WO2021049222A1 - バルブ装置、流体循環回路 - Google Patents

バルブ装置、流体循環回路 Download PDF

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WO2021049222A1
WO2021049222A1 PCT/JP2020/030380 JP2020030380W WO2021049222A1 WO 2021049222 A1 WO2021049222 A1 WO 2021049222A1 JP 2020030380 W JP2020030380 W JP 2020030380W WO 2021049222 A1 WO2021049222 A1 WO 2021049222A1
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fluid
shaft
flow path
rotor
valve device
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PCT/JP2020/030380
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彰 樋口
赳人 水沼
佐野 亮
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株式会社デンソー
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    • Y10T137/86509Sequentially progressive opening or closing of plural ports
    • Y10T137/86517With subsequent closing of first port
    • Y10T137/86533Rotary

Definitions

  • the present disclosure relates to a valve device and a fluid circulation circuit including the valve device.
  • Patent Document 1 Conventionally, there is known a valve device that adjusts the opening degree of a flow path hole formed in a fixed disk arranged inside a housing by a valve disk connected to one end side of a shaft via an intermediate element (for example). , Patent Document 1).
  • the end portion of the shaft is held by a fixed disc.
  • the valve device is A housing in which a flow path forming portion having at least one flow path hole through which a fluid passes is formed integrally or separately.
  • a drive unit that outputs rotational force and It is equipped with a rotating unit that rotates around a predetermined axis by the rotational force output by the driving unit.
  • the rotating part is With the shaft A rotor having a sliding surface that slides relative to the opening surface of the flow path forming portion and that increases or decreases the opening degree of the flow path hole as the shaft rotates. At least part of the rotating part is rotatably held in the housing.
  • the valve device is: It ’s a valve device, A housing in which a flow path forming portion having at least one flow path hole through which a fluid passes is formed integrally or separately.
  • a drive unit that outputs rotational force and It is equipped with a rotating unit that rotates around a predetermined axis by the rotational force output by the driving unit.
  • the rotating part is With the shaft Includes a rotor that increases or decreases the opening of the flow path hole as the shaft rotates. At least part of the rotating part is rotatably held in the housing.
  • the fluid circulation circuit is: With multiple devices through which fluids pass, Equipped with a valve device that regulates the flow rate of fluid passing through multiple devices,
  • the valve device is A housing in which a flow path forming portion having at least one flow path hole through which a fluid passes is formed integrally or separately.
  • a drive unit that outputs rotational force and It has a rotating unit that rotates around a predetermined axis by the rotational force output by the driving unit.
  • the rotating part is With the shaft A rotor having a sliding surface that slides relative to the opening surface of the flow path forming portion and that increases or decreases the opening degree of the flow path hole as the shaft rotates. At least part of the rotating part is rotatably held in the housing.
  • the end of the shaft inside the housing is compared with a member attached to the housing that holds the rotating portion.
  • the position of the part is less likely to shift. Therefore, according to the valve device and the fluid circulation circuit of the present disclosure, the posture change of the shaft due to the displacement of the shaft is suppressed, so that the posture of the rotating portion can be stabilized.
  • FIG. 1 (First Embodiment) This embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 6.
  • the valve device 10 shown in FIG. 1 is applied to a fluid circulation circuit that circulates a fluid (cooling water in this example) to a traveling power source, a radiator, or the like, and a fluid that circulates in the fluid circulation circuit flows.
  • the valve device 10 can increase or decrease the flow rate of the fluid in the flow path through the valve device 10 in the fluid circulation circuit, and can also block the flow of the fluid in the flow path.
  • the fluid for example, LLC containing ethylene glycol is used. LLC is an abbreviation for Long Life Coolant.
  • the valve device 10 has a housing 12 that forms an outer shell.
  • the valve device 10 is composed of a three-way valve having an inlet portion 121 for inflowing fluid, a first outlet portion 122 for discharging fluid, and a second outlet portion 123 for discharging fluid in the housing 12.
  • the valve device 10 not only functions as a flow path switching valve, but also adjusts the flow rate ratio of the fluid flowing from the inlet portion 121 to the first outlet portion 122 and the fluid flowing from the inlet portion 121 to the second outlet portion 123. It also functions as a flow control valve.
  • the valve device 10 is configured as a disc valve that opens and closes a valve by rotating a disk-shaped valve body around the axis CL of the shaft 20, which will be described later.
  • the direction along the axis CL of the shaft 20 described later is defined as the axial direction DRa
  • the direction orthogonal to the axial direction DRa and extending radially from the axial direction DRa is defined as the radial DRr. Etc. will be explained.
  • various configurations and the like will be described with the direction around the axial center CL as the circumferential direction DRc.
  • a stator 14 As shown in FIG. 3, in the valve device 10, a stator 14, a drive unit 16, a rotating unit 18, an urging member 26, and the like are housed inside the housing 12.
  • the housing 12 is a non-rotating member that does not rotate.
  • the housing 12 is made of, for example, a resin material.
  • the housing 12 has a bottomed tubular main body 120 extending along the axial direction DRa and a main body cover 124 that closes the opening 120a of the main body 120.
  • the main body 120 has a bottom wall 120b forming the bottom surface and a side wall 120c surrounding the axis CL.
  • an inlet portion 121 is formed at a position closer to the opening 120a than the bottom wall portion 120b, and a first outlet portion 122 and a second outlet portion 123 are formed at a position closer to the bottom wall portion 120b than the opening 120a. Is formed.
  • an annular protrusion 120d that protrudes so as to approach the axial center CL is formed.
  • the protrusion 120d is provided to arrange the stator 14 inside the main body 120.
  • the protrusion 120d is provided with a pin for preventing rotation, and the pin regulates the movement of the stator 14 in the circumferential direction DRc.
  • the detent of the stator 14 may be realized by means other than the detent pin.
  • the inside of the main body 120 is partitioned by a stator 14 into an inlet side space 120e and an exit side space 120f.
  • the entrance side space 120e is a space that communicates with the entrance portion 121 inside the housing 12.
  • the outlet side space 120f is a space that communicates with the first outlet portion 122 and the second outlet portion 123 inside the housing 12.
  • a plate-shaped partition 125 for partitioning the outlet side space 120f into the first outlet side space 120g and the second outlet side space 120h is set inside the main body 120.
  • the partition portion 125 is provided so as to cross the outlet side space 120f along the radial direction DRr.
  • the stator 14 is composed of a disk-shaped member whose thickness direction is the axial direction DRa.
  • the stator 14 has an opening surface 140 as a surface on which the rotor 22, which will be described later, slides.
  • the opening surface 140 is a sealing surface corresponding to the sliding surface 220 of the rotor 22, which will be described later.
  • the stator 14 is made of a material having a small coefficient of linear expansion and excellent wear resistance as compared with the constituent material of the housing 12.
  • the stator 14 is made of a high hardness material having a hardness higher than that of the housing 12.
  • the stator 14 is made of ceramic. In the stator 14, only the portion forming the opening surface 140 is formed of a material having a small coefficient of linear expansion such as ceramic and excellent wear resistance as compared with the constituent material of the housing 12. May be good.
  • stator 14 constitutes a flow path forming portion in which a flow path hole through which a fluid passes is formed. Therefore, in the valve device 10 of the present embodiment, the stator 14 which is a flow path forming portion is configured as a member separate from the housing 12.
  • the stator 14 is formed with a first flow path hole 141 and a second flow path hole 142 through which a fluid passes.
  • the first flow path hole 141 and the second flow path hole 142 are formed at positions of the stator 14 away from the axis CL of the shaft 20 so as not to overlap with the axis CL of the shaft 20.
  • the first flow path hole 141 and the second flow path hole 142 are sector-shaped (that is, fan-shaped) through holes, and the first flow path hole 141 and the second flow path hole 142 are an inlet side space 120e and an outlet. It functions as a communication passage that communicates with the side space 120f.
  • the first flow path hole 141 and the second flow path hole 142 are not limited to the sector shape, and may have other shapes such as a circular shape and an elliptical shape.
  • the first flow path hole 141 is provided in a portion of the stator 14 corresponding to the first outlet side space 120 g so as to communicate with the first outlet side space 120 g.
  • the second flow path hole 142 is provided in a portion of the stator 14 corresponding to the second outlet side space 120h so as to communicate with the second outlet side space 120h.
  • a stator insertion hole 143 through which the other end side portion 20b of the shaft 20, which will be described later, is inserted is formed in the substantially central portion of the stator 14.
  • the other end side portion 20b of the shaft 20 is a portion of the shaft 20 that is opposite to the one end side portion 20a to which the rotational force is transmitted from the drive unit 16 in the axial direction DRa.
  • the inner diameter of the stator insertion hole 143 is larger than the diameter of the shaft 20 so that the shaft 20 does not slide.
  • the drive unit 16 is a device for outputting a rotational force.
  • the drive unit 16 has a motor 161 as a drive source and a gear unit 162 as a power transmission member that transmits the output of the motor 161 to the shaft 20.
  • the motor 161 is a drive source that rotates by receiving electric power.
  • the motor 161 rotates according to a control signal from the valve control unit 17 electrically connected to the motor 161.
  • the valve control unit 17 is a computer having a memory which is a non-transitional substantive storage medium, a processor, and the like.
  • the valve control unit 17 executes a computer program stored in the memory and executes various control processes according to the computer program.
  • the gear unit 162 has a plurality of gears.
  • the gear unit 162 transmits the rotational operation of the motor 161 to the rotating unit 18 by meshing the plurality of gears with each other to rotate the rotating unit 18.
  • the gear unit 162 transmits the rotational operation of the motor 161 to the shaft 20 of the rotating unit 18 to rotate the shaft 20 and the rotor 22 constituting the rotating unit 18.
  • the gear portion 162 of the present embodiment is composed of a gear mechanism including a helical gear or a spur gear as a gear.
  • the rotating unit 18 rotates about the axis CL of the shaft 20 by the output of the driving unit 16 in the valve device 10.
  • the rotating portion 18 has a shaft 20, a rotor 22 as a valve body, and a meson 24 that connects the rotor 22 to the shaft 20.
  • the shaft 20 is a rotating shaft that rotates around a predetermined axial center CL by the rotational force output by the drive unit 16.
  • the shaft 20 extends along the axial direction DRa.
  • the shaft 20 has one end side portion 20a to which the rotational force is transmitted from the drive unit 16 on one side in the axial direction DRa and the other end side portion 20b opposite to the one end side portion 20a in the axial direction DRa. There is.
  • the one end side portion 20a is connected to the gear portion 162.
  • a portion between one end side portion 20a and the other end side portion 20b is connected to the rotor 22 via a meson 24 so as to be relatively non-rotatable.
  • the valve device 10 of the present embodiment has a double-ended holding structure in which both sides of the shaft 20 in the axial direction DRa are rotatably held by the housing 12.
  • the shaft 20 is rotatably held at one end side portion 20a by a one end side bearing portion 126 provided on the main body cover portion 124.
  • the one end side bearing portion 126 is composed of a slide bearing that receives the one end side portion 20a by the sliding surface.
  • the one-end side bearing portion 126 may be composed of other bearings such as ball bearings instead of the slide bearings.
  • the other end side portion 20b of the shaft 20 is rotatably held with respect to the main body portion 120 of the housing 12.
  • the details of the holding structure of the other end side portion 20b of the shaft 20 will be described later.
  • the rotor 22 is a valve body that increases or decreases the opening degree of the first flow path hole 141 and the opening degree of the second flow path hole 142 as the shaft 20 rotates.
  • the opening degree of the first flow path hole 141 is the degree to which the first flow path hole 141 is opened, and is represented as 100% when the first flow path hole 141 is fully opened and 0% when the first flow path hole 141 is fully closed.
  • Fully opening the first flow path hole 141 is, for example, a state in which the first flow path hole 141 is not blocked by the rotor 22 at all.
  • the fully closed first flow path hole 141 is, for example, a state in which the entire first flow path hole 141 is completely closed by the rotor 22.
  • the opening degree of the second flow path hole 142 is the same as the opening degree of the first flow path hole 141.
  • the rotor 22 is composed of a disk-shaped member whose thickness direction is the axial direction DRa.
  • the rotor 22 is arranged in the inlet side space 120e so as to face the stator 14 in the axial direction DRa.
  • the rotor 22 has a sliding surface 220 that faces the opening surface 140 of the stator 14.
  • the sliding surface 220 is a sealing surface that seals the opening surface 140 of the stator 14.
  • the rotor 22 is made of a material having a small coefficient of linear expansion and excellent wear resistance as compared with the constituent material of the housing 12.
  • the rotor 22 is made of a high hardness material having a hardness higher than that of the housing 12. Specifically, the rotor 22 is made of ceramic. In the rotor 22, only the portion forming the sliding surface 220 is made of a material having a small coefficient of linear expansion such as ceramic and excellent wear resistance as compared with the constituent material of the housing 12. You may.
  • the rotor 22 has a rotor hole 221 formed at a position eccentric with respect to the axial center CL of the shaft 20.
  • the rotor hole 221 is a through hole penetrating in the axial direction DRa.
  • the rotor hole 221 is located at a portion of the rotor 22 that overlaps the first flow path hole 141 and the second flow path hole 142 in the axial direction DRa when the rotor 22 is rotated around the axis CL of the shaft 20. It is formed.
  • the rotor 22 is formed with a rotor insertion hole 223 through which the shaft 20 is inserted in a substantially central portion.
  • the inner diameter of the rotor insertion hole 223 is larger than the diameter of the shaft 20 so that the shaft 20 does not slide.
  • valve device 10 when the rotor 22 is rotated so that the rotor hole 221 overlaps the first flow path hole 141 in the axial direction DRa, the first flow path hole 141 is opened. Further, in the valve device 10, when the rotor 22 is rotated so that the rotor hole 221 overlaps the second flow path hole 142 in the axial direction DRa, the second flow path hole 142 is opened.
  • the rotor 22 is configured so that the flow rate ratio of the fluid passing through the first flow path hole 141 and the fluid passing through the second flow path hole 142 can be adjusted. That is, the rotor 22 is configured so that the opening degree of the second flow path hole 142 decreases as the opening degree of the first flow path hole 141 increases.
  • the meson 24 constitutes a part of the connecting structure for connecting the rotor 22 to the shaft 20.
  • the meson 24 also functions as a rotation prevention mechanism for preventing the rotor 22 from rotating.
  • the meson 24 connects the rotor 22 to the shaft 20 so that a gap is formed between the other end side portion 20b and the rotor 22.
  • the meson 24 is provided at a position closer to the one end side portion 20a in the axial direction DRa than the rotor 22.
  • the meson 24 has an intermediate boss portion 240 that covers the outer circumference of the shaft 20, an intermediate disk portion 241 and an intermediate pin 242 that protrudes from the intermediate disk portion 241 toward the rotor 22 along the axial direction DRa.
  • the intermediate boss portion 240 is a portion that is connected to the shaft 20 by a connecting means such as press fitting, fitting, or bonding so that the intermediate boss portion 240 can rotate integrally with the shaft 20.
  • the intermediate boss portion 240 has a cylindrical shape having an inner diameter substantially equal to the outer diameter of the shaft 20.
  • the intermediate disk portion 241 is a portion that extends in a disk shape from the intermediate boss portion 240 to the outside of the radial DRr.
  • the intermediate disk portion 241 has a size capable of covering the surface of the rotor 22 opposite to the sliding surface 220.
  • the intermediate disk portion 241 is formed with an intermediate hole 241a having a shape corresponding to the rotor hole 221 at a portion facing the rotor hole 221 in the axial direction DRa of the shaft 20. Further, the intermediate disk portion 241 is formed with an intermediate insertion hole 241b through which the shaft 20 is inserted at a substantially central portion thereof.
  • the intermediate pin 242 is a member that transmits the rotation of the shaft 20 to the rotor 22.
  • the intermediate pin 242 is configured to be able to be fitted into the pin receiving portion 222 formed on the surface of the rotor 22 on the opposite side of the sliding surface 220.
  • the meson 24 configured in this way is configured to prevent the rotor 22 from rotating by fitting the meson pin 242 into the pin receiving portion 222.
  • the rotation prevention mechanism of the rotor 22 is not limited to the above-mentioned one, and may be realized by other means.
  • the urging member 26 is a member that urges the rotor 22 toward the stator 14 corresponding to the flow path forming portion. As shown in FIG. 5, the urging member 26 is composed of a coil-shaped compression spring 261 that applies a compressive load to the rotor 22.
  • the compression spring 261 is an elastic member that elastically deforms in the axial direction DRa of the shaft 20.
  • the compression spring 261 is formed by being wound around the axis CL of the shaft 20. That is, the shaft 20 is arranged inside the compression spring 261. The compression spring 261 is arranged in a compressed state between the drive unit 16 and the rotor 22.
  • the compression spring 261 is inside the housing 12 so that one end of the axial DRa is in contact with the main body cover portion 124 and the other end of the axial DRa is in contact with the rotor 22. Is located in.
  • the compression spring 261 is not fixed to at least one of the rotor 22 and the main body cover portion 124 so as not to function as a torsion spring.
  • the compression spring 261 employs a spring whose both ends are closed ends so that it is difficult to incline with respect to the axial center CL of the shaft 20.
  • the closed-end spring has the end of the spring wire attached to the adjacent winding by changing the winding angle only for the winding at the end of the spring in order to improve the installation of the spring.
  • the compression spring 261 may employ a spring having open ends at both ends.
  • This contact state is a state in which the opening surface 140 of the stator 14 and the sliding surface 220 of the rotor 22 are in surface contact with each other.
  • the holding structure of the other end side portion 20b of the shaft 20 of the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the other end side portion 20b is rotatably held by the end receiving groove portion 127 formed in the main body portion 120.
  • the end receiving groove portion 127 is formed on the upper end surface of the substantially central portion of the partition portion 125 set in the main body portion 120.
  • the end receiving groove portion 127 is a recess recessed from the opening 120a of the main body portion 120 toward the bottom wall portion 120b.
  • the end receiving groove portion 127 constitutes an end receiving portion that receives at least a part of the other end side portion 20b of the shaft 20.
  • the inner diameter ⁇ h of the groove side surface 127a is larger than the outer diameter ⁇ s of the other end side portion 20b so that the other end side portion 20b of the shaft 20 can rotate. That is, the end receiving groove portion 127 and the other end side portion 20b have a fitting dimension in which the end receiving groove portion 127 and the other end side portion 20b are gap-fitted.
  • the groove depth of the end receiving groove portion 127 is set so that the end surface 20d of the other end side portion 20b of the shaft 20 does not come into contact with the groove bottom surface 127b.
  • the length Lh1 from the sliding surface 220 of the rotor 22 to the groove bottom surface 127b is larger than the length Ls1 from the sliding surface 220 of the rotor 22 to the end surface 20d of the shaft 20.
  • the groove depth is set so as to be.
  • the fluid flows from the inlet portion 121 into the inlet side space 120e as shown by the arrow Fi.
  • the fluid flows from the inlet side space 120e to the first outlet side space 120g via the first flow path hole 141.
  • the fluid that has flowed into the first outlet side space 120 g flows out from the first outlet side space 120 g via the first outlet portion 122 to the outside of the valve device 10 as shown by an arrow F1o.
  • the flow rate of the fluid passing through the first flow path hole 141 is determined according to the opening degree of the first flow path hole 141. That is, the flow rate of the fluid flowing from the inlet portion 121 to the first outlet portion 122 through the first flow path hole 141 increases as the opening degree of the first flow path hole 141 increases.
  • the second flow path hole 142 when the second flow path hole 142 is open, the fluid flows from the inlet side space 120e into the second outlet side space 120h via the second flow path hole 142.
  • the fluid that has flowed into the second outlet side space 120h flows out from the second outlet side space 120h to the outside of the valve device 10 via the second outlet portion 123 as shown by the arrow F2o.
  • the flow rate of the fluid passing through the second flow path hole 142 is determined according to the opening degree of the second flow path hole 142. That is, the flow rate of the fluid flowing from the inlet portion 121 to the second outlet portion 123 through the second flow path hole 142 increases as the opening degree of the second flow path hole 142 increases.
  • valve device 10 In the valve device 10 described above, at least a part of the rotating portion 18 is rotatably held in the housing 12 instead of the stator 14 constituting the flow path forming portion. Specifically, in the valve device 10 of the present embodiment, at least a part of the other end side portion 20b of the shaft 20 constituting the rotating portion 18 is rotatably held with respect to the housing 21. With such a configuration, the position of the end portion of the shaft 20 inside the housing 12 is less likely to be displaced as compared with the member attached to the housing 12 that holds the rotating portion 18.
  • the valve device 10 of the present embodiment the posture change of the shaft 20 due to the positional deviation of the shaft 20 is suppressed, so that the posture of the rotor 22 can be stabilized. Therefore, it is possible to suppress deterioration of the accuracy of fluid flow rate control and the occurrence of unintended fluid leakage due to changes in the postures of the shaft 20 and the rotor 22. That is, the valve device 10 of the present embodiment can ensure the accuracy of fluid flow rate control and suppress unintended fluid leakage.
  • the inner diameter ⁇ h of the groove side surface 127a is larger than the outer diameter ⁇ s of the other end side portion 20b, and the end surface of the other end side portion 20b of the shaft 20.
  • the groove depth is set so that 20d does not come into contact with the groove bottom surface 127b. According to this, it is possible to suppress the sliding loss in the holding structure of the other end side portion 20b of the shaft 20 and to secure the wear resistance.
  • the valve device 10 is provided with an end-side bearing portion 126 that rotatably supports one end-side portion 20a of the shaft 20 inside the housing 12. According to this, both sides of the shaft 20 in the axial direction DRa are rotatably held by the housing 12. According to such a structure, the positional deviation of the end portion of the shaft 20 can be sufficiently suppressed, and the posture change of the shaft 20 due to the positional deviation of the end portion of the shaft 20 can be suppressed.
  • the rotor 22 is made of ceramic.
  • Ceramic is a material having a small coefficient of linear expansion and little dimensional change due to water absorption, and has excellent wear resistance. Therefore, if the rotor 22 is made of ceramic, the relative positional relationship between the rotor 22 and the shaft 20 and the relative positional relationship between the rotor 22 and the housing 12 are stable, so that the flow rate of the fluid can be controlled. It is possible to ensure accuracy and suppress unintended fluid leakage.
  • valve device 10 the rotor 22 is pressed toward the stator 14 by the urging member 26. Therefore, the valve device 10 can maintain the posture of the rotor 22 in a posture in contact with the stator 14.
  • the urging member 26 is composed of a compression spring 261 which is an elastic member elastically deformed in the axial direction DRa of the shaft 20. According to this, a sufficient load for pressing the sliding surface 220 of the rotor 22 toward the opening surface 140 of the stator 14 can be sufficiently secured, so that the contact state between the sliding surface 220 and the opening surface 140 is maintained. It will be easier.
  • the shaft 20 is arranged inside the compression spring 261. According to this, since the load of the compression spring 261 on the rotor 22 is suppressed from being biased in the circumferential direction DRc of the shaft 20, the contact state between the sliding surface 220 and the opening surface 140 is easily maintained.
