WO2020137233A1 - 車両用空調装置 - Google Patents

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WO2020137233A1
WO2020137233A1 PCT/JP2019/044815 JP2019044815W WO2020137233A1 WO 2020137233 A1 WO2020137233 A1 WO 2020137233A1 JP 2019044815 W JP2019044815 W JP 2019044815W WO 2020137233 A1 WO2020137233 A1 WO 2020137233A1
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heat
cooling water
heat medium
temperature side
refrigerant
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PCT/JP2019/044815
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紘明 河野
加藤 吉毅
牧原 正径
前田 隆宏
邦義 谷岡
徹 岡村
直也 牧本
Original Assignee
株式会社デンソー
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Definitions

  • the present disclosure relates to a vehicle air conditioner.
  • Patent Document 1 by switching the inflow and outflow of the cooling liquid between the first hot water circuit including the engine and the second hot water circuit including the heat generating device, the heater core, the water cooling condenser, the radiator and the chiller, heating by the heater core and Defrosting of the radiator is realized. Further, in Patent Document 1, when the heat of the first hot water circuit is not sufficient for defrosting, the heating liquid is heated by the heating device to supplement the amount of heat required for defrosting the radiator. There is.
  • Patent Document 1 when defrosting the radiator, many devices including a heater core are passed between the heat generating device arranged as an auxiliary heat source and the radiator to be defrosted.
  • the flow path of the cooling liquid from the heat generating device to the radiator is also long. Therefore, the amount of heat applied by the heat generating device is lost in the process of reaching the radiator that is the defrosting target device. That is, in Patent Document 1, it is considered that the heat quantity of the heat-generating device cannot be effectively utilized when defrosting the radiator.
  • Patent Document 1 when defrosting the radiator, the flow passage is configured so that the radiator cannot reach the radiator unless the cooling liquid passes through the heater core. Therefore, it is difficult to selectively defrost the radiator, and the heat of the auxiliary heat source is lost to the heater core when defrosting the radiator.
  • -Vehicles have various heat sources that can be used for heating and defrosting. Depending on the characteristics of each heat source, it is considered that an efficient use mode as an auxiliary heat source for heating or defrosting differs.
  • the present disclosure has been made in view of these points, and an object thereof is to provide a vehicle air conditioner that can efficiently use heat generated by an auxiliary heat source when heating or defrosting a vehicle interior.
  • the vehicle air conditioner includes a refrigeration cycle, a high temperature side heat medium circuit, and a low temperature side heat medium circuit.
  • the refrigeration cycle includes a compressor, a heat medium refrigerant heat exchanger, a pressure reducing unit, and a heat absorber.
  • the compressor compresses the refrigerant and discharges it.
  • the heat medium refrigerant heat exchanger is a heat exchanger that radiates the heat of the high-pressure refrigerant compressed by the compressor to the heat medium.
  • the decompression unit decompresses the high-pressure refrigerant flowing out from the heat medium refrigerant heat exchanger.
  • the heat absorber absorbs heat by evaporating the low-pressure refrigerant decompressed by the decompression unit.
  • the high temperature side heat medium circuit circulates the heat medium so that the heat medium refrigerant heat exchanger radiates the heat of the high pressure refrigerant.
  • the low temperature side heat transfer medium circuit circulates the heat transfer medium so that the low pressure refrigerant absorbs heat in the heat absorber to cool it.
  • the high temperature side heat medium circuit has an air heat medium heat exchanger, a heater core, a branch section, a common flow path, a flow rate adjusting section, and an auxiliary heat source.
  • the air heat medium heat exchanger is a heat exchanger that exchanges heat between the heat medium and the air outside the vehicle cabin.
  • the heater core is connected in parallel to the air heat medium heat exchanger, and radiates the heat of the heat medium to the air blown to the air-conditioned space.
  • the branch portion branches the heat medium flow toward the air heat medium heat exchanger and the heat medium flow toward the heater core.
  • the common flow path is connected so that the heat medium that has passed through the air heat medium heat exchanger and the heat medium that has passed through the heater core can flow in, and the heat medium refrigerant heat exchanger is arranged.
  • the flow rate adjusting unit adjusts the flow rate of the heat medium toward the air heat medium heat exchanger and the flow rate of the heat medium toward the heater core with respect to the flow of the heat medium at the branch portion. Then, the auxiliary heat source heats the heat medium on the upstream side of the branch portion with respect to the flow direction of the heat medium in the common flow path.
  • the heat of the auxiliary heat source is used to utilize the air heat medium. Defrosting of the heat exchanger and heating of the air-conditioned space by the heater core can be realized.
  • the auxiliary heat source heats the heat medium on the upstream side of the branch portion in the flow direction of the heat medium in the common flow path, so that the heat by the auxiliary heat source is kept as much as possible, and the air heat medium heat exchanger and the heater core It can be moved with respect to either. That is, the vehicle air conditioner can efficiently use the heat of the auxiliary heat source during defrosting of the air heat medium heat exchanger and heating by the heater core.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a vehicle air conditioner according to a first embodiment
  • FIG. 2 is an overall configuration diagram of the indoor air conditioning unit according to the first embodiment
  • FIG. 3 is a block diagram showing a control system of the vehicle air conditioner according to the first embodiment
  • FIG. 4 is an overall configuration diagram of the vehicle air conditioner according to the second embodiment
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the configuration of the composite heat exchanger according to the second embodiment
  • FIG. 6 is an overall configuration diagram of a vehicle air conditioner according to the third embodiment
  • FIG. 7 is an overall configuration diagram of a vehicle air conditioner according to the fourth embodiment
  • FIG. 8 is an overall configuration diagram of a vehicle air conditioner according to the fifth embodiment
  • FIG. 9 is an overall configuration diagram of a vehicle air conditioner according to the sixth embodiment
  • FIG. 10 is an overall configuration diagram of a vehicle air conditioner according to the seventh embodiment.
  • the vehicle air conditioner 1 according to the present disclosure is applied to an electric vehicle that obtains a driving force for vehicle traveling from an electric motor for traveling.
  • the vehicle air conditioner 1 performs air conditioning in a vehicle compartment, which is a space to be air-conditioned, and temperature adjustment of devices including a battery 42 and the like.
  • the vehicle air conditioner 1 can switch between a cooling mode, a heating mode, and a defrosting mode as an operation mode for air conditioning the vehicle interior.
  • the cooling mode is an operation mode in which the air blown into the vehicle compartment is cooled and blown out into the vehicle compartment.
  • the heating mode is an operation mode in which blown air is heated and blown into the vehicle interior.
  • the defrosting mode is an operation mode for removing the frost on the radiator 21 when the radiator 21 is frosted.
  • an HFC refrigerant (specifically, R134a) is used as the refrigerant, and a subcritical refrigeration cycle in which the high-pressure side refrigerant pressure does not exceed the refrigerant critical pressure is used.
  • Refrigerant oil for lubricating the compressor 11 is mixed in the refrigerant.
  • PAG oil polyalkylene glycol oil having compatibility with the liquid refrigerant is adopted. A part of the refrigerating machine oil circulates in the cycle together with the refrigerant.
  • the vehicle air conditioner 1 includes a refrigeration cycle 10, a high temperature side cooling water circuit 20, a low temperature side cooling water circuit 40, a device cooling water circuit 50, an indoor air conditioning unit 60, and a control device 70. ..
  • the refrigeration cycle 10 is a vapor compression refrigeration cycle device.
  • the compressor 11 sucks the refrigerant in the refrigeration cycle 10, compresses it, and discharges it.
  • the compressor 11 is arranged in the vehicle hood.
  • the compressor 11 is an electric compressor in which a fixed displacement type compression mechanism having a fixed discharge capacity is rotationally driven by an electric motor.
  • the rotation speed (that is, the refrigerant discharge capacity) of the compressor 11 is controlled by a control signal output from the control device 70 described later.
  • the inlet of the refrigerant passage of the water-refrigerant heat exchanger 12 is connected to the discharge port of the compressor 11.
  • the water-refrigerant heat exchanger 12 radiates the heat of the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 11 to cooling water, which is a heat medium circulating in the high-temperature side cooling water circuit 20, and heats the cooling water. Is.
  • the water-refrigerant heat exchanger 12 is composed of a so-called subcool type condenser, and has a condenser section 12a, a receiver section 12b, and a supercooling section 12c.
  • the condensing part 12a is a heat exchanging part that heat-exchanges the high-pressure refrigerant with the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20 to condense the refrigerant.
  • the receiver section 12b is a liquid receiving section that stores the liquid-phase refrigerant that has flowed out from the condensing section 12a.
  • the supercooling unit 12c is a heat exchange unit that supercools the liquid-phase refrigerant by exchanging heat between the liquid-phase refrigerant flowing out from the receiver unit 12b and the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20.
  • a so-called receiver cycle can be configured, and the high-pressure liquid-phase refrigerant condensed in the condenser section 12a can be stored in the receiver section 12b as a surplus refrigerant of the cycle. Therefore, the refrigerant flowing out from the indoor evaporator 16 can be evaporated until it becomes a vapor-phase refrigerant having a superheat degree. Furthermore, by supercooling the refrigerant in the supercooling unit 12c, the enthalpy difference between the enthalpy of the outlet side refrigerant and the enthalpy of the inlet side refrigerant of the indoor evaporator 16 can be increased.
  • the water-refrigerant heat exchanger 12 corresponds to the heat medium refrigerant heat exchanger. Then, as the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20, a solution containing ethylene glycol, an antifreezing liquid, or the like can be adopted.
  • the refrigerant inlet of the refrigerant branching portion 13a is connected to the outlet of the refrigerant passage of the water-refrigerant heat exchanger 12.
  • the refrigerant branching portion 13 a branches the flow of the liquid-phase refrigerant flowing out from the water-refrigerant heat exchanger 12.
  • the refrigerant branch portion 13a is formed so as to have a three-way joint structure having three refrigerant inlet/outlets communicating with each other. In the refrigerant branch portion 13a, one of the three inlets and outlets is used as the refrigerant inlet, and the remaining two are used as the refrigerant outlet.
  • the refrigerant inlet side of the chiller 15 is connected to one refrigerant outlet of the refrigerant branching portion 13a via the first expansion valve 14a.
  • the other refrigerant outlet of the refrigerant branch portion 13a is connected to the refrigerant inlet side of the indoor evaporator 16 via the second expansion valve 14b.
  • the first expansion valve 14a is a decompression unit that decompresses the refrigerant flowing out from one refrigerant outlet of the refrigerant branch unit 13a at least in the heating mode.
  • the first expansion valve 14a is an electric variable throttle mechanism, and has a valve body and an electric actuator. That is, the first expansion valve 14a is configured by a so-called electric expansion valve.
  • the valve body of the first expansion valve 14a is configured to be able to change the passage opening degree (in other words, the throttle opening degree) of the refrigerant passage.
  • the electric actuator has a stepping motor that changes the aperture of the valve body. The operation of the first expansion valve 14a is controlled by a control signal output from the control device 70.
  • the first expansion valve 14a is composed of a variable throttle mechanism having a fully open function of fully opening the refrigerant passage when the throttle opening is fully opened and a fully closed function of closing the refrigerant passage when the throttle opening is fully closed. Has been done. That is, the first expansion valve 14a can prevent the pressure reducing action of the refrigerant from being exhibited by fully opening the refrigerant passage.
  • the first expansion valve 14a can block the inflow of the refrigerant into the chiller 15 by closing the refrigerant passage. That is, the first expansion valve 14a has both a function as a decompression unit that decompresses the refrigerant and a function as a refrigerant circuit switching unit that switches the refrigerant circuit.
  • the refrigerant inlet side of the chiller 15 is connected to the outlet of the first expansion valve 14a.
  • the chiller 15 is a heat exchanger for exchanging heat between the low pressure refrigerant decompressed by the first expansion valve 14 a and the cooling water circulating in the low temperature side cooling water circuit 40.
  • the chiller 15 has a refrigerant passage through which a low pressure refrigerant decompressed by the first expansion valve 14a flows and a water passage through which cooling water circulating in the low temperature side cooling water circuit 40 flows. Therefore, the chiller 15 is a heat absorber that evaporates the low-pressure refrigerant and absorbs heat from the cooling water by heat exchange between the low-pressure refrigerant flowing in the refrigerant passage and the cooling water flowing in the water passage.
  • the second expansion valve 14b is connected to the other refrigerant outlet of the refrigerant branch portion 13a.
  • the second expansion valve 14b is a decompression unit that decompresses the refrigerant flowing out from the other refrigerant outlet of the refrigerant branching unit 13a at least in the cooling mode.
  • the second expansion valve 14b is an electric variable throttle mechanism, and has a valve body and an electric actuator. That is, the second expansion valve 14b is configured by a so-called electric expansion valve and has a fully open function and a fully closed function.
  • the second expansion valve 14b can prevent the depressurizing action of the refrigerant from being exhibited by fully opening the refrigerant passage. Further, the second expansion valve 14b can block the inflow of the refrigerant into the indoor evaporator 16 by closing the refrigerant passage. That is, the second expansion valve 14b has both a function as a decompression unit that decompresses the refrigerant and a function as a refrigerant circuit switching unit that switches the refrigerant circuit.
  • the refrigerant inlet side of the indoor evaporator 16 is connected to the outlet of the second expansion valve 14b.
  • the indoor evaporator 16 is an evaporator that cools the blast air W by evaporating the low-pressure refrigerant by exchanging heat between the low-pressure refrigerant decompressed by the second expansion valve 14b and the blast air W at least in the cooling mode.
  • the indoor evaporator 16 is arranged in the casing 61 of the indoor air conditioning unit 60.
  • the inlet side of the evaporation pressure adjusting valve 17 is connected to the refrigerant outlet of the indoor evaporator 16.
  • the evaporation pressure adjustment valve 17 is an evaporation pressure adjustment unit that maintains the refrigerant evaporation pressure in the indoor evaporator 16 at a predetermined reference pressure or higher.
  • the evaporation pressure adjusting valve 17 is configured by a mechanical variable throttle mechanism that increases the valve opening degree as the refrigerant pressure on the outlet side of the indoor evaporator 16 increases.
  • the evaporation pressure adjusting valve 17 is configured to maintain the refrigerant evaporation temperature in the indoor evaporator 16 at or above a reference temperature (1° C. in the present embodiment) capable of suppressing frost formation on the indoor evaporator 16. There is.
  • the refrigerant outlet side of the chiller 15 is connected to one refrigerant inlet side of the refrigerant merging portion 13b.
  • the other refrigerant inlet side of the refrigerant merging portion 13b is connected to the outlet of the evaporation pressure adjusting valve 17.
  • the refrigerant merging portion 13b has a three-way joint structure similar to that of the refrigerant branching portion 13a, and two of the three inflow/outflow ports are refrigerant inlets and the other one is a refrigerant outlet.
  • the refrigerant merging section 13b joins the flow of the refrigerant flowing out of the evaporation pressure adjusting valve 17 and the flow of the refrigerant flowing out of the chiller 15. Then, the suction port side of the compressor 11 is connected to the refrigerant outlet of the refrigerant merging portion 13b.
  • the high temperature side cooling water circuit 20 in the vehicle air conditioner 1 is a high temperature side heat medium circuit for circulating cooling water as a heat medium.
  • the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 a solution containing ethylene glycol, an antifreezing liquid, or the like can be adopted.
  • the high temperature side cooling water circuit 20 includes a water passage of the water-refrigerant heat exchanger 12, a radiator 21, a heater core 22, an electric heater 26, a high temperature side pump 27, a first reserve tank 28, a second reserve tank 29, and a flow rate adjusting unit. 30 etc. are arranged.
  • the radiator 21 exchanges heat between the cooling water heated by the water-refrigerant heat exchanger 12 and the like and the outside air OA blown from an outside air fan (not shown) to radiate the heat of the cooling water to the outside air OA.
  • the radiator 21 is an example of an air heat medium heat exchanger.
  • the radiator 21 is located on the front side in the vehicle hood. With the operation of the outside air fan described above, the outside air OA flows from the front side of the vehicle to the rear side and passes through the heat exchange section of the radiator 21. Further, when the vehicle is traveling, traveling wind can be applied to the radiator 21 from the front side of the vehicle toward the rear side.
  • the heater core 22 is a heat exchanger that heats the blast air W by exchanging heat between the cooling water heated by the water-refrigerant heat exchanger 12 and the like and the blast air W that has passed through the indoor evaporator 16. As shown in FIGS. 1 and 2, the heater core 22 is arranged in the casing 61 of the indoor air conditioning unit 60.
  • the radiator 21 and the heater core 22 are connected in parallel to the flow of cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20. That is, the high temperature side cooling water circuit 20 has the common flow path 23 in which both the cooling water circulating through the radiator 21 and the cooling water circulating through the heater core 22 commonly flow.
  • the common flow path 23 is configured to include the water passage of the water-refrigerant heat exchanger 12.
  • a branch portion 24 is arranged on one end side of the common flow path 23.
  • the branch portion 24 is formed to have a three-way joint structure having three inflow/outflow ports communicating with each other. In the branch portion 24, one of the three inflow and outflow ports serves as an inflow port and the remaining two serve as outflow ports.
  • the one end of the common flow path 23 is connected to the cooling water inlet side of the branch portion 24.
  • the inlet side of the radiator 21 is connected to one outlet side of the branch portion 24 via the first electromagnetic valve 30a and the second reserve tank 29.
  • the inlet side of the heater core 22 is connected to the other outlet side of the branch portion 24 via the second solenoid valve 30b. That is, the branch part 24 branches the flow of the cooling water into a flow toward the radiator 21 side and a flow toward the heater core 22 side at the end of the common flow path 23.
  • a merging section 25 is arranged on the other end side of the common flow path 23.
  • the merging portion 25 is configured to have the same three-way joint structure as that of the branch portion 24, and one of the three inflow/outflow ports is an outflow port and the other two are inflow ports.
  • the outlet side of the radiator 21 is connected to one inlet side of the confluence section 25.
  • the outlet side of the heater core 22 is connected to the other inlet side of the merging portion 25.
  • the other end of the common flow path 23 is connected to the outlet side of the merging section 25.
  • the common flow path 23 is connected so that the cooling water flowing out from the radiator 21 and the cooling water flowing out from the heater core 22 can flow in.
  • the confluence part 25 is located on the most upstream side of the flow of the cooling water.
  • the branch portion 24 is located on the most downstream side of the flow of the cooling water in the common flow path 23.
  • an electric heater 26, a high temperature side pump 27, and a first reserve tank 28 are arranged in the common flow path 23.
  • the electric heater 26 is a heating device that generates heat when supplied with electric power and heats the cooling water flowing through the common flow path 23.
  • a PTC heater having a PTC element that is, a positive temperature coefficient thermistor
  • the electric heater 26 can arbitrarily adjust the amount of heat for heating the cooling water by the control voltage output from the control device 70.
  • the electric heater 26 is an example of an auxiliary heat source.
  • the electric heater 26 is arranged upstream of the branch portion 24 with respect to the flow of the cooling water in the common flow path 23. Specifically, the inlet of the water passage in the electric heater 26 is connected to the outlet of the water passage in the water-refrigerant heat exchanger 12. The outlet side of the water passage in the electric heater 26 is connected to the inlet side of the branch portion 24. That is, the electric heater 26 is arranged in the common flow path 23 between the water-refrigerant heat exchanger 12 and the branch portion 24.
  • the high temperature side pump 27 is a water pump that pumps the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 to circulate it.
  • the high temperature side pump 27 is an electric pump whose rotation speed (that is, pumping capacity) is controlled by a control voltage output from the control device 70.
  • the high temperature side pump 27 corresponds to a heat medium pump.
  • the suction port of the high temperature side pump 27 is connected to the outlet side of the merging section 25 via the first reserve tank 28.
  • the discharge port of the high temperature side pump 27 is connected to the inlet side of the water passage in the water-refrigerant heat exchanger 12. Therefore, the high temperature side pump 27 is arranged in the common flow path 23 on the upstream side of the water-refrigerant heat exchanger 12 with respect to the flow of the cooling water.
  • the first reserve tank 28 is a cooling water reservoir that stores excess cooling water. By storing the surplus cooling water in the first reserve tank 28, it is possible to suppress a decrease in the amount of the cooling water circulating in the cooling water circuit.
  • the first reserve tank 28 also functions as a cooling water supply port for supplying cooling water when the amount of cooling water in the cooling water circuit is insufficient.
  • the confluence section 25 As described above, in the common flow path 23 of the high-temperature side cooling water circuit 20, the confluence section 25, the first reserve tank 28, the high-temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the electric heater 26, and the branch according to the flow of the cooling water.
  • the parts 24 are arranged in this order.
  • the second reserve tank 29 is a cooling water storage part that stores excess cooling water, and is arranged on the inlet side of the radiator 21.
  • the second reserve tank 29 also functions as a cooling water supply port for supplying cooling water when the amount of cooling water in the cooling water circuit is insufficient.
  • the flow rate adjusting unit 30 for controlling the flow rate of the cooling water flowing to the radiator 21 side and the flow rate of the cooling water flowing to the heater core 22 side in the branch section 24.
  • the flow rate adjusting unit 30 includes a first electromagnetic valve 30a and a second electromagnetic valve 30b.
  • the first solenoid valve 30a is a solenoid valve configured so that the opening degree of the cooling water flow path can be adjusted, and is connected to one outlet of the branch section 24.
  • the first solenoid valve 30a has a fully closed function and a fully opened function.
  • the second solenoid valve 30b is a solenoid valve configured to be able to adjust the opening degree of the cooling water flow passage, and is arranged at the other outlet of the branch portion 24.
  • the second solenoid valve 30b has a fully closed function and a fully closed function.
  • the flow rate adjusting unit 30 can cause the cooling water that has passed through the branch unit 24 to flow into the radiator 21. Then, when the first electromagnetic valve 30a is fully closed, the flow rate adjusting unit 30 can cause the cooling water that has passed through the branch unit 24 to flow into the heater core 22.
  • a shutter device 31 is arranged in front of the radiator 21.
  • the shutter device 31 is configured by arranging a plurality of blades rotatably in an opening of a frame-shaped frame.
  • the plurality of blades rotate in conjunction with the operation of an electric actuator (not shown) to adjust the opening area of the opening of the frame.
  • an electric actuator not shown
  • the shutter device 31 can adjust the flow rate of the outside air OA passing through the heat exchange section of the radiator 21, so that the heat exchange capacity of the radiator 21 can be adjusted.
  • the high-temperature side cooling water circuit 20 configured as described above can switch the flow of the cooling water under the control of the flow rate adjusting unit 30.
  • the merging unit 25 the first reserve tank 28, the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the electric heater 26, the first electromagnetic valve.
  • the cooling water circulates in the order of the valve 30a, the second reserve tank 29, the radiator 21, and the confluence section 25. In this case, it is possible to dissipate the heat of the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20 to the outside air OA, or defrost the frosted radiator 21 with the heat of the cooling water.
  • the blast air W can be heated by the heater core 22 using the heat of the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20, and the heating of the vehicle interior can be realized.
  • the low temperature side cooling water circuit 40 is a low temperature side heat medium circuit which circulates the cooling water which is a heat medium.
  • the cooling water for the low temperature side cooling water circuit 40 the same fluid as that for the high temperature side cooling water circuit 20 can be adopted.
  • the low temperature side pump 41 In the low temperature side cooling water circuit 40, the water passage of the chiller 15, the low temperature side pump 41, the battery 42, the charger 43, the low temperature side three-way valve 44, etc. are arranged.
  • the outlet of the low temperature side pump 41 is connected to the inlet of the water passage in the chiller 15.
  • the low temperature side pump 41 is a water pump that pumps the cooling water of the low temperature side cooling water circuit 40 to the inlet side of the water passage of the chiller 15.
  • the basic configuration of the low temperature side pump 41 is the same as that of the high temperature side pump 27.
  • the low temperature side three-way valve 44 is configured by an electric three-way flow rate adjusting valve having three inflow and outflow ports.
  • the inlet side of the water passage in the battery 42 is connected to another inflow/outflow port of the low temperature side three-way valve 44.
  • the battery 42 supplies electric power to various electric devices of the vehicle, and for example, a rechargeable secondary battery (a lithium ion battery in this embodiment) is adopted.
  • a rechargeable secondary battery a lithium ion battery in this embodiment
  • the outlet side of the water passage of the battery 43 is connected to the outlet side of the water passage of the battery 42.
  • the charger 43 is a charger that charges the battery 42 with electric power. Since the charger 43 generates heat when the battery 42 is charged, the charger 43 can be cooled by the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40.
  • the outlet side of the water passage in the charger 43 is connected to the suction port of the low temperature side pump 41. Therefore, the low temperature side cooling water circuit 40 can circulate the cooling water by the low temperature side pump 41.
  • another inlet/outlet port of the low temperature side three-way valve 44 is connected to a cooling water pipe connecting the outlet of the radiator 21 and the confluence section 25.
  • the outlet of the water passage in the charger 43 is connected to a cooling water pipe that connects the outlet of the first solenoid valve 30a and the inlet of the second reserve tank 29. That is, the low temperature side cooling water circuit 40 according to the first embodiment connects the battery 42 and the charger 43, the radiator 21 and the second reserve tank 29 in parallel.
  • the low temperature side cooling water circuit 40 can switch the flow of the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 by controlling the operation of the low temperature side three-way valve 44.
  • the low temperature side three-way valve 44 can connect the inlet/outlet on the chiller 15 side and the inlet/outlet on the battery 42 side, and close the remaining inlet/outlet.
  • the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 flows in the order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41, and the low temperature side cooling water circuit 40. Circulate. According to this aspect, since the cooling water cooled by the chiller 15 can be supplied to the battery 42 and the charger 43, the battery 42 and the charger 43 can be cooled.
