WO2018037838A1 - 複合型熱交換器 - Google Patents

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WO2018037838A1
WO2018037838A1 PCT/JP2017/027627 JP2017027627W WO2018037838A1 WO 2018037838 A1 WO2018037838 A1 WO 2018037838A1 JP 2017027627 W JP2017027627 W JP 2017027627W WO 2018037838 A1 WO2018037838 A1 WO 2018037838A1
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WO
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heat exchange
heat exchanger
exchange unit
cooling
air
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/027627
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
孝博 宇野
位司 安田
壽久 内藤
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
Priority claimed from JP2016185359A external-priority patent/JP6589790B2/ja
Application filed by 株式会社デンソー filed Critical 株式会社デンソー
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/32Cooling devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • 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
    • F01P3/20Cooling circuits not specific to a single part of engine or machine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/26Arrangements for connecting different sections of heat-exchange elements, e.g. of radiators

Definitions

  • This disclosure relates to a composite heat exchanger for a vehicle.
  • the vehicle is equipped with multiple heat exchangers.
  • a heat exchanger examples include a radiator for exchanging heat between cooling water and air for an internal combustion engine, and a condenser for exchanging heat between refrigerant and air for an air conditioner. Etc.
  • These heat exchangers are often configured as a composite heat exchanger in which a plurality of heat exchangers are combined. In general, the composite heat exchanger is disposed in a front portion of the vehicle in a state where a plurality of heat exchangers are stacked along the air flow direction.
  • the composite heat exchanger described in the following Patent Document 1 includes a main radiator for cooling cooling water for an internal combustion engine, a sub-radiator for cooling cooling water for high-voltage equipment, and an air conditioner An air-cooling condenser for cooling the refrigerant.
  • a water-cooled condenser is further provided for preliminarily cooling the high-temperature refrigerant before reaching the air-cooled condenser with the cooling water that has passed through the sub radiator.
  • the load of the air-cooled condenser is reduced by providing the water-cooled condenser, thereby reducing the size of the air-cooled condenser.
  • the shape of the portion (core portion) used for heat exchange with air is miniaturized in each of the sub-radiator and the air-cooled condenser. For this reason, for example, in a situation where the required capacity for a composite heat exchanger is high, such as during low-speed, high-torque traveling, a state in which heat exchange performance cannot be sufficiently exhibited in some heat exchangers. There is a possibility of becoming. In order to achieve sufficient heat exchange performance even when the required capacity of the composite heat exchanger is high, the core part of each heat exchanger is within the limits of the installation space inside the vehicle. It is preferable to make the shape of this as large as possible.
  • the core portions of the air-cooled condenser, the sub-radiator, and the main radiator are approximately the same size, and as in the conventional case, they may be arranged along the air flow direction. Conceivable.
  • the heat exchanger disposed upstream in the air flow direction exhibits sufficient heat exchange performance, whereas the heat exchanger disposed downstream (air temperature) There is a possibility that the heat exchange performance will be significantly reduced (with increase).
  • the present disclosure provides a composite heat exchanger that can exhibit sufficient heat exchange performance in each of a plurality of heat exchangers even in a situation where the required capacity of the composite heat exchanger is high
  • the purpose is to do.
  • One aspect of the present disclosure is a composite heat exchanger for a vehicle, the air conditioner heat exchanger for exchanging heat between the refrigerant circulating in the air conditioner provided in the vehicle and the air, and the vehicle And a cooling heat exchanger for performing heat exchange between the cooling water passing through the equipment to be cooled and the air.
  • the air conditioner heat exchanger is disposed at a position on the upstream side along the air flow direction, and at a second position on the downstream side along the air flow direction.
  • a heat exchange unit for air conditioning At least a part of the cooling heat exchanger and the first air conditioning heat exchange section are arranged in a direction perpendicular to the air flow direction.
  • the air-conditioning heat exchanger is divided into a first air-conditioning heat exchange section and a second air-conditioning heat exchange section, and is located upstream in the air flow direction.
  • the first air-conditioning heat exchange unit is disposed at the position.
  • at least a part of the cooling heat exchanger and the first air conditioning heat exchange unit are arranged in a direction perpendicular to the air flow direction.
  • not only one of the air conditioning heat exchanger or the cooling heat exchanger is disposed at the upstream position in the air flow direction, but at least one of the respective heat exchangers. Parts are arranged one by one. For this reason, both cooling of the refrigerant by the air conditioner heat exchanger and cooling of the cooling water by the cooling heat exchanger are efficient at a position where relatively low temperature air flows and heat exchange can be performed efficiently. To be done.
  • the air conditioner heat exchanger is divided into two parts, it is not necessary to reduce the total area of the core parts of the first air conditioner heat exchanger and the second air conditioner heat exchanger, as usual. Alternatively, an area larger than that can be secured. For this reason, the heat exchange performance of the heat exchanger for an air conditioning required for an air conditioning does not fall.
  • the cooling heat exchanger is also divided into, for example, two parts (a first cooling heat exchange part and a second cooling heat exchange part).
  • each may be arranged on the upstream side and the downstream side in the air flow direction.
  • the first cooling heat exchange unit and the first air conditioning heat exchange unit are arranged in a direction perpendicular to the air flow direction, and the second cooling heat exchange unit and the second air conditioning unit are arranged.
  • position the heat-exchange part for heat so that it may rank with the direction perpendicular
  • both the air conditioner heat exchanger and the cooling heat exchanger can be made to have a core portion that is sized so that the limited installation space inside the vehicle can be used to the maximum extent possible. It becomes possible to ensure sufficient heat exchange performance of the heat exchanger.
  • the heat exchange performance of the plurality of heat exchangers can be sufficiently ensured. For this reason, even in a situation where the required capacity for the composite heat exchanger is increased, the occurrence of a phenomenon that the heat exchange performance of the heat exchanger disposed downstream is significantly deteriorated is prevented. be able to.
  • the direction in which air flows refers to the direction in which air is assumed to pass in designing the heat exchanger, and specifically, the direction perpendicular to the core portion. Is shown.
  • the local air flow can be in various directions (due to turbulence or the like), but the “air flow direction” in the above does not mean such a direction.
  • “to be aligned in a direction perpendicular to the direction of air flow” means that two heat exchangers (or heat exchange units) when viewed from a direction perpendicular to the direction of air flow. This shows that the core portions of the cores are lined up without overlapping each other. Even when the arrangement direction of two heat exchangers (or heat exchange parts) (the direction of a virtual straight line drawn so as to connect the two) does not completely coincide with the direction perpendicular to the direction of air flow, If the above conditions are satisfied, the two heat exchangers (or heat exchange units) are arranged in a direction perpendicular to the air flow direction.
  • a composite heat exchanger that can exhibit sufficient heat exchange performance in each of a plurality of heat exchangers even in a situation where the required capacity of the composite heat exchanger is high.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a configuration of a composite heat exchanger according to the first embodiment and a configuration of a vehicle equipped with the composite heat exchanger.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the configuration of the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 3 is an exploded view showing a part of the structure of the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a configuration of a part of the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing paths through which refrigerant and cooling water flow in the composite heat exchanger shown in FIG. 1.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating the direction in which refrigerant and cooling water flow in the composite heat exchanger illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a configuration of a composite heat exchanger according to the first embodiment and a configuration of a vehicle equipped with the composite heat exchanger.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the configuration of the composite heat exchanger shown
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the heat exchange performance of each heat exchanger when air passes through the composite heat exchanger according to the comparative example.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the heat exchange performance of each heat exchanger when air passes through the composite heat exchanger shown in FIG. 1.
  • FIG. 9 is a diagram schematically illustrating the direction in which the refrigerant and the cooling water flow in the composite heat exchanger according to the modification.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a configuration of a composite heat exchanger according to a modification.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating a direction in which a refrigerant and cooling water flow in a composite heat exchanger according to another modification.
  • FIG. 12 is a diagram schematically showing a flow of air passing through the composite heat exchanger in a side view.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a structure of a tube included in the composite heat exchanger.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the structure and arrangement of fins included in the composite heat exchanger.
  • FIG. 15 is a perspective view showing a configuration of a composite heat exchanger according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a perspective view showing a configuration of a composite heat exchanger according to the third embodiment.
  • FIG. 17 is an exploded view showing the configuration of the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 18 is a diagram schematically illustrating a path through which a refrigerant and cooling water flow in the composite heat exchanger illustrated in FIG. 16.
  • FIG. 19 is a diagram schematically showing the direction in which refrigerant and cooling water flow in the composite heat exchanger shown in FIG. 16.
  • FIG. 20 is a diagram schematically showing a part of the configuration of the vehicle on which the composite heat exchanger shown in FIG. 16 is mounted.
  • FIG. 21 is a perspective view showing a configuration of a composite heat exchanger according to the fourth embodiment.
  • FIG. 22 is an exploded view showing the configuration of the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 23 is a diagram schematically illustrating a path through which a refrigerant and cooling water flow in the composite heat exchanger illustrated in FIG. 21.
  • FIG. 24 is a perspective view showing a configuration of a composite heat exchanger according to the fifth embodiment. 25 is an exploded view showing the configuration of the composite heat exchanger shown in FIG. FIG.
  • FIG. 26 is a diagram schematically showing a path through which refrigerant and cooling water flow in the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 27 is a perspective view showing a configuration of a composite heat exchanger according to the sixth embodiment.
  • FIG. 28 is an exploded view showing a part of the structure of the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 29 is a diagram schematically showing a part of the internal configuration of the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 30 is a perspective view showing a configuration of a composite heat exchanger according to the seventh embodiment.
  • FIG. 31 is an exploded view showing a part of the structure of the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 32 is a perspective view showing a configuration of a composite heat exchanger according to the eighth embodiment.
  • FIG. 33 is an exploded view showing a part of the structure of the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 34 is a diagram schematically showing a part of the internal configuration of the composite heat exchanger shown in FIG.
  • FIG. 35 is a diagram schematically illustrating a path through which a refrigerant and cooling water flow in the composite heat exchanger according to the ninth embodiment.
  • the composite heat exchanger 10 is configured as a composite heat exchanger that combines an air conditioning heat exchanger 100 and a cooling heat exchanger 200 provided in a vehicle (the whole configuration is not shown). Has been.
  • the vehicle on which the composite heat exchanger 10 is mounted is configured as a so-called hybrid vehicle that travels by the driving forces of both the internal combustion engine and the rotating electric machine.
  • the configuration around the composite heat exchanger 10 such as the cooling water circulation path provided in the vehicle, will be described first.
  • the vehicle is provided with an internal combustion engine 11, a turbocharger 12, an intercooler 13, and a high-voltage equipment 14.
  • the internal combustion engine 11 is a so-called engine, and is a device that generates a running force of a vehicle by burning fuel therein. In the internal combustion engine 11, heat is generated as the fuel burns. In order to prevent the temperature of the internal combustion engine 11 from rising excessively, a flow path through which the cooling water passes is formed in the internal combustion engine 11, and cooling of the internal combustion engine 11 is performed by flowing the cooling water through the flow path. Is called.
  • the vehicle is provided with a pump 15 and a radiator 20 as a mechanism for supplying cooling water to the internal combustion engine 11.
  • the pump 15 is a pump for sending the cooling water discharged from the radiator 20 toward the internal combustion engine 11, thereby circulating the cooling water between the radiator 20 and the internal combustion engine 11.
  • the pump 15 is provided adjacent to the internal combustion engine 11, and the cooling water sent from the pump 15 is directly supplied to the flow path of the internal combustion engine 11. Further, the radiator 20 and the pump 15 are connected via a pipe 32, and the internal combustion engine 11 and the radiator 20 are connected via a pipe 31.
  • the radiator 20 is a heat exchanger for exchanging heat between the air introduced from the outside and the cooling water.
  • an electric fan 21 for generating an air flow so as to pass through the radiator 20 is provided.
  • the pump 15 When the pump 15 is operating, the cooling water that has become hot through the internal combustion engine 11 is supplied to the radiator 20 through the pipe 31.
  • the temperature of the cooling water is lowered by heat exchange with air. Cooling water having a low temperature passing through the radiator 20 is supplied to the pump 15 through the pipe 32 and is sent out toward the internal combustion engine 11.
  • the radiator 20 functions as a device for releasing heat generated in the internal combustion engine 11 to the air and keeping the temperature of the internal combustion engine 11 at an appropriate temperature.
  • the radiator 20 is installed inside the vehicle, specifically at a position on the rear side of the front grille, and at a position on the rear side of the composite heat exchanger 10.
  • the air introduced from the front grille is used for heat exchange in the composite heat exchanger 10 to increase its temperature, and is then used for heat exchange in the radiator 20 to further increase its temperature.
  • the flow of air flowing from a front grill (not shown) toward the composite heat exchanger 10 is indicated by an arrow AR1.
  • an air flow passing through the composite heat exchanger 10 toward the radiator 20 is indicated by an arrow AR3.
  • the radiator 20 may be provided as a separate heat exchanger from the composite heat exchanger 10 as in the present embodiment, but heat exchange integrated with the composite heat exchanger 10 may be provided. It may be provided as a vessel. That is, a mode in which the radiator 20 is provided as a part of the composite heat exchanger 10 may be employed.
  • the turbocharger 12 is a device for previously compressing air (intake air) supplied to the internal combustion engine 11.
  • the intercooler 13 is a device for cooling the air that has been compressed by the turbocharger 12 and has reached a high temperature by heat exchange with cooling water. Cooling water discharged from the cooling heat exchanger 200 included in the composite heat exchanger 10 is supplied to each of the turbocharger 12 and the intercooler 13.
  • the vehicle is provided with a pump 16.
  • the pump 16 sends the cooling water discharged from the cooling heat exchanger 200 toward the turbocharger 12 and the like, and thereby circulates the cooling water between the turbocharger 12 and the cooling heat exchanger 200. It is a pump.
  • the pump 16 and the cooling heat exchanger 200 are connected via a pipe 57, and the pump 16 and the turbocharger 12 and the like are connected via a pipe 58.
  • the downstream end of the pipe 58 is branched into two pipes (pipes 581 and 582). One pipe 581 is connected to the turbocharger 12, and the other pipe 582 is connected to the intercooler 13.
  • One end of a pipe 591 is connected to the cooling water outlet of the turbocharger 12.
  • One end of a pipe 592 is connected to the cooling water outlet of the intercooler 13.
  • the other ends of the pipe 591 and the pipe 592 are both connected to one end of the pipe 59.
  • the other end of the pipe 59 and the cooling heat exchanger 200 are connected via a pipe 51.
  • the cooling water discharged from the cooling heat exchanger 200 is supplied to the pump 16 through the pipe 57.
  • the cooling water sent out from the pump 16 passes through the pipe 58, and a part thereof is supplied to the turbocharger 12 through the pipe 581, and the rest is supplied to the intercooler 13 through the pipe 582.
  • the cooling water supplied to the turbocharger 12 is discharged to the pipe 591 after increasing its temperature by being used for cooling the turbocharger 12. Further, the cooling water supplied to the intercooler 13 is supplied to the cooling of the intercooler 13 to raise its temperature and then discharged to the pipe 592. These cooling waters merge in the pipe 59 and then are supplied to the cooling heat exchanger 200 through the pipe 51.
  • the temperature of the cooling water decreases due to heat exchange with air.
  • the cooling water having a low temperature is supplied again to each of the turbocharger 12 and the intercooler 13 and is supplied for cooling each of them.
  • the cooling heat exchanger 200 has a function of releasing heat of the turbocharger 12 and the like to the air, thereby cooling the turbocharger 12 and the like.
  • Both the turbocharger 12 and the intercooler 13 correspond to the “cooling target device” in the present embodiment.
  • the high-power system device 14 is a device that inputs and outputs a relatively high voltage power, such as a power converter or a rotating electrical machine mounted on a vehicle.
  • a relatively high voltage power such as a power converter or a rotating electrical machine mounted on a vehicle.
  • FIG. 1 the entire high-voltage equipment 14 composed of a plurality of equipments is shown as a single block.
  • the high electrical equipment 14 generates relatively large heat during its operation. For this reason, in the present embodiment, the cooling water from the cooling heat exchanger 200 is also supplied to the high-power equipment 14 as in the turbocharger 12 and the like.
  • the vehicle is provided with a pump 17.
  • the pump 17 sends out the cooling water discharged from the cooling heat exchanger 200 toward the high-power equipment 14, and thereby circulates the cooling water between the high-power equipment 14 and the cooling heat exchanger 200. It is a pump.
  • the pump 17 and the cooling heat exchanger 200 are connected via a pipe 52, and the pump 17 and the high-voltage equipment 14 are connected via a pipe 53.
  • a pipe 54 connects the cooling water outlet of the high-power system device 14 and the upstream end of the pipe 51 (connection portion with the pipe 59).
  • the cooling water discharged from the cooling heat exchanger 200 is supplied to the pump 17 through the pipe 52.
  • the cooling water sent out from the pump 17 is supplied to the high-voltage equipment 14 through the pipe 53.
  • the cooling water supplied to the high-voltage equipment 14 is supplied to the cooling heat exchanger 200 through the pipe 54 and the pipe 51 in order after the temperature is raised by being supplied to the cooling of the high-voltage equipment 14.
  • the In the cooling heat exchanger 200 the temperature of the cooling water decreases due to heat exchange with air. Thus, the cooling water having a low temperature is supplied again to the high-power equipment 14 and used for cooling the high-power equipment 14.
  • the cooling heat exchanger 200 has a function of releasing the heat of the high-power equipment 14 into the air, thereby cooling the high-power equipment 14.
  • the high-power device 14 corresponds to the “cooling target device” in the present embodiment together with the turbocharger 12 and the intercooler 13 described above.
  • the air conditioner heat exchanger 100 included in the composite heat exchanger 10 is a part that functions as a part of an air conditioner (not shown) provided in the vehicle. Specifically, it is a part that functions as a condenser (condenser) that condenses the refrigerant in the refrigeration cycle of the air conditioner.
  • the refrigeration cycle has a compressor, an evaporator, and an expansion valve in addition to the heat exchanger 100 for air conditioning that is a condenser.
  • the compressor When the compressor is operated, high-temperature gas-phase refrigerant is supplied from the compressor to the air-conditioning heat exchanger 100 through the pipe 41. Inside the air conditioner heat exchanger 100, the refrigerant changes from a gas phase to a liquid phase by heat exchange with air. Moreover, the air which passes the heat exchanger 100 for an air conditioning raises the temperature by the said heat exchange.
  • the refrigerant in the liquid phase is discharged from the air conditioner heat exchanger 100 and supplied to the evaporator via the pipe 43 and the expansion valve.
  • the refrigerant reduces its pressure and temperature when passing through the expansion valve.
  • the refrigerant changes from the liquid phase to the gas phase again by heat exchange with air.
  • the refrigerant in the gas phase is discharged from the evaporator and returns to the compressor.
  • the specific illustration and description are abbreviate
  • the air conditioner may be configured to be able to take either a state in which the air conditioner heat exchanger 100 functions as a condenser or a state in which it functions as an evaporator by switching the refrigerant flow path using a solenoid valve. Good.
  • the air conditioner heat exchanger 100 functions as an outdoor unit of the heat pump system.
  • the configuration of the composite heat exchanger 10 will be described.
  • the composite heat exchanger 10 includes an air conditioning heat exchanger 100 and a cooling heat exchanger 200, and these two heat exchangers are configured to be integrated.
  • the heat exchanger for air conditioning 100 is a heat exchanger for exchanging heat between the refrigerant circulating in the air conditioner provided in the vehicle and the air.
  • the cooling heat exchanger 200 is a heat exchanger for exchanging heat between cooling water and air passing through a cooling target device such as a turbocharger 12 provided in the vehicle.
  • the air conditioner heat exchanger 100 is divided into a first air conditioner heat exchanger 110 and a second air conditioner heat exchanger 120.
  • the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second air conditioning heat exchange unit 120 are connected via a pipe 42.
  • An end of a pipe 41 extending from the compressor is connected to the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the first air conditioning heat exchange unit 110 is connected to the end of the pipe 43 that faces the evaporator. For this reason, the refrigerant
  • the air conditioner heat exchanger 100 is configured such that the refrigerant passes through the first air conditioning heat exchange unit 110 after passing through the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the refrigerant dissipates heat when passing through the second air-conditioning heat exchange unit 120, and after being condensed and liquefied, it is cooled when passing through the first air-conditioning heat exchange unit 110.
  • the supercooled liquid-phase refrigerant is configured to pass through the first air conditioning heat exchange unit 110.
  • the first air-conditioning heat exchange unit 110 is configured to function as a so-called subcooling unit.
  • the cooling heat exchanger 200 is divided into a first cooling heat exchange unit 210 and a second cooling heat exchange unit 220.
  • a downstream end portion of the pipe 51 is connected to the second cooling heat exchange unit 220.
  • the upstream end of the pipe 52 is connected to the second cooling heat exchange unit 220.
  • a switching valve 521 is provided in the middle of the pipe 52.
  • the switching valve 521 and the first cooling heat exchange unit 210 are connected via a pipe 56.
  • the switching valve 521 has a state in which the cooling water discharged from the second cooling heat exchange unit 220 is directed to both the high-voltage equipment 14 and the first cooling heat exchange unit 210, and is discharged from the second cooling heat exchange unit 220. It is an electromagnetic valve provided to switch between the state where the cooled water is directed only to the high-power equipment 14. In the following description, unless otherwise specified, it is assumed that the switching valve 521 is in the former state.
  • the cooling water discharged from the second cooling heat exchange unit 220 may be configured to always go to both the high-voltage equipment 14 and the first cooling heat exchange unit 210.
  • the upstream end of the pipe 57 is connected to the first cooling heat exchange unit 210.
  • the cooling heat exchanger 200 is configured such that the cooling water passes through the first cooling heat exchange unit 210 after passing through the second cooling heat exchange unit 220.
  • the cooling water first decreases its temperature when passing through the second cooling heat exchange unit 220.
  • Part of the refrigerant flows toward the high-voltage equipment 14 through the pipe 52 and the pipe 53.
  • the remaining portion of the refrigerant is supplied from the pipe 52 through the pipe 56 to the first cooling heat exchange section 210, and further reduces the temperature when passing through the first cooling heat exchange section 210.
  • the cooling water having a low temperature flows through the pipe 57 and the pipe 58 toward the turbocharger 12 and the intercooler 13.
  • the target temperature for cooling the intercooler 13 is set to 50 ° C. or lower, and the target temperature for cooling the high-voltage equipment 14 is set to 65 ° C. or lower.
  • Relatively high-temperature cooling water that has passed only through the second cooling heat exchanging section 220 is supplied to the high-power equipment 14 whose target temperature is set high.
  • relatively low-temperature cooling water that has passed through both the second cooling heat exchange unit 220 and the first cooling heat exchange unit 210 is supplied to the intercooler 13 in which the target temperature is set to be low.
  • the composite heat exchanger 10 is configured to be supplied with cooling water having different temperatures according to the target temperature of each cooling target device.
  • FIG. 1 is drawn such that the lower side is the front side of the vehicle and the upper side is the rear side of the vehicle. Therefore, the flow of air supplied to the composite heat exchanger 10 is a flow from the lower side to the upper side in FIG. 1, as indicated by an arrow AR1.
  • the first air conditioning heat exchanging unit 110 is disposed at a position on the upstream side along the air flow direction, and the second air conditioning heat is disposed on the downstream side along the air flow direction.
  • An exchange unit 120 is arranged.
  • the first cooling heat exchange unit 210 is disposed at a position on the upstream side along the air flow direction, and the second cooling heat exchange unit is disposed on the downstream side along the air flow direction. 220 is arranged.
  • the “air flowing direction” in the above indicates the direction in which air is assumed to pass in designing the heat exchanger, and specifically, the core portion of the heat exchanger (described later). ) In a direction perpendicular to. The same applies to the following.
  • the second air conditioning heat exchange unit 120 is depicted as being disposed at a position on the front side of the second cooling heat exchange unit 220. Both are arranged at the same position along the air flow direction.
  • the first cooling heat exchange unit 210 is depicted as being disposed at a position on the front side of the first air conditioning heat exchange unit 110. Are arranged at the same position along the air flow direction.
  • the flow of air that passes through the first air conditioning heat exchange unit 110 and the like toward the second air conditioning heat exchange unit 120 and the like is indicated by an arrow AR2.
  • the composite heat exchanger 10 has a configuration in which two heat exchangers 300 and 400 are arranged along the air flow direction (arrow AR1).
  • a portion above the dotted line DL1 corresponds to the first cooling heat exchange section 210
  • a portion below the dotted line DL1 is the first portion. It corresponds to the heat exchanger 110 for air conditioning.
  • the portion above the dotted line DL1 corresponds to the second air conditioning heat exchange unit 120
  • the portion below the dotted line DL1 is the lower portion. This corresponds to the second cooling heat exchange unit 220.
  • the first air-conditioning heat exchange unit 110 is disposed at a position below the first cooling heat-exchange unit 210, and the second air-conditioning heat exchange unit 120 is the second cooling. It is arranged at a position on the upper side of the heat exchanger 220 for use.
  • the heat exchanger 300 includes a tank 311, a tank 312, a tube 320, and fins 330.
  • the tank 311 is formed in a substantially cylindrical shape.
  • the tank 311 is disposed on the right side of the heat exchanger 300 (the right side in the left-right direction of the vehicle, the same applies hereinafter) with the longitudinal direction thereof set along the vertical direction.
  • the internal space of the tank 311 is partitioned into two upper and lower spaces by a separator (not shown).
  • the height of the position where the separator is provided is indicated by a dotted line DL1.
  • the cooling water passes through a portion of the tank 311 above the dotted line DL1, and the refrigerant passes through a portion below the dotted line DL1.
  • the tank 312 is formed in a substantially cylindrical shape.
  • the tank 312 is disposed on the left side portion of the heat exchanger 300 with its longitudinal direction aligned with the vertical direction.
  • the internal space of the tank 312 is also partitioned into two upper and lower spaces by a separator 350 (see FIG. 3) at the height of the dotted line DL1.
  • the cooling water passes through a portion of the tank 312 above the dotted line DL1, and the refrigerant passes through a portion below the dotted line DL1.
  • FIG. 3 shows an internal configuration of the tank 312 as an exploded view.
  • the separator 350 that divides the internal space of the tank 312 into two upper and lower parts is formed as a plate-like member arranged along a horizontal plane.
  • the outer shape of the separator 350 in the top view is substantially the same as the shape of the inner peripheral surface of the tank 312.
  • the separator 350 has a protrusion 351 formed at the tip thereof.
  • a slit-shaped opening SL1 is formed in the tank 312 at a position having the same height as the dotted line DL1.
  • the separator 350 is brazed and fixed to the tank 312 in a state where the projection 351 is inserted into the opening SL1 and the entire outer peripheral portion thereof is in contact with the inner wall surface of the tank 312.
  • the internal configuration of the tank 311 is also the same as the internal configuration of the tank 312 shown in FIG.
  • the tube 320 is a tube formed so that its cross section has a flat shape, and a plurality of tubes 320 are provided in the heat exchanger 300.
  • the tube 320 is provided so as to connect between the tank 311 and the tank 312.
  • the tubes 320 are provided so as to be aligned along the longitudinal direction (that is, the vertical direction) of the tank 311 or the like with the flat surfaces thereof facing each other.
  • a flow path through which refrigerant or cooling water passes is formed inside the tube 320. Thereby, the internal space of the tank 311 and the internal space of the tank 312 are communicated with each other by the tubes 320.
  • One end of the pipe 56 is connected to a portion of the tank 311 above the dotted line DL1.
  • the pipe 56 is brazed and fixed to the edge of the hole while being inserted into a hole (not shown) formed in the side surface of the tank 311.
  • One end of the pipe 57 is connected to a portion of the tank 312 above the dotted line DL1.
  • the pipe 57 is brazed and fixed to the edge of the hole HL1 while being inserted into the hole HL1 (see FIG. 3) formed on the side surface of the tank 312.
  • One end of the pipe 43 is connected to a portion of the tank 311 below the dotted line DL1.
  • the pipe 43 is brazed and fixed to the edge of the hole while being inserted into a hole (not shown) formed on the side surface of the tank 311.
  • one end of the pipe 42 is connected to a portion of the tank 312 below the dotted line DL1.
  • the pipe 42 is brazed and fixed to the edge of the hole HL3 while being inserted into a hole HL3 (see FIG. 3) formed on the side surface of the tank 312.
  • the cooling water that has passed through the tank 311 flows into the tank 312 through the respective tubes 320. To do.
  • the cooling water is cooled by heat exchange with air flowing outside along the arrow AR1.
  • the refrigerant that has passed through the tank 312 passes through the respective tubes 320 to the tank 311. Inflow.
  • the refrigerant is condensed and liquefied by heat exchange with air flowing outside along the arrow AR1.
  • the fin 330 is formed by bending a metal plate into a wave shape.
  • the fins 330 are arranged between the tubes 320 in the entire heat exchanger 300, that is, in both the first air conditioning heat exchange unit 110 and the first cooling heat exchange unit 210.
  • the top of each of the corrugated fins 330 abuts against the outer surface of the tube 320 and is brazed. For this reason, the heat of the air passing through the heat exchanger 300 is transmitted not only to the cooling water via the tube 320 but also to the cooling water or the like via the fins 330. That is, the contact area with the air is increased by the fins 330, and heat exchange between the cooling water and the air is performed efficiently.
  • a portion where heat exchange is performed between cooling water or refrigerant and air that is, a portion where the tubes 320 and the fins 330 are stacked is referred to as a core portion of the heat exchanger 300 below. Also called.
  • the portion above the dotted line DL1 in the core portion may be hereinafter referred to as the core portion of the first cooling heat exchange unit 210, and the portion below the dotted line DL1. Below, it may be called the core part of the heat exchange part 110 for 1st air conditioning.
  • the side plate 341 is provided in the uppermost part of the heat exchanger 300, and the side plate 342 is provided in the lowermost part.
