WO2018235551A1 - シート空調装置 - Google Patents

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WO2018235551A1
WO2018235551A1 PCT/JP2018/020709 JP2018020709W WO2018235551A1 WO 2018235551 A1 WO2018235551 A1 WO 2018235551A1 JP 2018020709 W JP2018020709 W JP 2018020709W WO 2018235551 A1 WO2018235551 A1 WO 2018235551A1
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WO
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air
seat
air flow
condenser
disposed
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PCT/JP2018/020709
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English (en)
French (fr)
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茜 武藤
照之 堀田
達博 鈴木
里穂 渡邊
川野 茂
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株式会社デンソー
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
    • A47C7/00Parts, details, or accessories of chairs or stools
    • A47C7/62Accessories for chairs
    • A47C7/72Adaptations for incorporating lamps, radio sets, bars, telephones, ventilation, heating or cooling arrangements or the like
    • A47C7/74Adaptations for incorporating lamps, radio sets, bars, telephones, ventilation, heating or cooling arrangements or the like for ventilation, heating or cooling
    • 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
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60NSEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60N2/00Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles
    • B60N2/56Heating or ventilating devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a seat air conditioner that supplies conditioned air to a seat.
  • seat air conditioner described in patent document 1 is arrange
  • seat air conditioner is comprised so that the conditioned air by which temperature control was given by the action
  • the conditioned air in this case is warmed or cooled by heat exchange in a condenser or an evaporator that constitutes a refrigeration cycle.
  • the casing of the seat air conditioner is disposed in a limited space between the seat portion of the seat and the floor, and supplies various components constituting the refrigeration cycle, cold air and warm air. All the blowers and the like to do it are housed inside.
  • the present disclosure has been made in view of these points, and relates to a sheet air conditioner in which components such as a refrigeration cycle are housed in a housing, and can suppress the performance deterioration of the refrigeration cycle due to the heat of each component.
  • An object of the present invention is to provide a seat air conditioner.
  • the seat air conditioner is a seat air conditioner that supplies conditioned air to a seat in a cabin.
  • the seat air conditioner has a housing, a refrigeration cycle, a hot air flow path, a cold air flow path, a hot air blower, and a cold air blower.
  • the refrigeration cycle includes a compressor that compresses and discharges a refrigerant, a condenser that releases the refrigerant discharged from the compressor, a decompression unit that decompresses the refrigerant flowing out of the condenser, and a refrigerant that has been decompressed by the decompression unit.
  • the hot air flow path extends in a predetermined direction in the interior of the housing, and flows the blowing air warmed by the condenser.
  • the cold air flow path extends in line with the hot air flow path inside the housing, and the blast air cooled by the evaporator flows.
  • the hot air blower is disposed inside the hot air flow passage, and blows the blowing air in a blowing direction of the predetermined warm air flow passage.
  • the cold air blower is disposed inside the cold air flow passage, and blows the blowing air in a blowing direction of the predetermined cold air flow passage.
  • the condenser is disposed inside the hot air flow passage, and the evaporator is disposed inside the cold air flow passage. Inside the housing, a line connecting the condenser and the evaporator intersects with a line connecting the hot air blower and the cold air blower.
  • the sheet air conditioning system operates the refrigeration cycle disposed inside the casing, the hot air blower, and the cold air blower to operate the conditioned air through the hot air flow path and the cold air flow path. It can be supplied to the sheet. That is, the said sheet
  • the sheet air conditioner concerned it is arranged so that the line which ties the above-mentioned condenser and the above-mentioned evaporator may intersect with the line which connects the fan for warm air and the fan for cold air. Therefore, according to the said sheet
  • the condenser which functions as a radiator and the evaporator which functions as a heat sink can be widely separated and arrange
  • the condenser in the hot air flow path, the condenser may be disposed on the upstream side in the blowing direction, and the hot air blower may be disposed on the downstream side in the blowing direction.
  • the blown air that has become warm air as it passes through the condenser can be warmed by the heat generation of the warm air blower.
  • the cold air blower may be disposed on the upstream side in the blowing direction, and the evaporator may be disposed on the downstream side in the blowing direction.
  • the blown air which has become cold air as it passes through the evaporator, to the sheet from the cold air flow path, without being affected by heat generation by a cold air blower or the like.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a IV-IV cross section in FIG. 3
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a VV cross section in FIG. 3
  • the arrows indicating the top, bottom, left, right, front and back in each drawing are shown based on the viewpoint from the occupant sitting on the seat 30 of the vehicle. Then, the front side and the back side in the drawings are determined based on this state. For example, the front side and the back side in FIG. 1 correspond to the front-rear direction.
  • FIG. 3 the upper surface of the case 10 is omitted and shown so that the inside of the case 10 constituting the seat air conditioner 1 can be grasped, and the warm air side formed on the upper surface of the case 10 is shown.
  • the opening edge of the intake port 12 or the like is indicated by a broken line.
  • the seat air conditioner 1 which concerns on 1st Embodiment is applied to the electric vehicle which drive
  • seat air conditioner 1 is arrange
  • the seat 30 is disposed for a passenger to sit on the electric vehicle, and includes a seat portion 31, a backrest 32, and a seat frame 33.
  • the seat portion 31 is a portion on which an occupant is seated, and has a porous cushion portion on the upper surface thereof.
  • the backrest part 32 comprises the part which supports the passenger
  • the seat frame 33 is configured by combining metal pipes, and functions as an aggregate portion of the sheet 30.
  • the seat 30 is configured by fixing the relative positions of the seat portion 31 and the backrest 32 with the seat frame 33.
  • the seat air conditioner 1 according to the first embodiment is disposed in a small space between the seat portion 31 of the seat 30 configured as described above and the cabin floor F, and the air conditioner is adjusted to an appropriate temperature. By supplying the wind, the comfort of the occupant sitting on the seat 30 is enhanced.
  • the seat air conditioner 1 accommodates the vapor compression refrigeration cycle 2, the hot air blower 14, the cold air blower 18, and the inverter 19 inside the housing 10. It is configured. Therefore, the sheet air conditioner 1 adjusts the temperature of the blown air by the operation of the hot air blower 14 and the cold air blower 18 by the refrigeration cycle 2, and the sheet 30 through the main duct 21 and the like disposed on both sides of the sheet 30. It can be supplied to the occupants seated in the
  • the seat air conditioner 1 is used for the refrigeration cycle 2 or the hot air inside the housing 10 disposed between the seat portion 31 of the seat 30 and the compartment floor F. It houses various components such as the blower 14 and the like.
  • the housing 10 is formed in a rectangular shape that can be disposed between the seat portion 31 and the floor surface F.
  • the height (i.e., the housing height H) of the housing 10 is set to be shorter than the distance between the lower surface of the seat 30 and the upper surface of the passenger compartment floor surface F.
  • the refrigeration cycle 2 includes the compressor 3, the condenser 4, the receiver 5, the decompression unit 6, the evaporator 7, and the gas-liquid separation unit 8, and the refrigeration cycle of the vapor compression type is Configured.
  • the refrigeration cycle 2 functions to cool or heat the blown air blown around the seat 30 in the vehicle compartment which is the space to be air-conditioned by circulating the refrigerant by the operation of the compressor 3.
  • an HFC refrigerant (specifically, R134a) is adopted as the refrigerant, and a high pressure side refrigerant pressure constitutes a vapor compression subcritical refrigeration cycle in which the critical pressure of the refrigerant does not exceed ing.
  • an HFO refrigerant for example, R1234yf
  • a natural refrigerant for example, R744
  • the refrigeration oil for lubricating the compressor 3 is mixed in the refrigerant, and a part of the refrigeration oil circulates the cycle together with the refrigerant.
  • the compressor 3 sucks, compresses and discharges the refrigerant in the refrigeration cycle 2 and functions as a compressor in the present disclosure.
  • the compressor 3 is configured as an electric compressor that drives, by an electric motor, a fixed displacement type compression mechanism whose discharge displacement is fixed, and is disposed in the casing 10 of the seat air conditioner 1.
  • this compression mechanism various compression mechanisms such as a scroll-type compression mechanism and a vane-type compression mechanism can be adopted.
  • the operation (number of revolutions) of the electric motor constituting the compressor 3 is controlled by a control signal output from an air conditioning controller (not shown).
  • an air conditioning controller not shown.
  • any form of an alternating current motor and a direct current motor may be adopted.
  • the refrigerant discharge capacity of the compressor 3 is changed by the air conditioning control device controlling the rotational speed of the electric motor.
  • the compressor 3 includes a main body 3A accommodating the above-described compression mechanism and electric motor, a discharge pipe 3B for discharging the refrigerant compressed by the main body 3A, and a refrigerant circulating through the refrigeration cycle 2 as a main body. And a suction pipe 3C drawn into the portion 3A.
  • the refrigerant inlet side of the condenser 4 is connected to the discharge pipe 3B side of the compressor 3.
  • the condenser 4 can heat the blown air by heat exchange between the high-temperature and high-pressure discharged refrigerant discharged from the compressor 3 and the blown air. That is, the condenser 4 operates as a heat exchanger for heating, and functions as a radiator.
  • a receiver 5 is connected to the refrigerant outlet side of the condenser 4.
  • the receiver 5 is a liquid receiving portion that separates the gas and liquid of the refrigerant flowing out of the condenser 4 and stores the liquid phase refrigerant, and stores the high pressure liquid phase refrigerant condensed by the condenser 4 as a surplus refrigerant of the cycle.
  • the refrigeration cycle 2 functions as a so-called receiver cycle by having the receiver 5. Therefore, according to the sheet
  • the pressure reducing unit 6 is disposed on the refrigerant outlet side of the receiver 5.
  • the pressure reducing unit 6 is configured by a so-called fixed throttle, and reduces the pressure of the refrigerant that has passed through the condenser 4 and the receiver 5.
  • the decompression unit 6 functions as a decompression unit in the present disclosure.
  • the fixed aperture is used as the pressure reduction part 6 in this indication, it is not limited to this aspect.
  • the refrigerant flowing out of the condenser 4 can be depressurized, various configurations can be adopted as the depressurizing unit.
  • a capillary tube may be employed as the depressurizing unit of the present disclosure, or an expansion valve capable of controlling the opening degree by a control signal of an air conditioning control device (not shown) may be used.
  • the refrigerant inlet side of the evaporator 7 is connected to the outlet side of the pressure reducing unit 6.
  • the evaporator 7 is a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant flowing out of the pressure reducing unit 6 and the blowing air, and cools the blowing air by heat exchange with the refrigerant. That is, the evaporator 7 operates as a heat exchanger for cooling and functions as a heat absorber.
  • the gas-liquid separation unit 8 is connected to the refrigerant outlet side of the evaporator 7.
  • the gas-liquid separation unit 8 separates the gas-liquid of the refrigerant flowing from the evaporator 7 and stores the surplus liquid-phase refrigerant in the refrigeration cycle 2.
  • the suction pipe 3 ⁇ / b> C of the compressor 3 is connected to the gas phase refrigerant outlet in the gas-liquid separation unit 8. Therefore, the gas phase refrigerant separated by the gas-liquid separation unit 8 is sucked into the compressor 3 through the suction pipe 3C.
  • a high pressure sensor 9 is disposed in a refrigerant pipe that connects the refrigerant outlet side of the condenser 4 and the receiver 5.
  • the high pressure sensor 9 detects the pressure of the refrigerant on the outlet side of the condenser 4 (that is, the pressure of the refrigerant on the high pressure side of the refrigeration cycle 2). Since the high pressure sensor 9 is connected to an air conditioning control device (not shown), the air conditioning control device can control the air conditioning operation of the seat air conditioning device 1 according to the detection result of the high pressure sensor 9.
  • the inside of the case 10 in the seat air conditioner 1 is divided into a hot air flow passage 11 and a cold air flow passage 15.
  • the hot air flow passage 11 is disposed on the left side portion in the inside of the housing 10 and is formed to extend in the front-rear direction.
  • the cold air flow passage 15 is disposed on the right side portion in the inside of the housing 10 and is formed to extend in the front-rear direction, similarly to the warm air flow passage 11.
  • the hot air side air inlet 12 is disposed on the left front side portion of the upper surface of the housing 10.
  • the hot air side intake port 12 is formed to communicate the inside of the hot air flow path 11 with the outside of the housing 10, and is an air intake port into which the blowing air flowing through the hot air flow path 11 is sucked.
  • a hot air outlet 13 is disposed on the left side of the rear face of the housing 10. As shown in FIG. 4, the hot air outlet 13 is formed to communicate the inside of the hot air flow passage 11 with the external space at the rear of the housing 10, and the blown air passing through the hot air flow passage 11 is It functions as an outlet that is blown out of the body 10.
  • the hot-air blower 14 is an axial-flow blower including an impeller having a plurality of blades and an electric motor for rotating the impeller, and one axial direction along the drive shaft of the electric motor Take in air from one side and blow it to the other side in the axial direction.
  • the hot-air blower 14 is attached to the hot-air outlet 13 so that the drive shaft of the electric motor coincides with the front-rear direction. Therefore, the hot air blower 14 blows the air inside the hot air flow passage 11 to the outside of the housing 10 through the hot air outlet 13 by rotating the impeller.
  • the air flowing in from the warm air side air inlet 12 disposed on the left front side of the housing 10 flows from the front to the rear with the operation of the warm air blower 14.
  • the blown air passes through the condenser 4 disposed inside the warm air flow path 11, and thus is warmed by heat exchange with the refrigerant in the condenser 4.