  • a coil-shaped compression spring 261 is used as the urging member 26, but the urging member 26 is not limited to the compression spring 261.
  • the urging member 26 may be composed of, for example, a cylindrical elastic body that elastically deforms in the axial direction DRa of the shaft 20. This also applies to the subsequent embodiments.
  • valve device 10 in which the flow path hole is formed in the stator 14 formed separately from the housing 12 is illustrated, but the valve device 10 is not limited to this.
  • a flow path hole may be formed directly with respect to the housing 12. That is, in the valve device 10, the flow path forming portion may be integrally formed with the housing 12.
  • the sliding portion on which the rotor 22 slides in the housing 12 has a smaller coefficient of linear expansion such as ceramic and is excellent in wear resistance as compared with the constituent materials of the portions other than the sliding portion. It is desirable that it is made of material. This also applies to the subsequent embodiments.
  • the end receiving groove portion 127 has a groove so that the inner diameter ⁇ h of the groove side surface 127a is larger than the outer diameter ⁇ s of the other end side portion 20b and the shaft 20 does not come into contact with the groove bottom surface 127b. It is desirable, but not limited to, that the depth is set.
  • the groove depth of the end receiving groove portion 127 is set so that the inner diameter ⁇ h of the groove side surface 127a is about the same as the outer diameter ⁇ s of the other end side portion 20b, or the shaft 20 is in contact with the groove bottom surface 127b. It may have been done. This also applies to the second embodiment.
  • the other end side bearing portion 129 that rotatably supports the other end side portion 20b is provided inside the end receiving groove portion 127.
  • the other end side portion 20b of the shaft 20 is rotatably supported by the housing 12 via the other end side bearing portion 129.
  • the other end side bearing portion 129 is composed of a slide bearing that receives the other end side portion 20b by the sliding surface.
  • the other end side bearing portion 129 may be composed of other bearings such as ball bearings instead of the slide bearings.
  • valve device 10 of the present embodiment can obtain the same or the same effect as that of the first embodiment.
  • the other end side bearing portion 129 is provided inside the end receiving groove portion 127. According to this, the position of the other end side portion 20b of the shaft 20 can be regulated with high accuracy.
  • the meson 24 has a recess 240a formed in a substantially central portion of the meson boss portion 240 so as to be separated from the rotor 22.
  • the diameter ⁇ d of the recess 240a is larger than the outer diameter ⁇ ho of the end receiving portion 128 so that the tip 128c of the end receiving portion 128, which will be described later, can be received.
  • the diameter ⁇ d of the recess 240a is substantially the same as the diameter ⁇ r of the rotor insertion hole 223.
  • the shaft 20 is rotatably held at the other end side portion 20b by the pipe-shaped end receiving portion 128 formed in the main body portion 120.
  • the end receiving portion 128 is arranged at a position where it overlaps with at least a part of the rotating portion 18 in the radial DRr of the shaft 20 so as to function as a rotation guide for guiding the rotation of the rotating portion 18.
  • the end receiving portion 128 is directed from the upper end surface of the substantially central portion of the partition portion 125 set in the main body portion 120 from the bottom wall portion 120b side to the opening portion 120a side. Is sticking out.
  • the end receiving portion 128 extends along the axial direction DRa of the shaft 20 so that the tip end portion 128c is located in the recess 240a of the meson 24.
  • the dimension of the end receiving portion 128 in the axial direction DRa is larger than the value obtained by adding the thickness of the rotor 22 and the thickness of the stator 14.
  • the end receiving portion 128 is formed in a bottomed tubular shape having a tubular side wall portion 128a surrounding the outer periphery of the other end side portion 20b of the shaft 20 and a bottom wall portion 128b facing the end surface 20d of the other end side portion 20b. ing.
  • the inner diameter ⁇ hi of the side wall portion 128a is larger than the outer diameter ⁇ s of the other end side portion 20b so that the other end side portion 20b of the shaft 20 can rotate. That is, the end receiving portion 128 and the other end side portion 20b have a fitting dimension in which the end receiving portion 128 and the other end side portion 20b are gap-fitted.
  • the groove depth of the end receiving portion 128 is set so that the end surface 20d of the other end side portion 20b of the shaft 20 does not come into contact with the bottom wall portion 128b.
  • the end receiving portion 128 has a length Lh2 from the tip portion 128c of the end receiving portion 128 to the bottom wall portion 128b and a length Ls2 from the tip portion 128c of the end receiving portion 128 to the end face 20d of the shaft 20.
  • the groove depth is set so as to be larger than.
  • the end receiving portion 128 has a length Ls2 from the tip portion 128c of the end receiving portion 128 to the end surface 20d of the shaft 20 from the tip portion 128c of the end receiving portion 128 to the bottom wall portion 128b.
  • the groove depth is set so as to be more than half of the length Lh2.
  • the end receiving portion 128 is configured such that the bottom wall portion 128b is positioned so as to overlap the sliding surface 220 of the rotor 22 in the radial DRr of the shaft 20.
  • the shaft 20 is configured such that the end surface 20d of the other end side portion 20b overlaps the inside of the rotor 22 in the radial DRr of the shaft 20.
  • the shaft 20 is positioned so that the end surface 20d of the other end side portion 20b is closer to the bottom wall portion 128b than the tip portion 128c of the end receiving portion 128.
  • the outer diameter ⁇ ho of the end receiving portion 128 is smaller than the diameter ⁇ r of the rotor insertion hole 223 so as not to come into direct contact with the rotor 22. Further, the diameter of the stator insertion hole 143 is substantially the same as the diameter ⁇ r of the rotor insertion hole 223. The diameter of the stator insertion hole 143 may be substantially the same as the outer diameter ⁇ ho of the end receiving portion 128.
  • the shaft 20 is rotatably held on the inner surface of the end receiving portion 128.
  • the valve device 10 may be configured such that the other end side bearing portion 129 is provided inside the end receiving portion 128, and the shaft 20 is rotatably held by the other end side bearing portion 129. ..
  • valve device 10 of the present embodiment can obtain the same or the same effect as that of the first embodiment.
  • the rotating portion 18 is rotatably held with respect to the end receiving portion 128 of the housing 12 instead of the stator 14 constituting the flow path forming portion. .. According to this, the position of the end portion of the shaft 20 inside the housing 12 is less likely to be displaced as compared with the member attached to the housing 12 that holds the rotating portion 18.
  • the posture change of the shaft 20 due to the positional deviation of the shaft 20 is suppressed, and the posture of the rotor 22 can be stabilized. Therefore, it is possible to suppress deterioration of the accuracy of fluid flow rate control and the occurrence of unintended fluid leakage due to changes in the postures of the shaft 20 and the rotor 22.
  • the end receiving portion 128 is arranged at a position where it overlaps with at least a part of the rotating portion 18 in the radial DRr of the shaft 20 so as to function as a rotation guide for guiding the rotation of the rotating portion 18.
  • the end receiving portion 128 of the housing 12 functions as a rotation guide of the rotating portion 18, the position of the rotation center of the rotating portion 18 is regulated with high accuracy, so that the accuracy of fluid flow rate control is ensured. It is possible to suppress unintended fluid leakage.
  • the end receiving portion 128 is formed in a bottomed tubular shape, and is arranged inside the rotating portion 18 so as to overlap the rotor 22 in the radial DRr of the shaft 20. In this way, if the end receiving portion 128 is positioned inside the rotor 22, the end receiving portion 128 can function as a holding portion of the shaft 20 and also as a rotation guide of the rotating portion 18. ..
  • the end receiving portion 128 of the third embodiment described above extends along the axial direction DRa of the shaft 20 so that the tip portion 128c is located in the recess 240a of the meson 24, but is not limited thereto.
  • the end receiving portion 128 may extend along the axial direction DRa of the shaft 20 so that the tip portion 128c is located inside the rotor 22, for example, as shown in FIG.
  • the dimension of the axial DRa is larger than the thickness of the stator 14, and smaller than the sum of the thickness of the rotor 22 and the thickness of the stator 14. It has become.
  • the end receiving portion 128 shown in FIG. 10 is adopted, the recess 240a may not be provided in the intermediate boss portion 240. According to this, the end receiving portion 128 can function as a rotation guide for the rotor 22.
  • the end receiving portion 128 is configured such that the bottom wall portion 128b is positioned so as to overlap the sliding surface 220 of the rotor 22 in the radial DRr of the shaft 20.
  • the shaft 20 of the present embodiment is configured such that the end surface 20d of the other end side portion 20b overlaps the inside of the meson 24 in the radial DRr of the shaft 20.
  • the length of the axial DRa of the shaft 20 is set so that the end surface 20d of the other end side portion 20b is located inside the recess 240a.
  • the shaft 20 is positioned so that the end surface 20d of the other end side portion 20b is closer to the tip portion 128c than the bottom wall portion 128b of the end receiving portion 128.
  • the length Lh3 from the tip portion 128c of the end receiving portion 128 to the bottom wall portion 128b is longer than the length Ls3 from the tip portion 128c of the end receiving portion 128 to the end face 20d of the shaft 20.
  • the groove depth is set so that it becomes large.
  • the end receiving portion 128 has a length Ls3 from the tip portion 128c of the end receiving portion 128 to the end surface 20d of the shaft 20 from the tip portion 128c of the end receiving portion 128 to the bottom wall portion 128b.
  • the groove depth is set so as to be less than half of the length Lh3.
  • valve device 10 of the present embodiment can obtain the same or the same effect as that of the third embodiment.
  • the valve device 10 of the present embodiment is configured such that the end surface 20d of the other end side portion 20b of the shaft 20 overlaps the inside of the meson 24 in the radial DRr of the shaft 20.
  • the length of the axial DRa of the shaft 20 can be made smaller than that at the position where the end surface 20d of the other end side portion 20b overlaps the inside of the rotor 22 in the radial DRr of the shaft 20. it can.
  • Scratching means surface damage caused by the assembly of partial seizures that occur at the point of contact.
  • the bottom wall portion 128b of the end receiving portion 128 is configured to overlap the sliding surface 220 of the rotor 22 in the radial DRr of the shaft 20, but the end receiving portion is received.
  • Part 128 is not limited to this.
  • the end receiving portion 128 is configured such that the bottom wall portion 128b is positioned so as to overlap the surface of the rotor 22 opposite to the sliding surface 220 in the radial DRr of the shaft 20. It may have been done.
  • the end receiving portion 128 may be configured such that, for example, as shown in FIG. 14, the bottom wall portion 128b is positioned so as to overlap the inside of the rotor 22 in the radial DRr of the shaft 20.
  • the position of the bottom wall portion 128b of the end receiving portion 128 is not limited to the above-mentioned position, and may be set to, for example, a position overlapping the inside of the stator 14 in the radial DRr of the shaft 20.
  • the valve device 10 includes a coiled torsion spring 29 that urges the rotor 22 on one side of the circumferential DRc around the axial CL of the shaft 20.
  • the torsion spring 29 is arranged between the drive unit 16 and the rotor 22.
  • the torsion spring 29 is formed by being wound around the axial center CL of the shaft 20.
  • the coil diameter D2 of the torsion spring 29 is larger than the coil diameter D1 of the compression spring 261.
  • a compression spring 261 is arranged inside the torsion spring 29.
  • the torsion spring 29 is fixed to the rotor 22 and the main body cover portion 124, respectively.
  • one end side of the axial DRa is connected to the main body cover portion 124 so as not to be relatively rotatable, and the other end side of the axial direction DRa is connected to the rotor 22 so as not to be relatively rotatable.
  • Various methods of connecting the torsion spring 29 to the rotor 22 are conceivable.
  • the end of the torsion spring 29 is connected to the rotor 22 by being locked to a fixing pin 224 fixed to the rotor 22. To.
  • the torsion spring 29 is used in a state where it is twisted in the circumferential direction DRc to cause elastic deformation.
  • the torsion spring 29 generates an urging force that urges the rotor 22 to one side of the circumferential DRc due to its elastic deformation.
  • the torsion spring 29 is only twisted in the circumferential direction DRc and is not compressed in the axial direction DRa.
  • valve device 10 of the present embodiment can obtain the same or the same effect as that of the first embodiment.
  • valve device 10 to which a torsion spring 29 is added has been illustrated, but the valve device 10 is not limited to this.
  • one end side of the compression spring 261 may be fixed to the housing 12 and the other end side may be fixed to the rotor 22 so that the compression spring 261 also functions as a torsion spring.
  • a seal member 30 is arranged between the stator 14 and the housing 12.
  • the seal member 30 is interposed between the stator 14 and the protrusion 120d of the housing 12.
  • the seal member 30 is configured to be elastically deformable in the axial direction DRa. As shown in FIG. 18, the seal member 30 is composed of a disk-shaped member having the axial direction DRa as the thickness direction. The seal member 30 has an outer diameter equivalent to that of the stator 14 so as to overlap the stator 14 in the axial direction DRa. Further, the thickness of the seal member 30 is smaller than the thickness of the stator 14.
  • the seal member 30 is formed with a first through hole 30a through which a fluid passes through a portion facing the first flow path hole 141. Further, the seal member 30 is formed with a second through hole 30b through which a fluid passes through a portion facing the second flow path hole 142. Further, the seal member 30 is formed with an insertion hole 30c through which the shaft 20 is inserted at a substantially central portion.
  • valve device 10 of the present embodiment can obtain the same or the same effect as that of the first embodiment.
  • the seal member 30 is arranged between the stator 14 and the housing 12. According to this, the sealing property between the stator 14 and the housing 12 can be ensured by the sealing member 30. Further, for example, if the pressure acting on the rotor 22 varies in the circumferential direction DRc, the rotor 22 may be in an inclined posture, but even in this case, the stator 14 is rotated by the deformation of the seal member 30. It is possible to follow the child 22 and tilt it. As described above, according to the configuration in which the seal member 30 is interposed between the stator 14 and the housing 12, the adhesion between the stator 14 and the rotor 22 can be ensured, and fluid leakage in the valve device 10 can be ensured. Can be sufficiently suppressed.
  • the seventh embodiment will be described with reference to FIG.
  • the present embodiment mainly describes the parts different from the first embodiment.
  • the rotor 22 is rotatably held in the housing 12 instead of the shaft 20.
  • the outer peripheral portion of the rotor 22 is rotatably supported by the rotor bearing portion 130 provided inside the main body portion 120.
  • the rotor bearing portion 130 is composed of a slide bearing that receives an outer peripheral portion of the rotor 22 by a sliding surface.
  • the rotor bearing portion 130 may be composed of other bearings such as ball bearings instead of the slide bearings.
  • the shaft 20 is only connected to the meson 24 and is not inserted into the rotor 22 and the stator 14.
  • the rotor 22 and the stator 14 of the present embodiment are not formed with an insertion hole through which the shaft 20 is inserted.
  • the partition portion 125 of the present embodiment is not formed with the end receiving groove portion 127.
  • valve device 10 of the present embodiment can obtain the same or the same effect as that of the first embodiment.
  • the rotor 22 of the rotating portion 18 is rotatably held in the housing 12 instead of the stator 14 constituting the flow path forming portion. With such a configuration, the position of the end portion of the shaft 20 inside the housing 12 is less likely to be displaced as compared with the member attached to the housing 12 that holds the rotating portion 18.
  • the posture change of the shaft 20 due to the positional deviation of the shaft 20 is suppressed, and the posture of the rotor 22 is easily stabilized. Therefore, it is possible to suppress deterioration of the accuracy of fluid flow rate control and the occurrence of unintended fluid leakage due to a change in the attitude of the rotor 22.
  • the rotor 22 is rotatably held in the housing 12 instead of the shaft 20, but the present invention is not limited to this.
  • the shaft 20 and the rotor 22 may each be rotatably held in the housing 12.
  • the valve device 10A of the present embodiment is configured as a two-way valve instead of a three-way valve. Further, the valve device 10A is not a disc valve, but is configured as a rotary type sleeve valve that opens and closes a valve by rotating a cylindrical valve body around the axis CL of the shaft 20.
  • the housing 12 is provided with an inlet portion 121 and a first outlet portion 122, and is not provided with a second outlet portion 123. Further, the inlet portion 121 is provided at a portion of the housing 12 that overlaps with the rotor 23 in the radial DRr. Specifically, the inlet portion 121 is provided on the opposite side of the first outlet portion 122 with the rotor 23 interposed therebetween. Due to the structure of the valve device 10A, the second outlet side space 121h is not formed inside the housing 12.
  • a flow path hole 145 through which a fluid passes is formed at a connecting portion between the main body portion 120 and the first outlet portion 122.
  • the housing 12 constitutes a flow path forming portion. That is, in the valve device 10A, the flow path forming portion is integrally formed with the housing 12.
  • the valve device 10A does not have a configuration corresponding to the stator 14 described in the first embodiment.
  • the rotating portion 18 includes a shaft 20 and a rotor 23 that increases or decreases the opening degree of the flow path hole 145 as the shaft 20 rotates.
  • the rotor 23 is directly connected to the shaft 20. Therefore, the valve device 10A does not have a configuration corresponding to the meson 24 described in the first embodiment.
  • the rotor 23 is rotatably housed inside the main body 120 of the housing 12.
  • the rotor 23 is a bottomed tubular valve body.
  • the rotor 23 includes a top plate portion 231 and a tubular portion 232.
  • the top plate portion 231 has a disk shape with the axial direction DRa of the shaft 20 as the thickness direction.
  • An urging member 26 is provided between the top plate portion 231 and the main body cover portion 124. The urging member 26 is provided, for example, to maintain the posture of the rotor 23 in a predetermined posture.
  • the tubular portion 232 extends along the axial direction DRa of the shaft 20 and has a substantially cylindrical shape centered on the axial center CL of the shaft 20.
  • the tubular portion 232 extends from the outer peripheral portion of the top plate portion 231 toward the bottom wall portion 120b of the housing 12.
  • the tubular portion 232 is formed with an inlet side communication hole 232a that communicates the inside of the tubular portion 232 with the inlet portion 121.
  • An inlet side space 121e into which the fluid from the inlet 121 flows in is formed inside the tubular portion 232.
  • the tubular portion 232 has a rotor hole 232b formed at a position opposite to the inlet side communication hole 232a with the axial center CL of the shaft 20 interposed therebetween.
  • the rotor hole 232b is formed at a portion of the rotor 23 that overlaps the flow path hole 145 in the radial direction DRr when the rotor 23 is rotated.
  • the shaft 20 is rotatably held by the housing 12 on both sides in the axial direction DRa.
  • the shaft 20 is rotatably held at one end side portion 20a by a one end side bearing portion 126 provided on the main body cover portion 124.
  • the other end side portion 20b of the shaft 20 is rotatably held by the other end side bearing portion 129.
  • the other end side bearing portion 129 is installed in the end receiving groove portion 127 formed in the bottom wall portion 120b of the housing 12.
  • the other end side portion 20b of the shaft 20 may be rotatably supported by the end receiving portion 128 formed in the bottom wall portion 120b instead of the end receiving groove portion 127.
  • valve device 10A of the present embodiment can obtain the same action and effect as that of the first embodiment from the same or the same configuration as that of the first embodiment.
  • the rotor 23 of the rotating portion 18 is rotatably held in the housing 12. With such a configuration, the position of the end portion of the shaft 20 inside the housing 12 is less likely to be displaced as compared with the member attached to the housing 12 that holds the rotating portion 18.
  • the posture change of the shaft 20 due to the positional deviation of the shaft 20 can be suppressed, and the posture of the rotor 22 can be stabilized. Therefore, it is possible to suppress deterioration of the accuracy of fluid flow rate control and the occurrence of unintended fluid leakage due to changes in the postures of the shaft 20 and the rotor 22.
  • valve device 10A described in the eighth embodiment described above may be configured as, for example, a three-way valve instead of the two-way valve.
  • the inlet portion 121 may be formed on the bottom wall portion 120b of the housing 12.
  • the gear unit 162 of the drive unit 16 is composed of a worm gear instead of a gear mechanism including a helical gear or a spur gear. That is, the gear portion 162 is composed of a worm 162a having spiral teeth and a worm gear having a worm wheel 162b that meshes with the worm 162a.
  • the worm gear has a self-locking function, and basically the worm 162a cannot be moved from the worm wheel 162b. Therefore, even if a force in the circumferential direction DRc acts on the rotor 22 and the shaft 20 for some reason, it is possible to prevent the gear portion 162 of the drive portion 16 from unintentionally moving.
  • valve device 10 of the present embodiment can obtain the same or the same effect as that of the first embodiment.
  • the valve device 10 of the present embodiment employs a worm gear as the gear portion 162. According to this, even if a force of the circumferential DRc acts on the rotor 22 and the shaft 20 when the drive unit 16 is stopped, the self-locking function of the worm gear causes the rotor 22 and the shaft 20 to move to the circumferential DRc. It is possible to suppress the deviation of. This is particularly effective in ensuring the accuracy of fluid flow rate control and suppressing unintended fluid leakage.
  • FIGS. 23 to 35 the tenth embodiment will be described with reference to FIGS. 23 to 35.
  • the present embodiment mainly describes the parts different from the first embodiment.
  • an example in which the valve device 10 described in the first embodiment is applied to a control valve mounted on the temperature control device 1 shown in FIG. 23 will be described.
  • the temperature control device 1 is mounted on an electric vehicle that obtains driving force for traveling from an electric motor.
  • the temperature adjusting device 1 is a device that adjusts the temperature of the blown air into the vehicle interior, which is the space to be air-conditioned, and also adjusts the temperature of a plurality of in-vehicle devices including the battery BT in the electric vehicle.
  • the temperature adjusting device 1 can be interpreted as an air conditioner having a temperature adjusting function of an in-vehicle device.
  • the temperature control device 1 includes a refrigeration cycle device 200, a first fluid circulation circuit 300, a second fluid circulation circuit 400, an indoor air conditioning unit 500, a control device 600, and the like.
  • the refrigeration cycle apparatus 200 constitutes a vapor compression type refrigeration cycle.
  • the refrigeration cycle device 200 includes a compressor 201, a radiator 202, a first expansion valve 204, a second expansion valve 205, a chiller 206, an indoor evaporator 207, an evaporation pressure adjusting valve 208, and the like.
  • the refrigeration cycle device 200 can switch the circuit configuration of the refrigerant circuit according to various operation modes described later.
  • the refrigeration cycle device 200 uses an HFO-based refrigerant (for example, R1234yf) as the refrigerant.
  • the refrigeration cycle device 200 constitutes a subcritical refrigeration cycle in which the maximum value of the refrigerant pressure does not exceed the critical pressure of the refrigerant.
  • Refrigerant oil for example, PAG oil
  • a part of the refrigerating machine oil circulates together with the refrigerant in the refrigerant circuit of the refrigerating cycle device 200.
  • the compressor 201 is a device that compresses and discharges the sucked refrigerant.
  • the compressor 201 is arranged in the drive system accommodation chamber on the front side of the vehicle.
  • the drive system accommodation room is a space in which an electric motor or the like, which is a drive source for traveling, is arranged.
  • the drive train containment chamber and the passenger compartment are separated by a fire wall.
  • the refrigerant inlet side of the radiator 202 is connected to the refrigerant discharge side.
