WO2017213224A1 - 切替弁 - Google Patents

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Abstract

ハウジング(2)は、複数の弁体(3-5)が回転自在に収容される円柱状の複数の弁体収容孔(21-23)、および一端が前記複数の弁体収容孔(21-23)のいずれかの周壁面に接続されて他端が前記ハウジング(2)の外壁面に開口して流体を流通させる複数の直線状の流体通路孔(61-66)を備える。前記複数の弁体収容孔(21-23)の軸線は相互に平行である。前記複数の流体通路孔(61-66)の軸線は、相互に平行で、且つ、前記複数の弁体収容 孔の軸線に対して垂直である。前記複数の流体通路孔(61-66)の各々は、前記複数の弁体収容孔(21-23)のうち少なくとも2つの弁体収容孔(21-23)に接続されるとともに、当該流体通路孔(61-66)の軸直交断面の一部または全部が、前記流体通路孔(61-66)の軸線方向において前記少なくとも2つの弁体収容孔(21-23)と重なっている。

Description

切替弁 関連出願への相互参照
 本出願は、2016年6月8日に出願された日本特許出願番号2016-114320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、複数の弁体を有する切替弁に関するものである。
 従来、この種の切替弁として、例えば特許文献1に記載されたものがある。この特許文献1に記載された切替弁は、基本となる弁ユニットを複数個連結して構成され、ハウジングの弁体収容孔に収容された複数の弁体により、外部の複数の機器への2種類の流体の流れを制御するようになっている。
 この切替弁のハウジングには、第1流体通路孔、第2流体通路孔、および第3流体通路孔が形成されている。第1流体通路孔は、弁体収容孔に対して略接線方向に延びて弁体収容孔の周壁面に接続される。第2流体通路孔は、弁体収容孔の軸線および第1流体通路孔の軸線に対してともに垂直な方向に延びて弁体収容孔の周壁面に接続される。第3流体通路孔は、弁体収容孔の軸方向一端側壁面に接続される。
 第1流体通路孔の軸線は弁体収容孔の軸線に対して垂直である。さらに、この第1流体通路孔は、第1流体通路孔の軸線方向視において軸直交断面の一部が弁体収容孔と重なっている。
 一方、第2流体通路孔の軸線は、弁体収容孔の軸線および第1流体通路孔の軸線に対してともに垂直である。このため、第2流体通路孔は、第2流体通路孔の軸線方向視において軸直交断面の全部が弁体収容孔と重なっている。
特開2011-43188号公報
 本発明者の検討によれば、従来の切替弁は、弁体収容孔の周壁面に接続される第1流体通路孔と第2流体通路孔の軸線が垂直であるため、切替弁のハウジングが大きくなってしまう。
 本開示は、複数の弁体を有する切替弁において、ハウジングの小型化を図ることを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、外部の複数の機器への2種類の流体の流れを制御する切替弁は、ハウジングと、前記ハウジングに収容されて各々の軸線回りに回転することで前記2種類の流体の流れが切り替わる複数の弁体と、を備える。前記ハウジングは、前記複数の弁体が回転自在に収容される円柱状の複数の弁体収容孔、および一端が前記複数の弁体収容孔のいずれかの周壁面に接続されるとともに他端が前記ハウジングの外壁面に開口して前記流体を流通させる複数の直線状の流体通路孔を備える。前記複数の弁体収容孔の軸線は相互に平行である。前記複数の流体通路孔の軸線は、相互に平行で、且つ、前記複数の弁体収容孔の軸線に対して垂直である。前記複数の流体通路孔の各々は、前記複数の弁体収容孔のうち少なくとも2つの弁体収容孔に接続されるとともに、当該流体通路孔の軸直交断面の一部または全部が、前記流体通路孔の軸線方向において前記少なくとも2つの弁体収容孔と重なっている。
 これによると、複数の弁体を有する切替弁において、複数の弁体収容孔の周壁面に接続される複数の流体通路孔の軸線を相互に平行にすることができる。したがって、複数の弁体を有する切替弁においてハウジングの小型化を図ることができる。
一実施形態に係る切替弁を用いた熱管理システムの構成を示す図である。 一実施形態に係る切替弁の斜視図である。 一実施形態に係る切替弁の正面図である。 図3のIV-IV断面図である。 図3のV-V断面図である。 図3VI-VIの断面図である。 図3のVII-VII断面図である。 図3のVIII-VIII断面図である。 図3のIX-IX断面図である。 図3のX-X断面図である。 一実施形態に係る切替弁における第1弁体の弁特性を示す図である。 一実施形態に係る切替弁における第2弁体の弁特性を示す図である。 一実施形態に係る切替弁における第3弁体の弁特性を示す図である。 一実施形態に係る切替弁の第1変形例を示す要部の断面図である。 一実施形態に係る切替弁の第2変形例を示す要部の断面図である。 一実施形態に係る切替弁の第3変形例を示す要部の断面図である。 一実施形態に係る切替弁の第4変形例を示す要部の断面図である。 一実施形態に係る切替弁の第5変形例を示す要部の断面図である。 一実施形態に係る切替弁の第6変形例を示す要部の断面図である。 一実施形態に係る切替弁の第7変形例を示す要部の断面図である。 一実施形態に係る切替弁の第8変形例を示す要部の断面図である。 一実施形態に係る切替弁の第9変形例を示す要部の断面図である。 一実施形態に係る切替弁の第10変形例を示す要部の断面図である。 一実施形態に係る切替弁の第11変形例を示す要部の断面図である。
 (一実施形態)
 本開示の一実施形態について説明する。
 図1に示す熱管理システムは、車両が備える各種機器や車室内を適切な温度に調整するために用いられる。
 図1に示すように、熱管理システムは、第1ポンプ91、第2ポンプ92、ラジエータ93、ヒータコア94、電池温調用熱交換器95、クーラコア96、水冷却器97、水加熱器98、分配切替弁1a、集合切替弁1b、および冷凍サイクル99を備えている。
 第1ポンプ91および第2ポンプ92は、水を吸入して吐出する電動ポンプである。水は、熱媒体としての流体である。
 ラジエータ93、ヒータコア94、電池温調用熱交換器95、クーラコア96、水冷却器97、および水加熱器98は、水が流通する水流通機器である。
 冷凍サイクル99は、圧縮機991、水加熱器98、膨張弁992、および水冷却器97を備える蒸気圧縮式冷凍機である。
 圧縮機991は、冷凍サイクル99の冷媒を吸入し圧縮して吐出する。