  • the air sucked into the hot air blower 14 is blown out to the rear of the housing 10 through the hot air outlet 13. That is, in the plan view of FIG. 3, the blown air (that is, the warm air WA) of the warm air flow passage 11 flows from the front to the rear.
  • the direction of the flow of air in the warm air flow passage 11 is an example of the blowing direction in the warm air flow passage 11 in the present disclosure.
  • an inverter 19 is disposed at the left rear in the hot air flow passage 11.
  • the inverter 19 is a power conversion unit that converts DC power supplied from a battery mounted on the electric vehicle into AC power and outputs the AC power.
  • the inverter 19 converts the DC power of the battery into AC power usable by the compressor 3, the hot air blower 14, and the cold air blower 18 in the seat air conditioner 1 and outputs the AC power. Then, the inverter 19 generates heat when performing power conversion from DC power to AC power. Therefore, the inverter 19 is an example of the heat generating device in the present disclosure.
  • a cold air side intake port 16 is disposed on the right front side portion of the top surface of the housing 10.
  • the cold air side intake port 16 is formed to communicate the inside of the cold air flow path 15 with the outside of the housing 10, and is an air intake port into which the blowing air flowing through the cold air flow path 15 is sucked.
  • a cold air outlet 17 is formed on the right rear side portion of the upper surface of the housing 10. As shown in FIG. 5, the cold air outlet 17 is formed in a rectangular tubular shape extending upward, and communicates the inside of the cold air flow path 15 with the outside of the housing 10. Therefore, the cold air blow-out port 17 functions as a blow-out port through which the blowing air having passed through the cold air flow path 15 is blown out to the outside of the housing 10.
  • the cold air outlet 17 is connected to an air conditioning air supply unit (not shown) disposed in the seat 30.
  • the air blown out from the cold air outlet 17 flows into the air duct such as the main duct 21 shown in FIGS. 1 and 2 via the air conditioning air supply unit, and is supplied to the occupant sitting on the seat 30.
  • a cold air blower 18 is disposed below the cold air side air inlet 16 inside the cold air flow passage 15.
  • the cold air blower 18 is an electric blower that drives a centrifugal multiblade fan by an electric motor.
  • the cold air blower 18 is disposed such that the rotation axis of the centrifugal multiblade fan coincides with the vertical direction of the housing 10.
  • the cold air blower 18 sucks air in the vertical direction of the housing 10 and blows the sucked air in a direction perpendicular to the axis and in the centrifugal direction.
  • the number of rotations (air flow rate) of the centrifugal multiblade fan in the cold air blower 18 is controlled by a control voltage output from an air conditioning control device described later.
  • the air around the cold air side intake port 16 disposed on the right front side of the housing 10 is sucked into the cold air blower 18 through the cold air side intake port 16 by the operation of the cold air blower 18 and the cold air flow path It flows into the inside of 15. Then, the air sucked into the cold air blower 18 flows to the rear of the housing 10 along the cold air flow path 15.
  • the blowing air (that is, the cold air CA) of the cold air flow passage 15 flows from the front to the rear.
  • the direction of the flow of air in the cold air flow passage 15 is an example of the blowing direction in the cold air flow passage according to the present disclosure.
  • the blown air passes through the evaporator 7 disposed in the cold air flow passage 15, and thus is cooled by heat exchange with the refrigerant in the evaporator 7.
  • the blast air cooled by the evaporator 7 passes through the cold air outlet 17 and flows into the air conditioning air supply unit (not shown). That is, the cooled air (that is, the cold air CA) flows into the air duct such as the main duct 21 shown in FIGS. 1 and 2 through the conditioned air supply unit, and is supplied to the occupant seated on the seat 30 Be done.
  • the air conditioning air supply unit not shown. That is, the cooled air (that is, the cold air CA) flows into the air duct such as the main duct 21 shown in FIGS. 1 and 2 through the conditioned air supply unit, and is supplied to the occupant seated on the seat 30 Be done.
  • the blower duct includes a pair of main ducts 21, a pair of leg ducts 23, and a pair of upper ducts 25.
  • the main ducts 21 are formed in a flat hollow shape, and are disposed on the left and right sides of the sheet 30, respectively. Each main duct 21 extends from the conditioned air supply unit disposed in the seat portion 31 of the seat 30 to the middle step of the backrest 32 along the side surface of the seat 30.
  • the main duct 21 is located in the middle of the backrest 32 and has a main outlet 22.
  • the main outlet 22 communicates with the inside of the main duct 21 and is formed to be slightly curved inward in the width direction of the seat 30.
  • the other end of the main duct 21 is connected to the cold air outlet 17 via the above-described conditioned air supply unit.
  • the cold air as the conditioned air adjusted by the seat air conditioner 1 is supplied to the occupant sitting on the seat 30 through the main air outlet 22. Since the main air outlet 22 is curved slightly inward in the width direction at the middle of the backrest portion 32, the seat air conditioner 1 supplies the conditioned air more efficiently to the trunk of the occupant sitting on the seat 30. be able to.
  • the leg ducts 23 are hollow, and are disposed on the left and right sides of the seat portion 31 of the seat 30. Each leg duct 23 extends along the side surface of the seat portion 31 and then bends upward.
  • each leg duct 23 is located slightly above the upper surface of the seat portion 31 and has a leg outlet 24.
  • the leg air outlet 24 is formed to be slightly curved inward in the vehicle width direction.
  • the other end of each of the leg ducts 23 is connected to the cold air outlet 17 via the above-described conditioned air supply unit.
  • the cold air adjusted by the seat air conditioner 1 is supplied to the legs of the occupant sitting on the seat 30 via the leg air outlets 24.
  • the seat air conditioner 1 is positioned on the legs such as the thighs of the occupant sitting on the seat 30 because the leg air outlet 24 is curved slightly inward in the vehicle width direction at a position above the upper surface of the seat portion 31.
  • air conditioning can be supplied more efficiently.
  • the upper duct 25 is hollow and is disposed on the left and right sides of the backrest 32.
  • the upper duct 25 extends upward along the side surface of the backrest 32 and is bent forward at the top of the backrest 32.
  • One end of the upper duct 25 is located at the upper part of the backrest 32 and has an upper outlet 26 opened forward.
  • the other end of the upper duct 25 is connected to the cold air outlet 17 via the above-described air conditioning air supply unit. Accordingly, the cold air adjusted by the seat air conditioner 1 is supplied to the periphery of the head of the occupant sitting on the seat 30 through the upper outlet 26.
  • seat air conditioner 1 has an air-conditioning control apparatus for controlling the action
  • the air conditioning control apparatus is composed of a known microcomputer including a CPU, a ROM, a RAM and the like, and peripheral circuits thereof. And an air-conditioning control apparatus performs various arithmetic processing based on the control program memorize
  • the compressor 3, the warm air blower 14, and the cold air blower 18 are connected to the output side of the air conditioning control device. Therefore, the air conditioning control device adjusts the refrigerant discharge performance (for example, refrigerant pressure) by the compressor 3 and the air flow performance (for example, air flow) by the warm air blower 14 and the cold air blower 18 according to the situation. Can.
  • the air conditioning control device adjusts the refrigerant discharge performance (for example, refrigerant pressure) by the compressor 3 and the air flow performance (for example, air flow) by the warm air blower 14 and the cold air blower 18 according to the situation. Can.
  • a high pressure sensor 9 is connected to the input side of the air conditioning control device. Therefore, the air conditioning control device can adjust the operation of the seat air conditioner 1 according to the magnitude of the high pressure side refrigerant pressure of the refrigeration cycle 2 detected by the high pressure sensor 9.
  • sensors for air conditioning control such as the inside air temperature sensor and the outside air temperature sensor may be connected to the input side of the air conditioning control device, or the operation panel for instructing the operation of the seat air conditioner 1 is connected You may
  • the hot air side air inlet 12 is formed on the upper surface of the housing 10 which is the front side of the hot air flow passage 11.
  • the air above the housing 10 is sucked into the hot air flow passage 11. That is, the inflow of dust and dirt to the inside of the hot air flow path 11 can be suppressed, and the failure of the sheet air conditioner 1 caused by the dust and the like can be suppressed.
  • a condenser 4 is disposed inside the warm air flow passage 11 that is located below the warm air side air intake 12. As shown to FIG. 3, FIG. 4, the condenser 4 is comprised so that plate shape may be made, and it heats the blowing air which flows through the warm air flow path 11 by heat exchange with the refrigerant
  • the operation of the warm air blower 14 generates a flow of blown air from the warm air side air inlet 12 toward the warm air outlet 13. That is, since the condenser 4 is disposed on the upstream side in the air blowing direction in the hot air flow path 11, the blown air in a state in which the influence of the heat generation of the components in the sheet air conditioner 1 is small in the state close to the outside of the housing 10. And heat exchange can be performed.
  • the heat exchange in the condenser 4 is enabled in the state which fully ensured the temperature difference of the refrigerant
  • the said condenser 4 is inclined and arrange
  • the said condenser 4 is arrange
  • the inclination angle ⁇ is determined such that the height of the upper portion of the condenser 4 is smaller than the housing height H in the vertical direction with respect to the housing bottom surface 10A.
  • the sheet air conditioner 1 even in the condenser 4 having a height greater than the housing height H of the housing 10 disposed in the limited space, the inside of the hot air flow path 11 in the housing 10 Can be placed. Further, in the hot air flow passage 11, the area of the condenser 4 through which the blown air passes can be secured larger than in the case where it is arranged vertically to the housing bottom surface 10A, and the performance of the refrigeration cycle 2 in the sheet air conditioner 1 is maintained. can do.
  • the compressor 3 is arrange
  • the temperature of the air that has passed through the condenser 4 is lower than the temperature of the compressor 3 at the time of operation. Therefore, according to the said sheet
  • seat air conditioner 1 can improve the heating performance in the sheet
  • the condenser 4 is arranged to be inclined at an inclination angle ⁇ with respect to the housing bottom surface 10A, so a part corresponding to the upper side of the condenser 4 is the compressor 3 Placed above the That is, the space generated by inclining the condenser 4 with respect to the housing bottom surface 10A can be effectively used, which can contribute to the downsizing of the housing 10.
  • the seat air conditioner 1 can enhance the mountability of the housing 10 to the lower portion of the seat portion 31.
  • the discharge pipe 3 ⁇ / b> B is located on the upstream side in the air blowing direction with respect to the main body 3 ⁇ / b> A, and is arranged such that the air that has passed through the condenser 4 directly contacts.
  • the suction pipe 3C is disposed on the case bottom 10A side on the downstream side in the air blowing direction with respect to the main body 3A. For this reason, the air which has passed through the condenser 4 flows so as to bypass the main body 3A, and does not directly hit the suction pipe 3C. That is, the main body 3A of the compressor 3 also functions as a wind guiding member in the present disclosure.
  • the temperature of the air that has passed through the condenser 4 is lower than the temperature of the discharge pipe 3B in the compressor 3 and higher than the temperature of the suction pipe 3C. Therefore, the sheet air conditioner 1 can cool the discharge pipe 3B having a high temperature by the compressor 3 and suppress the heating of the suction pipe 3C having a low temperature by the blown air.
  • the high pressure side refrigerant pressure in the refrigeration cycle 2 can be reduced, and the increase in the low pressure side refrigerant pressure of the refrigeration cycle 2 and the degree of superheat can be suppressed.
  • the performance of the refrigeration cycle 2 can be improved.
  • the gas-liquid separation unit 8 is disposed downstream of the condenser 4 and the compressor 3 in the warm air flow passage 11 in the air blowing direction, and upstream of the warm air blower 14. positioned. Therefore, since the gas-liquid separation unit 8 is disposed on the rear side in the warm air flow passage 11, the distance to the evaporator 7 disposed on the rear side in the cold air flow passage 15 can be reduced.
  • the sheet air conditioner 1 has the length of the refrigerant pipe for connecting to the evaporator 7 and the length of the suction pipe 3C for connecting to the compressor 3.
  • the length can be shortened, and a more compact configuration can be realized.
  • the gas-liquid separation unit 8 is disposed downstream of the compressor 3 in the warm air flow passage 11 in the blowing direction. That is, the main body 3A of the compressor 3 is positioned upstream of the gas-liquid separation unit 8. For this reason, the blown air which has passed through the condenser 4 flows so as to bypass the main body 3A, and does not directly strike the gas-liquid separation unit 8. That is, the main body 3A of the compressor 3 also functions as a guide member in the present disclosure.
  • the temperature of the air that has passed through the condenser 4 is higher than that of the gas-liquid separation unit 8. Therefore, when the blown air having passed through the condenser 4 is disposed so as to directly contact the gas-liquid separation unit 8, the refrigerant flowing through the gas-liquid separation unit 8 is warmed, and the low pressure side refrigerant pressure in the refrigeration cycle 2 is There is a possibility that the temperature may be raised, which may contribute to the performance degradation of the refrigeration cycle 2.
  • the blown air having passed through the condenser 4 flows so as to bypass the main body 3A of the compressor 3, it does not directly strike the gas-liquid separation unit 8. That is, according to the sheet
  • a warm air outlet 13 is formed at the rear end which is the most downstream portion of the warm air flow passage 11, and a warm air blower 14 is attached.
  • the hot-air blower 14 creates a flow of blowing air from the hot-air side air inlet 12 toward the hot-air air outlet 13 by its operation. At this time, since the hot air blower 14 generates heat with its operation, it is necessary to consider the influence of the heat generation.