  • the side plates 341 and 342 are members formed by bending a metal plate, and are provided so as to connect the tank 311 and the tank 312.
  • the side plates 341 and 342 are for reinforcing the core portion and maintaining its shape by sandwiching the core portion of the heat exchanger 300 from both the upper and lower sides.
  • the configuration of the heat exchanger 400 is substantially the same as the configuration of the heat exchanger 300 described above.
  • the heat exchanger 400 includes a tank 411, a tank 412, a tube 420, and fins 430. Although the illustration of the tube 420 and the fin 430 is omitted, these configurations are the same as the configurations of the tube 320 and the fin 330, respectively.
  • the internal space of the tank 411 and the internal space of the tank 412 are communicated with each other through the tubes 420.
  • the internal space of the tank 411 is partitioned into two upper and lower spaces by a separator (not shown).
  • the height of the position where the separator is provided is the height indicated by the dotted line DL1 as in the case of the heat exchanger 300.
  • the refrigerant passes through a portion above the dotted line DL1
  • the cooling water passes through a portion below the dotted line DL1.
  • the internal space of the tank 412 is also divided into two upper and lower spaces by a separator 450 (see FIG. 3) at the height of the dotted line DL1.
  • the refrigerant passes through a portion above the dotted line DL1
  • the cooling water passes through a portion below the dotted line DL1.
  • the separator 450 that divides the internal space of the tank 312 into two upper and lower parts is a plate-like member having the same shape as the separator 350.
  • the outer shape of the separator 450 in a top view is substantially the same as the shape of the inner peripheral surface of the tank 412.
  • the separator 450 has a protrusion 451 formed at the tip thereof.
  • a slit-shaped opening SL2 is formed in the tank 412 at a position having the same height as the dotted line DL1.
  • the separator 450 is brazed and fixed to the tank 412 in a state where the protrusion 451 is inserted through the opening SL2 and the entire outer peripheral portion thereof is in contact with the inner wall surface of the tank 412.
  • the internal configuration of the tank 411 is the same as the internal configuration of the tank 412 shown in FIG.
  • One end of the pipe 41 is connected to a portion of the tank 411 above the dotted line DL1.
  • the pipe 41 is brazed and fixed to the edge of the hole while being inserted into a hole (not shown) formed in the side surface of the tank 411.
  • One end of the pipe 42 is connected to a portion of the tank 412 above the dotted line DL1.
  • the pipe 42 is brazed and fixed to the edge of the hole HL2 while being inserted into a hole HL2 (see FIG. 3) formed in the side surface of the tank 412.
  • the 1st air-conditioning heat exchange part 110 when using the 1st air-conditioning heat exchange part 110 as a subcooling part like this embodiment, in the middle of the piping 42 which connects the 2nd air-conditioning heat exchange part 120 and the 1st air-conditioning heat exchange part 110, You may arrange
  • the refrigerant discharged from the tank 412 of the second air conditioning heat exchange unit 120 first flows into the modulator tank. Thereafter, the refrigerant is gas-liquid separated in the modulator tank, and only the liquid-phase refrigerant flows from the modulator tank into the first air conditioning heat exchange unit 110 via the tank 312.
  • One end of a pipe 52 (not shown in FIG. 2; see FIG. 1) connected to the pipe 56 is connected to a portion of the tank 411 below the dotted line DL1.
  • the pipe 52 is brazed and fixed to the edge of the hole while being inserted into a hole (not shown) formed on the side surface of the tank 411.
  • One end of the pipe 51 is connected to a portion of the tank 412 below the dotted line DL1.
  • the pipe 51 is brazed and fixed to the edge of the hole HL4 in a state of being inserted into the hole HL4 (see FIG. 3) formed on the side surface of the tank 412.
  • the refrigerant that has passed through the tank 411 flows into the tank 412 through the respective tubes 420.
  • the refrigerant passes through the tube 420, it is cooled by heat exchange with the air flowing outside along the arrow AR1.
  • the air is air after passing through the first cooling heat exchange unit 210 and increasing its temperature.
  • the cooling water that has passed through the tank 412 passes through the respective tubes 420 and the tank 411. Flow into.
  • the cooling water passes through the tube 420, it is cooled by heat exchange with the air flowing outside along the arrow AR1.
  • the air is air after passing through the first air conditioning heat exchange unit 110 and increasing its temperature.
  • a portion where heat exchange is performed between cooling water or refrigerant and air that is, a portion where the tubes 420 and the fins 430 are laminated is referred to as a core portion of the heat exchanger 400 below. Also called.
  • the part above the dotted line DL1 may be referred to as the core part of the second air conditioning heat exchange part 120 below, and the part below the dotted line DL1. Hereinafter, it may be referred to as a core portion of the second cooling heat exchange unit 220.
  • the side plate 441 is provided in the uppermost part of the heat exchanger 400, and the side plate 442 (not shown) is provided in the lowermost part.
  • Each of the side plates 441 and 442 is a member formed by bending a metal plate, and is provided so as to connect the tank 411 and the tank 412.
  • the side plates 441 and 442 are for reinforcing the core portion and maintaining its shape by sandwiching the core portion of the heat exchanger 400 from both the upper and lower sides.
  • the heat exchanger 300 and the heat exchanger 400 are fixed to each other in a state where the respective core portions are overlapped along the direction in which air flows.
  • Various methods can be adopted as the fixing method.
  • the members adjacent to each other are integrated by brazing so that the heat exchanger 300 and the heat exchanger 400 are fixed to each other. do it.
  • the heat exchanger 300 and the heat exchanger 400 may be fixed using a fixing member 600 that covers each of the side plates 341 and 441 from above.
  • the fixing member 600 is a plate-like member formed by bending a metal plate, and includes a flat plate portion 601 and a pair of vertical portions 602 and 603.
  • the flat plate portion 601 is a flat portion that covers both the heat exchanger 300 and the heat exchanger 400 from above.
  • the vertical portion 603 is a portion formed so as to extend downward from the windward side of the flat plate portion 601.
  • the vertical part 602 is a part formed so as to extend downward from the leeward side of the flat plate part 601.
  • the vertical portion 603 abuts against the windward side surface of the side plate 341 and is brazed to the side surface.
  • the vertical portion 602 abuts against the leeward side surface of the side plate 441 and is brazed to the side surface.
  • both the upper and lower sides of the heat exchanger 300 and the heat exchanger 400 may be fixed.
  • the first air conditioning heat exchange unit 110, the second air conditioning heat exchange unit 120, the first cooling heat exchange unit 210, and the second Two portions of the two cooling heat exchanging portions 220 that are overlapped with each other when viewed along the air flow direction are fixed to each other.
  • each of the first air conditioning heat exchange unit 110, the second air conditioning heat exchange unit 120, the first cooling heat exchange unit 210, and the second cooling heat exchange unit 220 includes a pair of tanks (311). 312, 411, 412) and a pair of tanks, and a flow path through which refrigerant or cooling water is formed is disposed between the tubes (320, 420) formed inside and the adjacent tubes. And a heat exchanger having fins (330, 430).
  • the tanks 311 and 312 are shared by the first air-conditioning heat exchange unit 110 and the first cooling heat exchange unit 210 that are stacked one above the other.
  • the tanks 411 and 412 are shared by the second air-conditioning heat exchanging unit 120 and the second cooling heat exchanging unit 220 that overlap in the vertical direction.
  • the first air conditioning heat exchange unit 110 and the first cooling heat exchange unit 210 are in a direction perpendicular to the air flow direction, specifically in the vertical direction. It is arranged to line up.
  • the second air conditioning heat exchange unit 120 and the second cooling heat exchange unit 220 are also arranged in a direction perpendicular to the air flow direction, specifically, in the vertical direction.
  • the arrangement direction of the first air conditioning heat exchange unit 110 and the first cooling heat exchange unit 210 completely coincides with the direction perpendicular to the air flow direction.
  • the two do not need to match completely.
  • the core part of the 1st air-conditioning heat exchange part 110 and the core part of the 1st cooling heat exchange part 210 should just not overlap each other when it sees along the direction through which air flows.
  • the heights of the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second cooling heat exchange unit 220 are the same as each other, and the first cooling heat exchange unit 210 and the second air conditioning unit 220 are the same.
  • the heights of the heat exchangers 120 for use are the same.
  • the entire first air-conditioning heat exchanging section 110 is arranged so as to overlap the second cooling heat exchanging section 220, and the first cooling heat exchanging section is arranged.
  • the entire unit 210 is disposed so as to overlap the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second cooling heat exchange unit 220 may have different heights.
  • the height of the first air-conditioning heat exchange unit 110 is set to a minimum height that can function as a subcooling unit, and the height of the second cooling heat exchange unit 220 may be higher than this. .
  • at least a portion of the first air conditioning heat exchange unit 110 overlaps the second cooling heat exchange unit 220.
  • FIG. 5 schematically shows the arrangement of the four heat exchange units as described above and the flow path of the refrigerant and the like.
  • an arrow indicates a path through which the refrigerant flows through the composite heat exchanger 10.
  • an arrow indicates a path through which cooling water flows in the composite heat exchanger 10.
  • the refrigerant is first supplied to the second air conditioning heat exchange section 120 through the pipe 41.
  • the refrigerant dissipates heat by heat exchange in the second air conditioning heat exchange unit 120, condenses and liquefies, and then is supplied to the first air conditioning heat exchange unit 110 through the pipe 42.
  • the refrigerant lowers its temperature by heat exchange in the first air conditioning heat exchanging section 110, and then is discharged from the pipe 43 toward the evaporator.
  • the second heat exchange in the first air-conditioning heat exchange unit 110 is performed at a position upstream of the first heat exchange in the second air-conditioning heat exchange unit 120 in the air flow direction. That is, the first heat exchange (latent heat change) is performed at a position where relatively high temperature air is flowing, and the second heat exchange (sensible heat change) is performed at a position where relatively low temperature air is flowing. . In any heat exchange, a temperature difference between the air and the refrigerant is ensured, so that the heat exchange is efficiently performed in the entire air conditioner heat exchanger 100.
  • the cooling water is first supplied to the second cooling heat exchange unit 220 through the pipe 51.
  • the cooling water is supplied to the first cooling heat exchange unit 210 through the pipe 56 after its temperature is lowered by heat exchange in the second cooling heat exchange unit 220.
  • the cooling water is further lowered in temperature by heat exchange in the first cooling heat exchanging section 210, and then is discharged from the pipe 57 toward the pump 16.
  • the second heat exchange in the first cooling heat exchange unit 210 is performed at a position upstream of the first heat exchange in the second cooling heat exchange unit 220 in the air flow direction. That is, the first heat exchange (heat exchange for cooling the high-temperature cooling water) is performed at a position where relatively high-temperature air flows, and the second heat exchange is performed at a position where relatively low-temperature air is flowing. (Heat exchange for further cooling the cooling water at a low temperature) is performed. In any of the heat exchanges, a temperature difference between the air and the cooling water is secured, so that the heat exchange is efficiently performed in the entire cooling heat exchanger 200.
  • the temperature of the cooling water in the inlet part (connection part of the piping 56) of the 1st cooling heat exchange part 210 is from the temperature of the refrigerant
  • FIG. 6 The direction in which the refrigerant and cooling water flow will be described with reference to FIG.
  • Two arrows indicated by solid lines in FIG. 6 indicate directions in which the refrigerant flows through the core portions of the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the two arrows shown with the dotted line in FIG. 6 have shown the direction through which cooling water flows through each core part of the heat exchange part 210 for 1st cooling, and the heat exchange part 220 for 2nd cooling. The same applies to FIGS. 9, 11, and 19 to be described later.
  • the cooling water flows from the left to the right in the entire core portion of the first cooling heat exchange unit 210. Moreover, in the whole core part of the 2nd air conditioning heat exchange part 120 which overlaps with this, a refrigerant
  • coolant flows toward the right from the left. Similarly, when viewed from the vehicle front side, the refrigerant flows from right to left in the entire core portion of the first air conditioning heat exchange unit 110. In addition, the cooling water flows from the right to the left in the entire core portion of the second cooling heat exchange unit 220 that overlaps with this.
  • each heat exchange part which comprises the composite heat exchanger 10 is a path
  • the refrigerant and the cooling water that pass through the two opposing core portions flow in the same direction while lowering the temperature by heat exchange with air.
  • the heat exchange performance in any core part does not fall locally, the heat exchange in the whole composite heat exchanger 10 is performed with good balance.
  • the core portion of the second air conditioning heat exchange unit 120 is larger than the core portion of the first air conditioning heat exchange unit 110.
  • the temperature of the refrigerant greatly decreases (for example, 80 ° C. ⁇ 60 ° C.) when passing through the second air conditioning heat exchanger 120, and then decreases slightly when passing through the first air conditioning heat exchanger 110. (For example, 60 ° C. ⁇ 50 ° C.).
  • the core part of the first cooling heat exchange unit 210 is larger than the core part of the second cooling heat exchange unit 220. For this reason, the temperature of the cooling water decreases slightly when passing through the second cooling heat exchange unit 220 (for example, 65 ° C.
  • each core part is designed in accordance with the target temperature decrease amount of the refrigerant or the cooling water.
  • each of the heat exchanger 100 for air conditioning and the heat exchanger 200 for cooling is divided into two parts, and one of the two parts is arranged on the upstream side in the air flow direction, and the other is It is arranged downstream. The effect of having such a configuration will be described.
  • FIG. 7 shows the distribution of the temperature of air passing through each part in an example in which the air conditioner heat exchanger 100 or the like is not divided into two parts as described above, that is, in a comparative example having the same configuration as the conventional one. It is shown.
  • the entire heat exchanger 300 arranged on the upstream side in the air flow direction is configured as the air-conditioning heat exchanger 100
  • the whole heat exchanger 400 arranged on the downstream side is the heat for cooling.
  • the exchanger 200 is configured. That is, the air-conditioning heat exchanger 100 is arranged in the first row
  • the cooling heat exchanger 200 is arranged in the second row on the downstream side
  • the radiator 20 is arranged in the third row on the downstream side. It becomes the composition.
  • the horizontal axis in FIG. 7 indicates the position along the direction in which air passes.
  • the position P1 is a position slightly upstream of the air conditioning heat exchanger 100 in the first row.
  • the position P2 is a position between the air conditioning heat exchanger 100 in the first row and the cooling heat exchanger 200 in the second row.
  • the position P3 is a position between the cooling heat exchanger 200 in the second row and the radiator 20 in the third row.
  • the position P4 is a position slightly downstream of the radiator 20 in the third row.
  • the air when the air passes through the heat exchanger for air conditioning 100 in the first row, the air increases its temperature from T10 to T25.
  • the cooling heat exchanger 200 in the second row is supplied with air whose temperature has thus increased (air whose temperature is T25).
  • the air When passing through the cooling heat exchanger 200 in the second row, the air further raises its temperature from T25 to T35.
  • the third row of radiators 20 is supplied with air whose temperature has thus increased (air whose temperature is T30). When passing through the radiator 20 in the third row, the air further increases its temperature from T30 to T40.
  • C P is the specific heat of air
  • is the density of air
  • W is a dimension in the width direction of the heat exchanger (core part)
  • H is a dimension in the height direction.
  • V is the flow velocity of the passing air.
  • T OUT is the temperature of air immediately after flowing out of the heat exchanger
  • T IN is the temperature of air immediately before flowing into the heat exchanger.
  • the amount of heat applied to the air passing through the heat exchanger increases in proportion to the difference between T OUT and T IN .
  • the difference between T OUT and T IN corresponds to the difference between T 25 and T 10 when air passes through the air conditioning heat exchanger 100 in the first row, for example. Therefore, the size of the area of the triangle ABC shown in FIG. 7 is the amount of heat applied to the air when the air passes through the first row of air conditioning heat exchanger 100 (that is, the air conditioning heat exchanger 100). The amount of heat released).
  • the area size of the triangle BDE is the amount of heat applied to the air when the air passes through the cooling heat exchanger 200 in the second row (that is, the release of the cooling heat exchanger 200). Heat quantity).
  • the size of the area of the triangle DFG indicates the amount of heat applied to the air when the air passes through the third row of radiators 20 (that is, the amount of heat released from the radiator 20).
  • the magnitude of the amount of heat applied to the air when passing through each heat exchanger serves as an index indicating the high heat exchange performance of the heat exchanger.
  • the area of the triangle BDE in the second row is significantly smaller than the area of the triangle ABC in the first row. That is, the heat exchange performance of the cooling heat exchanger 200 in the second row is significantly reduced.
  • Such a decrease in the heat exchange performance is that all of the air passing through the cooling heat exchanger 200 in the second row passes through the heat exchanger 100 for air conditioning in the first row and becomes an air whose temperature has risen in advance. In the cooling heat exchanger 200, the temperature difference between the air and the cooling water is reduced.
  • the heat exchange performance of the heat exchanger arranged on the downstream side of the air flow is higher on the upstream side of the air flow.
  • the heat exchange performance of the arranged heat exchanger may be significantly reduced. When such a phenomenon occurs, the balance of heat exchange in each part of the composite heat exchanger is lost, and as a result, the performance of the composite heat exchanger is degraded.
  • FIG. 8 shows the temperature distribution of the air passing through each part in the composite heat exchanger 10 according to the present embodiment.
  • a position P1 shown on the horizontal axis in FIG. 8 is a position slightly upstream of the first air conditioning heat exchange unit 110 (or the first cooling heat exchange unit 210) in the first row.
  • the position P2 is the first air conditioning heat exchange unit 110 (or first cooling heat exchange unit 210) in the first row and the second air conditioning heat exchange unit 120 (or second cooling heat exchange unit) in the second row. 220).
  • the position P3 is a position between the second row heat exchanger for air conditioning 120 (or the second cooling heat exchanger 220) and the radiator 20 in the third row.
  • the position P4 is a position slightly downstream of the radiator 20 in the third row.
  • the air When passing through the first air conditioning heat exchanger 110 in the first row, the air increases its temperature from T10 to T21.
  • the size of the area of the triangle AB 1 C shown in FIG. 8 indicates the amount of heat applied to the air when the air passes through the first air conditioning heat exchange unit 110.
  • the air that has passed through the first air conditioning heat exchange unit 110 in the first row (air having a temperature of T21) then passes through the second cooling heat exchange unit 220 in the second row. At that time, the air increases its temperature from T21 to T29.
  • the size of the area of the triangle B 1 D 1 E 1 shown in FIG. 8 indicates the amount of heat applied to the air when the air passes through the second cooling heat exchange unit 220.
  • the air that has passed through the second cooling heat exchange unit 220 in the second row (air having a temperature of T29) is then supplied to the radiator 20 in the third row.
  • the radiator 20 in the third row is also supplied with air (described later) that has passed through the heat exchanger 120 for the second air conditioning in the second row.
  • the air When passing through the first cooling heat exchange section 210 in the first row, the air increases its temperature from T10 to T22.
  • the size of the triangle AB 2 C shown in FIG. 8 indicates the amount of heat applied to the air when the air passes through the first cooling heat exchange unit 210.
  • the air that has passed through the first cooling heat exchange unit 210 in the first row (air having a temperature of T22) then passes through the second air conditioning heat exchange unit 120 in the second row. At that time, the air increases its temperature from T22 to T31.
  • the size of the area of the triangle B 2 D 2 E 2 shown in FIG. 8 indicates the amount of heat applied to the air when the air passes through the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the air (temperature T31) that has passed through the second row heat exchanger for air conditioning 120 in the second row is then supplied to the radiator 20 in the third row.
  • the radiator 20 is supplied with both the air that has passed through the second air-conditioning heat exchanger 120 and the temperature has become T31, and the air that has passed through the second cooling heat exchanger 220 and has the temperature T29.
  • the temperature of the air supplied to the radiator 20 is shown as T30 which is a temperature between T29 and T31.
  • T30 is a temperature between T29 and T31.
  • the amount of heat applied to the air when passing through the air conditioner heat exchanger 100 is obtained by adding the area of the triangle B 2 D 2 E 2 to the area of the triangle AB 1 C.
  • the amount of heat applied to the air when passing through the cooling heat exchanger 200 is obtained by adding the area of the triangle B 1 D 1 E 1 to the area of the triangle AB 2 C.
  • the amount of heat applied to the air when passing through the heat exchanger for air conditioning 100 and the air added when passing through the heat exchanger for cooling 200 are added.
  • the amount of heat is generally equal to each other. That is, the heat exchange performance of each heat exchanger is exhibited in a well-balanced manner, and a phenomenon in which only the heat exchange performance in one cooling heat exchanger 200 is significantly reduced as in the comparative example shown in FIG. Has not occurred.
  • the position is constituted by a part of both the heat exchangers (the first air conditioning heat exchange unit 110 and the first cooling heat exchange unit 210). It is.
  • segmented into 2 (heat exchange part 110 for 1st air conditioning etc.) is naturally smaller than the area of the core part before a division
  • the individual heat exchange performance in each heat exchange section is lower than that in the case where the heat exchange is not divided.
  • the area of the triangle AB 1 C in FIG. 8 is smaller than the area of the triangle ABC in the comparative example of FIG.
  • the area of the core part in the entire air conditioning heat exchanger 100 is the sum of the area of the core part of the first air conditioning heat exchange part 110 and the area of the core part of the second air conditioning heat exchange part 120. It is. Therefore, the heat exchange performance is sufficiently exhibited when the entire air conditioning heat exchanger 100 is viewed. In the present embodiment, it is not necessary to reduce the total area of the respective core portions, and it is possible to ensure a large area as usual. That is, it is possible to sufficiently ensure the heat exchange performance of the heat exchanger 100 for air conditioning by using a core portion of a size that allows the limited installation space inside the vehicle to be used to the maximum extent possible. . The same applies to the cooling heat exchanger 200.
  • Requirement performance for the composite heat exchanger 10 is not always constant and tends to be highest when the vehicle is running at low speed and high torque, for example. Therefore, the composite heat exchanger 10 may be designed so as to meet such highest demands. In that case, in a scene other than during low-speed high-torque traveling, the heat exchange performance of the composite heat exchanger 10 can be afforded. In that case, for example, by reducing the rotation speed of the compressor included in the air conditioner or suppressing the rotation speed of the electric fan 21, it becomes possible to reduce power consumption of the system and further save energy. .
  • the composite heat exchanger 10 configured as described above.
  • the direction in which the cooling water passes through the inside of the first cooling heat exchange unit 210 and the direction in which the cooling water passes through the inside of the second heat exchange unit 220 for cooling may be configured in the opposite direction to the case of the first embodiment.
  • a pipe 56 for supplying the refrigerant from the second cooling heat exchange unit 220 to the first cooling heat exchange unit 210 connects between the tank 412 and the tank 312. It may be arranged in. Further, the downstream end of the pipe 51 may be connected to the lower part of the tank 411, and the upstream end of the pipe 57 may be connected to the upper part of the tank 311. In FIG. 10, the piping 52 extending toward the pump 17 is omitted to simplify the arrangement example of the flow paths.
  • the cooling water does not flow only in one direction through the first cooling heat exchange unit 210, but the cooling water flows through a route that makes a halfway back and forth halfway. It may be flowing.
  • Such a flow of cooling water is realized by additionally providing a separator inside the tank 312 or the like.
  • the refrigerant may flow through the second air-conditioning heat exchanging unit 120 in a path that does not flow only in one direction but is folded halfway and reciprocates halfway.
  • Such a refrigerant flow is also realized by additionally providing a separator inside the tank 412 or the like. Note that the number of reciprocations when the refrigerant or cooling water flows back can be arbitrarily set.
  • the refrigerant or the cooling water flows through the inside of each of the overlapping portions when viewed along the air flow direction. It is preferable that the path and the direction are configured to be the same.
  • FIG. 12 (A) the composite heat exchanger 10 according to the present embodiment and the surrounding configuration are schematically depicted as viewed from the side of the vehicle.
  • FIG. 12A shows a vehicle body BD of a vehicle and front grille openings OP1 and OP2 formed in a front side portion of the vehicle body BD.
  • FIG. 12A further shows a shutter device ST1 provided to open and close the upper opening OP1, and a shutter device ST2 provided to open and close the lower opening OP2. .
  • the first cooling heat exchange unit 210 and the second air conditioning heat exchange unit 120 are arranged so as to overlap each other along the air flow direction.
  • the air that has entered through the opening OP1 passes through both the first cooling heat exchange unit 210 and the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • FIG. 12A such an air flow is indicated by an arrow AF1.
  • the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second cooling heat exchange unit 220 are arranged so as to overlap each other along the air flow direction.
  • air that has entered through the opening OP2 passes through both the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second cooling heat exchange unit 220.
  • FIG. 12A such an air flow is indicated by an arrow AF2.
  • the air conditioning heat exchanger 100 and the cooling heat exchanger 200 are partially overlapped with each other. Yes.
  • the air that has entered the vehicle passes through both the air conditioner heat exchanger 100 and the cooling heat exchanger 200. Become.
  • both the air conditioner heat exchanger 100 and the cooling heat exchanger 200 are used. Air is supplied. In other words, if there is any need to supply air to both the air conditioning heat exchanger 100 and the cooling heat exchanger 200, both the shutter device ST1 and the shutter device ST2 must be opened. For this reason, for example, when the water temperature rises or the refrigerant pressure rises, there is a high possibility that both the shutter device ST1 and the shutter device ST2 are opened.
  • each of the air conditioner heat exchanger 100 and the cooling heat exchanger 200 is provided even when only the shutter device ST1 is opened. It is possible to perform heat exchange in For this reason, the frequency which operates shutter device ST1 and shutter device ST2 can be suppressed.
  • the composite heat exchanger 10 may be configured to be able to take either a state in which the air conditioner heat exchanger 100 functions as a condenser or a state in which it functions as an evaporator.
  • the first cooling heat exchange unit 210 and the second air conditioning heat exchange unit 120 are arranged so as to overlap each other along the air flow direction. Particularly preferred.
  • the air conditioner heat exchanger 100 when the air conditioner heat exchanger 100 functions as an evaporator, only the shutter device ST1 may be opened.
  • the heat released to the air from the first cooling heat exchange unit 210 is effectively used for heat absorption in the second air conditioning heat exchange unit 120 (that is, the evaporator) on the downstream side.
  • the effect of removing frost generated in the second air conditioning heat exchange unit 120 by heat is also exhibited.
  • the refrigerant flow path is switched so that the refrigerant is not supplied to the first air conditioning heat exchange unit 110. It is good. In this case, it is only necessary to additionally provide a pipe that bypasses the middle of the pipe 42 and the middle of the pipe 43 and a flow path switching valve for switching inflow / blocking of the refrigerant in the pipe.
  • the first air-conditioning heat exchanging unit 110 is arranged at a position on the lower side.
  • the first air-conditioning heat exchange unit 110 may be arranged at a position above the first cooling heat exchange unit 210 and the like.
  • the first air-conditioning heat exchange unit 110 is disposed at a position facing the opening OP2. For this reason, even if a part of the composite heat exchanger 10 is damaged due to the intrusion of a stepping stone, only the air conditioner including the first air conditioning heat exchange unit 110 stops functioning, and the turbocharger 12 and the intercooler 13 are stopped.
  • the cooling of equipment necessary for traveling can be performed continuously. That is, in the configuration of the present embodiment, it is possible to prevent the vehicle from being unable to travel due to intrusion of a stepping stone or the like.
  • the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second air conditioning heat exchange unit 120 may have different heights.
  • the second air-conditioning heat exchange unit 120 may overlap with the first air-conditioning heat exchange unit 110 instead of the whole.
  • only a part of the second cooling heat exchange unit 220 may overlap with the first cooling heat exchange unit 210 instead of the whole.
  • FIG. 13A is a cross-sectional view showing the internal structure of the tube 320 provided in the heat exchanger 300.
  • the internal structure of the tube 420 provided in the heat exchanger 400 is the same as that shown in FIG.
  • the tube 320 has a tube body 321 and an inner fin 322.
  • the tube main body 321 is a tube formed of a metal plate, and is formed such that a cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction is a flat shape. Further, the tube body 321 has a flow path 323 through which a refrigerant or cooling water flows. Similar to the fins 330, the inner fins 322 are formed by bending a metal plate into a wave shape, and are accommodated inside the tube body 321. The inner fin 322 is in contact with the inner wall surface of the tube main body 321. Since the contact area between the tube 320 and the refrigerant or the like is increased by the inner fin 322, heat exchange between the refrigerant and the air is efficiently performed.
  • the tube 420 also has an inner fin 422 inside (see FIG. 14).
  • the outer shape and the arrangement pitch of the tubes 320 and 420 are configured to be the same in the entire heat exchanger 300 and the heat exchanger 400. Also, the inner fins 322 and 422 are configured to have the same shape throughout the heat exchanger 300 and the heat exchanger 400.
  • the heat exchange performance of the tubes 320 and 420 is improved by making the shapes of the inner fins 322 and 422 accommodated in some of the tubes 320 and 420 different from others. Alternatively, it may be lowered.
  • inner fins 322B having a larger pitch than the inner fins 322 are housed inside.
  • the heat exchange performance of the tube 320B is slightly lower than the heat exchange performance of the tube 320.
  • the flow resistance of the tube 320B is smaller than the flow resistance of the tube 320.
  • a tube 320 (or a tube 420 having the same shape as this) is arranged in a portion through which the refrigerant passes (first air conditioning heat exchange unit 110, second air conditioning heat exchange unit 120), and a portion through which cooling water passes.
  • the 1st cooling heat exchange part 210, the 2nd cooling heat exchange part 220 it is good also as an aspect where tube 320B (or tube 420B of the same shape as this) is arranged.
  • the shape of the inner fins 322 and 422 included in some of the tubes 320 and 420 may be different from the others so that the heat exchange performance and the distribution of flow path resistance are appropriate.
  • only a part of the plurality of tubes 320 included in the first air conditioning heat exchange unit may be replaced with the tube 320B. That is, a mode in which a plurality of types of tubes are mixed in the same heat exchange unit may be used.
