座631に近づき当接する。ロッド66が図中z軸正方向に駆動されると、第3弁体632はコイルスプリング633の復元力によって押し上げられる。
 第1流入口71には、コンデンサ32を通った高圧の冷媒が流入する。第1流入口71に流入した高圧の冷媒は、第1室77に流入する。第1室77に続く第2室78へ繋がる流路を閉止できるように、第1弁62が設けられている。
 第1弁62は、第1弁体622と、第1弁座621とを有している。第1弁体622には固定絞り61が設けられている。固定絞り61は、第1弁体622の第1弁座621に臨む当接面から反対側の面まで貫通するように設けられた貫通穴によって形成されている。
 第1弁体622が第1弁座621と当接していない開放状態の場合、第1室77に流入した高圧の冷媒は高圧のまま第2室78に流れ込む。第1弁体622が第1弁座621と当接している閉止状態の場合、第1室77に流入した高圧の冷媒は固定絞り61を通って低圧状態となって第2室78に流れ込む。第2室78に流れ込んだ冷媒は、第1流出口76から第1熱交換器34に向けて流れ出る。
 第2流入口75には、第2熱交換器35を通った冷媒が流入する。第1弁62が閉止状態で冷媒が固定絞り61を通る場合には、第2流入口75には低圧の冷媒が流入する。第1弁62が開放状態の場合には、第2流入口75には高圧の冷媒が流入する。第2流入口75に流入した冷媒は、第3室80に流入する。第3室80に続く第4室79に繋がる流路を閉止できるように、第2弁64が設けられている。第2弁64は、第3室80に続く第5室81に繋がる流路も閉止できるように構成されている。
 第2弁体642が第2弁座641と当接せず、第2弁体642が第4弁座643と当接している場合、第3室80と第4室79とを繋ぐ流路が開放され、第3室80と第5室81とを繋ぐ流路が閉止される。第2流入口75に流れ込んだ冷媒は、第3室80から第4室79に向かって流れ、第2流出口72から膨張弁37に向けて流れ出る。このように、第2流入口75に流れ込んだ冷媒が第2流出口72から膨張弁37に向けて流れ出る場合は、第2流入口75に流れ込む冷媒が高圧冷媒の場合である。
 第2弁体642が第2弁座641と当接し、第2弁体642が第4弁座643と当接していない場合、第3室80と第4室79とを繋ぐ流路が閉止され、第3室80と第5室81とを繋ぐ流路が開放される。第2流入口75に流れ込んだ冷媒は、第3室80から第5室81に向かって流れ、第6室82を経由して第3流出口73からコンプレッサ31に向けて流れ出る。このように、第2流入口75に流れ込んだ冷媒が第3流出口73からコンプレッサ31に向けて流れ出る場合は、第2流入口75に流れ込む冷媒が低圧冷媒の場合である。
 第3流入口74は、挿入端部90に設けられ、図中z軸正方向に流路が延びるように設けられている。第3流入口74には、貯液器36を通った冷媒が流入する。第1弁62が閉止状態で冷媒が固定絞り61を通る場合には、第3流入口74には低圧の冷媒が流入する。第1弁62が開放状態の場合には、第3流入口74には高圧の冷媒が流入する。第3流入口74に流入した冷媒は、第6室82に流入する。第6室82に繋がる流路を閉止できるように、第3弁63が設けられている。
 第3弁体632が第3弁座631と当接していない場合、第6室82繋がる流路が開放される。第3弁体632は、閉止部632aと流路調整部632bとを有している。閉止部632aが第3弁座631から離れると、流路調整部632bが第5室81に入り込み、第3室80側から流れ込む冷媒の流路断面積を調整する。第3流入口74に流れ込んだ冷媒は、第6室82から第3流出口73からコンプレッサ31に向けて流れ出る。このように、第3流入口74に流れ込んだ冷媒が第3流出口73からコンプレッサ31に向けて流れ出る場合は、第3流入口74に流れ込む冷媒が低圧冷媒の場合である。