  • the warm air blower 14 since the warm air blower 14 is disposed at the most downstream portion in the blowing direction in the warm air flow passage 11, the heat generation accompanying the operation of the warm air blower 14 can be It can be used to heat the heated blowing air (i.e., warm air).
  • the sheet air conditioner 1 since the blowing air warmed by the heat generation of the hot air blower 14 is blown out to the outside of the housing 10 through the hot air outlet 13, the sheet air conditioner 1 is not limited to the other inside of the housing 10. The influence on the configuration can also be suppressed.
  • An inverter 19 is disposed adjacent to the hot air blower 14 at the rearmost portion, which is the most downstream portion of the hot air flow passage 11.
  • the inverter 19 generates heat at the time of power conversion from DC power to AC power. That is, the inverter 19 functions as an example of the heat generating apparatus in the present disclosure.
  • the inverter 19 is disposed at the most downstream portion in the air blowing direction in the hot air flow path 11. Therefore, the heat generated by the energization of the inverter 19 can be blown air heated by the condenser 4 (ie , Hot air) can be used for heating. Further, since the blown air warmed by the heat generation of the inverter 19 is blown out to the outside of the housing 10 through the hot air outlet 13, the sheet air conditioner 1 has an influence on other configurations in the inside of the housing 10. Also, the performance deterioration of the refrigeration cycle 2 can be suppressed.
  • a cold air side intake port 16 is formed on the upper surface of the housing 10 which is in front of the cold air flow path 15.
  • the air above the housing 10 is drawn into the cold air flow path 15. That is, the inflow of dust and dirt to the inside of the cold air flow path 15 can be suppressed, and the failure of the sheet air conditioner 1 caused by the dust and the like can be suppressed.
  • a cold air blower 18 is disposed inside the cold air flow passage 15 that is located below the cold air side air inlet 16. That is, the cold air blower 18 is disposed on the upstream side of the cold air flow path 15 in the blowing direction.
  • the cold air blower 18 creates a flow of blowing air from the cold air side intake port 16 toward the cold air outlet 17 by its operation.
  • the cold air blower 18 is disposed upstream of the cold air flow passage 15 in the blowing direction, and the evaporator 7 is disposed downstream thereof. That is, the heat generated by the operation of the cold air blower 18 acts on the air before heat exchange in the evaporator 7.
  • the evaporator 7 is disposed on the downstream side of the cold air blower 18 in the blowing direction.
  • the evaporator 7 which concerns on 1st Embodiment is arrange
  • the evaporator 7 is disposed to be perpendicular to the bottom surface 10 A of the casing that constitutes the lower surface of the cold air flow passage 15, and the cold air flow passage 15 is exchanged by heat exchange with the refrigerant circulating in the refrigeration cycle 2. It is possible to cool the blowing air flowing through.
  • a cold air outlet 17 is formed on the right rear side portion of the upper surface of the housing 10. As shown in FIG. 5, the cold air outlet 17 is formed in a rectangular tubular shape extending upward, and communicates the inside of the cold air flow path 15 with the outside of the housing 10.
  • the evaporator 7 is disposed downstream of the cold air flow passage 15 in the air blowing direction, and is located upstream of the cold air outlet 17 in the air blowing direction.
  • the sheet air conditioner 1 the air that has passed through the evaporator 7 is blown out to the outside of the housing 10 (that is, the conditioned air supply unit) through the cold air outlet 17. Accordingly, the sheet air conditioner 1 is configured to blow out the cold air cooled by the evaporator 7 to the outside of the housing 10 quickly, so that the temperature rise due to the heat generated inside the housing 10 is suppressed. Can provide comfortable cold wind.
  • the condenser 4 is disposed on the upstream side in the air blowing direction, and in the cold air flow passage 15, the evaporator 7 is disposed on the downstream side in the air blowing direction. And the evaporator 7 can be disposed on the right rear side.
  • the warm air blower 14 is disposed downstream in the air blowing direction, and in the cold air flow passage 15, the cold air blower 18 is disposed upstream in the air blowing direction.
  • the hot air blower 14 can be disposed on the left rear side, and the cold air blower 18 can be disposed on the right front side.
  • the virtual line LA connecting the condenser 4 and the evaporator 7 in the housing 10 is the hot air blower 14 and the cold air blower 18.
  • Each component device can be arranged to intersect the connecting virtual line LB.
  • one end of the imaginary line LA is located at the center of the heat exchange portion of the plate-like condenser 4, and the other end of the imaginary line LA is heat of the plate-like evaporator 7.
  • one end of the virtual line LB is located on the rotation axis of the impeller of the hot air blower 14, and the other end of the virtual line LB is on the rotation axis of the centrifugal multiblade fan of the cold air blower 18. It is located in
  • the positions of the end portions of the virtual line LA and the virtual line LB are not limited to this example, and can be variously changed.
  • one end of the imaginary line LA is located at the farthest position from the evaporator 7 in the condenser 4
  • the other end of the imaginary line LA is at the most distant position from the condenser 4 in the evaporator 7. It is also good.
  • the sheet air conditioner 1 can arrange the condenser 4 and the evaporator 7 as far apart as possible inside the rectangular parallelepiped housing 10. That is, in the sheet air conditioner 1 concerned, the heat radiation by the condenser 4 in the warm air flow passage 11 and the heat absorption by the evaporator 7 in the cold air flow passage 15 mutually affect each other in the housing 10 arranged in a small space. The performance deterioration of the refrigeration cycle 2 can be suppressed.
  • seat air conditioner 1 between the warm air blower 14 and the cold air blower 18 can be widely spaced apart and arrange
  • FIG. That is, according to the said sheet
  • the seat air conditioner 1 operates the refrigeration cycle 2 disposed inside the housing 10, the warm air blower 14, and the cold air blower 18 to operate the refrigeration cycle 2 It is possible to supply the sheet 30 with conditioned air such as warm air that has passed through the warm air flow passage 11 or cold air that has passed through the cold air flow passage 15. That is, the seat air conditioning system 1 can enhance the comfort of the occupant sitting on the seat 30 by the air conditioning wind from the housing 10.
  • a virtual line LA connecting the condenser 4 and the evaporator 7 intersects a virtual line LB connecting the hot air blower 14 and the cold air blower 18. It is arranged to be. Specifically, the hot air blower 14 is disposed downstream of the hot air flow passage 11 in the air blowing direction, and the cold air blower 18 is disposed upstream of the cold air flow passage 15 extending in the air blowing direction. It is done.
  • the hot air blower 14 and the cold air blower 18, which generate heat in response to the operation can be widely separated from each other in the housing 10, and the refrigeration cycle due to the heat generation of both can be arranged.
  • the performance deterioration of 2 can be suppressed.
  • the condenser 4 is arranged on the upstream side in the air blowing direction in the hot air flow path 11, and the evaporator 7 is arranged on the downstream side in the air blowing direction in the cold air flow path 15. That is, according to the said sheet
  • the condenser 4 is disposed on the upstream side in the air blowing direction, and the hot air blower 14 is disposed on the downstream side in the air blowing direction.
  • the blown air can be further warmed by the heat generation of the hot air blower 14.
  • the cold air blower 18 is disposed on the upstream side in the air blowing direction, and the evaporator 7 is disposed on the downstream side in the air blowing direction. It is possible to supply, to the sheet 30 from the cold air flow passage 15, the blown air that has become cold air as it passes through the evaporator 7 without being received. That is, according to the said sheet
  • the compressor 3 since the compressor 3 is disposed downstream of the condenser 4 in the air blowing direction inside the hot air flow passage 11 in the housing 10, the compressor 3 passes through the condenser 4.
  • the compressor 3 can be cooled by the blowing air to suppress overheating of the compressor 3.
  • the blown air that has passed through the condenser 4 can be warmed by the heat accompanying the operation of the compressor 3, and the performance of the refrigeration cycle 2 can be improved.
  • the discharge pipe 3B corresponding to the discharge part of the compressor 3 is located on the upstream side in the air blowing direction with respect to the main body 3A, so that the air that has passed through the condenser 4 is directly hit. It is arranged.
  • the suction pipe 3C corresponding to the suction portion of the compressor 3 is disposed on the case bottom surface 10A side on the downstream side in the air blowing direction with respect to the main body portion 3A. For this reason, the air which has passed through the condenser 4 flows so as to bypass the main body 3A, and does not directly hit the suction pipe 3C.
  • the sheet air conditioner 1 can cool the discharge piping 3B which is high temperature by the compressor 3 by the blowing air which has passed through the condenser 4, and can suppress the heating of the suction piping 3C which is low temperature. That is, according to the sheet air conditioner 1, the high pressure side refrigerant pressure in the refrigeration cycle 2 can be reduced, and the increase in the low pressure side refrigerant pressure of the refrigeration cycle 2 and the degree of superheat can be suppressed. The performance of the refrigeration cycle 2 can be improved.
  • the condenser 4 inclines so that inclination-angle (theta) may be made with respect to the housing bottom face 10A of the housing 10 inside the warm-air flow path 11. It is arranged. Accordingly, by arranging to make the inclination angle ⁇ , the evaporator 7 having a height dimension larger than the height H of the housing 10 can be arranged inside the housing 10, It is possible to secure the heat exchange area in
  • the condenser 4 is inclined so as to be positioned upward toward the downstream side in the air blowing direction in the warm air flow passage 11, and the upper part of the condenser 4 is a part of the compressor 3. It is arranged to be located at the upper side.
  • casing bottom face 10A is utilized effectively, and arrange
  • the inclination angle ⁇ of the condenser 4 is set such that the height of the upper portion of the condenser 4 is smaller than the height H of the housing 10. For this reason, even in the case of the condenser 4 having a height dimension larger than the housing height H, by arranging the condenser 4 at an inclination angle ⁇ with respect to the housing bottom surface 10A, It can be disposed inside, and the heat exchange area in the condenser 4 can be secured.
  • the gas-liquid separation unit 8 is disposed on the downstream side in the air blowing direction with respect to the condenser 4 in the warm air flow path 11, the gas-liquid separation unit 8 is disposed on the downstream side in the air blowing direction in the cold air flow path 15 It is possible to reduce the distance to the evaporator 7. That is, according to the said sheet
  • the gas-liquid separation unit 8 is disposed downstream of the main body 3 A of the compressor 3 in the blowing direction. Therefore, since the main body 3A functions as a guide member, the air that has passed through the condenser 4 flows so as to bypass the main body 3A and does not directly strike the gas-liquid separation section 8.
  • the temperature rise of the gas-liquid separation part 8 by direct contact of the blowing air which passed the condenser 4 can be suppressed, and the temperature rise of the gas-liquid separation part 8 is accompanied. It is possible to suppress an increase in the low pressure side refrigerant pressure. That is, the said sheet
  • An inverter 19 is disposed at the most downstream portion in the blowing direction in the hot air flow passage 11.
  • the said inverter 19 is an example of the heat-emitting apparatus in this indication, and generates heat at the time of the electric power conversion from direct current power to alternating current power. Therefore, according to the said sheet
  • a hot air side air inlet 12 is formed on the top surface of the housing 10 which is in front of the hot air flow passage 11. For this reason, the air above the housing 10 flows into the inside of the hot air flow path 11 through the hot air side air inlet 12. Since the air above the housing 10 does not contain dust or dirt rather than air on the floor F side of the casing, the sheet air conditioner 1 suppresses the inflow of dust or dirt into the hot air flow passage 11. It is possible to suppress the failure of the seat air conditioner 1 caused by dust and the like.
  • a cold air side intake port 16 is formed on the top surface of the housing 10 that is in front of the cold air flow path 15. For this reason, the air above the housing 10 flows into the inside of the cold air flow path 15 through the cold air intake port 16. Since the air above the housing 10 does not contain dust or dirt rather than air on the floor F side of the casing, the sheet air conditioner 1 suppresses the inflow of dust or dirt into the inside of the cold air flow path 15 It is possible to suppress the failure of the seat air conditioner 1 caused by dust and the like.
  • seat air conditioner 1 in 2nd Embodiment is comprised similarly to 1st Embodiment mentioned above except for the internal structure of the cold-air flow path 15. As shown in FIG. That is, the seat air conditioner 1 according to the second embodiment accommodates the vapor compression refrigeration cycle 2, the hot air blower 14, the cold air blower 18, and the inverter 19 inside the housing 10. It is configured.
  • the sheet air conditioner 1 adjusts the temperature of the blown air by the operation of the hot air blower 14 and the cold air blower 18 by the refrigeration cycle 2 as in the first embodiment, It can be supplied to the occupant sitting on the seat 30 through the main duct 21 and the like arranged in the.
  • the warm air flow path 11 is arrange
  • the warm air blower 14 the compressor 3, the gas-liquid separation unit 8, and the warm air blower 14 are directed from the upstream side to the downstream side in the blowing direction.
  • the inverters 19 are arranged in the order.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the internal configuration of the cold air flow passage 15 in the seat air conditioner 1 according to the second embodiment, and shows a cross section corresponding to the VV cross section in the first embodiment.
  • a cold air side intake port 16 is formed on the top surface of the housing 10 that is in front of the cold air flow path 15.
  • the air above the housing 10 is drawn into the cold air flow path 15.
  • seat air conditioner 1 the inflow of the dust to the inside of the cold air flow path 15 can be suppressed, and the failure
  • a cold air blower 18 is disposed inside the cold air flow passage 15 that is located below the cold air side air inlet 16. That is, the cold air blower 18 is disposed on the upstream side of the cold air flow path 15 in the blowing direction.
