WO2020002807A1 - Dispositif de ventilation pour vehicule automobile - Google Patents

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WO2020002807A1
WO2020002807A1 PCT/FR2019/051535 FR2019051535W WO2020002807A1 WO 2020002807 A1 WO2020002807 A1 WO 2020002807A1 FR 2019051535 W FR2019051535 W FR 2019051535W WO 2020002807 A1 WO2020002807 A1 WO 2020002807A1
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conduit
ventilation
duct
motor vehicle
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PCT/FR2019/051535
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Amrid MAMMERI
Kamel Azzouz
Jérémy BLANDIN
Emmanuel Henon
Michael LISSNER
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Valeo Systemes Thermiques
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the invention relates to a ventilation device for a motor vehicle.
  • the invention relates to the automotive field, and is more particularly interested in a mode for electrically charging an electric vehicle called "fast” (“fast charging” in English).
  • this charging mode involves very high electrical powers (more than 300 kW), which generates a significant heat peak at the level of the battery (typically more than 10 kW). This heat peak must be evacuated in particular thanks to the front panel exchangers, even when the vehicle is stationary.
  • an electric battery is very sensitive to temperature and must be kept within a very narrow temperature range in all circumstances, otherwise its performance will deteriorate and its life will be shortened.
  • the rapid charge mode therefore proves to be particularly harmful for the electric battery of the vehicle.
  • the object of the invention is to at least partially remedy this drawback.
  • the invention relates to a ventilation module for an electric battery of a motor vehicle, comprising a device for ventilation and a heat exchanger for cooling said electric coil, the ventilation device being intended to generate an air flow towards the heat exchanger and comprising tubes, at least several tubes being provided with at least one opening for ejecting an air flow separate from its ends, the module comprising an air inlet duct into the module, a first air outlet duct and a second air outlet duct outside the module , the module also comprising a closure element associated with at least the inlet conduit, the first outlet conduit or the second conduit, said closure element being mounted movable between an open position of the associated conduit and a position closing the associated duct.
  • the exchange surfaces and the air power are increased, which makes the cooling module effective, even during the "fast" charging mode of the vehicle.
  • the module comprises obturation elements associated respectively with the inlet duct, the first outlet duct and the second outlet duct.
  • the inlet duct is shaped to open into a grille of the motor vehicle
  • the first outlet duct is shaped to open into a compartment under the hood of the motor vehicle
  • the second outlet duct is shaped to lead to a base of the motor vehicle.
  • the module comprises a housing for the ventilation device and the heat exchanger, the inlet duct of the module forming an inlet of the housing which is offset relative to a ventilation surface of the ventilation device.
  • the tubes of the device ventilation are mounted orientable between an open position and a closed position, the ventilation device in the closed position forming said closure element of the associated duct.
  • the invention also relates to a method of cooling an electric battery of a motor vehicle, comprising a step of placing the closure element associated with the inlet conduit of the module in the closed position, as described above, the ventilation module stopped.
  • the method further comprises a step of placing the closure element associated with the first outlet duct in the closed position and a step of placing the closure element in the closed position. obturation associated with the second outlet duct of the module as described above.
  • the subject of the invention is also a method of cooling an electric battery of a motor vehicle, comprising a step of placing the closure element associated with the inlet duct and of the element in the open position. shutter associated with the second duct of the module as described above, and a step of placing the shutter element associated with the first outlet duct in the closed position, the ventilation module being in working condition.
  • the subject of the invention is also a method of cooling an electric battery of a motor vehicle, comprising a step of placing the closure element associated with the inlet duct and of the element in the open position. shutter associated with the first duct of the module as described above, and a step of placing the shutter element associated with the second outlet duct in the closed position, the ventilation module being in working order.
  • FIG. 1 illustrates a longitudinal sectional view of a ventilation module according to the present invention in a first operating mode called "zero air flow"
  • - Figure 2 illustrates a longitudinal sectional view of the module of Figure 1 in a second mode of operation called "normal operation”;
  • FIG. 3 illustrates a longitudinal sectional view of the module of Figure 1 in a third mode of operation called "fast charge"
  • FIG. 4 illustrates a perspective view of a ventilation device of the module of Figure 1;
  • FIG. 5 a cross-sectional view of two tubes of the device of Figure 2.
  • the subject of the invention is a ventilation module 100 for an electric battery of an electric motor vehicle.