 水加熱器98は、圧縮機991から吐出された高圧側冷媒と水とを熱交換させることによって高圧側冷媒を凝縮させる。水加熱器98は、その熱交換により水を加熱する。以下、水加熱器98にて加熱された水を、温水という。なお、水加熱器98は冷凍サイクル99の凝縮器を構成している。
 膨張弁992は、水加熱器98から流出した液相冷媒を減圧膨張させる。
 水冷却器97は、膨張弁992で減圧膨張された低圧冷媒と水とを熱交換させることによって低圧冷媒を蒸発させる。水冷却器97は、その熱交換により水を冷却する。以下、水冷却器97にて冷却された水を冷水という。なお、水冷却器97は、冷凍サイクル99の蒸発器を構成している。
 水冷却器97で蒸発した気相冷媒は、圧縮機991に吸入されて圧縮される。
 ラジエータ93は、水冷却器97や水加熱器98で温度調整された水と車室外空気(以下、外気という)とを熱交換させる。ラジエータ93に外気温以上の温度の水を流すことにより、水から外気に放熱させることが可能である。ラジエータ93に外気温以下の水を流すことにより、外気から水に吸熱させることが可能である。換言すれば、ラジエータ93は、水から外気に放熱させる放熱器としての機能、および外気から水に吸熱させる吸熱器としての機能を発揮できる。
 分配切替弁1a、集合切替弁1b、第1ポンプ91、および水冷却器97は、第1ポンプ用流路81にて接続されている。そして、集合切替弁1bから流出した水は、第1ポンプ91および水冷却器97を介して分配切替弁1aに供給される。
 分配切替弁1a、集合切替弁1b、第2ポンプ92、および水加熱器98は、第2ポンプ用流路82にて接続されている。そして、集合切替弁1bから流出した水は、第2ポンプ92および水加熱器98を介して分配切替弁1aに供給される。
 ラジエータ93、ヒータコア94、電池温調用熱交換器95、およびクーラコア96は、分配切替弁1aと集合切替弁1bに接続されている。
 分配切替弁1aは、第1ポンプ用流路81或いは第2ポンプ用流路82を介して供給された温水や冷水を、ラジエータ93、ヒータコア94、電池温調用熱交換器95、およびクーラコア96に対して適宜供給する。なお、分配切替弁1aの詳細については、後述する。
 集合切替弁1bは、ラジエータ93、ヒータコア94、電池温調用熱交換器95、およびクーラコア96から排出された温水や冷水を、第1ポンプ91或いは第2ポンプ92に適宜戻す。なお、集合切替弁1bの詳細については、後述する。
 ヒータコア94は、供給された温水と車室内への送風空気とを熱交換させて車室内への送風空気を加熱する。
 クーラコア96は、供給された冷水と車室内への送風空気とを熱交換させて車室内への送風空気を冷却する。
 電池温調用熱交換器95は、供給された温水または冷水と図示しない電池とを熱交換させて電池の温度を調整する。
 次に、分配切替弁1aおよび集合切替弁1bの具体的構成について、図2~図10に基づいて説明する。
 図1に示した熱管理システムの分配切替弁1aおよび集合切替弁1bは、図2~図10に示すように、切替弁1として一体化されている。
 切替弁1は、ハウジング2、第1弁体3、第2弁体4、および第3弁体5を備えている。ハウジング2、第1弁体3、第2弁体4、および第3弁体5は、いずれも金属あるいは樹脂等よりなる。
 以下の説明において、図3の紙面上下方向をハウジング高さ方向A、図3の紙面左右方向をハウジング幅方向B、図3の紙面垂直方向をハウジング奥行き方向Cという。なお、ハウジング高さ方向Aとハウジング幅方向Bは直交し、ハウジング奥行き方向Cはハウジング高さ方向Aおよびハウジング幅方向Bに対してともに直交している。また、ハウジング高さ方向Aは、車両搭載時の天地方向であり、ハウジング幅方向Bおよびハウジング奥行き方向Cは、車両搭載時の水平方向である。
 図4、図7~図10に示すように、ハウジング2には、第1弁体収容孔21、第2弁体収容孔22、および第3弁体収容孔23が形成されている。第1弁体収容孔21は、第1弁体3が回転自在に収容される円柱状空間である。第2弁体収容孔22は、第2弁体4が回転自在に収容される円柱状空間である。第3弁体収容孔23は、第3弁体5が回転自在に収容される円柱状空間である。
 第1弁体収容孔21、第2弁体収容孔22、および第3弁体収容孔23の各軸線は、相互に平行であり、ハウジング高さ方向Aに沿って延びている。また、第1弁体収容孔21、第2弁体収容孔22、および第3弁体収容孔23のハウジング高さ方向Aの位置は、同一である。
 第1弁体収容孔21と第3弁体収容孔23は、ハウジング幅方向Bに所定距離離れて配置されている。
 第2弁体収容孔22は、ハウジング幅方向Bにおいて第1弁体収容孔21と第3弁体収容孔23の略中間に配置され、且つ、第1弁体収容孔21と第3弁体収容孔23に対してハウジング奥行き方向Cに所定距離ずらして配置されている。
 図4、図7、および図8に示すように、第1弁体3では、円筒状の第1分配弁31と円筒状の第1集合弁32とが一体になっている。また、図8から明らかなように、第1弁体3において、ハウジング高さ方向Aの下側部位が第1分配弁31を構成し、ハウジング高さ方向Aの上側部位が第1集合弁32を構成している。そして、以下詳述するように、第1弁体3をその中心軸線回りに回転させることにより、外部の機器への流体の流れを制御可能になっている。
 第1分配弁31内の空間である第1分配弁室310と第1集合弁32内の空間である第1集合弁室320は、第1弁隔壁33によって隔てられている。また、第1弁体3の外周側には、第1分配弁31側と第1集合弁32側とをシールする第1弁シール部材34が装着されている。この第1弁シール部材34は、例えばOリングを採用することができる。
 第1分配弁31には、その外周側と第1分配弁室310とを連通させる第1分配弁第1孔311が形成されている。
 第1集合弁32には、その外周側と第1集合弁室320とを連通させる第1集合弁第1孔321が形成されている。
 第1弁体3は、第1弁隔壁33から上方に向かって延びる第1弁シャフト35を備えている。この第1弁シャフト35の上端側はハウジング2の外部に突出している。そして、第1弁シャフト35の上端側端部に、第1弁体3を回転駆動する図示しないアクチュエータが連結される。このアクチュエータは、例えば電動モータ単体でもよいし、電動モータと減速機構の組み合わせでもよい。
 図4、図7、および図9に示すように、第2弁体4では、円筒状の第2分配弁41と円筒状の第2集合弁42とが一体になっている。なお、第2弁体4において、ハウジング高さ方向Aの下側部位が第2分配弁41を構成し、ハウジング高さ方向Aの上側部位が第2集合弁42を構成している。そして、以下詳述するように、第2弁体4をその中心軸線回りに回転させることにより、外部の機器への流体の流れを制御可能になっている。