  • the cold air blower 18 is disposed upstream of the cold air flow passage 15 in the blowing direction, and the evaporator 7 is disposed downstream thereof. That is, the heat generated by the operation of the cold air blower 18 acts on the air before heat exchange in the evaporator 7.
  • the evaporator 7 is disposed downstream of the cold air blower 18 in the blowing direction.
  • the evaporator 7 can cool the blowing air flowing through the cold air flow passage 15 by heat exchange with the refrigerant circulating in the refrigeration cycle 2.
  • the evaporator 7 according to the second embodiment is arranged to be inclined so as to make an inclination angle ⁇ with respect to the housing bottom surface 10A.
  • the inclination angle ⁇ is determined such that the height of the upper portion of the evaporator 7 is smaller than the housing height H in the vertical direction with respect to the housing bottom surface 10A.
  • the seat air conditioner 1 of the second embodiment even the evaporator 7 having a height greater than the height H of the housing 10 disposed in the limited space is cooled in the housing 10 It can be disposed inside the wind flow path 15. Further, in the cold air flow passage 15, the area of the evaporator 7 through which the blown air passes can be secured larger than in the case where it is disposed perpendicular to the housing bottom surface 10A, and the performance of the refrigeration cycle 2 in the sheet air conditioner 1 is maintained. can do.
  • condensed water may be generated due to heat exchange with the blowing air flowing through the cold air flow path 15.
  • condensed water When condensed water is generated in the evaporator 7, it becomes a ventilation resistance when the blown air passes through the evaporator 7, and the heat exchange performance in the evaporator 7 is lowered.
  • the evaporator 7 according to the second embodiment is disposed to be inclined with respect to the housing bottom surface 10A so as to be positioned on the lower side of the cold air flow passage 15 in the blowing direction.
  • the gravity associated with the inclination angle ⁇ and the force of the blowing air when passing through the evaporator 7 act on the condensed water in the evaporator 7.
  • the sheet air conditioner 1 which concerns on 2nd Embodiment can improve the drainage property of the condensed water in the evaporator 7, and can suppress the increase in the draft resistance in the evaporator 7 by condensed water.
  • the cold air outlet 17 is formed on the right rear side portion of the top surface of the housing 10. As shown in FIG. 6, the cold air outlet 17 is formed in a rectangular tubular shape extending upward, and communicates the inside of the cold air flow path 15 with the outside of the housing 10.
  • the blown air that has passed through the evaporator 7 is blown out to the outside of the housing 10 (that is, the conditioned air supply unit) via the cold air outlet 17.
  • seat air conditioner 1 can blow off the cold wind cooled by the evaporator 7 rapidly to the exterior of the housing
  • the seat air conditioner 1 according to the second embodiment can exhibit the same effects as those of the first embodiment described above.
  • the evaporator 7 is arranged to be inclined so as to make an inclination angle ⁇ with respect to the housing bottom surface 10A.
  • the inclination angle ⁇ is determined such that the height of the upper portion of the evaporator 7 is smaller than the housing height H in the vertical direction with respect to the housing bottom surface 10A.
  • the evaporator 7 having a height dimension larger than the housing height H is disposed at an inclination angle ⁇ with respect to the housing bottom surface 10A. By doing this, it can be disposed inside the cold air flow path 15 in the housing 10. Further, in the cold air flow passage 15, the area of the evaporator 7 through which the blown air passes can be secured larger than in the case where it is disposed perpendicular to the housing bottom surface 10A, and the performance of the refrigeration cycle 2 in the sheet air conditioner 1 is maintained. can do.
  • the evaporator 7 according to the second embodiment is disposed to be inclined with respect to the case bottom surface 10A so as to be positioned on the lower side of the cold air flow path 15 in the blowing direction.
  • the gravity associated with the inclination angle ⁇ and the force of the blowing air when passing through the evaporator 7 act on the condensed water in the evaporator 7.
  • the sheet air conditioner 1 which concerns on 2nd Embodiment can suppress increase of the ventilation resistance in the evaporator 7 at the same time it improves the drainage property of the condensed water in the evaporator 7.
  • seat air conditioner 1 in 3rd Embodiment is comprised similarly to embodiment mentioned above except the structure of the warm air flow path 11, and the action
  • the cold air side air intake 16 is disposed in the right front portion of the top surface of the housing 10 as in the above-described embodiment.
  • the cold air outlet 17 is disposed in the right rear portion of the top surface of the housing 10.
  • a cold air blower 18 is disposed below the cold air intake port 16 inside the cold air flow passage 15, and an evaporator 7 is disposed behind the cold air blower 18. Therefore, in the inside of the cold air flow path 15, the cold air CA flows from the front to the back, as in the above-described embodiment.
  • the warm air side air inlet 12 is disposed in the left side portion of the rear surface of the housing 10.
  • the warm-air blower outlet 13 which concerns on 3rd Embodiment is arrange
  • the condenser 4 is disposed below the warm air outlet 13 inside the warm air flow passage 11 in the third embodiment, and the warm air blower 14 is located on the rear side of the condenser 4. , The hot air outlet 13 is attached.
  • the hot air blower 14 in the third embodiment is disposed so as to suck air outside the housing 10 via the hot air side air inlet 12 and to blow the air into the hot air flow path 11. As shown in FIG. 7, after passing through the condenser 4 and the warm air outlet 13, the blown air blown from the warm air blower 14 is blown out from the warm air outlet 13 to the outside of the housing 10 as the warm air WA. Ru.
  • the flow direction of the hot air WA in the hot air flow passage 11 and the flow direction of the cold air CA in the cold air flow passage 15 are opposite to each other.
  • a virtual line LA connecting the condenser 4 and the evaporator 7 intersects with a virtual line LB connecting the hot air blower 14 and the cold air blower 18.
  • the sheet air conditioner 1 arranges the hot air blower 14 and the cold air blower 18 as far apart as possible between the condenser 4 and the evaporator 7 in the housing 10. It is possible to suppress these thermal effects and suppress the performance deterioration of the refrigeration cycle 2.
  • the direction of the flow of the blown air that is, the warm air WA
  • the blown air in the cool air flow passage 15 That is, even when the direction of the flow of the cold wind CA) is reversed, the same effects as those of the above-described embodiments can be exhibited.