  • the tube 320C shown in FIG. 13C is an example in which the entire tube 320C is formed by extrusion molding.
  • the flow path 323C is divided into a plurality of spaces by the partition wall 324C.
  • a tube 320D shown in FIG. 13D is an example in which the inner fin 322 is not arranged inside and the entire flow path 323D is a single space.
  • any of the tubes 320, 320B, 320C, and 320D shown in FIG. 13 can be adopted. Further, for example, a tube 320D having a small flow resistance is adopted in a portion through which cooling water passes (the first cooling heat exchange unit 210 and the second cooling heat exchange unit 220), and a tube 320 is adopted in other portions. It is good also as employ
  • FIG. 14A shows a set of a tube 320 and a tube 420 arranged so as to line up along the direction of air flow, and a fin 330 also arranged so as to line up along the direction of air flow. And a set of fins 430.
  • the fins 330 and the fins 430 are configured as separate bodies, and a gap GP is formed between them. For this reason, for example, when the composite heat exchanger 10 is used as an outdoor unit of a heat pump, even if condensation occurs on the surface of one tube 420, drainage is performed in the gap GP. The other tube 320 is not reached. Since most of the path through which the air passes is prevented from being blocked by condensed water, the heat exchange performance in each part of the composite heat exchanger 10 can be ensured.
  • the fin 330 and the fin 430 may be connected by a connecting portion 331C.
  • the width of the connecting portion 331C (the dimension in the stacking direction of the tubes 320 and the like) is narrower than the width of the fins 330 and the like.
  • the fin having such a structure can also be referred to as a shape in which the fin 330B illustrated in FIG. In such a configuration, the heat exchange between the two heat exchange units that overlap each other is performed via the connecting portion 331C. Further, when the composite heat exchanger 10 is used as an outdoor unit of a heat pump, it is possible to discharge condensed water at the connecting portion 331C to some extent.
  • each of the heat exchanger 300 and the heat exchanger 400 is configured to be divided into upper and lower parts. Other points are the same as those of the first embodiment.
  • a tank 311a and a tank 311b formed as separate tanks are stacked one above the other so that they function as the tank 311 in the first embodiment.
  • the heat exchanger having the tank 311a and the tank 312a functions as the first cooling heat exchange unit 210.
  • the heat exchanger having the tank 311b and the tank 312b functions as the first air conditioning heat exchange unit 110.
  • a portion serving as a boundary between the first cooling heat exchange unit 210 and the first air conditioning heat exchange unit 110 is indicated by an arrow BR1.
  • the part corresponds to a part where the separator 350 is arranged in the first embodiment.
  • a tank 411a and a tank 411b (not shown) formed as separate tanks are stacked one above the other, and these function as the tank 411 in the first embodiment.
  • a tank 412a and a tank 412b formed as separate tanks are stacked one above the other, and these function as the tank 412 in the first embodiment.
  • the heat exchanger having the tank 411a and the tank 412a functions as the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the heat exchanger having the tank 411b and the tank 412b functions as the second cooling heat exchange unit 220.
  • a portion serving as a boundary between the second air conditioning heat exchange unit 120 and the second cooling heat exchange unit 220 is indicated by an arrow BR2.
  • the said part is corresponded to the part in which the separator 450 was arrange
  • the first air-conditioning heat exchange unit 110 and the first cooling heat exchange unit 210 do not share the tanks (311 and 312), and are separate heat exchangers. It is configured.
  • the second air conditioning heat exchange unit 120 and the second cooling heat exchange unit 220 do not share the tanks (411, 412) and are configured as separate heat exchangers. Even with such a configuration, the same effects as those of the first embodiment can be obtained.
  • the four heat exchangers are integrated, for example. What is necessary is just to set it as the structure joined mutually by brazing. Further, the configuration may be such that the four heat exchangers are coupled to each other by an appropriate fixing jig or the like.
  • each heat exchanger As described above, in the present embodiment, four separate heat exchangers are combined. For this reason, for example, it is not necessary to share the tube shape, arrangement pitch, fin shape, etc. of each heat exchanger as a whole, and it is possible to set them individually to be optimal for each heat exchanger. is there. Thereby, the heat exchange performance in the entire composite heat exchanger 10A can be further improved. Moreover, when each heat exchanger operates in a different temperature range, there is also an advantage that large thermal distortion is prevented from occurring in the composite heat exchanger 10A.
  • FIG. 16 shows the overall configuration of a composite heat exchanger 10B according to the third embodiment. Further, FIG. 17 shows an exploded view thereof. Below, only a different part from 1st Embodiment among composite-type heat exchanger 10B is demonstrated, and description is abbreviate
  • the cooling heat exchanger 200 is not divided into the first cooling heat exchange unit 210 and the second cooling heat exchange unit 220, and a portion of the heat exchanger 300 that is above the dotted line DL1. Is the heat exchanger 200 for cooling.
  • the air conditioner heat exchanger 100 is divided into a first air conditioner heat exchanger 110 and a second air conditioner heat exchanger 120 as in the first embodiment.
  • the heat exchanger 400 not the heat exchanger 400 but a whole is the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the heat exchange unit 110 for the first air conditioning is a part below the dotted line DL1 in the heat exchanger 300.
  • a pipe 51 for supplying cooling water to the cooling heat exchanger 200 is connected to the upper portion of the tank 311.
  • a pipe 570 for discharging cooling water from the cooling heat exchanger 200 is disposed at a position below the pipe 51 in the tank 311 and above the dotted line DL1.
  • the internal space of the tank 311 is partitioned up and down by a separator 370.
  • the height of the position where the separator 370 is provided is indicated by a dotted line DL1.
  • the cooling water passes through a portion of the tank 311 above the dotted line DL1, and the refrigerant passes through a portion below the dotted line DL1.
  • the internal space of the tank 312 is vertically divided by a separator 350.
  • the separator 350 is disposed at the same height as the separator 370, that is, at the height of the dotted line DL1.
  • the cooling water passes through a portion of the tank 312 above the dotted line DL1, and the refrigerant passes through a portion below the dotted line DL1.
  • the space above the separator 370 in the tank 311 is further partitioned into two upper and lower spaces by the separator 360.
  • the separator 360 is disposed at a position below the connection portion of the pipe 51 and above the connection portion of the pipe 570.
  • the cooling water supplied from the pipe 51 to the cooling heat exchanger 200 first flows into a portion of the tank 311 above the separator 360, and then the tube 320 disposed above the separator 360 (that is, the cooling water). Flow toward the tank 312 through the core of the heat exchanger 200 for use.
  • the cooling water that has flowed into the tank 312 flows toward the tank 311 through the tube 320 disposed below the separator 360 and above the separator 350. Thereafter, the cooling water flows into a portion of the tank 311 below the separator 360 (and above the separator 370), and is discharged to the outside through the pipe 570.
  • a connector 41a is provided on the upper portion of the tank 411.
  • the connector 41a is a part to which a pipe 41 for supplying a refrigerant to the air conditioner heat exchanger 100 is connected.
  • the internal space of the tank 411 is partitioned into two upper and lower spaces by a separator 460.
  • the separator 460 is disposed at the same height as the separator 360.
  • the connector 41 a is provided in a portion of the tank 411 above the separator 460.
  • the internal space of the tank 412 is divided into two upper and lower spaces by a separator 450.
  • the separator 450 is disposed at the same height as the separator 350 as in the first embodiment (FIG. 3).
  • the refrigerant supplied from the pipe 41 to the air-conditioning heat exchanger 100 via the connector 41a first flows into a portion of the tank 411 above the separator 460, and then a tube disposed above the separator 460. It flows toward the tank 412 through 420 (that is, the core of the second air conditioning heat exchange unit 120).
  • the refrigerant flowing into the tank 412 flows toward the tank 411 through the tube 420 arranged below the separator 460 and above the separator 450. Thereafter, the refrigerant flows again toward the tank 412 through the tube 420 disposed below the separator 450.
  • the refrigerant flows into a portion of the tank 412 below the separator 450.
  • the composite heat exchanger 10B includes a modulator tank 700.
  • the modulator tank 700 is a cylindrical container, and is provided at a position adjacent to the tank 312 and the tank 412 in a state where the longitudinal direction thereof is along the longitudinal direction (that is, the vertical direction) of the tank 312 or the like. Specifically, the modulator tank 700 is disposed at a position opposite to the core portion with the tank 312 and the tank 412 interposed therebetween.
  • the modulator tank 700 receives a refrigerant discharged from the tank 412 of the second air-conditioning heat exchange unit 120, and supplies only the liquid-phase refrigerant to the first air-conditioning heat exchange unit 110, that is, a gas-liquid. It is provided as a separator.
  • a hole HL41 is formed in a portion of the tank 412 below the separator 450.
  • a hole 701 having the same shape as the hole HL41 is formed in the modulator tank 700 at a position facing the hole HL41.
  • the modulator tank 700 is brazed to the tank 412 so that the edges of the holes 701 are overlapped with the edges of the holes HL41 so that the entire edges are watertight.
  • a hole HL31 is formed in a portion of the tank 312 below the separator 350. Further, a hole 702 having the same shape as the hole HL31 is formed in the modulator tank 700 at a position facing the hole HL31. The modulator tank 700 is brazed to the tank 312 so that the edges of the holes 702 overlap the edges of the holes HL31 and the edges of the modulator tank 700 are watertight.
  • the refrigerant that has flowed into the portion below the separator 450 in the tank 412 flows into the modulator tank 700 through the hole 701.
  • Liquid phase refrigerant is stored inside the modulator tank 700.
  • the upper end of the liquid refrigerant, that is, the position of the gas-liquid interface is on the upper side of both the hole 701 and the hole 702.
  • the gas-phase refrigerant moves to the upper side of the modulator tank 700, and only the liquid-phase refrigerant is discharged from the hole 702.
  • the liquid refrigerant discharged from the hole 702 of the modulator tank 700 flows into the space below the separator 350 in the tank 312. Thereafter, the refrigerant flows toward the tank 311 through the tube 320 (that is, the core portion of the first air conditioning heat exchange unit 110) disposed below the separator 350. The refrigerant flows into a portion of the tank 311 below the separator 370.
  • a connector 43a is provided in a portion of the tank 311 below the separator 370.
  • the connector 43a is a part to which a pipe 43 for discharging the refrigerant from the air conditioning heat exchanger 100 is connected.
  • the refrigerant that has passed through the first air conditioning heat exchange unit 110 and has flowed into the space below the separator 370 in the tank 311 is discharged to the pipe 43 through the connector 43a.
  • the first air-conditioning heat exchange unit 110 and the second air-conditioning heat exchange unit 120 are not connected by the pipe 42, but separate the gas-liquid refrigerant. Are connected via a modulator tank 700. For this reason, it is comparatively easy to route piping compared to the first embodiment (FIG. 1).
  • FIG. 18 schematically shows the arrangement of the three heat exchange units and the flow path of the refrigerant and the like in the present embodiment.
  • an arrow indicates a path through which the refrigerant flows through the composite heat exchanger 10B.
  • an arrow indicates a path through which cooling water flows in the composite heat exchanger 10B.
  • the refrigerant is first supplied to the second air conditioning heat exchange unit 120 through the connector 41a.
  • the refrigerant dissipates heat by heat exchange in the second air-conditioning heat exchange unit 120, condenses and liquefies, and then is supplied to the first air-conditioning heat exchange unit 110 via the modulator tank 700.
  • the liquid refrigerant separated into gas and liquid in the modulator tank 700 is lowered in temperature by heat exchange in the first air-conditioning heat exchange unit 110 and then discharged from the connector 43a toward the evaporator.
  • the second heat exchange in the first air conditioning heat exchange unit 110 is at a position on the upstream side in the air flow direction than the first heat exchange in the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the first heat exchange latent heat change
  • the second heat exchange sinsible heat change
  • a temperature difference between the air and the refrigerant is ensured, so that the heat exchange is efficiently performed in the entire air conditioner heat exchanger 100.
  • the cooling water is supplied to the cooling heat exchanger 200 through the pipe 51.
  • the cooling water is discharged from the pipe 570 to the outside after its temperature is lowered by heat exchange in the cooling heat exchanger 200.
  • the heat exchange in the cooling heat exchanger 200 is performed at the same position as the first air conditioning heat exchange unit 110 in the air flow direction, that is, at a position where relatively low-temperature air flows. For this reason, heat exchange in the heat exchanger 200 for cooling is also performed efficiently.
  • the air conditioning heat exchanger 100 is divided into the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second air conditioning heat exchange unit 120, and along the air flowing direction.
  • the first air-conditioning heat exchange unit 110 is disposed at a position on the upstream side.
  • the entire cooling heat exchanger 200 and the first air conditioning heat exchange unit 110 are arranged in a direction perpendicular to the air flow direction.
  • the area of the core portion of the cooling heat exchanger 200 is smaller than that of the first embodiment.
  • the cooling heat exchanger as in this embodiment. 200 may be reduced.
  • the entire first air conditioning heat exchange unit 110 is arranged so as to overlap the second air conditioning heat exchange unit 120 when viewed along the air flow direction.
  • the total area of the core portion in the entire air conditioner heat exchanger 100 is larger than that in the first embodiment.
  • the refrigerant flows from left to right in the upper portion, and the refrigerant flows from right to left in the central portion. It flows toward. Further, the refrigerant flows from the right to the left in the lower part.
  • various modes can be adopted as a path through which the refrigerant and the cooling water flow.
  • the refrigerant may flow in the same direction in the entire core part, instead of flowing in one reciprocation as in the present embodiment.
  • the cooling heat exchanger 200 is not divided into two parts. For this reason, unlike the first embodiment, it is impossible to supply cooling water having different temperatures to the pipe 52 and the pipe 57, respectively. Therefore, in the present embodiment, the downstream end of the pipe 570 for discharging the cooling water from the cooling heat exchanger 200 is branched into two, one of which is connected to the pipe 52 and the other is the pipe 57. It is the composition connected to.
  • the composite heat exchanger 10B it is possible to supply cooling water having different temperatures to the pipe 52 and the pipe 57, respectively.
  • the upstream end of the pipe 52 is connected to a portion of the tank 312 above the separator 350, and the upstream end of the pipe 57 is between the separator 360 and the separator 370 of the tank 311. What is necessary is just to connect to a position (position where the piping 570 is connected in FIG. 17).
  • the cooling water that has passed through the tube 320 of the cooling heat exchanger 200 only once is supplied from the tank 312 through the pipe 52 to the high-voltage equipment 14.
  • the cooling water which has passed through the tube 320 of the cooling heat exchanger 200 twice and has become low temperature is supplied from the tank 311 through the pipe 57 to the turbocharger 12 and the like.
  • FIG. 21 shows the overall configuration of a composite heat exchanger 10C according to the fourth embodiment.
  • FIG. 22 shows an exploded view thereof.
  • FIG. 23A the path through which the refrigerant flows in the composite heat exchanger 10C is indicated by arrows.
  • FIG. 23B the path through which the cooling water flows in the composite heat exchanger 10C is indicated by arrows.
  • the lower part of the heat exchanger 300 serves as the first air conditioning heat exchange unit 110, and the upper part of the heat exchanger 300. Is the first cooling heat exchange section 210. Further, the lower part of the heat exchanger 400 serves as the second cooling heat exchange unit 220, and the upper part of the heat exchanger 400 serves as the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the internal space of the tank 311 is divided into two upper and lower spaces by a separator 370.
  • the height of the position where the separator 370 is provided is indicated by a dotted line DL1.
  • the cooling water passes through a portion of the tank 311 above the dotted line DL1, and the refrigerant passes through a portion below the dotted line DL1.
  • the internal space of the tank 312 is divided into two upper and lower spaces by a separator 350.
  • the separator 350 is disposed at the same height as the separator 370, that is, at the height of the dotted line DL1.
  • the cooling water passes through a portion of the tank 312 above the dotted line DL1, and the refrigerant passes through a portion below the dotted line DL1.
  • a portion of the heat exchanger 300 above the height of the dotted line DL1 is the first cooling heat exchange unit 210, and a lower portion is the first air conditioning heat exchange unit 110. ing.
  • the internal space of the tank 411 is partitioned into two upper and lower spaces by a separator 470.
  • the position where the separator 470 is provided is a position that is substantially the center in the vertical direction of the tank 411, and is higher than the dotted line DL1.
  • the refrigerant passes through a portion above the separator 470, and the cooling water passes through a portion below the separator 470.
  • the internal space of the tank 412 is partitioned into two upper and lower spaces by a separator 450.
  • the separator 450 is disposed at the same height as the separator 470.
  • the refrigerant passes through a portion above the separator 450, and the cooling water passes through a portion below the separator 450.
  • a portion of the heat exchanger 400 above the height of the separators 450 and 470 is the second air conditioning heat exchange unit 120, and a lower portion is the second cooling heat exchange unit 220. It has become.
  • a connector 41a is provided in a portion of the tank 411 above the separator 470.
  • the connector 41a is a part to which a pipe 41 for supplying a refrigerant to the air conditioner heat exchanger 100 is connected.
  • the composite heat exchanger 10C includes a modulator tank 700 similar to that of the third embodiment.
  • the modulator tank 700 is a cylindrical container, and is provided at a position adjacent to the tank 312 and the tank 412 in a state where the longitudinal direction thereof is along the longitudinal direction (that is, the vertical direction) of the tank 312 or the like. Specifically, the modulator tank 700 is disposed at a position opposite to the core portion with the tank 312 and the tank 412 interposed therebetween.
  • the modulator tank 700 is provided as a container for supplying only the liquid-phase refrigerant to the first air-conditioning heat exchange unit 110 out of the refrigerant flowing from the tank 412 of the second air-conditioning heat exchange unit 120, that is, as a gas-liquid separator. It has been.
  • a hole HL41 is formed in a portion of the tank 412 above the separator 450.
  • a hole 701 having the same shape as the hole HL41 is formed in the modulator tank 700 at a position facing the hole HL41.
  • the modulator tank 700 is brazed to the tank 412 so that the edges of the holes 701 are overlapped with the edges of the holes HL41 so that the entire edges are watertight.
  • a hole HL31 is formed in a portion of the tank 312 below the separator 350. Further, a hole 702 having the same shape as the hole HL31 is formed in the modulator tank 700 at a position facing the hole HL31. The modulator tank 700 is brazed to the tank 312 so that the edges of the holes 702 overlap the edges of the holes HL31 and the edges of the modulator tank 700 are watertight.
  • the tank 412 of the second air-conditioning heat exchange unit 120 and the tank 312 of the first air-conditioning heat exchange unit 110 are connected by the modulator tank 700. Yes.
  • the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second air conditioning heat exchange unit 120 are not connected by the pipe 42, but for separating the gas-liquid refrigerant. It is connected via a modulator tank 700. For this reason, it is comparatively easy to route piping compared to the first embodiment (FIG. 2).
  • a connector 43a is provided in a portion of the tank 311 below the separator 370.
  • the connector 43a is a part to which a pipe 43 for discharging the refrigerant from the air conditioning heat exchanger 100 is connected.
  • a pipe unit 51 a is provided at the lower end of the tank 412.
  • the pipe unit 51a has a function as a cap for closing the lower end of the tank 412 and a function as a pipe serving as an inlet for cooling water.
  • a pipe 51 for supplying cooling water to the cooling heat exchanger 200 is connected to the pipe unit 51a.
  • the composite heat exchanger 10C includes a cooling water tank 800.
  • the cooling water tank 800 is a cylindrical container, and is provided at a position adjacent to the tank 311 and the tank 411 in a state in which the longitudinal direction thereof is along the longitudinal direction (that is, the vertical direction) of the tank 311 or the like.
  • the cooling water tank 800 is a container for storing cooling water from the second cooling heat exchange unit 220 toward the first cooling heat exchange unit 210.
  • a plurality of holes are formed in a portion of the tank 411 below the separator 470. Further, a hole 822 having the same shape as the hole is formed in each position of the cooling water tank 800 facing the hole.
  • the cooling water tank 800 is brazed to the tank 411 so that the edges of the holes 822 are overlapped with the edges of the holes of the tank 411 so that the entire edges are watertight.
  • a plurality of holes 3111 are formed in a portion of the tank 311 above the separator 370.
  • a hole 821 having the same shape as the hole 3111 is formed at each position facing the hole 3111 in the cooling water tank 800.
  • the cooling water tank 800 is brazed to the tank 311 so that the whole edge of the hole 821 is watertight with the edge of the hole 821 overlapped with the edge of the hole 3111.
  • the cooling between the tank 411 of the second cooling heat exchange unit 220 and the tank 311 of the first cooling heat exchange unit 210 for storing cooling water It is connected via a water tank 800. That is, the cooling water tank 800 has a function of supplying the cooling water from the second cooling heat exchange unit 220 to the first cooling heat exchange unit 210, similarly to the pipe 56 in the first embodiment (FIG. 2). is doing.
  • the first cooling heat exchange unit 210 and the second cooling heat exchange unit 220 are not connected by the pipe 56 but are connected through the cooling water tank 800. ing. For this reason, it is comparatively easy to route piping compared to the first embodiment (FIG. 2).
  • a pipe unit 57 a is provided at the upper end of the tank 312.
  • the pipe unit 57a has a function as a cap for closing the upper end of the tank 312 and a function as a pipe serving as an outlet for cooling water.
  • a pipe 57 for discharging cooling water to the outside is connected to the pipe unit 57a.
  • the refrigerant is first supplied to the tank 411 of the second air conditioning heat exchange unit 120 through the connector 41a.
  • the refrigerant flows into the tank 412 through the tube 420 (that is, the core part of the second air conditioning heat exchange unit 120) disposed above the separator 470.
  • the refrigerant flows into the modulator tank 700 through the hole 701.
  • Liquid phase refrigerant is stored inside the modulator tank 700. With the inflow of the refrigerant from the hole 701, the liquid phase refrigerant is discharged from the hole 702 of the modulator tank 700.
  • the liquid refrigerant discharged from the hole 702 of the modulator tank 700 flows into the space below the separator 350 in the tank 312. Thereafter, the refrigerant flows toward the tank 311 through the tube 320 (that is, the core portion of the first air conditioning heat exchange unit 110) disposed below the separator 350. The refrigerant flows into a portion of the tank 311 below the separator 370 and is discharged to the pipe 43 through the connector 43a.
  • FIG. 23A the refrigerant flow as described above is schematically shown by arrows.
  • the cooling water is first supplied to the tank 412 of the second cooling heat exchange unit 220 through the pipe unit 51a.
  • the cooling water flows into the tank 411 through the tube 420 (that is, the core portion of the second cooling heat exchange unit 220) disposed below the separator 450.
  • the refrigerant flows into the cooling water tank 800 through the hole 822. Cooling water is stored in the cooling water tank 800. With the inflow of the cooling water from the hole 822, the cooling water is discharged from the hole 821 of the cooling water tank 800.
  • the cooling water discharged from the hole 821 of the cooling water tank 800 flows into the space above the separator 370 in the tank 311. Thereafter, the cooling water flows toward the tank 411 through the tube 420 (that is, the core portion of the first cooling heat exchange unit 210) disposed above the separator 370. The cooling water flows into a portion of the tank 411 above the separator 350 and is discharged to the pipe 57 through the pipe unit 57a.
  • FIG. 23B the flow of the cooling water as described above is schematically shown by arrows.
  • the pipe 51 may be directly connected to the tank 412 without using the pipe unit 51a.
  • the pipe 57 may be directly connected to the tank 312 without using the pipe unit 57a.
  • a mode in which the pipe 41 is directly connected to the tank 411 without using the connector 41a may be employed.
  • the pipe 43 may be directly connected to the tank 311 without using the connector 43a.
  • FIG. 24 shows the overall configuration of a composite heat exchanger 10D according to the fifth embodiment.
  • FIG. 25 shows an exploded view thereof.
  • FIG. 26 (A) the path through which the refrigerant flows in the composite heat exchanger 10D is indicated by arrows.
  • FIG. 26B a path through which cooling water flows in the composite heat exchanger 10D is indicated by arrows.
  • each of the heat exchanger 300 and the heat exchanger 400 is divided into two upper and lower parts, similarly to the second embodiment shown in FIG.
  • the upper part of the heat exchanger 300 that is, the heat exchanger having the tank 311 a and the tank 312 a functions as the first cooling heat exchange unit 210.
  • the lower part of the heat exchanger 300 that is, the heat exchanger having the tank 311b and the tank 312b functions as the first air conditioning heat exchange unit 110.
  • the upper part of the heat exchanger 400 that is, the heat exchanger having the tank 411a and the tank 412a functions as the second cooling heat exchange unit 220.
  • the lower part of the heat exchanger 400 that is, the heat exchanger having the tank 411b and the tank 412b functions as the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the arrangement of the four heat exchange units in the present embodiment is the same as that of the modification of the first embodiment shown in FIG. Specifically, in the upper part of the composite heat exchanger 10D, the first cooling heat exchange unit 210 and the second cooling heat exchange unit 220 are arranged to overlap each other along the air flow direction. Has been. In the lower portion, the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second air conditioning heat exchange unit 120 are arranged so as to overlap each other along the air flow direction.
  • the part serving as the boundary between the first cooling heat exchange unit 210 and the first air conditioning heat exchange unit 110 is indicated by an arrow BR1.
  • a portion serving as a boundary between the second air conditioning heat exchange unit 120 and the second cooling heat exchange unit 220 is indicated by an arrow BR2.
  • a connector 41a is provided on the tank 411b.
  • the connector 41a is a part to which a pipe 41 for supplying a refrigerant to the air conditioner heat exchanger 100 is connected.
  • the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second air conditioning heat exchange unit 120 are connected via the modulator tank 700 as in the fourth embodiment (FIG. 22).
  • the modulator tank 700 is a cylindrical container, and is provided at a position adjacent to the tank 312b and the tank 412b in a state where the longitudinal direction thereof is along the longitudinal direction (that is, the vertical direction) of the tank 312b and the like. Specifically, the modulator tank 700 is disposed at a position opposite to the core portion with the tank 312a and the tank 412a interposed therebetween.
  • the modulator tank 700 is provided as a container for supplying only the liquid phase refrigerant out of the refrigerant flowing from the tank 412b of the second air conditioning heat exchange unit 120 to the first air conditioning heat exchange unit 110, that is, as a gas-liquid separator. It has been.
  • a hole HL41 is formed in the tank 412b.
  • a hole 701 having the same shape as the hole HL41 is formed in the modulator tank 700 at a position facing the hole HL41.
  • the modulator tank 700 is brazed to the tank 412b so that the edges of the holes 701 are overlapped with the edges of the holes HL41 so that the entire edges are watertight.
  • a hole HL31 is formed in the tank 312b.
  • a hole 702 having the same shape as the hole HL31 is formed in the modulator tank 700 at a position facing the hole HL31.
  • the modulator tank 700 is brazed to the tank 312b so that the edges of the holes 702 are overlapped with the edges of the holes HL31 so that the entire edges are watertight.
  • a connector 43a is provided on the tank 311b.
  • the connector 43a is a part to which a pipe 43 for discharging the refrigerant from the air conditioning heat exchanger 100 is connected.
  • the first cooling heat exchange section 210 and the second cooling heat exchange section 220 are connected via the cooling water tank 800 as in the fourth embodiment (FIG. 22).
  • the cooling water tank 800 is a cylindrical container, and is provided at a position adjacent to the tank 311a and the tank 411a in a state where the longitudinal direction thereof is along the longitudinal direction (that is, the vertical direction) of the tank 311a and the like.
  • the cooling water tank 800 is a container for storing cooling water from the second cooling heat exchange unit 220 toward the first cooling heat exchange unit 210.
  • a plurality of holes are formed in the tank 411a. Further, a hole 822 having the same shape as the hole is formed in each position of the cooling water tank 800 facing the hole.
  • the cooling water tank 800 is brazed to the tank 411a so that the entire edge of the hole 822 overlaps the edge of the hole of the tank 411a so that the entire edge of the cooling water tank 800 is watertight.
  • a plurality of holes 3111 are formed in the tank 311a.
  • a hole 821 having the same shape as the hole 3111 is formed at each position facing the hole 3111 in the cooling water tank 800.
  • the cooling water tank 800 is brazed to the tank 311 so that the whole edge of the hole 821 is watertight with the edge of the hole 821 overlapped with the edge of the hole 3111.
  • a pipe unit 57a is provided at the upper end of the tank 312a.
  • the pipe unit 57a has both a function as a cap for closing the upper end of the tank 312a and a function as a pipe serving as an outlet for cooling water.
  • a pipe 57 for discharging cooling water to the outside is connected to the pipe unit 57a.
  • the refrigerant is first supplied to the tank 411b of the second air conditioning heat exchange section 120 through the connector 41a.
  • the refrigerant flows into the tank 412b through the tube 420 connected to the tank 411b (that is, the core of the second air conditioning heat exchange unit 120).
  • the refrigerant flows into the modulator tank 700 through the hole 701.
  • Liquid phase refrigerant is stored inside the modulator tank 700.
  • the liquid phase refrigerant is discharged from the hole 702 of the modulator tank 700.
  • the liquid refrigerant discharged from the hole 702 of the modulator tank 700 flows into the internal space of the tank 312b. Thereafter, the refrigerant flows toward the tank 311b through the tube 320 connected to the tank 312b (that is, the core of the first air conditioning heat exchange unit 110). The refrigerant flows into the tank 311b and is discharged to the pipe 43 through the connector 43a.
  • FIG. 26 (A) the refrigerant flow as described above is schematically shown by arrows.
  • the cooling water is first supplied to the tank 412 a of the second cooling heat exchange unit 220 through the pipe 51.
  • the cooling water flows into the tank 411a through the tube 420 connected to the tank 412a (that is, the core part of the second cooling heat exchange unit 220).
  • the refrigerant flows into the cooling water tank 800 through the hole 822. Cooling water is stored in the cooling water tank 800. With the inflow of the cooling water from the hole 822, the cooling water is discharged from the hole 821 of the cooling water tank 800.