 第2分配弁41内の空間である第2分配弁室410と第2集合弁42内の空間である第2集合弁室420は、第2弁隔壁43によって隔てられている。また、第2弁体4の外周側には、第2分配弁41側と第2集合弁42側とをシールする第2弁シール部材44が装着されている。この第2弁シール部材44は、例えばOリングを採用することができる。
 第2分配弁41には、その外周側と第2分配弁室410とを連通させる第2分配弁第1孔411および第2分配弁第2孔412が形成されている。第2分配弁第1孔411と第2分配弁第2孔412は、第2弁体4の回転方向に90°ずらして配置されている。
 第2集合弁42には、その外周側と第2集合弁室420とを連通させる第2集合弁第1孔421および第2集合弁第2孔422が形成されている。第2集合弁第1孔421と第2集合弁第2孔422は、第2弁体4の回転方向に90°ずらして配置されている。
 第2弁体4は、第2弁隔壁43から上方に向かって延びる第2弁シャフト45を備えている。この第2弁シャフト45の上端側はハウジング2の外部に突出している。そして、第2弁シャフト45の上端側端部に、第2弁体4を回転駆動する図示しないアクチュエータが連結される。このアクチュエータは、例えば電動モータ単体でもよいし、電動モータと減速機構の組み合わせでもよい。
 図4、図7、および図10に示すように、第3弁体5では、円筒状の第3分配弁51と円筒状の第3集合弁52とが一体になっている。なお、第3弁体5において、ハウジング高さ方向Aの下側部位が第3分配弁51を構成し、ハウジング高さ方向Aの上側部位が第3集合弁52を構成している。そして、以下詳述するように、第3弁体5をその中心軸線回りに回転させることにより、外部の機器への流体の流れを制御可能になっている。
 第3弁体5は、第3集合弁52側の端部が、第3弁底壁50によって閉塞されている。第3分配弁51内の空間である第3分配弁室510と第3集合弁52内の空間である第3集合弁室520は、第3弁隔壁53によって隔てられている。
 第3弁体5の外周側には、第3分配弁51側と第3集合弁52側とをシールする第3弁シール部材54が装着されている。この第3弁シール部材54は、例えばOリングを採用することができる。
 第3分配弁51には、その内周側と外周側とを連通させる第3分配弁第1孔511および第3分配弁第2孔512が形成されている。第3分配弁第1孔511と第3分配弁第2孔512は、第3弁体5の回転方向に90°ずらして配置されている。
 第3集合弁52には、その内周側と外周側とを連通させる第3集合弁第1孔521および第3集合弁第2孔522が形成されている。第3集合弁第1孔521と第3集合弁第2孔522は、第3弁体5の回転方向に90°ずらして配置されている。
 第3弁体5は、第3弁底壁50から上方に向かって延びる第3弁シャフト55を備えている。この第3弁シャフト55の上端側はハウジング2の外部に突出している。そして、第3弁シャフト55の上端側端部に、第3弁体5を回転駆動する図示しないアクチュエータが連結される。このアクチュエータは、例えば電動モータ単体でもよいし、電動モータと減速機構の組み合わせでもよい。
 図4~図10に示すように、ハウジング2には、流体を流通させる複数の流体通路孔61~72が形成されている。これらの流体通路孔61~72のうち、第1~第6流体通路孔61~66は、本開示の流体通路孔に相当する。
 第1~第6流体通路孔61~66は、直線状の孔であり、一端が第1~第3弁体収容孔21~23の周壁面に接続されるとともに他端がハウジング2の外壁面に開口している。第1~第6流体通路孔61~66の軸線は、相互に平行であり、第1~第3弁体収容孔21~23の軸線に対して垂直であり、ハウジング幅方向Bに沿って延びている。第1~第6流体通路孔61~66は、各々の流体通路孔が、第1~第3弁体収容孔21~23のうち少なくとも2つの弁体収容孔に接続されている。
 図4、図8~図10に示すように、第1流体通路孔61は、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの左端側(すなわち、図4の紙面左側)の外壁面に開口し、図1に示した水加熱器98から温水が供給される。第1流体通路孔61は、第1弁体収容孔21のうち第1分配弁31が収納される部位、および第2弁体収容孔22のうち第2分配弁41が収納される部位に接続されている。
 より詳細には、第1流体通路孔61は、第1流体通路孔61の軸線方向視において、第1流体通路孔61の軸直交断面の一部が第1弁体収容孔21と重なるようにして、第1弁体収容孔21に接続されている。すなわち、第1流体通路孔61の軸直交断面の一部と、第1弁体収容孔21とが、第1流体通路孔61の軸線方向に重なる。第1流体通路孔61の軸直交断面は、第1流体通路孔61の軸線に直交する面のうち、第1流体通路孔61に含まれる部分である。第1流体通路孔61は、第1弁体収容孔21の周壁面のうちハウジング奥行き方向Cの手前側(すなわち、図4の紙面下側)の部位に接続されている。
 また、第1流体通路孔61は、第1流体通路孔61の軸線方向視において、第1流体通路孔61の軸直交断面の全部が第2弁体収容孔22と重なるようにして、第2弁体収容孔22に接続されている。すなわち、第1流体通路孔61の軸直交断面の全部と、第2弁体収容孔22とが、第1流体通路孔61の軸線方向に重なる。第1流体通路孔61の軸線は、第2弁体収容孔22の軸線に対して直交している。
 第2流体通路孔62は、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの右端側(すなわち、図4の紙面右側)の外壁面に開口し、図1に示す水冷却器97から冷水が供給される。第2流体通路孔62は、第1弁体収容孔21のうち第1分配弁31が収納される部位、および第3弁体収容孔23のうち第3分配弁51が収納される部位に接続されている。
 より詳細には、第2流体通路孔62は、第2流体通路孔62の軸線方向視において、第2流体通路孔62の軸直交断面の一部が第1弁体収容孔21と重なるようにして、第1弁体収容孔21に接続されている。すなわち、第2流体通路孔62の軸直交断面の一部と、第1弁体収容孔21とが、第2流体通路孔62の軸線方向に重なる。第2流体通路孔62の軸直交断面は、第2流体通路孔62の軸線に直交する面のうち、第2流体通路孔62に含まれる部分である。同様に、第2流体通路孔62は、第2流体通路孔62の軸線方向視において、第2流体通路孔62の軸直交断面の一部が第3弁体収容孔23と重なるようにして、第3弁体収容孔23に接続されている。すなわち、第2流体通路孔62の軸直交断面の一部と、第3弁体収容孔23とが、第2流体通路孔62の軸線方向に重なる。
 また、第2流体通路孔62は、第1弁体収容孔21の周壁面のうち、ハウジング奥行き方向Cの奥側(すなわち、図4の紙面上側)の部位に接続されている。同様に、第2流体通路孔62は、第3弁体収容孔23の周壁面のうちハウジング奥行き方向Cの奥側の部位に接続されている。