  • the warm air WA flows forward from the rear side to the inside of the warm air flow passage 11, and the cold air CA flows from the front to the rear in the cold air flow passage 15
  • the present invention is not limited to this aspect.
  • the warm air passing through the warm air outlet 13 is blown out to the rear of the housing 10, but the invention is not limited to this aspect.
  • the warm air can be supplied to the occupant sitting on the seat 30 via the air duct such as the main duct 21 and the like. May be configured to supply
  • the air supplied to the main duct 21 or the like may be switchable between warm air blown out from the warm air outlet 13 and cold air blown out from the cold air outlet 17. According to this configuration, since the heating operation and the cooling operation can be selectively performed, the comfort of the occupant sitting on the seat 30 can be improved.
  • the housing 10 of the seat air conditioner 1 is configured in a rectangular shape that can be disposed between the seat portion 31 of the seat 30 and the floor surface F of the vehicle. It is not limited to the embodiment.
  • the shape of the housing in the seat air conditioner according to the present disclosure may be a three-dimensional shape that can be disposed between the seat portion 31 of the seat 30 and the cabin floor F, and may be formed in a cylindrical shape, for example It is also possible to form in the shape of a prism having a bottom surface such as a hexagon or an octagon.
  • seat air conditioner 1 was arrange
  • the housing 10 may be disposed on the center console of the electric vehicle or may be disposed on the side of the seat 30.
  • the condenser 4 was arrange
  • the inverter 19 was demonstrated as a heat-emitting apparatus which concerns on this indication, it is not limited to this aspect.
  • various components may be provided as long as they are disposed on the downstream side of the condenser 4 in the air blowing direction in the hot air flow passage 11 and generate heat by energization accompanying the operation of the sheet air conditioner. Devices can be adopted.

Abstract

シート空調装置(1)は、シート(30)の座面部(31)と車室床面(F)の間に配置された筐体(10)の内部に、冷凍サイクル(2)と、温風用送風機(14)と、冷風用送風機(18)とを収容している。シート空調装置は、冷凍サイクルと、温風用送風機と、冷風用送風機とを作動させることによって、筐体の内部に形成された温風流路(11)や冷風流路(15)を通過した空調風をシートに供給する。所定方向に伸びる温風流路の送風方向上流側には凝縮器(4)が配置されており、送風方向下流側には温風用送風機が配置されている。温風流路に沿って伸びる温風側吸気口(12)の送風方向上流側には冷風用送風機が配置されており、送風方向下流側には蒸発器(7)が配置されている。これにより、各構成機器の熱に起因する冷凍サイクルの性能低下を抑制できる。

Description

シート空調装置 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2017年6月20日に出願された日本特許出願2017-120149号および、2018年4月25日に出願された日本特許出願2018-083816号を基にしている。
 本開示は、シートに対して空調風を供給するシート空調装置に関する。
 従来、シートに着座した乗員に快適な温度環境を提供する為に、様々なシート空調装置が開発されている。このシート空調装置に関する発明として、例えば、特許文献1に記載された発明が知られている。
 特許文献1に記載されたシート空調装置は、シートの座面部と床の間に配置されており、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを筐体の内部に備えている。当該シート空調装置は、冷凍サイクルの作動によって温度調節が施された空調風を、シートに着座している乗員に対して吹き出すように構成されている。この場合の空調風は、冷凍サイクルを構成する凝縮器又は蒸発器における熱交換によって加温又は冷却される。
特開2016-145015号公報
 特許文献1に記載された発明では、シート空調装置の筐体は、シートの座面部と床の間の限定されたスペースに配置されており、冷凍サイクルを構成する各種構成機器や冷風や温風を供給する為の送風機等を、全てその内部に収容している。
 この為、特許文献1のシート空調装置の場合、筐体の内部において、冷凍サイクルを構成する凝縮器と蒸発器が近くに配置されてしまい、互いの熱の影響を受けやすい状態になってしまう。
 又、特許文献1に記載されたシート空調装置においては、凝縮器による温風を発生させる為の送風機と、蒸発器による冷風を発生させる為の送風機も、筐体の内部にそれぞれ配置されている。この為、冷凍サイクルによって調整された冷風や温風は、これらの送風機の近くを流れることが想定される。
 従って、特許文献1に記載されたシート空調装置では、冷凍サイクルによって温度調整された空調風に対し、各送風機の作動に伴って生じる熱が及ぼす影響を考慮する必要がある。
 本開示は、これらの点に鑑みてなされており、冷凍サイクル等の構成機器を筐体の内部に収容したシート空調装置に関し、各構成機器の熱に起因する冷凍サイクルの性能低下を抑制可能なシート空調装置を提供することを目的とする。
 本開示の一態様によると、シート空調装置は、車室におけるシートに対して空調風を供給するシート空調装置である。シート空調装置は、筐体と、冷凍サイクルと、温風流路と、冷風流路と、温風用送風機と、冷風用送風機と、を有する。冷凍サイクルは、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機と、圧縮機から吐出された冷媒を放熱させる凝縮器と、凝縮器から流出した冷媒を減圧させる減圧部と、減圧部にて減圧された冷媒を蒸発させる蒸発器とを含み、筐体の内部に配置される。温風流路は、筐体の内部にて予め定められた方向に伸び、凝縮器によって温められる送風空気が流れる。冷風流路は、筐体の内部にて温風流路に並んで伸び、蒸発器によって冷却される送風空気が流れる。温風用送風機は、温風流路の内部に配置され、予め定められた温風流路の送風方向へ送風空気を送風する。冷風用送風機は、冷風流路の内部に配置され、予め定められた冷風流路の送風方向へ送風空気を送風する。凝縮器は、温風流路の内部に配置されると共に、蒸発器は、前記冷風流路の内部に配置されている。筐体の内部において、凝縮器と蒸発器を結ぶ線が温風用送風機と冷風用送風機を結ぶ線に交差している。
 これにより、シート空調装置は、筐体の内部に配置された冷凍サイクルと、温風用送風機と、冷風用送風機とを作動させることで、温風流路や冷風流路を介して、空調風をシートに供給することができる。即ち、当該シート空調装置は、筐体からの空調風によって、シートに座った乗員の快適性を高めることができる。
 そして、当該シート空調装置の筐体の内部において、前記凝縮器と前記蒸発器を結ぶ線が前記温風用送風機と前記冷風用送風機を結ぶ線に交差するように配置されている。従って、当該シート空調装置によれば、筐体の内部において、作動に伴い発熱する温風用送風機と冷風用送風機とを大きく離して配置することができ、両者の発熱による冷凍サイクルの性能低下を抑制することができる。
 更に、当該シート空調装置によれば、筐体内部において、放熱器として機能する凝縮器と、吸熱器として機能する蒸発器とを大きく離して配置することができ、凝縮器と蒸発器とが相互に及ぼす熱影響を抑えて、冷凍サイクルの性能低下を抑制できる。即ち、当該シート空調装置によれば、冷凍サイクルの性能低下を抑制しつつ、シートに座った乗員の快適性を高めることができる。
 当該シート空調装置において、温風流路では、送風方向上流側に凝縮器を配置し、送風方向下流側に温風用送風機を配置しても良い。この場合、凝縮器の通過に伴って温風となった送風空気を、温風用送風機の発熱で温めることができる。
 そして、冷風流路では、送風方向上流側に冷風用送風機を配置し、送風方向下流側に、蒸発器を配置しても良い。この場合、冷風用送風機等の発熱の影響を受けることなく、蒸発器の通過に伴って冷風となった送風空気を、冷風流路からシートに供給することができる。
第1実施形態に係るシート空調装置の構成を示す正面図である。 第1実施形態に係るシート空調装置の構成を示す側面図である。 第1実施形態に係るシート空調装置の内部構成を示す平面図である。 図3におけるIV-IV断面を示す断面図である。 図3におけるV-V断面を示す断面図である。 第2実施形態に係るシート空調装置における冷風流路の内部構成を示す断面図である。 第3実施形態に係るシート空調装置における温風、冷風の流れを示す平面図である。
 以下に、図面を参照しながら本開示を実施するための複数の形態を説明する。各形態において先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。各実施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、明示してなくとも実施形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
 又、各図における上下、左右、前後を示す矢印は、車両のシート30に座った乗員からの視点を基準として示している。そして、各図における紙面手前側、奥側についてもこの状態を基準として決定される。例えば、図1における紙面手前側、奥側は前後方向に対応している。
 (第1実施形態)
 先ず、第1実施形態に係るシート空調装置1の概要について、図1~図5を参照しつつ説明する。尚、図3においては、シート空調装置1を構成する筐体10の内部を把握できるように、筐体10の上面を省略して示しており、筐体10の上面に形成された温風側吸気口12等の開口縁を破線で示している。
 第1実施形態に係るシート空調装置1は、バッテリの電力で走行する電気自動車に適用されている。当該シート空調装置1は、この電気自動車のシート30に配置されており、当該シート30に座った乗員の快適性を高めている。
 図1、図2に示すように、シート30は、電気自動車において乗員が座る為に配設されており、座面部31と、背もたれ部32と、シートフレーム33とを有している。座面部31は、乗員が着座する部分であり、その上面に多孔質製のクッション部を有している。
 そして、背もたれ部32は、座面部31に座った乗員を背後から支持する部分を構成しており、その前面に多孔質製のクッション部を有している。
 シートフレーム33は、金属パイプを組み合わせて構成されており、シート30の骨材部として機能する。当該シート30は、座面部31及び背もたれ部32を、シートフレーム33で相対的な位置を固定することによって構成されている。
 第1実施形態に係るシート空調装置1は、このように構成されたシート30の座面部31と車室床面Fとの間の小さなスペースに配置されており、適切な温度に調整された空調風を供給することで、シート30に座った乗員の快適性を高めている。
 シート空調装置1は、図3等に示すように、蒸気圧縮式の冷凍サイクル2と、温風用送風機14と、冷風用送風機18と、インバータ19とを、筐体10の内部に収容して構成されている。従って、シート空調装置1は、温風用送風機14、冷風用送風機18の作動による送風空気を冷凍サイクル2によって温度調整し、シート30の両側に配置されたメインダクト21等を介して、シート30に座った乗員に供給することができる。
 上述したように、第1実施形態に係るシート空調装置1は、シート30の座面部31と車室床面Fとの間に配置された筐体10の内部に、冷凍サイクル2や温風用送風機14等の種々の構成機器を収容している。
 図1~図5に示すように、筐体10は、座面部31と車室床面Fとの間に配置可能な直方体状に形成されている。この筐体10の高さ(即ち、筐体高さH)は、シート30の下面と車室床面F上面との距離よりも短く定められている。
 そして、冷凍サイクル2は、圧縮機3と、凝縮器4と、レシーバ5と、減圧部6と、蒸発器7と、気液分離部8とを有しており、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを構成している。当該冷凍サイクル2は、圧縮機3の作動によって冷媒を循環させることで、空調対象空間である車室内のシート30周辺へ送風される送風空気を冷却或いは加熱する機能を果たす。
 ここで、冷凍サイクル2では、冷媒としてHFC系冷媒(具体的には、R134a)を採用しており、高圧側冷媒圧力が冷媒の臨界圧力を超えない蒸気圧縮式の亜臨界冷凍サイクルを構成している。もちろん、冷媒としてHFO系冷媒(例えば、R1234yf)や自然冷媒(例えば、R744)等を採用してもよい。更に、冷媒には圧縮機3を潤滑するための冷凍機油が混入されており、冷凍機油の一部は冷媒とともにサイクルを循環している。
 圧縮機3は、冷凍サイクル2において、冷媒を吸入し、圧縮して吐出するものであり、本開示における圧縮機として機能する。圧縮機3は、吐出容量が固定された固定容量型の圧縮機構を電動モータにて駆動する電動圧縮機として構成されており、シート空調装置1の筐体10内に配置されている。この圧縮機構としては、スクロール型圧縮機構、ベーン型圧縮機構等の各種圧縮機構を採用することができる。
 圧縮機3を構成する電動モータは、図示しない空調制御装置から出力される制御信号によって、その作動(回転数)が制御される。この電動モータとしては、交流モータ、直流モータの何れの形式を採用してもよい。そして、当該空調制御装置が電動モータの回転数を制御することによって、圧縮機3の冷媒吐出能力が変更される。
 そして、圧縮機3は、上述した圧縮機構及び電動モータを収容した本体部3Aと、本体部3Aにて圧縮された冷媒を吐出する為の吐出配管3Bと、冷凍サイクル2を循環した冷媒が本体部3Aに吸入される吸入配管3Cとを有している。