  • the cooling water discharged from the hole 821 of the cooling water tank 800 flows into the tank 311a. Thereafter, the cooling water flows toward the tank 312a through the tube 320 connected to the tank 311a (that is, the core portion of the first cooling heat exchange unit 210). The cooling water flows into the tank 312a and is discharged to the pipe 57 through the pipe unit 57a.
  • FIG. 26 (B) the flow of the cooling water as described above is schematically shown by arrows.
  • the modulator tank 700 and the cooling water tank 800 can be used, and the piping is routed. Can be made relatively simple.
  • FIG. 27 shows the overall configuration of a composite heat exchanger 10E according to the sixth embodiment.
  • FIG. 28 shows an exploded view of a part thereof. Below, only a different part from 1st Embodiment is demonstrated among the composite heat exchangers 10E, and description is abbreviate
  • FIG. 1 The shape and arrangement of the first air conditioning heat exchange unit 110, the second air conditioning heat exchange unit 120, the first cooling heat exchange unit 210, and the second cooling heat exchange unit 220 in this embodiment are shown in FIG. This is the same as the modification of the first embodiment shown in FIG.
  • a connector 43a is provided in the tank 311 of the composite heat exchanger 10E in place of the pipe 43.
  • the connector 43a is a part to which a pipe 43 for discharging the refrigerant from the air conditioning heat exchanger 100 is connected.
  • the tank 312 and the tank 412 are not connected by the pipe 42 and the pipe 56 as in the modification shown in FIG. 10, but instead connected by the connection tank 900 and the modulator tank 700. Has been.
  • connection tank 900 and the modulator tank 700 are both cylindrical containers, and are arranged in a state where the longitudinal direction thereof is along the longitudinal direction (that is, the vertical direction) of the tank 312 or the like. Specifically, the connection tank 900 is disposed at a position opposite to the core portion with the tank 312 and the tank 412 interposed therebetween. Further, the modulator tank 700 is disposed at a position opposite to the tank 312 or the like with the connection tank 900 interposed therebetween.
  • connection tank 900 is provided at a position adjacent to the tank 312 and the tank 412. As shown in FIGS. 28 and 29, the internal space of the connection tank 900 is divided into three spaces by partition walls 921, 922, 923, and a separator 930.
  • the partition wall 921 is a flat wall, and is arranged in a state where the normal direction of the main surface thereof is along the longitudinal direction of the tube 320.
  • the inner wall surface on the modulator tank 700 side and the partition wall 921 are spaced apart. Further, the inner wall surface on the tank 312 side of the connection tank 900 and the partition wall 921 are also separated. Two sides of the partition wall 921 are in contact with the inner wall surface of the connection tank 900.
  • the partition wall 922 is a flat wall formed so as to extend from the upper end of the partition wall 921 to the inner wall surface on the tank 312 side.
  • the position where the partition wall 922 is provided is a position lower than the upper end of the connection tank 900 and a position higher than the separators 350 and 450.
  • the partition wall 923 is a flat wall formed to extend from the lower end of the partition wall 921 to the inner wall surface on the tank 312 side.
  • the position where the partition wall 923 is provided is higher than the lower end of the connection tank 900 and lower than the separators 350 and 450.
  • the space surrounded by the partition walls 921, 922, and 923 is also referred to as “space SP3” below.
  • a separator 930 is provided at a position substantially in the center in the vertical direction.
  • the separator 930 is provided so as to protrude from the partition wall 921 toward the modulator tank 700 side.
  • the separator 930 has a protrusion 931 formed at the tip.
  • a slit-shaped opening SL11 is formed at the same height as the separator 930. The separator 930 is brazed and fixed over the entire outer peripheral side portion with the protrusion 931 inserted through the opening SL11.
  • the space outside the space SP3 is divided into two upper and lower spaces by a separator 930.
  • the upper space of these spaces is also referred to as “space SP1”, and the lower space is also referred to as “space SP2”.
  • the spaces SP1, SP2, and SP3 are completely separated from each other by a partition wall 921 and the like.
  • connection tank 900 a plurality of holes 9201 are formed in a portion above the partition wall 922. Further, a hole 4121 having the same shape as the hole 9201 is formed in each position of the tank 412 facing the hole 9201. The connection tank 900 is brazed to the tank 412 so that the whole edge of the hole 9201 is watertight with the edge of the hole 9201 overlapped with the edge of the hole 4121.
  • connection tank 900 a plurality of holes 9204 are formed in a portion below the partition wall 923. In FIG. 28, the hole 9204 is not shown. In FIG. 29, only one hole 9204 is schematically shown.
  • a hole 3122 having the same shape as the hole 9204 is formed at each position of the tank 312 facing the hole 9204.
  • the connection tank 900 is brazed to the tank 312 with the edges of the holes 9204 overlapped with the edges of the holes 3122 so that the entire edges are watertight.
  • connection tank 900 a plurality of holes 9202 are formed in a portion below the partition wall 922 and above the separator 350. In FIG. 28, the hole 9202 is not shown. In FIG. 29, only one hole 9202 is schematically shown.
  • a hole 3121 having the same shape as the hole 9202 is formed at each position of the tank 312 facing the hole 9202.
  • the connection tank 900 is brazed to the tank 312 so that the edge of the hole 9202 overlaps the edge of the hole 3121 so that the whole of these edges is watertight.
  • connection tank 900 a plurality of holes 9203 are formed in a portion above the partition wall 923 and below the separator 450. In FIG. 28, the hole 9203 is not shown. In FIG. 29, only one hole 9203 is schematically shown.
  • a hole 4122 having the same shape as the hole 9203 is formed in each position of the tank 412 facing the hole 9203.
  • the connection tank 900 is brazed to the tank 412 so that the edge of the hole 9203 overlaps the edge of the hole 4122 so that the whole of these edges is watertight.
  • the modulator tank 700 is connected to the tank 312 and the tank 412 via the connection tank 900 described above.
  • a pipe portion 911 is formed at a position above the separator 930 in the connection tank 900.
  • the pipe portion 911 is a pipe having a circular cross section, and is formed so as to protrude toward the modulator tank 700 side.
  • the internal space of the piping part 911 is connected to the space SP1 of the connection tank 900.
  • a hole 701 having substantially the same shape as the cross section of the pipe portion 911 is formed at a position facing the pipe portion 911 in the modulator tank 700.
  • the modulator tank 700 is brazed to the pipe portion 911 so that the entire edge is watertight with the tip of the pipe portion 911 in contact with the edge of the hole 701.
  • a piping portion 912 is formed at a position below the separator 930 in the connection tank 900.
  • the pipe portion 912 is a pipe having a circular cross section, and is formed so as to protrude toward the modulator tank 700 side like the pipe portion 911.
  • the internal space of the piping part 912 is connected to the space SP2 of the connection tank 900.
  • a hole 702 having substantially the same shape as the cross section of the pipe part 912 is formed at a position facing the pipe part 912 in the modulator tank 700.
  • the modulator tank 700 is brazed to the pipe portion 912 so that the entire edge is watertight in a state where the tip of the pipe portion 912 is brought into contact with the edge of the hole 702.
  • the liquid phase refrigerant discharged from the hole 702 of the modulator tank 700 flows into the space SP2 of the connection tank 900 through the piping part 912.
  • the refrigerant flows further downward along the partition wall 921, and then flows into the portion of the tank 312 below the separator 350 through the hole 9204. Thereafter, the refrigerant flows through the core portion of the first air conditioning heat exchange unit 110.
  • connection tank 900 and the modulator tank 700 in this embodiment are changed from the second air conditioning heat exchange unit 120 to the first air conditioning heat exchange unit 110 in the same manner as the pipe 42 in the modification shown in FIG. It has a function of supplying a refrigerant.
  • the cooling water flows upward along the partition wall 921, and then flows into the portion of the tank 312 above the separator 350 through the hole 9202. Thereafter, the cooling water flows through the core portion of the first cooling heat exchange unit 210.
  • connection tank 900 in the present embodiment supplies cooling water from the second cooling heat exchange unit 220 to the first cooling heat exchange unit 210 in the same manner as the pipe 56 in the modification shown in FIG. It has a function to do.
  • connection tank 900 heat exchange is performed between the refrigerant flowing in the spaces SP1 and SP2 and the cooling water flowing in the space SP3. Specifically, the relatively high temperature coolant is cooled by the relatively low temperature cooling water. As a result, the temperature of the refrigerant supplied from the space SP2 to the first air conditioning heat exchange unit 110, that is, the temperature of the refrigerant supplied to the subcooling unit is reduced by the heat exchange. Sufficient subcooling is obtained, and the opening degree of the expansion valve of the refrigeration cycle increases, so that the energy required to operate the compressor of the refrigeration cycle is reduced.
  • connection tank 900 As described above, in the present embodiment, the refrigerant flowing between the first air conditioning heat exchange unit 110 and the second air conditioning heat exchange unit 120, the first cooling heat exchange unit 210, and the second cooling heat exchange unit. Heat exchange with the cooling water flowing between 220 and 220 is performed in the connection tank 900, so that the operating efficiency of the air conditioner can be increased.
  • the connection tank 900 as described above corresponds to an “auxiliary heat exchange unit” in the present embodiment.
  • FIG. FIG. 30 shows an overall configuration of a composite heat exchanger 10F according to the seventh embodiment.
  • FIG. 31 shows an exploded view of a part thereof. Below, only a different part from 1st Embodiment among composite heat exchanger 10F is demonstrated, and description is abbreviate
  • FIG. 1 The shape and arrangement of the first air conditioning heat exchange unit 110, the second air conditioning heat exchange unit 120, the first cooling heat exchange unit 210, and the second cooling heat exchange unit 220 in this embodiment are shown in FIG. This is the same as the modification of the first embodiment shown in FIG.
  • the path through which the refrigerant flows and the path through which the cooling water flows in the composite heat exchanger 10F are both the same paths as in the modification shown in FIG.
  • the tank 312 and the tank 412 are not connected by the pipe 42 and the pipe 56 as in the modification shown in FIG. 10, but are connected by the modulator tank 700a instead.
  • the modulator tank 700a is a cylindrical container, and is arranged in a state where the longitudinal direction thereof is along the longitudinal direction (that is, the vertical direction) of the tank 312 or the like. Specifically, the modulator tank 700a is disposed at a position opposite to the core portion with the tank 312 and the tank 412 interposed therebetween. The upper end portion of the modulator tank 700a is closed by a disc-shaped upper lid 750. Further, the lower end portion of the modulator tank 700a is closed by a circular lower lid 760.
  • the internal space of the modulator tank 700a is divided into two spaces (SP11, SP21) by a partition 710.
  • the space SP11 is a space extending in the vertical direction, and is formed at a position on the modulator tank 700a opposite to the tank 312 side.
  • the space SP21 is a space extending in the vertical direction, and is formed at a position on the tank 312 side of the modulator tank 700a.
  • a portion of the tank 412 above the dotted line DL1 and the upper lid 750 are connected by a pipe 4201.
  • the pipe 4201 By the pipe 4201, the inside of the tank 412 and the inside of the modulator tank 700a (space SP11) are communicated.
  • a portion of the tank 312 below the dotted line DL1 and the lower lid 760 are connected by a pipe 4202.
  • the pipe 4202 By the pipe 4202, the inside of the tank 312 and the inside of the modulator tank 700a (space SP11) are communicated.
  • a portion of the tank 312 above the dotted line DL1 and the upper lid 750 are connected by a pipe 5601.
  • the pipe 5601 By the pipe 5601, the inside of the tank 312 and the inside of the modulator tank 700a (space SP21) are communicated.
  • a portion of the tank 412 below the dotted line DL1 and the lower lid 760 are connected by a pipe 5602.
  • the inside of the tank 412 and the inside of the modulator tank 700a space SP21 are communicated.
  • the refrigerant that has passed through the core portion of the second air conditioning heat exchange unit 120 and has flowed into the portion of the tank 412 above the dotted line DL1 flows into the space SP11 of the modulator tank 700a through the pipe 4201.
  • a liquid phase refrigerant is stored in the space SP11.
  • the liquid phase refrigerant is discharged from the lower side of the modulator tank 700a.
  • the liquid-phase refrigerant discharged from the lower side of the modulator tank 700a passes through the pipe 4202, and flows into a portion of the tank 312 below the dotted line DL1. Thereafter, the refrigerant flows through the core portion of the first air conditioning heat exchange unit 110.
  • the modulator tank 700a in this embodiment supplies a refrigerant
  • the cooling water flows upward along the partition wall 710 and then flows into the portion of the tank 312 above the dotted line DL1 through the pipe 5601. Thereafter, the cooling water flows through the core portion of the first cooling heat exchange unit 210.
  • the modulator tank 700a in the present embodiment supplies the cooling water from the second cooling heat exchange unit 220 to the first cooling heat exchange unit 210, similarly to the pipe 56 in the modification shown in FIG. It has a function to do.
  • the modulator tank 700a As described above corresponds to the “auxiliary heat exchange unit” in the present embodiment.
  • FIG. 32 shows the overall configuration of a composite heat exchanger 10G according to the eighth embodiment.
  • FIG. 33 shows an exploded view of a part thereof. Below, only a different part from 1st Embodiment among composite heat exchanger 10G is demonstrated, and description is abbreviate
  • each of the first air conditioning heat exchange unit 110, the second air conditioning heat exchange unit 120, the first cooling heat exchange unit 210, and the second cooling heat exchange unit 220 in the present embodiment are as follows. This is the same as in the embodiment (FIG. 2).
  • the composite heat exchanger 10G includes a modulator tank 700.
  • the composite heat exchanger 10G is configured such that the refrigerant discharged from the second air conditioning heat exchange unit 120 is supplied to the first air conditioning heat exchange unit 110 via the modulator tank 700.
  • the specific configuration is substantially the same as that of the fourth embodiment described with reference to FIG. 22 and the like, and detailed illustration and description thereof will be omitted.
  • the composite heat exchanger 10G includes a cooling water tank 800a.
  • the cooling water tank 800a is a cylindrical container, and is provided at a position adjacent to the tank 311 and the tank 411 in a state in which the longitudinal direction thereof is along the longitudinal direction (that is, the vertical direction) of the tank 311 or the like. Specifically, the cooling water tank 800a is disposed at a position opposite to the core portion with the tank 311 and the tank 411 interposed therebetween.
  • the cooling water tank 800 a is a container for storing cooling water from the second cooling heat exchange unit 220 toward the first cooling heat exchange unit 210.
  • the cooling water tank 800a also has a function of guiding the refrigerant supplied from the pipe 41 to the tank 411 of the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the cooling water tank 800 a is disposed at a position such that the lower end is on the upper side of the pipe 43.
  • the internal space of the cooling water tank 800a is divided into two spaces by partition walls 871, 872, and 873.
  • the partition wall 871 is a flat wall, and is arranged in a state where the normal direction of the main surface thereof is along the longitudinal direction of the tube 320.