  • the low temperature side three-way valve 44 can connect the three inflow and outflow ports to each other.
  • the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 flows in the order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, and the low temperature side three-way valve 44, and branches and flows in the low temperature side three-way valve 44.
  • One of the flows of the cooling water flows in the order of the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, and the charger 43, and the other flows in the order of the low temperature side three-way valve 44, the radiator 21, and the second reserve tank 29.
  • the low temperature side cooling water circuit 40 can realize the cooling of the battery 42 and the charger 43 and the heat exchange with the outside air OA in the radiator 21 in parallel.
  • the vehicle air conditioner 1 can cool the battery 42 and the charger 43 and adjust the temperature by using the low-temperature side cooling water circuit 40. Further, the vehicle air conditioner 1 can use the outside air OA as a heat source or can radiate heat to the outside air OA by using the radiator 21.
  • the device cooling water circuit 50 is a heat medium circuit that circulates cooling water that is a heat medium.
  • the cooling water for the device cooling water circuit 50 the same fluid as that for the high temperature side cooling water circuit 20 described above can be adopted.
  • the in-vehicle device 51 is mounted on an electric vehicle and is configured by a device that generates heat during operation.
  • the vehicle-mounted device 51 includes, for example, an inverter, a motor generator, a transaxle device, and the like.
  • the inverter is a power conversion unit that converts direct current into alternating current.
  • the motor generator outputs a driving force for traveling by being supplied with electric power, and also generates regenerative electric power during deceleration or the like.
  • the transaxle device is a device in which a transmission and a final gear/differential gear (differential gear) are integrated.
  • the water passage in the vehicle-mounted device 51 is formed so that each device can be cooled by circulating cooling water as a heat medium.
  • the discharge port of the device pump 52 is connected to the inlet side of the water passage of the in-vehicle device 51.
  • the device pump 52 is a water pump that pumps the cooling water of the device cooling water circuit 50 to the inlet side of the water passage of the vehicle-mounted device 51.
  • the basic configuration of the device pump 52 is similar to that of the high temperature side pump 27 and the like.
  • the suction port of the device pump 52 is connected to a cooling water pipe that connects the outlet of the first solenoid valve 30a and the inlet of the second reserve tank 29. More specifically, the cooling water pipe extending from the device pump 52 is connected between the connection portion with the cooling water pipe extending from the suction port of the low temperature side pump 41 and the inlet of the second reserve tank 29. There is.
  • the device three-way valve 53 is configured by an electric three-way flow rate adjusting valve having three inflow and outflow ports.
  • Another inflow/outflow port of the device three-way valve 53 is connected to a cooling water pipe that connects the outlet of the radiator 21 and the confluence section 25. More specifically, a cooling water pipe extending from the device three-way valve 53 is connected between the outlet of the radiator 21 and a connecting portion of the cooling water pipe extending from the low temperature side three-way valve 44.
  • the cooling water that has passed through the vehicle-mounted device 51 can be supplied to the radiator 21, and the heat absorbed from the vehicle-mounted device 51 by the cooling water can also be radiated to the outside air OA. ..
  • a bypass flow path 54 is connected to another inflow/outflow port of the device three-way valve 53.
  • the bypass flow passage 54 is a cooling water flow passage for bypassing the radiator 21 and the second reserve tank 29 with respect to the flow of the cooling water.
  • the other end of the bypass flow passage 54 is connected to the suction port side of the device pump 52.
  • the device cooling water circuit 50 can switch the flow of the cooling water in the device cooling water circuit 50 by controlling the operation of the device three-way valve 53.
  • the device three-way valve 53 can connect the inflow/outflow port on the side of the vehicle-mounted device 51 and the inflow/outflow port on the side of the bypass flow path 54 and close the remaining inflow/outflow ports.
  • the cooling water in the device cooling water circuit 50 flows in the order of the device pump 52, the in-vehicle device 51, the device three-way valve 53, the bypass flow path 54, and the device pump 52, and circulates.
  • the device three-way valve 53 can block the inflow/outflow port on the side of the bypass flow path 54 and connect the remaining two inflow/outflow ports.
  • the cooling water in the device cooling water circuit 50 flows and circulates in the order of the device pump 52, the in-vehicle device 51, the device three-way valve 53, the radiator 21, the second reserve tank 29, and the device pump 52.
  • the cooling water that has absorbed the in-vehicle device 51 can be supplied to the radiator 21, so that the heat generated in the in-vehicle device 51 can be radiated to the outside air OA. That is, the vehicle air conditioner 1 can cool the vehicle-mounted device 51 and adjust the temperature by using the device cooling water circuit 50.
  • the indoor air conditioning unit 60 is a unit for blowing out the blown air W, the temperature of which is adjusted by the refrigeration cycle 10, to an appropriate location in the vehicle interior in the vehicle air conditioner 1.
  • the indoor air conditioning unit 60 is arranged inside the instrument panel (that is, the instrument panel) at the forefront of the vehicle compartment.
  • the indoor air conditioning unit 60 is configured by accommodating a blower 62, an indoor evaporator 16, a heater core 22 and the like in an air passage formed inside a casing 61 forming an outer shell thereof.
  • the casing 61 forms an air passage for the blown air W that is blown into the vehicle interior.
  • the casing 61 is made of a resin (specifically, polypropylene) having a certain degree of elasticity and excellent strength.
  • an inside/outside air switching device 63 is arranged on the most upstream side of the blown air flow of the casing 61.
  • the inside/outside air switching device 63 switches and introduces the inside air (air inside the vehicle) and the outside air (air outside the vehicle) into the casing 61.
  • the inside/outside air switching device 63 continuously adjusts the opening area of the inside air introduction port for introducing the inside air into the casing 61 and the opening area of the outside air introduction port for introducing the outside air by the inside/outside air switching door to adjust the introduction air amount of the inside air and the outside air. Change the introduction ratio with the introduced air volume.
  • the inside/outside air switching door is driven by an electric actuator for the inside/outside air switching door. The operation of this electric actuator is controlled by a control signal output from the control device 70.
  • a blower 62 is arranged on the downstream side of the blown air flow of the inside/outside air switching device 63.
  • the blower 62 is composed of an electric blower in which a centrifugal multi-blade fan is driven by an electric motor.
  • the blower 62 blows the air sucked through the inside/outside air switching device 63 toward the vehicle interior.
  • the blower 62 has its rotation speed (that is, blowing ability) controlled by the control voltage output from the control device 70.
  • the indoor evaporator 16 and the heater core 22 are arranged on the downstream side of the blower air flow of the blower 62 in this order with respect to the flow of the blown air. That is, the indoor evaporator 16 is arranged on the upstream side of the blast air flow with respect to the heater core 22.
  • a cold air bypass passage 65 is formed inside the casing 61.
  • the cold air bypass passage 65 is an air passage that allows the blown air W that has passed through the indoor evaporator 16 to bypass the heater core 22 and flow to the downstream side.
  • An air mix door 64 is arranged on the downstream side of the air flow of the indoor evaporator 16 and on the upstream side of the air flow of the heater core 22.
  • the air mix door 64 adjusts the air volume ratio of the air volume that passes through the heater core 22 and the air volume that passes through the cold air bypass passage 65 in the blown air W that has passed through the indoor evaporator 16.
  • the air mix door 64 is driven by an electric actuator for driving the air mix door.
  • the operation of this electric actuator is controlled by a control signal output from the control device 70.
  • a mixing space 66 is provided on the downstream side of the air flow of the heater core 22. In the mixing space 66, the blast air W heated by the heater core 22 and the blast air W that has not been heated by the heater core 22 after passing through the cold air bypass passage 65 are mixed.
  • an opening hole for blowing the blast air (air conditioning air) mixed in the mixing space 66 into the vehicle interior is arranged at the most downstream part of the blast air flow of the casing 61.
  • the opening holes a face opening hole, a foot opening hole, and a defroster opening hole (none of which are shown) are provided.
  • the face opening hole is an opening hole for blowing out the conditioned air toward the upper body of the passenger in the passenger compartment.
  • the foot opening hole is an opening hole for blowing out the conditioned air toward the feet of the occupant.
  • the defroster opening hole is an opening hole for blowing the conditioned air toward the inner surface of the vehicle front window glass.
  • the face opening hole, the foot opening hole, and the defroster opening hole are provided through a duct that forms an air passage, respectively, and a face air outlet, a foot air outlet, and a defroster air outlet provided in the passenger compartment (all are not shown). )It is connected to the.
  • the temperature of the conditioned air mixed in the mixing space 66 is adjusted by the air mix door 64 adjusting the air flow rate of the air flow passing through the heater core 22 and the air flow passing through the cold air bypass passage 65.
  • the temperature of the blown air (air-conditioned air) blown into the vehicle compartment from each outlet is also adjusted.
  • a face door, a foot door, and a defroster door are arranged on the upstream side of the blown air flow of the face opening hole, the foot opening hole, and the defroster opening hole, respectively.
  • the face door adjusts the opening area of the face opening hole.
  • the foot door adjusts the opening area of the foot opening hole.
  • the defroster door adjusts the opening area of the defroster opening hole.
  • the face doors, foot doors, and defroster doors form a blowout mode switching device that switches the blowout port through which the conditioned air is blown out.
  • the face door, the foot door, and the defroster door are connected to an electric actuator for driving the air outlet mode door via a link mechanism or the like, and are rotatably operated in conjunction with each other. The operation of this electric actuator is controlled by a control signal output from the control device 70.
  • the control device 70 is composed of a well-known microcomputer including a CPU, a ROM, a RAM and the like and its peripheral circuits.
  • control device 70 performs various calculations and processings based on the control program stored in the ROM, and controls the operation of various control target devices connected to the output side thereof.
  • the control target equipment includes the compressor 11, the first expansion valve 14a, the second expansion valve 14b, the electric heater 26, the high temperature side pump 27, the first solenoid valve 30a, and the second solenoid valve 30b.
  • a shutter device 31 is included.
  • the controlled devices include a low temperature side pump 41, a low temperature side three-way valve 44, a device pump 52, a device three way valve 53, a blower 62 and the like.
  • a sensor group for air conditioning control is connected to the input side of the control device 70.
  • the sensor group for air conditioning control includes an inside air temperature sensor 72a, an outside air temperature sensor 72b, a solar radiation sensor 72c, a high pressure sensor 72d, an evaporator temperature sensor 72e, and an air conditioning air temperature sensor 72f.
  • the control device 70 receives detection signals from these sensor groups for air conditioning control.
  • the inside air temperature sensor 72a is an inside air temperature detection unit that detects a vehicle interior temperature (inside air temperature) Tr.
  • the outside air temperature sensor 72b is an outside air temperature detection unit that detects the outside temperature (outside air temperature) Tam of the vehicle compartment.
  • the solar radiation sensor 72c is a solar radiation amount detection unit that detects the amount of solar radiation As radiated into the vehicle interior.
  • the high-pressure sensor 72d is a refrigerant pressure detection unit that detects the high-pressure refrigerant pressure Pd in the refrigerant passage extending from the discharge side of the compressor 11 to the inlet side of the first expansion valve 14a or the second expansion valve 14b.
  • the evaporator temperature sensor 72e is an evaporator temperature detection unit that detects the refrigerant evaporation temperature (evaporator temperature) Tefin in the indoor evaporator 16.
  • the conditioned air temperature sensor 72f is an conditioned air temperature detection unit that detects a blast air temperature TAV that is blown into the passenger compartment.
  • Water temperature sensor is connected.
  • the plurality of cooling water temperature sensors include a first cooling water temperature sensor 73a to a fifth cooling water temperature sensor 73e.
  • the first cooling water temperature sensor 73a is arranged at the entrance of the branch portion 24 to which the common flow path 23 is connected, and detects the temperature of the cooling water flowing out from the common flow path 23.
  • the second cooling water temperature sensor 73b is arranged at the inlet of the radiator 21 and detects the temperature of the cooling water passing through the radiator 21.
  • the third cooling water temperature sensor 73c is arranged at the inlet of the heater core 22 and detects the temperature of the cooling water passing through the heater core 22.
  • the fourth cooling water temperature sensor 73d is arranged at the outlet of the water passage in the chiller 15 and detects the temperature of the cooling water flowing out from the chiller 15.
  • the fifth cooling water temperature sensor 73e is arranged at the outlet of the water passage of the vehicle-mounted device 51, and detects the temperature of the cooling water flowing out of the water passage of the vehicle-mounted device 51.
  • the vehicle air conditioner 1 refers to the detection results of the first cooling water temperature sensor 73a to the fifth cooling water temperature sensor 73e to determine the high temperature side cooling water circuit 20, the low temperature side cooling water circuit 40, and the device cooling water circuit 50. Switching the flow of cooling water in. As a result, the vehicle air conditioner 1 can manage the heat in the vehicle by using the cooling water that is the heat medium.
  • control device 70 receives operation signals from the plurality of operation switches.
  • operation switches on the operation panel 71 there are an auto switch, a cooling switch, an air volume setting switch, a temperature setting switch, and the like.
  • the auto switch is operated when setting or canceling the automatic control operation of the vehicle air conditioner 1.
  • the cooling switch is operated when requesting cooling of the vehicle interior.
  • the air volume setting switch is operated when manually setting the air volume of the blower 62.
  • the temperature setting switch is operated when setting the target temperature Tset in the vehicle compartment.
  • control device 70 a control unit that controls various control target devices connected to the output side is integrally configured, but a configuration (hardware and software) that controls the operation of each control target device is provided.
  • a control unit that controls the operation of each device to be controlled is configured.
  • the configuration that controls the operation of the first electromagnetic valve 30a and the second electromagnetic valve 30b that configure the flow rate adjusting unit 30 is the flow rate adjusting control unit 70a.
  • the operation of the vehicle air conditioner 1 in the first embodiment will be described.
  • the vehicle air conditioner 1 according to the first embodiment it is possible to appropriately switch the operation mode from a plurality of operation modes. Switching between these operation modes is performed by executing a control program stored in advance in the control device 70.
  • control program calculates the target outlet temperature TAO of the blown air to be blown into the vehicle interior based on the detection signal detected by the sensor group for air conditioning control and the operation signal output from the operation panel 71. To do. Then, the operation mode is switched based on the target outlet temperature TAO and the detection signal.
  • the operation in the cooling mode, the operation in the heating mode, and the operation in the defrost mode among the plurality of operation modes will be described below.
  • the cooling mode is an operation mode in which the blower air W is cooled by the indoor evaporator 16 and blown into the vehicle interior.
  • an operation mode of the cooling mode a case where the vehicle interior is cooled while cooling the battery 42 and the like will be described.
  • the control device 70 opens the first expansion valve 14a and the second expansion valve 14b at predetermined throttle openings. Therefore, in the refrigeration cycle 10 in the cooling mode, the refrigerant first flows to the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, and the refrigerant branch portion 13a. Then, from one side of the refrigerant branch portion 13a flows to the first expansion valve 14a and the chiller 15, and from the other side of the refrigerant branch portion 13a to the second expansion valve 14b, the indoor evaporator 16, and the evaporation pressure adjusting valve 17. Flowing. The refrigerant flowing out of the chiller 15 and the refrigerant flowing out of the evaporation pressure adjusting valve 17 are merged at the refrigerant merging portion 13b, and then flow in the order of the compressor 11 to circulate.
  • the refrigerant in the cooling mode, the refrigerant is allowed to flow into the chiller 15, the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 is cooled, and at the same time, the refrigerant is allowed to flow into the indoor evaporator 16 to switch the blower air W to a refrigerant circuit.
  • control device 70 controls the operation of various controlled devices connected to the output side.
  • control device 70 controls the operation of the compressor 11 so that the refrigerant evaporation temperature Tefin detected by the evaporator temperature sensor 72e becomes the target evaporation temperature TEO.
  • the target evaporation temperature TEO is determined based on the target outlet temperature TAO with reference to a cooling mode control map stored in advance in the control device 70.
  • the target evaporation temperature TEO is increased as the target outlet temperature TAO increases so that the blast air temperature TAV detected by the air conditioning temperature sensor 72f approaches the target outlet temperature TAO. Further, the target evaporation temperature TEO is determined to be a value in a range (specifically, 1° C. or higher) in which frost formation on the indoor evaporator 16 can be suppressed.
  • the control device 70 determines the control voltage (blower capacity) of the blower 62 based on the target outlet temperature TAO by referring to the control map stored in advance in the control device 70. Specifically, in this control map, the amount of air blown by the blower 62 is maximized in the extremely low temperature region (maximum cooling region) and extremely high temperature region (maximum heating region) of the target outlet temperature TAO, and as the temperature approaches the intermediate temperature region. Reduce the air flow. Further, the control device 70 controls the operation of the air mix door 64 so that the cold air bypass passage 65 is fully opened to close the ventilation passage on the heater core 22 side.
  • control device 70 controls the operation of the high temperature side pump 27 so as to exert the water pressure feeding capability in the predetermined cooling mode. Further, the controller 70 controls the flow rate adjusting unit 30 so that the first electromagnetic valve 30a is fully opened and the second electromagnetic valve 30b is fully closed.
  • the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 is supplied with the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the electric heater 26, the branch portion 24, the first solenoid valve 30a, the second reserve tank 29, the radiator 21, The merging part 25 and the high temperature side pump 27 are circulated in this order.
  • the control device 70 controls the operation of the low temperature side pump 41 so as to exert the water pressure feeding capability in the cooling mode. Further, the control device 70 controls the operation of the low temperature side three-way valve 44 to communicate the inflow/outlet port on the chiller 15 side with the inflow/outflow port on the battery 42 side and close the remaining inflow/outflow port.
  • the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 circulates in the order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41.
  • the control device 70 controls the operation of the device pump 52 so as to exert a predetermined water pressure feeding capability in the cooling mode.
  • the control device 70 controls the operation of the device three-way valve 53 to communicate the inflow/outflow port on the vehicle-mounted device 51 side with the inflow/outflow port on the bypass flow path 54 side and close the remaining inflow/outflow ports.
  • the cooling water in the device cooling water circuit 50 circulates in the order of the device pump 52, the in-vehicle device 51, the device three-way valve 53, the bypass flow path 54, and the device pump 52.
  • the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 11 flows into the water-refrigerant heat exchanger 12.
  • the high pressure refrigerant and the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 exchange heat, the high pressure refrigerant is cooled and condensed, and the cooling water becomes Be heated.
  • the cooling water heated in the water-refrigerant heat exchanger 12 flows into the radiator 21 via the branch portion 24 and the first electromagnetic valve 30a.
  • the cooling water that has flowed into the radiator 21 exchanges heat with the outside air OA and radiates heat.
  • the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 is cooled.
  • the cooling water cooled by the radiator 21 is sucked into the high temperature side pump 27 and again sent to the water passage of the water-refrigerant heat exchanger 12 under pressure.
  • the high-pressure refrigerant cooled in the refrigerant passage of the water-refrigerant heat exchanger 12 flows into the first expansion valve 14a via the refrigerant branch portion 13a and is depressurized.
  • the low-pressure refrigerant whose pressure has been reduced by the first expansion valve 14 a flows into the chiller 15 and absorbs heat from the cooling water flowing through the water passage of the chiller 15 and evaporates.
  • the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 is cooled.
  • the low-pressure refrigerant flowing out from the chiller 15 is sucked into the compressor 11 via the refrigerant merging portion 13b and compressed again.
  • the high-pressure refrigerant flowing out from the other side of the refrigerant branch portion 13a flows into the second expansion valve 14b and is depressurized.
  • the throttle opening degree of the second expansion valve 14b is adjusted so that the superheat degree of the refrigerant on the outlet side of the indoor evaporator 16 is approximately 3°C.
  • the low-pressure refrigerant decompressed by the second expansion valve 14b flows into the indoor evaporator 16.
  • the refrigerant flowing into the indoor evaporator 16 absorbs heat from the blown air W blown from the blower 62 and evaporates to cool the blown air W.
  • the refrigerant flowing out from the indoor evaporator 16 is sucked into the compressor 11 and compressed again via the evaporation pressure adjusting valve 17 and the refrigerant merging portion 13b.
  • the air in the vehicle interior can be cooled by blowing the blown air W cooled by the indoor evaporator 16 into the vehicle interior.
  • the cooling water cooled by the chiller 15 flows into the battery 42 and the charger 43 via the low temperature side three-way valve 44.
  • the cooling water absorbs heat from the battery 42 and the charger 43 to cool the battery 42 and the charger 43.
  • the cooling water that has flowed out of the charger 43 is sucked into the low temperature side pump 41 and pumped again to the water passage of the chiller 15.
  • the chiller 15 cools the heat absorbed when cooling the blown air W and the heat absorbed when cooling the battery 42 and the charger 43 by the chiller 15. It is possible to cause the low-pressure refrigerant to absorb heat.
  • the vehicle air conditioner 1 pumps up the heat absorbed by the chiller 15 and the indoor evaporator 16 in the refrigeration cycle 10 and radiates the heat to the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20 by the water-refrigerant heat exchanger 12. Then, the cooling water can be heated.
  • the vehicle air conditioner 1 can radiate the heat of the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20 to the outside air OA by the radiator 21.
  • the electric heater 26 is not operated because the high temperature side cooling water circuit 20 radiates the heat of the cooling water to the outside air OA. It goes without saying that the electric heater 26 may be operated as necessary.
  • the heating mode is an operation mode in which the blown air W is heated by the heater core 22 and blown into the vehicle interior.
  • an operation mode of the heating mode a case where the outside air OA, the battery 42 and the like are used as a heating heat source to heat the vehicle interior will be described.
  • the control device 70 opens the first expansion valve 14a with a predetermined throttle opening and fully closes the second expansion valve 14b. Therefore, in the refrigeration cycle 10 in the heating mode, the refrigerant circulates in the order of the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the refrigerant branching portion 13a, the first expansion valve 14a, the chiller 15, the refrigerant merging portion 13b, and the compressor 11. A vapor compression refrigeration cycle is performed.
  • the control device 70 controls the operation of various controlled devices connected to the output side.
  • the control device 70 controls the operation of the compressor 11 so that the high pressure refrigerant pressure Pd detected by the high pressure sensor 72d becomes the target high pressure PCO.
  • the target high pressure PCO is determined based on the target outlet temperature TAO with reference to a heating mode control map stored in advance in the control device 70. Specifically, in this control map, the target high pressure PCO is increased as the target outlet temperature TAO increases so that the blast air temperature TAV approaches the target outlet temperature TAO.
  • control device 70 determines the control voltage (blower capacity) of the blower 62 as in the cooling mode. Further, the control device 70 controls the operation of the air mix door 64 so that the ventilation passage on the heater core 22 side is fully opened to close the cold air bypass passage 65.
  • control device 70 operates the high temperature side pump 27 so as to exert the water pressure feeding capability in the predetermined heating mode. Further, the control device 70 controls the flow rate adjusting unit 30 so that the first electromagnetic valve 30a is fully closed and the second electromagnetic valve 30b is fully opened.
  • control device 70 controls the heat generation amount of the electric heater 26 based on the target outlet temperature TAO and the cooling water temperature in the high temperature side cooling water circuit 20. Specifically, when the temperature of the cooling water flowing into the heater core 22 is insufficient to achieve the target outlet temperature TAO, the heat generation amount of the electric heater 26 is controlled so as to compensate for it.
  • the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 is supplied to the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the electric heater 26, the branch portion 24, the second electromagnetic valve 30b, the heater core 22, the merging portion 25, the high temperature side. It circulates in the order of the pump 27.
  • the control device 70 controls the operation of the low temperature side pump 41 so as to exert the water pressure feeding capability in the heating mode. Further, the control device 70 controls the operation of the low temperature side three-way valve 44 so that all three inflow/outflow ports are in communication.
  • the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 flows in order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, and the low temperature side three-way valve 44.
  • one of the flows of the cooling water flows in the order of the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41, and the other side of the cooling water flow is the low temperature side three-way valve 44, the radiator 21, the second.
  • the reserve tank 29 and the low temperature side pump 41 flow in this order.
  • the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 is heated by the heat generated in the battery 42 and the like when passing through the water passages of the battery 42 and the charger 43.
  • the cooling water of the low temperature side cooling water circuit 40 passes through the radiator 21, it absorbs heat from the outside air OA by heat exchange with the outside air OA. That is, the vehicle air conditioner 1 can use the battery 42, the charger 43, and the outside air OA as a heat source for heating in the heating mode.
  • the control device 70 controls the operation of the device pump 52 so as to exert the water pressure feeding capability in the predetermined heating mode.
  • the control device 70 controls the operation of the device three-way valve 53 to communicate the inflow/outflow port on the vehicle-mounted device 51 side with the inflow/outflow port on the bypass flow path 54 side and close the remaining inflow/outflow ports.
  • the cooling water in the device cooling water circuit 50 circulates in the order of the device pump 52, the in-vehicle device 51, the device three-way valve 53, the bypass flow path 54, and the device pump 52.
  • the cooling water of the low temperature side cooling water circuit 40 can absorb heat from the outside air OA when passing through the radiator 21. Then, when passing through the water passages of the battery 42 and the charger 43, the cooling water can absorb the heat generated in the battery 42 and the charger 43 to cool the battery 42 and the charger 43.
  • the throttle opening degree of the first expansion valve 14a is adjusted so that the refrigerant on the outlet side of the chiller 15 is in a gas-liquid two-phase state.
  • the low-pressure refrigerant is evaporated by heat exchange of the cooling water in the low-temperature side cooling water circuit 40 in the chiller 15, and can absorb heat from the cooling water in the low-temperature side cooling water circuit 40.