 第3流体通路孔63は、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの右端側の外壁面に開口し、図1に示すクーラコア96の流体入口に接続されている。第3流体通路孔63は、第2弁体収容孔22のうち第2分配弁41が収納される部位、および第3弁体収容孔23のうち第3分配弁51が収納される部位に接続されている。
 より詳細には、第3流体通路孔63は、第3流体通路孔63の軸線方向視において、第3流体通路孔63の軸直交断面の一部が第2弁体収容孔22と重なるようにして、第2弁体収容孔22に接続されている。すなわち、第3流体通路孔63の軸直交断面の一部と、第2弁体収容孔22とが、第3流体通路孔63の軸線方向に重なる。第3流体通路孔63の軸直交断面は、第3流体通路孔63の軸線に直交する面のうち、第2流体通路孔62に含まれる部分である。
 また、第3流体通路孔63は、第3流体通路孔63の軸線方向視において、第3流体通路孔63の軸直交断面の全部が第3弁体収容孔23と重なるようにして、第3弁体収容孔23に接続されている。すなわち、第3流体通路孔63の軸直交断面の全部と、第3弁体収容孔23とが、第3流体通路孔63の軸線方向に重なる。第3流体通路孔63の軸線は、第3弁体収容孔23の軸線に対して直交している。
 第1流体通路孔61、第2流体通路孔62、および第3流体通路孔63のうち、ハウジング奥行き方向Cの最も手前側に第1流体通路孔61が配置され、ハウジング奥行き方向Cの最も奥側に第2流体通路孔62が配置されている。ハウジング奥行き方向Cにおいて第1流体通路孔61と第2流体通路孔62の中間部に第3流体通路孔63が配置されている。また、第1流体通路孔61、第2流体通路孔62、および第3流体通路孔63は、ハウジング高さ方向Aの位置は同一である。
 図7~図10に示すように、第4流体通路孔64は、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの左端側の外壁面に開口し、図1に示す第2ポンプ92の流体入口に接続されている。第4流体通路孔64は、第1弁体収容孔21のうち第1集合弁32が収納される部位、および第2弁体収容孔22のうち第2集合弁42が収納される部位に接続されている。
 より詳細には、第4流体通路孔64は、第4流体通路孔64の軸線方向視において、第4流体通路孔64の軸直交断面の一部が第1弁体収容孔21と重なるようにして、第1弁体収容孔21に接続されている。すなわち、第4流体通路孔64の軸直交断面の一部と、第1弁体収容孔21とが、第4流体通路孔64の軸線方向に重なる。第4流体通路孔64の軸直交断面は、第4流体通路孔64の軸線に直交する面のうち、第4流体通路孔64に含まれる部分である。第4流体通路孔64は、第1弁体収容孔21の周壁面のうちハウジング奥行き方向Cの手前側の部位に接続されている。
 また、第4流体通路孔64は、第4流体通路孔64の軸線方向視において、第4流体通路孔64の軸直交断面の全部が第2弁体収容孔22と重なるようにして、第2弁体収容孔22に接続されている。すなわち、第4流体通路孔64の軸直交断面の全部と、第2弁体収容孔22とが、第4流体通路孔64の軸線方向に重なる。第4流体通路孔64の軸線は、第2弁体収容孔22の軸線に対して直交している。
 第5流体通路孔65は、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの右端側の外壁面に開口し、図1に示す第1ポンプ91の流体入口に接続されている。第5流体通路孔65は、第1弁体収容孔21のうち第1集合弁32が収納される部位、および第3弁体収容孔23のうち第3集合弁52が収納される部位に接続されている。
 より詳細には、第5流体通路孔65は、第5流体通路孔65の軸線方向視において、第5流体通路孔65の軸直交断面の一部が第1弁体収容孔21と重なるようにして、第1弁体収容孔21に接続されている。すなわち、第5流体通路孔65の軸直交断面の一部と、第1弁体収容孔21とが、第5流体通路孔65の軸線方向に重なる。第5流体通路孔65の軸直交断面は、第5流体通路孔65の軸線に直交する面のうち、第5流体通路孔65に含まれる部分である。同様に、第5流体通路孔65は、第5流体通路孔65の軸線方向視において、第5流体通路孔65の軸直交断面の一部が第3弁体収容孔23と重なるようにして、第3弁体収容孔23に接続されている。すなわち、第5流体通路孔65の軸直交断面の一部と、第3弁体収容孔23とが、第5流体通路孔65の軸線方向に重なる。
 また、第5流体通路孔65は、第1弁体収容孔21の周壁面のうち、ハウジング奥行き方向Cの奥側の部位に接続されている。同様に、第5流体通路孔65は、第3弁体収容孔23の周壁面のうちハウジング奥行き方向Cの奥側の部位に接続されている。
 第6流体通路孔66は、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの右端側の外壁面に開口し、クーラコア96の流体出口に接続されている。第6流体通路孔66は、第2弁体収容孔22のうち第2集合弁42が収納される部位、および第3弁体収容孔23のうち第3集合弁52が収納される部位に接続されている。
 より詳細には、第6流体通路孔66は、第6流体通路孔66の軸線方向視において、第6流体通路孔66の軸直交断面の一部が第2弁体収容孔22と重なるようにして、第2弁体収容孔22に接続されている。すなわち、第6流体通路孔66の軸直交断面の一部と、第2弁体収容孔22とが、第6流体通路孔66の軸線方向に重なる。第6流体通路孔66の軸直交断面は、第6流体通路孔66の軸線に直交する面のうち、第6流体通路孔66に含まれる部分である。
 また、第6流体通路孔66は、第6流体通路孔66の軸線方向視において、第6流体通路孔66の軸直交断面の全部が第3弁体収容孔23と重なるようにして、第3弁体収容孔23に接続されている。すなわち、第6流体通路孔66の軸直交断面の全部と、第3弁体収容孔23とが、第6流体通路孔66の軸線方向に重なる。第6流体通路孔66の軸線は、第3弁体収容孔23の軸線に対して直交している。
 第4流体通路孔64、第5流体通路孔65、および第6流体通路孔66のうち、ハウジング奥行き方向Cの最も手前側に第4流体通路孔64が配置され、ハウジング奥行き方向Cの最も奥側に第5流体通路孔65が配置されている。ハウジング奥行き方向Cにおいて第4流体通路孔64と第5流体通路孔65の中間部に第6流体通路孔66が配置されている。また、第4流体通路孔64、第5流体通路孔65、および第6流体通路孔66は、ハウジング高さ方向Aの位置は同一である。