  • the inner wall surface on the tank 311 side and the partition wall 871 are separated. Further, the inner wall surface of the cooling water tank 800a opposite to the tank 311 and the partition wall 871 are also separated. The two sides of the partition wall 871 are in contact with the inner wall surface of the cooling water tank 800a.
  • the partition wall 872 is a flat wall formed so as to extend from the upper end of the partition wall 871 to the inner wall surface on the tank 311 side.
  • the position where the partition wall 872 is provided is a position lower than the upper end of the cooling water tank 800a and a position higher than the separators 370 and 470 (that is, the dotted line DL1).
  • the partition wall 873 is a flat wall formed so as to extend from the lower end of the partition wall 871 to the inner wall surface on the tank 311 side.
  • the position where the partition wall 873 is provided is a position higher than the lower end of the cooling water tank 800 a and a position lower than the separators 370 and 470.
  • space SP22 the space surrounded by the partition walls 871, 872, and 873 is hereinafter also referred to as “space SP22”. Further, in the internal space of the cooling water tank 800a, a space adjacent to the space SP22 with the partition walls 871, 872, and 873 interposed therebetween is also referred to as “space SP12” below. The space SP12 and the space SP22 are completely separated from each other by a partition wall 871 and the like.
  • the piping 41 is connected to the side of the cooling water tank 800a opposite to the tank 311 side.
  • the position where the pipe 41 is connected is a position lower than the partition wall 872 and a position facing the partition wall 871.
  • the internal space of the pipe 41 is connected to the space SP12 of the cooling water tank 800a.
  • a hole 881 is formed in a portion above the partition wall 871.
  • a hole (not shown) having the same shape as the hole 881 is formed at a position facing the hole 881.
  • the cooling water tank 800a is brazed to the tank 411 so that the edges of the holes 881 are overlapped with the edges of the holes of the tank 411 so that the entire edges are watertight.
  • a hole 883 is formed in a portion above the partition wall 873 and below the separator 470.
  • a hole (not shown) having the same shape as the hole 883 is formed at a position facing the hole 883.
  • the cooling water tank 800a is brazed to the tank 411 so that the entire edge of the hole 883 is watertight with the edge of the hole 883 overlapped with the edge of the hole of the tank 411.
  • a hole 882 is formed in a portion below the partition wall 872 and above the separator 370.
  • a hole 3111 having the same shape as the hole 882 is formed in the tank 311 at a position facing the hole 882.
  • the cooling water tank 800a is brazed to the tank 311 so that the edges of the holes 882 overlap the edges of the holes 3111 so that the entire edges are watertight.
  • the refrigerant supplied to the air conditioner heat exchanger 100 through the pipe 41 first flows into the space SP12 of the cooling water tank 800a.
  • the refrigerant flows upward along the partition wall 871, and then flows through the hole 881 into the portion of the tank 411 above the separator 470. Thereafter, the refrigerant flows toward the tank 412 through the core of the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the cooling water flows upward along the partition wall 871, and then flows through the hole 882 into a portion of the tank 311 above the separator 370. Thereafter, the cooling water flows toward the tank 312 through the core of the first cooling heat exchange unit 210.
  • the cooling water tank 800a in the present embodiment is similar to the cooling water tank 800 in the composite heat exchanger 10C (FIG. 22) according to the fourth embodiment from the second cooling heat exchange unit 220 to the first. It has a function of supplying cooling water to the cooling heat exchange unit 210.
  • cooling water tank 800a heat exchange is performed between the refrigerant flowing through the space SP12 and the cooling water flowing through the space SP22. Specifically, the relatively high temperature coolant is cooled by the relatively low temperature cooling water. As a result, the temperature of the refrigerant supplied from the space SP12 to the second air conditioning heat exchange unit 120 is reduced by the heat exchange, and thus the same effect as described in the sixth embodiment can be obtained.
  • the cooling water tank 800a as described above corresponds to the “auxiliary heat exchange unit” in the present embodiment.
  • FIG. 35 schematically shows the arrangement of the four heat exchange units and the flow path of the refrigerant and the like in the composite heat exchanger 10H according to the ninth embodiment.
  • an arrow indicates a path through which the refrigerant flows in the composite heat exchanger 10H.
  • an arrow indicates a path through which the cooling water flows in the composite heat exchanger 10H.
  • the pipe 41 for supplying the refrigerant to the second air conditioning heat exchange unit 120 is connected to the vicinity of the upper end of the second air conditioning heat exchange unit 120 in this embodiment. Yes.
  • the pipe 42 through which the refrigerant discharged from the second air conditioning heat exchange unit 120 passes is connected to the vicinity of the lower end of the second air conditioning heat exchange unit 120.
  • the respective tubes constituting the second air conditioning heat exchange unit 120 are arranged in a state where the longitudinal direction thereof is along the vertical direction. Further, the pair of tanks included in the second air conditioning heat exchange unit 120 are connected to the upper end and the lower end of the second air conditioning heat exchange unit 120, respectively. Therefore, the refrigerant passing through the second air conditioning heat exchange unit 120 flows from the upper side toward the lower side, as indicated by the arrow AR11. That is, the refrigerant flow in the second air conditioning heat exchange unit 120 is a so-called “down flow”.
  • the structure of the heat exchange part 110 for 1st air conditioning in this embodiment is the same as the structure in 1st Embodiment.
  • the pipe 56 for supplying cooling water to the first cooling heat exchange unit 210 is connected to the vicinity of the upper end of the first cooling heat exchange unit 210 in this embodiment. ing.
  • the pipe 57 through which the cooling water discharged from the first cooling heat exchange unit 210 passes is connected to the vicinity of the lower end of the first cooling heat exchange unit 210.
  • the respective tubes constituting the first cooling heat exchange section 210 are arranged in a state where the longitudinal direction thereof is along the vertical direction. Further, the pair of tanks included in the first cooling heat exchange unit 210 are connected to the upper end and the lower end of the first cooling heat exchange unit 210, respectively. For this reason, the cooling water passing through the first cooling heat exchange unit 210 flows from the upper side to the lower side as indicated by the arrow AR12. That is, the flow of the cooling water in the first cooling heat exchange unit 210 is a so-called “down flow”.
  • the configuration of the second cooling heat exchange unit 220 in the present embodiment is the same as the configuration in the first embodiment.
  • the first embodiment also describes a configuration in which the refrigerant flow in the second air conditioning heat exchange unit 120 and the cooling water flow in the first cooling heat exchange unit 210 are respectively downflowed. Has the same effect as

Abstract

複合型熱交換器(10)は、車両に設けられた空調装置を循環する冷媒と空気との間で熱交換を行うための空調用熱交換器(110,120)と、車両に設けられた冷却対象機器を通る冷却水と空気との間で熱交換を行うための冷却用熱交換器(210,220)と、を備える。前記空調用熱交換器は、空気の流れる方向に沿って上流側となる位置に配置される第1空調用熱交換部(110)と、空気の流れる方向に沿って下流側となる位置に配置される第2空調用熱交換部(120)と、を有する。前記冷却用熱交換器(210,220)の少なくとも一部及び前記第1空調用熱交換部が、空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶように配置されている。

Description

複合型熱交換器 関連出願の相互参照
 本出願は、2016年8月26日に出願された日本国特許出願2016-166016号と、2016年9月23日に出願された日本国特許出願2016-185359号と、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、車両用の複合型熱交換器に関する。
 車両には複数個の熱交換器が備えられる。このような熱交換器としては、例えば、内燃機関用の冷却水と空気との間で熱交換を行うためのラジエータや、空調装置用の冷媒と空気との間で熱交換を行うためのコンデンサ等が挙げられる。これらの熱交換器は、複数の熱交換器を組み合わせた複合型熱交換器として構成されることが多い。複合型熱交換器は、空気の流れ方向に沿って複数の熱交換器を重ねた状態で、車両の前方側部分に配置されるのが一般的である。
 下記特許文献1に記載された複合型熱交換器は、内燃機関用の冷却水を冷却するためのメインラジエータと、強電系機器用の冷却水を冷却するためのサブラジエータと、空調装置用の冷媒を冷却するための空冷コンデンサとを備えている。また、空冷コンデンサに到達する前の高温の冷媒を、サブラジエータを通過した冷却水によって予め冷却するための水冷コンデンサを更に備えている。当該複合型熱交換器では、水冷コンデンサを備えることによって空冷コンデンサの負荷を低下させ、これにより空冷コンデンサを小型化している。その結果、空冷コンデンサとサブラジエータとを上下方向に重ねた状態で、これらをメインラジエータの前方側に配置することを可能としている。
特許第5772848号公報
 上記特許文献1に記載の複合型熱交換器は、サブラジエータ及び空冷コンデンサのそれぞれにおいて、空気との熱交換に供する部分(コア部)の形状が小型化されている。このため、例えば低速高トルク走行時のように、複合型熱交換器への要求能力が高くなるような場面においては、一部の熱交換器において熱交換性能を十分に発揮し得ない状態となってしまう可能性がある。複合型熱交換器への要求能力が高くなっているときにも、十分な熱交換性能を発揮させるためには、車両内部の設置スペースの制約の範囲内で、それぞれの熱交換器のコア部の形状を可能な限り大きくすることが好ましい。
 そこで、例えば空冷コンデンサ、サブラジエータ、メインラジエータのそれぞれのコア部を概ね同一の大きさとした上で、従来のように、これらが空気の流れ方向に沿って並んでいるような構成とすることも考えられる。しかしながら、このような構成においては、空気の流れ方向における上流側に配置された熱交換器では十分な熱交換性能が発揮される一方で、下流側に配置された熱交換器では(空気の温度上昇に伴って)熱交換性能が著しく低下した状態となってしまう可能性がある。
 本開示は、複合型熱交換器への要求能力が高くなるような場面であっても、複数の熱交換器のそれぞれにおいて十分な熱交換性能を発揮させることのできる複合型熱交換器を提供することを目的とする。
 本開示の一態様は、車両用の複合型熱交換器であって、車両に設けられた空調装置を循環する冷媒と空気との間で熱交換を行うための空調用熱交換器と、車両に設けられた冷却対象機器を通る冷却水と空気との間で熱交換を行うための冷却用熱交換器と、を備える。空調用熱交換器は、空気の流れる方向に沿って上流側となる位置に配置される第1空調用熱交換部と、空気の流れる方向に沿って下流側となる位置に配置される第2空調用熱交換部と、を有する。冷却用熱交換器の少なくとも一部及び第1空調用熱交換部が、空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶように配置されている。
 このような構成の複合型熱交換器では、空調用熱交換器が第1空調用熱交換部と第2空調用熱交換部とに分かれており、空気の流れる方向に沿って上流側となる位置に第1空調用熱交換部が配置されている。また、冷却用熱交換器の少なくとも一部及び第1空調用熱交換部が、空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶように配置されている。
 このような構成においては、空気の流れ方向において上流側となる位置に、空調用熱交換器又は冷却用熱交換器の一方のみが配置されているのではなく、それぞれの熱交換器の少なくとも一部ずつが配置されている。このため、比較的低温の空気が流入し熱交換が効率的に行われ得る位置において、空調用熱交換器による冷媒の冷却、及び冷却用熱交換器による冷却水の冷却、の両方が効率的に行われる。
 また、空調用熱交換器は2つの部分に分けられているが、第1空調用熱交換部と第2空調用熱交換部のそれぞれのコア部の合計面積を小さくする必要はなく、従来通り又はそれ以上の面積を確保することが可能である。このため、空調に必要な空調用熱交換器の熱交換性能が低下してしまうことは無い。
 尚、冷却用熱交換器に求められる熱交換性能が高い場合には、冷却用熱交換器についても例えば2つの部分(第1冷却用熱交換部、第2冷却用熱交換部)に分けた上で、それぞれを空気の流れ方向における上流側と下流側とに配置すればよい。具体的には、第1冷却用熱交換部及び第1空調用熱交換部を、空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶように配置し、第2冷却用熱交換部及び第2空調用熱交換部を、空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶように配置すればよい。
 このような構成とすれば、空調用熱交換器と冷却用熱交換器との間において、配置された位置による熱交換性能の違いが更に生じにくくなる。その結果、空調用熱交換器及び冷却用熱交換器のそれぞれの熱交換性能が概ね均等に発揮されることとなる。また、冷却用熱交換器のコア部の合計面積についても、従来通りの面積を確保することが可能となる。つまり、空調用熱交換器及び冷却用熱交換器のいずれについても、車両内部の限られた設置スペースを最大限有効に利用し得るような大きさのコア部とすることができるので、それぞれの熱交換器の熱交換性能を十分に確保することが可能となる。
 このように、上記構成の複合型熱交換器においては、複数の熱交換器の熱交換性能をそれぞれ十分に確保することができる。このため、複合型熱交換器への要求能力が高くなるような場面であっても、下流側に配置された熱交換器の熱交換性能が著しく低下してしまうような現象の発生を防止することができる。
 尚、上記において「空気の流れる方向」とは、熱交換器を設計する上で、空気が通過すると想定された方向のことを示すものであり、具体的にはコア部に対して垂直な方向を示すものである。実際には、局所的な空気の流れは(乱流などにより)様々な方向となり得るのであるが、上記における「空気の流れる方向」は、そのような方向を意味するものではない。
 また、上記において「空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶように」とは、空気の流れる方向に対して垂直な方向から見たときに、2つの熱交換器(又は熱交換部)のコア部同士が互いに重なることなく並んでいることを示すものである。2つの熱交換器(又は熱交換部)の並び方向(両者を繋ぐように引かれる仮想的な直線の方向)が、空気の流れる方向に対して垂直な方向と完全には一致しない場合でも、上記の条件を満たすのであれば、当該2つの熱交換器(又は熱交換部)の配置は、空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶような配置、ということになる。
 本開示によれば、複合型熱交換器への要求能力が高くなるような場面であっても、複数の熱交換器のそれぞれにおいて十分な熱交換性能を発揮させることのできる複合型熱交換器が提供される。
図1は、第1実施形態に係る複合型熱交換器の構成、及び当該複合型熱交換器を搭載した車両の構成を模式的に示す図である。 図2は、図1に示される複合型熱交換器の構成を示す斜視図である。 図3は、図1に示される複合型熱交換器の一部の構成を示す分解組立図である。 図4は、図1に示される複合型熱交換器の一部の構成を示す斜視図である。 図5は、図1に示される複合型熱交換器において、冷媒及び冷却水が流れる経路を模式的に示す図である。 図6は、図1に示される複合型熱交換器において、冷媒及び冷却水が流れる方向を模式的に示す図である。 図7は、比較例に係る複合型熱交換器を空気が通過する際の、それぞれの熱交換器の熱交換性能について説明するための図である。 図8は、図1に示される複合型熱交換器を空気が通過する際の、それぞれの熱交換器の熱交換性能について説明するための図である。 図9は、変形例に係る複合型熱交換器において、冷媒及び冷却水が流れる方向を模式的に示す図である。 図10は、変形例に係る複合型熱交換器の構成を示す斜視図である。 図11は、他の変形例に係る複合型熱交換器において、冷媒及び冷却水が流れる方向を模式的に示す図である。 図12は、複合型熱交換器を通過する空気の流れを、側面視において模式的に示す図である。 図13は、複合型熱交換器が備えるチューブの構造を示す断面図である。 図14は、複合型熱交換器が備えるフィンの構造及び配置について説明するための図である。 図15は、第2実施形態に係る複合型熱交換器の構成を示す斜視図である。 図16は、第3実施形態に係る複合型熱交換器の構成を示す斜視図である。 図17は、図16に示される複合型熱交換器の構成を示す分解組立図である。 図18は、図16に示される複合型熱交換器において、冷媒及び冷却水が流れる経路を模式的に示す図である。 図19は、図16に示される複合型熱交換器において、冷媒及び冷却水が流れる方向を模式的に示す図である。 図20は、図16に示される複合型熱交換器を搭載した車両、の構成の一部を模式的に示す図である。 図21は、第4実施形態に係る複合型熱交換器の構成を示す斜視図である。 図22は、図21に示される複合型熱交換器の構成を示す分解組立図である。 図23は、図21に示される複合型熱交換器において、冷媒及び冷却水が流れる経路を模式的に示す図である。 図24は、第5実施形態に係る複合型熱交換器の構成を示す斜視図である。 図25は、図24に示される複合型熱交換器の構成を示す分解組立図である。 図26は、図24に示される複合型熱交換器において、冷媒及び冷却水が流れる経路を模式的に示す図である。 図27は、第6実施形態に係る複合型熱交換器の構成を示す斜視図である。 図28は、図27に示される複合型熱交換器の一部の構成を示す分解組立図である。 図29は、図27に示される複合型熱交換器の内部構成の一部を模式的に示す図である。 図30は、第7実施形態に係る複合型熱交換器の構成を示す斜視図である。 図31は、図30に示される複合型熱交換器の一部の構成を示す分解組立図である。 図32は、第8実施形態に係る複合型熱交換器の構成を示す斜視図である。 図33は、図32に示される複合型熱交換器の一部の構成を示す分解組立図である。 図34は、図32に示される複合型熱交換器の内部構成の一部を模式的に示す図である。 図35は、第9実施形態に係る複合型熱交換器において、冷媒及び冷却水が流れる経路を模式的に示す図である。
 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。
 第1実施形態について、図1を参照しながら説明する。本実施形態に係る複合型熱交換器10は、車両(全体構成は不図示)に備えられる空調用熱交換器100と、冷却用熱交換器200と、を組み合わせた複合型熱交換器として構成されている。本実施形態において、複合型熱交換器10が搭載されている車両は、内燃機関と回転電機との両方の駆動力によって走行する、所謂ハイブリッド車両として構成されている。複合型熱交換器10の構成について説明する前に、車両に設けられた冷却水の循環経路など、複合型熱交換器10の周辺における構成について先ず説明する。
 車両には、内燃機関11と、ターボチャージャー12と、インタークーラ13と、強電系機器14と、が設けられている。
 内燃機関11は所謂エンジンであって、内部で燃料を燃焼させて車両の走行力を生じさせる装置である。内燃機関11では、燃料の燃焼に伴って熱が生じる。内燃機関11の温度が上昇し過ぎることを防止するために、内燃機関11には冷却水が通る流路が形成されており、当該流路に冷却水を流すことによって内燃機関11の冷却が行われる。車両には、内燃機関11に冷却水を供給するための機構として、ポンプ15と、ラジエータ20とが設けられている。
 ポンプ15は、ラジエータ20から排出された冷却水を内燃機関11に向けて送り出し、これによりラジエータ20と内燃機関11との間で冷却水を循環させるためのポンプである。ポンプ15は内燃機関11に隣接するように設けられており、ポンプ15から送り出された冷却水は内燃機関11の流路に直接供給される。また、ラジエータ20とポンプ15との間は配管32を介して接続されており、内燃機関11とラジエータ20との間は配管31を介して接続されている。
 ラジエータ20は、外部から導入された空気と冷却水との間で熱交換を行うための熱交換器である。ラジエータ20の後方側(図1では上側)には、ラジエータ20を通過するように空気の流れを生じさせるための電動ファン21が設けられている。ポンプ15が動作しているときには、内燃機関11を通り高温となった冷却水が、配管31を通ってラジエータ20に供給される。ラジエータ20では、空気との熱交換によって冷却水の温度が低下する。ラジエータ20を通り低温となった冷却水は、配管32を通ってポンプ15に供給され、内燃機関11に向けて送り出される。このように、ラジエータ20は、内燃機関11で生じた熱を空気に放出し、内燃機関11の温度を適温に保つための装置として機能する。
 ラジエータ20は、車両の内部、具体的にはフロントグリルの後方側となる位置であり、且つ複合型熱交換器10よりも後方側となる位置に設置されている。後に説明するように、フロントグリルから導入された空気は、複合型熱交換器10における熱交換に供されてその温度を上昇させた後、ラジエータ20における熱交換に供されて更にその温度を上昇させる。図1では、不図示のフロントグリルから流入し複合型熱交換器10に向かう空気の流れが、矢印AR1で示されている。また、複合型熱交換器10を通過しラジエータ20に向かう空気の流れが、矢印AR3で示されている。
 尚、ラジエータ20は、本実施形態のように複合型熱交換器10とは別体の熱交換器として設けられていてもよいのであるが、複合型熱交換器10と一体となった熱交換器として設けられていてもよい。つまり、ラジエータ20が複合型熱交換器10の一部として設けられているような態様であってもよい。
 ターボチャージャー12は、内燃機関11に供給される空気(吸気)を予め圧縮するための装置である。インタークーラ13は、ターボチャージャー12で圧縮され高温となった空気を、冷却水との熱交換によって冷却するための装置である。ターボチャージャー12及びインタークーラ13のそれぞれには、複合型熱交換器10が備える冷却用熱交換器200から排出された冷却水が供給される。
 車両にはポンプ16が設けられている。ポンプ16は、冷却用熱交換器200から排出された冷却水をターボチャージャー12等に向けて送り出し、これによりターボチャージャー12等と冷却用熱交換器200との間で冷却水を循環させるためのポンプである。ポンプ16と冷却用熱交換器200との間は配管57を介して接続されており、ポンプ16とターボチャージャー12等との間は配管58を介して接続されている。また、配管58のうち下流側の端部は2つの配管(配管581、582)に分岐している。一方の配管581はターボチャージャー12に接続されており、他方の配管582はインタークーラ13に接続されている。
 ターボチャージャー12の冷却水出口には、配管591の一端が接続されている。また、インタークーラ13の冷却水出口には、配管592の一端が接続されている。配管591及び配管592のそれぞれの他端は、いずれも配管59の一端に接続されている。配管59の他端と、冷却用熱交換器200との間は、配管51を介して接続されている。
 ポンプ16が動作しているときには、冷却用熱交換器200から排出された冷却水が配管57を通ってポンプ16に供給される。ポンプ16から送り出された冷却水は、配管58を通った後、その一部が配管581を通ってターボチャージャー12に供給され、残りが配管582を通ってインタークーラ13に供給される。
 ターボチャージャー12に供給された冷却水は、ターボチャージャー12の冷却に供されることによりその温度を上昇させた後、配管591へと排出される。また、インタークーラ13に供給された冷却水は、インタークーラ13の冷却に供されることによりその温度を上昇させた後、配管592へと排出される。これら冷却水は配管59において合流した後、配管51を通って冷却用熱交換器200に供給される。
 冷却用熱交換器200では、空気との熱交換によって冷却水の温度が低下する。これにより低温となった冷却水がターボチャージャー12及びインタークーラ13のそれぞれに再び供給され、それぞれの冷却のために供される。このように、冷却用熱交換器200は、ターボチャージャー12等の熱を空気に放出し、これによりターボチャージャー12等を冷却する機能を有している。ターボチャージャー12及びインタークーラ13はいずれも、本実施形態における「冷却対象機器」に該当する。
 強電系機器14は、例えば車両に搭載された電力変換器や回転電機等、比較的高電圧の電力が入出力される機器である。図1においては、このように複数の機器からなる強電系機器14の全体が単一ブロックとして示されている。強電系機器14は、その動作中において比較的大きな熱が生じる。このため、本実施形態では、ターボチャージャー12等と同様に、強電系機器14にも冷却用熱交換器200からの冷却水が供給される構成となっている。
 車両にはポンプ17が設けられている。ポンプ17は、冷却用熱交換器200から排出された冷却水を強電系機器14に向けて送り出し、これにより強電系機器14と冷却用熱交換器200との間で冷却水を循環させるためのポンプである。ポンプ17と冷却用熱交換器200との間は配管52を介して接続されており、ポンプ17と強電系機器14との間は配管53を介して接続されている。また、強電系機器14の冷却水出口と、配管51の上流側端部(配管59との接続部分)との間は、配管54で接続されている。
 ポンプ17が動作しているときには、冷却用熱交換器200から排出された冷却水が配管52を通ってポンプ17に供給される。ポンプ17から送り出された冷却水は、配管53を通って強電系機器14に供給される。強電系機器14に供給された冷却水は、強電系機器14の冷却に供されることによりその温度を上昇させた後、配管54及び配管51を順に通って冷却用熱交換器200に供給される。冷却用熱交換器200では、空気との熱交換によって冷却水の温度が低下する。これにより低温となった冷却水が強電系機器14に再び供給され、強電系機器14の冷却のために供される。
 このように、冷却用熱交換器200は、強電系機器14の熱を空気に放出し、これにより強電系機器14を冷却する機能を有している。強電系機器14は、既に述べたターボチャージャー12及びインタークーラ13と共に、本実施形態における「冷却対象機器」に該当する。
 複合型熱交換器10が備える空調用熱交換器100は、車両に設けられた空調装置(全体は不図示)の一部として機能する部分である。具体的には、空調装置が備える冷凍サイクルのうち、冷媒を凝縮させるコンデンサ(凝縮器)として機能する部分である。
 冷凍サイクルは、コンデンサである空調用熱交換器100の他、コンプレッサと、エバポレータと、膨張弁とを有している。コンプレッサが動作すると、空調用熱交換器100には、配管41を介してコンプレッサから高温の気相冷媒が供給される。空調用熱交換器100の内部では、空気との熱交換によって冷媒は気相から液相へと変化する。また、当該熱交換によって、空調用熱交換器100を通過する空気はその温度を上昇させる。
 液相となった冷媒は空調用熱交換器100から排出され、配管43及び膨張弁を介してエバポレータに供給される。冷媒は、膨張弁を通過する際においてその圧力及び温度を低下させる。エバポレータでは、空気との熱交換によって冷媒は液相から再び気相へと変化する。気相となった冷媒はエバポレータから排出され、コンプレッサに戻る。尚、このような冷凍サイクルを備える空調装置の構成としては公知のものを採用し得るので、その具体的な図示や説明を省略する。
 尚、空調装置は、冷媒の流れる経路を電磁弁によって切り換えて、空調用熱交換器100がコンデンサとして機能する状態と、エバポレータとして機能する状態と、のいずれをもとり得るように構成されていてもよい。この場合、空調用熱交換器100はヒートポンプシステムの室外機として機能することとなる。
 複合型熱交換器10の構成について説明する。複合型熱交換器10は、空調用熱交換器100と冷却用熱交換器200とを備えており、これら2つの熱交換器が一体となるように構成されている。これまで述べたように、空調用熱交換器100は、車両に設けられた空調装置を循環する冷媒と空気との間で熱交換を行うための熱交換器である。また、冷却用熱交換器200は、車両に設けられたターボチャージャー12等の冷却対象機器を通る冷却水と空気との間で熱交換を行うための熱交換器である。
 図1に示されるように、空調用熱交換器100は、第1空調用熱交換部110と、第2空調用熱交換部120とに分かれた構成となっている。第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120との間は配管42を介して接続されている。第2空調用熱交換部120には、コンプレッサから伸びる配管41の端部が接続されている。第1空調用熱交換部110には、エバポレータに向かう配管43の端部が接続されている。このため、空調装置を循環する冷媒は、配管41、第2空調用熱交換部120、配管42、第1空調用熱交換部110、及び配管43を順に通る。