 圧縮機3の吐出配管3B側には、凝縮器4の冷媒入口側が接続されている。この凝縮器4は、圧縮機3から吐出された高温高圧の吐出冷媒と、送風空気とを熱交換させて、送風空気を加熱することができる。即ち、当該凝縮器4は、加熱用熱交換器として作動し、放熱器として機能する。
 凝縮器4の冷媒出口側には、レシーバ5が接続されている。当該レシーバ5は、凝縮器4から流出した冷媒の気液を分離して液相冷媒を蓄える受液部であり、凝縮器4にて凝縮させた高圧液相冷媒をサイクルの余剰冷媒として蓄えることができる。つまり、当該冷凍サイクル2は、レシーバ5を有することで、いわゆるレシーバサイクルとして機能する。従って、シート空調装置1によれば、蒸発器7から流出する冷媒を、過熱度を有する気相冷媒となるまで蒸発させることができる。
 そして、レシーバ5の冷媒出口側には、減圧部6が配置されている。当該減圧部6は、いわゆる固定絞りによって構成されており、凝縮器4、レシーバ5を通過した冷媒を減圧させる。減圧部6は、本開示における減圧部として機能する。
 尚、本開示における減圧部6としては、固定絞りを用いているが、この態様に限定されるものではない。凝縮器4から流出した冷媒を減圧可能であれば、減圧部として、種々の構成を採用することができる。例えば、キャピラリーチューブを本開示の減圧部として採用しても良いし、図示しない空調制御装置の制御信号により絞り開度を制御可能な膨張弁を用いても良い。
 減圧部6の出口側には、蒸発器7の冷媒入口側が接続されている。蒸発器7は、減圧部6から流出した冷媒と、送風空気とを熱交換させる熱交換器であり、冷媒との熱交換によって送風空気を冷却する。即ち、蒸発器7は、冷却用熱交換器として作動し、吸熱器として機能する。
 そして、蒸発器7の冷媒出口側には、気液分離部8が接続されている。当該気液分離部8は、蒸発器7から流入した冷媒の気液を分離して、冷凍サイクル2内の余剰液相冷媒を蓄える。気液分離部8における気相冷媒出口には、圧縮機3の吸入配管3Cが接続されている。従って、圧縮機3には、気液分離部8で分離された気相冷媒が吸入配管3Cを介して吸入される。
 図3に示すように、凝縮器4の冷媒出口側とレシーバ5を接続する冷媒配管には、高圧センサ9が配置されている。当該高圧センサ9は、凝縮器4の出口側冷媒の圧力(即ち、冷凍サイクル2における高圧側の冷媒圧力)を検出する。当該高圧センサ9は、図示しない空調制御装置に接続されている為、当該空調制御装置は、高圧センサ9の検出結果に応じて、シート空調装置1の空調動作を制御することができる。
 又、当該シート空調装置1における筐体10の内部は、温風流路11と、冷風流路15に区画されている。図3に示すように、温風流路11は、筐体10の内部における左側部分に配置されており、前後方向に伸びるように形成されている。一方、冷風流路15は、筐体10の内部における右側部分に配置されており、温風流路11と同様に、前後方向に伸びるように形成されている。
 図3、図4に示すように、筐体10の上面における左前側部分には、温風側吸気口12が配置されている。当該温風側吸気口12は、温風流路11の内部と、筐体10の外部とを連通するように形成されており、温風流路11を流れる送風空気が吸い込まれる吸気口である。
 筐体10の後面における左側部分には、温風吹出口13が配置されている。図4に示すように、温風吹出口13は、温風流路11の内部と筐体10の後方の外部空間とを連通するように形成されており、温風流路11を通過した送風空気が筐体10の外部へ吹き出される吹出口として機能する。
 温風流路11の内部において、温風用送風機14が温風吹出口13に対して取り付けられている。温風用送風機14は、複数枚の羽根を有する羽根車と、当該羽根車を回転させる電動モータとを有して構成された軸流送風機であり、電動モータの駆動軸に沿った軸方向一方側から空気を吸い込み、軸方向他方側へ送風する。
 当該温風用送風機14は、電動モータの駆動軸が前後方向に一致するように温風吹出口13に対して取り付けられている。従って、温風用送風機14は、羽根車を回転させることによって、温風吹出口13を介して、温風流路11の内部の空気を筐体10の外部に吹き出すように送風する。
 即ち、温風流路11においては、筐体10の左前側に配置された温風側吸気口12から流入した空気は、温風用送風機14の作動に伴って、前方から後方に向かって流れる。この時、当該送風空気は、温風流路11の内部に配置された凝縮器4を通過する為、凝縮器4における冷媒との熱交換によって温められる。
 そして、温風用送風機14に吸い込まれた空気は、温風吹出口13を介して、筐体10の後方へ吹き出される。つまり、図3の平面図では、温風流路11の送風空気(即ち、温風WA)は、前方から後方へ流れる。この温風流路11における空気の流れの向きが、本開示における温風流路11における送風方向の一例である。
 又、温風流路11の内部における左後方には、インバータ19が配置されている。当該インバータ19は、当該電気自動車に搭載されたバッテリから供給される直流電力を交流電力に変換して出力する電力変換部である。
 具体的には、インバータ19は、バッテリの直流電力を、シート空調装置1における圧縮機3、温風用送風機14、冷風用送風機18にて利用可能な交流電力に変換して出力する。そして、インバータ19は、直流電力から交流電力への電力変換に際して、温熱を発生させる。従って、当該インバータ19は、本開示における発熱機器の一例である。
 図3、図5に示すように、筐体10の上面における右前側部分には、冷風側吸気口16が配置されている。当該冷風側吸気口16は、冷風流路15の内部と、筐体10の外部とを連通するように形成されており、冷風流路15を流れる送風空気が吸い込まれる吸気口である。
 又、筐体10の上面における右後側部分には、冷風吹出口17が形成されている。図5に示すように、冷風吹出口17は、上方に向かって伸びる角型の筒状に形成されており、冷風流路15の内部と筐体10の外部とを連通している。従って、冷風吹出口17は、冷風流路15を通過した送風空気が筐体10の外部へ吹き出される吹出口として機能する。
 当該冷風吹出口17は、シート30に配置された図示しない空調風供給部に接続されている。冷風吹出口17から吹き出された送風空気は、当該空調風供給部を介して、図1、図2に示すメインダクト21等の送風ダクトに流入し、シート30に座った乗員に供給される。
 図3、図5に示すように、冷風流路15の内部には、冷風用送風機18が冷風側吸気口16の下方に配置されている。当該冷風用送風機18は、遠心多翼ファンを電動モータにて駆動する電動送風機である。冷風用送風機18は、遠心多翼ファンの回転軸が筐体10の上下方向に一致するように配置されている。
 従って、冷風用送風機18は、筐体10の上下方向に沿って空気を吸い込み、吸い込んだ空気を、軸に対して直交し、且つ、遠心方向へ送風する。冷風用送風機18における遠心多翼ファンの回転数(送風量)は、後述する空調制御装置から出力される制御電圧によって制御される。
 即ち、筐体10の右前側に配置された冷風側吸気口16の周辺の空気は、冷風用送風機18の作動によって、冷風側吸気口16を介して冷風用送風機18に吸い込まれ、冷風流路15の内部に流入する。そして、冷風用送風機18に吸い込まれた空気は、冷風流路15に沿って筐体10の後方へ流れていく。
 つまり、図3の平面図では、冷風流路15の送風空気(即ち、冷風CA)は、前方から後方へ流れる。この冷風流路15における空気の流れの向きが、本開示に係る冷風流路における送風方向の一例である。冷風流路15を後方へ流れる過程で、当該送風空気は、冷風流路15内に配置された蒸発器7を通過する為、蒸発器7内の冷媒との熱交換によって冷却される。
 蒸発器7によって冷却された送風空気は、冷風吹出口17を通過して、図示しない空調風供給部に流入する。つまり、冷却された送風空気(即ち、冷風CA)は、当該空調風供給部を介して、図1、図2に示すメインダクト21等の送風ダクトに流入し、シート30に座った乗員に供給される。
 次に、第1実施形態に係るシート空調装置1において、筐体10から供給される送風空気の流路である送風ダクトの配置について説明する。図1、図2に示すように、シート30の両側面には、複数の送風ダクトが配置されている。当該送風ダクトは、一対のメインダクト21と、一対の脚部用ダクト23と、一対の上部ダクト25とを含んでいる。
 メインダクト21は、扁平な中空状に形成されており、シート30の左右両側にそれぞれ配置されている。各メインダクト21は、シート30の座面部31に配置された空調風供給部から、シート30の側面に沿って背もたれ部32の中段まで伸びている。
 メインダクト21の一端部は、背もたれ部32の中段に位置しており、メイン吹出口22を有している。メイン吹出口22は、メインダクト21の内部と連通しており、シート30の幅方向内側に向かってやや湾曲するように形成されている。そして、メインダクト21の他端部は、上述した空調風供給部を介して、冷風吹出口17に接続されている。
 従って、シート空調装置1によって調整された空調風としての冷風は、メイン吹出口22を介して、シート30に座った乗員に対して供給される。メイン吹出口22が背もたれ部32の中段において幅方向やや内側に湾曲している為、シート空調装置1は、シート30に座った乗員の体幹部分に対して、より効率良く空調風を供給することができる。
 又、脚部用ダクト23は、中空状に形成されており、シート30の座面部31における左右両側にそれぞれ配置されている。各脚部用ダクト23は、座面部31の側面に沿って伸びた後、上方に曲がっている。
 各脚部用ダクト23の一端部は、座面部31の上面によりもやや上方に位置し、脚部吹出口24を有している。脚部吹出口24は、車幅方向内側に向かってやや湾曲するように形成されている。一方、各脚部用ダクト23の他端部は、上述した空調風供給部を介して、冷風吹出口17に接続されている。
 従って、シート空調装置1によって調整された冷風は、脚部吹出口24を介して、シート30に座った乗員の脚部に対して供給される。そして、脚部吹出口24が座面部31上面よりも上方の位置において車幅方向やや内側に湾曲している為、シート空調装置1は、シート30に座った乗員の太腿等の脚部に対して、より効率良く空調風を供給することができる。
 そして、上部ダクト25は、中空状に形成されており、背もたれ部32の左右両側に配置されている。当該上部ダクト25は、背もたれ部32の側面に沿って上方に伸び、背もたれ部32の上部において前方に向かって曲がっている。
 上部ダクト25の一端部は、背もたれ部32の上部に位置しており、前方に向かって開口した上部吹出口26を有している。そして、上部ダクト25の他端部は、上述した空調風供給部を介して、冷風吹出口17に接続されている。従って、シート空調装置1によって調整された冷風は、上部吹出口26を介して、シート30に座った乗員の頭部の周辺に供給される。
 ここで、当該シート空調装置1は、当該シート空調装置1の構成機器の作動を制御する為の空調制御装置を有している。空調制御装置は、CPU、ROMおよびRAM等を含む周知のマイクロコンピュータとその周辺回路から構成されている。そして、空調制御装置は、そのROMに記憶された制御プログラムに基づいて各種演算処理を行い、圧縮機3、温風用送風機14、冷風用送風機18の作動を制御する。
 空調制御装置の出力側には、圧縮機3と、温風用送風機14と、冷風用送風機18とが接続されている。従って、当該空調制御装置は、圧縮機3による冷媒吐出性能(例えば、冷媒圧力)や、温風用送風機14、冷風用送風機18による送風性能(例えば、送風量)を状況に応じて調整することができる。
 又、空調制御装置の入力側には、高圧センサ9が接続されている。従って、当該空調制御装置は、高圧センサ9により検出された冷凍サイクル2の高圧側冷媒圧力の大きさに応じて、シート空調装置1の作動を調整することができる。尚、空調制御装置の入力側に、内気温センサや外気温センサ等、他の空調制御用のセンサ群を接続してもよいし、シート空調装置1の作動を指示する為の操作パネルを接続してもよい。
 続いて、当該シート空調装置1における温風流路11の内部構成について、図3、図4を参照しつつ詳細に説明する。上述したように、温風流路11の前側にあたる筐体10の上面には、温風側吸気口12が形成されている。これにより、温風流路11の内部には、筐体10の上方の空気が吸い込まれることになる。即ち、温風流路11の内部に対する塵や埃の流入を抑制することができ、塵等に起因するシート空調装置1の故障を抑制することができる。
 そして、温風側吸気口12の下方にあたる温風流路11の内部には、凝縮器4が配置されている。図3、図4に示すように、凝縮器4は、板状を為すように構成されており、冷凍サイクル2を循環する冷媒との熱交換によって、温風流路11を流れる送風空気を温める。
 上述したように、温風流路11では、温風用送風機14の作動によって、温風側吸気口12から温風吹出口13へ向かう送風空気の流れが生じる。つまり、凝縮器4は、温風流路11における送風方向上流側に配置されている為、筐体10の外部に近い状態で、シート空調装置1における構成機器の発熱の影響が少ない状態の送風空気と熱交換を行うことができる。
 即ち、当該シート空調装置1によれば、凝縮器4の内部における冷媒と、温風吹出口13から流入した送風空気の温度差を充分に確保した状態で、凝縮器4における熱交換を可能とする為、凝縮器4における熱交換性能を高めることができる。
 図3、図4に示すように、当該凝縮器4は、温風流路11の下面を構成する筐体底面10Aに対して傾斜角度θを為すように、傾斜して配置されている。当該凝縮器4は、温風流路11の送風方向下流側(即ち、後方側)ほど筐体底面10Aに鉛直な高さ方向に関して上方に位置するように配置される。又、傾斜角度θは、筐体底面10Aに対する鉛直方向に関して、凝縮器4の上部の高さが筐体高さHよりも小さくなるように定められる。
 この為、当該シート空調装置1によれば、限られたスペースに配置される筐体10の筐体高さHよりも大きな高さを有する凝縮器4でも、筐体10における温風流路11の内部に配置することができる。又、温風流路11において、送風空気が通過する凝縮器4の面積を、筐体底面10Aに対して垂直に配置した場合よりも大きく確保でき、シート空調装置1における冷凍サイクル2の性能を維持することができる。
 そして、当該温風流路11においては、圧縮機3が凝縮器4に対して送風方向下流側に配置されている。ここで、凝縮器4を通過した送風空気の温度は、作動時における圧縮機3の温度よりも低い。従って、当該シート空調装置1によれば、凝縮器4を通過した送風空気によって、圧縮機3を冷却することができ、圧縮機3の過熱を防止できる。
 この時、温風流路11を流れる送風空気は、圧縮機3の作動による発熱によって温められる為、温風流路11から吹き出される送風空気の温度を上昇させることができる。つまり、当該シート空調装置1は、圧縮機3を上記のように配置することで、シート空調装置1における暖房性能を向上させることができる。
 図3、図4に示すように、当該凝縮器4は、筐体底面10Aに対して傾斜角度θで傾斜するように配置されている為、凝縮器4の上側にあたる一部は、圧縮機3の上方に配置される。即ち、凝縮器4を筐体底面10Aに対して傾斜させることによって生じたスペースを有効に活用することができ、筐体10の小型化に貢献することができる。換言すると、当該シート空調装置1は、座面部31の下部に対する筐体10の搭載性を高めることができる。
 当該圧縮機3において、吐出配管3Bは、本体部3Aに対して送風方向上流側に位置しており、凝縮器4を通過した送風空気が直接あたるように配置されている。一方、吸入配管3Cは、本体部3Aに対して送風方向下流側にて筐体底面10A側に配置されている。この為、凝縮器4を通過した送風空気は、本体部3Aを迂回するように流れ、吸入配管3Cに直接あたることはない。即ち、圧縮機3の本体部3Aは、本開示における導風部材としても機能する。
 ここで、凝縮器4を通過した送風空気の温度は、圧縮機3における吐出配管3Bの温度よりも低く、吸入配管3Cの温度よりも高い。従って、当該シート空調装置1は、この送風空気によって、圧縮機3にて高温となる吐出配管3Bを冷却すると共に、低温となる吸入配管3Cの加熱を抑制することができる。
 即ち、当該シート空調装置1によれば、冷凍サイクル2における高圧側冷媒圧力を低下させて、冷凍サイクル2の低圧側冷媒圧力の上昇や過熱度が過剰になることを抑制することができ、もって、冷凍サイクル2の性能を向上させることができる。
 図3、図4に示すように、温風流路11における凝縮器4及び圧縮機3の送風方向下流側には、気液分離部8が配置されており、温風用送風機14の上流側に位置している。従って、気液分離部8は、温風流路11における後方側に配置される為、冷風流路15における後方側に配置された蒸発器7との距離を小さくすることができる。