  • the ventilation module 100 comprises a heat exchanger 1 for cooling the electric heater.
  • the ventilation module 100 also includes a ventilation device 2 intended to generate an air flow in the direction of the heat exchanger 1.
  • the ventilation device 2 will be described later.
  • the module 100 comprises an air inlet duct 20 in the module 100, a first air outlet duct 21 and a second air outlet duct 22 outside the module 1. It is noted that the inlet duct 20 is shaped to open into a grille of the motor vehicle.
  • the first outlet duct 21 is shaped to open into a compartment under the hood of the motor vehicle.
  • the second outlet duct 22 is shaped to open out at the base of the motor vehicle.
  • the module 100 comprises a housing 23 for the ventilation device 2 and for the heat exchanger 1.
  • the inlet conduit 20 forms the inlet of the housing 23, the conduits 21 and 22 forming the outlets of the housing 23.
  • the inlet 20 is offset relative to the ventilation device 2.
  • the inlet 20 is arranged at the bottom of the housing 23.
  • the outlet 21 is arranged at the head of the housing 23 while the outlet 22 is arranged at the foot of the housing 23.
  • the inlet 20 and the outlets 21, 22 are positioned angularly with respect to each other.
  • the inlet 20 and the outlet 21 on the one hand and the outlets 21 and 22 on the other hand form an angle of the order of 60 °.
  • the module 1 also includes a closure element associated with at least one of the inlet duct, the first outlet duct 21 and the second duct 22.
  • the closure element is mounted movably between an open position of the associated conduit and a closed position of the associated conduit.
  • the inlet conduit 20, the first outlet conduit 21 and the second outlet conduit 22 are each equipped with a movable mounted closure element, referenced respectively 30, 31 and 32.
  • the ventilation device 2 will now be described in more detail.
  • the ventilation device 1 comprises a plurality of tubes 3.
  • the tubes are advantageously made of plastic material, or doped plastic, or of metallic material.
  • the tubes 3 are substantially rectilinear, mutually parallel and aligned so as to form one or more rows of tubes.
  • the set of tubes 3 constitutes a blowing grid 8 having a ventilation surface S.
  • each tube 3 is provided with at least one ejection opening 10 of an air flow F distinct from its ends 6, 7.
  • the ventilation device 1 also comprises a device d air supply of an air flow F.
  • This device feeds the ventilation tubes 3 via an air supply circuit 4.
  • the air supply circuit 4 comprises in particular a first and a second air intake manifold 5-1, 5-2 to which the ventilation tubes 3 are connected by means of air supply inlets located respectively at each of their ends 6, 7.
  • the supply circuit also includes one or more turbomachines (not shown), for ejecting air from the manifolds into the ventilation tubes 3.
  • each tube 3 comprises a longitudinal wall 19, a cross section of which includes a free leading edge 1 1, a trailing edge 15 and first and second profiles 12, 14, each extending between the leading edge 1 1 and the edge trailing edge 15.
  • the trailing edge 15 is preferably disposed opposite the heat exchanger.
  • the longitudinal wall 19 is delimited by an internal surface 16 and an external surface 18.
  • Each opening 10 is made in the longitudinal wall 19 of the tube 3, preferably in one or the other of the profiles 12, 14.
  • each opening 10 is positioned near the leading edge 1 1.
  • the openings 10 of the pair of tubes 3 illustrated are made in the profiles 12 facing each other.
  • the ventilation tubes 3 and their openings 10 are configured so that the air flow F circulating in the ventilation tubes 3 is ejected through the opening 10 by flowing along each profile 12, substantially up to at their trailing edges 52, by Coanda effect.
  • the air flow F ejected from the tubes 3 makes it possible to accelerate another flow F ’in a direction of flow towards the heat exchanger.
  • the cross sections of the tubes 3 are such that the profiles 12 extend in a direction of separation of the tubes 3 from the leading edges 11 to the trailing edges 15.
  • the ventilation device 2 comprises means for pivoting each tube 3 around a pivot axis corresponding to the longitudinal direction of the tube.
  • all the tubes 3 are pivotally mounted around axes respective longitudinal between a closed position and an open position, the closed position leaving a space between two adjacent tubes 3 less than a space between two adjacent tubes 3 in the open position.
  • the tubes can pivot between a complete opening of the grid and a complete closing of the grid.