 このように、本実施形態では、冷媒が第2空調用熱交換部120を通った後に第1空調用熱交換部110を通るよう、空調用熱交換器100が構成されている。このような構成においては、冷媒は第2空調用熱交換部120を通る際に放熱し、凝縮液化した後、第1空調用熱交換部110を通る際に冷却される。本実施形態では、過冷却された液相冷媒が第1空調用熱交換部110を通るように構成されている。換言すれば、第1空調用熱交換部110が所謂サブクール部として機能するように構成されている。
 冷却用熱交換器200は、第1冷却用熱交換部210と、第2冷却用熱交換部220とに分かれた構成となっている。第2冷却用熱交換部220には、配管51の下流側端部が接続されている。また、第2冷却用熱交換部220には、配管52の上流側端部が接続されている。
 配管52の途中には、切り換えバルブ521が設けられている。切り換えバルブ521と第1冷却用熱交換部210との間は、配管56を介して接続されている。切り換えバルブ521は、第2冷却用熱交換部220から排出された冷却水が強電系機器14及び第1冷却用熱交換部210の両方に向かう状態と、第2冷却用熱交換部220から排出された冷却水が強電系機器14のみに向かう状態と、を切り換えるために設けられた電磁弁である。以下においては特に断らない限り、切り換えバルブ521の状態は前者の状態になっているものとして説明する。
 尚、このような切り換えバルブ521に替えて、単なる分岐具が設けられているような態様であってもよい。すなわち、第2冷却用熱交換部220から排出された冷却水が、常に強電系機器14及び第1冷却用熱交換部210の両方に向かうように構成されていてもよい。
 第1冷却用熱交換部210には、配管57の上流側端部が接続されている。本実施形態では、冷却水が第2冷却用熱交換部220を通った後に第1冷却用熱交換部210を通るよう、冷却用熱交換器200が構成されている。このような構成においては、冷却水は先ず第2冷却用熱交換部220を通る際においてその温度を低下させる。当該冷媒の一部は、配管52及び配管53を通り強電系機器14に向かって流れる。また、当該冷媒の残部は、配管52から配管56を通り第1冷却用熱交換部210に供給され、第1冷却用熱交換部210を通る際において更にその温度を低下させる。低温となった冷却水は、配管57及び配管58を通りターボチャージャー12及びインタークーラ13に向かって流れる。
 本実施形態では、インタークーラ13を冷却する際における目標温度が50℃以下に設定されており、強電系機器14を冷却する際における目標温度が65度以下に設定されている。目標温度が高めに設定されている強電系機器14には、第2冷却用熱交換部220のみを通った比較的高温の冷却水が供給される。また、目標温度が低めに設定されているインタークーラ13には、第2冷却用熱交換部220及び第1冷却用熱交換部210の両方を通った比較的低温の冷却水が供給される。このように、複合型熱交換器10は、各冷却対象機器の目標温度に応じて異なる温度の冷却水が供給される構成となっている。
 図1は、下方側が車両の前方側となり、上方側が車両の後方側となるように描かれている。従って、複合型熱交換器10に供給される空気の流れは、矢印AR1で示されるように、図1の下方側から上方側に向かうような流れとなる。
 本実施形態では、空気の流れる方向に沿って上流側となる位置に第1空調用熱交換部110が配置されており、空気の流れる方向に沿って下流側となる位置に第2空調用熱交換部120が配置されている。同様に、空気の流れる方向に沿って上流側となる位置に第1冷却用熱交換部210が配置されており、空気の流れる方向に沿って下流側となる位置に第2冷却用熱交換部220が配置されている。
 尚、上記における「空気の流れる方向」とは、熱交換器を設計する上で、空気が通過すると想定された方向のことを示すものであり、具体的には熱交換器のコア部(後述)に対して垂直な方向を示すものである。以下においても同様である。
 尚、図1においては、第2冷却用熱交換部220よりも前方側にとなる位置に第2空調用熱交換部120が配置されているように描かれているのであるが、実際には、空気の流れ方向に沿った同一の位置に両者が配置されている。同様に、図1においては、第1空調用熱交換部110よりも前方側にとなる位置に第1冷却用熱交換部210が配置されているように描かれているのであるが、実際には、空気の流れ方向に沿った同一の位置に両者が配置されている。図1では、第1空調用熱交換部110等を通過して第2空調用熱交換部120等に向かう空気の流れが、矢印AR2で示されている。
 複合型熱交換器10の更に具体的な構成について、図2及び図3を参照しながら説明する。図2に示されるように、複合型熱交換器10は、2つの熱交換器300、400を空気の流れ方向(矢印AR1)に沿って並べたような構成となっている。空気の流れ方向における上流側に配置された熱交換器300のうち、点線DL1よりも上方側の部分が第1冷却用熱交換部210に該当し、点線DL1よりも下方側の部分が第1空調用熱交換部110に該当する。また、空気の流れ方向における下流側に配置された熱交換器400のうち、点線DL1よりも上方側の部分が第2空調用熱交換部120に該当し、点線DL1よりも下方側の部分が第2冷却用熱交換部220に該当する。
 このように、本実施形態では、第1空調用熱交換部110が第1冷却用熱交換部210の下方側となる位置に配置されており、第2空調用熱交換部120が第2冷却用熱交換部220の上方側となる位置に配置されている。
 熱交換器300は、タンク311と、タンク312と、チューブ320と、フィン330とを有している。
 タンク311は略円柱形状に形成されている。タンク311は、その長手方向を鉛直方向に沿わせた状態で、熱交換器300の右側(車両の左右方向における右側、以下同様)部分に配置されている。タンク311の内部空間は、不図示のセパレータによって上下2つの空間に仕切られている。図2では、当該セパレータが設けられている位置の高さが点線DL1で示されている。タンク311のうち点線DL1よりも上方側の部分を冷却水が通過し、点線DL1よりも下方側の部分を冷媒が通過する。
 タンク312は略円柱形状に形成されている。タンク312は、その長手方向を鉛直方向に沿わせた状態で、熱交換器300の左側部分に配置されている。タンク312の内部空間も、点線DL1の高さにおいて、セパレータ350(図3を参照)により上下2つの空間に仕切られている。タンク312のうち点線DL1よりも上方側の部分を冷却水が通過し、点線DL1よりも下方側の部分を冷媒が通過する。
 図3には、タンク312の内部の構成が分解組立図として示されている。タンク312の内部空間を上下2つに区切るセパレータ350は、水平面に沿うように配置された板状の部材として形成されている。上面視におけるセパレータ350の外形は、タンク312の内周面の形状と概ね同じである。セパレータ350は、その先端部分に突起351が形成されている。タンク312のうち、点線DL1と同一の高さとなる位置には、スリット状の開口SL1が形成されている。セパレータ350は、その突起351を開口SL1に挿通させた状態で、且つその外周部分の全体をタンク312の内壁面に当接させた状態で、タンク312に対してろう付けされ固定されている。タンク311の内部構成も、図3に示されるタンク312の内部構成と同じである。
 図2に戻って説明を続ける。チューブ320は、その断面が扁平形状となるように形成された管であって、熱交換器300に複数本設けられている。チューブ320は、タンク311とタンク312との間を繋ぐように設けられている。チューブ320は、その平坦な面を互いに対向させた状態で、タンク311等の長手方向(つまり上下方向)に沿って並ぶように設けられている。チューブ320の内部には冷媒又は冷却水が通る流路が形成されている。これにより、タンク311の内部空間とタンク312の内部空間とは、それぞれのチューブ320によって連通されている。
 タンク311のうち点線DL1よりも上方側の部分には、配管56の一端が接続されている。配管56は、タンク311の側面に形成された穴(不図示)に挿通された状態で、当該穴の縁に対してろう付けされ固定されている。また、タンク312のうち点線DL1よりも上方側の部分には、配管57の一端が接続されている。配管57は、タンク312の側面に形成された穴HL1(図3を参照)に挿通された状態で、穴HL1の縁に対してろう付けされ固定されている。
 タンク311のうち点線DL1よりも下方側の部分には、配管43の一端が接続されている。配管43は、タンク311の側面に形成された穴(不図示)に挿通された状態で、当該穴の縁に対してろう付けされ固定されている。また、タンク312のうち点線DL1よりも下方側の部分には、配管42の一端が接続されている。配管42は、タンク312の側面に形成された穴HL3(図3を参照)に挿通された状態で、穴HL3の縁に対してろう付けされ固定されている。
 熱交換器300のうち点線DL1よりも上方側の部分、すなわち第1冷却用熱交換部210として機能する部分では、タンク311を通過した冷却水が、それぞれのチューブ320を通ってタンク312に流入する。冷却水は、チューブ320を通る際に、矢印AR1に沿って外部を流れる空気との熱交換により冷却される。一方、熱交換器300のうち点線DL1よりも下方側の部分、すなわち第1空調用熱交換部110として機能する部分では、タンク312を通過した冷媒が、それぞれのチューブ320を通ってタンク311に流入する。冷媒は、チューブ320を通る際に、矢印AR1に沿って外部を流れる空気との熱交換により凝縮液化される。
 フィン330は、金属板を波状に折り曲げることにより形成されたものである。フィン330は、熱交換器300の全体、すなわち第1空調用熱交換部110及び第1冷却用熱交換部210の両方において、それぞれのチューブ320の間に配置されている。波状であるフィン330のそれぞれの頂部は、チューブ320の外表面に対して当接しており、且つろう付けされている。このため、熱交換器300を通過する空気の熱は、チューブ320を介して冷却水等に伝達されるだけでなく、フィン330を介しても冷却水等に伝達される。つまり、フィン330によって空気との接触面積が大きくなっており、冷却水等と空気との熱交換が効率よく行われる。
 熱交換器300のうち、冷却水又は冷媒と空気との間で熱交換が行われる部分、つまりチューブ320とフィン330とが積層されている部分のことを、以下では熱交換器300のコア部とも称する。同様に、当該コア部のうち、点線DL1よりも上方側の部分のことを以下では第1冷却用熱交換部210のコア部と称することがあり、点線DL1よりも下方側の部分のことを以下では第1空調用熱交換部110のコア部と称することがある。
 熱交換器300のうち最も上方側部分にはサイドプレート341が設けられており、最も下方側部分にはサイドプレート342が設けられている。サイドプレート341、342は、いずれも金属板を曲げ加工することにより形成された部材であって、タンク311とタンク312との間を繋ぐように設けられている。サイドプレート341、342は、熱交換器300のコア部を上下両側から挟み込むことにより、コア部を補強してその形状を維持するためのものである。
 熱交換器400の構成は、以上に説明した熱交換器300の構成と概ね同じである。熱交換器400は、タンク411と、タンク412と、チューブ420と、フィン430とを有している。チューブ420及びフィン430の図示は省略されているが、これらの構成は、チューブ320及びフィン330の構成とそれぞれ同一である。タンク411の内部空間とタンク412の内部空間とは、それぞれのチューブ420によって連通されている。
 タンク411の内部空間は、不図示のセパレータによって上下2つの空間に仕切られている。当該セパレータが設けられている位置の高さは、熱交換器300の場合と同様に、点線DL1で示される高さとなっている。タンク411のうち点線DL1よりも上方側の部分を冷媒が通過し、点線DL1よりも下方側の部分を冷却水が通過する。
 タンク412の内部空間も、点線DL1の高さにおいて、セパレータ450(図3を参照)により上下2つの空間に仕切られている。タンク412のうち点線DL1よりも上方側の部分を冷媒が通過し、点線DL1よりも下方側の部分を冷却水が通過する。
 図3に示されるように、タンク312の内部空間を上下2つに区切るセパレータ450は、セパレータ350と同一形状の板状の部材である。上面視におけるセパレータ450の外形は、タンク412の内周面の形状と概ね同じである。セパレータ450は、その先端部分に突起451が形成されている。タンク412のうち、点線DL1と同一の高さとなる位置には、スリット状の開口SL2が形成されている。セパレータ450は、その突起451を開口SL2に挿通させた状態で、且つその外周部分の全体をタンク412の内壁面に当接させた状態で、タンク412に対してろう付けされ固定されている。タンク411の内部構成も、図3に示されるタンク412の内部構成と同じである。
 タンク411のうち点線DL1よりも上方側の部分には、配管41の一端が接続されている。配管41は、タンク411の側面に形成された穴(不図示)に挿通された状態で、当該穴の縁に対してろう付けされ固定されている。また、タンク412のうち点線DL1よりも上方側の部分には、配管42の一端が接続されている。配管42は、タンク412の側面に形成された穴HL2(図3を参照)に挿通された状態で、穴HL2の縁に対してろう付けされ固定されている。
 尚、第1空調用熱交換部110を本実施形態のようにサブクール部として用いる場合には、第2空調用熱交換部120と第1空調用熱交換部110とを繋ぐ配管42の途中となる位置にモジュレータタンク(気液分離器)を配置してもよい。このような構成においては、第2空調用熱交換部120のタンク412から排出された冷媒は、先ずモジュレータタンクに流入する。その後、モジュレータタンクの内部において冷媒は気液分離された状態となり、液相冷媒のみがモジュレータタンクからタンク312を介して第1空調用熱交換部110に流入することとなる。
 タンク411のうち点線DL1よりも下方側の部分には、配管56に繋がる配管52(図2では不図示。図1を参照)の一端が接続されている。配管52は、タンク411の側面に形成された穴(不図示)に挿通された状態で、当該穴の縁に対してろう付けされ固定されている。また、タンク412のうち点線DL1よりも下方側の部分には、配管51の一端が接続されている。配管51は、タンク412の側面に形成された穴HL4(図3を参照)に挿通された状態で、穴HL4の縁に対してろう付けされ固定されている。
 熱交換器400のうち点線DL1よりも上方側の部分、すなわち第2空調用熱交換部120として機能する部分では、タンク411を通過した冷媒が、それぞれのチューブ420を通ってタンク412に流入する。冷媒は、チューブ420を通る際に、矢印AR1に沿って外部を流れる空気との熱交換により冷却される。当該空気は、第1冷却用熱交換部210を通過してその温度を上昇させた後の空気である。
 一方、熱交換器400のうち点線DL1よりも下方側の部分、すなわち第2冷却用熱交換部220として機能する部分では、タンク412を通過した冷却水が、それぞれのチューブ420を通ってタンク411に流入する。冷却水は、チューブ420を通る際に、矢印AR1に沿って外部を流れる空気との熱交換により冷却される。当該空気は、第1空調用熱交換部110を通過してその温度を上昇させた後の空気である。
 熱交換器400のうち、冷却水又は冷媒と空気との間で熱交換が行われる部分、つまりチューブ420とフィン430とが積層されている部分のことを、以下では熱交換器400のコア部とも称する。同様に、当該コア部のうち、点線DL1よりも上方側の部分のことを以下では第2空調用熱交換部120のコア部と称することがあり、点線DL1よりも下方側の部分のことを以下では第2冷却用熱交換部220のコア部と称することがある。
 熱交換器400のうち最も上方側部分にはサイドプレート441が設けられており、最も下方側部分にはサイドプレート442(不図示)が設けられている。サイドプレート441、442は、いずれも金属板を曲げ加工することにより形成された部材であって、タンク411とタンク412との間を繋ぐように設けられている。サイドプレート441、442は、熱交換器400のコア部を上下両側から挟み込むことにより、コア部を補強してその形状を維持するためのものである。
 熱交換器300と熱交換器400とは、空気が流れる方向に沿ってそれぞれのコア部を重ね合わせた状態で、互いに固定されている。その固定方法としては、種々の方法を採用し得る。例えば、タンク311とタンク411、及びタンク312とタンク412のように、互いに隣り合う部材同士をろう付けにより一体とし、これにより熱交換器300と熱交換器400とが互いに固定されている構成とすればよい。
 また、例えば図4に示されるように、サイドプレート341、441のそれぞれを上方から覆うような固定部材600を用いて、熱交換器300と熱交換器400との固定を行ってもよい。固定部材600は、金属板を折り曲げることによって形成された板状の部材であって、平板部601と、一対の垂直部602、603とを有している。
 平板部601は、熱交換器300及び熱交換器400の両方を上方から覆うような平板状の部分である。垂直部603は、平板部601のうち風上側の辺から下方に向かって伸びるように形成された部分である。垂直部602は、平板部601のうち風下側の辺から下方に向かって伸びるように形成された部分である。垂直部603は、サイドプレート341のうち風上側の側面に対して当接し、当該側面に対してろう付けされる。垂直部602は、サイドプレート441のうち風下側の側面に対して当接し、当該側面に対してろう付けされる。このような固定部材600を用いて、熱交換器300及び熱交換器400の上下両方を固定することとしてもよい。
 熱交換器300と熱交換器400とが上記のように固定されているので、第1空調用熱交換部110、第2空調用熱交換部120、第1冷却用熱交換部210、及び第2冷却用熱交換部220のうち、空気の流れる方向に沿って見たときに互いに重なっている2つの部分は、いずれも互いに固定された状態となる。
 本実施形態では、第1空調用熱交換部110、第2空調用熱交換部120、第1冷却用熱交換部210、及び第2冷却用熱交換部220のそれぞれが、一対のタンク(311、312、411、412)と、一対のタンクの間を繋いでおり、冷媒又は冷却水が通る流路が内部に形成されたチューブ(320、420)と、隣り合うチューブの間に配置されたフィン(330,430)と、を有する熱交換器として構成されている。また、本実施形態では、上下に重なる第1空調用熱交換部110と第1冷却用熱交換部210とにおいて、タンク311、312が共有されている。同様に、上下に重なる第2空調用熱交換部120と第2冷却用熱交換部220とにおいて、タンク411、412が共有されている。
 以上のような構成の複合型熱交換器10では、第1空調用熱交換部110及び第1冷却用熱交換部210が、空気の流れる方向に対して垂直な方向、具体的には上下方向に並ぶように配置されている。また、第2空調用熱交換部120及び第2冷却用熱交換部220も、空気の流れる方向に対して垂直な方向、具体的には上下方向に並ぶように配置されている。
 尚、本実施形態においては、第1空調用熱交換部110と第1冷却用熱交換部210との並び方向が、空気の流れる方向に対して垂直な方向と完全に一致している。しかしながら、両者は完全に一致していなくてもよい。その場合、空気の流れる方向に沿って見た場合において、第1空調用熱交換部110のコア部と、第1冷却用熱交換部210のコア部とが、互いに重なっていなければよい。第2空調用熱交換部120と第2冷却用熱交換部220との配置についても同様である。
 また、本実施形態においては、第1空調用熱交換部110と第2冷却用熱交換部220のそれぞれの高さが互いに同一となっており、第1冷却用熱交換部210と第2空調用熱交換部120のそれぞれの高さが互いに同一となっている。その結果、空気の流れる方向に沿って見たときにおいては、第1空調用熱交換部110の全体が第2冷却用熱交換部220と重なるように配置されており、第1冷却用熱交換部210の全体が第2空調用熱交換部120と重なるように配置されている。
 このような態様に替えて、第1空調用熱交換部110と第2冷却用熱交換部220のそれぞれの高さが互いに異なるような態様としてもよい。例えば、第1空調用熱交換部110の高さを、サブクール部として機能し得る最低限の高さとした上で、第2冷却用熱交換部220の高さはこれよりも高くしてもよい。いずれの場合であっても、空気の流れる方向に沿って見たときにおいては、第1空調用熱交換部110の少なくとも一部が第2冷却用熱交換部220と重なるような態様であればよい。同様に、第1冷却用熱交換部210の少なくとも一部が第2空調用熱交換部120と重なるような態様であればよい。
 図5には、以上のような4つの熱交換部の配置、及び冷媒等の流れる経路が模式的に示されている。図5(A)において矢印で示されるのは、複合型熱交換器10を冷媒が流れる経路である。図5(B)において矢印で示されるのは、複合型熱交換器10において冷却水が流れる経路である。
 図5(A)に示されるように、冷媒は、配管41を通って先ず第2空調用熱交換部120に供給される。冷媒は、第2空調用熱交換部120での熱交換によって放熱し、凝縮液化した後、配管42を通って第1空調用熱交換部110に供給される。冷媒は、第1空調用熱交換部110での熱交換によってその温度を低下させた後、配管43から排出されエバポレータに向かう。
 第1空調用熱交換部110における2回目の熱交換は、第2空調用熱交換部120における1回目の熱交換よりも、空気の流れる方向において上流側となる位置で行われる。つまり、比較的高温の空気が流れている位置で1回目の熱交換(潜熱変化)が行われ、比較的低温の空気が流れている位置で2回目の熱交換(顕熱変化)が行われる。いずれの熱交換においても、空気と冷媒との温度差が確保されることとなるので、空調用熱交換器100の全体において熱交換が効率的に行われる。
 図5(B)に示されるように、冷却水は、配管51を通って先ず第2冷却用熱交換部220に供給される。冷却水は、第2冷却用熱交換部220での熱交換によってその温度を低下させた後、配管56を通って第1冷却用熱交換部210に供給される。冷却水は、第1冷却用熱交換部210での熱交換によって更にその温度を低下させた後、配管57から排出されポンプ16に向かう。
 第1冷却用熱交換部210における2回目の熱交換は、第2冷却用熱交換部220における1回目の熱交換よりも、空気の流れる方向において上流側となる位置で行われる。つまり、比較的高温の空気が流れている位置で1回目の熱交換(高温の冷却水を冷やすための熱交換)が行われ、比較的低温の空気が流れている位置で2回目の熱交換(低温となった冷却水を更に冷やすための熱交換)が行われる。いずれの熱交換においても、空気と冷却水との温度差が確保されることとなるので、冷却用熱交換器200の全体において熱交換が効率的に行われる。
 尚、第1冷却用熱交換部210の入口部分(配管56の接続部分)における冷却水の温度は、第2空調用熱交換部120の入口部分(配管41の接続部分)における冷媒の温度よりも低くなっていることが好ましい。このような温度分布となっている場合には、第1冷却用熱交換部210を通過する冷却水と空気との温度差、及び、第2空調用熱交換部120を通過する冷媒と空気との温度差を、いずれも確保することができるからである。
 冷媒や冷却水が流れる方向について、図6を参照しながら説明する。図6において実線で示されている2つの矢印は、第1空調用熱交換部110及び第2空調用熱交換部120のそれぞれのコア部を、冷媒が流れる方向を示している。また、図6において点線で示されている2つの矢印は、第1冷却用熱交換部210及び第2冷却用熱交換部220のそれぞれのコア部を、冷却水が流れる方向を示している。後述の図9、図11、及び図19においても同様である。
 図6のように車両前方側から見た場合には、第1冷却用熱交換部210のコア部全体において、冷却水が左から右に向かって流れる。また、これと重なる第2空調用熱交換部120のコア部全体において、冷媒が左から右に向かって流れる。同様に、車両前方側から見た場合には、第1空調用熱交換部110のコア部全体において、冷媒が右から左に向かって流れる。また、これと重なる第2冷却用熱交換部220のコア部全体において、冷却水が右から左に向かって流れる。
 このように、複合型熱交換器10を構成するそれぞれの熱交換部は、空気の流れる方向に沿って見たときに互いに重なっている部分のそれぞれにおいて、その内部を冷媒又は冷却水が流れる経路及び方向が互いに同一となるように構成されている。対向する2つのコア部を通過する冷媒及び冷却水は、空気との熱交換によっていずれも温度を低下させながら、同一方向に向かって流れることとなる。その結果、対向する2つのコア部間の温度差が、一部において大きくなり過ぎてしまったり、一部において小さくなり過ぎてしまったりすることが防止される。これにより、いずれかのコア部における熱交換性能が局所的に低下してしまうことが無いので、複合型熱交換器10の全体における熱交換がバランスよく行われる。
 本実施形態では、第1空調用熱交換部110のコア部よりも、第2空調用熱交換部120のコア部の方が大きくなっている。このため、冷媒の温度は第2空調用熱交換部120を通過する際において大きく低下(例えば80℃→60℃)し、その後、第1空調用熱交換部110を通過する際においては小さく低下(例えば60℃→50℃)する。同様に、本実施形態では、第2冷却用熱交換部220のコア部よりも、第1冷却用熱交換部210のコア部の方が大きくなっている。このため、冷却水の温度は第2冷却用熱交換部220を通過する際においては小さく低下(例えば65℃→60℃)し、その後、第1冷却用熱交換部210を通過する際において大きく低下(例えば60℃→50℃)する。冷媒又は冷却水の目標温度低下量に合わせて、それぞれのコア部の大きさが設計されることが好ましい。
 本実施形態では、空調用熱交換器100及び冷却用熱交換器200のそれぞれが2つの部分に分けられており、2つの部分のうち一方が空気の流れ方向における上流側に配置され、他方が下流側に配置されている。このような構成となっていることの効果について説明する。
 図7には、空調用熱交換器100等が上記のように2つの部分に分けられていない場合の例、すなわち従来と同様の構成である比較例において、各部を通過する空気の温度の分布が示されている。この比較例では、空気の流れ方向における上流側に配置された熱交換器300の全体が空調用熱交換器100として構成され、その下流側に配置された熱交換器400の全体が冷却用熱交換器200として構成されている。つまり、1列目に空調用熱交換器100が配置され、その下流側である2列目に冷却用熱交換器200が配置され、更にその下流側である3列目にラジエータ20が配置された構成となっている。
 図7の横軸は、空気が通過する方向に沿った位置を示している。位置P1は、1列目の空調用熱交換器100よりも僅かに上流側となる位置である。位置P2は、1列目の空調用熱交換器100と、2列目の冷却用熱交換器200との間となる位置である。位置P3は、2列目の冷却用熱交換器200と、3列目のラジエータ20との間となる位置である。位置P4は、3列目のラジエータ20よりも僅かに下流側となる位置である。
 同図に示されるように、1列目の空調用熱交換器100を通過する際に、空気はその温度をT10からT25へと上昇させる。2列目の冷却用熱交換器200には、このように温度が上昇した空気(温度がT25の空気)が供給される。
 2列目の冷却用熱交換器200を通過する際には、空気はその温度をT25からT35へと更に上昇させる。3列目のラジエータ20には、このように温度が上昇した空気(温度がT30の空気)が供給される。3列目のラジエータ20を通過する際には、空気はその温度をT30からT40へと更に上昇させる。
 ところで、熱交換器を空気が通過する際において、当該空気に対し単位時間あたりに加えられる熱量Qは、以下の式(1)によって算出される。
Q=CP・ρ・W・H・V・(TOUT-TIN)・・・・(1)
 式(1)におけるCPは空気の比熱であり、ρは空気の密度である。Wは熱交換器(コア部)の幅方向における寸法であり、Hは高さ方向における寸法である。Vは通過する空気の流速である。TOUTは熱交換器から流出した直後における空気の温度であり、TINは熱交換器に流入する直前における空気の温度である。
 式(1)に示されるように、熱交換器を通過する空気に加えられる熱量は、TOUTとTINとの差に比例して大きくなる。TOUTとTINとの差は、例えば1列目の空調用熱交換器100を空気が通過する際の、T25とT10との差に該当する。従って、図7に示される三角形ABCの面積の大きさは、1列目の空調用熱交換器100を空気が通過する際において当該空気に加えられる熱量の大きさ(すなわち空調用熱交換器100の放熱量)、を示すものとなっている。これと同様に、三角形BDEの面積の大きさは、2列目の冷却用熱交換器200を空気が通過する際において当該空気に加えられる熱量の大きさ(すなわち冷却用熱交換器200の放熱量)、を示すものとなっている。更に、三角形DFGの面積の大きさは、3列目のラジエータ20を空気が通過する際において当該空気に加えられる熱量の大きさ(すなわちラジエータ20の放熱量)、を示すものとなっている。それぞれの熱交換器を通過する際において空気に加えられる熱量の大きさは、当該熱交換器の熱交換性能の高さを示す指標となる。
 上記3つの三角形を比較すると明らかなように、図7の比較例では、2列目の三角形BDEの面積が、1列目の三角形ABCの面積に比べて著しく小さくなっている。つまり、2列目の冷却用熱交換器200の熱交換性能が著しく低下している。このような熱交換性能の低下は、2列目の冷却用熱交換器200を通過する空気の全てが、1列目の空調用熱交換器100を通過して予め温度が上昇した空気となっており、冷却用熱交換器200においては空気と冷却水との温度差が小さくなってしまうことに起因している。
 このように、空気の流れる方向に沿って複数の熱交換器を単に重ねただけの構成においては、空気流れの下流側に配置された熱交換器の熱交換性能が、空気流れの上流側に配置された熱交換器の熱交換性能に比べて著しく低下してしまうことがある。このような現象が生じると、複合型熱交換器の各部における熱交換のバランスが崩れてしまい、結果的に複合型熱交換器の性能が低下してしまうこととなる。
 図8には、本実施形態に係る複合型熱交換器10において、各部を通過する空気の温度の分布が示されている。図8の横軸に示される位置P1は、1列目の第1空調用熱交換部110(又は第1冷却用熱交換部210)よりも僅かに上流側となる位置である。位置P2は、1列目の第1空調用熱交換部110(又は第1冷却用熱交換部210)と、2列目の第2空調用熱交換部120(又は第2冷却用熱交換部220)との間となる位置である。位置P3は、2列目の第2空調用熱交換部120(又は第2冷却用熱交換部220)と、3列目のラジエータ20との間となる位置である。位置P4は、3列目のラジエータ20よりも僅かに下流側となる位置である。
 1列目の第1空調用熱交換部110を通過する際に、空気はその温度をT10からT21へと上昇させる。図8に示される三角形AB1Cの面積の大きさは、第1空調用熱交換部110を空気が通過する際において、当該空気に加えられる熱量の大きさを示している。
 1列目の第1空調用熱交換部110を通過した空気(温度がT21の空気)は、その後、2列目の第2冷却用熱交換部220を通過する。その際、空気はその温度をT21からT29へと上昇させる。図8に示される三角形B111の面積の大きさは、第2冷却用熱交換部220を空気が通過する際において、当該空気に加えられる熱量の大きさを示している。
 2列目の第2冷却用熱交換部220を通過した空気(温度がT29の空気)は、その後、3列目のラジエータ20に供給される。3列目のラジエータ20には、当該空気の他、2列目の第2空調用熱交換部120を通過した空気(後述)も供給される。
 1列目の第1冷却用熱交換部210を通過する際に、空気はその温度をT10からT22へと上昇させる。図8に示される三角形AB2Cの面積の大きさは、第1冷却用熱交換部210を空気が通過する際において、当該空気に加えられる熱量の大きさを示している。
 1列目の第1冷却用熱交換部210を通過した空気(温度がT22の空気)は、その後、2列目の第2空調用熱交換部120を通過する。その際、空気はその温度をT22からT31へと上昇させる。図8に示される三角形B222の面積の大きさは、第2空調用熱交換部120を空気が通過する際において、当該空気に加えられる熱量の大きさを示している。
 2列目の第2空調用熱交換部120を通過した空気(温度がT31の空気)は、その後、3列目のラジエータ20に供給される。
 ラジエータ20には、第2空調用熱交換部120を通過し温度がT31となった空気と、第2冷却用熱交換部220を通過し温度がT29となった空気と、の両方が供給される。図8に示される例では、ラジエータ20に供給される空気の温度が、T29とT31との間の温度であるT30として示されている。当該空気は、3列目のラジエータ20を通過する際に、その温度をT30からT40へと更に上昇させる。図8に示される三角形DFGの面積は、ラジエータ20を空気が通過する際において、当該空気に加えられる熱量の大きさを示している。
 図8の例においては、空調用熱交換器100を通過する際において空気に加えられる熱量が、三角形AB1Cの面積に三角形B222の面積を加えたものとなっている。また、冷却用熱交換器200を通過する際において空気に加えられる熱量が、三角形AB2Cの面積に三角形B111の面積を加えたものとなっている。それぞれの面積を比較すると明らかなように、本実施形態においては、空調用熱交換器100を通過する際において空気に加えられる熱量と、冷却用熱交換器200を通過する際において空気に加えられる熱量とが、概ね互いに等しくなっている。つまり、それぞれの熱交換器の熱交換性能がバランスよく発揮されており、図7に示される比較例のように、一方の冷却用熱交換器200における熱交換性能のみが著しく低下するような現象が生じていない。
 これは、空気の流れ方向における最も上流側の位置、すなわち、最も熱交換を効率よく行い得る位置を、図7の比較例では一方の熱交換器(空調用熱交換器100)のみが占有しているのに対し、本実施形態では当該位置を両方の熱交換器の一部ずつ(第1空調用熱交換部110と第1冷却用熱交換部210)が共に占める構成になっているからである。
 このように、本実施形態では、空調用熱交換器100と冷却用熱交換器200との間において、配置された位置による熱交換性能の違いが生じにくくなっており、空調用熱交換器100及び冷却用熱交換器200のそれぞれの熱交換性能が概ね均等に発揮されることとなる。
 尚、2つに分割されたそれぞれの熱交換部(第1空調用熱交換部110など)のコア部の面積は、分割前におけるコア部の面積よりも当然に小さくなっている。その結果、それぞれの熱交換部における個々の熱交換性能は、分割されていない場合に比べると低くなっている。例えば図8における三角形AB1Cの面積は、図7の比較例における三角形ABCの面積に比べると小さい。
 しかしながら、空調用熱交換器100の全体におけるコア部の面積は、第1空調用熱交換部110のコア部の面積と、第2空調用熱交換部120のコア部の面積とを合計したものである。従って、空調用熱交換器100の全体においてみれば、その熱交換性能は十分に発揮されることとなる。本実施形態では、それぞれのコア部の合計面積を小さくする必要は無く、従来通りの大きな面積を確保することが可能である。つまり、車両内部の限られた設置スペースを最大限有効に利用し得るような大きさのコア部とすることで、空調用熱交換器100の熱交換性能を十分に確保することが可能である。冷却用熱交換器200についても同様である。
 このような複合型熱交換器10では、空調用熱交換器100と冷却用熱交換器200とのそれぞれの熱交換性能がバランスよく発揮される。このため、設置スペースの制約の範囲内において、複合型熱交換器10の性能を最大限に発揮させることができる。
 複合型熱交換器10に対する要求性能は常に一定ではなく、例えば車両の低速高トルク走行時において最も高くなる傾向がある。そこで、そのような最も高い要求に応え得るように複合型熱交換器10を設計しておけばよい。その場合、低速高トルク走行時以外の場面においては、複合型熱交換器10の熱交換性能に余裕ができることとなる。その際には、例えば空調装置が備えるコンプレッサの回転数を低下させたり、電動ファン21の回転数を抑制したりすることで、システムの消費電力を抑制し更なる省エネを図ることも可能となる。
 尚、複合型熱交換器10では、空調装置における冷媒の循環経路が多少複雑化しているので、コンプレッサの動作負荷が増加してしまうことが懸念される。しかしながら、本発明者らが実験にて確認したところによれば、コンプレッサの動作負荷の増加はほとんどなく、従来と同等のレベルであった。
 上記のような構成の複合型熱交換器10には、種々の変更を加えることができる。例えば図9に示される変形例のように、第1冷却用熱交換部210の内部を冷却水が通過する方向と、第2冷却用熱交換部220の内部を冷却水が通過する方向とのいずれもが、上記第1実施形態の場合とは逆方向となるような構成としてもよい。
 この場合、図10に示されるように、第2冷却用熱交換部220から第1冷却用熱交換部210に冷媒を供給するための配管56が、タンク412とタンク312との間を繋ぐように配置されることとすればよい。また、配管51の下流側端部がタンク411の下方側部分に接続され、配管57の上流側端部がタンク311の上方側部分に接続されることとすればよい。尚、図10においては流路の配置例を簡略化して示すために、ポンプ17に向かって伸びる配管52が省略されている。
 上記の構成においては、複合型熱交換器10と外部とを繋ぐ配管(配管41、43、51、57)の全てが、左右方向における一方側に集約されることとなる。このため、車両の内部における配管の取り回しの制約によっては、図10に示される変形例のような構成が好ましい場合がある。
 また、例えば図11に示される変形例のように、第1冷却用熱交換部210を1方向にのみ冷却水が流れるのではなく、途中で折り返して1往復半するような経路で冷却水が流れることとしてもよい。
 このような冷却水の流れは、タンク312等の内部にセパレータを追加して設けることによって実現される。同様に、第2空調用熱交換部120を1方向にのみ冷媒が流れるのではなく、途中で折り返して1往復半するような経路で冷媒が流れることとしてもよい。このような冷媒の流れも、タンク412等の内部にセパレータを追加して設けることによって実現される。尚、冷媒や冷却水が折り返して流れる際の往復回数は、任意に設定することができる。
 図11のように、冷却水などが折り返して流れるような構成とした場合でも、空気の流れる方向に沿って見たときに互いに重なっている部分のそれぞれにおいて、その内部を冷媒又は冷却水が流れる経路及び方向が互いに同一となるように構成されていることが好ましい。
 図12(A)では、本実施形態に係る複合型熱交換器10及びその周辺の構成が、車両の側方側からみて模式的に描かれている。図12(A)においては、車両の車体BDと、車体BDの前方側部分に形成されたフロントグリルの開口OP1、OP2が示されている。図12(A)では更に、上方側の開口OP1の開閉を行うために設けられたシャッター装置ST1と、下方側の開口OP2の開閉を行うために設けられたシャッター装置ST2とが示されている。