 この結果、シート空調装置1は、当該気液分離部8をこのように配置することで、蒸発器7に接続する為の冷媒配管の長さや、圧縮機3に接続する為の吸入配管3Cの長さを短くすることができ、よりコンパクトな構成を実現することができる。
 上述したように、気液分離部8は、温風流路11において圧縮機3よりも送風方向下流側に配置されている。即ち、気液分離部8の上流側には、圧縮機3の本体部3Aが位置することになる。この為、凝縮器4を通過した送風空気は、本体部3Aを迂回するように流れ、気液分離部8に直接あたることはない。即ち、圧縮機3の本体部3Aは、本開示におけるガイド部材としても機能する。
 ここで、凝縮器4を通過した送風空気の温度は、気液分離部8よりも高い温度を示す。この為、凝縮器4を通過した送風空気が気液分離部8に直接あたるように配置されていた場合には、気液分離部8を流れる冷媒を温め、冷凍サイクル2における低圧側冷媒圧力を上昇させてしまう虞があり、冷凍サイクル2の性能低下の一因となることが考えられる。
 この点、凝縮器4を通過した送風空気は、圧縮機3の本体部3Aを迂回するように流れていく為、気液分離部8に直接あたることはない。つまり、シート空調装置1によれば、気液分離部8の温度上昇に伴う低圧側冷媒圧力の上昇を抑制することができ、これに起因した冷凍サイクル2の性能低下を抑制することができる。
 そして、温風流路11の最下流部である後部には、温風吹出口13が形成されており、温風用送風機14が取り付けられている。上述したように、温風用送風機14は、その作動によって、温風側吸気口12から温風吹出口13へ向かう送風空気の流れを作り出す。この時、温風用送風機14は、その作動に伴って発熱する為、当該発熱の影響を考慮する必要がある。
 図3、図4に示すように、温風用送風機14は、温風流路11における送風方向最下流部に配置されている為、温風用送風機14の作動に伴う発熱を、凝縮器4で温められた送風空気(即ち、温風)の加熱に利用することができる。又、温風用送風機14の発熱で温められた送風空気は、温風吹出口13を介して、筐体10の外部へ吹き出される為、シート空調装置1は、筐体10の内部における他の構成に対する影響も抑えることができる。
 そして、温風流路11の最下流部である後部には、インバータ19が温風用送風機14に隣り合うように配置されている。当該インバータ19は、直流電力から交流電力への電力変換に際して、温熱を発生させる。即ち、インバータ19は、本開示における発熱機器の一例として機能する。
 温風用送風機14と同様に、インバータ19は、温風流路11における送風方向最下流部に配置されている為、インバータ19の通電に伴う発熱を、凝縮器4で温められた送風空気(即ち、温風)の加熱に利用することができる。又、インバータ19の発熱により温められた送風空気は、温風吹出口13を介して、筐体10の外部へ吹き出される為、シート空調装置1は、筐体10の内部における他の構成に対する影響も抑えることができ、冷凍サイクル2の性能低下を抑制できる。
 次に、当該シート空調装置1における冷風流路15の内部構成について、図3、図5を参照しつつ詳細に説明する。冷風流路15の前側にあたる筐体10の上面には、冷風側吸気口16が形成されている。これにより、冷風流路15の内部には、筐体10の上方の空気が吸い込まれることになる。即ち、冷風流路15の内部に対する塵や埃の流入を抑制することができ、塵等に起因するシート空調装置1の故障を抑制することができる。
 そして、冷風側吸気口16の下方にあたる冷風流路15の内部には、冷風用送風機18が配置されている。即ち、冷風用送風機18は、冷風流路15における送風方向上流側に配置されている。当該冷風用送風機18は、その作動によって、冷風側吸気口16から冷風吹出口17へ向かう送風空気の流れを作り出す。
 当該冷風用送風機18は、冷風流路15における送風方向上流側に配置されており、その下流側に蒸発器7が配置されている。即ち、冷風用送風機18の作動に伴う発熱は、蒸発器7における熱交換前の送風空気に作用する。
 図3、図5に示すように、冷風流路15において、冷風用送風機18に対して送風方向下流側には、蒸発器7が配置されている。第1実施形態に係る蒸発器7は、冷風流路15における送風方向下流側部分に配置されており、板状を為すように構成されている。そして、蒸発器7は、冷風流路15の下面を構成する筐体底面10Aに対して垂直を為すように配置されており、冷凍サイクル2を循環する冷媒との熱交換によって、冷風流路15を流れる送風空気を冷却することができる。
 又、筐体10の上面における右後側部分には、冷風吹出口17が形成されている。図5に示すように、冷風吹出口17は、上方に向かって伸びる角型の筒状に形成されており、冷風流路15の内部と筐体10の外部とを連通している。そして、当該蒸発器7は、冷風流路15における送風方向下流側に配置されており、冷風吹出口17に対して送風方向上流側に位置している。
 この為、当該シート空調装置1においては、蒸発器7を通過した送風空気は、冷風吹出口17を介して、筐体10の外部(即ち、空調風供給部)へ吹き出される。これにより、当該シート空調装置1は、蒸発器7で冷却された冷風を迅速に筐体10の外部に吹き出すように構成されている為、筐体10の内部で生じた熱による温度上昇を抑えて、快適な冷風を供給することができる。
 そして、温風流路11において、凝縮器4を送風方向上流側に配置すると共に、冷風流路15において、蒸発器7を送風方向下流側に配置することで、直方体状の筐体10における左前側に凝縮器4、右後側に蒸発器7を配置することができる。
 又、温風流路11においては、温風用送風機14を送風方向下流側に配置すると共に、冷風流路15において、冷風用送風機18を送風方向上流側に配置している為、筐体10における左後側に温風用送風機14、右前側に冷風用送風機18を配置できる。
 つまり、図3に示すように、当該シート空調装置1によれば、筐体10の内部にて、凝縮器4と蒸発器7を結ぶ仮想線LAが温風用送風機14と冷風用送風機18を結ぶ仮想線LBに交差するように、各構成機器を配置することができる。
 ここで、仮想線LAの一端部は、板状に形成された凝縮器4の熱交換部における中央に位置し、仮想線LAの他端部は、板状に形成された蒸発器7の熱交換部における中央に位置している。又、仮想線LBの一端部は、温風用送風機14の羽根車の回転軸上に位置しており、仮想線LBの他端部は、冷風用送風機18の遠心多翼ファンの回転軸上に位置している。
 尚、仮想線LA、仮想線LBの端部の位置は、この例に限定されるものではなく、種々変更することができる。例えば、仮想線LAの一端部を、凝縮器4のうちで蒸発器7から最も離れた位置とし、仮想線LAの他端部を、蒸発器7のうちで凝縮器4から最も離れた位置としてもよい。
 このように配置することで、当該シート空調装置1は、直方体状の筐体10の内部において、凝縮器4と蒸発器7の間をできるだけ大きく離して配置することができる。即ち、当該シート空調装置1は、小さなスペースに配置される筐体10の内部において、温風流路11における凝縮器4による放熱と、冷風流路15における蒸発器7による吸熱とが相互に及ぼす影響を抑えて、冷凍サイクル2の性能低下を抑制することができる。
 又、当該シート空調装置1によれば、直方体状の筐体10の内部にて、温風用送風機14と冷風用送風機18の間を大きく離して配置することができる。即ち、当該シート空調装置1によれば、温風用送風機14の発熱及び冷風用送風機18の発熱の影響を抑え、これらの熱影響による冷凍サイクル2の性能低下を抑制することができる。
 以上説明したように、第1実施形態に係るシート空調装置1は、筐体10の内部に配置された冷凍サイクル2と、温風用送風機14と、冷風用送風機18とを作動させることによって、温風流路11を通過した温風や、冷風流路15を通過した冷風等の空調風をシート30に供給することができる。即ち、当該シート空調装置1は、筐体10からの空調風によって、シート30に座った乗員の快適性を高めることができる。
 図3に示すように、当該シート空調装置1の筐体10の内部において、凝縮器4と蒸発器7を結ぶ仮想線LAが温風用送風機14と冷風用送風機18を結ぶ仮想線LBに交差するように配置されている。具体的には、温風用送風機14は、温風流路11における送風方向下流側に配置され、冷風用送風機18は、温風流路11に沿って伸びる冷風流路15における送風方向上流側に配置されている。
 即ち、当該シート空調装置1によれば、筐体10の内部において、作動に伴い発熱する温風用送風機14と冷風用送風機18とを大きく離して配置することができ、両者の発熱による冷凍サイクル2の性能低下を抑制することができる。
 又、このように配置することで、凝縮器4は、温風流路11における送風方向上流側に配置され、蒸発器7は、冷風流路15において送風方向下流側に配置される。即ち、当該シート空調装置1によれば、筐体10の内部において、放熱器として機能する凝縮器4と、吸熱器として機能する蒸発器7とを大きく離して配置することができ、凝縮器4と蒸発器7とが相互に及ぼす熱影響を抑えて、冷凍サイクル2の性能低下を抑制できる。
 更に、温風流路11では、送風方向上流側に凝縮器4が配置され、送風方向下流側に温風用送風機14が配置されている為、凝縮器4の通過に伴って温風となった送風空気を、温風用送風機14の発熱で更に温めることができる。
 一方、冷風流路15では、送風方向上流側に冷風用送風機18が配置されており、送風方向下流側には、蒸発器7が配置されている為、冷風用送風機18等の発熱の影響を受けることなく、蒸発器7の通過に伴って冷風となった送風空気を、冷風流路15からシート30に供給することができる。即ち、当該シート空調装置1によれば、冷凍サイクル2の性能低下を抑制しつつ、シート30に座った乗員の快適性を高めることができる。
 当該シート空調装置1によれば、筐体10における温風流路11の内部にて、圧縮機3は、凝縮器4に対して送風方向下流側に配置されている為、凝縮器4を通過した送風空気によって圧縮機3を冷却して、圧縮機3の過熱を抑制することができる。又、凝縮器4を通過した送風空気を、圧縮機3の作動に伴う熱によって温めることができ、冷凍サイクル2の性能を向上させることができる。
 図3に示すように、圧縮機3の吐出部に相当する吐出配管3Bは、本体部3Aに対して送風方向上流側に位置しており、凝縮器4を通過した送風空気が直接あたるように配置されている。一方、圧縮機3の吸入部に相当する吸入配管3Cは、本体部3Aに対して送風方向下流側にて筐体底面10A側に配置されている。この為、凝縮器4を通過した送風空気は、本体部3Aを迂回するように流れ、吸入配管3Cに直接あたることはない。
 従って、当該シート空調装置1は、凝縮器4を通過した送風空気によって、圧縮機3にて高温となる吐出配管3Bを冷却すると共に、低温となる吸入配管3Cの加熱を抑制することができる。即ち、当該シート空調装置1によれば、冷凍サイクル2における高圧側冷媒圧力を低下させて、冷凍サイクル2の低圧側冷媒圧力の上昇や過熱度が過剰になることを抑制することができ、もって、冷凍サイクル2の性能を向上させることができる。
 そして、第1実施形態に係るシート空調装置1においては、凝縮器4は、温風流路11の内部にて、筐体10の筐体底面10Aに対して傾斜角度θを為すように傾斜して配置されている。これにより、傾斜角度θを為すように配置することで、筐体10の筐体高さHよりも高さ寸法の大きな蒸発器7を、筐体10の内部に配置することができ、凝縮器4における熱交換面積を確保することができる。
 図3、図4に示すように、当該凝縮器4は、温風流路11における送風方向下流側ほど上方に位置するように傾斜しており、凝縮器4の上部が圧縮機3の一部の上方に位置するように配置されている。
 これにより、当該シート空調装置1によれば、筐体底面10Aに対して傾斜して配置された凝縮器4の下方の空間を有効に活用して、送風方向下流側に圧縮機3を配置することができる。即ち、シート空調装置1は、この配置によって、筐体10を小さくまとめて、座面部31の下方のような限られたスペースに対する筐体10の搭載性を向上させることができる。
 又、凝縮器4の傾斜角度θは、凝縮器4の上部の高さが筐体10の筐体高さHよりも小さくなるように定められている。この為、筐体高さHよりも高さ寸法の大きな凝縮器4であっても、筐体底面10Aに対して傾斜角度θで傾斜して配置することで、筐体10における温風流路11の内部に配置することができ、凝縮器4における熱交換面積を確保することができる。
 そして、温風流路11の内部においては、気液分離部8が凝縮器4に対する送風方向下流側に配置されている為、気液分離部8は、冷風流路15における送風方向下流側に配置された蒸発器7との距離を小さくすることができる。即ち、当該シート空調装置1によれば、筐体10の内部にて気液分離部8と凝縮器4とを接続する冷媒配管の長さを短くすることができ、筐体10の搭載性を向上させることができる。
 又、温風流路11において、気液分離部8は、圧縮機3の本体部3Aに対して送風方向下流側に配置されている。この為、本体部3Aがガイド部材として機能する為、凝縮器4を通過した送風空気は、本体部3Aを迂回するように流れ、気液分離部8に直接あたることはない。
 これにより、当該シート空調装置1によれば、凝縮器4を通過した送風空気が直接あたることによる気液分離部8の温度上昇を抑制することができ、気液分離部8の温度上昇に伴う低圧側冷媒圧力の上昇を抑制することができる。即ち、当該シート空調装置1は、低圧側冷媒圧力の上昇に起因した冷凍サイクル2の性能低下を抑制することができる。
 そして、温風流路11における送風方向最下流部には、インバータ19が配置されている。当該インバータ19は、本開示における発熱機器の一例であり、直流電力から交流電力への電力変換に際して、温熱を発生させる。従って、当該シート空調装置1によれば、インバータ19の通電に伴う発熱を、凝縮器4で温められた送風空気(即ち、温風WA)の加熱に利用することができる。
 図3、図4に示すように、温風流路11の前側にあたる筐体10の上面には、温風側吸気口12が形成されている。この為、温風流路11の内部には、筐体10の上方の空気が温風側吸気口12を介して流入する。筐体10の上方の空気は車室床面F側の空気よりも塵や埃等を含まない為、当該シート空調装置1は、温風流路11の内部に対する塵や埃の流入を抑制することができ、塵等に起因するシート空調装置1の故障を抑制することができる。
 又、冷風流路15の前側にあたる筐体10の上面には、冷風側吸気口16が形成されている。この為、筐体10の上方の空気が、冷風側吸気口16を介して冷風流路15の内部に流入する。筐体10の上方の空気は車室床面F側の空気よりも塵や埃等を含まない為、当該シート空調装置1は、冷風流路15の内部に対する塵や埃の流入を抑制することができ、塵等に起因するシート空調装置1の故障を抑制することができる。
 (第2実施形態)
 続いて、上述した第1実施形態とは異なる第2実施形態について、図面を参照しつつ説明する。第2実施形態に係るシート空調装置1は、第1実施形態と同様に、バッテリの電力で走行する電気自動車に適用されている。そして、以下の説明において、第1実施形態と同じ符号は、同一の構成を示すものであって、先行する説明を参照する。
 第2実施形態におけるシート空調装置1は、冷風流路15の内部構成を除いて、上述した第1実施形態と同様に構成されている。つまり、第2実施形態に係るシート空調装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル2と、温風用送風機14と、冷風用送風機18と、インバータ19とを、筐体10の内部に収容して構成されている。
 従って、第2実施形態に係るシート空調装置1は、第1実施形態と同様に、温風用送風機14、冷風用送風機18の作動による送風空気を冷凍サイクル2によって温度調整し、シート30の両側に配置されたメインダクト21等を介して、シート30に座った乗員に供給することができる。
 そして、第2実施形態に係るシート空調装置1においても、温風流路11は、第1実施形態と同様に、筐体10の内部における左側に配置されており、温風用送風機14の作動に伴って、温風側吸気口12から温風吹出口13へ向かう送風方向へ送風空気が送風されるように構成されている。
 当該温風流路11の内部においては、第1実施形態と同様に、送風方向上流側から下流側へ向かって、温風用送風機14、圧縮機3、気液分離部8、温風用送風機14及びインバータ19の順番で配置されている。これらの点については、第1実施形態と同様の構成である為、再度の説明は省略する。