  • closure elements 30 to 32 also advantageously comprise tubes or flaps arranged parallel to each other and mounted to pivot around respective longitudinal axes between a closed position for complete closure of the associated conduit and an open position associated duct.
  • a first cooling method is illustrated in FIG. 1. According to this method, no air flow enters the ventilation module 100, that is to say that the method comprises a step of placing the valve in the closed position. the closure element 30 associated with the inlet duct 20, the ventilation module 100 being stopped.
  • the positioning of the shutter elements at the grille and underbody significantly reduces vehicle drag, decreasing the power consumed by the electric motor and thereby increasing the range of the electric battery.
  • this method further comprises a step of placing the closure element 31 in the closed position associated with the first outlet duct 21 and a step of placing the closure element 32 in the closed position associated with the second outlet duct 22.
  • the tubes 3 of the elements 31, 32 are joined two by two, so that no air enters the module 100.
  • the closed position of the outlet conduits 21, 22 makes it possible, in particular during driving, to limit the drag coefficient (Cx) of the vehicle.
  • This method comprises a step of placing the shutter element 30 associated with the inlet duct 20 and the shutter member 32 associated with the second outlet duct 22 in the open position, and a step of setting closed position of the closure element 31 of the first outlet duct 21, the ventilation module 100 being in working order.
  • conduit 20 and the conduit 22 are open while the conduit 21 is closed.
  • FIG. 3 A third method is illustrated in FIG. 3. This method corresponds to the rapid charging mode of the electric battery.
  • This method comprises a step of placing the closure element 30 in the open position and the closure element 31 associated with the first conduit 21, and a step of placing the closure element in the closed position.
  • the opening of the duct 22 and the duct 21 ensures the confinement of the noise in the engine compartment and a high air flow rate following the start-up of the turbomachine and simultaneous of the two shutter elements. Meanwhile, the shutter element at the bottom of the body is in the closed position.

Abstract

L'invention concerne un module de ventilation pour une batterie électrique de véhicule automobile, comprenant un dispositif de ventilation et un échangeur de chaleur pour refroidir ladite batterie électrique, le dispositif de ventilation étant destiné à générer un flux d'air en direction de l'échangeur de chaleur et comprenant des tubes (3), au moins plusieurs tubes étant munis d'au moins une ouverture d'éjection (10) d'un flux d'air (F) distincte de ses extrémités (6, 7), le module comprenant un conduit d'entrée d'air dans le module, un premier conduit de sortie d'air et un deuxième conduit de sortie d'air hors du module, le module comprenant également un élément d'obturation associé à au moins le conduit d'entrée, le premier conduit de sortie ou le deuxième conduit, ledit élément d'obturation étant monté mobile entre une position d'ouverture du conduit associé et une position de fermeture du conduit associé.

Description

DISPOSITIF DE VENTILATION POUR VEHICULE AUTOMOBILE
L’invention a pour objet un dispositif de ventilation pour véhicule automobile.
L'invention se rapporte au domaine de l’automobile, et s’intéresse plus particulièrement à un mode pour charger électriquement un véhicule électrique dit « rapide » (« fast charging » en anglais).
De façon connue, ce mode de charge implique des puissances électriques très importantes (plus de 300kW), ce qui génère un pic de chaleur important au niveau de la batterie (plus de 10kW typiquement). Ce pic de chaleur doit être évacué notamment grâce aux échangeurs de face avant, alors même que le véhicule est à l’arrêt.
A ce pic de puissance thermique au niveau de la batterie électrique vient s’ajouter le besoin d’assurer le confort thermique dans l’habitacle, puisqu’il est possible, lorsque des personnes sont installées dans le véhicule pendant la charge, que le conducteur et les passagers souhaitent bénéficier du chauffage ou de la climatisation.
Il faut alors compter quelques kW de puissance supplémentaire (environ 5kW à 15 kW pour des conditions ambiantes de 45°C).
Or, une batterie électrique est très sensible à la température et doit être maintenue dans une plage de températures très étroite en toutes circonstances sous peine de dégradation de ses performances et d’une durée de vie écourtée.
Le mode de charge rapide se révèle donc particulièrement nocif pour la batterie électrique du véhicule. Le but de l’invention est de remédier au moins partiellement à cet inconvénient.