 弁本体7の側面は、各流入口及び各流出口にあわせて段差が形成されている。第1流入口71は、第1面7aに形成されている。第1面7aからロッド66側に後退した第2面7bが形成されている。第2面7bには、第1流出口76が形成されている。第2面7bからロッド66側に後退した第3面7cが形成されている。第3面7cには、第2流入口75及び第2流出口72が形成されている。第3面7cからロッド66側に後退した第4面7dが形成されている。第4面7dからロッド66側に後退した第5面7eが形成されている。第5面7eには、第3流出口73が形成されている。
 弁本体7の外側には、シール部材706,707,708,709,710が設けられている。シール部材706は、第1面7aに設けられた凹部の中に配置されている。シール部材707は、第2面7bに設けられた凹部の中に配置されている。シール部材708は、第3面7cに設けられた凹部の中に配置されている。シール部材709は、第4面7dに設けられた凹部の中に配置されている。シール部材710は、第5面7eに設けられた凹部の中に配置されている。
 弁本体7の外側には、シール部材706,707,708,709,710との密着面が形成された中間部材70が配置されている。中間部材70には、第1内面701と、第2内面702と、第3内面703と、第4内面704と、第5内面705とが設けられている。弁本体7の挿入端部90には、回り止め突起901が設けられている。回り止め突起901が中間部材70と嵌合することで、相互の位置関係が決められている。
 シール部材706は、第1内面701と第1面7aとの双方に密接している。シール部材707は、第2内面702と第2面7bとの双方に密接している。シール部材708は、第3内面703と第3面7cとの双方に密接している。シール部材709は、第4内面704と第4面7dとの双方に密接している。シール部材710は、第5内面705と第5面7eの双方に密接している。
 中間部材70にも弁本体7に設けられた流入口及び流出口にあわせて開口部が設けられているところ、上記したように中間部材70及び弁本体7の双方に段差を形成して、異なる面にシール部材706,707,708,709,710を当接させることで、中間部材70に対する弁本体7の挿入作業性が向上する。また、中間部材70側に設けた開口部にシール部材706,707,708,709,710が接触しないので、シール部材706,707,708,709,710の破損を防止できる。
 続いて、図5を参照しながら、図2を参照しながら説明した冷房運転時の開閉弁状態及び流路形成状態について説明する。図5に示されるように、第1弁体622は第1弁座621から離隔し、第1弁62は開弁されている。第1流入口71に流入する高圧冷媒は、減圧されずにそのまま第1流出口76から流出する。第2弁体642は、第2弁座641から離れ第4弁座643に当接している。第2流入口75に流入する高圧冷媒は、第2流出口72から流出する。第2弁体642はロッドに対して遊びをもって接合されているが、高圧冷媒による背圧がかかることで第4弁座643に密着する。第3弁体632は、第3弁座631に当接している。貯液器36側からは高圧冷媒が第3流入口に流入しようとするが、第3弁体632は図中z軸負方向に向けてロッド66によって押し下げられているので、高圧冷媒が流入することはない。
 続いて、図6を参照しながら、図3を参照しながら説明した暖房運転時の開閉弁状態及び流路形成状態について説明する。図6に示されるように、ロッド66は、冷房運転時に比較して図中z軸正方向に引き上げられている。第1弁体622は第1弁座621に当接し、第1弁62は閉弁されている。第1流入口71に流入する高圧冷媒は、固定絞り61を通り減圧されて、第1流出口76から流出する。第2弁体642は、第4弁座643から離れ第2弁座641側に近づいている。この場合、第2流路側が完全に閉塞されている必要はなく、第2流路の流路断面積に対して第4流路の流路断面積が十分大きくなっていればよい。第2弁体642を挟んで双方ともに低圧となっているので、第2弁体642を挟んだ圧力差は小さく、第2流路側が完全に閉塞されていなくても支障がない。第2流入口75に流入する低圧冷媒は、成り行きで第3流出口73から流出する。第3弁体632は、第3弁座631から離れており、第3弁63は開弁されている。貯液器36側から流入する低圧冷媒は、そのまま上昇しながら第3流入口74内に入り、第3流出口73から流出する。