 第2実施形態に係るシート空調装置1における冷風流路15の内部構成について、図6を参照しつつ詳細に説明する。図6は、第2実施形態に係るシート空調装置1に関し、冷風流路15の内部構成を示す断面図であり、第1実施形態におけるV-V断面に相当する断面を示している。
 図6に示すように、第2実施形態においても、冷風流路15の前側にあたる筐体10の上面には、冷風側吸気口16が形成されている。これにより、冷風流路15の内部には、筐体10の上方の空気が吸い込まれることになる。当該シート空調装置1によれば、冷風流路15の内部に対する塵や埃の流入を抑制することができ、塵等に起因するシート空調装置1の故障を抑制することができる。
 そして、冷風側吸気口16の下方にあたる冷風流路15の内部には、冷風用送風機18が配置されている。即ち、冷風用送風機18は、冷風流路15における送風方向上流側に配置されている。当該冷風用送風機18は、冷風流路15における送風方向上流側に配置されており、その下流側に蒸発器7が配置されている。即ち、冷風用送風機18の作動に伴う発熱は、蒸発器7における熱交換前の送風空気に作用する。
 又、冷風流路15において、冷風用送風機18に対して送風方向下流側には、蒸発器7が配置されている。当該蒸発器7は、冷凍サイクル2を循環する冷媒との熱交換により、冷風流路15を流れる送風空気を冷却することができる。
 図6に示すように、第2実施形態に係る蒸発器7は、筐体底面10Aに対して傾斜角度θを為すように傾斜して配置されている。傾斜角度θは、筐体底面10Aに対する鉛直方向に関して、蒸発器7の上部の高さが筐体高さHよりも小さくなるように定められる。
 これにより、第2実施形態に係るシート空調装置1によれば、限られたスペースに配置される筐体10の筐体高さHよりも大きな高さを有する蒸発器7でも、筐体10における冷風流路15の内部に配置することができる。又、冷風流路15において、送風空気が通過する蒸発器7の面積を、筐体底面10Aに対して垂直に配置した場合よりも大きく確保でき、シート空調装置1における冷凍サイクル2の性能を維持することができる。
 ここで、当該蒸発器7においては、冷風流路15を流れる送風空気との熱交換によって凝縮水が発生する場合がある。蒸発器7に凝縮水が発生すると、送風空気が蒸発器7を通過する際の通風抵抗となり、蒸発器7における熱交換性能が低下してしまう。
 第2実施形態に係る蒸発器7は、冷風流路15における送風方向下流側ほど上方に位置するように、筐体底面10Aに対して傾斜して配置されている。これにより、蒸発器7における凝縮水には、傾斜角度θに伴う重力と、蒸発器7を通過する際の送風空気による力が作用することになる。この為、第2実施形態に係るシート空調装置1は、蒸発器7における凝縮水の排水性を高めることができ、凝縮水による蒸発器7における通風抵抗の増大を抑制することができる。
 そして、第2実施形態においても、筐体10の上面における右後側部分には、冷風吹出口17が形成されている。図6に示すように、冷風吹出口17は、上方に向かって伸びる角型の筒状に形成されており、冷風流路15の内部と筐体10の外部とを連通している。
 この為、第2実施形態においても、蒸発器7を通過した送風空気は、冷風吹出口17を介して、筐体10の外部(即ち、空調風供給部)へ吹き出される。これにより、当該シート空調装置1は、蒸発器7で冷却された冷風を迅速に筐体10の外部に吹き出すことができ、筐体10の内部で生じた熱による温度上昇を抑えて、快適な冷風を供給することができる。
 以上説明したように、第2実施形態に係るシート空調装置1は、上述した第1実施形態と同様の効果を発揮することができる。そして、第2実施形態においては、冷風流路15の内部にて、蒸発器7は、筐体底面10Aに対して傾斜角度θを為すように傾斜して配置されている。傾斜角度θは、筐体底面10Aに対する鉛直方向に関して、蒸発器7の上部の高さが筐体高さHよりも小さくなるように定められる。
 従って、第2実施形態に係るシート空調装置1によれば、筐体高さHよりも高さ寸法の大きな蒸発器7であっても、筐体底面10Aに対して傾斜角度θで傾斜して配置することで、筐体10における冷風流路15内部に配置することができる。又、冷風流路15において、送風空気が通過する蒸発器7の面積を、筐体底面10Aに対して垂直に配置した場合よりも大きく確保でき、シート空調装置1における冷凍サイクル2の性能を維持することができる。
 又、第2実施形態に係る蒸発器7は、冷風流路15における送風方向下流側ほど上方に位置するように、筐体底面10Aに対して傾斜して配置されている。これにより、蒸発器7における凝縮水には、傾斜角度θに伴う重力と、蒸発器7を通過する際の送風空気による力が作用することになる。この為、第2実施形態に係るシート空調装置1は、蒸発器7における凝縮水の排水性を高めると同時に、蒸発器7における通風抵抗の増大を抑制することができる。
 (第3実施形態)
 次に、上述した各実施形態とは異なる第3実施形態について、図面を参照しつつ説明する。第3実施形態に係るシート空調装置1は、上述した実施形態と同様に、バッテリの電力で走行する電気自動車に適用されている。そして、以下の説明において、上述した実施形態と同じ符号は、同一の構成を示すものであって、先行する説明を参照する。
 第3実施形態におけるシート空調装置1は、温風流路11の構成及び温風用送風機14の作動態様を除いて、上述した実施形態と同様に構成されている。つまり、第3実施形態に係るシート空調装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル2と、温風用送風機14と、冷風用送風機18と、インバータ19とを、筐体10の内部に収容して構成されている。
 図7に示すように、第3実施形態に係る冷風流路15において、冷風側吸気口16は、上述した実施形態と同様に、筐体10の上面における右前側部分に配置されている。そして、冷風吹出口17は、筐体10の上面における右後側部分に配置されている。
 そして、当該冷風流路15の内部には、冷風用送風機18が冷風側吸気口16の下方に配置されており、当該冷風用送風機18の後方に蒸発器7が配置されている。従って、上述した実施形態と同様に、冷風流路15の内部において、冷風CAは、前方から後方へ流れる。
 又、第3実施形態に係る温風流路11においては、温風側吸気口12は、筐体10の後面における左側部分に配置されている。そして、第3実施形態に係る温風吹出口13は、筐体10の上面における左前側部分に配置されている。
 図7に示すように、第3実施形態における温風流路11の内部には、温風吹出口13の下方に凝縮器4が配置されており、温風用送風機14が、凝縮器4の後方側において、温風吹出口13に対して取り付けられている。
 ここで、第3実施形態における温風用送風機14は、温風側吸気口12を介して、筐体10の外部の空気を吸い込み、温風流路11内部に送風するように配置されている。図7に示すように、温風用送風機14から送風された送風空気は、凝縮器4及び温風吹出口13を通過した後、温風WAとして温風吹出口13から筐体10の外部に吹き出される。
 つまり、第3実施形態においては、温風流路11における温風WAの流れの向きと、冷風流路15における冷風CAの流れの向きは逆向きとなっている。図7に示すように、この場合においても、凝縮器4と蒸発器7を結ぶ仮想線LAは、温風用送風機14と冷風用送風機18を結ぶ仮想線LBと交差している。
 従って、第3実施形態に係るシート空調装置1は、筐体10の内部において、凝縮器4と蒸発器7の間、温風用送風機14と冷風用送風機18の間をできるだけ大きく離して配置することができ、これらの熱影響を抑えて、冷凍サイクル2の性能低下を抑制できる。
 以上説明したように、第3実施形態に係るシート空調装置1は、温風流路11の内部における送風空気(即ち、温風WA)の流れの向きと、冷風流路15の内部における送風空気(即ち、冷風CA)の流れの向きが逆になった場合であっても、上述した各実施形態と同様の効果を発揮することができる。
 尚、第3実施形態においては、温風流路11の内部を後方側から前方に向かって、温風WAが流れ、冷風流路15の内部を前方側から後方に向かって、冷風CAが流れるように構成されていたが、この態様に限定されるものではない。
 即ち、温風流路11の内部を前方側から後方に向かって、温風WAが流れ、冷風流路15の内部を後方側から前方に向かって、冷風CAが流れるように構成することも可能である。そして、この場合においても、第3実施形態と同様の効果を発揮することができる。
 (他の実施形態)
 以上、実施形態に基づき本開示を説明したが、本開示は上述した実施形態に何ら限定されるものではない。即ち、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能である。例えば、上述した各実施形態を適宜組み合わせても良い。又、上述した実施形態を、例えば、以下のように種々変形することも可能である。
 (1)上述した実施形態では、温風吹出口13を通過する温風を、筐体10の後方に吹き出すように構成していたが、この態様に限定されるものではない。例えば、温風吹出口13から吹き出される温風を空調風供給部に供給するように接続することで、メインダクト21等の送風ダクトを介して、シート30に座った乗員に対して当該温風を供給するように構成してもよい。
 又、メインダクト21等に供給される送風空気を、温風吹出口13から吹き出される温風と、冷風吹出口17から吹き出される冷風の何れかに切替可能な構成としてもよい。この構成によれば、暖房運転と冷房運転を選択的に実行することができる為、シート30に座った乗員の快適性を向上させることができる。
 (2)又、上述した実施形態においては、シート空調装置1の筐体10を、シート30の座面部31と車室床面Fの間に配置可能な直方体状に構成していたが、この態様に限定されるものではない。本開示に係るシート空調装置における筐体の形状は、シート30の座面部31と車室床面Fの間に配置可能な立体的形状であればよく、例えば、円柱状に形成することも可能であるし、六角形や八角形等を底面とする角柱状に形成することも可能である。
 (3)そして、上述した実施形態においては、シート空調装置1の筐体10を、シート30の座面部31と車室床面Fの間に配置していたが、この態様に限定されるものではなく、種々の態様を採用することができる。例えば、筐体10を電気自動車のセンターコンソールに配置しても良いし、シート30の側面に配置しても良い。
 (4)そして、上述した実施形態においては、凝縮器4は、何れの場合についても、筐体底面10Aに対して傾斜角度θで傾斜するように配置していたが、この態様に限定されるものではない。凝縮器4が温風流路11における筐体底面10Aに対して垂直となるように配置することも可能である。
 (5)又、上述した実施形態においては、インバータ19を本開示に係る発熱機器として説明したが、この態様に限定されるものではない。本開示に係る発熱機器としては、温風流路11にて凝縮器4に対して送風方向下流側に配置され、且つ、当該シート空調装置の作動に伴う通電によって発熱する構成機器であれば、種々の機器を採用することができる。
 本開示は実施例を参照して記載されているが、本開示は開示された上記実施例や構造に限定されるものではないと理解される。寧ろ、本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形を包含する。加えて、本開示の様々な要素が、様々な組み合わせや形態によって示されているが、それら要素よりも多くの要素、あるいは少ない要素、またはそのうちの1つだけの要素を含む他の組み合わせや形態も、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (13)

  1.  車室におけるシート(30)に対して空調風を供給するシート空調装置であって、
     筐体(10)と、
     冷媒を圧縮して吐出する圧縮機(3)と、前記圧縮機から吐出された冷媒を放熱させる凝縮器(4)と、前記凝縮器から流出した冷媒を減圧させる減圧部(6)と、前記減圧部にて減圧された冷媒を蒸発させる蒸発器(7)とを含み、前記筐体の内部に配置される冷凍サイクル(2)と、
     前記筐体の内部にて予め定められた方向に伸び、前記凝縮器によって温められる送風空気が流れる温風流路(11)と、
     前記筐体の内部にて前記温風流路に並んで伸び、前記蒸発器によって冷却される送風空気が流れる冷風流路(15)と、
     前記温風流路の内部に配置され、予め定められた温風流路の送風方向へ前記送風空気を送風する温風用送風機(14)と、
     前記冷風流路の内部に配置され、予め定められた冷風流路の送風方向へ前記送風空気を送風する冷風用送風機(18)と、を有し、
     前記凝縮器は、前記温風流路の内部に配置されると共に、前記蒸発器は、前記冷風流路の内部に配置されており、
     前記筐体の内部において、前記凝縮器と前記蒸発器を結ぶ線(LA)が前記温風用送風機と前記冷風用送風機を結ぶ線(LB)に交差しているシート空調装置。
  2.  前記凝縮器は、前記温風流路の送風方向上流側に配置され、
     前記温風用送風機は、前記温風流路の送風方向下流側に配置され、
     前記蒸発器は、前記冷風流路の送風方向下流側に配置され、
     前記冷風用送風機は、前記冷風流路の送風方向上流側に配置されている請求項1に記載のシート空調装置。
  3.  前記圧縮機は、前記温風流路の内部において、前記凝縮器に対して前記送風方向下流側に配置されている請求項1又は2に記載のシート空調装置。
  4.  前記圧縮機は、前記冷凍サイクルを流れる冷媒が吸入される吸入部(3C)と、前記吸入部から吸入された冷媒を圧縮する本体部(3A)と、前記本体部にて圧縮された冷媒が吐出される吐出部(3B)と、を有し、
     前記温風流路は、前記温風流路の送風方向に関し、前記凝縮器よりも下流側で前記吸入部に対して上流側に、前記吸入部へ向かう送風空気を迂回させるように導く導風部材(3A)を有している請求項1ないし3の何れか1つに記載のシート空調装置。
  5.  前記凝縮器及び前記蒸発器の少なくとも一方は、予め定められた傾斜角度(θ)を為すように、前記筐体の底面(10A)に対して傾斜している請求項1ないし4の何れか1つに記載のシート空調装置。
  6.  前記凝縮器及び前記蒸発器の少なくとも一方は、前記筐体の前記底面に対する高さ方向に関して、前記送風方向下流側ほど上方に位置するように傾斜している請求項5に記載のシート空調装置。
  7.  前記凝縮器は、前記筐体の前記底面に対する高さ方向に関して、前記送風方向下流側ほど上方に位置するように、予め定められた傾斜角度で傾斜しており、
     当該凝縮器の一部は、前記温風流路における前記送風方向下流側に配置された前記圧縮機の一部の上方に位置している請求項1ないし6の何れか1つに記載のシート空調装置。
  8.  前記傾斜角度は、前記凝縮器及び前記蒸発器の少なくとも一方における上部の高さが前記筐体の高さ寸法(H)よりも小さくなるように定められている請求項5ないし7の何れか1つに記載のシート空調装置。
  9.  前記冷凍サイクルは、前記蒸発器と前記圧縮機に接続され、前記蒸発器から流出した冷媒の気液を分離して、気相冷媒を前記圧縮機へ流出させる気液分離部(8)を有し、
     前記気液分離部は、前記温風流路において、前記凝縮器に対して前記送風方向下流側に配置されている請求項1ないし8の何れか1つに記載のシート空調装置。
  10.  前記温風流路は、前記凝縮器の前記送風方向下流側で、前記気液分離部の前記送風方向上流側に、前記気液分離部に向かう前記送風空気を迂回させるようにガイドするガイド部材(3A)を有している請求項9に記載のシート空調装置。
  11.  前記シート空調装置の作動に伴う通電によって発熱する発熱機器(19)を有し、
     前記発熱機器は、前記温風流路において、前記凝縮器に対して前記送風方向下流側に配置されている請求項1ないし10の何れか1つに記載のシート空調装置。
  12.  前記筐体は、シートの座面部と車室床面(F)の間に配置され、
     前記筐体の上面には、前記温風流路の内部と前記筐体の外部とを連通する温風側吸気口(12)が配置されている請求項1ないし11の何れか1つに記載のシート空調装置。
  13.  前記筐体は、シートの座面部と車室床面(F)の間に配置され、
     前記筐体の上面には、前記冷風流路の内部と前記筐体の外部とを連通する冷風側吸気口(16)が配置されている請求項1ないし12の何れか1つに記載のシート空調装置。
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