A cet effet, l’invention a pour objet un module de ventilation pour une batterie électrique de véhicule automobile, comprenant un dispositif de ventilation et un échangeur de chaleur pour refroidir ladite batterie électrique, le dispositif de ventilation étant destiné à générer un flux d’air en direction de l’échangeur de chaleur et comprenant des tubes, au moins plusieurs tubes étant munis d’au moins une ouverture d’éjection d’un flux d’air distincte de ses extrémités, le module comprenant un conduit d’entrée d’air dans le module, un premier conduit de sortie d’air et un deuxième conduit de sortie d’air hors du module, le module comprenant également un élément d’obturation associé à au moins le conduit d’entrée, le premier conduit de sortie ou le deuxième conduit, ledit élément d’obturation étant monté mobile entre une position d’ouverture du conduit associé et une position de fermeture du conduit associé.
Ainsi, grâce au module selon la présente invention, les surfaces d’échanges et la puissance aéraulique sont augmentées, ce qui rend le module de refroidissement efficace, même au cours du mode de charge « rapide » du véhicule.
Selon une autre caractéristique de l’invention, le module comprend des éléments d’obturation associés respectivement au conduit d’entrée, au premier conduit de sortie et au deuxième conduit de sortie.
Selon une autre caractéristique de l’invention, le conduit d’entrée est conformé pour déboucher dans une calandre du véhicule automobile, le premier conduit de sortie est conformé pour déboucher dans un compartiment sous capot du véhicule automobile, et le deuxième conduit de sortie est conformé pour déboucher au niveau d’un soubassement du véhicule automobile. Selon une autre caractéristique de l’invention, le module comprend un logement du dispositif de ventilation et de l’échangeur de chaleur, le conduit d’entrée du module formant entrée du logement décentré relativement à une surface de ventilation du dispositif de ventilation.
Selon une autre caractéristique de l’invention, les tubes du dispositif de ventilation sont montés orientables entre une position ouverte et une position fermée, le dispositif de ventilation en position fermée formant ledit élément d’obturation du conduit associé.
L’invention a également pour objet un procédé de refroidissement d’une batterie électrique de véhicule automobile , comprenant une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation associé au conduit d’entrée du module tel que décrit précédemment, le module de ventilation étant à l’arrêt.
Selon une autre caractéristique de l’invention, le procédé comprend en outre une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation associé au premier conduit de sortie et une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation associé au deuxième conduit de sortie du module tel que décrit précédemment.
L’invention a également pour objet un procédé de refroidissement d’une batterie électrique de véhicule automobile, comprenant une étape de mise en position d’ouverture de l’élément d’obturation associé au conduit d’entrée et de l’élément d’obturation associé au deuxième conduit du module tel que décrit précédemment, et une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation associé au premier conduit de sortie, le module de ventilation étant en état de marche.
L’invention a également pour objet un procédé de refroidissement d’une batterie électrique de véhicule automobile , comprenant une étape de mise en position d’ouverture de l’élément d’obturation associé au conduit d’entrée et de l’élément d’obturation associé au premier conduit du module tel que décrit précédemment, et une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation associé au deuxième conduit de sortie, le module de ventilation étant en état de marche.
D’autres caractéristiques et avantages de l’invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre. Celle-ci est purement illustrative et doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels :
- la figure 1 illustre une vue coupe longitudinale d’un module de ventilation selon la présente invention dans un premier mode de fonctionnement dit « zéro flux d’air » ; - la figure 2 illustre une vue en coupe longitudinale du module de la figure 1 dans un deuxième mode de fonctionnement dit « fonctionnement normal» ;
- la figure 3 illustre une vue en coupe longitudinale du module de la figure 1 dans un troisième mode de fonctionnement dit « charge rapide » ;
- la figure 4 illustre une vue en perspective d’un dispositif de ventilation du module de la figure 1 ; et
- la figure 5 une vue coupe transversale de deux tubes du dispositif de la figure 2. Module de ventilation
L’invention a pour objet un module de ventilation 100 pour une batterie électrique de véhicule automobile électrique.
Comme visible sur les figures, le module de ventilation 100 comprend un échangeur de chaleur 1 pour refroidir la batterie électrique. Le module de ventilation 100 comprend également un dispositif de ventilation 2 destiné à générer un flux d’air en direction de l’échangeur de chaleur 1.
Le dispositif de ventilation 2 sera décrit ultérieurement.