  • the refrigerant that has absorbed heat from the cooling water in the low-temperature side cooling water circuit 40 is compressed by the compressor 11 and discharged to the water-refrigerant heat exchanger 12 as high-pressure refrigerant.
  • the high pressure refrigerant and the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 exchange heat, and the high pressure refrigerant is cooled and condensed. Thereby, the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 is heated by the heat of the high pressure refrigerant.
  • the cooling water heated by the water-refrigerant heat exchanger 12 flows into the heater core 22 via the second electromagnetic valve 30b.
  • the cooling water flowing into the heater core 22 radiates heat by exchanging heat with the blown air W passing through the indoor evaporator 16 because the air mixing door 64 fully opens the ventilation path on the heater core 22 side.
  • the blast air W is heated and the temperature of the blast air W approaches the target outlet temperature TAO.
  • the cooling water flowing out from the heater core 22 is sucked into the high temperature side pump 27 and again sent to the water passage of the water-refrigerant heat exchanger 12 under pressure.
  • the vehicle air conditioner 1 can heat the interior of the vehicle by heating the blown air W by the heater core 22 and blowing it out into the interior of the vehicle. That is, the vehicle air conditioner 1 pumps up the heat absorbed from the battery 42, the charger 43, and the outside air OA in the low temperature side cooling water circuit 40 in the refrigerating cycle 10 in the heating mode to set the high temperature side cooling water circuit 20. It can be utilized for heating the blast air W via
  • the electric heater 26 as an auxiliary heat source can heat the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20. Therefore, even if the amount of heat added by the water-refrigerant heat exchanger 12 is insufficient to achieve the target outlet temperature TAO in the heater core 22, the shortage can be supplemented by heating by the electric heater 26.
  • the electric heater 26 is arranged on the upstream side of the branch portion 24 in the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20, and more specifically, the branch portion 24 and the water heater. It is arranged between the refrigerant heat exchanger 12.
  • the equipment and length in the flow path from the electric heater 26, which is an auxiliary heat source, to the heater core 22 can be reduced as much as possible, and the heat added by the electric heater 26 is less lost. Can be moved to the heater core 22.
  • the vehicle air conditioner 1 can efficiently utilize the heat from the electric heater 26 for heating the vehicle interior.
  • the defrosting mode is an operation mode for removing the frost on the radiator 21 when the radiator 21 is frosted.
  • the radiator 21 is frosted, it is conceivable that in the heating mode, the amount of heat absorbed from the outside air OA is reduced and the heating efficiency is reduced.
  • the battery 42 is sufficiently cooled in order to keep the temperature of the battery 42 within a predetermined temperature range. ..
  • the refrigerant evaporation temperature in the chiller 15 is lowered below 0°C.
  • the cooling water of the low temperature side cooling water circuit 40 cooled to a very low temperature also flows into the radiator 21 connected in parallel to the battery 42 and the charger 43, and exchanges heat with the outside air OA to absorb heat. ..
  • the outside air OA has a low temperature and a high humidity, it is assumed that the surface of the radiator 21 will be frosted.
  • the vehicle air conditioner 1 executes the defrosting mode. Specifically, as an example of the defrosting mode, a mode of defrosting the radiator 21 while cooling the battery 42 will be described.
  • the control device 70 opens at least the first expansion valve 14a with a predetermined throttle opening. Therefore, in the refrigeration cycle 10 in the defrosting mode, at least the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the refrigerant branching portion 13a, the first expansion valve 14a, the chiller 15, the refrigerant merging portion 13b, and the compressor 11 are in this order.
  • a vapor compression refrigeration cycle in which a refrigerant circulates is configured.
  • the opening degree of the second expansion valve 14b may be a predetermined throttle opening degree or may be a fully closed state. This point is determined based on the necessity of cooling the blown air W by the indoor evaporator 16 in the defrosting mode.
  • the control device 70 controls the operation of various controlled devices connected to the output side.
  • the refrigerant discharge capacity of the compressor 11, the blowing capacity of the blower 62, and the opening degree of the air mix door 64 are appropriately determined according to the necessity of the air conditioning operation in the defrost mode.
  • control device 70 operates the high temperature side pump 27 so as to exert the water pressure feeding capability in the predetermined defrosting mode. Further, the control device 70 controls the flow rate adjusting unit 30 so that at least the first electromagnetic valve 30a is fully opened.
  • the opening degree of the second solenoid valve 30b may be a predetermined opening degree or a fully closed state.
  • the opening degree of the second electromagnetic valve 30b is appropriately determined depending on whether heating of the blown air W is necessary.
  • the opening degree of the second solenoid valve 30b is preferably smaller than the opening degree of the first solenoid valve 30a. This is because in the defrost mode, defrosting of the radiator 21 is prioritized over the heating capacity of the heater core 22.
  • the control device 70 controls the heat generation amount of the electric heater 26 based on the cooling water temperature of each part in the high temperature side cooling water circuit 20. Specifically, when the temperature of the cooling water flowing into the radiator 21 is insufficient with respect to the temperature required for defrosting the radiator 21, the heat generation amount of the electric heater 26 is controlled so as to compensate for it. To do.
  • the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 is supplied with the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the electric heater 26, the branch portion 24, the first solenoid valve 30a, the second reserve tank 29, the radiator 21, The merging part 25 and the high temperature side pump 27 are circulated in this order.
  • the control device 70 controls the operation of the low temperature side pump 41 so as to exert the water pressure feeding capability in the defrosting mode. Further, the control device 70 controls the operation of the low temperature side three-way valve 44 to communicate the inflow/outlet port on the chiller 15 side with the inflow/outflow port on the battery 42 side and close the remaining inflow/outflow port. Thereby, the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 circulates in the order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41.
  • the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 is heated by the heat generated in the battery 42 and the like when passing through the water passages of the battery 42 and the charger 43. Further, the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40 is absorbed by the low pressure refrigerant when passing through the chiller 15.
  • the heat absorbed by the low-pressure refrigerant is pumped up by the refrigeration cycle 10 and used in the water-refrigerant heat exchanger 12 to heat the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20. That is, the vehicle air conditioner 1 can utilize the exhaust heat of the battery 42 and the charger 43 for defrosting the radiator 21.
  • the control device 70 controls the operation of the device pump 52 so as to exert a water pressure feeding capability in a predetermined defrosting mode.
  • the control device 70 controls the operation of the device three-way valve 53 to communicate the inflow/outflow port on the vehicle-mounted device 51 side with the inflow/outflow port on the bypass flow path 54 side and close the remaining inflow/outflow ports.
  • the cooling water in the device cooling water circuit 50 circulates in the order of the device pump 52, the in-vehicle device 51, the device three-way valve 53, the bypass flow path 54, and the device pump 52.
  • the cooling water of the low temperature side cooling water circuit 40 absorbs the heat generated in the battery 42 and the charger 43 when passing through the water passages of the battery 42 and the charger 43.
  • the battery 42 and the charger 43 can be cooled.
  • the low-pressure refrigerant evaporates as the cooling water in the low-temperature side cooling water circuit 40 exchanges heat with the chiller 15, and absorbs heat from the cooling water in the low-temperature side cooling water circuit 40.
  • the refrigerant that has absorbed heat from the cooling water in the low-temperature side cooling water circuit 40 is compressed by the compressor 11 and discharged to the water-refrigerant heat exchanger 12 as high-pressure refrigerant.
  • the high pressure refrigerant and the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 exchange heat, and the high pressure refrigerant is cooled and condensed. Thereby, the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 is heated by the heat of the high pressure refrigerant.
  • the cooling water heated by the water-refrigerant heat exchanger 12 or the like flows into the radiator 21 via the first electromagnetic valve 30a.
  • the frost attached to the radiator 21 is melted and removed by the heat of the cooling water.
  • the vehicle air conditioner 1 can defrost the radiator 21 by flowing the heated cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20 into the radiator 21, thereby recovering the heating capacity. Can be made.
  • the vehicle air conditioner 1 pumps up the heat absorbed from the battery 42 and the charger 43 in the low temperature side cooling water circuit 40 by the refrigeration cycle 10 and, through the high temperature side cooling water circuit 20, It can be used for defrosting the radiator 21.
  • the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 can be heated by the electric heater 26 as an auxiliary heat source. Therefore, even if the amount of heat added by the water-refrigerant heat exchanger 12 is insufficient for realizing the defrosting of the radiator 21, it is possible to supplement the insufficient amount by heating with the electric heater 26.
  • the electric heater 26 is arranged on the upstream side of the branch portion 24 in the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20, and more specifically, the water-refrigerant heat exchanger. It is arranged between 12 and.
  • the equipment and length in the flow path from the electric heater 26, which is an auxiliary heat source, to the radiator 21 can be reduced as much as possible, and the heat added by the electric heater 26 is less lost. It can be moved to the radiator 21 with. In other words, the vehicle air conditioner 1 can effectively utilize the heat from the electric heater 26 for defrosting the radiator 21.
  • the vehicle air conditioner 1 of the first embodiment by switching the operation of the refrigeration cycle 10 and each cooling water circuit, among the plurality of operation modes, the cooling mode, the heating mode, and the removal mode. Frost mode can be realized. As a result, the vehicle air conditioner 1 can perform comfortable air conditioning in the vehicle interior and adjust the temperature of various devices.
  • the high temperature side cooling water circuit 20 has an electric heater 26 as an auxiliary heat source upstream of the branch portion 24 in the common flow path 23. doing.
  • the radiator 21 and the heater core 22 are connected in parallel to the common flow path 23.
  • the flow of cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 can be switched by the flow rate adjusting unit 30 to a flow toward the radiator 21 or a flow toward the heater core 22.
  • the vehicle air conditioner 1 can move the heat of the electric heater 26, which is an auxiliary heat source, to the heater core 22, so that the electric heater 26 can be used as an auxiliary heat source for heating the passenger compartment. Further, since the vehicle air conditioner 1 can move the heat of the electric heater 26 to the radiator 21, the heat of the electric heater 26 can be used as an auxiliary heat source for defrosting the radiator 21.
  • the electric heater 26 is arranged on the upstream side of the branch portion 24. Specifically, the electric heater 26 is arranged in the common flow path 23 between the branch portion 24 and the water-refrigerant heat exchanger 12.
  • the flow path length from the electric heater 26 and the number of devices passing through the electric heater 26 are reduced in both cases of flowing the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20 to the radiator 21 side and flowing it to the heater core 22 side. Can be suppressed. That is, according to the vehicle air conditioner 1, when the electric heater 26 is used as the auxiliary heat source, the heat loss can be suppressed and used efficiently both in the case of being used for the heating assistance and in the case of being used for the defrosting assistance. You can
  • the high temperature side pump 27 is arranged upstream of the water-refrigerant heat exchanger 12 with respect to the flow of the cooling water in the common flow path 23. ing. Therefore, the required output of the high temperature side pump 27 can be suppressed to be low regardless of whether the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20 flows into the radiator 21 side or the heater core 22 side. That is, the vehicle air conditioner 1 can reduce the cost and power required for the high temperature side pump 27.
  • a radiator 21 for heat exchange between the cooling water and the outside air OA is arranged.
  • the radiator 21 can radiate the heat of the cooling water to the outside air OA.
  • the outside air OA can be used as a heating heat source by absorbing heat from the outside air OA by the radiator 21.
  • the frosted radiator 21 can be defrosted, the efficiency in using the outside air OA as a heating heat source can be recovered, and the heating capacity of the vehicle air conditioner 1 can be recovered. Can be improved.
  • the composite heat exchanger 35 exchanges heat between the cooling water circulating in the low temperature side cooling water circuit 40 and the outside air OA, and the heat radiating portion 35a that heat exchanges between the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 and the outside air OA. It is a heat exchanger integrally configured with a heat absorbing portion.
  • the heat radiation part 35a and the heat absorption part 35b of the composite heat exchanger 35 have a so-called tank-and-tube heat exchanger structure.
  • the tank-and-tube type heat exchanger for exchanging heat between the heat medium (that is, cooling water) and the air (that is, outside air) passes through a plurality of tubes through which the heat medium flows and through a plurality of tubes. It has a tank for distributing or gathering the heat medium.
  • the heat medium that flows through the tubes that are stacked in a certain direction with a space between each other and the air that flows through the air passages formed between the adjacent tubes exchange heat.
  • heat exchange fins 35c are arranged in the air passage formed between the tubes 35at of the heat radiating portion 35a and the air passage formed between the tubes 35bt of the heat absorbing portion 35b.
  • the heat exchange fins 35c are composed of one thin plate-shaped metal member.
  • the heat exchange fins 35c are members that promote heat exchange between the cooling water in the heat radiating portion 35a and the outside air OA and promote heat exchange between the cooling water in the heat absorbing portion 35b and the outside air OA.
  • the heat exchange fins 35c are brazed to both the tube 35at of the heat radiating portion 35a and the tube 35bt of the heat absorbing portion 35b to connect the heat radiating portion 35a and the heat absorbing portion 35b. ing.
  • the composite heat exchanger 35 is configured to be able to transfer heat between the cooling water on the heat radiating portion 35a side and the cooling water on the heat absorbing portion 35b side via the heat exchange fins 35c.
  • the heat exchange fin 35c is an example of a heat transfer unit.
  • one exit side of the branch section 24 is connected to the inlet side of the heat dissipation section 35a in the composite heat exchanger 35 via the first electromagnetic valve 30a. Then, one exit side of the confluence section 25 is connected to the exit side of the heat dissipation section 35a.
  • the suction side of the low temperature side pump 41 and the outlet side of the water passage in the charger 43 are connected to the inlet side of the heat absorbing portion 35b of the combined heat exchanger 35 via the second reserve tank 29.
  • one of the inflow/outflow ports of the low temperature side three-way valve 44 is connected to the outlet side of the heat absorbing portion 35b.
  • the heat radiation portion 35a is arranged on the vehicle front side with respect to the heat absorption portion 35b.
  • the heat dissipation part 35a is arranged on the upstream side of the heat absorption part 35b with respect to the flow of the outside air OA.
  • the cooling water pipe of the device cooling water circuit 50 is connected to the cooling water pipe on the inlet side of the second reserve tank 29. Further, a cooling water pipe connected to the inflow/outflow port of the device three-way valve 53 is connected to the cooling water pipe connecting the heat absorbing part 35b and the low temperature side three-way valve 44.
  • (A) Cooling Mode In the refrigeration cycle 10 in the cooling mode according to the second embodiment, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the one side of the refrigerant branch portion 13a, the first expansion valve 14a, the chiller 15, and the refrigerant merging.
  • a refrigerant circuit that circulates in the order of the portion 13b and the compressor 11 is configured. Then, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the other side of the refrigerant branch portion 13a, the second expansion valve 14b, the indoor evaporator 16, the evaporation pressure adjusting valve 17, the refrigerant merging portion 13b, and the compressor 11 in this order.
  • the circulating refrigerant circuits are arranged in parallel.
  • the operation of the constituent devices is controlled as in the first embodiment. Accordingly, the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the electric heater 26, the branch portion 24, the first electromagnetic valve 30a, the heat radiation portion 35a of the combined heat exchanger 35, the confluence portion 25, the first reserve tank 28.
  • a cooling water circuit that circulates in the order of the high temperature side pump 27 is configured.
  • the operation of each component is controlled as in the first embodiment. Therefore, in the low temperature side cooling water circuit 40, the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41 are circulated in this order in the cooling water circuit.
  • a cooling water circuit in which the cooling water circulates in the order of the equipment pump 52, the in-vehicle equipment 51, the equipment three-way valve 53, the bypass flow path 54, and the equipment pump 52 is configured. To be done.
  • the blower air W can be cooled by the indoor evaporator 16 as in the first embodiment, so that the vehicle interior can be cooled. Since the chiller 15 can cool the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40, the battery 42 and the charger 43 can be cooled.
  • (B) Heating Mode In the refrigeration cycle 10 in the heating mode according to the second embodiment, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the one side of the refrigerant branch portion 13a, the first expansion valve 14a, the chiller 15, and the refrigerant confluence.
  • a refrigerant circuit that circulates in the order of the portion 13b and the compressor 11 is configured.
  • the operation of the constituent devices is controlled as in the heating mode of the first embodiment.
  • the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the electric heater 26, the branch portion 24, the second solenoid valve 30b, the heater core 22, the merging portion 25, the first reserve tank 28, and the high temperature side pump 27 are arranged in this order.
  • a circulating cooling water circuit is constructed.
  • the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41 flow in this order.
  • the cooling water circuit that circulates in the order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the heat absorbing portion 35b of the combined heat exchanger 35, the second reserve tank 29, and the low temperature side pump 41 is configured in parallel.
  • a cooling water circuit in which the cooling water circulates in the order of the device pump 52, the in-vehicle device 51, the device three-way valve 53, the bypass flow path 54, and the device pump 52 is configured. To be done.
  • the vehicle air conditioner 1 can heat the interior of the vehicle by heating the blown air W by the heater core 22 and blowing it out into the interior of the vehicle. That is, the vehicle air conditioner 1 pumps up the heat absorbed from the battery 42, the charger 43, and the outside air OA in the low temperature side cooling water circuit 40 in the refrigerating cycle 10 in the heating mode to set the high temperature side cooling water circuit 20. It can be utilized for heating the blast air W via
  • the electric heater 26 as an auxiliary heat source can heat the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20. Therefore, even if the amount of heat added by the water-refrigerant heat exchanger 12 is insufficient to achieve the target outlet temperature TAO in the heater core 22, the shortage can be supplemented by heating by the electric heater 26.
  • the electric heater 26 is arranged on the upstream side of the branch portion 24 in the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20, and more specifically, between the water-refrigerant heat exchanger 12. It is arranged. For this reason, in the high temperature side cooling water circuit 20, the equipment and the length in the flow path from the electric heater 26, which is an auxiliary heat source, to the heater core 22 can be minimized, so that the heat generated by the electric heater 26 can be efficiently supplied to the vehicle. It can be used for indoor heating.
  • (C) Defrost Mode In the defrost mode refrigeration cycle 10 according to the second embodiment, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the refrigerant branch portion 13a on one side, the first expansion valve 14a, the chiller 15, A refrigerant circuit that circulates in the order of the refrigerant merging portion 13b and the compressor 11 is configured.
  • the operation of the constituent devices is controlled as in the defrosting mode of the first embodiment. Accordingly, the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the electric heater 26, the branch portion 24, the first electromagnetic valve 30a, the heat radiation portion 35a of the combined heat exchanger 35, the confluence portion 25, the first reserve tank 28.
  • a cooling water circuit that circulates in the order of the high temperature side pump 27 is configured.
  • a cooling water circuit that flows in the order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41 is configured.
  • the heat absorbed from the battery 42 and the charger 43 in the low temperature side cooling water circuit 40 is pumped up in the refrigeration cycle 10, and the heat is absorbed in the combined heat exchanger 35 via the high temperature side cooling water circuit 20. It can be used for defrosting the heat absorbing portion 35b.
  • the heat radiating portion 35a and the heat absorbing portion 35b are connected by heat exchange fins so that heat can be transferred. Therefore, the heated cooling water of the high-temperature side cooling water circuit 20 is caused to flow into the heat radiation portion 35a of the composite heat exchanger 35, whereby the frosted heat absorption portion 35b can be defrosted and heated. You can restore your ability.
  • the heat radiation part 35a is arranged upstream of the heat absorption part 35b in the flow direction of the outside air OA. Therefore, the heat of the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20 that has flowed into the heat radiating portion 35a can be transferred to the frosted heat absorbing portion 35b via the outside air OA.
  • the heat transfer via the outside air OA is also performed, so that the heat absorbing portion 35b is defrosted more quickly.
  • the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 can be heated by the electric heater 26 as an auxiliary heat source. Therefore, even if the amount of heat added by the water-refrigerant heat exchanger 12 is insufficient to achieve defrosting of the heat absorbing portion 35b in the composite heat exchanger 35, the shortage should be compensated by heating with the electric heater 26. You can
  • the electric heater 26 is arranged on the upstream side of the branch portion 24 in the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20, and more specifically, the water-refrigerant heat exchanger. It is arranged between 12 and.
  • the equipment and the length in the flow path from the electric heater 26, which is the auxiliary heat source, to the heat absorbing portion 35b of the composite heat exchanger 35 can be reduced as much as possible, and the electric heater 26 The heat generated by can be efficiently utilized for defrosting the heat absorbing portion 35b.
  • the circuit configuration of the cooling water circuit may be changed by controlling the operation of the device three-way valve 53. That is, in the device cooling water circuit 50, the device pump 52, the in-vehicle device 51, the device three-way valve 53, the heat absorbing part 35b of the composite heat exchanger 35, the second reserve tank 29, and the device pump 52 are cooled in this order. It may be a cooling water circuit in which water circulates.
  • the cooling water that has absorbed the exhaust heat of the vehicle-mounted device 51 can be supplied to the heat absorbing portion 35b of the frosted composite heat exchanger 35.
  • the exhaust heat can be used for defrosting the heat absorbing portion 35b.
  • the vehicle air conditioner 1 of the second embodiment even when the composite heat exchanger 35 having the heat radiating portion 35a and the heat absorbing portion 35b is used, it is not possible to use the first embodiment.
  • the same operational effects as the common configuration and operation can be obtained as in the first embodiment.
  • the heat radiating portion 35a is movably coupled to the heat absorbing portion 35b by the heat exchange fins. Therefore, in the defrosting mode, the heat of the cooling water that has flowed into the heat radiating portion 35a can be transferred to the frosted heat absorbing portion 35b via the heat exchange fins.
  • the heat dissipation portion 35a of the composite heat exchanger 35 is arranged upstream of the heat absorbing portion 35b with respect to the flow of the outside air OA. Therefore, the heat of the cooling water that has flowed into the heat radiating portion 35a can be transferred to the heat absorbing portion 35b that is frosted through the outside air OA.
  • the arrangement of the heat radiation part 35a and the heat absorption part 35b in the composite heat exchanger 35 is different from that in the second embodiment.
  • the other points are the same as those of the above-described embodiment, and thus the repetitive description will be omitted.
  • the heat absorbing portion 35b of the composite heat exchanger 35 is arranged in front of the heat radiating portion 35a.
  • the heat absorbing portion 35b is arranged on the upstream side of the heat radiating portion 35a in the flow direction of the outside air OA.
  • the connection mode of the cooling water pipe to the heat dissipation part 35a and the connection mode of the cooling water pipe to the heat absorption part 35b are the same as those in the second embodiment described above.
  • the vehicle air conditioner 1 controls the operation of each component with the same contents as in the second embodiment in order to realize the cooling mode, the heating mode, and the defrosting mode. In this respect, since it has already been described in the second embodiment, the repetitive description will be omitted.
  • the vehicle air conditioner 1 of the third embodiment even when the combined heat exchanger 35 is used, the configuration common to the first embodiment and the second embodiment and The effects obtained from the operation can be obtained in the same manner as in the first and second embodiments.
  • the heat radiating portion 35a is movably coupled to the heat absorbing portion 35b by the heat exchange fins. Therefore, the heat of the cooling water that has flowed into the heat radiating portion 35a in the defrosting mode can be transferred to the frosted heat absorbing portion 35b via the heat exchange fins.
  • a heat generating device 36 is arranged in the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20.
  • the heat generating device 36 has a water jacket through which the cooling water in the common flow path 23 flows.
  • the heat generated by the heat generating device 36 is absorbed by the cooling water passing through the water jacket, and heat is transferred in the high temperature side cooling water circuit 20.
  • a component device of the advanced driving support system can be cited.
  • the advanced driver assistance system (ADAS: Advanced driver-assistance systems) is a system developed to automate, adapt, and strengthen vehicle systems for safer and better driving.
  • the advanced driving support system realizes safety functions such as warning a driver of a potential problem, automation of headlight control, adaptive functions such as automatic cruise control and automatic brake control.
  • the heat generating device 36 is a component device of the advanced driving support system, and generates heat as the advanced driving support system operates. Therefore, the heat generating device 36 functions as an auxiliary heat source by providing the exhaust heat generated during operation.
  • the electric heater 26 is arranged to heat the cooling water flowing through the common flow path 23, and the heat generation amount thereof can be arbitrarily adjusted under the control of the control device 70.
  • the heat-generating device 36 as an auxiliary heat source since the heat-generating device 36 as an auxiliary heat source generates heat with the operation of the advanced driving support system, the amount of generated heat is affected by the operation mode of the advanced driving support system. That is, the amount of heat generated by the heat-generating device 36 is not easily adjusted by the control of the control device 70. Further, the heat generating device 36 needs to cool the heat generating device 36 itself in order to surely exhibit its function when the advanced driving support system operates.
  • the inlet side of the water passage in the heat generating device 36 is connected to the outlet side of the merging portion 25 via the first reserve tank 28. There is.
  • the outlet side of the water passage in the heat generating device 36 is connected to the suction side of the high temperature side pump 27.
  • the discharge side of the high temperature side pump 27 is connected to the inlet side of the water passage in the water-refrigerant heat exchanger 12.
  • the outlet side of the water passage in the water-refrigerant heat exchanger 12 is connected to the inlet side of the branch portion 24.
  • the other configurations of the high temperature side cooling water circuit 20 according to the fourth embodiment are the same as those of the high temperature side cooling water circuit 20 according to the first embodiment.
  • the heat generating device 36 is located on the upstream side of the branch portion 24 with respect to the flow direction of the cooling water in the common flow path 23. More specifically, the heat generating device 36 is arranged upstream of the branch portion 24 and the water-refrigerant heat exchanger 12 in the flow direction of the cooling water in the common flow path 23.
  • the high temperature side pump 27 is arranged in the common flow path 23 between the heat generating device 36, which is an auxiliary heat source, and the water-refrigerant heat exchanger 12.