  • the radiator 202 is a heat exchanger that dissipates the refrigerant by exchanging heat between the refrigerant discharged from the compressor 201 and the high-temperature heat medium circulating in the first fluid circulation circuit 300.
  • the radiator 202 also functions as a heating heat exchanger that heats the high-temperature heat medium.
  • the refrigeration cycle device 200 employs a so-called subcool type heat exchanger as the radiator 202. That is, the radiator 202 is provided with a condensing unit 202a, a receiver unit 202b, and a supercooling unit 202c.
  • the condensing unit 202a is a heat exchange unit for condensing that condenses the high-pressure refrigerant by exchanging heat between the refrigerant discharged from the compressor 201 and the high-temperature heat medium.
  • the receiver unit 202b is a liquid receiving unit that separates the gas-liquid of the refrigerant flowing out from the condensing unit 202a and stores the separated liquid-phase refrigerant.
  • the supercooling unit 202c is a heat exchange unit for supercooling that supercools the liquid phase refrigerant by exchanging heat between the liquid phase refrigerant flowing out from the receiver unit 202b and the high temperature heat medium.
  • the refrigerant branch portion 203 is connected to the refrigerant outlet side of the radiator 202.
  • the refrigerant branching portion 203 branches the flow of the refrigerant flowing out of the radiator 202.
  • the refrigerant branching portion 203 is a three-way joint having three inflow ports communicating with each other. In the refrigerant branching portion 203, one of the three inflow outlets is used as an inflow port, and the remaining two are used as an outflow port.
  • the refrigerant inlet side of the chiller 206 is connected to one outlet of the refrigerant branch 203 via the first expansion valve 204.
  • the refrigerant inlet side of the indoor evaporator 207 is connected to the other outlet of the refrigerant branch 203 via the second expansion valve 205.
  • the first expansion valve 204 is a pressure reducing unit that reduces the pressure of the refrigerant flowing out from one outlet of the refrigerant branching unit 203.
  • the first expansion valve 204 is an electric variable throttle mechanism having a valve body that changes the throttle opening degree and an electric actuator (for example, a stepping motor) that displaces the valve body.
  • the operation of the first expansion valve 204 is controlled by a control pulse output from the control device 600.
  • the second expansion valve 205 is a pressure reducing unit that reduces the pressure of the refrigerant flowing out from the other outlet of the refrigerant branching unit 203.
  • the basic configuration of the second expansion valve 205 is the same as that of the first expansion valve 204.
  • the first expansion valve 204 and the second expansion valve 205 have a fully open function that functions as a mere refrigerant passage without exerting a refrigerant depressurizing action and a flow rate adjusting action by fully opening the valve opening. Further, the first expansion valve 204 and the second expansion valve 205 have a fully closing function of closing the refrigerant passage by fully closing the valve opening degree.
  • the first expansion valve 204 and the second expansion valve 205 can switch the refrigerant circuits in various operation modes by the fully open function and the fully closed function. Therefore, the first expansion valve 204 and the second expansion valve 205 also have a function as a refrigerant circuit switching unit for switching the circuit configuration of the refrigeration cycle device 200.
  • the refrigerant inlet side of the chiller 206 is connected to the refrigerant outlet side of the first expansion valve 204.
  • the chiller 206 is a heat exchanger that exchanges heat between the low-pressure refrigerant decompressed by the first expansion valve 204 and the low-temperature heat medium that circulates in the second fluid circulation circuit 400.
  • the chiller 206 is an evaporation unit that cools a low-temperature heat medium by evaporating a low-pressure refrigerant to exert an endothermic action.
  • the chiller 206 in the second fluid circulation circuit 400 is a cooling device that cools the low temperature heat medium.
  • One inflow port side of the refrigerant merging portion 209 is connected to the refrigerant outlet side of the chiller 206.
  • the refrigerant inlet side of the indoor evaporator 207 is connected to the refrigerant outlet side of the second expansion valve 205.
  • the indoor evaporator 207 is a heat exchanger that exchanges heat between the low-pressure refrigerant decompressed by the second expansion valve 205 and the blown air W blown into the vehicle interior.
  • the indoor evaporator 207 is a cooling heat exchange unit that cools the blown air W by evaporating the low-pressure refrigerant to exert an endothermic action.
  • the indoor evaporator 207 is arranged in the casing 501 of the indoor air conditioning unit 500, which will be described later.
  • the refrigerant inlet side of the evaporation pressure adjusting valve 208 is connected to the refrigerant outlet side of the indoor evaporator 207.
  • the evaporation pressure adjusting valve 208 is an evaporation pressure adjusting unit that maintains the refrigerant evaporation pressure in the indoor evaporator 207 to be equal to or higher than a predetermined reference pressure.
  • the evaporation pressure adjusting valve 208 is a mechanical variable throttle mechanism that increases the valve opening degree as the refrigerant pressure on the refrigerant outlet side of the indoor evaporator 207 rises.
  • the evaporation pressure adjusting valve 208 maintains the refrigerant evaporation temperature in the indoor evaporator 207 to be equal to or higher than the frost formation suppression temperature (for example, 1 ° C.) capable of suppressing the frost formation in the indoor evaporator 207.
  • the other inlet side of the refrigerant merging portion 209 is connected to the refrigerant outlet side of the evaporation pressure adjusting valve 208.
  • the refrigerant merging section 209 joins the flow of the refrigerant flowing out of the chiller 206 and the flow of the refrigerant flowing out of the evaporation pressure adjusting valve 208.
  • the refrigerant merging portion 209 is a three-way joint similar to the refrigerant branching portion 203. In the refrigerant merging section 209, two of the three inflow ports are used as inflow ports, and the remaining one is used as the outflow port.
  • the refrigerant suction side of the compressor 201 is connected to the outlet of the refrigerant merging portion 209.
  • the first fluid circulation circuit 300 is a fluid circulation circuit in which a high-temperature heat medium that is a fluid circulates.
  • a high-temperature heat medium that is a fluid circulates.
  • an ethylene glycol aqueous solution is used as the high-temperature heat medium.
  • a high temperature side pump 301, a radiator 202, a high temperature side radiator 303, a heater core 304, a high temperature side switching valve 310, and the like are arranged.
  • the inlet side of the heat medium passage 302 of the radiator 202 is connected to the discharge port of the high temperature side pump 301.
  • the high temperature side pump 301 pumps the high temperature heat medium to the heat medium passage 302 of the radiator 202.
  • the high temperature side pump 301 is an electric pump whose rotation speed (that is, pumping capacity) is controlled by a control voltage output from the control device 600.
  • An electric heater 306 is arranged on the outlet side of the heat medium passage 302 of the radiator 202.
  • the electric heater 306 is a heating device that heats the high-temperature heat medium flowing out of the heat medium passage 302 of the radiator 202.
  • a PTC heater having a PTC element that is, a positive characteristic thermistor
  • the calorific value of the electric heater 306 is controlled by the control voltage output from the control device 600.
  • the inlet portion 311 of the high temperature side switching valve 310 is connected to the downstream side of the electric heater 306.
  • the high temperature side switching valve 310 adjusts the flow rate ratio of the high temperature heat medium flowing into the high temperature side radiator 303 and the high temperature heat medium flowing into the heater core 304.
  • the high temperature side switching valve 310 constitutes the valve device of the present disclosure.
  • the high temperature side switching valve 310 has the same configuration as the valve device 10 described in the first embodiment.
  • the high temperature side switching valve 310 causes the high temperature heat medium to flow out to the inlet portion 311 into which the high temperature heat medium flows in, the first outlet portion 312 in which the high temperature heat medium flows out to the high temperature side radiator 303, and the heater core 304.
  • a second outlet portion 313 is provided.
  • the first outlet portion 312 is connected to the fluid inlet side of the high temperature side radiator 303, and causes the high temperature heat medium to flow out to the high temperature side radiator 303.
  • the first outlet portion 312 corresponds to the first outlet portion 122 in the valve device 10 of the first embodiment.
  • the second outlet portion 313 is connected to the fluid inlet side of the heater core 304, and causes the high temperature heat medium to flow out to the heater core 304.
  • the second outlet portion 313 corresponds to the second outlet portion 123 in the valve device 10 of the first embodiment.
  • the inlet portion 311 is connected to the fluid outlet side of the high temperature side radiator 303 and the fluid outlet side of the heater core 304, and the high temperature heat medium flows in from the high temperature side radiator 303 and the heater core 304.
  • the inlet portion 311 corresponds to the inlet portion 121 in the valve device 10 of the first embodiment.
  • the high temperature side switching valve 310 has a configuration in which the flow rate ratio of the high temperature heat medium passing through the high temperature side radiator 303 and the high temperature heat medium passing through the heater core 304 is adjusted by rotationally displacing the rotor 22. Specifically, the high-temperature side switching valve 310 increases or decreases the opening degree of the first flow path hole 141 and the opening degree of the second flow path hole 142 by the rotor 22, so that the high-temperature heat passes through the high-temperature side radiator 303. The flow rate ratio of the medium and the high temperature heat medium passing through the heater core 304 is adjusted.
  • the operation of the high temperature side switching valve 310 is controlled by the control pulse output from the control device 600.
  • the control device 600 also has a function as the valve control unit 17 described in the first embodiment.
  • the high-temperature side radiator 303 is an outdoor heat exchanger that exchanges heat between the high-temperature heat medium heated by the radiator 202 and the like and the air outside the vehicle interior (that is, the outside air OA) blown from an outside air fan (not shown). Is.
  • the high temperature side radiator 303 is arranged on the front side of the drive system accommodation chamber. When the vehicle is running, the high temperature side radiator 303 can be exposed to the running wind (that is, the outside air OA) that has flowed into the drive system accommodation chamber via the grill.
  • One inflow port side of the high temperature side merging portion 307 is connected to the fluid outlet side of the high temperature side radiator 303.
  • the heater core 304 is an indoor heat exchanger that heats the blown air W by exchanging heat between the high-temperature heat medium heated by the radiator 202 or the like and the blown air W blown into the room.
  • the heater core 304 is arranged in the casing 501 of the indoor air conditioning unit 500.
  • the blown air W is heated by using the heat absorbed by the refrigerant in the chiller 206 as a heating source.
  • the other inlet side of the high temperature side merging portion 307 is connected to the fluid outlet side of the heater core 304.
  • the high temperature side merging portion 307 merges the flow of the refrigerant flowing out from the high temperature side radiator 303 and the flow of the refrigerant flowing out from the heater core 304.
  • the high temperature side merging portion 307 is a three-way joint similar to the refrigerant merging portion 209.
  • the fluid suction side of the high temperature side pump 301 is connected to the fluid outlet side of the high temperature side merging portion 307 via the high temperature side reserve tank 308.
  • the high temperature side reserve tank 308 is a storage unit for the high temperature heat medium that stores the high temperature heat medium that is surplus in the first fluid circulation circuit 300.
  • the high temperature side reserve tank 308 has a heat medium supply port for replenishing the high temperature heat medium when the amount of the high temperature heat medium circulating in the first fluid circulation circuit 300 is insufficient.
  • the second fluid circulation circuit 400 is a fluid circulation circuit in which a low-temperature heat medium that is a fluid circulates.
  • a heat medium of the same type as the high temperature heat medium is used as the low temperature heat medium.
  • the low temperature side pump 401 In the second fluid circulation circuit 400, the low temperature side pump 401, the heat medium passage 402 of the chiller 206, the low temperature side radiator 403, the flow path switching valve 70, the cooling water passage 405 of the battery BT, the cooling water passage 406 of the in-vehicle device CE, etc. Is placed.
  • a low temperature heat medium is connected to the fluid outlet side of the low temperature side pump 401 to the inlet side of the heat medium passage 402 of the chiller 206.
  • the low temperature side pump 401 is a pumping unit that pumps the low temperature heat medium to the heat medium passage 402 of the chiller 206.
  • the basic configuration of the low temperature side pump 401 is the same as that of the high temperature side pump 301.
  • the first inlet portion 700A side of the flow path switching valve 70 is connected to the fluid outlet side of the heat medium passage 402 of the chiller 206.
  • the flow path switching valve 70 is a circuit switching unit that switches the circuit configuration of the second fluid circulation circuit 400.
  • the flow path switching valve 70 is provided with a plurality of inlet portions and a plurality of outlet portions.
  • a cooling water passage 405 of the battery BT, a low temperature radiator 403, and the like are connected to these inlets and outlets. The detailed configuration of the flow path switching valve 70 will be described later.
  • the battery BT supplies electric power to the electric in-vehicle device CE such as an electric motor.
  • the battery BT is an assembled battery formed by electrically connecting a plurality of battery cells in series or in parallel.
  • the battery cell is composed of a rechargeable secondary battery (for example, a lithium ion battery).
  • the battery BT is a battery BT in which a plurality of battery cells are stacked and arranged so as to have a substantially rectangular parallelepiped shape and housed in a special case.
  • the temperature of the battery BT is maintained within an appropriate temperature range (for example, 15 ° C. or higher and 55 ° C. or lower) so that the charge / discharge capacity of the battery BT can be fully utilized.
  • the cooling water passage 405 of the battery BT is formed in a special case for the battery BT.
  • the cooling water passage 405 is a heat medium passage for exchanging heat between the low temperature heat medium and the battery BT. More specifically, the cooling water passage 405 is an endothermic heat medium passage for absorbing the heat of the battery BT into the low temperature heat medium. Therefore, the battery BT also functions as a heating device for heating the low temperature heat medium in the second fluid circulation circuit 400.
  • the passage configuration of the cooling water passage 405 of the battery BT is a passage configuration in which a plurality of passages are connected in parallel inside the dedicated case.
  • the cooling water passage 405 of the battery BT is formed so as to be able to absorb heat evenly from the entire area of the battery BT.
  • the cooling water passage 405 is formed so that the heat of all the battery cells can be uniformly absorbed and all the battery cells can be cooled.
  • the low temperature side radiator 403 is an outdoor heat exchanger that exchanges heat between the low temperature heat medium flowing out from the second outlet 700D of the flow path switching valve 70 and the outside air OA blown from the outside air fan.
  • the low temperature side radiator 403 is located on the front side of the drive system accommodating chamber and on the downstream side of the outside air flow of the high temperature side radiator 303. Therefore, the low temperature side radiator 403 causes heat exchange between the outside air OA and the low temperature heat medium after passing through the high temperature side radiator 303.
  • the low temperature side radiator 403 may be integrally formed with the high temperature side radiator 303.
  • One inflow port side of the low temperature side confluence 407 is connected to the heat medium outlet of the low temperature side radiator 403 via the low temperature side reserve tank 408.
  • the low temperature side reserve tank 408 is a storage unit for the low temperature heat medium that stores the low temperature heat medium that is surplus in the second fluid circulation circuit 400.
  • the basic configuration of the low temperature side reserve tank 408 is the same as that of the high temperature side reserve tank 308.
  • the low temperature side merging portion 407 is a three-way joint similar to the high temperature side merging portion 307 and the like.
  • the fluid suction side of the low temperature side pump 401 is connected to the fluid outlet side of the low temperature side merging portion 407.
  • the low temperature side pump 401 is arranged in the second fluid circulation circuit 400 in the flow path from the outlet of the low temperature side merging portion 407 to the fluid inlet side of the heat medium passage 402 of the chiller 206.
  • the second fluid circulation circuit 400 is connected to the equipment cooling passage 410 in which the cooling water passage 406 of the in-vehicle equipment CE is arranged.
  • the equipment cooling passage 410 is connected so as to return the low-temperature heat medium on the downstream side of the low-temperature side reserve tank 408 and on the upstream side of the low-temperature side confluence portion 407 to the inlet side of the low-temperature side radiator 403 again. There is.
  • the equipment pump 411 is arranged in the equipment cooling passage 410.
  • the equipment pump 411 pumps the low temperature heat medium to the cooling water passage 406 of the vehicle-mounted equipment CE.
  • the basic configuration of the equipment pump 411 is the same as that of the low temperature side pump 401.
  • the in-vehicle device CE is a heat generating device that generates heat when operated.
  • the in-vehicle device CE is an electric motor, an inverter, a control device for an advanced driving system, and the like.
  • An electric motor is an in-vehicle device that outputs a driving force for traveling.
  • An inverter is an in-vehicle device that supplies electric power to an electric motor.
  • the control device for advanced driver assistance systems is a control device for so-called ADAS.
  • ADAS is an abbreviation for Advanced Driver Assistance System.
  • the in-vehicle device CE In order to operate the in-vehicle device CE properly, it is desirable that the in-vehicle device CE is maintained within an appropriate temperature range as in the case of the battery BT.
  • the appropriate temperature range of the battery BT and the appropriate temperature range of the in-vehicle device CE are different.
  • the upper limit of the appropriate temperature range of the in-vehicle device CE is higher than the upper limit of the appropriate temperature range of the battery BT.
  • a cooling water passage 406 for circulating a low temperature heat medium is formed inside the housing portion or the case forming the outer shell of the in-vehicle device CE.
  • the cooling water passage 406 is an endothermic heat medium passage for absorbing the heat of the vehicle-mounted device CE (that is, the waste heat of the vehicle-mounted device CE) into the low-temperature heat medium.
  • the cooling water passage 406 constitutes a temperature control unit that adjusts the temperature of the in-vehicle device CE, which is a heat generating device.
  • a detour passage 420 for equipment is connected to the second fluid circulation circuit 400.
  • the device bypass passage 420 is a heat medium passage that bypasses the low-temperature heat medium flowing out of the cooling water passage 406 of the in-vehicle device CE and returns it to the fluid inlet side of the device pump 411 by bypassing the low-temperature side radiator 403 and the like.
  • the device bypass passage 420 constitutes a bypass portion for passing a low-temperature heat medium by bypassing the low-temperature side radiator 403, which is an outdoor heat exchanger.
  • the equipment flow rate adjusting valve 412 is arranged on the upstream side of the connection portion with the equipment detour passage 420.
  • the equipment flow rate adjusting valve 412 is an electric flow rate adjusting valve having a valve body that changes the passage cross-sectional area of the equipment cooling passage 410 and an electric actuator (for example, a stepping motor) that displaces the valve body.
  • the operation of the flow control valve 412 for equipment is controlled by a control pulse output from the control device 600.
  • a low temperature side switching valve 430 is arranged at the connection portion between the equipment cooling passage 410 and the equipment detour passage 420.
  • the low temperature side switching valve 430 adjusts the flow rate ratio between the low temperature heat medium flowing into the low temperature side radiator 403 and the low temperature heat medium flowing into the equipment bypass passage 420.
  • the low temperature side switching valve 430 constitutes the valve device of the present disclosure in the same manner as the high temperature side switching valve 310.
  • the low temperature side switching valve 430 has the same configuration as the valve device 10 described in the first embodiment.
  • the low temperature side switching valve 430 has low temperature heat to the inlet portion 431 in which the low temperature heat medium flows in, the first outlet portion 432 in which the low temperature heat medium flows out to the low temperature side radiator 403, and the detour passage 420 for equipment.
  • a second outlet portion 433 for discharging the medium is provided.
  • the first outlet portion 432 is connected to the fluid inlet side of the low temperature side radiator 403, and causes the low temperature heat medium to flow out to the low temperature side radiator 403.
  • the first outlet portion 432 corresponds to the first outlet portion 122 in the valve device 10 of the first embodiment.
  • the second outlet portion 433 is connected to the fluid inlet side of the equipment detour passage 420, and causes the low temperature heat medium to flow out to the equipment detour passage 420.
  • the second outlet portion 433 corresponds to the second outlet portion 123 in the valve device 10 of the first embodiment.
  • the inlet portion 431 is connected to the fluid outlet side of the cooling water passage 406 of the in-vehicle device CE, which is a temperature control portion, and the fluid that has passed through the cooling water passage 406 flows in.
  • the inlet 431 corresponds to the inlet 121 in the valve device 10 of the first embodiment.
  • the low temperature side switching valve 430 has a configuration in which the flow rate ratio of the low temperature heat medium passing through the low temperature side radiator 403 and the low temperature heat medium passing through the device bypass passage 420 is adjusted by rotationally displacing the rotor 22. There is. Specifically, the low temperature side switching valve 430 increases or decreases the opening degree of the first flow path hole 141 and the opening degree of the second flow path hole 142 by the rotor 22, so that the low temperature heat passes through the low temperature side radiator 403. The flow rate ratio of the medium and the low temperature heat medium passing through the device bypass passage 420 is adjusted.
  • the operation of the low temperature side switching valve 430 is controlled by the control pulse output from the control device 600.
  • the control device 600 also has a function as the valve control unit 17 described in the first embodiment.
  • a short-circuit heat medium passage that guides the low-temperature heat medium flowing out from the third outlet portion 700E of the flow path switching valve 70 to the other inflow port of the low-temperature side merging portion 407. 440 is connected.
  • the flow path switching valve 70 has a resin main body portion 701 formed in a bottomed tubular shape.
  • the main body 701 is a housing having a plurality of inlet portions for flowing the low temperature heat medium into the inside and a plurality of outlet portions for allowing the low temperature heat medium to flow out from the inside.
  • the main body portion 701 of the present embodiment has two inlet portions and three outlet portions. Therefore, the flow path switching valve 70 is a five-way valve having five entrances and exits.
  • the flow path switching valve 70 is provided with a first inlet portion 700A and a second inlet portion 700C.
  • the first inlet portion 700A is a low-temperature heat medium pumped from the low-temperature side pump 401, and is an inlet portion through which the low-temperature heat medium that has passed through the heat medium passage 402 of the chiller 206 flows in.
  • the second inlet portion 700C is an inlet portion through which the low-temperature heat medium flowing out from the cooling water passage 405 of the battery BT flows in.
  • the flow path switching valve 70 is provided with a first outlet portion 700B, a second outlet portion 700D, and a third outlet portion 700E.
  • the first outlet portion 700B is an outlet portion that allows the low temperature heat medium to flow out to the fluid inlet side of the cooling water passage 405 of the battery BT.
  • the second outlet portion 700D is an outlet portion that allows the low temperature heat medium to flow out to the fluid inlet side of the low temperature side radiator 403.
  • the third outlet portion 700E is an outlet portion that allows the low temperature heat medium to flow out to the fluid inlet side of the heat medium passage 402 of the chiller 206 (that is, to the short circuit heat medium passage 440).
  • the cooling water passage 405 of the battery BT is arranged in the heat medium passage from the first outlet portion 700B to the second inlet portion 700C.
  • the cooling water passage 405 of the battery BT is arranged in the heat medium passage from the first outlet portion 700B to the second inlet portion 700C.
  • the second inlet portion 700C serves as an inlet portion for allowing the low-temperature heat medium that has flowed out from the first outlet portion 700B to the outside of the main body portion 701 to flow into the inside again.
  • the main body 701 of the flow path switching valve 70 is divided into a first main body 711 and a second main body 712. Both the first main body portion 711 and the second main body portion 712 are formed in a cylindrical shape and are arranged coaxially. One end side of the first main body portion 711 in the axial direction DRa is closed by the lid portion, and the other end side is open. The other end side of the second main body portion 712 in the axial direction DRa is closed by the bottom portion, and one end side is open.