Comme il ressort également des figures, le module 100 comprend un conduit d’entrée d’air 20 dans le module 100, un premier conduit 21 de sortie d’air et un deuxième conduit 22 de sortie d’air hors du module 1. On note que le conduit d’entrée 20 est conformé pour déboucher dans une calandre du véhicule automobile.
Le premier conduit de sortie 21 est conformé pour déboucher dans un compartiment sous capot du véhicule automobile. Le deuxième conduit de sortie 22 est conformé pour déboucher au niveau d’un soubassement du véhicule automobile.
Comme également visible sur les figures, le module 100 comprend un logement 23 du dispositif de ventilation 2 et de l’échangeur de chaleur 1.
Le conduit d’entrée 20 forme l’entrée du logement 23, les conduits 21 et 22 formant les sorties du logement 23.
L’entrée 20 est décentrée relativement au dispositif de ventilation 2.
Sur les figures, l’entrée 20 est disposée en pied du logement 23.
La sortie 21 est disposée en tête du logement 23 tandis que la sortie 22 est disposée en pied du logement 23. En d’autres termes, l’entrée 20 et les sorties 21 , 22 sont positionnées angulairement les unes par rapport aux autres.
Par exemple, l’entrée 20 et la sortie 21 d’une part et les sorties 21 et 22 d’autre part forment un angle de l’ordre de 60°.
Le module 1 comprend également un élément d’obturation associé à l’un au moins du conduit d’entrée, du premier conduit de sortie 21 et du deuxième conduit 22.
L’élément d’obturation est monté mobile entre une position d’ouverture du conduit associé et une position de fermeture du conduit associé.
Sur le mode de réalisation illustré, le conduit d’entrée 20, le premier conduit de sortie 21 et le deuxième conduit de sortie 22 sont chacun équipés d’un élément d’obturation monté mobile, référencés respectivement 30, 31 et 32.
Dispositif de ventilation et éléments d’obturation
On décrit maintenant plus en détail le dispositif de ventilation 2.
Comme visible sur les figures, le dispositif de ventilation 1 comprend une pluralité de tubes 3.
Les tubes sont avantageusement réalisés en matériau plastique, ou plastique dopé, ou en matériau métallique.
De préférence, les tubes 3 sont sensiblement rectilignes, parallèles entre eux et alignés de manière à former une ou plusieurs rangées de tubes. L’ensemble des tubes 3 constitue une grille de soufflage 8 présentant une surface de ventilation S.
Comme plus particulièrement visible sur la figure 5, chaque tube 3 est muni d’au moins une ouverture d’éjection 10 d’un flux d’air F distincte de ses extrémités 6, 7. Le dispositif de ventilation 1 comprend également un dispositif d’alimentation en air d’un flux d’air F.
Ce dispositif alimente les tubes de ventilation 3 via un circuit d’alimentation en air 4.
Le circuit d’alimentation en air 4 comporte notamment un premier et un deuxième collecteurs d’admission d’air 5-1 , 5-2 auxquels sont reliés les tubes de ventilation 3 par l’intermédiaire d’entrées d’alimentation en air situées respectivement à chacune de leurs extrémités 6, 7.
Avantageusement, le circuit d’alimentation comprend également une ou plusieurs turbomachines (non illustrées), pour éjecter l’air depuis les collecteurs jusque dans les tubes de ventilation 3.
Comme il ressort plus précisément de la figure 5, chaque tube 3 comprend une paroi longitudinale 19 dont une section transversale comprend un bord d’attaque 1 1 libre, un bord de fuite 15 et un premier et un deuxième profils 12, 14, s’étendant chacun entre le bord d’attaque 1 1 et le bord de fuite 15. Le bord de fuite 15 est de préférence disposé en regard de l’échangeur de chaleur.
La paroi longitudinale 19 est délimitée par une surface interne 16 et une surface externe 18.
Chaque ouverture 10 est pratiquée dans la paroi longitudinale 19 du tube 3, de préférence dans l’un ou l’autre des profils 12, 14.
Sur la figure 5, chaque ouverture 10 est positionnée à proximité du bord d’attaque 1 1.
Comme également visible sur la figure 5, les ouvertures 10 de la paire de tubes 3 illustrée sont pratiquées dans les profils 12 se faisant face. Ainsi, les tubes de ventilation 3 et leurs ouvertures 10 sont configurés de sorte que le flux d’air F circulant dans les tubes de ventilation 3 soit éjecté par l’ouverture 10 en s’écoulant le long de chaque profil 12, sensiblement jusqu’à leurs bords de fuite 52, par effet Coanda.