  • (A) Cooling Mode In the refrigeration cycle 10 in the cooling mode according to the fourth embodiment, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the one side of the refrigerant branch portion 13a, the first expansion valve 14a, the chiller 15, and the refrigerant merging.
  • a refrigerant circuit that circulates in the order of the portion 13b and the compressor 11 is configured. Then, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the other side of the refrigerant branch portion 13a, the second expansion valve 14b, the indoor evaporator 16, the evaporation pressure adjusting valve 17, the refrigerant merging portion 13b, and the compressor 11 in this order.
  • the circulating refrigerant circuits are arranged in parallel.
  • the operation of the constituent devices is controlled as in the first embodiment.
  • the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the branch portion 24, the first electromagnetic valve 30a, the second reserve tank 29, the radiator 21, the joining portion 25, the first reserve tank 28, the heat generating device 36, the high temperature A cooling water circuit that circulates in the order of the side pump 27 is configured.
  • the operation of each component is controlled as in the first embodiment. Therefore, in the low temperature side cooling water circuit 40, the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41 are circulated in this order in the cooling water circuit.
  • a cooling water circuit in which the cooling water circulates in the order of the equipment pump 52, the in-vehicle equipment 51, the equipment three-way valve 53, the bypass flow path 54, and the equipment pump 52 is configured. To be done.
  • the blower air W can be cooled by the indoor evaporator 16 as in the first embodiment, so that the vehicle interior can be cooled. Since the chiller 15 can cool the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40, the battery 42 and the charger 43 can be cooled.
  • the cooling water radiated to the outside air OA by the radiator 21 is allowed to flow into the heat generating device 36 without being heated by the water-refrigerant heat exchanger 12. You can As a result, the heat-generating device 36 that generates heat due to the operation of the advanced driving support system can be cooled, and the temperature environment of the advanced driving support system can be appropriately maintained.
  • (B) Heating Mode In the refrigeration cycle 10 in the heating mode according to the fourth embodiment, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the one side of the refrigerant branch portion 13a, the first expansion valve 14a, the chiller 15, and the refrigerant confluence.
  • a refrigerant circuit that circulates in the order of the portion 13b and the compressor 11 is configured.
  • the operation of the constituent devices is controlled as in the heating mode of the first embodiment.
  • the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the branch portion 24, the second electromagnetic valve 30b, the heater core 22, the merging portion 25, the first reserve tank 28, the heat generating device 36, and the high temperature side pump 27 are arranged in this order.
  • a circulating cooling water circuit is constructed.
  • the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41 flow in this order.
  • a cooling water circuit that circulates in the order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the radiator 21, the second reserve tank 29, and the low temperature side pump 41 is configured in parallel.
  • a cooling water circuit in which the cooling water circulates in the order of the device pump 52, the in-vehicle device 51, the device three-way valve 53, the bypass flow path 54, and the device pump 52 is configured. To be done.
  • the vehicle air conditioner 1 can heat the interior of the vehicle by heating the blown air W by the heater core 22 and blowing it out into the interior of the vehicle. That is, the vehicle air conditioner 1 pumps up the heat absorbed from the battery 42, the charger 43, and the outside air OA in the low temperature side cooling water circuit 40 in the refrigerating cycle 10 in the heating mode to set the high temperature side cooling water circuit 20. It can be utilized for heating the blast air W via
  • the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20 can be heated by the exhaust heat of the heat generating device 36 as the auxiliary heat source. Therefore, when the amount of heat added by the water-refrigerant heat exchanger 12 is insufficient to achieve the target outlet temperature TAO in the heater core 22, the exhaust heat of the heat generating device 36 can be effectively used to make up for the shortage. it can.
  • the heat generating device 36 is arranged upstream of the branch portion 24 in the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20, and more specifically, the branch portion 24 and the water-refrigerant heat exchanger 12 are provided. It is located on the upstream side of.
  • the device and the length in the flow path from the heat generating device 36, which is the auxiliary heat source, to the heater core 22 should be minimized. You can That is, the heat generated by the heat generating device 36 can be utilized as efficiently as possible for heating the vehicle interior.
  • (C) Defrost Mode In the defrost mode refrigeration cycle 10 according to the fourth embodiment, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the one side of the refrigerant branch portion 13a, the first expansion valve 14a, the chiller 15, A refrigerant circuit that circulates in the order of the refrigerant merging portion 13b and the compressor 11 is configured.
  • the operation of the constituent devices is controlled as in the defrosting mode of the first embodiment.
  • the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the branch portion 24, the first electromagnetic valve 30a, the second reserve tank 29, the radiator 21, the merging portion 25, the first reserve tank 28, the heat generating device 36, the high temperature A cooling water circuit that circulates in the order of the side pump 27 is configured.
  • a cooling water circuit that flows in the order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41 is configured.
  • the heat absorbed from the battery 42 and the charger 43 in the low temperature side cooling water circuit 40 is pumped up in the refrigeration cycle 10 and used for defrosting the radiator 21 via the high temperature side cooling water circuit 20. can do.
  • the cooling water of the high temperature side cooling water circuit 20 can be heated by the exhaust heat of the heat generating device 36 as an auxiliary heat source. Therefore, even if the amount of heat added by the water-refrigerant heat exchanger 12 is insufficient to achieve defrosting of the radiator 21, the heat generated by the heat-generating device 36 is effectively used to make up for the shortage. You can
  • the heat-generating device 36 is disposed upstream of the branch portion 24 in the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20, and more specifically, the branch portion 24 and the water-cooling device. It is arranged on the upstream side of the refrigerant heat exchanger 12.
  • the device and the length in the flow path from the heat generating device 36 which is the auxiliary heat source to the radiator 21 should be minimized. You can That is, the heat exhausted by the heat generating device 36 can be utilized for defrosting the radiator 21 as efficiently as possible while considering the cooling of the heat generating device 36 in the cooling mode.
  • the heat generating device 36 is arranged on the upstream side of the branch portion 24. Specifically, the heat generating device 36 is arranged in the common flow path 23 on the upstream side of the branch portion 24 and the water-refrigerant heat exchanger 12.
  • the heating device 36 is considered. It is possible to reduce the length of the flow path and the number of devices.
  • the cooling of the heat-generating device 36 should be taken into consideration as much as possible. It can be used efficiently with less heat loss.
  • the high temperature side pump 27 relates to the flow of the cooling water in the common flow path 23 between the heat generating device 36 and the water-refrigerant heat exchanger 12. It is located in. That is, the vehicle air conditioner 1 can reduce the cost and power required for the high temperature side pump 27 while considering the cooling of the heat generating device 36 in the cooling mode.
  • a radiator 21 for heat exchange between the cooling water and the outside air OA is arranged.
  • the radiator 21 can radiate the heat of the cooling water to the outside air OA, and the heat generating device 36 can be cooled by the cooling water.
  • the outside air OA can be used as a heating heat source by absorbing heat from the outside air OA by the radiator 21.
  • the frosted radiator 21 can be defrosted, the efficiency in using the outside air OA as a heating heat source can be recovered, and the heating capacity of the vehicle air conditioner 1 can be recovered. Can be improved.
  • the fifth embodiment employs the configuration of the common flow passage 23 according to the fourth embodiment in place of the configuration of the common flow passage 23 of the high temperature side cooling water circuit 20 in the vehicle air conditioner 1 according to the second embodiment. It was done.
  • the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20 in the fifth embodiment the common flow path 23, the first reserve tank 28, the heat generating device 36, the high temperature side pump 27 are provided between the confluence portion 25 and the branch portion 24.
  • the water-refrigerant heat exchanger 12 and the branching portion 24 are arranged in this order.
  • the configurations of the composite heat exchanger 35 and the heat-generating device 36 in the fifth embodiment have already been described, and thus the repetitive description will be omitted.
  • (A) Cooling Mode In the refrigeration cycle 10 in the cooling mode according to the fifth embodiment, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the one side of the refrigerant branch portion 13a, the first expansion valve 14a, the chiller 15, and the refrigerant merging.
  • a refrigerant circuit that circulates in the order of the portion 13b and the compressor 11 is configured. Then, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the other side of the refrigerant branch portion 13a, the second expansion valve 14b, the indoor evaporator 16, the evaporation pressure adjusting valve 17, the refrigerant merging portion 13b, and the compressor 11 in this order.
  • the circulating refrigerant circuits are arranged in parallel.
  • the operation of the constituent devices is controlled as in the second embodiment.
  • the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the branch portion 24, the first electromagnetic valve 30a, the heat radiating portion 35a of the combined heat exchanger 35, the merging portion 25, the first reserve tank 28, and the heat generating device 36 is configured.
  • the cooling water that radiates heat to the outside air OA in the heat radiating portion 35a can flow into the heat generating device 36, so that the heat generating device 36 can be cooled by circulating the cooling water. ..
  • the operation of each component is controlled as in the second embodiment. Therefore, in the low temperature side cooling water circuit 40, the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41 are circulated in this order in the cooling water circuit.
  • a cooling water circuit in which the cooling water circulates in the order of the equipment pump 52, the in-vehicle equipment 51, the equipment three-way valve 53, the bypass flow path 54, and the equipment pump 52 is configured. To be done.
  • the blower air W can be cooled by the indoor evaporator 16 as in the second embodiment, so that the vehicle interior can be cooled. Since the chiller 15 can cool the cooling water in the low temperature side cooling water circuit 40, the battery 42 and the charger 43 can be cooled.
  • (B) Heating Mode In the refrigeration cycle 10 in the heating mode according to the fifth embodiment, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the one side of the refrigerant branch portion 13a, the first expansion valve 14a, the chiller 15, and the refrigerant confluence.
  • a refrigerant circuit that circulates in the order of the portion 13b and the compressor 11 is configured.
  • the operation of the constituent devices is controlled as in the heating mode of the second embodiment.
  • the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the branch portion 24, the second electromagnetic valve 30b, the heater core 22, the merging portion 25, the first reserve tank 28, the heat generating device 36, and the high temperature side pump 27 are arranged in this order.
  • a circulating cooling water circuit is constructed.
  • the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41 flow in this order.
  • the cooling water circuit that circulates in the order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the heat absorbing portion 35b of the combined heat exchanger 35, the second reserve tank 29, and the low temperature side pump 41 is configured in parallel.
  • a cooling water circuit in which the cooling water circulates in the order of the device pump 52, the in-vehicle device 51, the device three-way valve 53, the bypass flow path 54, and the device pump 52 is configured. To be done.
  • the vehicle air conditioner 1 can heat the interior of the vehicle by heating the blown air W by the heater core 22 and blowing it out into the interior of the vehicle. That is, the vehicle air conditioner 1 can draw up the heat absorbed from the battery 42, the charger 43, and the outside air OA in the refrigeration cycle 10 and use it for heating the blown air W via the high temperature side cooling water circuit 20.
  • the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 can be heated by the heat generating device 36 as an auxiliary heat source. Therefore, even if the amount of heat added by the water-refrigerant heat exchanger 12 is insufficient to achieve the target outlet temperature TAO in the heater core 22, the shortage can be supplemented by the exhaust heat of the heat generating device 36.
  • the heat generating device 36 is arranged upstream of the branch portion 24 in the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20, and more specifically, the branch portion 24 and the water-refrigerant heat exchanger 12 are provided. It is located on the upstream side of. Therefore, in the high temperature side cooling water circuit 20, it is possible to efficiently utilize the heat generated by the heat generating device 36 that is the auxiliary heat source for heating the passenger compartment while considering the cooling of the heat generating device 36 in the cooling mode.
  • (C) Defrost Mode In the defrost mode refrigeration cycle 10 according to the fifth embodiment, the compressor 11, the water-refrigerant heat exchanger 12, the refrigerant branch portion 13a on one side, the first expansion valve 14a, the chiller 15, A refrigerant circuit that circulates in the order of the refrigerant merging portion 13b and the compressor 11 is configured.
  • the operation of the constituent devices is controlled as in the defrosting mode of the second embodiment.
  • the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat exchanger 12, the branch portion 24, the first electromagnetic valve 30a, the heat radiating portion 35a of the combined heat exchanger 35, the merging portion 25, the first reserve tank 28, and the heat generating device 36 is configured.
  • a cooling water circuit that flows in the order of the low temperature side pump 41, the chiller 15, the low temperature side three-way valve 44, the battery 42, the charger 43, and the low temperature side pump 41 is configured.
  • the heat absorbed from the battery 42 and the charger 43 in the low temperature side cooling water circuit 40 is pumped up in the refrigeration cycle 10, and the heat is absorbed in the combined heat exchanger 35 via the high temperature side cooling water circuit 20. It can be used for defrosting the heat absorbing portion 35b.
  • the heat radiating portion 35a and the heat absorbing portion 35b are connected by heat exchange fins so that heat can be transferred. Therefore, the heated cooling water of the high-temperature side cooling water circuit 20 is caused to flow into the heat radiation portion 35a of the composite heat exchanger 35, whereby the frosted heat absorption portion 35b can be defrosted and heated. You can restore your ability.
  • the cooling water in the high temperature side cooling water circuit 20 can be heated by utilizing the exhaust heat of the heat generating device 36 as an auxiliary heat source. Therefore, when the amount of heat added by the water-refrigerant heat exchanger 12 is insufficient to achieve defrosting of the heat absorbing portion 35b of the combined heat exchanger 35, the exhaust heat of the heat generating device 36 is used to make up the shortfall. Can be supplemented.
  • the heat-generating device 36 is disposed upstream of the branch portion 24 in the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20, and more specifically, the branch portion 24 and the water-cooling device. It is arranged on the upstream side of the refrigerant heat exchanger 12.
  • the device in the flow path from the heat generating device 36 that is the auxiliary heat source to the heat absorbing portion 35b of the composite heat exchanger 35 can be minimized. It is possible to efficiently use the exhaust heat of the heat generating device 36 for defrosting the heat absorbing portion 35b of the composite heat exchanger 35 while considering the cooling of the heat generating device 36.
  • the operation of the device three-way valve 53 may be controlled to change the circuit configuration of the cooling water circuit. That is, in the device cooling water circuit 50, the device pump 52, the in-vehicle device 51, the device three-way valve 53, the heat absorbing part 35b of the composite heat exchanger 35, the second reserve tank 29, and the device pump 52 are cooled in this order. It may be a cooling water circuit in which water circulates.
  • the cooling water that has absorbed the exhaust heat of the vehicle-mounted device 51 can be supplied to the heat absorbing portion 35b of the frosted composite heat exchanger 35.
  • the exhaust heat can be used for defrosting the heat absorbing portion 35b.
  • the vehicle air conditioner 1 of the fifth embodiment it is possible to obtain the same operational effects as those of the above-described embodiments, which are achieved by the configurations and operations common to those of the above-described embodiments. it can.
  • the sixth embodiment employs the configuration of the common flow passage 23 according to the fourth embodiment in place of the configuration of the common flow passage 23 of the high temperature side cooling water circuit 20 in the vehicle air conditioner 1 according to the third embodiment. It was done.
  • the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20 in the sixth embodiment the common flow path 23, the first reserve tank 28, the heat generating device 36, and the high temperature side pump 27 are provided between the confluence portion 25 and the branch portion 24.
  • the water-refrigerant heat exchanger 12 and the branching portion 24 are arranged in this order.
  • the configurations of the composite heat exchanger 35 and the heat-generating device 36 in the sixth embodiment have already been described, and thus the repetitive description will be omitted.
  • the vehicle air conditioner 1 controls the operation of each component with the same contents as in the fifth embodiment in order to realize the cooling mode, the heating mode, and the defrosting mode.
  • description thereof since it has already been described in the fifth embodiment, description thereof will be omitted.
  • the vehicle air conditioner 1 of the sixth embodiment it is possible to obtain the same operational effects as those of the above-described embodiments, which are achieved by the same configurations and operations as those of the above-described embodiments. it can.
  • a heat-generating device 36 is additionally provided in the common flow path 23 of the high temperature side cooling water circuit 20 as compared with the first embodiment. Has been done.
  • the configuration of the heat generating device 36 is the same as that of the fourth embodiment and is a second auxiliary heat source.
  • the inlet side of the water passage in the heat generating device 36 is connected to the outlet side of the confluence section 25 via the first reserve tank 28.
  • the outlet side of the water passage in the heat generating device 36 is connected to the suction side of the high temperature side pump 27.
  • the discharge side of the high temperature side pump 27 is connected to the inlet side of the water passage in the water-refrigerant heat exchanger 12.
  • the outlet side of the water passage in the water-refrigerant heat exchanger 12 is connected to the inlet side of the water passage in the electric heater 26.
  • the outlet side of the water passage in the electric heater 26 is connected to the inlet side of the branch portion 24.
  • the electric heater 26 is a first auxiliary heat source.
  • the other configurations of the high temperature side cooling water circuit 20 according to the seventh embodiment are the same as those of the high temperature side cooling water circuit 20 according to the first embodiment.
  • the electric heater 26 is arranged upstream of the branch portion 24 with respect to the flow of cooling water in the common flow path 23. Specifically, the electric heater 26 is arranged in the common flow path 23 between the water-refrigerant heat exchanger 12 and the branch portion 24.
  • the heat generating device 36 is located upstream of the branch portion 24 with respect to the flow direction of the cooling water in the common flow path 23. More specifically, the heat generating device 36 is arranged upstream of the branch portion 24 and the water-refrigerant heat exchanger 12 in the flow direction of the cooling water in the common flow path 23.
  • the merging portion 25, the first reserve tank 28, the heat generating device 36, the high temperature side pump 27, the water-refrigerant heat are flown according to the flow of the cooling water.
  • the exchanger 12, the electric heater 26, and the branch portion 24 are arranged in this order.
  • the vehicle air conditioner 1 according to the seventh embodiment configured as described above can realize each operation mode of the cooling mode, the heating mode, and the defrosting mode.
  • the contents of the operation in the cooling mode, the heating mode, and the defrosting mode are the same as those in the above-described first embodiment and fourth embodiment.
  • the vehicle air conditioner 1 of the seventh embodiment it is possible to obtain the same operational effects as those of the above-described embodiment, which are achieved by the same configuration and operation as those of the above-described embodiment. ..
  • the electric heater 26 and the heat-generating device 36 when used as auxiliary heat sources, the electric heater 26 can be efficiently used in both heating assistance and defrost assistance. can do. At the same time, regardless of whether it is used for heating assistance or defrost assistance, cooling of the heat-generating device 36 can be taken into consideration and heat loss can be suppressed as efficiently as possible.
  • the electric expansion valve is adopted as the first expansion valve 14a and the second expansion valve 14b in the refrigeration cycle 10, but the invention is not limited to this mode.
  • various modes can be adopted.
  • the second expansion valve 14b may be changed to a thermal expansion valve while the first expansion valve 14a is an electric expansion valve.
  • the subcool type condenser is adopted as the water-refrigerant heat exchanger 12, but the invention is not limited to this mode.
  • the water-refrigerant heat exchanger 12 a mode in which the receiver section 12b and the supercooling section 12c are not provided and the condenser section 12a is used may be adopted.
  • the flow rate adjusting unit 30 in the high temperature side cooling water circuit 20 is configured by the first electromagnetic valve 30a and the second electromagnetic valve 30b, but the present invention is not limited to this mode. ..
  • the flow rate adjusting unit 30 various modes are adopted as long as the flow rate of the heat medium on the one outlet side of the branch section 24 and the flow rate of the heat medium on the other outlet side of the branch section 24 can be adjusted. it can.
  • the flow rate adjusting unit 30 may be configured by a three-way valve arranged at the position of the branch unit 24.
  • the flow rate adjusting unit 30 has the first solenoid valve 30a and the second solenoid valve 30b as solenoid valves whose opening can be adjusted, but the present invention is not limited to this. At least, a configuration that can realize switching of the cooling water circuit in the high temperature side cooling water circuit 20 may be used, and as the first electromagnetic valve 30a and the second electromagnetic valve 30b, an opening/closing valve capable of fully opening and fully closing the cooling water flow path. May be used.
  • the constituent device of the advanced driving support system is adopted as the heat generating device 36, but the present invention is not limited to this mode.
  • the heat generating device 36 various devices can be adopted as long as they are devices that are mounted on a vehicle and generate heat secondarily in accordance with an operation for exhibiting a predetermined function.
  • an inverter, a motor generator or the like can be adopted as the heat generating device 36.
  • the present invention is not limited to this mode.
  • the dehumidifying and heating mode in which the blown air W cooled by the indoor evaporator 16 is heated by the heater core 22 and is supplied into the vehicle interior as the operation mode.
  • the components of the vehicle air conditioner 1 allow the low-pressure refrigerant decompressed by the second expansion valve 14b to flow into the indoor evaporator 16, open the second electromagnetic valve 30b in the high temperature side cooling water circuit 20, and set the heater core. It is controlled so that the heated cooling water flows into 22.
  • each component in the common flow path 23 of the seventh embodiment described above can be applied to the circuit configuration of another cooling water circuit.
  • the refrigerant heat exchanger 12, the electric heater 26, and the branch portion 24 may be arranged in this order.
  • the operation content of each of the operation modes in this case can be the operation content of the second and fifth embodiments.
  • the water-refrigerant heat exchanger 12, the electric heater 26, and the branch portion 24 may be arranged in this order.
  • the operation content of each of the operation modes in this case can be the operation content of the third and sixth embodiments.