  • a stator 720 is arranged inside the main body 701.
  • the stator 720 is arranged near the connection portion between the first main body portion 711 and the second main body portion 712.
  • a plurality of spaces are formed inside the main body 701 by the stator 720.
  • the first entrance side space 711a is formed inside the first main body portion 711.
  • the first entrance side space 711a is a substantially columnar space communicating with the first entrance portion 700A.
  • a first outlet side space 712b, a second entrance side space 712c, a second exit side space 712d, and a third exit side space 712e are formed inside the second main body portion 712.
  • a plurality of partition plates 713 extending radially from the axis CL of the shaft 740 are arranged inside the second main body portion 712.
  • the partition plate 713 divides the internal space of the second main body portion 712 into a plurality of spaces in the circumferential direction DRc.
  • the first exit side space 712b is a space communicating with the first exit portion 700B.
  • the second entrance side space 712c is a space communicating with the second entrance portion 700C.
  • the second exit side space 712d is a space communicating with the second exit portion 700D.
  • the third exit side space 712e is a space communicating with the third exit portion 700E.
  • the first exit-side space 712b, the second inlet-side space 712c, the second exit-side space 712d, and the third exit-side space 712e are all formed in a sector-like (that is, fan-like) cross section in the axial direction DRa. It is a columnar space that extends.
  • the first exit side space 712b, the third exit side space 712e, the second entrance side space 712c, and the second exit side space 712d are in this order when viewed from the first main body portion 711 side toward the axial direction DRa. It is arranged clockwise. That is, the second entrance side space 712c is arranged so as to be adjacent to both the second exit side space 712d and the third exit side space 712e in the circumferential direction DRc.
  • the stator 720 is a member corresponding to the stator 14 of the valve device 10 of the first embodiment.
  • the constituent materials and the like of the stator 720 are the same as those of the stator 14 of the first embodiment.
  • the stator 720 is composed of a disk-shaped member whose thickness direction is the axial direction DRa.
  • the stator 720 has an opening surface 721 as a surface on which the rotor 750, which will be described later, slides.
  • the opening surface 721 is a sealing surface corresponding to the sliding surface 751 of the rotor 750, which will be described later.
  • the stator 720 constitutes a flow path forming portion in which a flow path hole through which a fluid passes is formed.
  • the stator 720 is formed with a first flow path hole 722, a second flow path hole 723, a third flow path hole 724, and a fourth flow path hole 725 through which the fluid passes.
  • the first flow path hole 722 is provided in a portion of the stator 720 corresponding to the first outlet side space 712b so as to communicate with the first outlet side space 712b.
  • the second flow path hole 723 is provided in a portion of the stator 720 corresponding to the second inlet side space 712c so as to communicate with the second inlet side space 712c.
  • the third flow path hole 724 is provided in a portion of the stator 720 corresponding to the second outlet side space 712d so as to communicate with the second outlet side space 712d.
  • the fourth flow path hole 725 is provided in a portion of the stator 720 corresponding to the third outlet side space 712e so as to communicate with the third outlet side space 712e.
  • a stator insertion hole 726 through which the other end side portion 742 of the shaft 740 is inserted is formed in a substantially central portion of the stator 720.
  • the other end side portion 742 of the shaft 740 is a portion of the shaft 740 that is opposite to the one end side portion 741 in which the rotational force is transmitted from a drive portion (not shown) in the axial direction DRa.
  • the inner diameter of the stator insertion hole 726 is larger than the diameter of the shaft 740 so that the shaft 740 does not slide.
  • the drive unit is a device for outputting rotational force.
  • the drive unit is a device corresponding to the drive unit 16 of the valve device 10 of the first embodiment.
  • the drive unit of the present embodiment is configured in the same manner as the drive unit 16 of the first embodiment.
  • the rotating portion 730 corresponds to the rotating portion 18 of the valve device 10 of the first embodiment.
  • the rotating portion 730 has a shaft 740, a rotor 750 as a valve body, and a meson 760 connecting the rotor 750 to the shaft 740.
  • the shaft 740 is a rotating shaft that rotates around a predetermined axial center CL by the rotational force output by the drive unit.
  • the shaft 740 extends along the axial direction DRa.
  • the shaft 740 has one end side portion 741 in which the rotational force is transmitted from the drive portion to one side in the axial direction DRa and the other end side portion 742 which is opposite to the one end side portion 741 in the axial direction DRa. ..
  • the shaft 740 is connected to the rotor 750 via a meson 760 in a relative non-rotatable manner.
  • the flow path switching valve 70 has a double-ended holding structure in which both sides of the shaft 740 in the axial direction DRa are rotatably held by the main body 701 which is a housing.
  • the shaft 740 is rotatably held by a first main body portion 711 whose one end side portion 741 constitutes a housing.
  • the other end side portion 742 of the shaft 740 is rotatably held with respect to the end receiving portion 715 provided in the second main body portion 712 constituting the housing. Since the holding structure of the other end side portion 742 of the shaft 740 has the same structure as the holding structure of the shaft 20 of the first embodiment, the description thereof will be omitted in this embodiment.
  • the rotor 750 is a valve body that increases or decreases the opening degree of each flow path hole 722 to 725 formed in the stator 720 as the shaft 740 rotates.
  • the rotor 750 is a member corresponding to the rotor 22 of the valve device 10 of the first embodiment.
  • the constituent materials and the like of the rotor 750 are the same as those of the rotor 22 of the first embodiment.
  • the rotor 750 is arranged in the first entrance side space 711a so as to face the stator 14 in the axial direction DRa.
  • the rotor 750 has a sliding surface 751 facing the opening surface 721 of the stator 720.
  • the sliding surface 751 is a sealing surface that seals the opening surface 721 of the stator 720.
  • the rotor 750 is formed with a rotor hole 752 at a position eccentric with respect to the axial center CL of the shaft 20.
  • the rotor hole 752 is a through hole penetrating in the axial direction DRa.
  • the rotor hole 752 is formed at a portion of the rotor 750 that overlaps with each of the flow path holes 722 to 725 in the axial direction DRa when the rotor 750 is rotated.
  • the rotor 750 has a rotor insertion hole 753 formed in a substantially central portion thereof through which the shaft 740 is inserted.
  • the inner diameter of the rotor insertion hole 753 is larger than the diameter of the shaft 740 so that the shaft 740 does not slide.
  • the meson 760 is a member that connects the rotor 750 to the shaft 740, and constitutes a part of the connecting structure that connects the rotor 750 to the shaft 740.
  • the meson 760 is configured in the same manner as the meson 24 of the valve device 10 of the first embodiment.
  • the urging member 770 is a member that urges the rotor 22 toward the stator 14 corresponding to the flow path forming portion.
  • the urging member 770 is configured in the same manner as the urging member 26 of the valve device 10 of the first embodiment.
  • the rotor 750 is rotationally displaced so that the first inlet side space 711a is passed through the rotor hole 752 and one of the flow path holes 723, 724, 725. It can communicate with any of the outlet side spaces 712b, 712d, and 712e. That is, the flow path switching valve 70 rotates and displaces the rotor 750 to allow the low-temperature heat medium flowing in from the first inlet portion 700A to flow out from any one of the plurality of outlet portions 700B, 700D, and 700E. Can be done.
  • the flow path switching valve 70 rotates the rotor 750 to rotate and displace the first inlet side space 711a, the first outlet side space 712b, the second outlet side space 712d, and the third outlet side space. It can communicate with any one of the 712e.
  • the low-temperature heat medium flowing in from the first inlet portion 700A has a passage configuration in which it flows out from the first outlet portion 700B, a passage configuration in which it flows out from the second outlet portion 700D, and a passage configuration in which it flows out from the third outlet portion 700E. It is possible to switch to any one passage configuration.
  • the low-temperature heat medium flowing into the first inlet side space 711a is transmitted from one side of the main body portion 701 in the axial direction DRa. It flows to the other side.
  • the low-temperature heat medium flowing in from the first inlet portion 700A is discharged from the second outlet portion 700D, and the low-temperature heat medium flowing in from the first inlet portion 700A is discharged from the third outlet portion 700E. The same applies to.
  • the sliding surface 751 of the rotor 750 has a second inlet side space 712c, a second exit side space 712d, a first outlet side space 712b, and a third exit side space 712e.
  • a communication groove 754 that communicates adjacent spaces is formed.
  • the rotor hole 752 and the communication groove 754 are arranged substantially symmetrically with respect to the axial center CL of the shaft 740. That is, the rotor hole 752 and the communication groove 754 are arranged at an angle of about 180 ° around the axial center CL of the shaft 740.
  • the second inlet side space 712c can be communicated with any one of the plurality of outlet side spaces via the communication groove 754.
  • the outlet side space for communicating the first inlet side space 711a and the outlet side space 712c for communicating with the second entrance side space 712c are communicated with each other.
  • the side space is a different space.
  • the second inlet side space 712c can be communicated with any one of the second outlet side space 712d and the third outlet side space 712e. ..
  • the low-temperature heat medium flowing in from the second inlet portion 700C can be switched to any one of a passage configuration in which the low-temperature heat medium flows out from the second outlet portion 700D and a passage configuration in which the low-temperature heat medium flows out from the third outlet portion 700E. ..
  • the low-temperature heat medium shaft 740 flowing into the second inlet side space 712c is uniaxially oriented from the other side to one side.
  • the flow toward is turned in the opposite direction at the communication groove 754.
  • the low temperature heat medium flows from one side to the other side in the axial direction DRa of the shaft 740.
  • This also applies to the passage configuration in which the low-temperature heat medium flowing in from the second inlet portion 700C is discharged from the third outlet portion 700E.
  • the rotor 750 is formed on opposite sides to each other. Therefore, the rotor 750 is arranged inside the main body 701, which is a housing, so that the pressure Ps1 of the first inlet side space 711a and the pressure Ps2 of the second inlet side space 712c act in opposite directions. become.
  • the flow path switching valve 70 configured in this way has a passage structure in which the low-temperature heat medium that has flowed in from the first inlet portion 700A flows out from the second outlet portion 700D. And the passage configuration for flowing out from the third outlet 700E can be switched.
  • the flow path switching valve 70 can allow the low-temperature heat medium flowing into the inside from the first inlet portion 700A to flow out from the first outlet portion 700B.
  • the low-temperature heat medium flowing into the inside from the second inlet portion 700C is discharged from the second outlet portion 700D and the third outlet portion 700E. It is possible to switch between the passage configuration.
  • the indoor air conditioning unit 500 is a unit for blowing out appropriately temperature-controlled blown air W to an appropriate location in the vehicle interior in the temperature adjusting device 1.
  • the indoor air conditioning unit 500 is arranged inside the instrument panel (that is, the instrument panel) at the frontmost part of the vehicle interior.
  • the indoor air conditioning unit 500 has a casing 501 that forms an air passage for the blown air W.
  • An indoor blower 502, an indoor evaporator 207, a heater core 304, and the like are arranged in the air passage formed in the casing 501.
  • the casing 501 is made of a resin (for example, polypropylene) having a certain degree of elasticity and excellent strength.
  • An inside / outside air switching device 503 is arranged on the most upstream side of the blown air flow of the casing 501.
  • the inside / outside air switching device 503 switches and introduces the air inside the vehicle interior (that is, the inside air) and the air outside the vehicle interior (that is, the outside air) into the casing 501.
  • the operation of the electric actuator for driving the inside / outside air switching device 503 is controlled by the control signal output from the control device 600.
  • An indoor blower 502 is arranged on the downstream side of the blower air flow of the inside / outside air switching device 503.
  • the indoor blower 502 blows the air sucked through the inside / outside air switching device 503 toward the vehicle interior.
  • the indoor blower 502 is an electric blower that drives a fan with an electric motor.
  • the rotation speed (that is, the blowing capacity) of the indoor blower 502 is controlled by the control voltage output from the control device 600.
  • the indoor evaporator 207 and the heater core 304 are arranged in this order with respect to the blown air flow. That is, the indoor evaporator 207 is arranged on the upstream side of the blown air flow with respect to the heater core 304.
  • a cold air bypass passage 505 is formed in the casing 501 to allow the blown air W that has passed through the indoor evaporator 207 to bypass the heater core 304 and flow to the downstream side.
  • the air mix door 504 is arranged on the downstream side of the blast air flow of the indoor evaporator 207 and on the upstream side of the blast air flow of the heater core 304.
  • the air mix door 504 adjusts the air volume ratio between the air volume passing through the heater core 304 and the air volume passing through the cold air bypass passage 505 in the blown air W after passing through the indoor evaporator 207.
  • the operation of the electric actuator for driving the air mix door is controlled by a control signal output from the control device 600.
  • a mixing space 506 is provided on the downstream side of the blown air flow of the heater core 304 to mix the blown air W heated by the heater core 304 and the blown air W not heated by the heater core 304 through the cold air bypass passage 505. Has been done. Further, an opening hole (not shown) for blowing out the air-conditioned air mixed in the mixing space 506 into the vehicle interior is arranged at the most downstream portion of the blown air flow of the casing 501.
  • the temperature of the conditioned air mixed in the mixing space 506 can be adjusted by adjusting the ratio of the air volume through which the air mix door 504 passes through the heater core 304 and the air volume passing through the cold air bypass passage 505. .. Then, the temperature of the blown air W blown out from each opening hole into the vehicle interior can be adjusted.
  • the opening holes As 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 air-conditioning air toward the upper body of the occupant in the vehicle interior.
  • the foot opening hole is an opening hole for blowing air-conditioning air toward the feet of the occupant.
  • the defroster opening hole is an opening hole for blowing air-conditioning air toward the inner surface of the window glass on the front surface of the vehicle.
  • a blowout mode switching door (not shown) is arranged on the upstream side of these opening holes.
  • the blow-out mode switching door switches the opening holes for blowing out the air-conditioning air by opening and closing each opening hole.
  • the operation of the electric actuator for driving the blowout mode switching door is controlled by a control signal output from the control device 600.
  • the control device 600 is composed of a microcomputer including a processor, a memory, and the like, and peripheral circuits thereof.
  • the control device 600 performs various calculations and processes based on the air conditioning control program stored in the memory, and controls the operation of various devices and the like connected to the output side.
  • Memory is a non-transitional substantive storage medium.
  • a control sensor group 610 is connected to the input side of the control device 600.
  • the control sensor group 610 includes an internal air temperature detection unit that detects the vehicle interior temperature (internal air temperature) Tr, a battery temperature detection unit that detects the temperature of the battery BT, and an in-vehicle device temperature detection unit that detects the temperature of the in-vehicle device CE. Etc. are included.
  • an operation panel 620 is connected to the input side of the control device 600.
  • the operation panel 620 is provided with, for example, a temperature setting unit for setting the vehicle interior temperature.
  • the detection signal of the sensor group 610 and the operation signal of the operation panel 620 are input to the control device 600.
  • the control device 600 is integrally formed with a control unit that controls various devices connected to its output side. That is, a configuration (that is, hardware and software) that controls the operation of each controlled device constitutes a control unit that controls the operation of each controlled device.
  • a configuration that is, hardware and software
  • the structure that controls the operation of the high temperature side switching valve 320, the low temperature side switching valve 430, and the flow path switching valve 70 constitutes the valve control unit 600a.
  • the signal lines and power lines connecting the control device 600 and various controlled devices, and the signal lines connecting the control device 600 and various sensors are not shown. There is.
  • the temperature adjusting device 1 of the present embodiment can switch various operation modes for air conditioning in the vehicle interior and temperature adjustment of the battery BT. Specifically, the temperature adjusting device 1 can be switched to the equipment cooling mode, the outside air cooling mode, and the outside air endothermic mode. Hereinafter, various operation modes will be described.
  • the equipment cooling mode is an operation mode in which the refrigerating cycle device 200 is operated to air-condition the vehicle interior and the battery BT is cooled by the low-temperature heat medium cooled by the refrigerating cycle device 200. ..
  • control device 600 causes the low-temperature heat medium flowing in from the first inlet portion 700A to flow out from the first outlet portion 700B, and causes the low-temperature heat medium flowing in from the second inlet portion 700C to flow out from the third outlet portion 700E.
  • the operation of the flow path switching valve 70 is controlled so as to cause the flow out.
  • the low temperature heat medium discharged from the low temperature side pump 401 is passed through the heat medium passage of the chiller 206 to the flow path switching valve 70. It flows into the first entrance portion 700A. Then, the low-temperature heat medium that has flowed into the first inlet portion 700A flows out from the first outlet portion 700B of the flow path switching valve 70, and then passes through the cooling water passage 405 of the battery BT to the second inlet of the flow path switching valve 70. It flows into the part 700C.
  • the low-temperature heat medium that has flowed into the second inlet portion 700C flows out from the third outlet portion 700E of the flow path switching valve 70, and is then sucked into the low-temperature side pump 401 again via the short-circuit heat medium passage 440.
  • the control device 600 operates the compressor 201, the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 201 flows into the radiator 202.
  • the control device 600 adjusts the refrigerant discharge capacity of the compressor 201 so that the temperature of the blown air W cooled by the indoor evaporator 207 becomes the target evaporator temperature TEO.
  • the target evaporator temperature TEO is determined based on the detection signal of the sensor group 610 connected to the control device 600 with reference to the control map stored in the control device 600 in advance.
  • This control map is configured so that the target evaporator temperature TEO is equal to or higher than the frost formation suppression temperature (for example, 1 ° C.) in order to suppress the frost formation of the indoor evaporator 207.
  • the refrigerant flowing into the radiator 202 is pumped from the high temperature side pump 301 and dissipated to the high temperature heat medium flowing through the heat medium passage 302 to become a supercooled liquid phase refrigerant. As a result, the high-temperature heat medium flowing through the heat medium passage 302 is heated.
  • the flow of the refrigerant flowing out of the radiator 202 is branched at the refrigerant branching portion 203.
  • One of the refrigerants branched at the refrigerant branching portion 203 is depressurized by the first expansion valve 204 and flows into the chiller 206.
  • the control device 600 adjusts the throttle opening of the first expansion valve 204 so that the temperature of the low-temperature heat medium flowing out of the heat medium passage 402 of the chiller 206 approaches the target cooling temperature TBO.
  • the target cooling temperature TBO is determined based on the detection signal of the sensor group 610 connected to the control device 600 with reference to the control map stored in the control device 600 in advance. In this control map, the target cooling temperature TBO is determined so that the temperature of the battery BT is maintained within an appropriate temperature range.
  • the refrigerant flowing into the chiller 206 absorbs heat from the low-temperature heat medium flowing through the heat medium passage 402 and evaporates. As a result, the low temperature heat medium flowing through the heat medium passage 402 is cooled.
  • the refrigerant flowing out of the chiller 206 flows into the refrigerant merging portion 209.
  • the other refrigerant branched at the refrigerant branching portion 203 is depressurized by the second expansion valve 205 and flows into the indoor evaporator 207.
  • the control device 600 adjusts the throttle opening of the second expansion valve 205 so that the refrigerant sucked into the compressor 201 approaches a predetermined standard superheat degree KSH (for example, 5 ° C.). Therefore, in the equipment cooling mode, the refrigerant evaporation temperature in the indoor evaporator 207 and the refrigerant evaporation temperature in the chiller 206 may be the same.
  • the refrigerant flowing into the indoor evaporator 207 absorbs heat from the blown air W blown from the indoor blower 502 and evaporates. As a result, the blown air W is cooled.
  • the refrigerant flowing out of the indoor evaporator 207 flows into the refrigerant merging portion 209 via the evaporation pressure adjusting valve 208.
  • the refrigerant merging section 209 merges the flow of the refrigerant flowing out of the indoor evaporator 207 and the flow of the refrigerant flowing out of the chiller 206, and causes the flow out to the suction side of the compressor 201.
  • the control device 600 when the control device 600 operates the high temperature side pump 301, the high temperature heat medium pumped from the high temperature side pump 301 flows into the heat medium passage 302 of the radiator 202.
  • the high-temperature heat medium flowing into the heat medium passage 302 exchanges heat with the high-pressure refrigerant and is heated.
  • the high-temperature heat medium flowing out of the radiator 202 flows into the high-temperature side switching valve 310 and is divided into a flow that flows into the high-temperature side radiator 303 and a flow that flows from the high-temperature side switching valve 310 into the heater core 304.
  • the control device 600 controls the operation of the high temperature side switching valve 310 so that the outlet side heat medium temperature THC, which is the temperature of the high temperature heat medium flowing out from the heater core 304, approaches the predetermined reference outlet side heat medium temperature KTHC. That is, the control device 600 adjusts the high temperature side flow rate ratio so that the outlet side heat medium temperature THC approaches the reference outlet side heat medium temperature KTHC.
  • the outlet side heat medium temperature THC becomes the reference outlet side heat medium temperature KTHC. If it does not reach, the high temperature heat medium is heated by the electric heater 306.
  • the heating capacity of the electric heater 306 is adjusted so that the outlet side heat medium temperature THC approaches the reference outlet side heat medium temperature KTHC.
  • the high-temperature heat medium that has flowed into the high-temperature side radiator 303 exchanges heat with the outside air OA blown from the outside air fan and dissipates heat. As a result, the high-temperature heat medium flowing through the high-temperature side radiator 303 is cooled. The high-temperature heat medium flowing out of the high-temperature side radiator 303 flows into the high-temperature side confluence portion 307.
  • the high-temperature heat medium that has flowed into the heater core 304 exchanges heat with the blown air W that has passed through the indoor evaporator 207 and dissipates heat.
  • the blown air W cooled by the indoor evaporator 207 is reheated.
  • the control device 600 adjusts the opening degree of the air mix door 504 so that the blowing temperature of the blowing air W blown into the vehicle interior approaches the target blowing temperature TAO.
  • the high-temperature heat medium flowing out of the heater core 304 flows into the high-temperature side merging portion 307.
  • the high-temperature side merging portion 307 merges the high-temperature heat medium flowing out from the heater core 304 and the high-temperature heat medium flowing out from the high-temperature side radiator 303, and causes them to flow out to the fluid suction side of the high-temperature side pump 301.
  • the control device 600 when the control device 600 operates the low temperature side pump 401, the low temperature heat medium pumped from the low temperature side pump 401 flows into the heat medium passage 402 of the chiller 206.
  • the low-temperature heat medium flowing into the chiller 206 exchanges heat with the low-pressure refrigerant to be cooled.
  • the outside air cooling mode is an operation mode in which the refrigerating cycle device 200 is operated to air-condition the interior of the vehicle and the battery BT is cooled by a low-temperature heat medium cooled by the outside air.
  • the control device 600 causes the low-temperature heat medium flowing in from the first inlet portion 700A to flow out from the first outlet portion 700B, and causes the low-temperature heat medium flowing in from the second inlet portion 700C to flow out from the second outlet portion 700D.
  • the operation of the flow path switching valve 70 is controlled so as to cause the flow out. Further, the control device 600 sets the first expansion valve 204 in a fully closed state.
  • the low-temperature heat medium that has flowed into the second inlet portion 700C flows out from the second outlet portion 700D of the flow path switching valve 70, and is then sucked into the low-temperature side pump 401 again via the low-temperature side radiator 403.