 図7に示されるように、貯液器36内に統合弁装置6を挿入配置する場合、挿入端部90が最も奥まで挿入される。統合弁装置6の一側方に第1熱交換器34及び第2熱交換器35が配置されるので、第1熱交換器34及び第2熱交換器35と冷媒の授受を行う流出口及び流入口は第1熱交換器34及び第2熱交換器35側に配置することが好ましい。この観点から、第1熱交換器34に冷媒を流出させる第1流出口76は、第1熱交換器34側の上方に配置されている。第2熱交換器35から冷媒が流れ込む第2流入口75は、第2熱交換器35側であって、第1流出口76よりも下方に配置されている。第1流入口71、第2流出口72、及び第3流出口73は、第1熱交換器34及び第2熱交換器35に対向する側面とは反対側に設けられている。
 図8に示されるように、第3弁座631Aを挿入端部90よりも突出させた第3弁63Aを用いることができる。図7に示されるように、第1熱交換器34から流入する冷媒が挿入端部90の近傍に供給されるような構造であっても、第3弁座631Aを挿入端部90よりも突出させることで、液相冷媒の巻き込みを低減することができる。この観点からは、図9に示されるように、第3弁座631Bを挿入端部90よりも突出させるとともに、開口端に向かうに従って拡径することも好ましい。
 上記したように本実施形態に係る統合弁装置6は、冷凍サイクルを構成する貯液器36の内部に配置されるものである。統合弁装置6は、貯液器36からコンプレッサ31に流れる冷媒を通すコンプレッサ行き流路である第3流入口74から第3流出口73に至る流路が形成されてなる弁本体7と、コンプレッサ行き流路を流れる冷媒の流量を調整する第3弁体632及び第3弁座631を有するコンプレッサ行き弁としての第3弁63と、を備える。弁本体7は、統合弁装置6が貯液器36の内部に配置される場合に、最も奥まで挿入される挿入端部90を有している。コンプレッサ行き流路の入口である第3流入口74は挿入端部90に形成されている。
 第3流入口74を挿入端部90に形成することで、貯液器36から流入する冷媒の圧損を少なくすることができ、第3流出口73に向けて円滑に冷媒を流すことができる。
 また本実施形態では、コンプレッサ行き弁としての第3弁63は、第3弁体632がコンプレッサ行き流路の入口である第3流入口74に近づくことで閉弁し、第3弁体632がコンプレッサ行き流路の入口である第3流入口74から遠ざかることで開弁するように構成されている。このように、第3弁体632をz軸正方向に引き上げることで開弁するように構成しているので、冷媒から第3弁体632が受ける力を阻害せずに開弁することができる。
 上記したように本実施形態では、弁本体7には、貯液器36よりも上流側に配置された第1熱交換器34にコンプレッサから流れる冷媒を通す第1流路と、貯液器36よりも下流側に配置された第2熱交換器35から膨張弁37に流れる冷媒を通す第2流路と、コンプレッサ行き流路としての第3流路と、が形成されている。第1流路は、第1流入口71から第1流出口76に至る流路である。第2流路は、第2流入口75から第2流出口72に至る流路である。第3流路は、第3流入口74から第3流出口73に至る流路である。
 弁本体7には、第1流路を流れる冷媒の流量を調整する第1弁体622及び第1弁座621を有する第1弁62と、第2流路を流れる冷媒の流量を調整する第2弁体642及び第2弁座641を有する第2弁64と、第3流路を流れる冷媒の流量を調整する第3弁体632及び第3弁座631を有しコンプレッサ行き弁として機能する第3弁63と、が設けられている。
 また本実施形態では、弁本体7には、第2熱交換器35からコンプレッサ31に流れる冷媒を通す第4流路が形成されており、第4流路を流れる冷媒の流量は、第2弁64によって調整される。第4流路は、第2流入口75から第3流出口73に至る流路である。