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Abstract

車両用空調装置(1)は、冷凍サイクル(10)と、高温側熱媒体回路(20)と、低温側熱媒体回路(40)と、を有する。高温側熱媒体回路(20)は、空気熱媒体熱交換器(21、35)と、ヒータコア(22)と、分岐部(24)と、共通流路(23)と、流量調整部(30)と、補助熱源(26、36)と、を有する。空気熱媒体熱交換器(21、35)は熱媒体と車室外の空気とを熱交換させる。ヒータコア(22)は、空気熱媒体熱交換器に対して並列に接続され、空調対象空間へ送風される送風空気に対して熱媒体の有する熱を放熱させる。分岐部(24)は、空気熱媒体熱交換器へ向かう熱媒体の流れと、ヒータコアへ向かう熱媒体の流れに分岐させる。補助熱源(26、36)は、共通流路における熱媒体の流れ方向に関して分岐部の上流側において、熱媒体を加熱する。

Description

車両用空調装置 関連出願の相互参照
 本出願は、2018年12月27日に出願された日本特許出願2018-244749号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、車両用空調装置に関する。
 従来、車両用空調装置においては、外気から吸熱する熱交換器が着霜する場合があり、着霜に伴う熱交換性能の低下によって、暖房能力が低下することが知られている。この点に対する技術として、特許文献1に記載された技術が知られている。
 特許文献1では、エンジンを含む第1温水回路と、発熱機器、ヒータコア、水冷コンデンサ、ラジエータ及びチラーを含む第2温水回路との間において、冷却液の流出入を切り替えることで、ヒータコアによる暖房やラジエータの除霜を実現している。又、特許文献1においては、第1温水回路の熱が除霜に十分ではない場合には、発熱機器により冷却液を加熱して、ラジエータの除霜に必要な熱量を補うように構成されている。
特開2017-128223号公報
 しかしながら、特許文献1では、ラジエータの除霜を行う場合において、補助熱源として配置された発熱機器から除霜対象であるラジエータまでの間に、ヒータコアを含む多くの機器を経由する。そして、発熱機器からラジエータまでの冷却液の流路も長くなっている。この為、発熱機器で加えられた熱量が除霜対象機器であるラジエータに到達するまでの過程で損なわれてしまう。つまり、特許文献1では、ラジエータの除霜に際して、発熱機器の熱量を有効に活用できていないものと考えられる。
 又、特許文献1では、ラジエータの除霜を行う場合には、冷却液がヒータコアを通過しなければ、ラジエータに到達できない流路構成となっている。この為、ラジエータの除霜を選択的に行うことが困難であり、ラジエータの除霜に際して、補助熱源の熱がヒータコアで失われてしまう。
 そして、車両には、暖房や除霜に利用可能な様々な熱源が存在している。各熱源の特性によっては、暖房や除霜に対する補助熱源として、効率の良い利用態様が相違すると考えられる。
 本開示は、これらの点に鑑みてなされており、車室内の暖房又は除霜を行う際に、補助熱源で生じた熱を効率良く利用することができる車両用空調装置を提供することを目的とする。
 本開示の一態様に係る車両用空調装置は、冷凍サイクルと、高温側熱媒体回路と、低温側熱媒体回路と、を有する。冷凍サイクルは、圧縮機と、熱媒体冷媒熱交換器と、減圧部と、吸熱器と、を有している。
 圧縮機は、冷媒を圧縮して吐出する。熱媒体冷媒熱交換器は、圧縮機にて圧縮された高圧冷媒の熱を熱媒体へ放熱する熱交換器である。減圧部は、熱媒体冷媒熱交換器から流出した高圧冷媒を減圧させる。吸熱器は、減圧部にて減圧された低圧冷媒を蒸発させて吸熱する。
 高温側熱媒体回路は、熱媒体冷媒熱交換器にて高圧冷媒の熱を放熱させるように熱媒体を循環させる。低温側熱媒体回路は、吸熱器にて低圧冷媒に吸熱させて冷却するように熱媒体を循環させる。
 そして、高温側熱媒体回路は、空気熱媒体熱交換器と、ヒータコアと、分岐部と、共通流路と、流量調整部と、補助熱源と、を有している。
 空気熱媒体熱交換器は、熱媒体と車室外の空気とを熱交換させる熱交換器である。ヒータコアは、空気熱媒体熱交換器に対して並列に接続され、空調対象空間へ送風される送風空気に対して熱媒体の有する熱を放熱させる。分岐部は、空気熱媒体熱交換器へ向かう熱媒体の流れと、ヒータコアへ向かう熱媒体の流れに分岐させる。
 共通流路は、空気熱媒体熱交換器を通過した熱媒体及びヒータコアを通過した熱媒体が流入可能に接続され、熱媒体冷媒熱交換器が配置されている。流量調整部は、分岐部における熱媒体の流れに関し、空気熱媒体熱交換器へ向かう熱媒体の流量と、ヒータコアへ向かう熱媒体の流量を調整する。そして、補助熱源は、共通流路における熱媒体の流れ方向に関して分岐部の上流側において、熱媒体を加熱する。
 これによれば、流量調整部にて、空気熱媒体熱交換器へ向かう熱媒体の流量と、ヒータコアへ向かう熱媒体の流量を調整することで、補助熱源の熱を利用して、空気熱媒体熱交換器の除霜と、ヒータコアによる空調対象空間の暖房とを実現できる。
 そして、補助熱源は、共通流路における熱媒体の流れ方向に関して分岐部の上流側において、熱媒体を加熱する為、補助熱源による熱をできるだけ保った状態で、空気熱媒体熱交換器、ヒータコアの何れに対しても移動させることができる。つまり、車両用空調装置は、空気熱媒体熱交換器の除霜、ヒータコアによる暖房に際して、補助熱源の熱を効率良く利用することができる。
 本開示についての上記及び他の目的、特徴や利点は、添付図面を参照した下記詳細な説明から、より明確になる。添付図面において、
図1は、第1実施形態に係る車両用空調装置の全体構成図であり、 図2は、第1実施形態に係る室内空調ユニットの全体構成図であり、 図3は、第1実施形態に係る車両用空調装置の制御系を示すブロック図であり、 図4は、第2実施形態に係る車両用空調装置の全体構成図であり、 図5は、第2実施形態に係る複合型熱交換器の構成を示す模式図であり、 図6は、第3実施形態に係る車両用空調装置の全体構成図であり、 図7は、第4実施形態に係る車両用空調装置の全体構成図であり、 図8は、第5実施形態に係る車両用空調装置の全体構成図であり、 図9は、第6実施形態に係る車両用空調装置の全体構成図であり、 図10は、第7実施形態に係る車両用空調装置の全体構成図である。
 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。各実施形態において、先行する実施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。各実施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実施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。
 (第1実施形態)
 先ず、本開示における第1実施形態について、図1~図3を参照しつつ説明する。第1実施形態では、本開示に係る車両用空調装置1を、車両走行用の駆動力を走行用電動モータから得る電気自動車に適用している。車両用空調装置1は、電気自動車において、空調対象空間である車室内の空調や、バッテリ42等を含む機器の温度調整を行う。
 そして、車両用空調装置1は、車室内の空調を行う運転モードとして、冷房モードと、暖房モードと、除霜モードとを切り替えることができる。冷房モードは、車室内へ送風される送風空気を冷却して車室内へ吹き出す運転モードである。暖房モードは、送風空気を加熱して車室内へ吹き出す運転モードである。除霜モードは、ラジエータ21が着霜した場合に、ラジエータ21の霜を取り除く為の運転モードである。
 尚、車両用空調装置1の冷凍サイクル10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亜臨界冷凍サイクルを構成している。冷媒には、圧縮機11を潤滑する為の冷凍機油が混入されている。冷凍機油としては、液相冷媒に相溶性を有するPAGオイル(ポリアルキレングリコールオイル)が採用されている。冷凍機油の一部は、冷媒と共にサイクルを循環している。
 次に、第1実施形態に係る車両用空調装置1の具体的構成について、図1を参照しつつ説明する。車両用空調装置1は、冷凍サイクル10と、高温側冷却水回路20と、低温側冷却水回路40と、機器用冷却水回路50と、室内空調ユニット60と、制御装置70を有している。
 初めに、車両用空調装置1における冷凍サイクル10を構成する各構成機器について説明する。冷凍サイクル10は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル装置である。
 圧縮機11は、冷凍サイクル10において、冷媒を吸入し、圧縮して吐出する。圧縮機11は車両ボンネット内に配置されている。圧縮機11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回転駆動する電動圧縮機である。圧縮機11は、後述する制御装置70から出力される制御信号によって、回転数(即ち、冷媒吐出能力)が制御される。
 そして、圧縮機11の吐出口には、水-冷媒熱交換器12の冷媒通路の入口側が接続されている。水-冷媒熱交換器12は、圧縮機11から吐出された高圧冷媒が有する熱を、高温側冷却水回路20を循環する熱媒体である冷却水に放熱し、冷却水を加熱する熱交換器である。
 水-冷媒熱交換器12は、所謂、サブクール型の凝縮器によって構成されており、凝縮部12aと、レシーバ部12bと、過冷却部12cを有している。凝縮部12aは、高圧冷媒と、高温側冷却水回路20の冷却水とを熱交換させて冷媒を凝縮させる熱交換部である。レシーバ部12bは、凝縮部12aから流出した液相冷媒を蓄える受液部である。過冷却部12cは、レシーバ部12bから流出した液相冷媒と、高温側冷却水回路20の冷却水とを熱交換させて液相冷媒を過冷却する熱交換部である。
 これにより、所謂レシーバサイクルを構成することができ、凝縮部12a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レシーバ部12bに蓄えることができる。従って、室内蒸発器16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。更に、過冷却部12cにて冷媒を過冷却させることで、室内蒸発器16の出口側冷媒のエンタルピと入口側冷媒のエンタルピとのエンタルピ差を拡大させることができる。
 尚、水-冷媒熱交換器12は、熱媒体冷媒熱交換器に相当する。そして、高温側冷却水回路20における冷却水としては、エチレングリコールを含む溶液、不凍液等を採用することができる。
 水-冷媒熱交換器12の冷媒通路の出口には、冷媒分岐部13aの冷媒流入口側が接続されている。冷媒分岐部13aは、水-冷媒熱交換器12から流出した液相冷媒の流れを分岐する。冷媒分岐部13aは、互いに連通する3つの冷媒流入出口を有する三方継手構造となるように形成されている。冷媒分岐部13aでは、3つの流入出口の内の1つを冷媒流入口とし、残りの2つを冷媒流出口としている。
 冷媒分岐部13aの一方の冷媒流出口には、第1膨張弁14aを介して、チラー15の冷媒入口側が接続されている。冷媒分岐部13aの他方の冷媒流出口には、第2膨張弁14bを介して、室内蒸発器16の冷媒入口側が接続されている。
 第1膨張弁14aは、少なくとも暖房モード時において、冷媒分岐部13aの一方の冷媒流出口から流出した冷媒を減圧させる減圧部である。第1膨張弁14aは、電気式の可変絞り機構であり、弁体と電動アクチュエータとを有している。即ち、第1膨張弁14aは、いわゆる電気式膨張弁によって構成されている。
 第1膨張弁14aの弁体は、冷媒通路の通路開度(換言すれば絞り開度)を変更可能に構成されている。電動アクチュエータは、弁体の絞り開度を変化させるステッピングモータを有している。第1膨張弁14aは、制御装置70から出力される制御信号によって、その作動が制御される。
 又、第1膨張弁14aは、絞り開度を全開した際に冷媒通路を全開する全開機能と、絞り開度を全閉した際に冷媒通路を閉塞する全閉機能を有する可変絞り機構で構成されている。つまり、第1膨張弁14aは、冷媒通路を全開にすることで冷媒の減圧作用を発揮させないようにすることができる。
 そして、第1膨張弁14aは、冷媒通路を閉塞することで、チラー15に対する冷媒の流入を遮断することができる。即ち、第1膨張弁14aは、冷媒を減圧させる減圧部としての機能と、冷媒回路を切り替える冷媒回路切替部としての機能とを兼ね備えている。
 第1膨張弁14aの出口には、チラー15の冷媒入口側が接続されている。チラー15は、第1膨張弁14aにて減圧された低圧冷媒と、低温側冷却水回路40を循環する冷却水とを熱交換させる熱交換器である。
 チラー15は、第1膨張弁14aにて減圧された低圧冷媒を流通させる冷媒通路と、低温側冷却水回路40を循環する冷却水を流通させる水通路とを有している。従って、チラー15は、冷媒通路を流通する低圧冷媒と水通路を流通する冷却水との熱交換によって、低圧冷媒を蒸発させて冷却水から吸熱する吸熱器である。
 図1に示すように、冷媒分岐部13aにおける他方の冷媒流出口には、第2膨張弁14bが接続されている。第2膨張弁14bは、少なくとも冷房モード時において、冷媒分岐部13aの他方の冷媒流出口から流出した冷媒を減圧させる減圧部である。
 第2膨張弁14bは、第1膨張弁14aと同様に、電気式の可変絞り機構であり、弁体と電動アクチュエータとを有している。即ち、第2膨張弁14bは、いわゆる電気式膨張弁によって構成されており、全開機能と全閉機能を有している。
 つまり、第2膨張弁14bは、冷媒通路を全開にすることで冷媒の減圧作用を発揮させないようにすることができる。又、第2膨張弁14bは、冷媒通路を閉塞することで、室内蒸発器16に対する冷媒の流入を遮断することができる。即ち、第2膨張弁14bは、冷媒を減圧させる減圧部としての機能と、冷媒回路を切り替える冷媒回路切替部としての機能とを兼ね備えている。
 第2膨張弁14bの出口には、室内蒸発器16の冷媒入口側が接続されている。室内蒸発器16は、少なくとも冷房モード時に、第2膨張弁14bにて減圧された低圧冷媒と送風空気Wとを熱交換させて低圧冷媒を蒸発させ、送風空気Wを冷却する蒸発器である。図1、図2に示すように、室内蒸発器16は、室内空調ユニット60のケーシング61内に配置されている。
 室内蒸発器16の冷媒出口には、蒸発圧力調整弁17の入口側が接続されている。蒸発圧力調整弁17は、室内蒸発器16における冷媒蒸発圧力を予め定めた基準圧力以上に維持する蒸発圧力調整部である。蒸発圧力調整弁17は、室内蒸発器16の出口側の冷媒圧力の上昇に伴って、弁開度を増加させる機械式の可変絞り機構によって構成されている。
 尚、蒸発圧力調整弁17は、室内蒸発器16における冷媒蒸発温度を、室内蒸発器16の着霜を抑制可能な基準温度(本実施形態では、1℃)以上に維持するように構成されている。
 図1に示すように、チラー15の冷媒出口側には、冷媒合流部13bの一方の冷媒入口側が接続されている。又、蒸発圧力調整弁17の出口には、冷媒合流部13bの他方の冷媒入口側が接続されている。
 冷媒合流部13bは、冷媒分岐部13aと同様の三方継手構造のもので、3つの流入出口のうち2つを冷媒入口とし、残りの1つを冷媒出口としたものである。冷媒合流部13bは、蒸発圧力調整弁17から流出した冷媒の流れとチラー15から流出した冷媒の流れとを合流させる。そして、冷媒合流部13bの冷媒出口には、圧縮機11の吸入口側が接続されている。
 次に、車両用空調装置1における高温側冷却水回路20について説明する。高温側冷却水回路20は、熱媒体としての冷却水を循環させる高温側熱媒体回路である。高温側冷却水回路20における冷却水としては、エチレングリコールを含む溶液、不凍液等を採用することができる。
 高温側冷却水回路20には、水-冷媒熱交換器12の水通路、ラジエータ21、ヒータコア22、電気ヒータ26、高温側ポンプ27、第1リザーブタンク28、第2リザーブタンク29、流量調整部30等が配置されている。
 ラジエータ21は、水-冷媒熱交換器12等で加熱された冷却水と図示しない外気ファンから送風された外気OAとを熱交換させて、冷却水の有する熱を外気OAに放熱させる熱交換器である。ラジエータ21は空気熱媒体熱交換器の一例である。
 そして、ラジエータ21は、車両ボンネット内の前方側に配置されている。上述した外気ファンの作動に伴って、外気OAは、車両前方側から後方へ流れ、ラジエータ21の熱交換部を通過する。又、車両走行時には、車両前方側から後方に向かってラジエータ21に走行風を当てることができる。
 ヒータコア22は、水-冷媒熱交換器12等で加熱された冷却水と室内蒸発器16を通過した送風空気Wとを熱交換させて、送風空気Wを加熱する熱交換器である。図1、図2に示すように、ヒータコア22は、室内空調ユニット60のケーシング61内に配置されている。
 図1に示すように、高温側冷却水回路20では、ラジエータ21とヒータコア22は、高温側冷却水回路20における冷却水の流れに対して並列に接続されている。即ち、高温側冷却水回路20は、ラジエータ21を介して循環する冷却水と、ヒータコア22を介して循環する冷却水の何れもが共通して流れる共通流路23を有している。
 共通流路23は、水-冷媒熱交換器12の水通路を含んで構成されている。そして、共通流路23の一端部側には、分岐部24が配置されている。分岐部24は、互いに連通する3つの流入出口を有する三方継手構造となるように形成されている。分岐部24では、3つの流入出口の内の1つを流入口とし、残りの2つを流出口としている。
 分岐部24における冷却水の入口側には、共通流路23の一端部が接続されている。そして、分岐部24における一方の出口側には、第1電磁弁30a、第2リザーブタンク29を介して、ラジエータ21の入口側が接続されている。
 分岐部24における他方の出口側には、第2電磁弁30bを介して、ヒータコア22の入口側が接続されている。即ち、分岐部24は、共通流路23の端部において、冷却水の流れをラジエータ21側へ向かう流れとヒータコア22側へ向かう流れに分岐させる。
 そして、共通流路23の他端部側には、合流部25が配置されている。合流部25は、分岐部24と同様の三方継手構造となるように構成されており、3つの流入出口の内の1つを流出口とし、残りの2つを流入口としている。
 合流部25における一方の入口側には、ラジエータ21の出口側が接続されている。そして、合流部25における他方の入口側には、ヒータコア22における出口側が接続されている。そして、合流部25における出口側には、共通流路23の他端部が接続されている。
 従って、高温側冷却水回路20において、共通流路23は、ラジエータ21から流出した冷却水とヒータコア22から流出した冷却水が流入可能に接続されている。共通流路23において、合流部25は、冷却水の流れの最も上流側に位置する。そして、分岐部24は、共通流路23における冷却水の流れの最も下流側に位置する。
 図1に示すように、共通流路23には、水-冷媒熱交換器12に加えて、電気ヒータ26、高温側ポンプ27、第1リザーブタンク28が配置されている。電気ヒータ26は、電力を供給されることによって発熱して共通流路23を流れる冷却水を加熱する加熱装置である。電気ヒータ26としては、例えば、PTC素子(即ち、正特性サーミスタ)を有するPTCヒータを用いることができる。電気ヒータ26は、制御装置70から出力される制御電圧によって、冷却水を加熱する為の熱量を任意に調整することができる。電気ヒータ26は、補助熱源の一例である。
 そして、電気ヒータ26は、共通流路23における冷却水の流れに関して、分岐部24の上流側に配置されている。具体的には、電気ヒータ26における水通路の入口は、水-冷媒熱交換器12における水通路の出口側に接続されている。電気ヒータ26における水通路の出口側は、分岐部24の入口側に接続されている。つまり、電気ヒータ26は、共通流路23において、水-冷媒熱交換器12と分岐部24の間に配置されている。
 高温側ポンプ27は、高温側冷却水回路20における冷却水を循環させる為に圧送する水ポンプである。高温側ポンプ27は、制御装置70から出力される制御電圧によって、回転数(即ち、圧送能力)が制御される電動ポンプである。高温側ポンプ27は、熱媒体ポンプに相当する。
 図1に示すように、高温側ポンプ27の吸込口は、第1リザーブタンク28を介して、合流部25の出口側に接続されている。高温側ポンプ27の吐出口は、水-冷媒熱交換器12における水通路の入口側に接続されている。従って、高温側ポンプ27は、共通流路23において、冷却水の流れに関して水-冷媒熱交換器12の上流側に配置されている。
 第1リザーブタンク28は、余剰冷却水を貯留する冷却水貯留部である。第1リザーブタンク28に余剰冷却水を貯留しておくことによって、冷却水回路を循環する冷却水の液量の低下を抑制することができる。又、第1リザーブタンク28は、冷却水回路内の冷却水量が不足した際に、冷却水を供給する為の冷却水供給口として機能する。
 このように高温側冷却水回路20の共通流路23では、冷却水の流れに従って、合流部25、第1リザーブタンク28、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、分岐部24の順に配置されている。
 第2リザーブタンク29は、余剰冷却水を貯留する冷却水貯留部であり、ラジエータ21の入口側に配置されている。第2リザーブタンク29も、冷却水回路内の冷却水量が不足した際に、冷却水を供給する為の冷却水供給口として機能する。
 図1に示すように、高温側冷却水回路20は、分岐部24において、ラジエータ21側へ流れる冷却水の流量と、ヒータコア22側へ流れる冷却水の流量とを制御する為の流量調整部30を有している。具体的に、流量調整部30は、第1電磁弁30aと、第2電磁弁30bによって構成されている。
 第1電磁弁30aは、冷却水流路の開度を調整可能に構成された電磁弁であり、分岐部24における一方の出口に接続されている。第1電磁弁30aは、全閉機能及び全開機能を有している。
 第2電磁弁30bは、第1電磁弁30aと同様に、冷却水流路の開度を調整可能に構成された電磁弁であり、分岐部24における他方の出口に配置されている。そして、第2電磁弁30bは、全閉機能及び全閉機能を有している。
 従って、流量調整部30は、第2電磁弁30bを全閉とした場合には、分岐部24を通過した冷却水をラジエータ21に流入させることができる。そして、流量調整部30は、第1電磁弁30aを全閉とした場合には、分岐部24を通過した冷却水をヒータコア22に流入させることができる。
 そして、車両用空調装置1において、ラジエータ21の前方側には、シャッター装置31が配置されている。シャッター装置31は、枠状のフレームの開口部に、複数のブレードを回転可能に配置して構成されている。複数のブレードは、図示しない電動アクチュエータの作動によって連動して回転し、フレームの開口部における開口面積を調整する。これにより、シャッター装置31は、ラジエータ21の熱交換部を通過する外気OAの流量を調整することができるので、ラジエータ21の熱交換能力を調整することができる。
 このように構成された高温側冷却水回路20は、流量調整部30の制御によって、冷却水の流れを切り替えることができる。流量調整部30にて第2電磁弁30bを全閉にした場合には、合流部25、第1リザーブタンク28、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、第1電磁弁30a、第2リザーブタンク29、ラジエータ21、合流部25の順で冷却水が循環する。この場合、高温側冷却水回路20の冷却水の有する熱を外気OAに放熱したり、着霜したラジエータ21を冷却水の熱によって除霜したりすることが可能となる。
 一方、流量調整部30にて第1電磁弁30aを全閉にした場合には、合流部25、第1リザーブタンク28、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、第2電磁弁30b、ヒータコア22、合流部25の順で、冷却水が循環する。この場合、高温側冷却水回路20の冷却水が有する熱を用いて、ヒータコア22にて、送風空気Wを加熱することができ、車室内の暖房を実現することができる。
 次に、車両用空調装置1における低温側冷却水回路40について説明する。低温側冷却水回路40は、熱媒体である冷却水を循環させる低温側熱媒体回路である。低温側冷却水回路40の冷却水としては、高温側冷却水回路20と同様の流体を採用できる。
 低温側冷却水回路40には、チラー15の水通路、低温側ポンプ41、バッテリ42、充電器43、低温側三方弁44等が配置されている。チラー15における水通路の入口には、低温側ポンプ41の吐出口側が接続されている。低温側ポンプ41は、低温側冷却水回路40の冷却水をチラー15の水通路の入口側へ圧送する水ポンプである。低温側ポンプ41の基本的構成は、高温側ポンプ27と同様である。
 チラー15における水通路の出口には、低温側三方弁44の流入出口の1つが接続されている。低温側三方弁44は、3つの流入出口を有する電気式の三方流量調整弁によって構成されている。
 低温側三方弁44の別の流入出口には、バッテリ42における水通路の入口側が接続されている。バッテリ42は、車両の各種電気機器に電力を供給するものであり、例えば、充放電可能な二次電池(本実施形態では、リチウムイオン電池)が採用される。バッテリ42の水通路に冷却水を通過させることで、バッテリ42の温度調整を行って、予め定められた温度範囲内にバッテリ42の温度を保つことができる。
 そして、バッテリ42の水通路の出口側には、充電器43における水通路の出口側が接続されている。充電器43は、バッテリ42に電力を充電する充電器である。充電器43は、バッテリ42の充電の際に発熱する為、低温側冷却水回路40の冷却水によって、充電器43を冷却することができる。
 充電器43における水通路の出口側は、低温側ポンプ41の吸込口に接続されている。従って、低温側冷却水回路40は、低温側ポンプ41のよって、冷却水を循環させることができる。
 図1に示すように、低温側三方弁44のさらに別の流入出口は、ラジエータ21の出口と合流部25とを接続する冷却水配管に接続されている。又、充電器43における水通路の出口は、第1電磁弁30aの出口と第2リザーブタンク29の入口とを接続する冷却水配管と接続されている。即ち、第1実施形態に係る低温側冷却水回路40は、バッテリ42及び充電器43と、ラジエータ21及び第2リザーブタンク29とを、並列に接続している。
 この為、低温側冷却水回路40は、低温側三方弁44の作動を制御することで、低温側冷却水回路40における冷却水の流れを切り替えることができる。例えば、低温側三方弁44は、チラー15側の流入出口とバッテリ42側の流入出口とを連通させると共に、残りの流入出口を閉塞させることができる。
 この場合、低温側冷却水回路40における冷却水は、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順に流れて、低温側冷却水回路40を循環する。この態様によれば、チラー15で冷却された冷却水を、バッテリ42及び充電器43に供給することができるので、バッテリ42及び充電器43を冷却することができる。
 又、低温側三方弁44は、3つの流入出口を相互に連通させることができる。この態様によれば、低温側冷却水回路40における冷却水は、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44の順に流れ、低温側三方弁44で分岐して流れる。冷却水の流れにおける一方は、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43の順に流れ、他方は、低温側三方弁44、ラジエータ21、第2リザーブタンク29の順に流れる。
 そして、充電器43から流出した冷却水と、第2リザーブタンク29から流出した冷却水は、合流して低温側ポンプ41の吸込口へ到達する。この場合、低温側冷却水回路40は、バッテリ42及び充電器43の冷却と、ラジエータ21における外気OAとの熱交換を並行して実現することができる。
 車両用空調装置1は、低温側冷却水回路40を利用することで、バッテリ42及び充電器43の冷却や温度調整を行うことができる。又、車両用空調装置1は、ラジエータ21を利用することで、外気OAを熱源として利用したり、外気OAに放熱したりすることができる。
 続いて、車両用空調装置1における機器用冷却水回路50について説明する。機器用冷却水回路50は、熱媒体である冷却水を循環させる熱媒体回路である。機器用冷却水回路50の冷却水としては、上述した高温側冷却水回路20等と同様の流体を採用できる。
 機器用冷却水回路50には、車載機器51の水通路、機器用ポンプ52、機器用三方弁53等が配置されている。車載機器51は、電気自動車に搭載され、作動時に発熱する機器によって構成されている。車載機器51には、例えば、インバータ、モータジェネレータ、トランスアクスル装置等が含まれる。
 インバータは、直流電流を交流電流に変換する電力変換部である。そして、モータジェネレータは、電力を供給されることによって走行用の駆動力を出力すると共に、減速時等には回生電力を発生させるものである。又、トランスアクスル装置は、トランスミッションとファイナルギア・ディファレンシャルギア(デフギア)を一体化した装置である。車載機器51における水通路は、熱媒体としての冷却水を流通させることで、それぞれの機器を冷却できるように形成されている。
 そして、車載機器51における水通路の入口側には、機器用ポンプ52の吐出口が接続されている。機器用ポンプ52は、機器用冷却水回路50の冷却水を車載機器51の水通路の入口側へ圧送する水ポンプである。機器用ポンプ52の基本的構成は、高温側ポンプ27等と同様である。