  • the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 201 is cooled by the radiator 202 until it becomes a supercooled liquid-phase refrigerant, as in the equipment cooling mode. Further, the high temperature heat medium flowing through the heat medium passage 302 of the radiator 202 is heated.
  • the refrigerant flowing out of the radiator 202 flows into the refrigerant branching portion 203.
  • the refrigerant flowing into the refrigerant branch portion 203 is depressurized by the second expansion valve 205 and flows into the indoor evaporator 207.
  • the control device 600 adjusts the throttle opening degree of the second expansion valve 205 in the same manner as in the equipment cooling mode.
  • the low-pressure refrigerant that has flowed into the indoor evaporator 207 absorbs heat from the blown air W and evaporates, as in the equipment cooling mode. As a result, the blown air W is cooled.
  • the refrigerant flowing out of the indoor evaporator 207 is sucked into the compressor 201 via the evaporation pressure adjusting valve 208 and the refrigerant merging portion 209.
  • the control device 600 controls the operation of the constituent equipment in the same manner as in the equipment cooling mode.
  • the outlet side heat medium temperature THC of the high temperature heat medium approaches the reference outlet side heat medium temperature KTHC.
  • the control device 600 operates the low temperature side pump 401
  • the low temperature heat medium pumped from the low temperature side pump 401 flows into the heat medium passage 402 of the chiller 206.
  • the first expansion valve 204 since the first expansion valve 204 is in the fully closed state, the low temperature heat medium flowing into the heat medium passage 402 of the chiller 206 flows out without exchanging heat with the low pressure refrigerant.
  • the low-temperature heat medium flowing out of the chiller 206 flows into the inside from the first inlet portion 700A of the flow path switching valve 70 and flows out from the first outlet portion 700B.
  • the low-temperature heat medium flowing out from the first outlet portion 700B flows into the cooling water passage 405 of the battery BT.
  • the heat medium that has flowed into the cooling water passage 405 of the battery BT absorbs the waste heat of the battery BT when flowing through the cooling water passage 405. As a result, the battery BT is cooled.
  • the low-temperature heat medium that has flowed into the low-temperature side radiator 403 is blown from the outside air fan and exchanges heat with the outside air OA after passing through the high-temperature side radiator 303 to dissipate heat. As a result, the low temperature heat medium flowing through the low temperature side radiator 403 is cooled. The low-temperature heat medium flowing out of the low-temperature side radiator 403 is guided to the suction side of the low-temperature side pump 401 via the low-temperature side merging portion 407.
  • the control device 600 causes the low temperature heat medium flowing in from the first inlet portion 700A to flow out from the third outlet portion 700E. May be good. According to this, the low temperature heat medium flowing out from the heat medium passage 402 of the chiller 206 can be returned to the suction side of the low temperature side pump 401 via the short circuit heat medium passage 440 and the low temperature side merging portion 407.
  • control device 600 controls the operation of the flow path switching valve 70 so that the low temperature heat medium flowing in from the first inlet portion 700A flows out from the second outlet portion 700D. Further, the control device 600 brings the second expansion valve 205 into a fully closed state. Further, the control device 600 adjusts the opening degree of the air mix door 504 so as to fully close the cold air bypass passage 505.
  • the low temperature heat medium discharged from the low temperature side pump 401 passes through the heat medium passage 402 of the chiller 206 and is passed through the flow path switching valve 70. It flows into the first entrance portion 700A of.
  • the low-temperature heat medium that has flowed into the first inlet portion 700A of the flow path switching valve 70 flows out from the second outlet portion 700D of the flow path switching valve 70, and is then sucked into the low-temperature side pump 401 again via the low-temperature side radiator 403.
  • the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 201 is cooled by the radiator 202 until it becomes a supercooled liquid-phase refrigerant, as in the equipment cooling mode. Further, the high temperature heat medium flowing through the heat medium passage 302 of the radiator 202 is heated.
  • the refrigerant flowing out of the radiator 202 flows into the refrigerant branching portion 203.
  • the second expansion valve 205 is fully closed, so that the refrigerant flowing into the refrigerant branch 203 is depressurized by the first expansion valve 204 and flows into the chiller 206.
  • the control device 600 adjusts the throttle opening degree of the first expansion valve 204 so that the refrigerant evaporation temperature in the chiller 206 is lower than the outside air temperature.
  • the low-pressure refrigerant flowing into the chiller 206 absorbs heat from the low-temperature heat medium flowing through the heat medium passage 402 and evaporates, as in the equipment cooling mode. As a result, the low temperature heat medium is cooled.
  • the refrigerant flowing out of the chiller 206 is sucked into the compressor 201 via the refrigerant merging portion 209.
  • the control device 600 when the control device 600 operates the low temperature side pump 401, the low temperature heat medium pumped from the low temperature side pump 401 flows into the heat medium passage 402 of the chiller 206.
  • the low-temperature heat medium flowing into the chiller 206 exchanges heat with the low-pressure refrigerant and is cooled to a temperature lower than the outside air temperature.
  • the low-temperature heat medium flowing out of the chiller 206 flows into the inside from the first inlet portion 700A of the flow path switching valve 70 and flows out from the second outlet portion 700D.
  • the low temperature heat medium flowing out from the second outlet portion 700D flows into the low temperature side radiator 403.
  • the blown air W heated by the heater core 304 can be blown out into the vehicle interior by operating as described above. Therefore, in the outside air endothermic mode, it is possible to realize heating of the vehicle interior without cooling the battery BT.
  • the flow rate adjusting valve 412 for the device is fully closed, and the low temperature heat medium of the cooling passage 410 for the device bypasses the low temperature side switching valve 430 for the device.
  • the low temperature side switching valve 430 displaces the rotor 22 at a position where the first flow path hole 141 is closed and the second flow path hole 142 is opened. According to this, the low-temperature heat medium flowing out from the cooling water passage 406 of the in-vehicle device CE can be returned to the inlet side of the cooling water passage 406 again via the device bypass passage 420.
  • the in-vehicle device CE can be warmed up by the self-heating of the in-vehicle device CE.
  • the temperature adjusting device 1 switches the operation mode to the defrosting mode when the frosting condition that frost adheres to the low temperature side radiator 403 is satisfied.
  • the defrosting mode is a mode for removing frost adhering to the low temperature radiator 403.
  • the frosting condition is, for example, a condition that is satisfied when the temperature difference between the low temperature heat mediums around the low temperature radiator 403 is equal to or lower than a predetermined temperature.
  • the condition is an example, and the frosting condition may be another condition.
  • the temperature adjusting device 1 operates the equipment pump 411 so as to exert a predetermined pumping capacity in the defrosting mode. Then, the temperature adjusting device 1 sets the flow rate adjusting valve 412 for the equipment to an appropriate opening degree, and switches the low temperature side switching valve 430 to a setting in which the low temperature heat medium of the cooling passage 410 for the equipment flows to the radiator 403 on the low temperature side. For example, the low temperature side switching valve 430 opens the first flow path hole 141 and displaces the rotor 22 at a position that closes the second flow path hole 142. As a result, the frost adhering to the low temperature side radiator 403 can be removed by allowing the low temperature heat medium that has been heated when passing through the cooling water passage 406 of the in-vehicle device CE to flow into the low temperature side radiator 403.
  • the high-temperature side switching valve 310 increases or decreases the opening degree of the first flow path hole 141 and the opening degree of the second flow path hole 142 by the rotor 22, so that the high-temperature heat passes through the high-temperature side radiator 303.
  • the flow rate ratio of the medium and the high temperature heat medium passing through the heater core 304 can be appropriately adjusted.
  • the resolution of opening degree control of the high temperature side switching valve 310 is large, the flow rate ratio of the high temperature heat medium passing through the high temperature side radiator 303 and the high temperature heat medium passing through the heater core 304 cannot be adjusted appropriately, and the vehicle interior The temperature variation of the blown air becomes large. In this case, as the operation of the air mix door 504 and the like increases, the power consumption increases and the power consumption rate in the vehicle deteriorates.
  • the high temperature side switching valve 310 of the present embodiment can suppress fluid leakage due to a change in the posture of the shaft 20 and the rotor 22, so that the flow rate of the high temperature heat medium passing through the heater core 304 is finely adjusted. be able to. That is, according to the high temperature side switching valve 310 of the present embodiment, the above-mentioned problems can be solved.
  • the low temperature side switching valve 430 is a low temperature heat medium and equipment that passes through the low temperature side radiator 403 by increasing or decreasing the opening degree of the first flow path hole 141 and the opening degree of the second flow path hole 142 by the rotor 22.
  • the flow rate ratio of the low temperature heat medium passing through the detour passage 420 can be appropriately adjusted.
  • the total amount of the fluid heated by the in-vehicle device CE can be appropriately guided to the low temperature side radiator 403. According to this, since the defrosting of the low temperature side radiator 403 can be performed in a short time, it is possible to sufficiently suppress the influence on the vehicle interior air conditioning and the equipment temperature control due to the defrosting operation.
  • the flow path switching valve 70 has the same configuration as the valve device 10 of the first embodiment, and the holding structure of the other end side portion 742 of the shaft 740 is the same as the holding structure of the shaft 20 of the valve device 10. It is configured. Therefore, the flow path switching valve 70 can obtain the same effect as the valve device 10 exerted by the valve device 10 described in the first embodiment. That is, the flow path switching valve 70 can realize the optimum distribution of the low temperature heat medium by increasing or decreasing the opening degree of each flow path hole 722 to 725 by the rotor 22.
  • the pressure of the rotor 750 in the first inlet side space 711a and the pressure in the second inlet side space 712c act in opposite directions to each other. Therefore, in the flow path switching valve 70, when the pressure of one of the low temperature heat medium flowing in from the first inlet portion 700A and the low temperature heat medium flowing in from the second inlet portion 700C changes, the pressure acting before and after the rotor 750. The balance will change. Such a change in pressure balance can be a factor that hinders the adhesion between the rotor 750 and the stator 720.
  • the high temperature side switching valve 310, the low temperature side switching valve 430, and the flow path switching valve 70 have the same configuration as the valve device 10 of the present disclosure, but the temperature adjusting device 1 Not limited to this.
  • the temperature adjusting device 1 at least one of the high temperature side switching valve 310, the low temperature side switching valve 430, and the flow path switching valve 70 may have the same configuration as the valve device 10 of the present disclosure.
  • the valve device 10 of the present disclosure can be applied to a fluid circulation circuit (for example, a refrigeration cycle device 200) different from the first fluid circulation circuit 300 and the second fluid circulation circuit 400.
  • the flow path switching valve rotates and displaces the rotor 22 to pass through the high temperature heat medium passing through the high temperature side radiator 303, the high temperature heat medium passing through the heater core 304, and the high temperature heat medium passing through the cooling water passage 405 of the battery BT.
  • the flow rate ratio of the heating medium is adjusted.
  • the rotor 22 is connected to the shaft 20 via the meson 24, but the valve device 10 is not limited to this. In the valve device 10, for example, the rotor 22 may be directly connected to the shaft 20.
  • valve device 10 includes a three-way valve having one fluid inlet and two fluid outlets, but the valve device 10 is not limited to this.
  • the valve device 10 of the present disclosure may be composed of a three-way valve having two fluid inlets and one fluid outlet.
  • the housing 12 and the stator 14 are formed separately, but the present invention is not limited to this.
  • a portion corresponding to the stator 14 may be integrally formed in the housing 12.
  • valve device 10 in which the flow path hole is formed in the stator 14 formed separately from the housing 12 is illustrated, but the valve device 10 is not limited to this.
  • a flow path hole may be formed directly with respect to the housing 12.
  • the sliding portion on which the rotor 22 slides in the housing 12 has a smaller coefficient of linear expansion such as ceramic and is excellent in wear resistance as compared with the constituent materials of the portions other than the sliding portion. It is desirable that it is made of material.
  • the elements constituting the embodiment are not necessarily essential except when it is clearly stated that they are essential and when they are clearly considered to be essential in principle.
  • the valve device comprises a housing, a drive portion, and a rotating portion.
  • the rotating portion includes a shaft and a rotor having a sliding surface and increasing or decreasing the opening degree of the flow path hole as the shaft rotates, and at least a part of the rotating portion is rotatably held by the housing. ing.
  • the shaft has one end side portion where the rotational force is transmitted from the drive portion and the other end side portion opposite to the one end side portion in the axial direction of the shaft, and the other end side portion. At least part of is rotatably held in the housing. According to this, by holding the other end side portion of the shaft with the housing, it is possible to suppress the positional deviation of the end portion of the shaft inside the housing.
  • the end receiving portion is provided so as to be interposed between the other end side portion of the shaft and the rotor, it is not necessary to separately provide a space for arranging the end receiving portion. That is, it is possible to suppress an increase in the size of the valve device due to the addition of the end receiving portion.
  • the end receiving portion is arranged at a position where it overlaps with at least a part of the rotating portion in the radial direction of the shaft so as to function as a rotation guide for guiding the rotation of the rotating portion.
  • the length in the axial direction of the shaft can be made smaller than that in which the end surface of the other end side overlaps with the inside of the rotor in the radial direction of the shaft.
  • the shaft when a part of the shaft is held inside the end receiving portion, it becomes difficult for the shaft to come into contact with the inside of the end receiving portion, so that galling of the shaft due to contact with the inside of the end receiving portion is suppressed. can do.
  • the rotor is made of ceramic.
  • Ceramic is a material having a small coefficient of linear expansion and little dimensional change due to water absorption, and has excellent wear resistance. Therefore, if the rotor is made of ceramic, the relative positional relationship between the rotor and the shaft and the relative positional relationship between the rotor and the housing are stable, so that the accuracy of fluid flow control can be ensured. , Unintended fluid leakage can be suppressed.
  • the valve device is a fluid circulation circuit including an outdoor heat exchanger that exchanges heat between the fluid and the air outside the vehicle interior and an indoor heat exchanger that exchanges heat between the air flowing into the vehicle interior and the fluid.
  • the housing is connected to the fluid inlet side of the outdoor heat exchanger and is connected to the first outlet portion where the fluid flows out to the outdoor heat exchanger and the fluid inlet side of the indoor heat exchanger, and the fluid flows out to the indoor heat exchanger. Includes a second outlet to allow.
  • the housing is connected to the fluid outlet side of the outdoor heat exchanger and the fluid outlet side of the indoor heat exchanger, and includes an inlet portion through which the fluid flows from the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger.
  • the flow rate ratio of the fluid passing through the outdoor heat exchanger and the fluid passing through the indoor heat exchanger is adjusted by rotationally displaced the rotor.
  • the temperature of the air flowing into the vehicle interior is finely adjusted by adjusting the flow rate ratios of the indoor heat exchanger and the outdoor heat exchanger. It becomes possible.
  • the valve device bypasses the outdoor heat exchanger that exchanges heat between the fluid and the air outside the vehicle interior, the temperature control unit that adjusts the temperature of the heat generating device by the fluid, and the outdoor heat exchanger. It is applied to a fluid circulation circuit including a bypass part through which a fluid flows.
  • the flow rate ratio between the fluid passing through the outdoor heat exchanger and the fluid passing through the bypass portion can be adjusted by the valve device.
  • the valve device of the present disclosure can suppress fluid leakage due to a change in the posture of the shaft, it is possible to accurately adjust the flow rate ratio in the outdoor heat exchanger and the bypass portion.
  • the entire amount of the fluid heated in the temperature control section can be appropriately guided to the outdoor heat exchanger. According to this, since the outdoor heat exchanger can be defrosted in a short time, it is possible to sufficiently suppress the influence on the vehicle interior air conditioning and the equipment temperature control due to the defrosting operation.
  • the housing includes a first inlet portion through which the fluid flows in, a second inlet portion through which the fluid flows in, and at least one outlet portion through which the fluid flows out.
  • the housing is formed inside with a first entrance side space communicating with the first entrance portion and a second entrance side space communicating with the second entrance portion.
  • the rotor is arranged inside the housing so that the pressure in the first inlet side space and the pressure in the second inlet side space act in opposite directions.
  • the posture of the rotor can be maintained in a posture in contact with the flow path forming portion even if the pressure of the fluid flowing in from each inlet portion changes. it can.
  • the valve device includes a housing, a drive unit, and a rotating unit.
  • the rotating portion includes a shaft and a rotor that increases or decreases the opening degree of the flow path hole as the shaft rotates, and at least a part of the rotating portion is rotatably held in the housing.
  • the fluid circulation circuit includes a plurality of devices through which the fluid passes and a valve device for adjusting the flow rate of the fluid passing through the plurality of devices.
  • the valve device includes a housing, a drive unit, and a rotating unit.
  • the rotating portion includes a shaft and a rotor, and at least a part of the rotating portion is rotatably held in the housing.