 複合型熱交換器10の上方側部分では、空気の流れ方向に沿って、第1冷却用熱交換部210と第2空調用熱交換部120とが互いに重なるように配置されている。シャッター装置ST1が開状態となっているときには、開口OP1から侵入した空気が、第1冷却用熱交換部210及び第2空調用熱交換部120の両方を通過する。図12(A)では、このような空気の流れが矢印AF1で示されている。
 また、複合型熱交換器10の下方側部分では、空気の流れ方向に沿って、第1空調用熱交換部110と第2冷却用熱交換部220とが互いに重なるように配置されている。シャッター装置ST2が開状態となっているときには、開口OP2から侵入した空気が、第1空調用熱交換部110及び第2冷却用熱交換部220の両方を通過する。図12(A)では、このような空気の流れが矢印AF2で示されている。
 このように、複合型熱交換器10の上方側部分及び下方側部分のいずれにおいても、空調用熱交換器100の一部と冷却用熱交換器200の一部とが重なるように配置されている。その結果、シャッター装置ST1及びシャッター装置ST2のいずれを開状態とした場合であっても、車両内に侵入した空気は空調用熱交換器100及び冷却用熱交換器200の両方を通過することとなる。
 このような構成に換えて、図12(B)に示される変形例のように、第2空調用熱交換部120と第2冷却用熱交換部220とを上下に入れ替えたような構成としてもよい。当該変形例の上方側部分では、空気の流れ方向に沿って、第1冷却用熱交換部210と、第2冷却用熱交換部220とが互いに重なるように配置されている。また、下方側部分では、空気の流れ方向に沿って、第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120とが互いに重なるように配置されている。
 この変形例においてシャッター装置ST1のみが開状態となっているときには、開口OP1から侵入した空気が、第1冷却用熱交換部210及び第2冷却用熱交換部220の両方を通過する。つまり、当該空気は冷却用熱交換器200のみを通過する。図12(B)では、このような空気の流れが矢印AF1で示されている。
 また、この変形例においてシャッター装置ST2のみが開状態となっているときには、開口OP2から侵入した空気が、第1空調用熱交換部110及び第2空調用熱交換部120の両方を通過する。つまり、当該空気は空調用熱交換器100のみを通過する。図12(B)では、このような空気の流れが矢印AF2で示されている。
 図12(B)に示される変形例においては、シャッター装置ST1及びシャッター装置ST2の両方が開状態となっているときにおいてのみ、空調用熱交換器100と冷却用熱交換器200との両方に空気が供給される。換言すれば、空調用熱交換器100と冷却用熱交換器200との両方に空気を供給する必要性が少しでも生じると、シャッター装置ST1及びシャッター装置ST2の両方を開状態としなければならない。このため、例えば水温の上昇や冷媒圧力の上昇が生じた際などにおいて、シャッター装置ST1及びシャッター装置ST2の両方が開状態とされる可能性が高くなっている。
 これに対し、図12(A)に示される本実施形態の構成においては、シャッター装置ST1のみを開状態とした場合であっても、空調用熱交換器100及び冷却用熱交換器200のそれぞれにおける熱交換を行わせることが可能となっている。このため、シャッター装置ST1及びシャッター装置ST2を動作させる頻度を抑えることができる。
 既に述べたように、複合型熱交換器10は、空調用熱交換器100がコンデンサとして機能する状態と、エバポレータとして機能する状態と、のいずれをもとり得るように構成されていてもよい。この場合には、図12(A)のように、空気の流れ方向に沿って第1冷却用熱交換部210と第2空調用熱交換部120とが互いに重なるように配置されている構成が特に好ましい。
 図12(A)の構成において、空調用熱交換器100をエバポレータとして機能させる場合には、シャッター装置ST1のみを開状態とすればよい。この場合、第1冷却用熱交換部210から空気に放出された熱が、下流側の第2空調用熱交換部120(つまりエバポレータ)における吸熱のために有効に利用されることとなる。また、冷却水の熱が空調の熱源として有効活用されることに加えて、第2空調用熱交換部120に生じた着霜が熱によって除去されるという効果も発揮される。
 尚、第2空調用熱交換部120をエバポレータとして用いる場合には、第1空調用熱交換部110に対する冷媒の供給が行われない状態となるように、冷媒の流路が切り換わるような構成としてもよい。この場合、配管42の途中と配管43の途中とをバイパスするような配管と、当該配管における冷媒の流入/遮断を切り換えるための流路切り替え弁とを、追加で設けることとすればよい。
 図12(A)及び図12(B)に示される例ではいずれも、第1空調用熱交換部110が下方側となる位置に配置されている。このような態様に替えて、第1空調用熱交換部110が第1冷却用熱交換部210等の上方側となる位置に配置されているような態様としてもよい。ただし、第1空調用熱交換部110を所謂サブクール部として用いる場合には、本実施形態のように第1空調用熱交換部110を下方側となる位置に配置した方が好ましい。これは、第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120との間に気液分離器を配置した場合において、気液分離器の下方側に溜まった液相冷媒を、比較的単純な構成で第1空調用熱交換部110に供給することが可能となるからである。
 ところで、下方側の開口OP2からは、稀に外部からの飛び石等が車両内に侵入し、複合型熱交換器10の一部を破損してしまうことがある。本実施形態では、このような開口OP2と対向する位置に第1空調用熱交換部110が配置されている。このため、飛び石の侵入により複合型熱交換器10の一部が破損したとしても、機能停止するのは第1空調用熱交換部110を含む空調装置のみであり、ターボチャージャー12やインタークーラ13のような走行に必要な機器の冷却については継続的に行うことができる。つまり、本実施形態の構成においては、飛び石等の侵入に起因して車両が走行不可能な状態となってしまうようなことが防止される。
 尚、図12(B)のような構成においても、第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120のそれぞれの高さが互いに異なるような態様としてもよい。例えば、空気の流れる方向に沿って見たときに、第2空調用熱交換部120の全部ではなく一部のみが、第1空調用熱交換部110と重なっている構成としてもよい。また、第2冷却用熱交換部220の全部ではなく一部のみが、第1冷却用熱交換部210と重なっている構成としてもよい。
 第1実施形態に係る複合型熱交換器10の、その他の構成について説明する。図13(A)に示されるのは、熱交換器300に設けられたチューブ320の内部構造を示す断面図である。尚、熱交換器400に設けられたチューブ420の内部構造は、図13(A)に示されるものと同一である。
 チューブ320は、チューブ本体321と、インナーフィン322とを有している。チューブ本体321は、金属板によって形成された管であって、その長手方向に対し垂直な断面の形状が扁平形状となるように形成されている。また、チューブ本体321は、冷媒又は冷却水の流れる流路323が内部に形成されている。インナーフィン322は、フィン330と同様に、金属板を波状に折り曲げることにより形成されたものであって、チューブ本体321の内部に収容されている。インナーフィン322は、チューブ本体321の内壁面に当接した状態となっている。インナーフィン322により、チューブ320と冷媒等との接触面積が増加しているので、冷媒等と空気との熱交換が効率的に行われる。チューブ420も、その内部にインナーフィン422を有する構成となっている(図14を参照)。
 本実施形態では、チューブ320、420の外形及び配置ピッチが、熱交換器300及び熱交換器400の全体において全て同じとなるように構成されている。また、インナーフィン322、422の形状についても、熱交換器300及び熱交換器400の全体において全て同じとなるように構成されている。
 このような態様に替えて、一部のチューブ320、420については、その内部に収容されたインナーフィン322、422の形状を他と異ならせることにより、当該チューブ320、420における熱交換性能を向上又は低下させることとしてもよい。図13(B)に示されるチューブ320Bでは、インナーフィン322よりもピッチが大きなインナーフィン322Bが内部に収容されている。これにより、チューブ320Bの熱交換性能は、チューブ320の熱交換性能よりも僅かに低下している。一方で、チューブ320Bの流路抵抗は、チューブ320の流路抵抗よりも小さくなっている。
 例えば、冷媒が通る部分(第1空調用熱交換部110、第2空調用熱交換部120)においてはチューブ320(またはこれと同形状のチューブ420)が配置されており、冷却水が通る部分(第1冷却用熱交換部210、第2冷却用熱交換部220)においてはチューブ320B(またはこれと同形状のチューブ420B)が配置されているような態様としてもよい。このように、熱交換性能や流路抵抗の分布が適切なものとなるように、一部のチューブ320、420が有するインナーフィン322、422の形状を他と異ならせることとすればよい。
 また、例えば第1空調用熱交換部が有する複数のチューブ320のうち、一部のみをチューブ320Bに置き換えたような構成としてもよい。つまり、同一の熱交換部に、複数種類のチューブが混在しているような態様であってもよい。
 図13(C)に示されるチューブ320Cは、その全体が押し出し成型によって形成された場合の例である。チューブ320Cでは、隔壁324Cによって、流路323Cが複数の空間に分かれた構成となっている。また、図13(D)に示されるチューブ320Dは、内部にインナーフィン322が配置されておらず、流路323Dの全体が一つの空間となっている場合の例である。
 複合型熱交換器10に用いられるチューブの形状としては、図13に示されるチューブ320、320B、320C、320Dのいずれをも採用することができる。また、例えば、冷却水が通る部分(第1冷却用熱交換部210、第2冷却用熱交換部220)においては流路抵抗の小さなチューブ320Dを採用し、他の部分においてはチューブ320を採用する等、互いに構成の異なるチューブを適宜採用することとしてもよい。
 図14(A)に示されるのは、空気の流れる方向に沿って並ぶように配置されたチューブ320及びチューブ420の一組と、やはり空気の流れる方向に沿って並ぶように配置されたフィン330及びフィン430の一組である。本実施形態では、フィン330とフィン430とがそれぞれ別体のものとして構成されており、両者の間には隙間GPが形成されている。このため、例えば複合型熱交換器10をヒートポンプの室外機として用いる際に、一方のチューブ420の表面において結露が生じた場合であっても、上記隙間GPにおいて排水が行われるので、結露水が他方のチューブ320に到達することはない。空気の通過する経路の大部分が結露水によって塞がれることが防止されるので、複合型熱交換器10の各部における熱交換性能を確保することができる。
 このような態様に替えて、図14(B)に示されるように、1つのフィン330Bが熱交換器300と熱交換器400との間に跨って配置されているような態様であってもよい。つまり、第1空調用熱交換部110、第2空調用熱交換部120、第1冷却用熱交換部210、及び第2冷却用熱交換部220のうち、空気の流れる方向に沿って見たときに互いに重なっている2つの部分において、フィン330Bが共有されているような態様であってもよい。
 このような構成においては、互いに重なっている2つの熱交換部における熱の授受が、空気を介して行われるのみならず、フィン330Bを介しても行われる。これにより、複合型熱交換器10における熱交換性能をさらに向上させることが可能となる。例えば空調用熱交換器100がエバポレータとして用いられることがなく、チューブ320等の表面において結露水が生じにくいような構成である場合には、図14(B)に示される構成とすることが好ましい。
 また、図14(C)に示されるように、フィン330とフィン430との間が、連結部331Cによって繋がっているような態様であってもよい。連結部331Cの幅(チューブ320等の積層方向における寸法)は、フィン330等の幅よりも狭くなっている。このような構成のフィンは、図14(B)に示されるフィン330Bを、その中央部において括れさせたような形状、ともいうことができる。このような構成においては、互いに重なっている2つの熱交換部における熱の授受が、連結部331Cを介して行われる。また、複合型熱交換器10をヒートポンプの室外機として用いる場合、連結部331Cにおける結露水の排出もある程度行うことが可能となっている。
 第2実施形態について、図15を参照しながら説明する。本実施形態に係る複合型熱交換器10Aでは、熱交換器300及び熱交換器400のそれぞれが、上下2つに分かれた構成となっている。その他の点においては第1実施形態と同じである。
 本実施形態では、互いに別体のタンクとして形成されたタンク311aとタンク311bとが上下に重ねられており、これらが第1実施形態におけるタンク311として機能するような構成となっている。熱交換器300が有する他のタンクについても同様である。つまり、互いに別体のタンクとして形成されたタンク312aとタンク312bとが上下に重ねられており、これらが第1実施形態におけるタンク312として機能する。
 本実施形態では、タンク311a及びタンク312aを有する熱交換器が第1冷却用熱交換部210として機能する。また、タンク311b及びタンク312bを有する熱交換器が第1空調用熱交換部110として機能する。図15では、第1冷却用熱交換部210と第1空調用熱交換部110との境界となる部分が、矢印BR1で示されている。当該部分は、第1実施形態においてセパレータ350が配置されていた部分に相当する。
 熱交換器400が有するタンクについても上記と同様である。つまり、本実施形態では、互いに別体のタンクとして形成されたタンク411aとタンク411b(不図示)とが上下に重ねられており、これらが第1実施形態におけるタンク411として機能する。更に、互いに別体のタンクとして形成されたタンク412aとタンク412bとが上下に重ねられており、これらが第1実施形態におけるタンク412として機能する。
 本実施形態では、タンク411a及びタンク412aを有する熱交換器が第2空調用熱交換部120として機能する。また、タンク411b及びタンク412bを有する熱交換器が第2冷却用熱交換部220として機能する。図15では、第2空調用熱交換部120と第2冷却用熱交換部220との境界となる部分が、矢印BR2で示されている。当該部分は、第1実施形態においてセパレータ450が配置されていた部分に相当する。
 以上のように、本実施形態では、第1空調用熱交換部110と第1冷却用熱交換部210とが、タンク(311、312)を共有しておらず互いに別体の熱交換器として構成されている。また、第2空調用熱交換部120と第2冷却用熱交換部220とが、タンク(411、412)を共有しておらず互いに別体の熱交換器として構成されている。このような構成であっても、第1実施形態と同様の効果を奏する。
 尚、上記4つの熱交換器(第1空調用熱交換部110、第2空調用熱交換部120、第1冷却用熱交換部210、及び第2冷却用熱交換部220)は、例えば一体ろう付けによって互いに接合されている構成とすればよい。また、適切な固定治具等により、4つの熱交換器が互いに結合されているような構成であってもよい。
 上記のように本実施形態では、互いに別体の熱交換器を4つ組み合わせた構成となっている。このため、例えばそれぞれの熱交換器におけるチューブの形状や配置ピッチ、フィンの形状などを全体で共通化する必要はなく、それぞれの熱交換器において最適となるように個別に設定することが可能である。これにより、複合型熱交換器10Aの全体における熱交換性能をさらに向上させることができる。また、それぞれの熱交換器が異なる温度域で動作する際に、複合型熱交換器10Aにおいて大きな熱歪が生じることが防止されるという利点もある。
 第3実施形態について説明する。図16に示されるのは、第3実施形態に係る複合型熱交換器10Bの全体構成である。また、図17に示されるのはその分解組立図である。以下では、複合型熱交換器10Bのうち第1実施形態と異なる部分についてのみ説明し、第1実施形態と共通する部分については適宜説明を省略する。
 本実施形態では、冷却用熱交換器200が第1冷却用熱交換部210と第2冷却用熱交換部220とに分かれておらず、熱交換器300のうち点線DL1よりも上方側の部分が冷却用熱交換器200となっている。
 一方、空調用熱交換器100については、第1実施形態と同様に第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120とに分かれている。ただし、本実施形態では、熱交換器400の一部ではなく全体が第2空調用熱交換部120となっている。第1空調用熱交換部110は、熱交換器300のうち点線DL1よりも下方側の部分である。
 本実施形態では、冷却用熱交換器200に冷却水を供給するための配管51が、タンク311の上方側部分に接続されている。また、冷却用熱交換器200から冷却水を排出するための配管570が、タンク311のうち配管51よりも下方側であり、且つ点線DL1よりも上方側となる位置に配置されている。
 タンク311の内部空間は、セパレータ370によって上下に仕切られている。図16では、セパレータ370が設けられている位置の高さが点線DL1で示されている。タンク311のうち点線DL1よりも上方側の部分を冷却水が通過し、点線DL1よりも下方側の部分を冷媒が通過する。同様に、タンク312の内部空間は、セパレータ350によって上下に仕切られている。セパレータ350は、セパレータ370と同じ高さ、つまり点線DL1の高さの位置に配置されている。タンク312のうち点線DL1よりも上方側の部分を冷却水が通過し、点線DL1よりも下方側の部分を冷媒が通過する。
 タンク311のうちセパレータ370よりも上方側の空間は、セパレータ360によって更に上下2つの空間に仕切られている。セパレータ360は、配管51の接続部分よりも下方側であり、且つ配管570の接続部分よりも上方側となる位置に配置されている。
 配管51から冷却用熱交換器200に供給された冷却水は、先ずタンク311のうちセパレータ360よりも上方側の部分に流入した後、セパレータ360よりも上方側に配置されたチューブ320(つまり冷却用熱交換器200のコア部)を通ってタンク312に向かって流れる。タンク312に流入した冷却水は、セパレータ360よりも下方側且つセパレータ350よりも上方側に配置されたチューブ320を通ってタンク311に向かって流れる。その後、冷却水はタンク311のうちセパレータ360よりも下方側(且つセパレータ370よりも上方側)の部分に流入し、配管570を通って外部に排出される。
 本実施形態では、タンク411の上方側部分にコネクタ41aが設けられている。コネクタ41aは、空調用熱交換器100に冷媒を供給するための配管41が接続される部分である。
 タンク411の内部空間は、セパレータ460によって上下2つの空間に仕切られている。セパレータ460は、セパレータ360と同じ高さとなるに配置されている。上記のコネクタ41aは、タンク411のうちセパレータ460よりも上方側の部分に設けられている。
 タンク412の内部空間は、セパレータ450によって上下2つの空間に仕切られている。セパレータ450は、第1実施形態(図3)と同様に、セパレータ350と同じ高さとなる位置に配置されている。
 配管41からコネクタ41aを介して空調用熱交換器100に供給された冷媒は、先ずタンク411のうちセパレータ460よりも上方側の部分に流入した後、セパレータ460よりも上方側に配置されたチューブ420(つまり第2空調用熱交換部120のコア部)を通ってタンク412に向かって流れる。タンク412に流入した冷媒は、セパレータ460よりも下方側且つセパレータ450よりも上方側に配置されたチューブ420を通ってタンク411に向かって流れる。その後、冷媒は、セパレータ450よりも下方側に配置されたチューブ420を通って再びタンク412に向かって流れる。冷媒は、タンク412のうちセパレータ450よりも下方側の部分に流入する。
 複合型熱交換器10Bはモジュレータタンク700を備えている。モジュレータタンク700は円筒形状の容器であって、その長手方向をタンク312等の長手方向(つまり上下方向)に沿わせた状態で、タンク312及びタンク412と隣接する位置に設けられている。具体的には、モジュレータタンク700は、タンク312及びタンク412を挟んでコア部とは反対側となる位置に配置されている。モジュレータタンク700は、第2空調用熱交換部120のタンク412から排出された冷媒を受け入れて、そのうち液相の冷媒のみを第1空調用熱交換部110に供給するための容器、すなわち気液分離器として設けられている。
 タンク412のうちセパレータ450よりも下方側の部分には、穴HL41が形成されている。また、モジュレータタンク700のうち穴HL41と対向する位置には、穴HL41と同一形状の穴701が形成されている。モジュレータタンク700は、穴701の縁を穴HL41の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク412に対しろう付けされている。
 また、タンク312のうちセパレータ350よりも下方側の部分には、穴HL31が形成されている。また、モジュレータタンク700のうち穴HL31と対向する位置には、穴HL31と同一形状の穴702が形成されている。モジュレータタンク700は、穴702の縁を穴HL31の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク312に対しろう付けされている。
 以上のような構成においては、タンク412のうちセパレータ450よりも下方側の部分に流入した冷媒は、穴701を通ってモジュレータタンク700の内部に流入する。モジュレータタンク700の内部には液相冷媒が貯えられている。液相冷媒の上端、すなわち気液界面の位置は、穴701及び穴702のいずれよりも上方側となっている。モジュレータタンク700の内部において、気相の冷媒はモジュレータタンク700の上方側に移動し、液相冷媒のみが穴702から排出される。
 モジュレータタンク700の穴702から排出された液相冷媒は、タンク312のうちセパレータ350よりも下方側の空間に流入する。その後、冷媒は、セパレータ350よりも下方側に配置されたチューブ320(つまり第1空調用熱交換部110のコア部)を通ってタンク311に向かって流れる。冷媒は、タンク311のうちセパレータ370よりも下方側の部分に流入する。
 タンク311のうちセパレータ370よりも下方側の部分には、コネクタ43aが設けられている。コネクタ43aは、空調用熱交換器100から冷媒を排出するための配管43が接続される部分である。第1空調用熱交換部110を通り、タンク311のうちセパレータ370よりも下方側の空間に流入した冷媒は、コネクタ43aを介して配管43へと排出される。
 以上のように、本実施形態では、第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120との間が配管42で接続されているのではなく、冷媒の気液を分離するためのモジュレータタンク700を介して接続されている。このため、第1実施形態(図1)に比べて配管の引き回しが比較的簡単なものとなっている。
 図18には、本実施形態における3つの熱交換部の配置、及び冷媒等の流れる経路が模式的に示されている。図18(A)において矢印で示されるのは、複合型熱交換器10Bを冷媒が流れる経路である。図18(B)において矢印で示されるのは、複合型熱交換器10Bにおいて冷却水が流れる経路である。
 図18(A)に示されるように、冷媒は、コネクタ41aを通って先ず第2空調用熱交換部120に供給される。冷媒は、第2空調用熱交換部120での熱交換によって放熱し、凝縮液化した後、モジュレータタンク700を経由して第1空調用熱交換部110に供給される。モジュレータタンク700で気液分離された液冷媒は、第1空調用熱交換部110での熱交換によってその温度を低下させた後、コネクタ43aから排出されエバポレータに向かう。
 本実施形態においても、第1空調用熱交換部110における2回目の熱交換は、第2空調用熱交換部120における1回目の熱交換よりも、空気の流れる方向において上流側となる位置で行われる。つまり、比較的高温の空気が流れている位置で1回目の熱交換(潜熱変化)が行われ、比較的低温の空気が流れている位置で2回目の熱交換(顕熱変化)が行われる。いずれの熱交換においても、空気と冷媒との温度差が確保されることとなるので、空調用熱交換器100の全体において熱交換が効率的に行われる。
 図18(B)に示されるように、冷却水は、配管51を通って冷却用熱交換器200に供給される。冷却水は、冷却用熱交換器200での熱交換によってその温度を低下させた後、配管570から外部に排出される。
 冷却用熱交換器200における熱交換は、空気の流れ方向において第1空調用熱交換部110と同じ位置、すなわち、比較的低温の空気が流れている位置で行われる。このため、冷却用熱交換器200における熱交換も効率的に行われる。
 このように、複合型熱交換器10Bでは、空調用熱交換器100のみが第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120とに分かれており、空気の流れる方向に沿って上流側となる位置に第1空調用熱交換部110が配置されている。また、冷却用熱交換器200の全体と第1空調用熱交換部110とが、空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶように配置されている。
 つまり、空気の流れ方向において上流側となる位置に、空調用熱交換器100の一部(第1空調用熱交換部110)と冷却用熱交換器200の全部とが配置されている。このため、第1実施形態の場合と同様に、空調用熱交換器100及び冷却用熱交換器200のそれぞれの熱交換がいずれも効率的に行われる。
 ただし、冷却用熱交換器200のコア部の面積は、第1実施形態の場合に比べて小さくなっている。車両に搭載される冷却対象機器(ターボチャージャー12等)の発熱量が小さく、冷却用熱交換器200に求められる冷却性能が比較的小さい場合には、本実施形態のように冷却用熱交換器200を小さくしてもよい。
 本実施形態では、空気の流れる方向に沿って見たときにおいて、第1空調用熱交換部110の全体が、第2空調用熱交換部120と重なるように配置されている。その結果、空調用熱交換器100の全体におけるコア部の合計面積は、第1実施形態の場合に比べて大きくなっている。高い空調性能が求められる場合には、本実施形態のように空調用熱交換器100のコア部を大きくすることが好ましい。尚、第1空調用熱交換部110の全体ではなく一部のみが、第2空調用熱交換部120と重なるように配置された構成としてもよい。
 複合型熱交換器10Bを冷媒や冷却水が流れる方向について、図19を参照しながら説明する。図19のように車両前方側から見た場合には、冷却用熱交換器200のコア部のうち、上方側部分においては冷却水が左から右に向かって流れ、下方側部分においては冷却水が右から左に向かって流れる。また、第1空調用熱交換部110のコア部では、その全体において冷媒が右から左に向かって流れる。
 同様に車両前方側から見た場合には、第2空調用熱交換部120のコア部のうち、上方側部分においては冷媒が左から右に向かって流れ、中央部分においては冷媒が右から左に向かって流れる。更に、下方側に部分においては冷媒は右から左に向かって流れる。
 本実施形態においても、冷媒や冷却水の流れる経路としては種々の態様を採用することができる。例えば、第2空調用熱交換部120のコア部において、本実施形態のように冷媒が一往復して流れるではなく、コア部の全体において冷媒が同じ方向に流れるような構成としてもよい。
 図20を参照しながら、車両に搭載された複合型熱交換器10Bの周辺の構成について説明する。本実施形態では、冷却用熱交換器200が2つの部分に分かれていない。このため、第1実施形態のように、配管52と配管57とのそれぞれに対し互いに温度の異なる冷却水を供給することができない。そこで、本実施形態では、冷却用熱交換器200から冷却水を排出するための配管570の下流側端部が2つに分岐しており、その一方が配管52に接続され、他方が配管57に接続された構成となっている。
 尚、複合型熱交換器10Bを用いた場合でも、配管52と配管57とのそれぞれに対し互いに温度の異なる冷却水を供給することは可能である。例えば、配管52の上流側端部を、タンク312のうちセパレータ350よりも上方側の部分に接続し、配管57の上流側端部を、タンク311のうちセパレータ360とセパレータ370との間となる位置(図17において配管570が接続されている位置)に接続すればよい。このような構成においては、冷却用熱交換器200のチューブ320を1回だけ通った冷却水が、タンク312から配管52を通って強電系機器14に供給される。また、冷却用熱交換器200のチューブ320を2回通って低温となった冷却水が、タンク311から配管57を通ってターボチャージャー12等に供給される。
 第4実施形態について、図21乃至図23を参照しながら説明する。図21に示されるのは、第4実施形態に係る複合型熱交換器10Cの全体構成である。図22に示されるのはその分解組立図である。図23(A)には、複合型熱交換器10Cにおいて冷媒が流れる経路が矢印で示されている。図23(B)には、複合型熱交換器10Cにおいて冷却水が流れる経路が矢印で示されている。以下では、複合型熱交換器10Cのうち第1実施形態と異なる部分についてのみ説明し、第1実施形態と共通する部分については適宜説明を省略する。
 複合型熱交換器10Cでは、第1実施形態と同様に、熱交換器300のうち下方側の部分が第1空調用熱交換部110となっており、熱交換器300のうち上方側の部分が第1冷却用熱交換部210となっている。また、熱交換器400のうち下方側の部分が第2冷却用熱交換部220となっており、熱交換器400のうち上方側の部分が第2空調用熱交換部120となっている。
 タンク311の内部空間は、セパレータ370によって上下2つの空間に仕切られている。図21では、セパレータ370が設けられている位置の高さが点線DL1で示されている。タンク311のうち点線DL1よりも上方側の部分を冷却水が通過し、点線DL1よりも下方側の部分を冷媒が通過する。同様に、タンク312の内部空間は、セパレータ350によって上下2つの空間に仕切られている。セパレータ350は、セパレータ370と同じ高さ、つまり点線DL1の高さの位置に配置されている。タンク312のうち点線DL1よりも上方側の部分を冷却水が通過し、点線DL1よりも下方側の部分を冷媒が通過する。本実施形態では、熱交換器300のうち点線DL1の高さよりも上方側の部分が第1冷却用熱交換部210となっており、下方側の部分が第1空調用熱交換部110となっている。
 タンク411の内部空間は、セパレータ470によって上下2つの空間に仕切られている。セパレータ470が設けられている位置は、タンク411の上下方向におけるほぼ中央となる位置であり、点線DL1よりも高い位置となっている。タンク411のうちセパレータ470よりも上方側の部分を冷媒が通過し、セパレータ470よりも下方側の部分を冷却水が通過する。同様に、タンク412の内部空間は、セパレータ450によって上下2つの空間に仕切られている。セパレータ450は、セパレータ470と同じ高さの位置に配置されている。タンク412のうちセパレータ450よりも上方側の部分を冷媒が通過し、セパレータ450よりも下方側の部分を冷却水が通過する。本実施形態では、熱交換器400のうちセパレータ450、470の高さよりも上方側の部分が第2空調用熱交換部120となっており、下方側の部分が第2冷却用熱交換部220となっている。
 第3実施形態(図17)と同様に、タンク411のうちセパレータ470よりも上方側の部分にはコネクタ41aが設けられている。コネクタ41aは、空調用熱交換器100に冷媒を供給するための配管41が接続される部分である。
 複合型熱交換器10Cは、第3実施形態と同様のモジュレータタンク700を備えている。モジュレータタンク700は円筒形状の容器であって、その長手方向をタンク312等の長手方向(つまり上下方向)に沿わせた状態で、タンク312及びタンク412と隣接する位置に設けられている。具体的には、モジュレータタンク700は、タンク312及びタンク412を挟んでコア部とは反対側となる位置に配置されている。モジュレータタンク700は、第2空調用熱交換部120のタンク412から流入した冷媒のうち液相の冷媒のみを第1空調用熱交換部110に供給するための容器、すなわち気液分離器として設けられている。
 タンク412のうちセパレータ450よりも上方側の部分には、穴HL41が形成されている。また、モジュレータタンク700のうち穴HL41と対向する位置には、穴HL41と同一形状の穴701が形成されている。モジュレータタンク700は、穴701の縁を穴HL41の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク412に対しろう付けされている。
 また、タンク312のうちセパレータ350よりも下方側の部分には、穴HL31が形成されている。また、モジュレータタンク700のうち穴HL31と対向する位置には、穴HL31と同一形状の穴702が形成されている。モジュレータタンク700は、穴702の縁を穴HL31の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク312に対しろう付けされている。
 以上のような構成の複合型熱交換器10Cでは、第2空調用熱交換部120のタンク412と、第1空調用熱交換部110のタンク312との間が、モジュレータタンク700によって接続されている。このように、本実施形態では、第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120との間が配管42で接続されているのではなく、冷媒の気液を分離するためのモジュレータタンク700を介して接続されている。このため、第1実施形態(図2)に比べて配管の引き回しが比較的簡単なものとなっている。
 第3実施形態(図17)と同様に、タンク311のうちセパレータ370よりも下方側の部分にはコネクタ43aが設けられている。コネクタ43aは、空調用熱交換器100から冷媒を排出するための配管43が接続される部分である。
 タンク412の下端部には、パイプユニット51aが設けられている。パイプユニット51aは、タンク412の下端を塞ぐキャップとしての機能と、冷却水の入口となるパイプとしての機能とを兼ね備えたものである。パイプユニット51aには、冷却用熱交換器200に冷却水を供給するための配管51が接続される。
 複合型熱交換器10Cは冷却水タンク800を備えている。冷却水タンク800は円筒形状の容器であって、その長手方向をタンク311等の長手方向(つまり上下方向)に沿わせた状態で、タンク311及びタンク411と隣接する位置に設けられている。冷却水タンク800は、第2冷却用熱交換部220から第1冷却用熱交換部210に向かう冷却水を貯えるための容器となっている。
 タンク411のうちセパレータ470よりも下方側の部分には、不図示の穴が複数形成されている。また、冷却水タンク800のうち、上記穴と対向する位置のそれぞれには、上記穴と同一形状の穴822が形成されている。冷却水タンク800は、穴822の縁をタンク411の穴の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク411に対しろう付けされている。
 タンク311のうちセパレータ370よりも上方側の部分には、穴3111が複数形成されている。また、冷却水タンク800のうち、穴3111と対向する位置のそれぞれには、穴3111と同一形状の穴821が形成されている。冷却水タンク800は、穴821の縁を穴3111の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク311に対しろう付けされている。
 以上のような構成の複合型熱交換器10Cでは、第2冷却用熱交換部220のタンク411と、第1冷却用熱交換部210のタンク311との間が、冷却水を貯えるための冷却水タンク800を介して接続されている。つまり、冷却水タンク800は、第1実施形態(図2)における配管56と同様に、第2冷却用熱交換部220から第1冷却用熱交換部210へと冷却水を供給する機能を有している。
 このように、本実施形態では、第1冷却用熱交換部210と第2冷却用熱交換部220との間が配管56で接続されているのではなく、冷却水タンク800を介して接続されている。このため、第1実施形態(図2)に比べて配管の引き回しが比較的簡単なものとなっている。
 タンク312の上端部には、パイプユニット57aが設けられている。パイプユニット57aは、タンク312の上端を塞ぐキャップとしての機能と、冷却水の出口となるパイプとしての機能とを兼ね備えたものである。パイプユニット57aには、外部に冷却水を排出するための配管57が接続される。
 以上のような構成の下で、冷媒及び冷却水が流れる経路について説明する。冷媒は、コネクタ41aを通って先ず第2空調用熱交換部120のタンク411に供給される。冷媒は、セパレータ470よりも上方側に配置されたチューブ420(つまり第2空調用熱交換部120のコア部)を通ってタンク412に流入する。その後、冷媒は穴701を通ってモジュレータタンク700の内部に流入する。モジュレータタンク700の内部には液相冷媒が貯えられている。穴701からの冷媒の流入に伴い、モジュレータタンク700の穴702から液相冷媒が排出される。
 モジュレータタンク700の穴702から排出された液相冷媒は、タンク312のうちセパレータ350よりも下方側の空間に流入する。その後、冷媒は、セパレータ350よりも下方側に配置されたチューブ320(つまり第1空調用熱交換部110のコア部)を通ってタンク311に向かって流れる。冷媒は、タンク311のうちセパレータ370よりも下方側の部分に流入し、コネクタ43aを介して配管43へと排出される。図23(A)には、以上のような冷媒の流れが矢印で模式的に示されている。
 冷却水は、パイプユニット51aを通って先ず第2冷却用熱交換部220のタンク412に供給される。冷却水は、セパレータ450よりも下方側に配置されたチューブ420(つまり第2冷却用熱交換部220のコア部)を通ってタンク411に流入する。その後、冷媒は穴822を通って冷却水タンク800の内部に流入する。冷却水タンク800の内部には冷却水が貯えられている。穴822からの冷却水の流入に伴い、冷却水タンク800の穴821から冷却水が排出される。
 冷却水タンク800の穴821から排出された冷却水は、タンク311のうちセパレータ370よりも上方側の空間に流入する。その後、冷却水は、セパレータ370よりも上方側に配置されたチューブ420(つまり第1冷却用熱交換部210のコア部)を通ってタンク411に向かって流れる。冷却水は、タンク411のうちセパレータ350よりも上方側の部分に流入し、パイプユニット57aを介して配管57へと排出される。図23(B)には、以上のような冷却水の流れが矢印で模式的に示されている。