 図1に示すように、機器用ポンプ52の吸込口は、第1電磁弁30aの出口と第2リザーブタンク29の入口とを接続する冷却水配管と接続されている。より具体的には、低温側ポンプ41の吸込口から伸びる冷却水配管との接続部分と、第2リザーブタンク29の入口との間にて、機器用ポンプ52から伸びる冷却水配管が接続されている。
 そして、車載機器51における水通路の出口側には、機器用三方弁53の流入出口の1つが接続されている。機器用三方弁53は、3つの流入出口を有する電気式の三方流量調整弁によって構成されている。
 機器用三方弁53における別の流入出口は、ラジエータ21の出口と合流部25とを接続する冷却水配管に接続されている。より具体的には、ラジエータ21の出口と、低温側三方弁44から伸びる冷却水配管との接続部分との間にて、機器用三方弁53から伸びる冷却水配管が接続されている。
 従って、機器用冷却水回路50によれば、車載機器51を通過した冷却水をラジエータ21に供給することができ、冷却水で車載機器51から吸熱した熱を、外気OAに放熱することもできる。
 ここで、機器用三方弁53のさらに別の流入出口は、バイパス流路54が接続されている。バイパス流路54は、冷却水の流れに関して、ラジエータ21及び第2リザーブタンク29を迂回させる為の冷却水流路である。バイパス流路54の他端側は、機器用ポンプ52の吸込口側に接続されている。
 従って、機器用冷却水回路50は、機器用三方弁53の作動を制御することで、機器用冷却水回路50における冷却水の流れを切り替えることができる。例えば、機器用三方弁53は、車載機器51側の流入出口とバイパス流路54側の流入出口を連通させ、残りの流入出口を閉塞させることができる。この場合、機器用冷却水回路50の冷却水は、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順に流れて循環する。
 又、機器用三方弁53は、バイパス流路54側の流入出口を閉塞して、残りの2つの流入出口を連通させることができる。この場合、機器用冷却水回路50の冷却水は、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、ラジエータ21、第2リザーブタンク29、機器用ポンプ52の順に流れて循環する。
 この態様によれば、車載機器51から吸熱した冷却水をラジエータ21に供給することができるので、車載機器51で生じた熱を外気OAに放熱することができる。つまり、車両用空調装置1は、機器用冷却水回路50を利用することで、車載機器51の冷却や温度調整を行うことができる。
 次に、車両用空調装置1を構成する室内空調ユニット60について、図2を参照しつつ説明する。室内空調ユニット60は、車両用空調装置1において、冷凍サイクル10によって温度調整された送風空気Wを車室内の適切な箇所へ吹き出すためのユニットである。室内空調ユニット60は、車室内最前部の計器盤(即ち、インストルメントパネル)の内側に配置されている。
 室内空調ユニット60は、その外殻を形成するケーシング61の内部に形成される空気通路に、送風機62、室内蒸発器16、ヒータコア22等を収容して構成されている。ケーシング61は、車室内に送風される送風空気Wの空気通路を形成している。ケーシング61は、或る程度の弾性を有し、強度的にも優れた樹脂(具体的には、ポリプロピレン)にて成形されている。
 図2に示すように、ケーシング61の送風空気流れ最上流側には、内外気切替装置63が配置されている。内外気切替装置63は、ケーシング61内へ内気(車室内空気)と外気(車室外空気)とを切替導入する。
 内外気切替装置63は、ケーシング61内へ内気を導入させる内気導入口及び外気を導入させる外気導入口の開口面積を、内外気切替ドアによって連続的に調整して、内気の導入風量と外気の導入風量との導入割合を変化させる。内外気切替ドアは、内外気切替ドア用の電動アクチュエータによって駆動される。この電動アクチュエータは、制御装置70から出力される制御信号によって、その作動が制御される。
 内外気切替装置63の送風空気流れ下流側には、送風機62が配置されている。送風機62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によって構成されている。送風機62は、内外気切替装置63を介して吸入した空気を車室内へ向けて送風する。送風機62は、制御装置70から出力される制御電圧によって、回転数(即ち、送風能力)が制御される。
 送風機62の送風空気流れ下流側には、室内蒸発器16及びヒータコア22が、送風空気の流れに対して、この順に配置されている。つまり、室内蒸発器16は、ヒータコア22よりも送風空気流れ上流側に配置されている。
 又、ケーシング61内には、冷風バイパス通路65が形成されている。冷風バイパス通路65は、室内蒸発器16を通過した送風空気Wを、ヒータコア22を迂回させて下流側へ流す空気通路である。
 室内蒸発器16の送風空気流れ下流側であって、かつ、ヒータコア22の送風空気流れ上流側には、エアミックスドア64が配置されている。エアミックスドア64は、室内蒸発器16を通過後の送風空気Wのうち、ヒータコア22を通過させる風量と冷風バイパス通路65を通過させる風量との風量割合を調整する。
 エアミックスドア64は、エアミックスドア駆動用の電動アクチュエータによって駆動される。この電動アクチュエータは、制御装置70から出力される制御信号により、その作動が制御される。
 ヒータコア22の送風空気流れ下流側には、混合空間66が設けられている。混合空間66では、ヒータコア22にて加熱された送風空気Wと冷風バイパス通路65を通過してヒータコア22にて加熱されていない送風空気Wとが混合される。
 更に、ケーシング61の送風空気流れ最下流部には、混合空間66にて混合された送風空気(空調風)を車室内へ吹き出す開口穴が配置されている。この開口穴としては、フェイス開口穴、フット開口穴、及びデフロスタ開口穴(いずれも図示せず)が設けられている。
 フェイス開口穴は、車室内の乗員の上半身に向けて空調風を吹き出すための開口穴である。フット開口穴は、乗員の足元に向けて空調風を吹き出すための開口穴である。デフロスタ開口穴は、車両前面窓ガラス内側面に向けて空調風を吹き出すための開口穴である。
 これらのフェイス開口穴、フット開口穴、及びデフロスタ開口穴は、それぞれ空気通路を形成するダクトを介して、車室内に設けられたフェイス吹出口、フット吹出口およびデフロスタ吹出口(いずれも図示せず)に接続されている。
 従って、エアミックスドア64が、ヒータコア22を通過させる風量と冷風バイパス通路65を通過させる風量との風量割合を調整することによって、混合空間66にて混合される空調風の温度が調整される。これにより、各吹出口から車室内へ吹き出される送風空気(空調風)の温度も調整される。
 そして、フェイス開口穴、フット開口穴、及びデフロスタ開口穴の送風空気流れ上流側には、それぞれ、フェイスドア、フットドア、デフロスタドア(いずれも図示せず)が配置されている。フェイスドアは、フェイス開口穴の開口面積を調整する。フットドアは、フット開口穴の開口面積を調整する。デフロスタドアは、デフロスタ開口穴の開口面積を調整する。
 これらのフェイスドア、フットドア、デフロスタドアは、空調風が吹き出される吹出口を切り替える吹出モード切替装置を構成する。フェイスドア、フットドア、デフロスタドアは、リンク機構等を介して、吹出口モードドア駆動用の電動アクチュエータに連結されて連動して回転操作される。この電動アクチュエータは、制御装置70から出力される制御信号によって、その作動が制御される。
 次に、第1実施形態に係る車両用空調装置1の制御系について、図3を参照しつつ説明する。制御装置70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、制御装置70は、そのROM内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、その出力側に接続された各種制御対象機器の作動を制御する。制御対象機器には、圧縮機11と、第1膨張弁14aと、第2膨張弁14bと、電気ヒータ26と、高温側ポンプ27と、第1電磁弁30aと、第2電磁弁30bと、シャッター装置31が含まれている。更に、制御対象機器には、低温側ポンプ41と、低温側三方弁44と、機器用ポンプ52と、機器用三方弁53と、送風機62等が含まれている。
 図3に示すように、制御装置70の入力側には、空調制御用のセンサ群が接続されている。空調制御用のセンサ群は、内気温センサ72a、外気温センサ72b、日射センサ72c、高圧センサ72d、蒸発器温度センサ72e、空調風温度センサ72fを含んでいる。制御装置70には、これらの空調制御用のセンサ群の検出信号が入力される。
 内気温センサ72aは、車室内温度(内気温)Trを検出する内気温検出部である。外気温センサ72bは、車室外温度(外気温)Tamを検出する外気温検出部である。日射センサ72cは、車室内へ照射される日射量Asを検出する日射量検出部である。高圧センサ72dは、圧縮機11の吐出口側から第1膨張弁14a或いは第2膨張弁14bの入口側へ至る冷媒流路の高圧冷媒圧力Pdを検出する冷媒圧力検出部である。
 蒸発器温度センサ72eは、室内蒸発器16における冷媒蒸発温度(蒸発器温度)Tefinを検出する蒸発器温度検出部である。空調風温度センサ72fは、車室内へ送風される送風空気温度TAVを検出する空調風温度検出部である。
 そして、制御装置70の入力側には、高温側冷却水回路20、低温側冷却水回路40、機器用冷却水回路50の各冷却水回路における冷却水の温度を検出する為に、複数の冷却水温度センサが接続されている。複数の冷却水温度センサには、第1冷却水温度センサ73a~第5冷却水温度センサ73eが含まれている。
 第1冷却水温度センサ73aは、共通流路23が接続された分岐部24の入口部分に配置されており、共通流路23から流出する冷却水の温度を検出する。第2冷却水温度センサ73bは、ラジエータ21の入口部分に配置されており、ラジエータ21を通過する冷却水の温度を検出する。第3冷却水温度センサ73cは、ヒータコア22の入口部分に配置されており、ヒータコア22を通過する冷却水の温度を検出する。
 第4冷却水温度センサ73dは、チラー15における水通路の出口部分に配置されており、チラー15から流出する冷却水の温度を検出する。第5冷却水温度センサ73eは、車載機器51における水通路の出口部分に配置されており、車載機器51の水通路から流出する冷却水の温度を検出する。
 車両用空調装置1は、第1冷却水温度センサ73a~第5冷却水温度センサ73eの検出結果を参照して、高温側冷却水回路20、低温側冷却水回路40、機器用冷却水回路50における冷却水の流れを切り替える。これにより、車両用空調装置1は、熱媒体である冷却水を用いて、車両における熱を管理することができる。
 更に、制御装置70の入力側には、車室内前部の計器盤付近に配置された操作パネル71が接続されている。操作パネル71には、複数の操作スイッチが配置されている。従って、制御装置70には、この複数の操作スイッチからの操作信号が入力される。操作パネル71における各種操作スイッチとしては、オートスイッチ、冷房スイッチ、風量設定スイッチ、温度設定スイッチ等がある。
 オートスイッチは、車両用空調装置1の自動制御運転を設定或いは解除する際に操作される。冷房スイッチは、車室内の冷房を行うことを要求する際に操作される。風量設定スイッチは、送風機62の風量をマニュアル設定する際に操作される。そして、温度設定スイッチは、車室内の目標温度Tsetを設定する際に操作される。
 尚、制御装置70では、その出力側に接続された各種制御対象機器を制御する制御部が一体に構成されているが、それぞれの制御対象機器の作動を制御する構成(ハードウェア及びソフトウェア)がそれぞれの制御対象機器の作動を制御する制御部を構成している。例えば、制御装置70のうち、流量調整部30を構成する第1電磁弁30a及び第2電磁弁30bの作動を制御する構成は、流量調整制御部70aである。
 続いて、第1実施形態における車両用空調装置1の作動について説明する。上述したように、第1実施形態に係る車両用空調装置1では、複数の運転モードから適宜運転モードを切り替えることができる。これらの運転モードの切り替えは、制御装置70に予め記憶された制御プログラムが実行されることによって行われる。
 より具体的には、制御プログラムでは、空調制御用のセンサ群によって検出された検出信号および操作パネル71から出力される操作信号に基づいて、車室内へ送風させる送風空気の目標吹出温度TAOを算出する。そして、目標吹出温度TAOおよび検出信号に基づいて、運転モードを切り替える。以下に、複数の運転モードの内、冷房モードにおける作動と、暖房モードにおける作動と、除霜モードにおける作動について説明する。
 (a)冷房モード
 冷房モードは、室内蒸発器16により送風空気Wを冷却して車室内に送風する運転モードである。以下の説明では、冷房モードの作動態様として、バッテリ42等の冷却を行いつつ、車室内の冷房を行う場合について説明する。
 この場合の冷房モードでは、制御装置70が、第1膨張弁14a、第2膨張弁14bをそれぞれ所定の絞り開度で開く。従って、冷房モードの冷凍サイクル10では、冷媒は、先ず、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aまで流れる。そして、冷媒分岐部13aの一方側からは、第1膨張弁14a、チラー15へ流れ、冷媒分岐部13aの他方側からは、第2膨張弁14b、室内蒸発器16、蒸発圧力調整弁17へ流れる。チラー15から流出した冷媒及び蒸発圧力調整弁17から流出した冷媒は冷媒合流部13bにて合流した後、圧縮機11の順で流れて循環する。
 つまり、冷房モードでは、チラー15へ冷媒を流入させ、低温側冷却水回路40の冷却水を冷却すると共に、室内蒸発器16へ冷媒を流入させ、送風空気Wを冷却する冷媒回路に切り替えられる。
 そして、このサイクル構成で、制御装置70は、出力側に接続された各種制御対象機器の作動を制御する。
 例えば、制御装置70は、蒸発器温度センサ72eによって検出された冷媒蒸発温度Tefinが目標蒸発温度TEOとなるように圧縮機11の作動を制御する。目標蒸発温度TEOは、目標吹出温度TAOに基づいて、予め制御装置70に記憶された冷房モード用の制御マップを参照して決定される。
 具体的には、この制御マップでは、空調風温度センサ72fによって検出された送風空気温度TAVが目標吹出温度TAOに近づくように、目標吹出温度TAOの上昇に伴って目標蒸発温度TEOを上昇させる。さらに、目標蒸発温度TEOは、室内蒸発器16の着霜を抑制可能な範囲(具体的には、1℃以上)の値に決定される。
 そして、制御装置70は、目標吹出温度TAOに基づいて、予め制御装置70に記憶された制御マップを参照して送風機62の制御電圧(送風能力)を決定する。具体的には、この制御マップでは、目標吹出温度TAOの極低温域(最大冷房域)及び極高温域(最大暖房域)で送風機62の送風量を最大とし、中間温度域に近づくに伴って送風量を減少させる。又、制御装置70は、冷風バイパス通路65を全開としてヒータコア22側の通風路を閉塞するように、エアミックスドア64の作動を制御する。
 高温側冷却水回路20について、制御装置70は、予め定めた冷房モード時の水圧送能力を発揮するように、高温側ポンプ27の作動を制御する。又、制御装置70は、流量調整部30において、第1電磁弁30aを全開状態にすると共に、第2電磁弁30bを全閉状態にするように制御する。
 これにより、高温側冷却水回路20の冷却水は、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、分岐部24、第1電磁弁30a、第2リザーブタンク29、ラジエータ21、合流部25、高温側ポンプ27の順に循環する。
 そして、低温側冷却水回路40については、制御装置70は、冷房モード時の水圧送能力を発揮するように、低温側ポンプ41の作動を制御する。又、制御装置70は、低温側三方弁44の作動を制御して、チラー15側の流入出口とバッテリ42側の流入出口とを連通させると共に、残りの流入出口を閉塞させる。
 これにより、低温側冷却水回路40における冷却水は、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順に循環する。
 機器用冷却水回路50では、制御装置70は、予め定めた冷房モード時の水圧送能力を発揮するように、機器用ポンプ52の作動を制御する。又、制御装置70は、機器用三方弁53の作動を制御して、車載機器51側の流入出口とバイパス流路54側の流入出口とを連通させると共に、残りの流入出口を閉塞させる。これにより、機器用冷却水回路50における冷却水は、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で循環する。
 このように、冷房モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11から吐出された高圧冷媒が、水-冷媒熱交換器12へ流入する。水-冷媒熱交換器12では、高温側ポンプ27が作動しているので、高圧冷媒と高温側冷却水回路20の冷却水が熱交換して、高圧冷媒が冷却されて凝縮し、冷却水が加熱される。
 そして、高温側冷却水回路20では、水-冷媒熱交換器12にて加熱された冷却水が、分岐部24及び第1電磁弁30aを介して、ラジエータ21へ流入する。ラジエータ21へ流入した冷却水は、外気OAと熱交換して放熱する。これにより、高温側冷却水回路20の冷却水が冷却される。ラジエータ21にて冷却された冷却水は、高温側ポンプ27に吸入されて再び水-冷媒熱交換器12の水通路へ圧送される。
 一方、水-冷媒熱交換器12の冷媒通路にて冷却された高圧冷媒は、冷媒分岐部13aを介して、第1膨張弁14aへ流入して減圧される。第1膨張弁14aで減圧された低圧冷媒は、チラー15に流入して、チラー15の水通路を流れる冷却水から吸熱して蒸発する。これにより、低温側冷却水回路40の冷却水が冷却される。チラー15から流出した低圧冷媒は、冷媒合流部13bを介して、圧縮機11に吸入されて再び圧縮される。
 そして、冷媒分岐部13aの他方から流出した高圧冷媒は、第2膨張弁14bへ流入して減圧される。第2膨張弁14bの絞り開度は、室内蒸発器16の出口側の冷媒の過熱度が概ね3℃となるように調整される。
 第2膨張弁14bにて減圧された低圧冷媒は、室内蒸発器16へ流入する。室内蒸発器16へ流入した冷媒は、送風機62から送風された送風空気Wから吸熱して蒸発し、送風空気Wを冷却する。室内蒸発器16から流出した冷媒は、蒸発圧力調整弁17及び冷媒合流部13bを介して、圧縮機11へ吸入されて再び圧縮される。
 従って、冷房モードでは、室内蒸発器16にて冷却された送風空気Wを車室内へ吹き出すことによって、車室内の冷房を行うことができる。
 ここで、低温側冷却水回路40では、チラー15にて冷却された冷却水が、低温側三方弁44を介して、バッテリ42、充電器43に流入する。バッテリ42、充電器43の水通路において、冷却水は、バッテリ42及び充電器43から吸熱することで、バッテリ42及び充電器43を冷却する。充電器43から流出した冷却水は、低温側ポンプ41に吸入されて再びチラー15の水通路へ圧送される。
 つまり、車両用空調装置1によれば、送風空気Wを冷却する際に吸熱した熱、バッテリ42、充電器43の冷却に際して吸熱した熱を、チラー15によって、低温側冷却水回路40の冷却水から低圧冷媒に吸熱させることができる。
 そして、車両用空調装置1は、冷凍サイクル10にて、チラー15、室内蒸発器16で吸熱した熱を汲み上げて、水-冷媒熱交換器12で高温側冷却水回路20の冷却水に放熱して、冷却水を加熱することができる。車両用空調装置1は、高温側冷却水回路20の冷却水が有する熱を、ラジエータ21にて外気OAへ放熱させることができる。
 尚、この冷房モードにおいては、高温側冷却水回路20にて、冷却水の有する熱を外気OAへ放熱させる構成である為、電気ヒータ26を作動させていない。電気ヒータ26を必要に応じて作動させても良いことは言うまでもない。
 (b)暖房モード
 暖房モードは、ヒータコア22により送風空気Wを加熱して車室内に送風する運転モードである。以下の説明では、暖房モードの作動態様として、外気OA及びバッテリ42等を暖房熱源として利用して、車室内の暖房を行う場合について説明する。
 この場合の暖房モードでは、制御装置70が、第1膨張弁14aを所定の絞り開度で開き、第2膨張弁14bを全閉状態とする。従って、暖房モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13a、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルが構成される。
 つまり、暖房モードでは、チラー15へ冷媒を流入させ、低温側冷却水回路40の冷却水から吸熱した熱を汲み上げて、送風空気Wを加熱する為に利用可能な冷媒回路に切り替えられる。このサイクル構成で、制御装置70は、出力側に接続された各種制御対象機器の作動を制御する。
 例えば、制御装置70は、高圧センサ72dによって検出された高圧冷媒圧力Pdが目標高圧PCOとなるように圧縮機11の作動を制御する。目標高圧PCOは、目標吹出温度TAOに基づいて、予め制御装置70に記憶された暖房モード用の制御マップを参照して決定される。具体的には、この制御マップでは、送風空気温度TAVが目標吹出温度TAOに近づくように、目標吹出温度TAOの上昇に伴って目標高圧PCOを上昇させる。
 そして、制御装置70は、冷房モードと同様に、送風機62の制御電圧(送風能力)を決定する。又、制御装置70は、ヒータコア22側の通風路を全開として冷風バイパス通路65を閉塞するように、エアミックスドア64の作動を制御する。
 高温側冷却水回路20について、制御装置70は、予め定めた暖房モード時の水圧送能力を発揮するように、高温側ポンプ27を作動させる。又、制御装置70は、流量調整部30において、第1電磁弁30aを全閉状態にすると共に、第2電磁弁30bを全開状態にするように制御する。
 又、制御装置70は、目標吹出温度TAO、高温側冷却水回路20における冷却水温度に基づいて、電気ヒータ26の発熱量を制御する。具体的には、ヒータコア22に流入する冷却水の温度が、目標吹出温度TAOを実現する為に不足する場合には、それを補うように、電気ヒータ26の発熱量を制御する。
 これにより、高温側冷却水回路20の冷却水は、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、分岐部24、第2電磁弁30b、ヒータコア22、合流部25、高温側ポンプ27の順に循環する。
 そして、低温側冷却水回路については、制御装置70は、暖房モード時の水圧送能力を発揮するように、低温側ポンプ41の作動を制御する。又、制御装置70は、低温側三方弁44の作動を制御して、3つの流入出口の全てを連通させる。これにより、低温側冷却水回路40における冷却水は、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44の順に流れる。その後、冷却水の流れの一方は、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順に流れ、冷却水の流れの他方は、低温側三方弁44、ラジエータ21、第2リザーブタンク29、低温側ポンプ41の順に流れる。
 ここで、低温側冷却水回路40の冷却水は、バッテリ42、充電器43の水通路を通過する際に、バッテリ42等に生じた熱によって加熱される。又、低温側冷却水回路40の冷却水は、ラジエータ21を通過する場合には、外気OAとの熱交換によって外気OAから吸熱する。つまり、車両用空調装置1は、暖房モードにおいて、バッテリ42、充電器43や外気OAを暖房用の熱源として利用することができる。
 機器用冷却水回路50では、制御装置70は、予め定めた暖房モード時の水圧送能力を発揮するように、機器用ポンプ52の作動を制御する。又、制御装置70は、機器用三方弁53の作動を制御して、車載機器51側の流入出口とバイパス流路54側の流入出口とを連通させると共に、残りの流入出口を閉塞させる。これにより、機器用冷却水回路50における冷却水は、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で循環する。
 このような暖房モードの場合、低温側冷却水回路40の冷却水は、ラジエータ21を通過する際に、外気OAから吸熱することができる。そして、バッテリ42及び充電器43の水通路を通過する際に、冷却水は、バッテリ42及び充電器43に発生している熱を吸熱し、バッテリ42及び充電器43を冷却することができる。
 そして、暖房モードの冷凍サイクル10において、水-冷媒熱交換器12の冷媒通路から流出した高圧冷媒は、冷媒分岐部13aを介して、第1膨張弁14aへ流入し減圧される。第1膨張弁14aの絞り開度は、チラー15の出口側の冷媒が気液二相状態となるように調整される。低圧冷媒は、チラー15にて低温側冷却水回路40の冷却水が熱交換することで蒸発して、低温側冷却水回路40の冷却水から吸熱することができる。
 低温側冷却水回路40の冷却水から吸熱した冷媒は、圧縮機11で圧縮され、高圧冷媒として水-冷媒熱交換器12へ吐出される。水-冷媒熱交換器12では、高温側ポンプ27が作動しているので、高圧冷媒と高温側冷却水回路20の冷却水が熱交換して、高圧冷媒が冷却されて凝縮する。これにより、高圧冷媒の熱によって、高温側冷却水回路20の冷却水が加熱される。
 そして、高温側冷却水回路20では、水-冷媒熱交換器12にて加熱された冷却水が、第2電磁弁30bを介して、ヒータコア22へ流入する。ヒータコア22へ流入した冷却水は、エアミックスドア64がヒータコア22側の通風路を全開としているので、室内蒸発器16を通過した送風空気Wと熱交換して放熱する。
 これにより、暖房モードでは、送風空気Wが加熱されて、送風空気Wの温度が目標吹出温度TAOに近づく。ヒータコア22から流出した冷却水は、高温側ポンプ27に吸入されて再び水-冷媒熱交換器12の水通路へ圧送される。
 従って、暖房モードでは、車両用空調装置1は、ヒータコア22によって送風空気Wを加熱して車室内へ吹き出すことで、車室内の暖房を行うことができる。即ち、車両用空調装置1は、暖房モードにおいて、低温側冷却水回路40にてバッテリ42、充電器43、外気OAから吸熱した熱を、冷凍サイクル10で汲み上げて、高温側冷却水回路20を介して、送風空気Wの加熱に利用することができる。
 そして、暖房モードの車両用空調装置1では、補助熱源としての電気ヒータ26によって、高温側冷却水回路20の冷却水を加熱することができる。従って、水-冷媒熱交換器12で加えられた熱量では、ヒータコア22で目標吹出温度TAOを実現する為に不足する場合でも、電気ヒータ26による加熱で不足分を補うことができる。
 図1に示すように、電気ヒータ26は、高温側冷却水回路20の共通流路23にて、分岐部24の上流側に配置されており、より具体的には、分岐部24と水-冷媒熱交換器12との間に配置されている。
 この為、高温側冷却水回路20では、補助熱源である電気ヒータ26からヒータコア22へと向かう流路における機器及び長さをできるだけ少なくすることができ、電気ヒータ26で加えられた熱を少ないロスでヒータコア22へ移動させることができる。換言すると、車両用空調装置1は、電気ヒータ26による熱を、効率よく車室内の暖房に活用することができる。
 (c)除霜モード
 除霜モードとは、ラジエータ21が着霜した場合に、ラジエータ21に着いた霜を除去する為の運転モードである。ラジエータ21が着霜した場合、暖房モード時において、外気OAからの吸熱量が低下し、暖房効率が低下してしまうことが考えられる。
 例えば、暖房モードにおいて、バッテリ42の発熱が多くなる車両の運転条件を満たした場合、バッテリ42の温度を予め定められた温度範囲内に保つ為に、バッテリ42を充分に冷却することが考えられる。この場合、低温側冷却水回路40の冷却水の温度を充分に下げる為に、チラー15における冷媒蒸発温度を0℃よりも低下させる。
 こうして、非常に低い温度に冷却された低温側冷却水回路40の冷却水は、バッテリ42、充電器43に並列に接続されたラジエータ21にも流入して、外気OAと熱交換して吸熱する。この時、外気OAが低温且つ高湿度である場合には、ラジエータ21の表面が着霜してしまうことが想定される。
 このような場合に生じるラジエータ21の着霜に対応する為に、車両用空調装置1は、除霜モードを実行する。具体的には、除霜モードの一例として、バッテリ42の冷却を行いつつ、ラジエータ21の除霜を行う態様について説明する。
 この場合の除霜モードでは、制御装置70が、少なくとも第1膨張弁14aを所定の絞り開度で開く。従って、除霜モードの冷凍サイクル10では、少なくとも、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13a、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルが構成される。
 尚、除霜モードに際して、第2膨張弁14bの開度については、所定の絞り開度であっても良いし、全閉状態としても良い。この点は、除霜モードにおいて、室内蒸発器16による送風空気Wの冷却の要否に基づいて決定される。
 そして、制御装置70は、出力側に接続された各種制御対象機器の作動を制御する。圧縮機11の冷媒吐出能力、送風機62の送風能力、エアミックスドア64の開度については、除霜モードにおける空調動作の要否に応じて適宜決定される。