 また本実施形態では、第2弁64は、第2弁体642を挟んで第2弁座641とは反対側に設けられてなる第4弁座643を有している。第2弁体642が第4弁座643に当接すると、第2熱交換器35から流入する冷媒が膨張弁37に向けて流れる。この場合、第2流路側が高圧となるので、第2弁体642が第4弁座643に押し付けられて、確実に閉弁する。一方、第2弁体642が第2弁座641に当接すると第2熱交換器35から流入する冷媒がコンプレッサ31に向けて流れる。この場合、第2流路側が完全に閉塞されている必要はなく、第2流路の流路断面積に対して第4流路の流路断面積が十分大きくなっていればよい。第2弁体642を挟んだ圧力差が小さいので、第2流路側へのリークは無視できる程度となる。
 また本実施形態では、第1弁体622、第2弁体642、及び第3弁体632は、弁本体7内に挿入されるロッド66によって駆動されるものである。ロッド66を進退自在に駆動するアクチュエータ65は、挿入端部90とは反対側の露出端部91において弁本体7に隣接するように設けられている。
 また本実施形態では、第3弁体632を第3弁座631から離隔する方向に付勢する付勢部材としてのコイルスプリング633が設けられており、第3弁体632は、コイルスプリング633の付勢力に対抗してロッド66によって第3弁座631側に押されることで第3弁座631と当接するように構成されている。
 また本実施形態では、ロッド66は、第3弁体632を第3弁座631側に押すように駆動されると、第2弁体642を第4弁座643側に移動させ、この移動によって、第2熱交換器35から膨張弁37に向かって冷媒が流れ、第2弁体642を第4弁座643に向かわせる差圧が発生する。差圧によって、第2弁体642を第4弁座643に密接させることができるので、第2弁体642を第4弁座643に押し付ける機構を設ける必要がなく、構造が簡単なものとなる。
 また本実施形態では、ロッド66は、第1弁体622を第1弁座621側に移動させるように駆動されると、第2弁体642を第2弁座641側に移動させ、この移動によって、第2流路よりも第4流路の断面積が十分広くなる。
 また本実施形態では、第2弁体642が第2弁座641側に移動した場合に、第2弁体642が第4弁座643に当接した場合よりも、第2弁体642を挟んだ圧力差が小さい。
 また本実施形態では、弁本体7の外周には、挿入端部90側から挿入端部90とは反対側の露出端部91に向けて、貯液器内側との気密性を確保するためのシール部材706,707,708,709,710が複数配置されている。複数のシール部材706,707,708,709,710は、少なくとも、第1流路の第1流入口71及び第1流出口76を挟んで一対、第2流路の第2流入口75及び第2流出口72を挟んで一対、それぞれ設けられている。
 また本実施形態では、弁本体の外周には、挿入端部90から露出端部91に向けて互いに段差のある複数の段差面である、第1面7a、第2面7b、第3面7c、第4面7d、第5面7eが設けられており、複数のシール部材706,707,708,709,710は互いに異なる面に配置されている。
 以上、具体例を参照しつつ本実施形態について説明した。しかし、本開示はこれらの具体例に限定されるものではない。これら具体例に、当業者が適宜設計変更を加えたものも、本開示の特徴を備えている限り、本開示の範囲に包含される。前述した各具体例が備える各要素およびその配置、条件、形状などは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。前述した各具体例が備える各要素は、技術的な矛盾が生じない限り、適宜組み合わせを変えることができる。

Claims (12)

  1.  冷凍サイクルを構成する貯液器の内部に配置される統合弁装置であって、
     前記貯液器からコンプレッサ(31)に流れる冷媒を通すコンプレッサ行き流路が形成されてなる弁本体(7)と、
     前記コンプレッサ行き流路を流れる冷媒の流量を調整する弁体(632)及び弁座(631)を有するコンプレッサ行き弁(63)と、を備え、
     前記弁本体は、前記統合弁装置が前記貯液器の内部に配置される場合に、最も奥まで挿入される挿入端部(90)を有しており、
     前記コンプレッサ行き流路の入口(74)は前記挿入端部に形成されている、統合弁装置。