Le flux d’air F éjecté des tubes 3 permet d’accélérer un autre flux F’ dans un sens d’écoulement vers l’échangeur de chaleur.
On note que les sections transversales des tubes 3 sont telles que les profils 12 s’étendent dans un sens d’éloignement des tubes 3 depuis les bords d’attaque 1 1 jusqu’aux bords de fuite 15.
Avantageusement, le dispositif de ventilation 2 comprend des moyens de pivotement de chaque tube 3 autour d’un axe de pivotement correspondant à la direction longitudinale du tube.
Par exemple, tous les tubes 3 sont montés pivotants autour d’axes longitudinaux respectifs entre une position fermée et une position ouverte, la position fermée laissant un espace entre deux tubes 3 adjacents inférieur à un espace entre deux tubes 3 adjacents dans la position ouverte.
De préférence, les tubes peuvent pivoter entre une ouverture complète de la grille et une fermeture complète de la grille.
On note que les éléments d’obturation 30 à 32 comprennent également avantageusement des tubes ou volets disposés parallèlement les uns aux autres et montés pivotants autour d’axes longitudinaux respectifs entre une position fermée d’obturation complète du conduit associé et une position d’ouverture du conduit associé.
Fonctionnement du module de ventilation
L’invention est maintenant décrite en relation avec trois modes de fonctionnement de l’invention.
Un premier procédé de refroidissement est illustré sur la figure 1. Selon ce procédé, aucun flux d’air ne pénètre dans le module de ventilation 100, c’est-à-dire que le procédé comprend une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation 30 associé au conduit d’entrée 20, le module de ventilation 100 étant à l’arrêt.
Le véhicule est à l’arrêt ou en roulage. Ainsi, sur la figure 1 , les tubes 3 de l’élément 30 sont jointifs deux à deux, de sorte qu’aucun air ne pénètre dans le module 100.
Ce mode dit « aucun flux d’air » est particulièrement avantageux pour une fonction de préchauffage (« warm up » en anglais) du véhicule.
Quand la batterie électrique n’a pas un besoin important en refroidissement, par temps froid notamment, il n’est pas nécessaire de faire circuler de l’air dans le module échangeur du véhicule électrique.
Le positionnement des éléments d’obturation au niveau de la calandre et du bas de caisse réduit fortement la traînée du véhicule, diminuant la puissance consommée par le moteur électrique et augmentant de ce fait l’autonomie de la batterie électrique.
Au contraire, selon l’art antérieur, l’air s’engouffre au niveau de la calandre pour être expulsé au niveau du bas de caisse, ce qui engendre une traînée non nécessaire qui conduit à une surconsommation de puissance au niveau du moteur électrique, réduisant l’autonomie de la batterie.
Avantageusement, ce procédé comprend en outre une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation 31 associé au premier conduit de sortie 21 et une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation 32 associé au deuxième conduit de sortie 22.
Ainsi, sur la figure 1 , les tubes 3 des éléments 31 , 32 sont jointifs deux à deux, de sorte qu’aucun air ne pénètre dans le module 100. La position fermée des conduits de sortie 21 , 22 permet notamment en roulage de limiter le coefficient de traînée (Cx) du véhicule.
Un deuxième procédé de refroidissement est illustré sur la figure 2.
Ce procédé comprend une étape de mise en position d’ouverture de l’élément d’obturation 30 associé au conduit d’entrée 20 et de l’élément d’obturation 32 associé au deuxième conduit de sortie 22, et une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation 31 du premier conduit de sortie 21 , le module de ventilation 100 étant en état de marche.
Le flux d’air résultant est référencé F.
Ainsi, sur la figure 2, le conduit 20 et le conduit 22 sont ouverts tandis que le conduit 21 est fermé.
Ce procédé permet en roulage, lorsque la batterie doit être refroidie, un débourrage de l’air dans le logement 23. L’élément pivotant 30 en face avant permet de mieux répartir le flux d’air sur la totalité de la surface des échangeurs (par un meilleur guidage d’air) et l’élément pivotant 32 en bas de caisse facilite le débourrage de l’air.
Un troisième procédé est illustré sur la figure 3. Ce procédé correspond au mode de charge rapide de la batterie électrique.