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Abstract

バルブ装置(10)は、流体が通過する流路孔(141、142、722、723、724、725)が少なくとも1つ形成された流路形成部(14、720)が一体または別体に構成されるハウジング(12、701)を備える。バルブ装置は、回転力を出力する駆動部(16)と、駆動部が出力する回転力によって所定の軸心を中心に回転する回転部(18、730)と、を備える。回転部は、シャフト(20、740)と、流路形成部のうち流路孔が開口する開口面(140、721)に相対して摺動する摺動面(220、751)を有し、シャフトの回転に伴って前記流路孔の開度を増減する回転子(22、750)と、を含む。回転部の少なくとも一部がハウジングに回転可能に保持されている。

Description

バルブ装置、流体循環回路 関連出願への相互参照
 本出願は、2019年9月10日に出願された日本特許出願番号2019-164850号に基づくもので、ここにその記載内容が参照により組み入れられる。
 本開示は、バルブ装置および当該バルブ装置を備える流体循環回路に関する。
 従来、シャフトの一端側に中間要素を介して連結されるバルブディスクによって、ハウジングの内側に配置される固定ディスクに形成された流路孔の開度を調整するバルブ装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。この特許文献1のバルブ装置は、固定ディスクによってシャフトの端部が保持されている。
国際公開第2014/072379号
 ところで、特許文献1の如く、固定ディスクでシャフトの端部を保持する構成とすると、ハウジングの内側で固定ディスクの位置がずれると、それに追従してシャフトの端部の位置ズレが生じ、シャフトが傾くことで、回転子の姿勢が不安定となる。回転子の姿勢が不安定な構成は、流量制御の精度悪化や意図しない流体漏れを招く要因となることから好ましくない。このことは本発明者らの鋭意検討の末に見出された。
 本開示は、回転部の姿勢変化を抑制可能なバルブ装置および流体循環回路を提供することを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、バルブ装置は、
 流体が通過する流路孔が少なくとも1つ形成された流路形成部が一体または別体に構成されるハウジングと、
 回転力を出力する駆動部と、
 駆動部が出力する回転力によって所定の軸心を中心に回転する回転部と、を備え、
 回転部は、
 シャフトと、
 流路形成部のうち流路孔が開口する開口面に相対して摺動する摺動面を有し、シャフトの回転に伴って流路孔の開度を増減する回転子と、を含み、
 回転部の少なくとも一部がハウジングに回転可能に保持されている。
 本開示の別の観点によれば、バルブ装置は、
 バルブ装置であって、
 流体が通過する流路孔が少なくとも1つ形成された流路形成部が一体または別体に構成されるハウジングと、
 回転力を出力する駆動部と、
 駆動部が出力する回転力によって所定の軸心を中心に回転する回転部と、を備え、
 回転部は、
 シャフトと、
 シャフトの回転に伴って流路孔の開度を増減する回転子と、を含み、
 回転部の少なくとも一部がハウジングに回転可能に保持されている。
 さらに、本開示の別の観点によれば、流体循環回路は、
 流体が通過する複数の機器と、
 複数の機器を通過する流体の流量を調整するバルブ装置と、を備え、
 バルブ装置は、
 流体が通過する流路孔が少なくとも1つ形成された流路形成部が一体または別体に構成されるハウジングと、
 回転力を出力する駆動部と、
 駆動部が出力する回転力によって所定の軸心を中心に回転する回転部と、を有し、
 回転部は、
 シャフトと、
 流路形成部のうち流路孔が開口する開口面に相対して摺動する摺動面を有し、シャフトの回転に伴って流路孔の開度を増減する回転子と、を含み、
 回転部の少なくとも一部がハウジングに回転可能に保持されている。
 これらのように、回転部の少なくとも一部がハウジングに回転可能に保持される構成とすれば、ハウジングに対して取り付けられる部材で回転部を保持するものに比べて、ハウジングの内側におけるシャフトの端部の位置ズレが生じ難くなる。したがって、本開示のバルブ装置および流体循環回路によれば、シャフトの位置ズレによるシャフトの姿勢変化が抑制されるので、回転部の姿勢を安定させることができる。
 なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。
第1実施形態に係るバルブ装置の模式的な平面図である。 第1実施形態に係るバルブ装置の模式的な正面図である。 図1のIII-III断面を示す模式図である。 図3のIV-IV断面を示す模式図である。 第1実施形態に係るバルブ装置の付勢部を説明するための説明図である。 第1実施形態に係るバルブ装置の一部を示す模式的な断面図である。 第2実施形態に係るバルブ装置の一部を示す模式的な断面図である。 第3実施形態に係るバルブ装置を示す模式的な断面図である。 第3実施形態に係るバルブ装置の一部を示す模式的な断面図である。 第3実施形態のバルブ装置の変形例を示す模式的な断面図である。 第4実施形態に係るバルブ装置を示す模式的な断面図である。 第4実施形態に係るバルブ装置の一部を示す模式的な断面図である。 第4実施形態のバルブ装置の第1変形例を示す模式的な断面図である。 第4実施形態のバルブ装置の第2変形例を示す模式的な断面図である。 第5実施形態に係るバルブ装置を示す模式的な断面図である。 第5実施形態に係るバルブ装置の圧縮バネおよびトーションバネを説明するための説明図である。 第6実施形態に係るバルブ装置を示す模式的な断面図である。 第6実施形態に係るバルブ装置のシール部材を説明するための説明図である。 第7実施形態に係るバルブ装置を示す模式的な断面図である。 第8実施形態に係るバルブ装置を示す模式的な断面図である。 図20のXXI-XXI断面図である。 第9実施形態に係るバルブ装置の駆動部を示す模式図である。 第10実施形態の温度調整装置の全体構成図である。 第10実施形態に係る高温側切替弁の模式的な斜視図である。 第10実施形態に係る低温側切替弁の模式的な斜視図である。 第10実施形態に係る流路切替弁の模式的な斜視図である。 流路切替弁の模式的な分解斜視図である。 流路切替弁の通路構成を説明するための説明図である。 流路切替弁の通路構成の切替態様の一例を示す説明図である。 流路切替弁の通路構成の切替態様の他の例を示す説明図である。 第10実施形態の空調ユニットの模式的な構成図である。 流路切替弁の機器冷却モードの通路構成を示す説明図である。 流路切替弁の外気冷却モードの通路構成を示す説明図である。 流路切替弁の外気吸熱モードの通路構成を示す説明図である。 除霜モードの回路構成の一例を示す説明図である。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施形態において、先行する実施形態で説明した事項と同一もしくは均等である部分には、同一の参照符号を付し、その説明を省略する場合がある。また、実施形態において、構成要素の一部だけを説明している場合、構成要素の他の部分に関しては、先行する実施形態において説明した構成要素を適用することができる。以下の実施形態は、特に組み合わせに支障が生じない範囲であれば、特に明示していない場合であっても、各実施形態同士を部分的に組み合わせることができる。
 (第1実施形態)
 本実施形態について、図1~図6を参照して説明する。本実施形態では、本開示のバルブ装置10を、車両に搭載される車両用の制御バルブに適用した例について説明する。図1に示すバルブ装置10は、図示しないが、流体(本例では、冷却水)を走行用動力源およびラジエータ等に循環させる流体循環回路に適用され、流体循環回路を循環する流体が流れる。
 バルブ装置10は、流体循環回路のうちバルブ装置10を介した流通経路における流体の流量を増減することができるとともに、当該流通経路における流体の流れを遮断することもできる。流体としては、例えばエチレングリコールを含むLLCなどが用いられる。なお、LLCはLong Life Coolant の略称である。
 図1および図2に示すように、バルブ装置10は、外殻を形成するハウジング12を有する。バルブ装置10は、流体が流入する入口部121、流体を流出させる第1出口部122、流体を流出させる第2出口部123がハウジング12に設けられた三方弁で構成されている。バルブ装置10は、単に流路切替弁としての機能だけでなく、入口部121から第1出口部122へ流れる流体と、入口部121から第2出口部123へ流れる流体との流量割合を調整する流量調整弁としても機能する。
 バルブ装置10は、後述するシャフト20の軸心CLまわりに円盤状の弁体が回転することで、バルブ開閉動作を行うディスクバルブとして構成されている。なお、本実施形態は、後述するシャフト20の軸心CLに沿う方向を軸心方向DRaとし、当該軸心方向DRaに直交するとともに軸心方向DRaから放射状に伸びる方向を径方向DRrとして各種構成等を説明する。また、本実施形態は、軸心CLまわりの方向を周方向DRcとして各種構成等を説明する。
 図3に示すように、バルブ装置10は、ハウジング12の内側に、固定子14、駆動部16、回転部18、付勢部材26等が収容されている。
 ハウジング12は、回転しない非回転部材である。ハウジング12は、例えば樹脂材料によって形成されている。ハウジング12は、軸心方向DRaに沿って延びる有底筒状の本体部120と本体部120の開口部120aを閉塞する本体カバー部124とを有している。
 本体部120は、底面を形成する底壁部120bおよび軸心CLまわりを囲む側壁部120cを有している。側壁部120cには、底壁部120bよりも開口部120aに近い位置に入口部121が形成され、開口部120aよりも底壁部120bに近い位置に第1出口部122および第2出口部123が形成されている。
 側壁部120cの内側には、軸心CLに近づくように突き出る環状の突起部120dが形成されている。突起部120dは、本体部120の内側に固定子14を配置するために設けられている。突起部120dには、図示しないが、回り止め用のピンが設けられ、当該ピンによって、固定子14の周方向DRcへの移動が規制されている。なお、固定子14の回り止めは、回り止め用のピン以外の手段によって実現されていてもよい。
 本体部120の内側は、固定子14によって入口側空間120eと出口側空間120fとに仕切られている。入口側空間120eは、ハウジング12の内側にて入口部121に連通する空間である。出口側空間120fは、ハウジング12内側にて第1出口部122および第2出口部123に連通する空間である。
 また、本体部120の内側には、出口側空間120fを第1出口側空間120gと第2出口側空間120hとに仕切る板状の仕切部125が設定されている。仕切部125は、出口側空間120fを径方向DRrに沿って横断するように設けられている。
 固定子14は、軸心方向DRaを厚み方向とする円盤状の部材で構成されている。固定子14は、後述する回転子22が摺動する表面としての開口面140を有する。開口面140は、後述する回転子22の摺動面220に対応するシール面である。
 固定子14は、ハウジング12の構成材料に比較して、線膨張係数が小さく、且つ、耐摩耗性に優れた材料で形成されていることが望ましい。固定子14は、ハウジング12よりも硬度が高い高硬度材料で構成されている。具体的には、固定子14はセラミックで構成されている。なお、固定子14は、開口面140を形成する部位だけが、ハウジング12の構成材料に比較して、セラミック等の線膨張係数が小さく、且つ、耐摩耗性に優れた材料で形成されていてもよい。
 また、固定子14は、流体が通過する流路孔が形成された流路形成部を構成する。したがって、本実施形態のバルブ装置10は、流路形成部である固定子14がハウジング12とは別体の部材として構成されている。
 図4に示すように、固定子14には、流体が通過する第1流路孔141および第2流路孔142が形成されている。第1流路孔141および第2流路孔142は、シャフト20の軸心CLと重ならないように、固定子14のうちシャフト20の軸心CLから離れた位置に形成されている。第1流路孔141および第2流路孔142は、セクタ状(すなわち、扇形状)の貫通孔であり、第1流路孔141および第2流路孔142は、入口側空間120eと出口側空間120fとを連通させる連通路として機能する。なお、第1流路孔141および第2流路孔142は、セクタ状に限らず、円形状や楕円形状等の他の形状になっていてもよい。
 具体的には、第1流路孔141は、第1出口側空間120gに連通するように、固定子14のうち、第1出口側空間120gに対応する部位に設けられている。また、第2流路孔142は、第2出口側空間120hに連通するように、固定子14のうち、第2出口側空間120hに対応する部位に設けられている。
 図3に戻り、固定子14の略中心部分には、後述するシャフト20の他端側部位20bが挿通される固定子挿通孔143が形成されている。シャフト20の他端側部位20bは、シャフト20において駆動部16から回転力が伝えられる一端側部位20aとは軸心方向DRaにおいて反対側となる部位である。固定子挿通孔143は、シャフト20が摺動しないように、その内径がシャフト20の直径よりも大きくなっている。
 駆動部16は、回転力を出力するための機器である。駆動部16は、駆動源としてのモータ161と、モータ161の出力をシャフト20に伝達する動力伝達部材としてのギア部162とを有している。
 モータ161は、電力供給を受けることにより回転作動する駆動源である。モータ161は、例えばサーボモータまたはブラシレスモータが採用される。モータ161は、モータ161と電気的に連結したバルブ制御部17からの制御信号に従って回転する。
 バルブ制御部17は、非遷移的実体的記憶媒体であるメモリ、およびプロセッサなどを有するコンピュータである。バルブ制御部17は、メモリに記憶されたコンピュータプログラムを実行するとともに、コンピュータプログラムに従って種々の制御処理を実行する。
 ギア部162は、複数の歯車を有している。ギア部162は、複数の歯車の互いの噛み合いにより、モータ161の回転作動を回転部18へ伝達し回転部18を回転させる。具体的には、ギア部162は、モータ161の回転作動を回転部18のシャフト20へ伝達し、回転部18を構成するシャフト20および回転子22を回転させる。本実施形態のギア部162は、歯車としてヘリカルギアまたは平歯車を含むギア機構で構成されている。
 回転部18は、バルブ装置10において、駆動部16の出力によってシャフト20の軸心CLを中心に回転する。回転部18は、シャフト20と、弁体としての回転子22と、シャフト20に回転子22を連結する中間子24とを有している。
 シャフト20は、駆動部16が出力する回転力によって所定の軸心CLを中心に回転する回転軸である。シャフト20は軸心方向DRaに沿って延伸する。シャフト20は、軸心方向DRaの一方側に駆動部16から回転力が伝えられる一端側部位20aおよび一端側部位20aとは軸心方向DRaにて反対となる他端側部位20bを有している。一端側部位20aはギア部162に連結されている。また、シャフト20は、一端側部位20aと他端側部位20bとの間の部位が、中間子24を介して回転子22に相対回転不能に連結されている。
 本実施形態のバルブ装置10は、シャフト20の軸心方向DRaの両側がハウジング12に回転可能に保持される両端保持構造になっている。シャフト20は、一端側部位20aが本体カバー部124に設けられた一端側軸受部126によって回転可能に保持されている。一端側軸受部126は、滑り面によって一端側部位20aを受ける滑り軸受で構成されている。なお、一端側軸受部126は、滑り軸受ではなく、玉軸受等の他の軸受で構成されていてもよい。
 一方、シャフト20の他端側部位20bは、ハウジング12の本体部120に対して回転可能に保持されている。なお、シャフト20の他端側部位20bの保持構造の詳細は後述する。
 回転子22は、シャフト20の回転に伴って第1流路孔141の開度および第2流路孔142の開度を増減する弁体である。なお、第1流路孔141の開度は、第1流路孔141が開かれている度合いであり、第1流路孔141の全開を100%、全閉を0%として表される。第1流路孔141の全開は、例えば、第1流路孔141が回転子22に全く塞がれていない状態である。第1流路孔141の全閉は、例えば、第1流路孔141の全体が回転子22に塞がれている状態である。第2流路孔142の開度は、第1流路孔141の開度と同様である。
 回転子22は、軸心方向DRaを厚み方向とする円盤状の部材で構成されている。回転子22は、軸心方向DRaにおいて固定子14に相対するように入口側空間120eに配置されている。回転子22は、固定子14の開口面140に相対する摺動面220を有する。摺動面220は、固定子14の開口面140をシールするシール面である。
 回転子22は、ハウジング12の構成材料に比較して、線膨張係数が小さく、且つ、耐摩耗性に優れた材料で形成されていることが望ましい。回転子22は、ハウジング12よりも硬度が高い高硬度材料で構成されている。具体的には、回転子22はセラミックで構成されている。なお、回転子22は、摺動面220を形成する部位だけが、ハウジング12の構成材料に比較して、セラミック等の線膨張係数が小さく、且つ、耐摩耗性に優れた材料で形成されていてもよい。
 回転子22には、シャフト20の軸心CLに対して偏心した位置に回転子孔221が形成されている。回転子孔221は、軸心方向DRaに貫通する貫通孔である。回転子孔221は、回転子22のシャフト20の軸心CLまわりを回転させた際に、回転子22において第1流路孔141および第2流路孔142と軸心方向DRaに重なり合う部位に形成されている。
 回転子22には、略中心部分にシャフト20が挿通される回転子挿通孔223が形成されている。回転子挿通孔223は、シャフト20が摺動しないように、その内径がシャフト20の直径よりも大きくなっている。
 バルブ装置10は、回転子孔221が第1流路孔141と軸心方向DRaに重なり合うように回転子22を回転させると、第1流路孔141が開放される。また、バルブ装置10は、回転子孔221が第2流路孔142と軸心方向DRaに重なり合うように回転子22を回転させると、第2流路孔142が開放される。
 回転子22は、第1流路孔141を通過する流体および第2流路孔142を通過する流体の流量割合を調整可能に構成されている。すなわち、回転子22は、第1流路孔141の開度が大きくなるにともなって第2流路孔142の開度が小さくなるように構成されている。
 中間子24は、シャフト20に回転子22を連結する連結構造の一部を構成する。中間子24は、回転子22の自転を防止する自転防止機構としても機能する。中間子24は、他端側部位20bと回転子22との間に隙間が形成されるように回転子22をシャフト20に連結する。中間子24は、回転子22よりも軸心方向DRaにおいて一端側部位20aに近い位置に設けられている。
 中間子24は、シャフト20の外周を覆う中間ボス部240、中間円盤部241、中間円盤部241から回転子22に向けて軸心方向DRaに沿って突き出る中間ピン242を有している。
 中間ボス部240は、シャフト20と一体に回転可能なように、圧入、嵌合、接着等の連結手段によってシャフト20に対して連結する部位である。中間ボス部240は、シャフト20の外径と略同等の内径を有する円筒形状になっている。
 中間円盤部241は、中間ボス部240から径方向DRrの外側に円盤状に拡がる部位である。中間円盤部241は、回転子22における摺動面220の反対面となる表面を覆うことが可能な大きさを有している。中間円盤部241には、シャフト20の軸心方向DRaにおいて回転子孔221に相対する部分に回転子孔221に対応する形状の中間孔241aが形成されている。また、中間円盤部241は、その略中心部分にシャフト20を挿通させる中間挿通孔241bが形成されている。
 中間ピン242は、シャフト20の回転を回転子22に伝える部材である。中間ピン242は、回転子22のうち摺動面220の反対側の表面に形成されたピン受部222に嵌め込むことが可能に構成されている。
 このように構成される中間子24は、中間ピン242をピン受部222に嵌め込むことによって回転子22の自転を防止する構成になっている。なお、回転子22の自転防止機構は、上述のものに限らず、他の手段によって実現されていてもよい。
 付勢部材26は、回転子22を流路形成部に対応する固定子14に向けて付勢する部材である。付勢部材26は、図5に示すように、回転子22に圧縮荷重を付与するコイル状の圧縮バネ261で構成されている。圧縮バネ261は、シャフト20の軸心方向DRaに弾性変形する弾性部材である。
 圧縮バネ261は、シャフト20の軸心CLまわりに巻かれて形成されている。すなわち、圧縮バネ261の内側にシャフト20が配置されている。圧縮バネ261は、駆動部16と回転子22との間に圧縮された状態で配置されている。
 具体的には、圧縮バネ261は、軸心方向DRaの一方側の端部が本体カバー部124に接し、軸心方向DRaの他方側の端部が回転子22に接するようにハウジング12の内側に配置されている。なお、圧縮バネ261は、トーションバネとして機能しないように、回転子22および本体カバー部124の少なくとも一方に対して固定されていない。
 圧縮バネ261は、シャフト20の軸心CLに対して傾斜し難くなるように両端部がクローズエンドとなるバネが採用されている。クローズエンドとなるバネは、バネの据わりをよくするために、バネ端部の巻だけ巻角度を変えて隣の巻にバネ線の端部を付けたものである。なお、圧縮バネ261は、両端部がオープンエンドとなるバネが採用されていてもよい。
 圧縮バネ261によって回転子22が固定子14に押し付けられることで、固定子14の開口面140と回転子22の摺動面220との接触状態が維持される。この接触状態は、固定子14の開口面140と回転子22の摺動面220とが面接触した状態である。
 続いて、本実施形態のシャフト20の他端側部位20bの保持構造について図6を参照して説明する。図6に示すように、シャフト20は、他端側部位20bが本体部120に形成された端部受溝部127に回転可能に保持されている。
 端部受溝部127は、本体部120に設定された仕切部125の略中心部分の上端面に形成されている。端部受溝部127は、本体部120の開口部120aから底壁部120bに向かって窪んだ凹部である。本実施形態では、端部受溝部127が、シャフト20の他端側部位20bの少なくとも一部を受け入れる端部受入部を構成している。
 端部受溝部127は、シャフト20の他端側部位20bが回転可能なように、溝側面127aの内径Φhが他端側部位20bの外径Φsよりも大きくなっている。すなわち、端部受溝部127および他端側部位20bは、端部受溝部127と他端側部位20bとが隙間嵌となる嵌合寸法になっている。
 また、端部受溝部127は、シャフト20の他端側部位20bの端面20dが溝底面127bに接触しないように溝深さが設定されている。例えば、端部受溝部127は、回転子22の摺動面220から溝底面127bまでの長さLh1が、回転子22の摺動面220からシャフト20の端面20dまでの長さLs1よりも大きくなるように溝深さが設定されている。
 次に、本実施形態のバルブ装置10の作動について説明する。バルブ装置10は、図3および図4に示すように、流体は、矢印Fiのように入口部121から入口側空間120eへ流入する。そして、第1流路孔141が開いている場合には、流体が入口側空間120eから第1流路孔141を介して第1出口側空間120gへ流れる。第1出口側空間120gへ流れ込んだ流体は、第1出口側空間120gから第1出口部122を介してバルブ装置10の外部へ矢印F1oのように流出する。この場合、第1流路孔141を通過する流体の流量は、第1流路孔141の開度に応じて定まる。すなわち、入口部121から第1流路孔141を介して第1出口部122へ流れる流体の流量は、第1流路孔141の開度が大きいほど大きくなる。
 一方、第2流路孔142が開いている場合には、流体が入口側空間120eから第2流路孔142を介して第2出口側空間120hへ流入する。第2出口側空間120hへ流れ込んだ流体は第2出口側空間120hから第2出口部123を介してバルブ装置10の外部へ矢印F2oのように流出する。この場合、第2流路孔142を通過する流体の流量は、第2流路孔142の開度に応じて定まる。すなわち、入口部121から第2流路孔142を介して第2出口部123へ流れる流体の流量は、第2流路孔142の開度が大きいほど大きくなる。
 以上説明したバルブ装置10は、回転部18の少なくとも一部が、流路形成部を構成する固定子14ではなく、ハウジング12に回転可能に保持されている。具体的には本実施形態のバルブ装置10は、回転部18を構成するシャフト20の他端側部位20bの少なくとも一部がハウジング21に対して回転可能に保持されている。このような構成とすれば、ハウジング12に対して取り付けられた部材で回転部18を保持するものに比べて、ハウジング12の内側におけるシャフト20の端部の位置ズレが生じ難くなる。
 したがって、本実施形態のバルブ装置10によれば、シャフト20の位置ズレによるシャフト20の姿勢変化が抑制されるので、回転子22の姿勢を安定させることができる。このため、シャフト20および回転子22の姿勢変化による流体の流量制御の精度悪化や意図しない流体漏れの発生を抑えることができる。すなわち、本実施形態のバルブ装置10は、流体の流量制御の精度を確保したり、意図しない流体漏れを抑えたりすることができる。
 具体的には、ハウジング12に設けられた端部受溝部127は、溝側面127aの内径Φhが他端側部位20bの外径Φsよりも大きく、且つ、シャフト20の他端側部位20bの端面20dが溝底面127bに接触しないように溝深さが設定されている。これによると、シャフト20の他端側部位20bの保持構造での摺動損失を抑制したり、耐摩耗性を確保したりすることができる。
 バルブ装置10は、ハウジング12の内側に、シャフト20の一端側部位20aを回転自在に支持する一端側軸受部126が設けられている。これによると、シャフト20は、軸心方向DRaの両側がハウジング12に回転可能に保持される。このような構造によれば、シャフト20の端部の位置ズレを充分に抑えて、当該シャフト20の端部の位置ズレによるシャフト20の姿勢変化を抑制することができる。
 また、バルブ装置10は、回転子22がセラミックによって構成されている。セラミックは、線膨張係数が小さく、且つ、吸水による寸法変化が少ない材料であって、耐摩耗性も優れている。このため、回転子22をセラミックで構成すれば、回転子22とシャフト20との相対的な位置関係や回転子22とハウジング12との相対的な位置関係が安定するので、流体の流量制御の精度を確保したり、意図しない流体漏れを抑えたりすることができる。
 さらに、バルブ装置10は、付勢部材26によって回転子22が固定子14に向けて押し付けられている。このため、バルブ装置10は、回転子22の姿勢を固定子14に接する姿勢に維持することができる。
 ここで、付勢部材26は、シャフト20の軸心方向DRaに弾性変形する弾性部材である圧縮バネ261で構成されている。これによると、回転子22の摺動面220を固定子14の開口面140に向けて押し付ける荷重を充分に確保することができるので、摺動面220と開口面140との接触状態が維持され易くなる。
 具体的には、シャフト20は、圧縮バネ261の内側に配置されている。これによると、回転子22に対する圧縮バネ261の荷重がシャフト20の周方向DRcで偏ることが抑制されるので、摺動面220と開口面140との接触状態が維持され易くなる。
 (第1実施形態の変形例)
 上述の第1実施形態では、付勢部材26としてコイル状の圧縮バネ261を採用したものを例示したが、付勢部材26は圧縮バネ261に限定されない。付勢部材26は、例えば、シャフト20の軸心方向DRaに弾性変形する円筒状の弾性体で構成されていてもよい。このことは以降の実施形態でも同様である。