 図5、図8~図10に示すように、第7流体通路孔67は、ハウジング幅方向Bに延びる部位671とハウジング高さ方向Aに延びる部位672とからなる。そして、第7流体通路孔67では、ハウジング幅方向Bに延びる部位671が、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの左端側の外壁面に開口し、図1に示すラジエータ93の流体入口に接続されている。また、第7流体通路孔67では、ハウジング高さ方向Aに延びる部位672が、第1弁体収容孔21の端部壁面に開口して第1分配弁室310に接続されている。図5、図8から明らかなように、部位671と部位672は互いに連通している。
 第8流体通路孔68は、ハウジング幅方向Bに延びる部位681とハウジング高さ方向Aに延びる部位682とからなる。そして、第8流体通路孔68では、ハウジング幅方向Bに延びる部位681は、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの左端側の外壁面に開口し、図1に示すヒータコア94の流体入口に接続されている。また、第8流体通路孔68では、ハウジング高さ方向Aに延びる部位682が、第2弁体収容孔22の端部壁面に開口して第2分配弁室410に接続されている。図5、図9から明らかなように、部位681と部位682は互いに連通している。
 第9流体通路孔69は、ハウジング幅方向Bに延びる部位691とハウジング高さ方向Aに延びる部位692とからなる。そして、第9流体通路孔69では、ハウジング幅方向Bに延びる部位691が、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの右端側の外壁面に開口し、図1に示す電池温調用熱交換器95の流体入口に接続されている。また、第9流体通路孔69では、ハウジング高さ方向Aに延びる部位692が、第3流体通路孔63における第2弁体収容孔22と第3弁体収容孔23とを連通させる部位に接続されている。図9から明らかなように、部位691と部位692は互いに連通している。
 図6、図8~図10に示すように、第10流体通路孔70は、ハウジング幅方向Bに延びる部位701とハウジング高さ方向Aに延びる部位702とからなる。そして、第10流体通路孔70では、ハウジング幅方向Bに延びる部位701が、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの左端側の外壁面に開口し、ラジエータ93の流体出口に接続されている。また、第10流体通路孔70では、ハウジング高さ方向Aに延びる部位702が、第1集合弁室320に接続されている。図6から明らかなように、部位701と部位702は互いに連通している。
 第11流体通路孔71は、ハウジング幅方向Bに延びる部位711とハウジング高さ方向Aに延びる部位712とからなる。そして、第11流体通路孔71では、ハウジング幅方向Bに延びる部位711が、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの左端側の外壁面に開口し、ヒータコア94の流体出口に接続されている。また、第11流体通路孔71では、ハウジング高さ方向Aに延びる部位712が、第2集合弁室420に接続されている。図6から明らかなように、部位711と部位712は互いに連通している。
 第12流体通路孔72は、ハウジング幅方向Bに延びる部位721とハウジング高さ方向Aに延びる部位722とからなる。そして、第12流体通路孔72では、ハウジング幅方向Bに延びる部位721が、ハウジング2におけるハウジング幅方向Bの右端側の外壁面に開口し、電池温調用熱交換器95の流体出口に接続されている。また、第12流体通路孔72では、ハウジング高さ方向Aに延びる部位722が、第6流体通路孔66に接続されている。図6、図9から明らかなように、部位721と部位722は互いに連通している。
 図4~図7、図9に示すように、ハウジング2には、ハウジング高さ方向Aの上端面から下端面まで貫通する第1断熱空間24および第2断熱空間25が形成されている。
 第1断熱空間24は、図5に示すように、第7流体通路孔67と第8流体通路孔68との間に設けられている。第1断熱空間24を流通する空気により、第7流体通路孔67を流通する流体と第8流体通路孔68を流通する流体との間の熱移動が抑制される。
 第1断熱空間24は、図6に示すように、第10流体通路孔70と第11流体通路孔71との間に設けられている。第1断熱空間24を流通する空気により、第10流体通路孔70を流通する流体と第11流体通路孔71を流通する流体との間の熱移動が抑制される。
 第2断熱空間25は、図4、図9に示す通り、第2流体通路孔62と第3流体通路孔63との間に設けられている。第2断熱空間25を流通する空気により、第2流体通路孔62を流通する流体と第3流体通路孔63を流通する流体との間の熱移動が抑制される。
 第2断熱空間25は、図7、図9に示す通り、第5流体通路孔65と第6流体通路孔66の間に設けられている。第2断熱空間25を流通する空気により、第5流体通路孔65を流通する流体と第6流体通路孔66を流通する流体との間の熱移動が抑制される。
 次に、第1~第3弁体3~5の弁特性について、図4~図13に基づいて説明する。なお、図4、および図7~図10は、第1~第3弁体3~5の原位置を示している。
 まず、第1弁体3の弁特性について説明する。図11において、実線は、水加熱器98、ラジエータ93、および第2ポンプ92を結ぶ流路の開度を示している。図11において、破線は、水冷却器97、ラジエータ93、および第1ポンプ91を結ぶ流路の開度を示している。
 第1弁体3が原位置にあるときは、第1分配弁第1孔311が第1流体通路孔61と連通する位置にあり、第1流体通路孔61と第1分配弁室310は第1分配弁第1孔311を介して連通している。一方、第2流体通路孔62と第1分配弁室310は非連通状態になっている。
 また、第1弁体3が原位置にあるときは、第1集合弁第1孔321が第4流体通路孔64と連通する位置にあり、第4流体通路孔64と第1集合弁室320は第1集合弁第1孔321を介して連通している。一方、第5流体通路孔65と第1集合弁室320は非連通状態になっている。
 これにより、水加熱器98から供給される温水は、第1流体通路孔61、第1分配弁第1孔311、第1分配弁室310、第7流体通路孔67の順に流れて、ラジエータ93に至る。そして、ラジエータ93を通過した温水は、第10流体通路孔70、第1集合弁室320、第1集合弁第1孔321、第4流体通路孔64の順に流れて、第2ポンプ92に至る。
 すなわち、図11に示すように、第1弁体3が原位置にあるときは、水加熱器98、ラジエータ93、および第2ポンプ92を結ぶ流路は全開で、水冷却器97、ラジエータ93、および第1ポンプ91を結ぶ流路は全閉である。