 高温側冷却水回路20について、制御装置70は、予め定めた除霜モード時の水圧送能力を発揮するように、高温側ポンプ27を作動させる。又、制御装置70は、流量調整部30において、少なくとも第1電磁弁30aを全開状態にするように制御する。
 尚、第2電磁弁30bの開度に関しては、予め定められた開度であっても良いし、全閉状態であっても良い。第2電磁弁30bの開度は、送風空気Wの加熱の要否に応じて、適宜定められる。この点、第2電磁弁30bの開度は、第1電磁弁30aの開度よりも小さいことが望ましい。除霜モードでは、ヒータコア22による暖房能力よりも、ラジエータ21の除霜が優先されるからである。
 そして、除霜モードにおいては、制御装置70は、高温側冷却水回路20における各部の冷却水温度に基づいて、電気ヒータ26の発熱量を制御する。具体的には、ラジエータ21に流入する冷却水の温度が、ラジエータ21を除霜する為に必要な温度に対して不足する場合には、それを補うように、電気ヒータ26の発熱量を制御する。
 これにより、高温側冷却水回路20の冷却水は、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、分岐部24、第1電磁弁30a、第2リザーブタンク29、ラジエータ21、合流部25、高温側ポンプ27の順に循環する。
 そして、低温側冷却水回路については、制御装置70は、除霜モード時の水圧送能力を発揮するように、低温側ポンプ41の作動を制御する。又、制御装置70は、低温側三方弁44の作動を制御して、チラー15側の流入出口とバッテリ42側の流入出口とを連通させると共に、残りの流入出口を閉塞させる。これにより、低温側冷却水回路40における冷却水は、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順に循環する。
 ここで、低温側冷却水回路40の冷却水は、バッテリ42、充電器43の水通路を通過する際に、バッテリ42等に生じた熱によって加熱される。又、低温側冷却水回路40の冷却水は、チラー15を通過する場合には、低圧冷媒に吸熱される。
 車両用空調装置1によれば、低圧冷媒で吸熱された熱は冷凍サイクル10によって汲み上げられ、水-冷媒熱交換器12において高温側冷却水回路20の冷却水の加熱に用いられる。つまり、車両用空調装置1は、バッテリ42、充電器43の排熱を、ラジエータ21の除霜に活用することができる。
 機器用冷却水回路50では、制御装置70は、予め定めた除霜モード時の水圧送能力を発揮するように、機器用ポンプ52の作動を制御する。又、制御装置70は、機器用三方弁53の作動を制御して、車載機器51側の流入出口とバイパス流路54側の流入出口とを連通させると共に、残りの流入出口を閉塞させる。これにより、機器用冷却水回路50における冷却水は、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で循環する。
 このような除霜モードの場合、低温側冷却水回路40の冷却水は、バッテリ42及び充電器43の水通路を通過する際に、バッテリ42及び充電器43に発生している熱を吸熱し、バッテリ42及び充電器43を冷却することができる。
 そして、除霜モードの冷凍サイクル10では、水-冷媒熱交換器12の冷媒通路から流出した高圧冷媒は、冷媒分岐部13aを介して、第1膨張弁14aへ流入し減圧される。低圧冷媒は、チラー15にて低温側冷却水回路40の冷却水が熱交換することで蒸発し、低温側冷却水回路40の冷却水から吸熱する。
 低温側冷却水回路40の冷却水から吸熱した冷媒は、圧縮機11で圧縮され、高圧冷媒として水-冷媒熱交換器12へ吐出される。水-冷媒熱交換器12では、高温側ポンプ27が作動しているので、高圧冷媒と高温側冷却水回路20の冷却水が熱交換して、高圧冷媒が冷却されて凝縮する。これにより、高圧冷媒の熱によって、高温側冷却水回路20の冷却水が加熱される。
 そして、高温側冷却水回路20では、水-冷媒熱交換器12等にて加熱された冷却水が、第1電磁弁30aを介して、ラジエータ21へ流入する。ラジエータ21に加熱された冷却水が流入することで、ラジエータ21に着いた霜が冷却水の有する熱によって融解して除去される。
 従って、除霜モードでは、車両用空調装置1は、加熱された高温側冷却水回路20の冷却水をラジエータ21に流入させることで、ラジエータ21の除霜を行うことができ、暖房能力を回復させることができる。
 又、車両用空調装置1は、除霜モードにおいて、低温側冷却水回路40にてバッテリ42、充電器43から吸熱した熱を冷凍サイクル10で汲み上げて、高温側冷却水回路20を介して、ラジエータ21の除霜に利用することができる。
 そして、除霜モードの車両用空調装置1では、補助熱源としての電気ヒータ26によって、高温側冷却水回路20の冷却水を加熱することができる。従って、水-冷媒熱交換器12で加えられた熱量では、ラジエータ21の除霜を実現する為に不足する場合でも、電気ヒータ26による加熱で不足分を補うことができる。
 図1に示すように、電気ヒータ26は、高温側冷却水回路20の共通流路23にて、分岐部24の上流側に配置されており、より具体的には、水-冷媒熱交換器12との間に配置されている。
 この為、高温側冷却水回路20では、補助熱源である電気ヒータ26からラジエータ21へと向かう流路における機器及び長さをできるだけ少なくすることができ、電気ヒータ26で加えられた熱を少ないロスでラジエータ21へ移動させることができる。換言すると、車両用空調装置1は、電気ヒータ26による熱を、効率よくラジエータ21の除霜に活用することができる。
 以上説明したように、第1実施形態に係る車両用空調装置1によれば、冷凍サイクル10、各冷却水回路の動作を切り替えることで、複数の運転モードの内、冷房モード、暖房モード、除霜モードを実現することができる。これにより、車両用空調装置1は、車室内の快適な空調と、各種機器の温度調整を行うことができる。
 図1に示すように、第1実施形態に係る車両用空調装置1において、高温側冷却水回路20は、共通流路23において分岐部24の上流側に、補助熱源としての電気ヒータ26を有している。
 又、高温側冷却水回路20において、共通流路23に対して、ラジエータ21とヒータコア22は並列に接続されている。そして、高温側冷却水回路20における冷却水の流れは、流量調整部30によって、ラジエータ21へ向かう流れと、ヒータコア22へ向かう流れに切り替えることができる。
 従って、車両用空調装置1は、補助熱源である電気ヒータ26の熱を、ヒータコア22に移動させることができるので、電気ヒータ26を車室内の暖房に関する補助熱源として用いることができる。又、車両用空調装置1は、電気ヒータ26の熱をラジエータ21に移動させることができるので、電気ヒータ26の熱をラジエータ21の除霜に関する補助熱源として利用することができる。
 そして、高温側冷却水回路20の共通流路23において、電気ヒータ26は、分岐部24の上流側に配置されている。具体的には、電気ヒータ26は、共通流路23において、分岐部24と水-冷媒熱交換器12の間に配置されている。
 これにより、高温側冷却水回路20の冷却水をラジエータ21側へ流入させる場合と、ヒータコア22側へ流入させる場合の何れにおいても、電気ヒータ26からの流路長さや通過する機器の数を少なく抑えることができる。即ち、車両用空調装置1によれば、補助熱源として電気ヒータ26を用いる場合に、暖房補助に用いる場合と除霜補助に用いる場合の何れにおいても、熱のロスを抑えて効率よく利用することができる。
 図1に示すように、高温側冷却水回路20の共通流路23において、高温側ポンプ27は、共通流路23における冷却水の流れに関して、水-冷媒熱交換器12の上流側に配置されている。この為、高温側冷却水回路20の冷却水をラジエータ21側へ流入させる場合と、ヒータコア22側へ流入させる場合の何れについても、高温側ポンプ27の必要出力を低く抑えることができる。即ち、車両用空調装置1は、高温側ポンプ27に要するコスト及び動力を低減することができる。
 又、高温側冷却水回路20において、冷却水と外気OAとを熱交換させるラジエータ21が配置されている。冷房モードでは、ラジエータ21で冷却水の熱を外気OAへ放熱することができる。暖房モードにおいては、ラジエータ21によって外気OAから吸熱することで、外気OAを暖房熱源として利用することができる。
 そして、除霜モードを実現することによって、着霜したラジエータ21を除霜することができ、外気OAを暖房熱源として利用する際の効率を回復させることができ、車両用空調装置1の暖房能力を向上させることができる。
 (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4、図5を参照しつつ説明する。第2実施形態では、第1実施形態におけるラジエータ21に替えて、複合型熱交換器35が採用されている。その他の構成については、第1実施形態と同様である為、再度の説明を省略する。
 複合型熱交換器35は、高温側冷却水回路20の冷却水と外気OAとを熱交換させる放熱部35aと、低温側冷却水回路40等を循環する冷却水と外気OAとを熱交換させる吸熱部とを一体的に構成した熱交換器である。複合型熱交換器35の放熱部35a及び吸熱部35bは、いわゆるタンクアンドチューブ型の熱交換器構造になっている。
 ここで、熱媒体(即ち、冷却水)と、空気(即ち、外気)とを熱交換させるタンクアンドチューブ型の熱交換器は、熱媒体を流通させる複数のチューブと、複数のチューブを流通する熱媒体の分配或いは集合を行う為のタンク等を有している。そして、一定方向に互いに間隔を開けて積層配置されたチューブを流通する熱媒体と、隣り合うチューブ間に形成された空気通路を流通する空気とを熱交換させる構造になっている。
 図5に示すように、放熱部35aにおけるチューブ35atの間に形成される空気通路と、吸熱部35bにおけるチューブ35btの間に形成される空気通路には、熱交換フィン35cが配置されている。熱交換フィン35cは、一つの薄板状の金属部材により構成されている。熱交換フィン35cは、放熱部35aにおける冷却水と外気OAとの熱交換を促進させると共に、吸熱部35bにおける冷却水と外気OAとの熱交換を促進させる部材である。
 そして、複合型熱交換器35では、熱交換フィン35cが、放熱部35aのチューブ35atと、吸熱部35bのチューブ35btの双方にろう付け接合されており、放熱部35aと吸熱部35bを連結している。これにより、複合型熱交換器35では、熱交換フィン35cを介して、放熱部35a側の冷却水と、吸熱部35b側の冷却水との間における伝熱可能に構成されている。熱交換フィン35cは伝熱部の一例である。
 図4に示すように、複合型熱交換器35における放熱部35aの入口側には、第1電磁弁30aを介して、分岐部24における一方の出口側が接続されている。そして、放熱部35aの出口側には、合流部25における一方の出口側が接続されている。
 そして、複合型熱交換器35における吸熱部35bの入口側には、第2リザーブタンク29を介して、低温側ポンプ41の吸込口側及び充電器43における水通路の出口側が接続されている。一方、吸熱部35bの出口側には、低温側三方弁44の流入出口の1つが接続されている。
 第2実施形態に係る車両用空調装置1において、放熱部35aは吸熱部35bに対して車両前方側に配置されている。換言すると、放熱部35aは、外気OAの流れに関して、吸熱部35bの上流側に配置されている。
 尚、図4に示すように、機器用冷却水回路50の冷却水配管は、第2リザーブタンク29の入口側の冷却水配管に対して接続されている。又、吸熱部35bと低温側三方弁44とを接続する冷却水配管に対して、機器用三方弁53の流入出口に接続された冷却水配管が接続されている。
 次に、このように構成された第2実施形態に係る車両用空調装置1において、冷房モード、暖房モード、除霜モードの各運転モードの一例について説明する。
 (a)冷房モード
 第2実施形態に係る冷房モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの一方側、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が構成される。そして、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの他方側、第2膨張弁14b、室内蒸発器16、蒸発圧力調整弁17、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が並列に構成される。
 そして、冷房モードの高温側冷却水回路20では、第1実施形態と同様に構成機器の作動が制御される。これにより、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、分岐部24、第1電磁弁30a、複合型熱交換器35の放熱部35a、合流部25、第1リザーブタンク28、高温側ポンプ27の順で循環する冷却水回路が構成される。
 又、冷房モードの低温側冷却水回路40では、第1実施形態と同様に、各構成機器の作動が制御される。この為、低温側冷却水回路40では、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順で循環する冷却水回路が構成される。
 そして、冷房モードの機器用冷却水回路50では、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路が構成される。
 このように、第2実施形態における冷房モードにおいても、第1実施形態と同様に、室内蒸発器16にて送風空気Wを冷却することができるので、車室内の冷房を実現することができる。そして、チラー15により低温側冷却水回路40の冷却水の冷却することができるので、バッテリ42及び充電器43の冷却を実現することができる。
 (b)暖房モード
 第2実施形態に係る暖房モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの一方側、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が構成される。
 そして、暖房モードの高温側冷却水回路20では、第1実施形態の暖房モードと同様に構成機器の作動が制御される。これにより、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、分岐部24、第2電磁弁30b、ヒータコア22、合流部25、第1リザーブタンク28、高温側ポンプ27の順で循環する冷却水回路が構成される。
 又、暖房モードの低温側冷却水回路40では、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順に流れる冷却水回路が構成される。そして、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、複合型熱交換器35の吸熱部35b、第2リザーブタンク29、低温側ポンプ41の順で循環する冷却水回路が並列に構成される。
 そして、暖房モードの機器用冷却水回路50では、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路が構成される。
 従って、暖房モードでは、車両用空調装置1は、ヒータコア22によって送風空気Wを加熱して車室内へ吹き出すことで、車室内の暖房を行うことができる。即ち、車両用空調装置1は、暖房モードにおいて、低温側冷却水回路40にてバッテリ42、充電器43、外気OAから吸熱した熱を、冷凍サイクル10で汲み上げて、高温側冷却水回路20を介して、送風空気Wの加熱に利用することができる。
 そして、暖房モードの車両用空調装置1では、補助熱源としての電気ヒータ26によって、高温側冷却水回路20の冷却水を加熱することができる。従って、水-冷媒熱交換器12で加えられた熱量では、ヒータコア22で目標吹出温度TAOを実現する為に不足する場合でも、電気ヒータ26による加熱で不足分を補うことができる。
 又、電気ヒータ26は、高温側冷却水回路20の共通流路23にて、分岐部24の上流側に配置されており、より具体的には、水-冷媒熱交換器12との間に配置されている。この為、高温側冷却水回路20では、補助熱源である電気ヒータ26からヒータコア22へと向かう流路における機器及び長さをできるだけ少なくすることができるので、電気ヒータ26による熱を、効率よく車室内の暖房に活用することができる。
 (c)除霜モード
 第2実施形態に係る除霜モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの一方側、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が構成される。
 そして、除霜モードの高温側冷却水回路20では、第1実施形態の除霜モードと同様に構成機器の作動が制御される。これにより、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、分岐部24、第1電磁弁30a、複合型熱交換器35の放熱部35a、合流部25、第1リザーブタンク28、高温側ポンプ27の順で循環する冷却水回路が構成される。
 又、除霜モードの低温側冷却水回路40では、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順に流れる冷却水回路が構成される。
 そして、除霜モードの機器用冷却水回路50では、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路が構成される。
 従って、除霜モードでは、低温側冷却水回路40にてバッテリ42、充電器43から吸熱した熱を冷凍サイクル10で汲み上げて、高温側冷却水回路20を介して、複合型熱交換器35における吸熱部35bの除霜に利用することができる。
 複合型熱交換器35は、放熱部35aと吸熱部35bは、熱交換フィンによって連結されており、熱移動可能に構成されている。従って、加熱された高温側冷却水回路20の冷却水を、複合型熱交換器35の放熱部35aに流入させることで、着霜している吸熱部35bの除霜を行うことができ、暖房能力を回復させることができる。
 図4に示すように、複合型熱交換器35において、放熱部35aは、外気OAの流れ方向に関して吸熱部35bの上流側に配置されている。この為、放熱部35aに流入した高温側冷却水回路20の冷却水が有する熱を、外気OAを介して、着霜している吸熱部35bに伝達することができる。これにより、第2実施形態に係る除霜モードによれば、熱交換フィンによる熱伝達に加えて、外気OAを介した熱伝達も行われる為、より迅速に吸熱部35bの除霜を行うことができる。
 そして、除霜モードの車両用空調装置1では、補助熱源としての電気ヒータ26によって、高温側冷却水回路20の冷却水を加熱することができる。従って、水-冷媒熱交換器12で加えられた熱量では、複合型熱交換器35における吸熱部35bの除霜を実現する為に不足する場合でも、電気ヒータ26による加熱で不足分を補うことができる。
 図4に示すように、電気ヒータ26は、高温側冷却水回路20の共通流路23にて、分岐部24の上流側に配置されており、より具体的には、水-冷媒熱交換器12との間に配置されている。
 この為、高温側冷却水回路20では、補助熱源である電気ヒータ26から複合型熱交換器35の吸熱部35bへと向かう流路における機器及び長さをできるだけ少なくすることができ、電気ヒータ26による熱を、効率よく吸熱部35bの除霜に活用できる。
 尚、第2実施形態に係る除霜モードの機器用冷却水回路50では、機器用三方弁53の作動を制御して、冷却水回路の回路構成を変更しても良い。即ち、機器用冷却水回路50において、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、複合型熱交換器35の吸熱部35b、第2リザーブタンク29、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路としてもよい。
 この回路構成とすることによって、着霜している複合型熱交換器35の吸熱部35bに対して、車載機器51の排熱を吸熱した冷却水を供給することができる為、車載機器51の排熱を、吸熱部35bの除霜に用いることができる。
 以上説明したように、第2実施形態に係る車両用空調装置1によれば、放熱部35a及び吸熱部35bを有する複合型熱交換器35を用いた場合であっても、第1実施形態と共通の構成及び作動から奏される作用効果を、第1実施形態と同様に得ることができる。
 又、第2実施形態に係る複合型熱交換器35において、放熱部35aは、熱交換フィンによって吸熱部35bに対して熱移動可能に連結されている。従って、除霜モードにおいて、放熱部35aに流入した冷却水の熱を、熱交換フィンを介して、着霜している吸熱部35bに伝達することができる。
 そして、第2実施形態においては、複合型熱交換器35の放熱部35aは、外気OAの流れに関して、吸熱部35bの上流側に配置されている。従って、放熱部35aに流入した冷却水の熱を、外気OAを介して着霜している吸熱部35bに伝達することができる。
 (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6を参照しつつ説明する。第3実施形態においては、第2実施形態と同様に、ラジエータ21の代わりに複合型熱交換器35が採用されている。
 第3実施形態においては、複合型熱交換器35における放熱部35a、吸熱部35bの配置が第2実施形態と相違している。その他の点については、上述した実施形態と同様である為、再度の説明は省略する。
 図6に示すように、第3実施形態に係る車両用空調装置1において、複合型熱交換器35の吸熱部35bは、放熱部35aの前方側に配置されている。換言すると、吸熱部35bは、外気OAの流れ方向に関して放熱部35aの上流側に配置されている。放熱部35aに対する冷却水配管の接続態様および吸熱部35bに対する冷却水配管の接続態様は、上述した第2実施形態と同様である。
 第3実施形態に係る車両用空調装置1は、冷房モード、暖房モード、除霜モードを実現する為に、第2実施形態と同様の内容で各構成機器の作動を制御する。この点、第2実施形態にて既に説明済みである為、再度の説明を省略する。
 以上説明したように、第3実施形態に係る車両用空調装置1によれば、複合型熱交換器35を用いた場合であっても、第1実施形態及び第2実施形態と共通の構成及び作動から奏される作用効果を、第1実施形態及び第2実施形態と同様に得ることができる。
 特に、複合型熱交換器35において、吸熱部35bが外気OAの流れ方向に関して放熱部35aの上流側に配置した場合でも、共通の構成及び作動から奏される作用効果を得ることができる。
 第3実施形態に係る複合型熱交換器35においても、放熱部35aは、熱交換フィンによって吸熱部35bに対して熱移動可能に連結されている。従って、除霜モードで放熱部35aに流入した冷却水の熱を、熱交換フィンを介して、着霜している吸熱部35bに伝達することができる。
 (第4実施形態)
 続いて、上述した各実施形態とは異なる第4実施形態について、図7を参照しつつ説明する。第4実施形態では、第1実施形態における電気ヒータ26に替えて、補助熱源として発熱機器36を採用すると共に、高温側冷却水回路20の共通流路23における構成機器の配置を変更している。その他の構成については、第1実施形態と同様である為、再度の説明を省略する。
 図7に示すように、第4実施形態に係る車両用空調装置1においては、高温側冷却水回路20の共通流路23に、発熱機器36が配置されている。発熱機器36は、共通流路23の冷却水が流通するウォータージャケットを有している。これにより、発熱機器36で発生した熱は、ウォータージャケットを通過する冷却水に吸熱されて、高温側冷却水回路20を熱移動する。発熱機器36としては、例えば、先進運転支援システムの構成機器を挙げることができる。
 先進運転支援システム(ADAS:Advanced driver-assistance systems)は、安全でより良い運転の為に車両システムを自動化・適応・強化するために開発されたシステムである。先進運転支援システムは、潜在的な問題を運転者に警告すること等の安全機能や、ヘッドライトの制御の自動化、自動クルーズ制御、自動ブレーキ制御等の適応機能等を実現する。
 発熱機器36は、先進運転支援システムの構成機器であり、先進運転支援システムの作動に伴って発熱する。従って、発熱機器36は、作動時に生じた排熱を提供することで補助熱源として機能する。
 ここで、補助熱源としての電気ヒータ26と、発熱機器36との相違点について説明する。電気ヒータ26は、上述したように、共通流路23を流れる冷却水を加熱する為に配置されており、制御装置70の制御に従って、その発熱量を任意に調整可能に構成されている。
 一方、補助熱源としての発熱機器36は、先進運転支援システムの作動に伴って発熱する為、その発熱量は、先進運転支援システムの作動態様の影響を受ける。即ち、発熱機器36における発熱量は、制御装置70の制御では任意に調整し難く構成されている。又、発熱機器36は、先進運転支援システムの作動に際してその機能を確実に発揮する為に、発熱機器36自体の冷却を行う必要がある。
 図4に示すように、高温側冷却水回路20の共通流路23において、発熱機器36における水通路の入口側は、第1リザーブタンク28を介して、合流部25の出口側に接続されている。そして、発熱機器36における水通路の出口側は、高温側ポンプ27の吸込口側に接続されている。
 そして、高温側ポンプ27の吐出口側は、水-冷媒熱交換器12における水通路の入口側に接続されている。水-冷媒熱交換器12における水通路の出口側は、分岐部24の流入口側に接続されている。尚、第4実施形態に係る高温側冷却水回路20のその他の構成については、第1実施形態に係る高温側冷却水回路20と同様である。
 第4実施形態において、発熱機器36は、共通流路23における冷却水の流れ方向に関して、分岐部24の上流側に位置している。より具体的には、発熱機器36は、共通流路23における冷却水の流れ方向に関して、分岐部24及び水-冷媒熱交換器12の上流側に配置されている。そして、高温側ポンプ27は、共通流路23において、補助熱源である発熱機器36と水-冷媒熱交換器12の間に配置されている。
 次に、このように構成された第4実施形態に係る車両用空調装置1において、冷房モード、暖房モード、除霜モードの各運転モードの一例について説明する。
 (a)冷房モード
 第4実施形態に係る冷房モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの一方側、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が構成される。そして、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの他方側、第2膨張弁14b、室内蒸発器16、蒸発圧力調整弁17、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が並列に構成される。
 そして、冷房モードの高温側冷却水回路20では、第1実施形態と同様に構成機器の作動が制御される。この結果、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、分岐部24、第1電磁弁30a、第2リザーブタンク29、ラジエータ21、合流部25、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27の順で循環する冷却水回路が構成される。
 冷房モードの低温側冷却水回路40では、第1実施形態と同様に、各構成機器の作動が制御される。この為、低温側冷却水回路40では、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順で循環する冷却水回路が構成される。
 そして、冷房モードの機器用冷却水回路50では、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路が構成される。
 このように、第4実施形態における冷房モードにおいても、第1実施形態と同様に、室内蒸発器16にて送風空気Wを冷却することができるので、車室内の冷房を実現することができる。そして、チラー15により低温側冷却水回路40の冷却水の冷却することができるので、バッテリ42及び充電器43の冷却を実現することができる。
 冷房モードにおける高温側冷却水回路20の回路構成によれば、ラジエータ21によって外気OAに放熱した冷却水を、水-冷媒熱交換器12で加熱されることなく、そのまま発熱機器36に流入させることができる。これにより、先進運転支援システムの作動により発熱する発熱機器36を冷却することができ、先進運転支援システムの温度環境を適切に維持することができる。
 (b)暖房モード
 第4実施形態に係る暖房モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの一方側、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が構成される。
 そして、暖房モードの高温側冷却水回路20では、第1実施形態の暖房モードと同様に構成機器の作動が制御される。これにより、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、分岐部24、第2電磁弁30b、ヒータコア22、合流部25、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27の順で循環する冷却水回路が構成される。