Ce procédé comprend une étape de mise en position d’ouverture de l’élément d’obturation 30 et de l’élément d’obturation 31 associé au premier conduit 21 , et une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation 32 associé au deuxième conduit de sortie 22, le module de ventilation étant en état de marche.
Le flux d’air résultant est référencé F.
Dans le mode de charge rapide, le débit d’air nécessaire pour alimenter l’échangeur de chaleur est plus important. Cela est dû à la plus grande puissance thermique dégagée par la batterie électrique, comme déjà expliqué.
L’ouverture du conduit 22 et du conduit 21 permet d’assurer le cantonnement du bruit dans le compartiment moteur et un débit d’air important suite à la mise en route de la turbomachine et simultanée des deux éléments d’obturation. Pendant ce temps, l’élément d’obturation en bas de caisse est en position fermée.

Claims

REVENDICATIONS
1. Module de ventilation pour une batterie électrique de véhicule automobile, comprenant un dispositif de ventilation et un échangeur de chaleur pour refroidir ladite batterie électrique, le dispositif de ventilation étant destiné à générer un flux d’air en direction de l’échangeur de chaleur et comprenant des tubes (3), au moins plusieurs tubes étant munis d’au moins une ouverture d’éjection (10) d’un flux d’air (F) distincte de ses extrémités (6, 7), le module comprenant un conduit d’entrée d’air (20) dans le module (100), un premier conduit de sortie d’air (21 ) et un deuxième conduit de sortie d’air (22) hors du module (100), le module (100) comprenant également un élément d’obturation (30, 31 , 32) associé à au moins le conduit d’entrée (20), le premier conduit de sortie (21 ) ou le deuxième conduit de sortie (22), ledit élément d’obturation (30, 31 , 32) étant monté mobile entre une position d’ouverture du conduit associé et une position de fermeture du conduit associé.
2. Module selon la revendication précédente, comprenant des éléments d’obturation associés respectivement au conduit d’entrée (20), au premier conduit de sortie (21 ) et au deuxième conduit de sortie (22).
3. Module selon l’une des revendications précédentes, dans lequel : - le conduit d’entrée (20) est conformé pour déboucher dans une calandre du véhicule automobile,
- le premier conduit de sortie (21 ) est conformé pour déboucher dans un compartiment sous capot du véhicule automobile, et
- le deuxième conduit de sortie (22) est conformé pour déboucher au niveau d’un soubassement du véhicule automobile.
4. Module de ventilation selon l’une des revendications précédentes, comprenant un logement (23) du dispositif de ventilation (2) et de l’échangeur de chaleur (1 ), le conduit d’entrée (20) du module formant entrée du logement décentré relativement à une surface de ventilation du dispositif de ventilation (2).
5. Module de ventilation selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les tubes (3) du dispositif de ventilation sont montés orientables entre une position ouverte et une position fermée, le dispositif de ventilation en position fermée formant ledit élément d’obturation du conduit associé.
6. Procédé de refroidissement d’une batterie électrique de véhicule automobile, comprenant une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation (30) associé au conduit d’entrée (20) du module (100) selon l’une des revendications 1 à 5, le module de ventilation étant à l’arrêt.
7. Procédé selon la revendication précédente, comprenant en outre une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation (31 ) associé au premier conduit de sortie (21 ) et une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation (32) associé au deuxième conduit de sortie (22) du module (100) selon l’une des revendications 1 à 5.
8. Procédé de refroidissement d’une batterie électrique de véhicule automobile, comprenant une étape de mise en position d’ouverture de l’élément d’obturation (30) associé au conduit d’entrée (20) et de l’élément d’obturation (32) associé au deuxième conduit (22) du module selon l’une des revendications 1 à 5, et une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation (31 ) associé au premier conduit de sortie (21 ), le module de ventilation (100) étant en état de marche.
9. Procédé de refroidissement d’une batterie électrique de véhicule automobile, comprenant une étape de mise en position d’ouverture de l’élément d’obturation (30) associé au conduit d’entrée (20) et de l’élément d’obturation (31 ) associé au premier conduit de sortie (21 ) du module (100) selon l’une des revendications 1 à 5, et une étape de mise en position de fermeture de l’élément d’obturation (32) associé au deuxième conduit de sortie (22), le module de ventilation (100) étant en état de marche.
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