  2.  前記コンプレッサ行き弁は、前記弁体が前記コンプレッサ行き流路の入口に近づくことで閉弁し、前記弁体が前記コンプレッサ行き流路の入口から遠ざかることで開弁するように構成されている、請求項1記載の統合弁装置。
  3.  前記弁本体には、前記貯液器よりも上流側に配置された第1熱交換器(34)に前記コンプレッサから流れる冷媒を通す第1流路と、前記貯液器よりも下流側に配置された第2熱交換器(35)から膨張弁(37)に流れる冷媒を通す第2流路と、前記コンプレッサ行き流路としての第3流路と、が形成されており、
     前記第1流路を流れる冷媒の流量を調整する第1弁体(622)及び第1弁座(621)を有する第1弁(62)と、
     前記第2流路を流れる冷媒の流量を調整する第2弁体(642)及び第2弁座(641)を有する第2弁(64)と、
     前記第3流路を流れる冷媒の流量を調整する第3弁体(632)及び第3弁座(631)を有し前記コンプレッサ行き弁として機能する第3弁(63)と、が設けられている、請求項1又は2記載の統合弁装置。
  4.  前記弁本体には、前記第2熱交換器から前記コンプレッサに流れる冷媒を通す第4流路が形成されており、
     前記第4流路を流れる冷媒の流量は、前記第2弁によって調整される、請求項3記載の統合弁装置。
  5.  前記第2弁は、前記第2弁体を挟んで前記第2弁座とは反対側に設けられてなる第4弁座(643)を有しており、
     前記第2弁体が前記第4弁座に当接すると、前記第2熱交換器から流入する冷媒が前記膨張弁に向けて流れ、前記第2弁体が前記第2弁座に当接すると前記第2熱交換器から流入する冷媒が前記コンプレッサに向けて流れる、請求項4記載の統合弁装置。
  6.  前記第1弁体、前記第2弁体、及び前記第3弁体は、前記弁本体内に挿入されるロッド(66)によって駆動されるものであって、
     前記ロッドを進退自在に駆動するアクチュエータ(65)が、前記挿入端部とは反対側の露出端部(91)において前記弁本体に隣接するように設けられている、請求項5記載の統合弁装置。
  7.  前記第3弁体を前記第3弁座から離隔する方向に付勢する付勢部材(633)が設けられており、
     前記第3弁体は、前記付勢部材の付勢力に対抗して前記ロッドによって前記第3弁座側に押されることで前記第3弁座と当接するように構成されている、請求項6記載の統合弁装置。
  8.  前記ロッドは、前記第3弁体を前記第3弁座側に押すように駆動されると、前記第2弁体を前記第4弁座側に移動させ、
     この移動によって、前記第2熱交換器から前記膨張弁に向かって冷媒が流れ、前記第2弁体を前記第4弁座に向かわせる差圧が発生する、請求項7記載の統合弁装置。
  9.  前記ロッドは、前記第1弁体を前記第1弁座側に移動させるように駆動されると、前記第2弁体を前記第2弁座側に移動させ、
     この移動によって、前記第2流路よりも前記第4流路の断面積が十分広くなる、請求項7記載の統合弁装置。
  10.  前記第2弁体が前記第2弁座側に移動した場合に、前記第2弁体が前記第4弁座に当接した場合よりも、前記第2弁体を挟んだ圧力差が小さい、請求項9記載の統合弁装置。
  11.  前記弁本体の外周には、前記挿入端部側から前記挿入端部とは反対側の露出端部に向けて、前記貯液器内側との気密性を確保するためのシール部材(706,707,708,709,710)が複数配置されており、
     複数の前記シール部材は、少なくとも、前記第1流路の流入口(71)及び流出口(76)を挟んで一対、前記第2流路の流入口(75)及び流出口(72)を挟んで一対、それぞれ設けられている、請求項3記載の統合弁装置。
  12.  前記弁本体の外周には、前記挿入端部から前記露出端部に向けて互いに段差のある段差面(7a,7b,7c,7d,7e)が複数設けられており、複数の前記シール部材は互いに異なる前記段差面に配置されている、請求項11記載の統合弁装置。
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