 第1弁体3が原位置から図4の紙面において時計回りに90°回転されると、第1分配弁第1孔311は、第1流体通路孔61および第2流体通路孔62のいずれとも、非連通状態になる。これにより、水冷却器97から供給される冷水および水加熱器98から供給される温水のいずれも、ラジエータ93に流れなくなる。
 すなわち、図11に示すように、第1弁体3が原位置から図4の紙面において時計回りに90°回転されると、水加熱器98、ラジエータ93、および第2ポンプ92を結ぶ流路は全閉になり、水冷却器97、ラジエータ93、および第1ポンプ91を結ぶ流路も全閉になる。
 第1弁体3が原位置から図4の紙面において時計回りに180°回転されると、第1分配弁第1孔311が第2流体通路孔62と連通状態になり、第2流体通路孔62と第1分配弁室310は第1分配弁第1孔311を介して連通する。一方、第1流体通路孔61と第1分配弁室310は非連通状態になる。
 また、第1弁体3が原位置から図4の紙面において時計回りに180°回転されると、第1集合弁第1孔321が第5流体通路孔65と連通状態になり、第5流体通路孔65と第1集合弁室320は第1集合弁第1孔321を介して連通する。一方、第4流体通路孔64と第1集合弁室320は非連通状態になる。
 これにより、水冷却器97から供給される冷水は、第2流体通路孔62、第1分配弁第1孔311、第1分配弁室310、第7流体通路孔67の順に流れて、ラジエータ93に至る。そして、ラジエータ93を通過した冷水は、第10流体通路孔70、第1集合弁室320、第1集合弁第1孔321、第5流体通路孔65の順に流れて、第1ポンプ91に至る。
 すなわち、図11に示すように、第1弁体3が原位置から図4の紙面において時計回りに180°回転されると、水加熱器98、ラジエータ93、および第2ポンプ92を結ぶ流路は全閉になる。そして、水冷却器97、ラジエータ93、および第1ポンプ91を結ぶ流路は全開になる。
 このように、第1弁体3は、2種類の流体(すなわち、温水と冷水)を1つの機器(すなわち、ラジエータ93)に対して切り替えて流すことができる。
 続いて、第2弁体4の弁特性について説明する。図12において、実線は、水加熱器98、電池温調用熱交換器95、および第2ポンプ92を結ぶ流路の開度を示している。図12において、破線は、水加熱器98、ヒータコア94、および第2ポンプ92を結ぶ流路の開度を示している。
 第2弁体4が原位置にあるときは、第2分配弁第1孔411が第1流体通路孔61と連通する位置にあり、第1流体通路孔61と第2分配弁室410は第2分配弁第1孔411を介して連通している。一方、第3流体通路孔63と第2分配弁室410は非連通状態になっている。
 また、第2弁体4が原位置にあるときは、第2集合弁第1孔421が第4流体通路孔64と連通する位置にあり、第4流体通路孔64と第2集合弁室420は第2集合弁第1孔421を介して連通している。一方、第6流体通路孔66と第2集合弁室420は非連通状態になっている。
 これにより、水加熱器98から供給される温水は、第1流体通路孔61、第2分配弁第1孔411、第2分配弁室410、第8流体通路孔68の順に流れて、ヒータコア94に至る。そして、ヒータコア94を通過した温水は、第11流体通路孔71、第2集合弁室420、第2集合弁第1孔421、第4流体通路孔64の順に流れて、第2ポンプ92に至る。
 すなわち、図12に示すように、第2弁体4が原位置にあるときは、水加熱器98、ヒータコア94、および第2ポンプ92を結ぶ流路は全開で、水加熱器98、電池温調用熱交換器95、および第2ポンプ92を結ぶ流路は全閉である。
 第2弁体4が原位置から図4の紙面において時計回りに90°回転されると、第2分配弁第1孔411が第3流体通路孔63と連通状態になり、第3流体通路孔63と第2分配弁室410は第2分配弁第1孔411を介して連通する。また、第2分配弁第2孔412が第1流体通路孔61と連通状態になり、第1流体通路孔61と第2分配弁室410は第2分配弁第2孔412を介して連通する。
 第2弁体4が原位置から図4の紙面において時計回りに90°回転されると、第2集合弁第1孔421が第6流体通路孔66と連通状態になり、第6流体通路孔66と第2集合弁室420は第2集合弁第1孔421を介して連通する。また、第2集合弁第2孔422が第4流体通路孔64と連通状態になり、第4流体通路孔64と第2集合弁室420は第2集合弁第2孔422を介して連通する。
 これにより、水加熱器98から供給される温水は、第1流体通路孔61、第2分配弁第2孔412、第2分配弁室410、第8流体通路孔68の順に流れて、ヒータコア94に至る。そして、ヒータコア94を通過した温水は、第11流体通路孔71、第2集合弁室420、第2集合弁第2孔422、第4流体通路孔64の順に流れて、第2ポンプ92に至る。
 また、水加熱器98から供給される温水は、第1流体通路孔61、第2分配弁第2孔412、第2分配弁室410、第2分配弁第1孔411、第3流体通路孔63、第9流体通路孔69の順に流れて、電池温調用熱交換器95に至る。そして、電池温調用熱交換器95を通過した温水は、第12流体通路孔72、第2集合弁第1孔421、第2集合弁室420、第2集合弁第2孔422、第4流体通路孔64の順に流れて、第2ポンプ92に至る。
 すなわち、図12に示すように、第2弁体4が原位置から図4の紙面において時計回りに90°回転されると、水加熱器98、ヒータコア94、および第2ポンプ92を結ぶ流路は全開になり、水加熱器98、電池温調用熱交換器95、および第2ポンプ92を結ぶ流路も全開になる。
 第2弁体4が原位置から図4の紙面において時計回りに180°回転されると、第1流体通路孔61と第2分配弁室410は非連通状態になる。これにより、水加熱器98から供給される温水は、ヒータコア94および電池温調用熱交換器95のいずれにも流れなくなる。
 すなわち、図12に示すように、第2弁体4が原位置から図4の紙面において時計回りに180°回転されると、水加熱器98、ヒータコア94、および第2ポンプ92を結ぶ流路は全閉になる。そして、水加熱器98、電池温調用熱交換器95、および第2ポンプ92を結ぶ流路も全閉になる。
 このように、第2弁体4は、温水を複数の機器(すなわち、ヒータコア94および電池温調用熱交換器95)に対して切り替えて流すことができる。
 続いて、第3弁体5の弁特性について説明する。図13において、実線は、水冷却器97、電池温調用熱交換器95、および第1ポンプ91を結ぶ流路の開度を示している。図13において、破線は、水冷却器97、クーラコア96、および第1ポンプ91を結ぶ流路の開度を示している。