 上述の第1実施形態では、ハウジング12とは別体で構成される固定子14に流路孔が形成されているバルブ装置10を例示したが、バルブ装置10はこれに限定されない。バルブ装置10は、例えば、ハウジング12に対して直に流路孔が形成されていてもよい。すなわち、バルブ装置10は、流路形成部がハウジング12と一体に構成されていてもよい。この場合、ハウジング12における回転子22が摺動する摺動部位は、当該摺動部位以外の部位の構成材料に比較して、セラミック等の線膨張係数が小さく、且つ、耐摩耗性に優れた材料で形成されていることが望ましい。このことは以降の実施形態においても同様である。
 上述の第1実施形態の如く、端部受溝部127は、溝側面127aの内径Φhが他端側部位20bの外径Φsよりも大きく、且つ、シャフト20が溝底面127bに接触しないように溝深さが設定されていることが望ましいが、これに限定されない。端部受溝部127は、溝側面127aの内径Φhが他端側部位20bの外径Φsと同程度の大きさになっていたり、シャフト20が溝底面127bに接触するように溝深さが設定されていたりしてもよい。このことは、第2実施形態においても同様である。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態について、図7を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 図7に示すように、端部受溝部127の内側には、他端側部位20bを回転自在に支持する他端側軸受部129が設けられている。これにより、シャフト20は、他端側部位20bが他端側軸受部129を介してハウジング12に回転可能に支持されている。
 具体的には、他端側軸受部129は、滑り面によって他端側部位20bを受ける滑り軸受で構成されている。なお、他端側軸受部129は、滑り軸受ではなく、玉軸受等の他の軸受で構成されていてもよい。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態のバルブ装置10は、第1実施形態と同様または均等となる構成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。
 本実施形態のバルブ装置10は、端部受溝部127の内側に、他端側軸受部129が設けられている。これによると、シャフト20の他端側部位20bの位置を高精度に規制することができる。
 (第3実施形態)
 次に、第3実施形態について、図8、図9を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 図8および図9に示すように、中間子24は、中間ボス部240の略中心部分に回転子22から離れるように窪んだ凹部240aが形成されている。凹部240aは、後述する端部受入部128の先端部128cを受け入れることが可能なように、その直径Φdが端部受入部128の外径Φhoよりも大きくなっている。なお、凹部240aの直径Φdは、回転子挿通孔223の直径Φrと略同等の大きさになっている。
 シャフト20は、他端側部位20bが本体部120に形成されたパイプ状の端部受入部128に回転可能に保持されている。端部受入部128は、回転部18の回転をガイドする回転ガイドとして機能するように、シャフト20の径方向DRrにおいて回転部18の少なくとも一部と重なり合う位置に配置されている。端部受入部128は、第1実施形態の端部受溝部127と異なり、本体部120に設定された仕切部125の略中心部分の上端面から底壁部120b側から開口部120a側に向けて突き出ている。
 具体的には、端部受入部128は、その先端部128cが中間子24の凹部240aに位置するように、シャフト20の軸心方向DRaに沿って延びている。端部受入部128は、軸心方向DRaの寸法が、回転子22の厚みと固定子14の厚みとを足し合わせた値よりも大きくなっている。
 端部受入部128は、シャフト20の他端側部位20bの外周を囲む筒状の側壁部128aおよび他端側部位20bの端面20dに対向する底壁部128bを有する有底筒状に形成されている。
 端部受入部128は、シャフト20の他端側部位20bが回転可能なように、側壁部128aの内径Φhiが他端側部位20bの外径Φsよりも大きくなっている。すなわち、端部受入部128および他端側部位20bは、端部受入部128と他端側部位20bとが隙間嵌となる嵌め合い寸法になっている。
 端部受入部128は、シャフト20の他端側部位20bの端面20dが底壁部128bに接触しないように溝深さが設定されている。例えば、端部受入部128は、端部受入部128の先端部128cから底壁部128bまでの長さLh2が、端部受入部128の先端部128cからシャフト20の端面20dまでの長さLs2よりも大きくなるように溝深さが設定されている。具体的には、端部受入部128は、端部受入部128の先端部128cからシャフト20の端面20dまでの長さLs2が、端部受入部128の先端部128cから底壁部128bまでの長さLh2の半分以上となるように溝深さが設定されている。
 端部受入部128は、底壁部128bがシャフト20の径方向DRrにおいて回転子22の摺動面220と重なる位置となるように構成されている。そして、シャフト20は、他端側部位20bの端面20dがシャフト20の径方向DRrにおいて回転子22の内側と重なる位置となるように構成されている。シャフト20は、他端側部位20bの端面20dが端部受入部128の先端部128cよりも底壁部128bに近い位置に位置付けられている。
 端部受入部128は、回転子22と直に接触しないように、その外径Φhoが回転子挿通孔223の直径Φrよりも小さくなっている。また、固定子挿通孔143の直径は、回転子挿通孔223の直径Φrと略同等になっている。なお、固定子挿通孔143の直径は、端部受入部128の外径Φhoと略同等になっていてもよい。
 ここで、本実施形態のバルブ装置10は、端部受入部128の内面にてシャフト20が回転可能に保持される。なお、バルブ装置10は、端部受入部128の内側に他端側軸受部129が設けられ、当該他端側軸受部129にてシャフト20が回転可能に保持される構成になっていてもよい。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態のバルブ装置10は、第1実施形態と同様または均等となる構成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。
 具体的には、バルブ装置10は、回転部18の少なくとも一部が、流路形成部を構成する固定子14ではなく、ハウジング12の端部受入部128に対して回転可能に保持されている。これによれば、ハウジング12に対して取り付けられた部材で回転部18を保持するものに比べて、ハウジング12の内側におけるシャフト20の端部の位置ズレが生じ難くなる。
 したがって、本実施形態のバルブ装置10によれば、シャフト20の位置ズレによるシャフト20の姿勢変化が抑制され、回転子22の姿勢を安定させることができる。このため、シャフト20および回転子22の姿勢変化による流体の流量制御の精度悪化や意図しない流体漏れの発生を抑えることができる。
 端部受入部128は、回転部18の回転をガイドする回転ガイドとして機能するように、シャフト20の径方向DRrにおいて回転部18の少なくとも一部と重なり合う位置に配置されている。
 これによると、ハウジング12の端部受入部128を回転部18の回転ガイドとして機能させれば、回転部18の回転中心の位置が高精度に規制されるので、流体の流量制御の精度を確保したり、意図しない流体漏れを抑えたりすることができる。
 また、端部受入部128は、有底筒状に形成され、シャフト20の径方向DRrにおいて回転子22と重なり合うように回転部18の内側に配置されている。このように、端部受入部128を回転子22の内側に位置付ける構成とすれば、端部受入部128をシャフト20の保持部として機能させるともに、回転部18の回転ガイドとして機能させることができる。
 (第3実施形態の変形例)
 上述の第3実施形態の端部受入部128は、先端部128cが中間子24の凹部240aに位置するように、シャフト20の軸心方向DRaに沿って延びているが、これに限定されない。端部受入部128は、例えば、図10に示すように、先端部128cが回転子22の内側に位置するように、シャフト20の軸心方向DRaに沿って延びていてもよい。なお、図10に示す端部受入部128は、軸心方向DRaの寸法が、固定子14の厚みよりも大きく、回転子22の厚みと固定子14の厚みとを足し合わせた値よりも小さくなっている。なお、図10に示す端部受入部128を採用する場合、中間ボス部240に凹部240aが設けられていなくてもよい。これによると、端部受入部128を回転子22の回転ガイドとして機能させることができる。
 (第4実施形態)
 次に、第4実施形態について、図11、図12を参照して説明する。本実施形態は、第3実施形態と異なる部分について主に説明する。
 図11および図12に示すように、端部受入部128は、底壁部128bがシャフト20の径方向DRrにおいて回転子22の摺動面220と重なる位置となるように構成されている。
 本実施形態のシャフト20は、他端側部位20bの端面20dがシャフト20の径方向DRrにおいて中間子24の内側と重なる位置となるように構成されている。具体的には、シャフト20は、他端側部位20bの端面20dが凹部240aの内側に位置するように、シャフト20の軸心方向DRaの長さが設定されている。シャフト20は、他端側部位20bの端面20dが端部受入部128の底壁部128bよりも先端部128cに近い位置に位置付けられている。
 端部受入部128は、端部受入部128の先端部128cから底壁部128bまでの長さLh3が、端部受入部128の先端部128cからシャフト20の端面20dまでの長さLs3よりも大きくなるように溝深さが設定されている。具体的には、端部受入部128は、端部受入部128の先端部128cからシャフト20の端面20dまでの長さLs3が、端部受入部128の先端部128cから底壁部128bまでの長さLh3の半分以下となるように溝深さが設定されている。
 その他の構成は、第3実施形態と同様である。本実施形態のバルブ装置10は、第3実施形態と同様または均等となる構成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。
 本実施形態のバルブ装置10は、シャフト20の他端側部位20bの端面20dがシャフト20の径方向DRrにおいて中間子24の内側と重なる位置となるように構成されている。これによると、他端側部位20bの端面20dがシャフト20の径方向DRrにおいて回転子22の内側と重なる位置となるものに比べて、シャフト20の軸心方向DRaの長さを小さくすることができる。この場合、シャフト20の一部を端部受入部128の内側に保持する際に、シャフト20が端部受入部128の内側に接触し難くなるので、端部受入部128の内側との接触によるシャフト20のカジリを抑制することができる。カジリとは、接触箇所に生ずる部分的な焼き付きの集成によって生ずる表面の損傷を意味する。
 (第4実施形態の第1変形例)
 上述の第4実施形態では、端部受入部128の底壁部128bがシャフト20の径方向DRrにおいて回転子22の摺動面220と重なる位置となるように構成されているが、端部受入部128はこれに限定されない。
 端部受入部128は、例えば、図13に示すように、底壁部128bがシャフト20の径方向DRrにおいて回転子22の摺動面220とは反対側の表面と重なる位置となるように構成されていてもよい。
 (第4実施形態の第2変形例)
 また、端部受入部128は、例えば、図14に示すように、底壁部128bがシャフト20の径方向DRrにおいて回転子22の内側と重なる位置となるように構成されていてもよい。
 (第4実施形態の他の変形例)
 端部受入部128の底壁部128bの位置は、上述した位置に限らず、例えば、シャフト20の径方向DRrにおいて固定子14の内側と重なる位置に設定されていてもよい。
 (第5実施形態)
 次に、第5実施形態について、図15、図16を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 図15および図16に示すように、バルブ装置10は、回転子22をシャフト20の軸心CLまわりの周方向DRcの一方側に付勢するコイル状のトーションバネ29を備える。トーションバネ29は、駆動部16と回転子22との間に配置されている。トーションバネ29は、シャフト20の軸心CLまわりに巻かれて形成されている。トーションバネ29は、そのコイル径D2が、圧縮バネ261のコイル径D1よりも大きくなっている。そして、トーションバネ29は、その内側に圧縮バネ261が配置されている。
 トーションバネ29は、圧縮バネ261と異なり、回転子22および本体カバー部124それぞれに対して固定されている。トーションバネ29は、軸心方向DRaの一端側が本体カバー部124に相対回転不能に連結され、軸心方向DRaの他端側が回転子22に相対回転不能に連結されている。トーションバネ29を回転子22に連結する方法は種々考えられるが、例えば、トーションバネ29の端部は、回転子22に固定された固定ピン224に係止されることにより回転子22に連結される。
 トーションバネ29は、周方向DRcに捩じられて弾性変形を生じた状態で使用される。トーションバネ29は、自身の弾性変形によって、回転子22を周方向DRcの一方側へ付勢する付勢力を発生する。トーションバネ29は、周方向DRcに捩じられているだけで軸心方向DRaに圧縮されているわけではない。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態のバルブ装置10は、第1実施形態と同様または均等となる構成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。
 ここで、回転子22とシャフト20とが別体で構成される場合、周方向DRcにおける回転子22とシャフト20との相対的な位置ズレが生じてしまうことがある。このような位置ズレは流体漏れを招く要因となることから好ましくない。
 これに対して、トーションバネ29によって回転子22をシャフト20の周方向DRcの一方側に付勢する構成とすれば、周方向DRcにおける回転子22とシャフト20との相対的な位置ズレの発生を抑えることができる。
 (第5実施形態の変形例)
 上述の第5実施形態では、バルブ装置10にトーションバネ29を追加したものを例示したが、バルブ装置10はこれに限定されない。バルブ装置10は、例えば、圧縮バネ261がトーションバネとしても機能するように、圧縮バネ261の一端側がハウジング12に固定され、他端側が回転子22に対して固定されていてもよい。
 (第6実施形態)
 次に、第6実施形態について、図17、図18を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 図17に示すように、バルブ装置10は、固定子14とハウジング12との間にシール部材30が配置されている。シール部材30は、固定子14とハウジング12の突起部120dとの間に介在されている。これにより、固定子14とハウジング12の突起部120dとの隙間からの流体漏れが抑制される。
 シール部材30は、軸心方向DRaに弾性変形可能に構成されている。図18に示すように、シール部材30は、軸心方向DRaを厚み方向とする円盤状の部材で構成されている。シール部材30は、軸心方向DRaにおいて固定子14と重なり合うように固定子14と同等の外径を有する。また、シール部材30の厚みは、固定子14の厚みよりも小さくなっている。
 シール部材30には、第1流路孔141に相対する部位に流体を通過させる第1貫通孔30aが形成されている。また、シール部材30には、第2流路孔142に相対する部位に流体を通過させる第2貫通孔30bが形成されている。さらに、シール部材30は、略中心部分にシャフト20を挿通させる挿通孔30cが形成されている。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態のバルブ装置10は、第1実施形態と同様または均等となる構成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。
 本実施形態のバルブ装置10は、固定子14とハウジング12との間にシール部材30が配置されている。これによると、シール部材30によって固定子14とハウジング12との間でのシール性を確保することができる。また、例えば、回転子22に作用する圧力が周方向DRcにばらつくと、回転子22が傾いた姿勢になってしまうことがあるが、この場合でも、シール部材30の変形によって固定子14を回転子22に追従して傾けることが可能となる。このように、固定子14とハウジング12との間にシール部材30を介在させる構成によれば、固定子14と回転子22との密着性を確保することができ、バルブ装置10での流体漏れを充分に抑制することができる。
 (第7実施形態)
 次に、第7実施形態について、図19を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 バルブ装置10は、図19に示すように、シャフト20ではなく、回転子22がハウジング12に回転可能に保持されている。具体的には、回転子22は、その外周部分が本体部120の内側に設けられた回転子軸受部130によって回転可能に支持されている。回転子軸受部130は、滑り面によって回転子22の外周部分を受ける滑り軸受で構成されている。なお、回転子軸受部130は、滑り軸受ではなく、玉軸受等の他の軸受で構成されていてもよい。
 また、シャフト20は、中間子24に連結されているだけで、回転子22や固定子14に挿通されていない。なお、本実施形態の回転子22および固定子14には、シャフト20を挿通させる挿通孔が形成されていない。また、本実施形態の仕切部125には、端部受溝部127が形成されていない。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態のバルブ装置10は、第1実施形態と同様または均等となる構成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。
 本実施形態のバルブ装置10は、回転部18の回転子22が、流路形成部を構成する固定子14ではなく、ハウジング12に回転可能に保持されている。このような構成とすれば、ハウジング12に対して取り付けられた部材で回転部18を保持するものに比べて、ハウジング12の内側におけるシャフト20の端部の位置ズレが生じ難くなる。
 したがって、本実施形態のバルブ装置10によっても、シャフト20の位置ズレによるシャフト20の姿勢変化が抑制され、回転子22の姿勢が安定し易い。このため、回転子22の姿勢変化による流体の流量制御の精度悪化や意図しない流体漏れの発生を抑えることができる。
 (第7実施形態の変形例)
 上述の第7実施形態のバルブ装置10は、シャフト20ではなく、回転子22がハウジング12に回転可能に保持されているが、これに限定されない。バルブ装置10は、例えば、シャフト20および回転子22それぞれがハウジング12に回転可能に保持されていてもよい。
 (第8実施形態)
 次に、第8実施形態について、図20、図21を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 本実施形態のバルブ装置10Aは、三方弁ではなく二方弁として構成されている。また、バルブ装置10Aは、ディスクバルブではなく、シャフト20の軸心CLまわりに円筒状の弁体が回転することで、バルブ開閉動作を行うロータリ式のスリーブバルブとして構成されている。
 図20および図21に示すように、ハウジング12は、入口部121および第1出口部122が設けられ、第2出口部123が設けられていない。また、入口部121は、ハウジング12のうち、径方向DRrにおいて回転子23と重なり合う部位に設けられている。具体的には、入口部121は、第1出口部122に対して回転子23を挟んで反対側に設けられている。ハウジング12の内側には、バルブ装置10Aの構造上、第2出口側空間121hが形成されていない。
 ハウジング12は、本体部120と第1出口部122との接続部分に、流体が通過する流路孔145が形成されている。本実施形態では、ハウジング12が流路形成部を構成している。すなわち、バルブ装置10Aは、流路形成部がハウジング12と一体に構成されている。なお、バルブ装置10Aは、第1実施形態で説明した固定子14に相当する構成を備えていない。
 回転部18は、シャフト20およびシャフト20の回転に伴って流路孔145の開度を増減する回転子23を含んで構成されている。なお、回転子23は、シャフト20に対して直に連結されている。このため、バルブ装置10Aは、第1実施形態で説明した中間子24に相当する構成を備えていない。
 回転子23は、ハウジング12の本体部120の内側に回転可能に収容されている。回転子23は、有底筒状の弁体である。回転子23は、天板部231と筒状部232とを備える。
 天板部231は、シャフト20の軸心方向DRaを厚み方向とする円盤状に形状になっている。この天板部231と本体カバー部124との間には、付勢部材26が設けられている。付勢部材26は、例えば、回転子23の姿勢を所定の姿勢に維持するために設けられている。
 筒状部232は、シャフト20の軸心方向DRaに沿って延びるとともにシャフト20の軸心CLを中心とする略円筒状の形状になっている。筒状部232は、天板部231の外周部からハウジング12の底壁部120bに向けて延びている。
 筒状部232には、筒状部232の内側と入口部121とを連通させる入口側連通孔232aが形成されている。筒状部232の内側には入口部121からの流体の流入する入口側空間121eが形成されている。
 筒状部232は、入口側連通孔232aに対してシャフト20の軸心CLを挟んで反対側となる位置に、回転子孔232bが形成されている。回転子孔232bは、回転子23を回転させた際に、回転子23において流路孔145と径方向DRrに重なり合う部位に形成されている。
 シャフト20は、軸心方向DRaの両側がハウジング12に回転可能に保持されている。シャフト20は、一端側部位20aが本体カバー部124に設けられた一端側軸受部126によって回転可能に保持されている。また、シャフト20の他端側部位20bは、他端側軸受部129によって回転可能に保持されている。他端側軸受部129は、ハウジング12の底壁部120bに形成された端部受溝部127に設置されている。なお、シャフト20の他端側部位20bは、端部受溝部127ではなく、底壁部120bに形成された端部受入部128によって回転可能に支持されていてもよい。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態のバルブ装置10Aは、第1実施形態と同様または均等となる構成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。
 本実施形態のバルブ装置10Aは、回転部18の回転子23が、ハウジング12に回転可能に保持されている。このような構成とすれば、ハウジング12に対して取り付けられた部材で回転部18を保持するものに比べて、ハウジング12の内側におけるシャフト20の端部の位置ズレが生じ難くなる。
 したがって、本実施形態のバルブ装置10Aによっても、シャフト20の位置ズレによるシャフト20の姿勢変化が抑制され、回転子22の姿勢を安定させることができる。このため、シャフト20および回転子22の姿勢変化による流体の流量制御の精度悪化や意図しない流体漏れの発生を抑えることができる。
 (第8実施形態の変形例)
 上述の第8実施形態で説明したバルブ装置10Aは、二方弁ではなく、例えば、三方弁として構成されていてもよい。バルブ装置10Aは、例えば、入口部121がハウジング12の底壁部120bに形成されていてもよい。
 (第9実施形態)
 次に、第9実施形態について、図22を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 図22に示すように、駆動部16のギア部162は、ヘリカルギアまたは平歯車を含むギア機構に代えて、ウォームギアで構成されている。すなわち、ギア部162は、螺旋状の歯を有するウォーム162aおよびウォーム162aに噛み合うウォームホイール162bを有するウォームギアで構成されている。
 ウォームギアは、セルフロック機能を有しており、基本的にウォームホイール162bからウォーム162aを動かすことができない。このため、何らかの要因によって回転子22やシャフト20に対して周方向DRcの力が作用したとしても、駆動部16のギア部162が意図せずに動いてしまうことが抑制される。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態のバルブ装置10は、第1実施形態と同様または均等となる構成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。
 上述したように、本実施形態のバルブ装置10は、ギア部162としてウォームギアが採用されている。これによると、駆動部16の停止時等に回転子22やシャフト20に対して周方向DRcの力が作用したとしても、ウォームギアのセルフロック機能によって、回転子22やシャフト20の周方向DRcへのズレを抑制することができる。このことは、流体の流量制御の精度を確保したり、意図しない流体漏れを抑えたりする上で特に有効である。
 (第10実施形態)
 次に、第10実施形態について、図23~図35を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。本実施形態では、第1実施形態で説明したバルブ装置10を図23に示す温度調整装置1に搭載される制御バルブに適用した例について説明する。
 温度調整装置1は、走行用の駆動力を電動モータから得る電気自動車に搭載されている。温度調整装置1は、電気自動車において、空調対象空間である車室内への送風空気の温度調整を行うとともに、バッテリBTを含む複数の車載機器の温度調整を行う装置である。温度調整装置1は、車載機器の温度調整機能付きの空調装置として解釈することができる。
 図23に示すように、温度調整装置1は、冷凍サイクル装置200、第1流体循環回路300、第2流体循環回路400、室内空調ユニット500、制御装置600等を備えている。
 冷凍サイクル装置200は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを構成する。冷凍サイクル装置200は、圧縮機201、放熱器202、第1膨張弁204、第2膨張弁205、チラー206、室内蒸発器207、蒸発圧力調整弁208等を有している。冷凍サイクル装置200は、後述する各種運転モードに応じて冷媒回路の回路構成を切替可能になっている。
 冷凍サイクル装置200は、冷媒としてHFO系冷媒(例えば、R1234yf)が採用されている。冷凍サイクル装置200は、冷媒圧力の最大値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する。冷媒には、圧縮機201等の摺動部位を潤滑するための冷凍機油(例えば、PAGオイル)が混入されている。冷凍機油は、その一部が冷媒と共に冷凍サイクル装置200の冷媒回路を循環する。
 圧縮機201は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する機器である。圧縮機201は、車両前方側の駆動系収容室に配置されている。駆動系収容室は、走行用の駆動源となる電動機等が配置される空間である。駆動系収容室と車室内とは、ファイヤウォールによって隔てられている。
 圧縮機201は、冷媒吐出側に放熱器202の冷媒入口側が接続されている。放熱器202は、圧縮機201から吐出された冷媒と第1流体循環回路300を循環する高温熱媒体とを熱交換させることで冷媒を放熱させる熱交換器である。放熱器202は、高温熱媒体を加熱する加熱用熱交換器としても機能する。