 尚、パイプユニット51aを介することなく、タンク412に配管51が直接接続されているような態様であってもよい。また、パイプユニット57aを介することなく、タンク312に配管57が直接接続されているような態様であってもよい。同様に、コネクタ41aを介することなく、タンク411に配管41が直接接続されているような態様であってもよい。また、コネクタ43aを介することなく、タンク311に配管43が直接接続されているような態様であってもよい。
 第5実施形態について、図24乃至図26を参照しながら説明する。図24に示されるのは、第5実施形態に係る複合型熱交換器10Dの全体構成である。図25に示されるのはその分解組立図である。図26(A)には、複合型熱交換器10Dにおいて冷媒が流れる経路が矢印で示されている。図26(B)には、複合型熱交換器10Dにおいて冷却水が流れる経路が矢印で示されている。以下では、複合型熱交換器10Dのうち第1実施形態と異なる部分についてのみ説明し、第1実施形態と共通する部分については適宜説明を省略する。
 複合型熱交換器10Dでは、図15に示される第2実施形態と同様に、熱交換器300及び熱交換器400のそれぞれが、上下2つに分かれた構成となっている。本実施形態では、熱交換器300のうち上方側の部分、すなわちタンク311a及びタンク312aを有する熱交換器が第1冷却用熱交換部210として機能する。また、熱交換器300のうち下方側の部分、すなわちタンク311b及びタンク312bを有する熱交換器が第1空調用熱交換部110として機能する。
 また、熱交換器400のうち上方側の部分、すなわちタンク411a及びタンク412aを有する熱交換器が第2冷却用熱交換部220として機能する。また、熱交換器400のうち下方側の部分、すなわちタンク411b及びタンク412bを有する熱交換器が第2空調用熱交換部120として機能する。
 つまり、本実施形態における4つの熱交換部の配置は、図12(B)に示される第1実施形態の変形例と同様の配置となっている。具体的には、複合型熱交換器10Dの上方側部分では、空気の流れ方向に沿って、第1冷却用熱交換部210と、第2冷却用熱交換部220とが互いに重なるように配置されている。また、下方側部分では、空気の流れ方向に沿って、第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120とが互いに重なるように配置されている。
 図24及び図25では、第1冷却用熱交換部210と第1空調用熱交換部110との境界となる部分が、矢印BR1で示されている。同様に、第2空調用熱交換部120と第2冷却用熱交換部220との境界となる部分が、矢印BR2で示されている。
 タンク411bにはコネクタ41aが設けられている。コネクタ41aは、空調用熱交換器100に冷媒を供給するための配管41が接続される部分である。
 本実施形態でも、第4実施形態(図22)と同様に、第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120との間がモジュレータタンク700を介して接続されている。モジュレータタンク700は円筒形状の容器であって、その長手方向をタンク312b等の長手方向(つまり上下方向)に沿わせた状態で、タンク312b及びタンク412bと隣接する位置に設けられている。具体的には、モジュレータタンク700は、タンク312a及びタンク412aを挟んでコア部とは反対側となる位置に配置されている。モジュレータタンク700は、第2空調用熱交換部120のタンク412bから流入した冷媒のうち液相の冷媒のみを第1空調用熱交換部110に供給するための容器、すなわち気液分離器として設けられている。
 タンク412bには穴HL41が形成されている。また、モジュレータタンク700のうち穴HL41と対向する位置には、穴HL41と同一形状の穴701が形成されている。モジュレータタンク700は、穴701の縁を穴HL41の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク412bに対しろう付けされている。
 また、タンク312bには穴HL31が形成されている。また、モジュレータタンク700のうち穴HL31と対向する位置には、穴HL31と同一形状の穴702が形成されている。モジュレータタンク700は、穴702の縁を穴HL31の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク312bに対しろう付けされている。
 タンク311bにはコネクタ43aが設けられている。コネクタ43aは、空調用熱交換器100から冷媒を排出するための配管43が接続される部分である。
 本実施形態でも、第4実施形態(図22)と同様に、第1冷却用熱交換部210と第2冷却用熱交換部220との間が冷却水タンク800を介して接続されている。冷却水タンク800は円筒形状の容器であって、その長手方向をタンク311a等の長手方向(つまり上下方向)に沿わせた状態で、タンク311a及びタンク411aと隣接する位置に設けられている。冷却水タンク800は、第2冷却用熱交換部220から第1冷却用熱交換部210に向かう冷却水を貯えるための容器となっている。
 タンク411aには不図示の穴が複数形成されている。また、冷却水タンク800のうち、上記穴と対向する位置のそれぞれには、上記穴と同一形状の穴822が形成されている。冷却水タンク800は、穴822の縁をタンク411aの穴の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク411aに対しろう付けされている。
 タンク311aには穴3111が複数形成されている。また、冷却水タンク800のうち、穴3111と対向する位置のそれぞれには、穴3111と同一形状の穴821が形成されている。冷却水タンク800は、穴821の縁を穴3111の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク311に対しろう付けされている。
 タンク312aの上端部には、パイプユニット57aが設けられている。パイプユニット57aは、タンク312aの上端を塞ぐキャップとしての機能と、冷却水の出口となるパイプとしての機能とを兼ね備えたものである。パイプユニット57aには、外部に冷却水を排出するための配管57が接続される。
 以上のような構成の下で、冷媒及び冷却水が流れる経路について説明する。冷媒は、コネクタ41aを通って先ず第2空調用熱交換部120のタンク411bに供給される。冷媒は、タンク411bに接続されたチューブ420(つまり第2空調用熱交換部120のコア部)を通ってタンク412bに流入する。その後、冷媒は穴701を通ってモジュレータタンク700の内部に流入する。モジュレータタンク700の内部には液相冷媒が貯えられている。穴701からの冷媒の流入に伴い、モジュレータタンク700の穴702から液相冷媒が排出される。
 モジュレータタンク700の穴702から排出された液相冷媒は、タンク312bの内部空間に流入する。その後、冷媒は、タンク312bに接続されたチューブ320(つまり第1空調用熱交換部110のコア部)を通ってタンク311bに向かって流れる。冷媒は、タンク311bに流入し、コネクタ43aを介して配管43へと排出される。図26(A)には、以上のような冷媒の流れが矢印で模式的に示されている。
 冷却水は、配管51を通って先ず第2冷却用熱交換部220のタンク412aに供給される。冷却水は、タンク412aに接続されたチューブ420(つまり第2冷却用熱交換部220のコア部)を通ってタンク411aに流入する。その後、冷媒は穴822を通って冷却水タンク800の内部に流入する。冷却水タンク800の内部には冷却水が貯えられている。穴822からの冷却水の流入に伴い、冷却水タンク800の穴821から冷却水が排出される。
 冷却水タンク800の穴821から排出された冷却水は、タンク311aに流入する。その後、冷却水は、タンク311aに接続されたチューブ320(つまり第1冷却用熱交換部210のコア部)を通ってタンク312aに向かって流れる。冷却水は、タンク312aに流入し、パイプユニット57aを介して配管57へと排出される。図26(B)には、以上のような冷却水の流れが矢印で模式的に示されている。
 このように、熱交換器300及び熱交換器400のそれぞれが上下2つに分かれた構成となっている場合であっても、モジュレータタンク700や冷却水タンク800を用いることができ、配管の引き回しを比較的簡単なものとすることができる。
 第6実施形態について、図27乃至図29を参照しながら説明する。図27に示されるのは、第6実施形態に係る複合型熱交換器10Eの全体構成である。図28に示されるのはその一部の分解組立図である。以下では、複合型熱交換器10Eのうち第1実施形態と異なる部分についてのみ説明し、第1実施形態と共通する部分については適宜説明を省略する。
 本実施形態における第1空調用熱交換部110、第2空調用熱交換部120、第1冷却用熱交換部210、及び第2冷却用熱交換部220のそれぞれの形状及び配置は、図10に示される第1実施形態の変形例の場合と同じである。
 また、複合型熱交換器10Eにおいて冷媒が流れる経路、及び冷却水が流れる経路は、いずれも、図10に示される変形例の場合と同様の経路となっている。複合型熱交換器10Eのタンク311には、配管43の代わりにコネクタ43aが設けられている。コネクタ43aは、空調用熱交換器100から冷媒を排出するための配管43が接続される部分である。
 本実施形態では、タンク312とタンク412との間が、図10に示される変形例のように配管42及び配管56で接続されているのではなく、代わりに接続タンク900及びモジュレータタンク700によって接続されている。
 接続タンク900及びモジュレータタンク700は、いずれも円筒形状の容器であって、その長手方向をタンク312等の長手方向(つまり上下方向)に沿わせた状態で配置されている。具体的には、接続タンク900は、タンク312及びタンク412を挟んでコア部とは反対側となる位置に配置されている。また、モジュレータタンク700は、接続タンク900を挟んでタンク312等とは反対側となる位置に配置されている。
 接続タンク900は、タンク312及びタンク412と隣接する位置に設けられている。図28及び図29に示されるように、接続タンク900の内部空間は、隔壁921、922、923、及びセパレータ930によって3つの空間に分けられている。
 隔壁921は平板状の壁であり、その主面の法線方向をチューブ320の長手方向に沿わせた状態で配置されている。接続タンク900のうちモジュレータタンク700側の内壁面と、隔壁921との間は離間している。また、接続タンク900のうちタンク312側の内壁面と、隔壁921との間も離間している。隔壁921のうち側方側の2辺は、いずれも接続タンク900の内壁面に当接している。
 隔壁922は、隔壁921の上端から、タンク312側の内壁面まで伸びるように形成された平板状の壁である。隔壁922が設けられている位置は、接続タンク900の上端よりも低い位置であり、且つセパレータ350、450よりも高い位置となっている。隔壁923は、隔壁921の下端から、タンク312側の内壁面まで伸びるように形成された平板状の壁である。隔壁923が設けられている位置は、接続タンク900の下端よりも高い位置であり、且つセパレータ350、450よりも低い位置となっている。接続タンク900の内部空間のうち、隔壁921、922、923によって囲まれた空間のことを、以下では「空間SP3」とも表記する。
 隔壁921のうち、上下方向において概ね中央となる位置には、セパレータ930が設けられている。セパレータ930は、隔壁921からモジュレータタンク700側に向けて突出するように設けられている。セパレータ930は、その先端部分に突起931が形成されている。接続タンク900のうち、セパレータ930と同一の高さとなる位置には、スリット状の開口SL11が形成されている。セパレータ930は、その突起931を開口SL11に挿通させた状態で、その外周側部分の全体においてろう付けされ固定されている。
 接続タンク900の内部空間のうち、空間SP3の外側の空間は、セパレータ930によって上下2つの空間に分けられている。以下では、これらの空間のうち上方側の空間のことを「空間SP1」とも表記し、下方側の空間のことを「空間SP2」とも表記する。空間SP1、SP2、SP3は、隔壁921等によって互いに完全に分離されている。
 接続タンク900のうち、隔壁922よりも上方側の部分には、複数の穴9201が形成されている。また、タンク412のうち、穴9201と対向する位置のそれぞれには、穴9201と同一形状の穴4121が形成されている。接続タンク900は、穴9201の縁を穴4121の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク412に対しろう付けされている。
 接続タンク900のうち、隔壁923よりも下方側の部分には、複数の穴9204が形成されている。尚、図28においては穴9204が不図示となっている。また、図29においては、穴9204が模式的に一つだけ示されている。
 タンク312のうち、穴9204と対向する位置のそれぞれには、穴9204と同一形状の穴3122が形成されている。接続タンク900は、穴9204の縁を穴3122の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク312に対しろう付けされている。
 接続タンク900のうち、隔壁922よりも下方側であり且つセパレータ350よりも上方側の部分には、複数の穴9202が形成されている。尚、図28においては穴9202が不図示となっている。また、図29においては、穴9202が模式的に一つだけ示されている。
 タンク312のうち、穴9202と対向する位置のそれぞれには、穴9202と同一形状の穴3121が形成されている。接続タンク900は、穴9202の縁を穴3121の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク312に対しろう付けされている。
 接続タンク900のうち、隔壁923よりも上方側であり且つセパレータ450よりも下方側の部分には、複数の穴9203が形成されている。尚、図28においては穴9203が不図示となっている。また、図29においては、穴9203が模式的に一つだけ示されている。
 タンク412のうち、穴9203と対向する位置のそれぞれには、穴9203と同一形状の穴4122が形成されている。接続タンク900は、穴9203の縁を穴4122の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク412に対しろう付けされている。
 モジュレータタンク700は、上記の接続タンク900を介してタンク312及びタンク412に接続されている。接続タンク900のうちセパレータ930よりも上方側となる位置には、配管部911が形成されている。配管部911は断面が円形の配管であって、モジュレータタンク700側に向けて突出するように形成されている。配管部911の内部空間は、接続タンク900の空間SP1に繋がっている。
 モジュレータタンク700のうち配管部911と対向する位置には、配管部911の断面と概ね同一形状の穴701が形成されている。モジュレータタンク700は、穴701の縁に配管部911の先端を当接させた状態で、当該縁の全体が水密となるように配管部911に対しろう付けされている。
 接続タンク900のうちセパレータ930よりも下方側となる位置には、配管部912が形成されている。配管部912は、断面が円形の配管であって、配管部911と同様にモジュレータタンク700側に向けて突出するように形成されている。配管部912の内部空間は、接続タンク900の空間SP2に繋がっている。
 モジュレータタンク700のうち配管部912と対向する位置には、配管部912の断面と概ね同一形状の穴702が形成されている。モジュレータタンク700は、穴702の縁に配管部912の先端を当接させた状態で、当該縁の全体が水密となるように配管部912に対しろう付けされている。
 以上のような構成の下で、冷媒及び冷却水が流れる経路について説明する。第2空調用熱交換部120のコア部を通り、タンク412のうちセパレータ450よりも上方側の部分に流入した冷媒は、穴9201を通って接続タンク900の空間SP1に流入する。当該冷媒は、隔壁921に沿って下方側に流れた後、配管部911及び穴701を通ってモジュレータタンク700の内部に流入する。モジュレータタンク700の内部には液相冷媒が貯えられている。穴701からの冷媒の流入に伴い、モジュレータタンク700の穴702から液相冷媒が排出される。
 モジュレータタンク700の穴702から排出された液相冷媒は、配管部912を通って接続タンク900の空間SP2に流入する。当該冷媒は、隔壁921に沿って更に下方側に流れた後、穴9204を通って、タンク312のうちセパレータ350よりも下方側の部分に流入する。その後、冷媒は第1空調用熱交換部110のコア部を流れる。
 このように、本実施形態における接続タンク900及びモジュレータタンク700は、図10に示される変形例における配管42と同様に、第2空調用熱交換部120から第1空調用熱交換部110へと冷媒を供給する機能を有している。
 第2冷却用熱交換部220のコア部を通り、タンク412のうちセパレータ450よりも下方側の部分に流入した冷却水は、穴9203を通って接続タンク900の空間SP3に流入する。当該冷却水は、隔壁921に沿って上方側に流れた後、穴9202を通ってタンク312のうちセパレータ350よりも上方側の部分に流入する。その後、冷却水は第1冷却用熱交換部210のコア部を流れる。
 このように、本実施形態における接続タンク900は、図10に示される変形例における配管56と同様に、第2冷却用熱交換部220から第1冷却用熱交換部210へと冷却水を供給する機能を有している。
 接続タンク900の内部では、空間SP1及び空間SP2を流れる冷媒と、空間SP3を流れる冷却水との間で熱交換が行われる。具体的には、比較的低温の冷却水によって、比較的高温の冷媒が冷却される。その結果、空間SP2から第1空調用熱交換部110に供給される冷媒の温度、すなわちサブクール部に供給される冷媒の温度が上記熱交換によって低下する。十分なサブクールが得られ、冷凍サイクルの膨張弁の開度が大きくなることにより、冷凍サイクルのコンプレッサを動作させるために必要なエネルギーが低下する。
 このように、本実施形態では、第1空調用熱交換部110と第2空調用熱交換部120との間を流れる冷媒と、第1冷却用熱交換部210と第2冷却用熱交換部220との間を流れる冷却水と、の間の熱交換が接続タンク900内で行われることにより、空調装置の動作効率を高めることが可能となっている。上記のような接続タンク900は、本実施形態における「補助熱交換部」に該当する。
 第7実施形態について、図30及び図31を参照しながら説明する。図30に示されるのは、第7実施形態に係る複合型熱交換器10Fの全体構成である。図31に示されるのはその一部の分解組立図である。以下では、複合型熱交換器10Fのうち第1実施形態と異なる部分についてのみ説明し、第1実施形態と共通する部分については適宜説明を省略する。
 本実施形態における第1空調用熱交換部110、第2空調用熱交換部120、第1冷却用熱交換部210、及び第2冷却用熱交換部220のそれぞれの形状及び配置は、図10に示される第1実施形態の変形例の場合と同じである。
 また、複合型熱交換器10Fにおいて冷媒が流れる経路、及び冷却水が流れる経路は、いずれも、図10に示される変形例の場合と同様の経路となっている。本実施形態では、タンク312とタンク412との間は、図10に示される変形例のように配管42及び配管56で接続されているのではなく、代わりにモジュレータタンク700aによって接続されている。
 モジュレータタンク700aは円筒形状の容器であって、その長手方向をタンク312等の長手方向(つまり上下方向)に沿わせた状態で配置されている。具体的には、モジュレータタンク700aは、タンク312及びタンク412を挟んでコア部とは反対側となる位置に配置されている。モジュレータタンク700aの上端部は円板状の上蓋750により塞がれている。また、モジュレータタンク700aの下端部は円形の下蓋760により塞がれている。
 モジュレータタンク700aの内部空間は、隔壁710によって2つの空間(SP11、SP21)に分けられている。空間SP11は上下方向に伸びる空間であり、モジュレータタンク700aのうちタンク312側とは反対側となる位置に形成されている。同様に、空間SP21は上下方向に伸びる空間であり、モジュレータタンク700aのうちタンク312側となる位置に形成されている。
 タンク412のうち点線DL1よりも上方側の部分と、上蓋750との間は、配管4201によって接続されている。配管4201により、タンク412の内部とモジュレータタンク700aの内部(空間SP11)とは連通されている。
 タンク312のうち点線DL1よりも下方側の部分と、下蓋760との間は、配管4202によって接続されている。配管4202により、タンク312の内部とモジュレータタンク700aの内部(空間SP11)とは連通されている。
 タンク312のうち点線DL1よりも上方側の部分と、上蓋750との間は、配管5601によって接続されている。配管5601により、タンク312の内部とモジュレータタンク700aの内部(空間SP21)とは連通されている。
 タンク412のうち点線DL1よりも下方側の部分と、下蓋760との間は、配管5602によって接続されている。配管5602により、タンク412の内部とモジュレータタンク700aの内部(空間SP21)とは連通されている。
 以上のような構成の下で、冷媒及び冷却水が流れる経路について説明する。第2空調用熱交換部120のコア部を通り、タンク412のうち点線DL1よりも上方側の部分に流入した冷媒は、配管4201を通ってモジュレータタンク700aの空間SP11に流入する。空間SP11には液相冷媒が貯えられている。配管4201からの冷媒の流入に伴い、モジュレータタンク700aの下方側から液相冷媒が排出される。モジュレータタンク700aの下方側から排出された液相冷媒は、配管4202を通って、タンク312のうち点線DL1よりも下方側の部分に流入する。その後、冷媒は第1空調用熱交換部110のコア部を流れる。
 このように、本実施形態におけるモジュレータタンク700aは、図10に示される変形例における配管42と同様に、第2空調用熱交換部120から第1空調用熱交換部110へと冷媒を供給する機能を有している。
 第2冷却用熱交換部220のコア部を通り、タンク412のうち点線DL1よりも下方側の部分に流入した冷却水は、配管5602を通ってモジュレータタンク700aの空間SP21に流入する。当該冷却水は、隔壁710に沿って上方側に流れた後、配管5601を通って、タンク312のうち点線DL1よりも上方側の部分に流入する。その後、冷却水は第1冷却用熱交換部210のコア部を流れる。
 このように、本実施形態におけるモジュレータタンク700aは、図10に示される変形例における配管56と同様に、第2冷却用熱交換部220から第1冷却用熱交換部210へと冷却水を供給する機能を有している。
 モジュレータタンク700aの内部では、空間SP11を流れる冷媒と、空間SP21を流れる冷却水との間で熱交換が行われる。具体的には、比較的低温の冷却水によって、比較的高温の冷媒が冷却される。その結果、第6実施形態について説明したものと同様の効果が得られる。上記のようなモジュレータタンク700aは、本実施形態における「補助熱交換部」に該当する。
 第8実施形態について、図32乃至図34を参照しながら説明する。図32に示されるのは、第8実施形態に係る複合型熱交換器10Gの全体構成である。図33に示されるのはその一部の分解組立図である。以下では、複合型熱交換器10Gのうち第1実施形態と異なる部分についてのみ説明し、第1実施形態と共通する部分については適宜説明を省略する。
 本実施形態における第1空調用熱交換部110、第2空調用熱交換部120、第1冷却用熱交換部210、及び第2冷却用熱交換部220のそれぞれの形状及び配置は、第1実施形態(図2)の場合と同じである。
 複合型熱交換器10Gはモジュレータタンク700を備えている。複合型熱交換器10Gでは、第2空調用熱交換部120から排出された冷媒が、モジュレータタンク700を介して第1空調用熱交換部110に供給されるように構成されている。その具体的な構成は、図22等を参照して説明した第4実施形態の場合と概ね同じであるから、その詳細な図示や説明については省略する。
 複合型熱交換器10Gは冷却水タンク800aを備えている。冷却水タンク800aは円筒形状の容器であって、その長手方向をタンク311等の長手方向(つまり上下方向)に沿わせた状態で、タンク311及びタンク411と隣接する位置に設けられている。具体的には、冷却水タンク800aは、タンク311及びタンク411を挟んでコア部とは反対側となる位置に配置されている。冷却水タンク800aは、第2冷却用熱交換部220から第1冷却用熱交換部210に向かう冷却水を貯えるための容器となっている。また、冷却水タンク800aは、配管41から供給される冷媒を第2空調用熱交換部120のタンク411に案内する機能をも有している。冷却水タンク800aは、その下端が配管43よりも上方側となるような位置に配置されている。
 図33及び図34に示されるように、冷却水タンク800aの内部空間は、隔壁871、872、873によって2つの空間に分けられている。
 隔壁871は平板状の壁であり、その主面の法線方向をチューブ320の長手方向に沿わせた状態で配置されている。冷却水タンク800aのうちタンク311側の内壁面と、隔壁871との間は離間している。また、冷却水タンク800aのうちタンク311とは反対側の内壁面と、隔壁871との間も離間している。隔壁871のうち側方側の2辺は、いずれも冷却水タンク800aの内壁面に当接している。
 隔壁872は、隔壁871の上端から、タンク311側の内壁面まで伸びるように形成された平板状の壁である。隔壁872が設けられている位置は、冷却水タンク800aの上端よりも低い位置であり、且つセパレータ370、470(つまり点線DL1)よりも高い位置となっている。隔壁873は、隔壁871の下端から、タンク311側の内壁面まで伸びるように形成された平板状の壁である。隔壁873が設けられている位置は、冷却水タンク800aの下端よりも高い位置であり、且つセパレータ370、470よりも低い位置となっている。
 冷却水タンク800aの内部空間のうち、隔壁871、872、873によって囲まれた空間のことを、以下では「空間SP22」とも表記する。また、冷却水タンク800aの内部空間のうち、隔壁871、872、873を挟んで空間SP22と隣り合う空間のことを、以下では「空間SP12」とも表記する。空間SP12及び空間SP22は、隔壁871等によって互いに完全に分離されている。
 冷却水タンク800aのうち、タンク311側とは反対側の側面には、配管41が接続されている。配管41が接続されている位置は、隔壁872よりも低い位置であり、且つ隔壁871と対向する位置である。配管41の内部空間は、冷却水タンク800aの空間SP12に繋がっている。
 冷却水タンク800aのうち、隔壁871よりも上方側の部分には、穴881が形成されている。また、タンク411のうち、穴881と対向する位置には、穴881と同一形状の穴(不図示)が形成されている。冷却水タンク800aは、穴881の縁をタンク411の穴の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク411に対しろう付けされている。
 冷却水タンク800aのうち、隔壁873よりも上方側であり且つセパレータ470よりも下方側の部分には、穴883が形成されている。また、タンク411のうち、穴883と対向する位置には、穴883と同一形状の穴(不図示)が形成されている。冷却水タンク800aは、穴883の縁をタンク411の穴の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク411に対しろう付けされている。
 冷却水タンク800aのうち、隔壁872よりも下方側であり且つセパレータ370よりも上方側の部分には、穴882が形成されている。また、タンク311のうち、穴882と対向する位置には、穴882と同一形状の穴3111が形成されている。冷却水タンク800aは、穴882の縁を穴3111の縁に重ねた状態で、これらの縁の全体が水密となるようにタンク311に対しろう付けされている。
 以上のような構成の下で、冷媒及び冷却水が流れる経路について説明する。配管41を通って空調用熱交換器100に供給される冷媒は、先ず冷却水タンク800aの空間SP12に流入する。当該冷媒は隔壁871に沿って上方側に流れた後、穴881を通って、タンク411のうちセパレータ470よりも上方側の部分に流入する。その後、冷媒は第2空調用熱交換部120のコア部を通り、タンク412に向かって流れる。
 第2冷却用熱交換部220のコア部を通って、タンク411のうちセパレータ470よりも下方側の部分に流入した冷却水は、穴883を通って冷却水タンク800aの空間SP22に流入する。当該冷却水は隔壁871に沿って上方側に流れた後、穴882を通って、タンク311のうちセパレータ370よりも上方側の部分に流入する。その後、冷却水は第1冷却用熱交換部210のコア部を通り、タンク312に向かって流れる。
 このように、本実施形態における冷却水タンク800aは、第4実施形態に係る複合型熱交換器10C(図22)における冷却水タンク800と同様に、第2冷却用熱交換部220から第1冷却用熱交換部210へと冷却水を供給する機能を有している。
 冷却水タンク800aの内部では、空間SP12を流れる冷媒と、空間SP22を流れる冷却水との間で熱交換が行われる。具体的には、比較的低温の冷却水によって、比較的高温の冷媒が冷却される。その結果、空間SP12から第2空調用熱交換部120に供給される冷媒の温度が上記熱交換によって低下するので、第6実施形態について説明したものと同様の効果が得られる。
 このように、本実施形態では、第2空調用熱交換部120に供給される冷媒と、第1冷却用熱交換部210と第2冷却用熱交換部220との間を流れる冷却水と、の間の熱交換が冷却水タンク800a内で行われることにより、空調装置の動作効率を高めることが可能となっている。上記のような冷却水タンク800aは、本実施形態における「補助熱交換部」に該当する。
 第9実施形態について、図35を参照しながら説明する。図35には、第9実施形態に係る複合型熱交換器10Hにおける4つの熱交換部の配置、及び冷媒等の流れる経路が模式的に示されている。図35(A)において矢印で示されるのは、複合型熱交換器10Hにおいて冷媒が流れる経路である。図35(B)において矢印で示されるのは、複合型熱交換器10Hにおいて冷却水が流れる経路である。以下では、図5に示される第1実施形態と異なる点について主に説明する。
 図35(A)に示されるように、第2空調用熱交換部120に冷媒を供給するための配管41は、本実施形態では第2空調用熱交換部120の上端部近傍に接続されている。また、第2空調用熱交換部120から排出された冷媒が通る配管42は、第2空調用熱交換部120の下端部近傍に接続されている。
 本実施形態では、第2空調用熱交換部120を構成するそれぞれのチューブが、その長手方向を上下方向に沿わせた状態で配置されている。更に、第2空調用熱交換部120が有する一対のタンクは、第2空調用熱交換部120のうち上端部と下端部とにそれぞれ接続されている。このため、第2空調用熱交換部120を通る冷媒は、矢印AR11で示されるように、上方側から下方側に向かって流れる。つまり、第2空調用熱交換部120における冷媒の流れは所謂「ダウンフロー」となっている。
 尚、本実施形態における第1空調用熱交換部110の構成は、第1実施形態における構成と同じである。
 図35(B)に示されるように、第1冷却用熱交換部210に冷却水を供給するための配管56は、本実施形態では第1冷却用熱交換部210の上端部近傍に接続されている。また、第1冷却用熱交換部210から排出された冷却水が通る配管57は、第1冷却用熱交換部210の下端部近傍に接続されている。
 本実施形態では、第1冷却用熱交換部210を構成するそれぞれのチューブが、その長手方向を上下方向に沿わせた状態で配置されている。更に、第1冷却用熱交換部210が有する一対のタンクは、第1冷却用熱交換部210のうち上端部と下端部とにそれぞれ接続されている。このため、第1冷却用熱交換部210を通る冷却水は、矢印AR12で示されるように、上方側から下方側に向かって流れる。つまり、第1冷却用熱交換部210における冷却水の流れは所謂「ダウンフロー」となっている。
 尚、本実施形態における第2冷却用熱交換部220の構成は、第1実施形態における構成と同じである。
 以上のように、第2空調用熱交換部120における冷媒の流れ、及び、第1冷却用熱交換部210における冷却水の流れ、をそれぞれダウンフローとした構成においても、第1実施形態で説明したものと同様の効果を奏する。
 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 (18)

  1.  車両用の複合型熱交換器(10)であって、
     車両に設けられた空調装置を循環する冷媒と空気との間で熱交換を行うための空調用熱交換器(100)と、
     車両に設けられた冷却対象機器(12,13,14)を通る冷却水と空気との間で熱交換を行うための冷却用熱交換器(200)と、を備え、
     前記空調用熱交換器は、空気の流れる方向に沿って上流側となる位置に配置される第1空調用熱交換部(110)と、空気の流れる方向に沿って下流側となる位置に配置される第2空調用熱交換部(120)と、を有し、
     前記冷却用熱交換器の少なくとも一部及び前記第1空調用熱交換部が、空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶように配置されている複合型熱交換器。
  2.  前記冷却用熱交換器は、空気の流れる方向に沿って上流側となる位置に配置される第1冷却用熱交換部(210)と、空気の流れる方向に沿って下流側となる位置に配置される第2冷却用熱交換部(220)と、を有し、
     前記第1空調用熱交換部及び前記第1冷却用熱交換部が、空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶように配置され、
     前記第2空調用熱交換部及び前記第2冷却用熱交換部が、空気の流れる方向に対して垂直な方向に並ぶように配置されている、請求項1に記載の複合型熱交換器。
  3.  冷媒が前記第2空調用熱交換部を通った後に前記第1空調用熱交換部を通るよう、前記空調用熱交換器が構成されている、請求項1に記載の複合型熱交換器。
  4.  冷媒が前記第2空調用熱交換部を通った後に前記第1空調用熱交換部を通るよう、前記空調用熱交換器が構成されており、
     冷却水が前記第2冷却用熱交換部を通った後に前記第1冷却用熱交換部を通るよう、前記冷却用熱交換器が構成されている、請求項2に記載の複合型熱交換器。
  5.  空気の流れる方向に沿って見たときにおいて、
     前記第1空調用熱交換部の少なくとも一部が、前記第2空調用熱交換部と重なるように配置されている、請求項3に記載の複合型熱交換器。
  6.  空気の流れる方向に沿って見たときにおいて、
     前記第1空調用熱交換部の少なくとも一部が、前記第2空調用熱交換部及び前記第2冷却用熱交換部のうち一方と重なるように配置されており、
     前記第1冷却用熱交換部の少なくとも一部が、前記第2空調用熱交換部及び前記第2冷却用熱交換部のうち他方と重なるように配置されている、請求項4に記載の複合型熱交換器。
  7.  空気の流れる方向に沿って見たときにおいて、
     前記第1空調用熱交換部の少なくとも一部が前記第2冷却用熱交換部と重なるように配置されており、
     前記第1冷却用熱交換部の少なくとも一部が前記第2空調用熱交換部と重なるように配置されている、請求項6に記載の複合型熱交換器。
  8.  前記第1空調用熱交換部は、前記第1冷却用熱交換部の下方側となる位置に配置されており、
     前記第2空調用熱交換部は、前記第2冷却用熱交換部の上方側となる位置に配置されている、請求項7に記載の複合型熱交換器。
  9.  前記第1空調用熱交換部、前記第2空調用熱交換部、前記第1冷却用熱交換部、及び前記第2冷却用熱交換部のうち、空気の流れる方向に沿って見たときに互いに重なっている部分のそれぞれにおいては、その内部を冷媒又は冷却水が流れる経路及び方向が互いに同一となっている、請求項6に記載の複合型熱交換器。
  10.  前記第1空調用熱交換部、前記第2空調用熱交換部、前記第1冷却用熱交換部、及び前記第2冷却用熱交換部のうち、空気の流れる方向に沿って見たときに互いに重なっている2つの部分は、互いに固定されている、請求項6に記載の複合型熱交換器。
  11.  前記第1空調用熱交換部、前記第2空調用熱交換部、前記第1冷却用熱交換部、及び前記第2冷却用熱交換部のそれぞれは、
     冷媒又は冷却水が通る流路が内部に形成されたチューブ(320,420)と、
     前記チューブの端部に接続され、冷媒又は冷却水が流入又は流出する一対のタンク(311,312,411,412)と、
     隣り合う前記チューブの間に配置されたフィン(330,430)と、を有する熱交換器として構成されている、請求項6に記載の複合型熱交換器。
  12.  前記第1空調用熱交換部、前記第2空調用熱交換部、前記第1冷却用熱交換部、及び前記第2冷却用熱交換部のうち、空気の流れる方向に沿って見たときに互いに重なっている2つの部分では、前記フィン(330B)が共有されている、請求項11に記載の複合型熱交換器。
  13.  前記第1空調用熱交換部と前記第1冷却用熱交換部とは、前記タンクを共有しておらず互いに別体の熱交換器として構成されており、
     前記第2空調用熱交換部と前記第2冷却用熱交換部とは、前記タンクを共有しておらず互いに別体の熱交換器として構成されている、請求項11に記載の複合型熱交換器。
  14.  前記第1空調用熱交換部、前記第2空調用熱交換部、前記第1冷却用熱交換部、及び前記第2冷却用熱交換部がそれぞれ有する前記チューブは、その外形及び配置ピッチについては全て同じとなるように形成されている一方で、
     それぞれの前記チューブに収容されたインナーフィン(322,322B)の形状については、少なくとも一部において他と異なっている、請求項11に記載の複合型熱交換器。
  15.  前記第1空調用熱交換部と前記第2空調用熱交換部との間は、冷媒の気液を分離するためのモジュレータタンク(700)を介して接続されている、請求項1に記載の複合型熱交換器。
  16.  前記第1冷却用熱交換部と前記第2冷却用熱交換部との間は、冷却水を貯えるための冷却水タンク(800)を介して接続されている、請求項2に記載の複合型熱交換器。
  17.  前記第1空調用熱交換部と前記第2空調用熱交換部との間を流れる冷媒と、前記第1冷却用熱交換部と前記第2冷却用熱交換部との間を流れる冷却水と、の間で熱交換を行うための補助熱交換部(700a,900)を更に備える、請求項4に記載の複合型熱交換器。
  18.  前記第2空調用熱交換部に供給される冷媒と、前記第1冷却用熱交換部と前記第2冷却用熱交換部との間を流れる冷却水と、の間で熱交換を行うための補助熱交換部(800a)を更に備える、請求項4に記載の複合型熱交換器。
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