 第3弁体5が原位置にあるときは、第3分配弁第1孔511が第2流体通路孔62と連通する位置にあり、第2流体通路孔62と第3分配弁室510は第3分配弁第1孔511を介して連通している。
 また、第3分配弁第2孔512は、第3流体通路孔63における第2弁体収容孔22と第3弁体収容孔23とを接続する部位に連通する位置にある。したがって、第3流体通路孔63のその部位と第3分配弁室510は第3分配弁第2孔512を介して連通している。さらに、第3分配弁第2孔512および第3分配弁室510と、第3流体通路孔63における第3弁体収容孔23よりも開口部側右側とは、非連通状態になっている。
 第3弁体5が原位置にあるときは、第3集合弁第1孔521が第5流体通路孔65と連通する位置にあり、第5流体通路孔65と第3集合弁室520は第3集合弁第1孔521を介して連通している。
 また、第3集合弁第2孔522は、第6流体通路孔66における第2弁体収容孔22と第3弁体収容孔23とを接続する部位に連通する位置にある。第6流体通路孔66のその部位と第3集合弁室520は第3集合弁第2孔522を介して連通している。さらに、第3集合弁第2孔522および第3集合弁室520は、第6流体通路孔66における第3弁体収容孔23よりも開口部側右側とは、非連通状態になっている。
 これにより、水冷却器97から供給される冷水は、第2流体通路孔62、第3分配弁第1孔511、第3分配弁室510、第3分配弁第2孔512、第3流体通路孔63、第9流体通路孔69の順に流れて、電池温調用熱交換器95に至る。そして、電池温調用熱交換器95を通過した冷水は、第12流体通路孔72、第6流体通路孔66、第3集合弁第2孔522、第3集合弁室520、第3集合弁第1孔521、第5流体通路孔65の順に流れて、第1ポンプ91に至る。
 すなわち、図13に示すように、第3弁体5が原位置にあるときは、水冷却器97、電池温調用熱交換器95、および第1ポンプ91を結ぶ流路は全開で、水冷却器97、クーラコア96、および第1ポンプ91を結ぶ流路は全閉である。
 第3弁体5が原位置から図4の紙面において時計回りに90°回転されると、第3分配弁第1孔511は、第3流体通路孔63における第3弁体収容孔23よりも開口部側の部位と連通する位置になる。すると、第3流体通路孔63のその部位と第3分配弁室510は第3分配弁第1孔511を介して連通する。
 第3分配弁第2孔512は、第2流体通路孔62と連通する位置になる。したがって、第2流体通路孔62と第3分配弁室510は第3分配弁第2孔512を介して連通する。また、第3分配弁第2孔512および第3分配弁室510は、第3流体通路孔63における第2弁体収容孔22と第3弁体収容孔23とを接続する部位とは、非連通状態になっている。
 第3弁体5が原位置から図4の紙面において時計回りに90°回転されると、第3集合弁第1孔521は、第6流体通路孔66における第3弁体収容孔23よりも開口部側の部位と連通する位置になる。すると、第6流体通路孔66のその部位と第3集合弁室520は第3集合弁第1孔521を介して連通する。
 第3集合弁第2孔522は、第5流体通路孔65と連通する位置にある。したがって、第5流体通路孔65と第3集合弁室520は第3集合弁第2孔522を介して連通している。また、第3集合弁第2孔522および第3集合弁室520は、第6流体通路孔66における第2弁体収容孔22と第3弁体収容孔23とを接続する部位とは、非連通状態になっている。
 これにより、水冷却器97から供給される冷水は、第2流体通路孔62、第3分配弁第2孔512、第3分配弁室510、第3分配弁第1孔511、第3流体通路孔63の順に流れて、クーラコア96に至る。そして、クーラコア96を通過した冷水は、第6流体通路孔66、第3集合弁第1孔521、第3集合弁室520、第3集合弁第2孔522、第5流体通路孔65の順に流れて、第1ポンプ91に至る。
 すなわち、図13に示すように、第3弁体5が原位置から図4の紙面において時計回りに90°回転されると、水冷却器97、電池温調用熱交換器95、および第1ポンプ91を結ぶ流路は全閉になる。そして、水冷却器97、クーラコア96、および第1ポンプ91を結ぶ流路は全開になる。
 第3弁体5が原位置から図4の紙面において時計回りに180°回転されると、第3分配弁第1孔511は、第2流体通路孔62および第3流体通路孔63のいずれとも、非連通状態になる。また、第3分配弁第2孔512は、第2流体通路孔62と、非連通状態になる。これにより、水冷却器97から供給される冷水は、電池温調用熱交換器95およびクーラコア96のいずれにも流れなくなる。
 すなわち、図13に示すように、第3弁体5が原位置から図4の紙面において時計回りに180°回転されると、水冷却器97、電池温調用熱交換器95、および第1ポンプ91を結ぶ流路は全閉になる。そして、水冷却器97、クーラコア96、および第1ポンプ91を結ぶ流路も全閉になる。
 このように、第3弁体5は、冷水を複数の機器(すなわち、電池温調用熱交換器95およびクーラコア96)に対して切り替えて流すことができる。
 本実施形態では、第1~第3弁体収容孔21~23の各軸線は相互に平行になっている。また、一端が第1~第3弁体収容孔21~23の周壁面に接続されるとともに他端がハウジング2の外壁面に開口している直線状の第1~第6流体通路孔61~66を備え、第1~第6流体通路孔61~66の軸線は、第1~第3弁体収容孔21~23の軸線に対して垂直である。さらに、第1~第6流体通路孔61~66の各々の流体通路孔は、第1~第3弁体収容孔21~23のうち少なくとも2つの弁体収容孔に接続されるとともに、各々の流体通路孔の軸直交断面の一部または全部が、各々の流体通路孔の軸線方向視において、接続される弁体収容孔と重なっている。
 そして、このような構成にすることにより、複数の弁体を有する切替弁において、第1~第3弁体収容孔21~23の周壁面に接続される第1~第6流体通路孔61~66の軸線を相互に平行にすることができるため、複数の弁体を有する切替弁においてハウジング2の小型化を図ることができる。
 また、本実施形態では、第1断熱空間24および第2断熱空間25を流通する空気により、隣接する流体通路孔を流通する流体間の熱移動が抑制される。したがって、熱移動による冷水温度の上昇および熱移動による温水温度の低下を防止することができる。
 なお、上記実施形態においては、各々の分配弁室または各々の集合弁室に、複数の流体通路孔が接続される。しかし、流体通路孔の接続パターンは、以下述べる変形例のように、種々変更することができる。
 因みに、第1~第5変形例は、弁室に3つの流体通路孔が接続される3方弁タイプの変形例であり、第6~第10変形例は、弁室に2つの流体通路孔が接続される2方弁タイプの変形例であり、第11変形例は、弁室に4つの流体通路孔が接続される4方弁タイプの変形例である。