 又、暖房モードの低温側冷却水回路40では、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順に流れる冷却水回路が構成される。そして、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、ラジエータ21、第2リザーブタンク29、低温側ポンプ41の順で循環する冷却水回路が並列に構成される。
 そして、暖房モードの機器用冷却水回路50では、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路が構成される。
 従って、暖房モードでは、車両用空調装置1は、ヒータコア22によって送風空気Wを加熱して車室内へ吹き出すことで、車室内の暖房を行うことができる。即ち、車両用空調装置1は、暖房モードにおいて、低温側冷却水回路40にてバッテリ42、充電器43、外気OAから吸熱した熱を、冷凍サイクル10で汲み上げて、高温側冷却水回路20を介して、送風空気Wの加熱に利用することができる。
 そして、暖房モードの車両用空調装置1においては、補助熱源としての発熱機器36の排熱によって、高温側冷却水回路20の冷却水を加熱することができる。従って、水-冷媒熱交換器12で加えられた熱量では、ヒータコア22で目標吹出温度TAOを実現する為に不足する場合、発熱機器36の排熱を有効に活用して不足分を補うことができる。
 又、発熱機器36は、高温側冷却水回路20の共通流路23にて、分岐部24の上流側に配置されており、より具体的には、分岐部24及び水-冷媒熱交換器12の上流側に配置されている。
 この為、高温側冷却水回路20では、冷房モード時における発熱機器36の冷却を考慮しつつ、補助熱源である発熱機器36からヒータコア22へと向かう流路における機器及び長さをできるだけ少なくすることができる。即ち、発熱機器36による熱を、できる限り効率よく車室内の暖房に活用することができる。
 (c)除霜モード
 第4実施形態に係る除霜モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの一方側、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が構成される。
 そして、除霜モードの高温側冷却水回路20では、第1実施形態の除霜モードと同様に構成機器の作動が制御される。これにより、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、分岐部24、第1電磁弁30a、第2リザーブタンク29、ラジエータ21、合流部25、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27の順で循環する冷却水回路が構成される。
 又、除霜モードの低温側冷却水回路40では、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順に流れる冷却水回路が構成される。
 そして、除霜モードの機器用冷却水回路50では、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路が構成される。
 従って、除霜モードでは、低温側冷却水回路40にてバッテリ42、充電器43から吸熱した熱を冷凍サイクル10で汲み上げて、高温側冷却水回路20を介して、ラジエータ21の除霜に利用することができる。
 そして、除霜モードの車両用空調装置1では、補助熱源としての発熱機器36の排熱によって、高温側冷却水回路20の冷却水を加熱することができる。従って、水-冷媒熱交換器12で加えられた熱量では、ラジエータ21の除霜を実現する為に不足する場合であっても、発熱機器36の発熱を有効に活用して不足分を補うことができる。
 図4に示すように、発熱機器36は、高温側冷却水回路20の共通流路23にて、分岐部24の上流側に配置されており、より具体的には、分岐部24及び水-冷媒熱交換器12の上流側に配置されている。
 この為、高温側冷却水回路20では、冷房モード時における発熱機器36の冷却を考慮しつつ、補助熱源である発熱機器36からラジエータ21へと向かう流路における機器及び長さをできるだけ少なくすることができる。即ち、冷房モードにおける発熱機器36の冷却を考慮しつつ、発熱機器36による排熱を、できる限り効率よくラジエータ21の除霜に活用することができる。
 以上説明したように、第4実施形態に係る車両用空調装置1によれば、上述した第1実施形態と共通の構成及び作動から奏される作用効果を、第1実施形態と同様に得ることができる。
 そして、高温側冷却水回路20の共通流路23において、発熱機器36は、分岐部24の上流側に配置されている。具体的には、発熱機器36は、共通流路23において、分岐部24及び水-冷媒熱交換器12の上流側に配置されている。
 これにより、高温側冷却水回路20の冷却水をラジエータ21側へ流入させる場合と、ヒータコア22側へ流入させる場合の何れでも、冷房モードでの発熱機器36の冷却を考慮しつつ、発熱機器36からの流路長さや機器の数を少なく抑えることができる。
 即ち、車両用空調装置1によれば、補助熱源として発熱機器36を用いる場合に、暖房補助に用いる場合と除霜補助に用いる場合の何れにおいても、発熱機器36の冷却を考慮して、できるだけ熱のロスを抑えて効率よく利用できる。
 図4に示すように、高温側冷却水回路20の共通流路23において、高温側ポンプ27は、共通流路23における冷却水の流れに関して、発熱機器36と水-冷媒熱交換器12の間に配置されている。即ち、車両用空調装置1は、冷房モード時における発熱機器36の冷却を考慮しつつ、高温側ポンプ27に要するコスト及び動力を低減できる。
 又、高温側冷却水回路20において、冷却水と外気OAとを熱交換させるラジエータ21が配置されている。冷房モードでは、ラジエータ21で冷却水の熱を外気OAへ放熱することができ、冷却水によって発熱機器36を冷却することができる。暖房モードにおいては、ラジエータ21によって外気OAから吸熱することで、外気OAを暖房熱源として利用することができる。
 そして、除霜モードを実現することによって、着霜したラジエータ21を除霜することができ、外気OAを暖房熱源として利用する際の効率を回復させることができ、車両用空調装置1の暖房能力を向上させることができる。
 (第5実施形態)
 次に、上述した各実施形態とは異なる第5実施形態について、図8を参照しつつ説明する。第5実施形態は、第2実施形態に係る車両用空調装置1について、高温側冷却水回路20の共通流路23の構成に替えて、第4実施形態に係る共通流路23の構成を採用したものである。
 即ち、第5実施形態における高温側冷却水回路20の共通流路23では、合流部25から分岐部24の間において、共通流路23、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、分岐部24の順で構成機器が配置されている。第5実施形態における複合型熱交換器35、発熱機器36の構成については、既に説明済みである為、再度の説明は省略する。
 次に、このように構成された第5実施形態に係る車両用空調装置1において、冷房モード、暖房モード、除霜モードの各運転モードの一例について説明する。
 (a)冷房モード
 第5実施形態に係る冷房モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの一方側、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が構成される。そして、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの他方側、第2膨張弁14b、室内蒸発器16、蒸発圧力調整弁17、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が並列に構成される。
 そして、冷房モードの高温側冷却水回路20では、第2実施形態と同様に構成機器の作動が制御される。これにより、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、分岐部24、第1電磁弁30a、複合型熱交換器35の放熱部35a、合流部25、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27の順で循環する冷却水回路が構成される。
 従って、第5実施形態の冷房モードでも、放熱部35aにて外気OAへ放熱した冷却水を、発熱機器36に流入させることができるので、冷却水の循環によって発熱機器36を冷却することができる。
 又、冷房モードの低温側冷却水回路40では、第2実施形態と同様に、各構成機器の作動が制御される。この為、低温側冷却水回路40では、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順で循環する冷却水回路が構成される。
 そして、冷房モードの機器用冷却水回路50では、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路が構成される。
 このように、第5実施形態における冷房モードにおいても、第2実施形態と同様に、室内蒸発器16にて送風空気Wを冷却することができるので、車室内の冷房を実現することができる。そして、チラー15により低温側冷却水回路40の冷却水の冷却することができるので、バッテリ42及び充電器43の冷却を実現することができる。
 (b)暖房モード
 第5実施形態に係る暖房モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの一方側、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が構成される。
 そして、暖房モードの高温側冷却水回路20では、第2実施形態の暖房モードと同様に構成機器の作動が制御される。これにより、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、分岐部24、第2電磁弁30b、ヒータコア22、合流部25、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27の順で循環する冷却水回路が構成される。
 又、暖房モードの低温側冷却水回路40では、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順に流れる冷却水回路が構成される。そして、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、複合型熱交換器35の吸熱部35b、第2リザーブタンク29、低温側ポンプ41の順で循環する冷却水回路が並列に構成される。
 そして、暖房モードの機器用冷却水回路50では、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路が構成される。
 従って、暖房モードでは、車両用空調装置1は、ヒータコア22によって送風空気Wを加熱して車室内へ吹き出すことで、車室内の暖房を行うことができる。即ち、車両用空調装置1は、バッテリ42、充電器43、外気OAから吸熱した熱を、冷凍サイクル10で汲み上げて、高温側冷却水回路20を介して、送風空気Wの加熱に利用できる。
 そして、暖房モードの車両用空調装置1においては、補助熱源としての発熱機器36によって、高温側冷却水回路20の冷却水を加熱することができる。従って、水-冷媒熱交換器12で加えられた熱量では、ヒータコア22で目標吹出温度TAOを実現する為に不足する場合でも、発熱機器36の排熱で不足分を補うことができる。
 又、発熱機器36は、高温側冷却水回路20の共通流路23にて、分岐部24の上流側に配置されており、より具体的には、分岐部24及び水-冷媒熱交換器12の上流側に配置されている。この為、高温側冷却水回路20では、冷房モードにおける発熱機器36の冷却を考慮しつつ、補助熱源である発熱機器36による熱を、効率よく車室内の暖房に活用することができる。
 (c)除霜モード
 第5実施形態に係る除霜モードの冷凍サイクル10では、圧縮機11、水-冷媒熱交換器12、冷媒分岐部13aの一方側、第1膨張弁14a、チラー15、冷媒合流部13b、圧縮機11の順で循環する冷媒回路が構成される。
 そして、除霜モードの高温側冷却水回路20では、第2実施形態の除霜モードと同様に構成機器の作動が制御される。これにより、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、分岐部24、第1電磁弁30a、複合型熱交換器35の放熱部35a、合流部25、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27の順で循環する冷却水回路が構成される。
 又、除霜モードの低温側冷却水回路40では、低温側ポンプ41、チラー15、低温側三方弁44、バッテリ42、充電器43、低温側ポンプ41の順に流れる冷却水回路が構成される。
 そして、除霜モードの機器用冷却水回路50では、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、バイパス流路54、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路が構成される。
 従って、除霜モードでは、低温側冷却水回路40にてバッテリ42、充電器43から吸熱した熱を冷凍サイクル10で汲み上げて、高温側冷却水回路20を介して、複合型熱交換器35における吸熱部35bの除霜に利用することができる。
 複合型熱交換器35は、放熱部35aと吸熱部35bは、熱交換フィンによって連結されており、熱移動可能に構成されている。従って、加熱された高温側冷却水回路20の冷却水を、複合型熱交換器35の放熱部35aに流入させることで、着霜している吸熱部35bの除霜を行うことができ、暖房能力を回復させることができる。
 そして、除霜モードの車両用空調装置1では、補助熱源としての発熱機器36の排熱を利用して、高温側冷却水回路20の冷却水を加熱することができる。従って、水-冷媒熱交換器12で加えられた熱量では、複合型熱交換器35における吸熱部35bの除霜を実現する為に不足する場合、発熱機器36の排熱を利用して不足分を補うことができる。
 図8に示すように、発熱機器36は、高温側冷却水回路20の共通流路23にて、分岐部24の上流側に配置されており、より具体的には、分岐部24及び水-冷媒熱交換器12の上流側に配置されている。
 この為、高温側冷却水回路20では、冷房モードにおける発熱機器36の冷却を考慮しつつ、補助熱源である発熱機器36から複合型熱交換器35の吸熱部35bへと向かう流路における機器及び長さをできるだけ少なくすることができる。発熱機器36の冷却を考慮しつつ、発熱機器36の排熱を、複合型熱交換器35における吸熱部35bの除霜に効率よく活用することができる。
 尚、第5実施形態に係る除霜モードの機器用冷却水回路50では、機器用三方弁53の作動を制御して、冷却水回路の回路構成を変更しても良い。即ち、機器用冷却水回路50において、機器用ポンプ52、車載機器51、機器用三方弁53、複合型熱交換器35の吸熱部35b、第2リザーブタンク29、機器用ポンプ52の順で冷却水が循環する冷却水回路としてもよい。
 この回路構成とすることによって、着霜している複合型熱交換器35の吸熱部35bに対して、車載機器51の排熱を吸熱した冷却水を供給することができる為、車載機器51の排熱を、吸熱部35bの除霜に用いることができる。
 以上説明したように、第5実施形態に係る車両用空調装置1によれば、上述した各実施形態と共通の構成及び作動から奏される作用効果を、上述した実施形態と同様に得ることができる。
 即ち、高温側冷却水回路20の共通流路23における構成機器の配置に関しては、第4実施形態における共通の構成及び作動から奏される作用効果を、第4実施形態と同様に得ることができる。
 又、ラジエータ21に代えて、複合型熱交換器35を採用した点に関しては、第2実施形態における共通の構成及び作動から奏される作用効果を、第2実施形態と同様に得ることができる。
 (第6実施形態)
 続いて、上述した各実施形態とは異なる第6実施形態について、図9を参照しつつ説明する。第6実施形態は、第3実施形態に係る車両用空調装置1について、高温側冷却水回路20の共通流路23の構成に替えて、第4実施形態に係る共通流路23の構成を採用したものである。
 即ち、第6実施形態における高温側冷却水回路20の共通流路23では、合流部25から分岐部24の間において、共通流路23、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、分岐部24の順で構成機器が配置されている。第6実施形態における複合型熱交換器35、発熱機器36の構成については、既に説明済みである為、再度の説明は省略する。
 第6実施形態に係る車両用空調装置1は、冷房モード、暖房モード、除霜モードを実現する為に、第5実施形態と同様の内容で各構成機器の作動を制御する。この点、第5実施形態にて既に説明済みである為、再度の説明を省略する。
 以上説明したように、第6実施形態に係る車両用空調装置1によれば、上述した各実施形態と共通の構成及び作動から奏される作用効果を、上述した実施形態と同様に得ることができる。
 即ち、高温側冷却水回路20の共通流路23における構成機器の配置に関しては、第4実施形態における共通の構成及び作動から奏される作用効果を、第4実施形態と同様に得ることができる。
 又、ラジエータ21に代えて、複合型熱交換器35を採用した点に関しては、第3実施形態における共通の構成及び作動から奏される作用効果を、第3実施形態と同様に得ることができる。
 (第7実施形態)
 次に、上述した各実施形態とは異なる第7実施形態について、図10を参照しつつ説明する。第7実施形態では、共通流路23における補助熱源として、電気ヒータ26及び発熱機器36を採用すると共に、高温側冷却水回路20の共通流路23における構成機器の配置を変更している。その他の構成については、第1実施形態と同様である為、再度の説明を省略する。
 図10に示すように、第7実施形態に係る車両用空調装置1においては、高温側冷却水回路20の共通流路23に、第1実施形態に対して、発熱機器36が追加して配置されている。発熱機器36の構成は、第4実施形態と同様であり、第2補助熱源である。
 そして、高温側冷却水回路20の共通流路23において、発熱機器36における水通路の入口側は、第1リザーブタンク28を介して、合流部25の出口側に接続されている。そして、発熱機器36における水通路の出口側は、高温側ポンプ27の吸込口側に接続されている。
 そして、高温側ポンプ27の吐出口側は、水-冷媒熱交換器12における水通路の入口側に接続されている。水-冷媒熱交換器12における水通路の出口側は、電気ヒータ26における水通路の入口側に接続されている。電気ヒータ26における水通路の出口側は、分岐部24の流入口側に接続されている。電気ヒータ26は第1補助熱源である。
 尚、第7実施形態に係る高温側冷却水回路20のその他の構成については、第1実施形態に係る高温側冷却水回路20と同様である。
 第7実施形態において、電気ヒータ26は、共通流路23における冷却水の流れに関して、分岐部24の上流側に配置されている。具体的には、電気ヒータ26は、共通流路23において、水-冷媒熱交換器12と分岐部24の間に配置されている。
 又、発熱機器36は、共通流路23における冷却水の流れ方向に関して、分岐部24の上流側に位置している。より具体的には、発熱機器36は、共通流路23における冷却水の流れ方向に関して、分岐部24及び水-冷媒熱交換器12の上流側に配置されている。
 つまり、第7実施形態に係る高温側冷却水回路20の共通流路23では、冷却水の流れに従って、合流部25、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、分岐部24の順に配置されている。
 このように構成された第7実施形態に係る車両用空調装置1は、冷房モード、暖房モード、除霜モードの各運転モードを実現することができる。冷房モード、暖房モード、除霜モードにおける動作の内容は、上述した第1実施形態、第4実施形態と同様である。
 以上説明したように、第7実施形態に係る車両用空調装置1によれば、上述した実施形態と共通の構成及び作動から奏される作用効果を、上述した実施形態と同様に得ることができる。
 即ち、車両用空調装置1によれば、補助熱源として電気ヒータ26及び発熱機器36を用いる場合に、暖房補助に用いる場合と除霜補助に用いる場合の何れにおいても、電気ヒータ26を効率よく利用することができる。同時に、暖房補助と除霜補助の何れに用いる場合も、発熱機器36の冷却を考慮して、できるだけ熱のロスを抑えて効率よく利用できる。
 本開示は上述の実施形態に限定されることなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で、以下のように種々変形可能である。
 上述した実施形態では、冷凍サイクル10における第1膨張弁14a、第2膨張弁14bとして、電気式膨張弁を採用していたが、この態様に限定されるものではない。冷凍サイクル10において、高圧冷媒を減圧することができれば、種々の態様を採用することができる。例えば、第1膨張弁14aを電気式膨張弁としたまま、第2膨張弁14bを温度式膨張弁に変更しても良い。
 又、上述した実施形態においては、水-冷媒熱交換器12として、サブクール型の凝縮器を採用していたが、この態様に限定されるものではない。水-冷媒熱交換器12として、レシーバ部12b、過冷却部12cを有しておらず、凝縮部12aで構成された態様を採用しても良い。
 そして、上述した実施形態においては、高温側冷却水回路20における流量調整部30を、第1電磁弁30a及び第2電磁弁30bにて構成していたが、この態様に限定されるものではない。流量調整部30としては、分岐部24の一方の流出口側における熱媒体の流量と、分岐部24の他方の流出口側における熱媒体の流量とを調整可能であれば、種々の態様を採用できる。例えば、流量調整部30を、分岐部24の位置に配置された三方弁によって構成しても良い。
 又、流量調整部30は、第1電磁弁30a及び第2電磁弁30bを開度調整可能な電磁弁としていたが、これに限定されるものではない。少なくとも、高温側冷却水回路20における冷却水回路の切替を実現可能な構成であればよく、第1電磁弁30a及び第2電磁弁30bとして、冷却水流路の全開及び全閉が可能な開閉弁を用いても良い。
 又、上述した第4実施形態~第6実施形態においては、発熱機器36として、先進運転支援システムの構成機器を採用していたが、この態様に限定されるものではない。発熱機器36としては、車両に搭載されており、予め定められた機能を発揮する為の作動に伴い副次的に発熱する機器であれば、種々の機器を採用することができる。例えば、インバータ、モータジェネレータ等を発熱機器36として採用することも可能である。
 そして、上述した実施形態においては、運転モードとして、冷房モード、暖房モード、除霜モードの3つについて説明したが、この態様に限定されるものではない。例えば、室内蒸発器16で冷却された送風空気Wをヒータコア22で加熱して、車室内に供給する除湿暖房モードを、運転モードとして実現することも可能である。この場合、車両用空調装置1の構成機器は、第2膨張弁14bで減圧した低圧冷媒を室内蒸発器16に流入させると共に、高温側冷却水回路20にて第2電磁弁30bを開き、ヒータコア22に加熱された冷却水が流入するように制御される。
 又、上述した第7実施形態の共通流路23における各構成機器の配置は、他の冷却水回路の回路構成に対して適用することができる。例えば、第2、第5実施形態に係る高温側冷却水回路20の共通流路23において、冷却水の流れに従って、合流部25、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、分岐部24の順に配置しても良い。この場合における各運転モードの動作の内容は、第2、第5実施形態の動作内容を適用することができる。
 同様に、第3、第6実施形態に係る高温側冷却水回路20の共通流路23にて、冷却水の流れに従って、合流部25、第1リザーブタンク28、発熱機器36、高温側ポンプ27、水-冷媒熱交換器12、電気ヒータ26、分岐部24の順に配置しても良い。この場合における各運転モードの動作の内容は、第3、第6実施形態の動作内容を適用することができる。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (10)

  1.  冷媒を圧縮して吐出する圧縮機(11)と、前記圧縮機にて圧縮された高圧冷媒の熱を熱媒体へ放熱する熱媒体冷媒熱交換器(12)と、前記熱媒体冷媒熱交換器から流出した高圧冷媒を減圧させる減圧部(14a)と、前記減圧部にて減圧された低圧冷媒を蒸発させて吸熱する吸熱器(15)と、を有する冷凍サイクル(10)と、
     前記熱媒体冷媒熱交換器にて前記高圧冷媒の熱を放熱させるように前記熱媒体を循環させる高温側熱媒体回路(20)と、
     前記吸熱器にて前記低圧冷媒に吸熱させて冷却するように前記熱媒体を循環させる低温側熱媒体回路(40)と、を有し、
     前記高温側熱媒体回路は、
     前記熱媒体と車室外の空気とを熱交換させる空気熱媒体熱交換器(21、35)と、
     前記空気熱媒体熱交換器に対して並列に接続され、空調対象空間へ送風される送風空気に対して前記熱媒体の有する熱を放熱させるヒータコア(22)と、
     前記空気熱媒体熱交換器へ向かう前記熱媒体の流れと、前記ヒータコアへ向かう前記熱媒体の流れに分岐させる分岐部(24)と、
     前記空気熱媒体熱交換器を通過した前記熱媒体及び前記ヒータコアを通過した前記熱媒体が流入可能に接続され、前記熱媒体冷媒熱交換器が配置された共通流路(23)と、
     前記分岐部における前記熱媒体の流れに関し、前記空気熱媒体熱交換器へ向かう前記熱媒体の流量と、前記ヒータコアへ向かう前記熱媒体の流量を調整する流量調整部(30)と、
     前記共通流路における前記熱媒体の流れ方向に関して前記分岐部の上流側において、前記熱媒体を加熱する補助熱源(26、36)と、を有する車両用空調装置。
  2.  前記補助熱源(26)は、前記熱媒体を加熱する為の熱量を任意に調整可能であり、前記共通流路において、前記分岐部と前記熱媒体冷媒熱交換器の間に配置されている請求項1に記載の車両用空調装置。
  3.  前記高温側熱媒体回路は、前記熱媒体を循環させる為の熱媒体ポンプ(27)を有し、
     前記熱媒体ポンプは、前記共通流路において、前記共通流路における前記熱媒体の流れに関して、前記熱媒体冷媒熱交換器の上流側に配置されている請求項2に記載の車両用空調装置。
  4.  前記補助熱源(36)は、作動に伴って発熱して、発熱量を任意に調整し難く構成されており、前記共通流路において、前記共通流路における前記熱媒体の流れに関して、前記分岐部及び前記熱媒体冷媒熱交換器の上流側に配置されている請求項1に記載の車両用空調装置。
  5.  前記高温側熱媒体回路は、前記熱媒体を循環させる為の熱媒体ポンプ(27)を有し、
     前記熱媒体ポンプは、前記共通流路において、前記補助熱源と前記熱媒体冷媒熱交換器の間に配置されている請求項4に記載の車両用空調装置。
  6.  前記高温側熱媒体回路は、前記熱媒体を循環させる為の熱媒体ポンプ(27)を有し、
     前記補助熱源は、前記熱媒体を加熱する為の熱量を任意に調整可能な第1補助熱源(26)と、作動に伴って発熱して、発熱量を任意に調整し難く構成された第2補助熱源(36)を有しており、
     前記第1補助熱源及び前記第2補助熱源は、前記高温側熱媒体回路にそれぞれ少なくとも1つずつ配置されており、
     前記熱媒体ポンプ(27)は、前記共通流路において、前記第2補助熱源(36)と前記熱媒体冷媒熱交換器の間に配置されており、
     前記第1補助熱源(26)は前記共通流路において、前記分岐部と前記熱媒体冷媒熱交換器の間に配置されている請求項1に記載の車両用空調装置。
  7.  前記空気熱媒体熱交換器は、前記熱媒体の有する熱を車室外の空気へ放熱するラジエータ(21)である請求項1ないし6の何れか1つに記載の車両用空調装置。
  8.  前記空気熱媒体熱交換器は、前記高温側熱媒体回路を流れる前記熱媒体の熱を車室外の空気へ放熱する放熱部(35a)と、前記低温側熱媒体回路を流れる前記熱媒体に吸熱させる吸熱部(35b)と、を有する複合型熱交換器(35)であり、
     前記放熱部は、前記複合型熱交換器に対する車室外の空気の流れに関して、前記吸熱部の上流側に配置されている請求項1ないし6の何れか1つに記載の車両用空調装置。
  9.  前記空気熱媒体熱交換器は、前記高温側熱媒体回路を流れる前記熱媒体の熱を車室外の空気へ放熱する放熱部(35a)と、前記低温側熱媒体回路を流れる前記熱媒体に吸熱させる吸熱部(35b)と、を有する複合型熱交換器(35)であり、
     前記吸熱部は、前記複合型熱交換器に対する車室外の空気の流れに関して、前記放熱部の上流側に配置されている請求項1ないし6の何れか1つに記載の車両用空調装置。
  10.  前記空気熱媒体熱交換器は、前記高温側熱媒体回路を流れる前記熱媒体の熱を車室外の空気へ放熱する放熱部(35a)と、前記低温側熱媒体回路を流れる前記熱媒体に吸熱させる吸熱部(35b)と、を有する複合型熱交換器(35)であり、
     前記複合型熱交換器は、前記高温側熱媒体回路と前記低温側熱媒体回路の間を伝熱させる伝熱部(35c)を有する請求項1ないし6の何れか1つに記載の車両用空調装置。
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