 なお、以下の変形例の説明においては、分配弁室または集合弁室を弁室11、第1~第3弁体収容孔を弁体収容孔12、弁体収容孔12の端部壁面に接続される流体通路孔を軸線方向流体通路孔13という。また、弁体収容孔12の周壁面に接続される流体通路孔のうち、流体通路孔の軸直交断面の一部が流体通路孔の軸線方向視において弁体収容孔と重なる流体通路孔を接線方向流体通路孔14という。すなわち、弁体収容孔12の周壁面に接続される流体通路孔のうち、流体通路孔の軸直交断面の一部が流体通路孔の軸線方向において弁体収容孔と重なる流体通路孔を接線方向流体通路孔14という。流体通路孔の軸直交断面は、流体通路孔の軸線に直交する面のうち、流体通路孔に含まれる部分である。さらに、弁体収容孔12の周壁面に接続される流体通路孔のうち、流体通路孔の軸直交断面の全部が流体通路孔の軸線方向視において弁体収容孔と重なる流体通路孔を法線方向流体通路孔15という。すなわち、弁体収容孔12の周壁面に接続される流体通路孔のうち、流体通路孔の軸直交断面の全部が流体通路孔の軸線方向において弁体収容孔と重なる流体通路孔を法線方向流体通路孔15という。
 図14に示す第1変形例では、1つの軸線方向流体通路孔13と、2つの接線方向流体通路孔14が、弁室11に接続されている。
 図15に示す第2変形例では、1つの軸線方向流体通路孔13と、1つの接線方向流体通路孔14と、1つの法線方向流体通路孔15が、弁室11に接続されている。
 図16に示す第3変形例では、1つの軸線方向流体通路孔13と、2つの法線方向流体通路孔15が、弁室11に接続されている。
 図17に示す第4変形例では、1つの接線方向流体通路孔14と、2つの法線方向流体通路孔15が、弁室11に接続されている。
 図18に示す第5変形例では、2つの接線方向流体通路孔14と、1つの法線方向流体通路孔15が、弁室11に接続されている。
 図19に示す第6変形例では、1つの軸線方向流体通路孔13と、1つの接線方向流体通路孔14が、弁室11に接続されている。
 図20に示す第7変形例では、1つの軸線方向流体通路孔13と、1つの法線方向流体通路孔15が、弁室11に接続されている。
 図21に示す第8変形例では、2つの法線方向流体通路孔15が、弁室11に接続されている。
 図22に示す第9変形例では、1つの接線方向流体通路孔14と、1つの法線方向流体通路孔15が、弁室11に接続されている。
 図23に示す第10変形例では、2つの接線方向流体通路孔14が、弁室11に接続されている。
 図24に示す第11変形例では、2つの接線方向流体通路孔14と、2つの法線方向流体通路孔15が、弁室11に接続されている。
 (他の実施形態)
 上記実施形態では、車両搭載時に第1~第3弁体収容孔21~23の各軸線を天地方向にしたが、車両搭載時に第1~第3弁体収容孔21~23の各軸線を水平方向にしてもよい。
 上記実施形態では、第1~第3弁体3~5がその軸線回りに回転することにより、流体が流れる流路が開閉される。しかし、第1~第3弁体3~5の回転に伴って、流路を流れる流体の流量が連続的に変化してもよい。
 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)
 上記実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、複数の弁体収容孔の軸線は相互に平行である。複数の流体通路孔の軸線は、相互に平行で、且つ、前記複数の弁体収容孔の軸線に対して垂直である。複数の流体通路孔の各々は、複数の弁体収容孔のうち少なくとも2つの弁体収容孔に接続されるとともに、当該流体通路孔の軸直交断面の一部または全部が、流体通路孔の軸線方向において当該少なくとも2つの弁体収容孔と重なっている。
 また、第2の観点によれば、複数の弁体のうち少なくとも一つは、2種類の流体を複数の機器のうち1つの前記機器に対して切り替えて流すようになっている。
 また、第3の観点によれば、複数の弁体のうち少なくとも一つは、冷水と温水を1つの機器に対して切り替えて流し、複数の弁体のうち少なくとも一つは、冷水および温水の一方のみを複数の機器に流すようになっている。
 また、第4の観点によれば、流体通路孔を流れる2種類の流体は冷水と温水であり、ハウジングは、複数の流体通路孔のうち隣接する2つの流体通路孔間に、2つの流体通路孔のうち一方の流体通路孔を流通する流体と2つの流体通路孔のうち他方の流体通路孔を流通する流体との間の熱移動を抑制する断熱空間を備える。
 これによると、熱移動による冷水温度の上昇および熱移動による温水温度の低下を防止することができる。

Claims (4)

  1.  外部の複数の機器(93~96)への2種類の流体の流れを制御する切替弁であって、
     ハウジング(2)と、
     前記ハウジング(2)に収容されて各々の軸線回りに回転することで前記2種類の流体の流れが切り替わる複数の弁体(3~5)と、を備え、
     前記ハウジングは、前記複数の弁体が回転自在に収容される円柱状の複数の弁体収容孔(21~23)、および一端が前記複数の弁体収容孔のいずれかの周壁面に接続されるとともに他端が前記ハウジングの外壁面に開口して前記流体を流通させる複数の直線状の流体通路孔(61~66)を備え、
     前記複数の弁体収容孔の軸線は相互に平行であり、
     前記複数の流体通路孔の軸線は、相互に平行で、且つ、前記複数の弁体収容孔の軸線に対して垂直であり、
     前記複数の流体通路孔の各々は、前記複数の弁体収容孔のうち少なくとも2つの弁体収容孔に接続されるとともに、当該流体通路孔の軸直交断面の一部または全部が、前記流体通路孔の軸線方向において前記少なくとも2つの弁体収容孔と重なっている切替弁。
  2.  前記複数の弁体のうち少なくとも一つは、前記2種類の流体を前記複数の機器のうち1つに対して切り替えて流す請求項1に記載の切替弁。
  3.  前記2種類の流体は、冷水と温水であり、
     前記複数の弁体のうち少なくとも一つは、前記冷水と前記温水を前記複数の機器のうち1つに対して切り替えて流し、
     前記複数の弁体のうち少なくとも一つは、前記冷水および前記温水の一方のみを前記複数の機器のうち複数に流す請求項1または2に記載の切替弁。
  4.  前記2種類の流体は、冷水と温水であり、
     前記ハウジングは、前記複数の流体通路孔のうち隣接する2つの流体通路孔間に、前記2つの流体通路孔のうち一方の前記流体通路孔を流通する流体と前記2つの流体通路孔のうち他方の前記流体通路孔を流通する流体との間の熱移動を抑制する断熱空間(24、25)を備える請求項1ないし3のいずれか1つに記載の切替弁。
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