 冷凍サイクル装置200は、放熱器202として、いわゆるサブクール型の熱交換器が採用されている。すなわち、放熱器202は、凝縮部202a、レシーバ部202b、および過冷却部202cが設けられている。
 凝縮部202aは、圧縮機201から吐出された冷媒と高温熱媒体とを熱交換させて、高圧冷媒を凝縮させる凝縮用の熱交換部である。レシーバ部202bは、凝縮部202aから流出した冷媒の気液を分離して分離された液相冷媒を蓄える受液部である。過冷却部202cは、レシーバ部202bから流出した液相冷媒と高温熱媒体とを熱交換させて、液相冷媒を過冷却する過冷却用の熱交換部である。
 放熱器202の冷媒出口側には、冷媒分岐部203が接続されている。冷媒分岐部203は、放熱器202から流出した冷媒の流れを分岐する。冷媒分岐部203は、互いに連通する3つの流入出口を有する三方継手である。冷媒分岐部203は、3つの流入出口の内の1つが流入口として用いられ、残りの2つが流出口として用いられている。
 冷媒分岐部203の一方の流出口には、第1膨張弁204を介して、チラー206の冷媒入口側が接続されている。冷媒分岐部203の他方の流出口には、第2膨張弁205を介して、室内蒸発器207の冷媒入口側が接続されている。
 第1膨張弁204は、冷媒分岐部203の一方の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204は、絞り開度を変化させる弁体、および弁体を変位させる電動アクチュエータ(例えば、ステッピングモータ)を有する電気式の可変絞り機構である。第1膨張弁204は、制御装置600から出力される制御パルスによって、その作動が制御される。
 第2膨張弁205は、冷媒分岐部203の他方の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205の基本的構成は、第1膨張弁204と同様である。
 第1膨張弁204および第2膨張弁205は、弁開度を全開にすることで冷媒減圧作用および流量調整作用を殆ど発揮することなく単なる冷媒通路として機能する全開機能を有している。さらに、第1膨張弁204および第2膨張弁205は、弁開度を全閉にすることで冷媒通路を閉塞する全閉機能を有している。
 第1膨張弁204および第2膨張弁205は、この全開機能および全閉機能によって、各種運転モードの冷媒回路を切り替えることができる。したがって、第1膨張弁204および第2膨張弁205は、冷凍サイクル装置200の回路構成を切り替える冷媒回路切替部としての機能を兼ね備えている。
 第1膨張弁204の冷媒出口側には、チラー206の冷媒入口側が接続されている。チラー206は、第1膨張弁204にて減圧された低圧冷媒と第2流体循環回路400を循環する低温熱媒体とを熱交換させる熱交換器である。チラー206は、低圧冷媒を蒸発させて吸熱作用を発揮させることによって低温熱媒体を冷却する蒸発部である。
 したがって、第2流体循環回路400におけるチラー206は、低温熱媒体を冷却する冷却機器である。チラー206の冷媒出口側には、冷媒合流部209の一方の流入口側が接続されている。
 第2膨張弁205の冷媒出口側には、室内蒸発器207の冷媒入口側が接続されている。室内蒸発器207は、第2膨張弁205にて減圧された低圧冷媒と車室内へ送風される送風空気Wとを熱交換させる熱交換器である。室内蒸発器207は、低圧冷媒を蒸発させて吸熱作用を発揮させることによって送風空気Wを冷却する冷却用の熱交換部である。室内蒸発器207は、後述する室内空調ユニット500のケーシング501内に配置されている。
 室内蒸発器207の冷媒出口側には、蒸発圧力調整弁208の冷媒入口側が接続されている。蒸発圧力調整弁208は、室内蒸発器207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208は、室内蒸発器207の冷媒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である。蒸発圧力調整弁208は、室内蒸発器207における冷媒蒸発温度を室内蒸発器207の着霜を抑制可能な着霜抑制温度(例えば、1℃)以上に維持している。蒸発圧力調整弁208の冷媒出口側には、冷媒合流部209の他方の流入口側が接続されている。
 冷媒合流部209は、チラー206から流出した冷媒の流れと蒸発圧力調整弁208から流出した冷媒の流れとを合流させる。冷媒合流部209は、冷媒分岐部203と同様の三方継手である。冷媒合流部209は、3つの流入出口のうち2つが流入口として用いられ、残りの1つが流出口として用いられている。冷媒合流部209の流出口には、圧縮機201の冷媒吸入側が接続されている。
 次に、第1流体循環回路300について説明する。第1流体循環回路300は、流体である高温熱媒体が循環する流体循環回路である。第1流体循環回路300では、高温熱媒体として、エチレングリコール水溶液が採用されている。第1流体循環回路300には、高温側ポンプ301、放熱器202、高温側ラジエータ303、ヒータコア304、高温側切替弁310等が配置されている。
 高温側ポンプ301の吐出口には、放熱器202の熱媒体通路302の入口側が接続されている。高温側ポンプ301は、高温熱媒体を放熱器202の熱媒体通路302へ圧送する。高温側ポンプ301は、制御装置600から出力される制御電圧によって、回転数(すなわち、圧送能力)が制御される電動ポンプである。
 放熱器202の熱媒体通路302の出口側には、電気ヒータ306が配置されている。電気ヒータ306は、放熱器202の熱媒体通路302から流出した高温熱媒体を加熱する加熱装置である。第1流体循環回路300では、電気ヒータ306として、PTC素子(すなわち、正特性サーミスタ)を有するPTCヒータが採用されている。電気ヒータ306の発熱量は、制御装置600から出力される制御電圧によって制御される。
 電気ヒータ306の下流側には、高温側切替弁310の入口部311が接続されている。高温側切替弁310は、高温側ラジエータ303へ流入する高温熱媒体と、ヒータコア304へ流入する高温熱媒体との流量割合を調整する。高温側切替弁310は、本開示のバルブ装置を構成する。高温側切替弁310は、第1実施形態で説明したバルブ装置10と同様に構成されている。
 図24に示すように、高温側切替弁310は、高温熱媒体が流入する入口部311、高温側ラジエータ303へ高温熱媒体を流出させる第1出口部312、およびヒータコア304へ高温熱媒体を流出させる第2出口部313を備える。
 第1出口部312は、高温側ラジエータ303の流体入口側に接続され、高温側ラジエータ303へ高温熱媒体を流出させる。第1出口部312は第1実施形態のバルブ装置10における第1出口部122に対応している。
 第2出口部313は、ヒータコア304の流体入口側に接続され、ヒータコア304へ高温熱媒体を流出させる。第2出口部313は第1実施形態のバルブ装置10における第2出口部123に対応している。
 入口部311は、高温側ラジエータ303の流体出口側とヒータコア304の流体出口側に接続され、高温側ラジエータ303およびヒータコア304から高温熱媒体が流入する。入口部311は第1実施形態のバルブ装置10における入口部121に対応している。
 高温側切替弁310は、回転子22を回転変位させることで、高温側ラジエータ303を通過する高温熱媒体とヒータコア304を通過する高温熱媒体の流量割合が調整される構成になっている。具体的には、高温側切替弁310は、回転子22によって第1流路孔141の開度および第2流路孔142の開度を増減することで、高温側ラジエータ303を通過する高温熱媒体とヒータコア304を通過する高温熱媒体の流量割合が調整される。
 高温側切替弁310は、制御装置600から出力される制御パルスによって、その作動が制御される。なお、制御装置600は、第1実施形態で説明したバルブ制御部17としての機能も兼ね備えている。
 図23に戻り、高温側ラジエータ303は、放熱器202等で加熱された高温熱媒体と図示しない外気ファンから送風された車室外の空気(すなわち、外気OA)とを熱交換させる室外熱交換器である。
 高温側ラジエータ303は、駆動系収容室の前方側に配置されている。車両走行時には、高温側ラジエータ303に、グリルを介して駆動系収容室へ流入した走行風(すなわち、外気OA)を当てることができる。高温側ラジエータ303の流体出口側には、高温側合流部307の一方の流入口側が接続されている。
 ヒータコア304は、放熱器202等で加熱された高温熱媒体と室内へ送風される送風空気Wとを熱交換させて、送風空気Wを加熱する室内熱交換器である。ヒータコア304は、室内空調ユニット500のケーシング501内に配置されている。ヒータコア304では、チラー206にて冷媒が吸熱した熱を加熱源として送風空気Wを加熱する。ヒータコア304の流体出口側には、高温側合流部307の他方の流入口側が接続されている。
 高温側合流部307は、高温側ラジエータ303から流出した冷媒の流れとヒータコア304から流出した冷媒の流れとを合流させる。高温側合流部307は、冷媒合流部209と同様の三方継手である。高温側合流部307の流体出口側には、高温側リザーブタンク308を介して、高温側ポンプ301の流体吸入側が接続されている。
 高温側リザーブタンク308は、第1流体循環回路300で余剰となっている高温熱媒体を貯留する高温熱媒体用の貯留部である。第1流体循環回路300では、高温側リザーブタンク308を配置することで、第1流体循環回路300を循環する高温熱媒体の液量低下が抑制される。高温側リザーブタンク308は、第1流体循環回路300を循環するの高温熱媒体の液量が不足した際に高温熱媒体を補給するための熱媒体供給口を有している。
 次に、第2流体循環回路400について説明する。第2流体循環回路400は、流体である低温熱媒体が循環する流体循環回路である。第2流体循環回路400では、低温熱媒体として、高温熱媒体と同種の熱媒体を採用している。
 第2流体循環回路400には、低温側ポンプ401、チラー206の熱媒体通路402、低温側ラジエータ403、流路切替弁70、バッテリBTの冷却水通路405、車載機器CEの冷却水通路406等が配置されている。
 低温側ポンプ401の流体出口側には、低温熱媒体をチラー206の熱媒体通路402の入口側が接続されている。低温側ポンプ401は、低温熱媒体をチラー206の熱媒体通路402へ圧送する圧送部である。低温側ポンプ401の基本的構成は、高温側ポンプ301と同様である。
 チラー206の熱媒体通路402の流体出口側には、流路切替弁70の第1入口部700A側が接続されている。流路切替弁70は、第2流体循環回路400の回路構成を切り替える回路切替部である。流路切替弁70には、複数の入口部および複数の出口部が設けられている。これらの入口部および出口部には、バッテリBTの冷却水通路405、低温側ラジエータ403等が接続されている。流路切替弁70の詳細構成は後述する。
 バッテリBTは、電動モータ等の電動式の車載機器CEに電力を供給する。バッテリBTは複数の電池セルを電気的に直列的あるいは並列的に接続することによって形成された組電池である。電池セルは、充放電可能な二次電池(例えば、リチウムイオン電池)で構成されている。バッテリBTは、複数の電池セルを略直方体形状となるように積層配置して専用ケースに収容したものである。
 この種のバッテリBTは、低温になると化学反応が進行し難く出力が低下し易い。バッテリBTは、充放電時に発熱する。さらに、バッテリBTは、高温になると劣化が進行し易い。このため、バッテリBTの温度は、バッテリBTの充放電容量を充分に活用可能となる適切な温度範囲内(例えば、15℃以上、かつ、55℃以下)に維持されていることが望ましい。
 バッテリBTの冷却水通路405は、バッテリBTの専用ケースに形成されている。冷却水通路405は、低温熱媒体とバッテリBTと熱交換させる熱媒体通路である。より具体的には、冷却水通路405は、バッテリBTの有する熱を低温熱媒体に吸熱させる吸熱用の熱媒体通路である。したがって、バッテリBTは、第2流体循環回路400において低温熱媒体を加熱する加熱機器としても機能する。
 バッテリBTの冷却水通路405の通路構成は、専用ケースの内部で複数の通路を並列的に接続した通路構成となっている。これにより、バッテリBTの冷却水通路405は、バッテリBTの全域から均等に吸熱可能に形成されている。換言すると、冷却水通路405は、全ての電池セルの有する熱を均等に吸熱して、全ての電池セルを冷却できるように形成されている。
 低温側ラジエータ403は、流路切替弁70の第2出口部700Dから流出した低温熱媒体と外気ファンから送風された外気OAとを熱交換させる室外熱交換器である。低温側ラジエータ403は、駆動系収容室の前方側であって、高温側ラジエータ303の外気流れ下流側に配置されている。したがって、低温側ラジエータ403は、高温側ラジエータ303通過後の外気OAと低温熱媒体とを熱交換させる。低温側ラジエータ403は、高温側ラジエータ303と一体的に形成されていてもよい。
 低温側ラジエータ403の熱媒体出口には、低温側リザーブタンク408を介して、低温側合流部407の一方の流入口側が接続されている。
 低温側リザーブタンク408は、第2流体循環回路400で余剰となっている低温熱媒体を貯留する低温熱媒体用の貯留部である。低温側リザーブタンク408の基本的構成は、高温側リザーブタンク308と同様である。低温側合流部407は、高温側合流部307等と同様の三方継手である。
 低温側合流部407の流体出口側には、低温側ポンプ401の流体吸入側が接続されている。換言すると、低温側ポンプ401は、第2流体循環回路400において、低温側合流部407の流出口からチラー206の熱媒体通路402の流体入口側へ至る流路に配置されている。
 また、第2流体循環回路400には、車載機器CEの冷却水通路406が配置された機器用冷却通路410が接続されている。機器用冷却通路410は、低温側リザーブタンク408の下流側であって、かつ、低温側合流部407の上流側の低温熱媒体を、再び低温側ラジエータ403の入口側へ戻すように接続されている。
 機器用冷却通路410には、機器用ポンプ411が配置されている。機器用ポンプ411は、低温熱媒体を車載機器CEの冷却水通路406へ圧送する。機器用ポンプ411の基本的構成は、低温側ポンプ401と同様である。
 車載機器CEは、作動時に発熱を伴う発熱機器である。具体的には、車載機器CEは、電動モータ、インバータ、先進運転システム用制御装置等である。電動モータは、走行用の駆動力を出力する車載機器である。インバータは、電動モータに電力を供給する車載機器である。先進運転システム用制御装置は、いわゆるADAS用の制御装置である。ADASはAdvanced Driver Assistance System の略称である。
 車載機器CEを適切に作動させるためには、バッテリBTと同様に、車載機器CEが適切な温度範囲内に維持されていることが望ましい。但し、バッテリBTの適切な温度範囲と車載機器CEの適切な温度範囲は異なっている。本実施形態では、車載機器CEの適切な温度範囲の上限値が、バッテリBTの適切な温度範囲の上限値よりも高くなっている。
 車載機器CEの外殻を形成するハウジング部あるいはケースの内部には、低温熱媒体を流通させる冷却水通路406が形成されている。この冷却水通路406は、車載機器CEの有する熱(すなわち、車載機器CEの廃熱)を低温熱媒体に吸熱させる吸熱用の熱媒体通路である。冷却水通路406は、発熱機器である車載機器CEの温度を調整する温調部を構成している。
 さらに、第2流体循環回路400には、機器用迂回通路420が接続されている。機器用迂回通路420は、車載機器CEの冷却水通路406から流出した低温熱媒体を、低温側ラジエータ403等を迂回させて再び機器用ポンプ411の流体入口側へ戻す熱媒体通路である。機器用迂回通路420は、室外熱交換器である低温側ラジエータ403をバイパスして低温熱媒体を流すバイパス部を構成する。
 機器用冷却通路410のうち、機器用迂回通路420との接続部よりも上流側には、機器用流量調整弁412が配置されている。機器用流量調整弁412は、機器用冷却通路410の通路断面積を変化させる弁体、および弁体を変位させる電動アクチュエータ(例えば、ステッピングモータ)を有する電気式の流量調整弁である。機器用流量調整弁412は、制御装置600から出力される制御パルスによって、その作動が制御される。
 また、機器用冷却通路410と機器用迂回通路420との接続部には、低温側切替弁430が配置されている。低温側切替弁430は、低温側ラジエータ403へ流入する低温熱媒体と、機器用迂回通路420へ流入する低温熱媒体との流量割合を調整する。低温側切替弁430は、高温側切替弁310と同様に本開示のバルブ装置を構成する。低温側切替弁430は、第1実施形態で説明したバルブ装置10と同様に構成されている。
 図25に示すように、低温側切替弁430は、低温熱媒体が流入する入口部431、低温側ラジエータ403へ低温熱媒体を流出させる第1出口部432、および機器用迂回通路420へ低温熱媒体を流出させる第2出口部433を備える。
 第1出口部432は、低温側ラジエータ403の流体入口側に接続され、低温側ラジエータ403へ低温熱媒体を流出させる。第1出口部432は第1実施形態のバルブ装置10における第1出口部122に対応している。
 第2出口部433は、機器用迂回通路420の流体入口側に接続され、機器用迂回通路420へ低温熱媒体を流出させる。第2出口部433は第1実施形態のバルブ装置10における第2出口部123に対応している。
 入口部431は、温調部である車載機器CEの冷却水通路406の流体出口側に接続され、冷却水通路406を通過した流体が流入する。入口部431は第1実施形態のバルブ装置10における入口部121に対応している。
 低温側切替弁430は、回転子22を回転変位させることで、低温側ラジエータ403を通過する低温熱媒体と機器用迂回通路420を通過する低温熱媒体の流量割合が調整される構成になっている。具体的には、低温側切替弁430は、回転子22によって第1流路孔141の開度および第2流路孔142の開度を増減することで、低温側ラジエータ403を通過する低温熱媒体と機器用迂回通路420を通過する低温熱媒体の流量割合が調整される。
 低温側切替弁430は、制御装置600から出力される制御パルスによって、その作動が制御される。なお、制御装置600は、第1実施形態で説明したバルブ制御部17としての機能も兼ね備えている。
 図23に戻り、第2流体循環回路400には、流路切替弁70の第3出口部700Eから流出した低温熱媒体を低温側合流部407の他方の流入口へ導く、短絡用熱媒体通路440が接続されている。
 次に、流路切替弁70の詳細構成について図26および図27を参照して説明する。流路切替弁70は、図26の外観斜視図に示すように、有底筒状に形成された樹脂製の本体部701を有している。本体部701は、内部に低温熱媒体を流入させる複数の入口部と、内部から低温熱媒体を流出させる複数の出口部とを有するハウジングである。具体的には、本実施形態の本体部701は、2つの入口部と、3つの出口部とを有している。したがって、流路切替弁70は、5つの出入口を有する五方弁である。
 具体的には、流路切替弁70には、第1入口部700Aおよび第2入口部700Cが設けられている。第1入口部700Aは、低温側ポンプ401から圧送された低温熱媒体であって、チラー206の熱媒体通路402を通過した低温熱媒体を流入させる入口部である。第2入口部700Cは、バッテリBTの冷却水通路405から流出した低温熱媒体を流入させる入口部である。
 また、流路切替弁70には、第1出口部700B、第2出口部700D、および第3出口部700Eが設けられている。第1出口部700Bは、バッテリBTの冷却水通路405の流体入口側へ低温熱媒体を流出させる出口部である。第2出口部700Dは、低温側ラジエータ403の流体入口側へ低温熱媒体を流出させる出口部である。第3出口部700Eは、チラー206の熱媒体通路402の流体入口側へ(すなわち、短絡用熱媒体通路440へ)低温熱媒体を流出させる出口部である。
 ここで、バッテリBTの冷却水通路405は、第1出口部700Bから第2入口部700Cへ至る熱媒体通路に配置されている。換言すると、バッテリBTの冷却水通路405は、第1出口部700Bから第2入口部700Cへ至る熱媒体通路に配置されている。なお、第2入口部700Cは、第1出口部700Bから本体部701の外部へ流出した低温熱媒体を再びに内部に流入させる入口部となる。
 流路切替弁70の本体部701は、第1本体部711および第2本体部712に分割されている。第1本体部711および第2本体部712は、いずれも円筒状に形成されて、同軸上に配置されている。第1本体部711の軸心方向DRaの一端側は蓋部によって閉塞されており、他端側は開放されている。第2本体部712の軸心方向DRaの他端側は底部によって閉塞されており、一端側は開放されている。
 本体部701の内側には、固定子720が配置される。固定子720は、第1本体部711と第2本体部712との接続部付近に配置されている。本体部701の内側は、固定子720によって複数の空間が形成されている。
 具体的には、第1本体部711の内部には、第1入口側空間711aが形成されている。第1入口側空間711aは、第1入口部700Aに連通する略円柱状の空間である。また、第2本体部712の内部には、第1出口側空間712b、第2入口側空間712c、第2出口側空間712d、および第3出口側空間712eが形成されている。より具体的には、第2本体部712の内部には、シャフト740の軸心CLから放射状に広がる複数の仕切板713が配置されている。仕切板713は、第2本体部712の内部空間を周方向DRcに複数の空間に区画している。
 第1出口側空間712bは、第1出口部700Bに連通する空間である。第2入口側空間712cは、第2入口部700Cに連通する空間である。第2出口側空間712dは、第2出口部700Dに連通する空間である。第3出口側空間712eは、第3出口部700Eに連通する空間である。
 第1出口側空間712b、第2入口側空間712c、第2出口側空間712d、および第3出口側空間712eは、いずれも断面がセクタ状(すなわち、扇状)に形成されて軸心方向DRaに延びる柱状の空間である。第1出口側空間712b、第3出口側空間712e、第2入口側空間712c、第2出口側空間712dは、第1本体部711側から軸心方向DRaに向かって見たときに、この順で時計回りに配置されている。つまり、第2入口側空間712cは、第2出口側空間712dおよび第3出口側空間712eの双方と周方向DRcに隣り合うように配置されている。
 固定子720は、第1実施形態のバルブ装置10の固定子14に対応する部材である。固定子720の構成材料等は、第1実施形態の固定子14と同様に構成されている。
 固定子720は、軸心方向DRaを厚み方向とする円盤状の部材で構成されている。固定子720は、後述する回転子750が摺動する表面としての開口面721を有する。開口面721は、後述する回転子750の摺動面751に対応するシール面である。
 固定子720は、流体が通過する流路孔が形成された流路形成部を構成する。固定子720には、流体が通過する第1流路孔722、第2流路孔723、第3流路孔724、第4流路孔725が形成されている。
 具体的には、第1流路孔722は、第1出口側空間712bに連通するように、固定子720のうち、第1出口側空間712bに対応する部位に設けられている。第2流路孔723は、第2入口側空間712cに連通するように、固定子720のうち、第2入口側空間712cに対応する部位に設けられている。第3流路孔724は、第2出口側空間712dに連通するように、固定子720のうち、第2出口側空間712dに対応する部位に設けられている。第4流路孔725は、第3出口側空間712eに連通するように、固定子720のうち、第3出口側空間712eに対応する部位に設けられている。
 固定子720の略中心部分には、シャフト740の他端側部位742が挿通される固定子挿通孔726が形成されている。シャフト740の他端側部位742は、シャフト740において図示しない駆動部から回転力が伝えられる一端側部位741とは軸心方向DRaにおいて反対側となる部位である。固定子挿通孔726は、シャフト740が摺動しないように、その内径がシャフト740の直径よりも大きくなっている。
 駆動部は、回転力を出力するための機器である。駆動部は、第1実施形態のバルブ装置10の駆動部16に対応する機器である。本実施形態の駆動部は、第1実施形態の駆動部16と同様に構成されている。
 本体部701の内側には、駆動部が出力する回転力によって回転する回転部730および付勢部材770が配置されている。この回転部730は、第1実施形態のバルブ装置10の回転部18に対応する。回転部730は、シャフト740と、弁体としての回転子750、シャフト740に回転子750を連結する中間子760とを有している。
 シャフト740は、駆動部が出力する回転力によって所定の軸心CLを中心に回転する回転軸である。シャフト740は軸心方向DRaに沿って延伸する。シャフト740は、軸心方向DRaの一方側に駆動部から回転力が伝えられる一端側部位741および一端側部位741とは軸心方向DRaにて反対となる他端側部位742を有している。シャフト740は、中間子760を介して回転子750に相対回転不能に連結されている。
 流路切替弁70は、シャフト740の軸心方向DRaの両側がハウジングである本体部701に回転可能に保持される両端保持構造になっている。シャフト740は、一端側部位741がハウジングを構成する第1本体部711に回転可能に保持されている。
 一方、シャフト740の他端側部位742は、ハウジングを構成する第2本体部712に設けられた端部受入部715に対して回転可能に保持されている。なお、シャフト740の他端側部位742の保持構造は、第1実施形態のシャフト20の保持構造と同様の構造であるため、本実施形態では説明を省略する。
 回転子750は、シャフト740の回転に伴って固定子720に形成された各流路孔722~725の開度を増減する弁体である。なお、回転子750は、第1実施形態のバルブ装置10の回転子22に対応する部材である。回転子750の構成材料等は、第1実施形態の回転子22と同様に構成されている。
 回転子750は、軸心方向DRaにおいて固定子14に相対するように第1入口側空間711aに配置されている。回転子750は、固定子720の開口面721に相対する摺動面751を有する。摺動面751は、固定子720の開口面721をシールするシール面である。
 回転子750には、シャフト20の軸心CLに対して偏心した位置に回転子孔752が形成されている。回転子孔752は、軸心方向DRaに貫通する貫通孔である。回転子孔752は、回転子750を回転させた際に、回転子750において各流路孔722~725と軸心方向DRaに重なり合う部位に形成されている。
 回転子750は、その略中心部分にシャフト740が挿通される回転子挿通孔753が形成されている。回転子挿通孔753は、シャフト740が摺動しないように、その内径がシャフト740の直径よりも大きくなっている。
 中間子760は、シャフト740に回転子750を連結する部材であり、シャフト740に回転子750を連結する連結構造の一部を構成する。中間子760は、第1実施形態のバルブ装置10の中間子24と同様に構成されている。
 付勢部材770は、回転子22を流路形成部に対応する固定子14に向けて付勢する部材である。付勢部材770は、第1実施形態のバルブ装置10の付勢部材26と同様に構成されている。
 本実施形態の流路切替弁70は、回転子750を回転変位させることで、第1入口側空間711aを、回転子孔752および各流路孔723、724、725の1つを介して、各出口側空間712b、712d、712eのいずれかに連通させることができる。すなわち、流路切替弁70は、回転子750を回転変位させることで、第1入口部700Aから流入した低温熱媒体を、複数の出口部700B、700D、700Eのいずれか1つから流出させることができる。
 具体的には、流路切替弁70は、回転子750を回転変位させることによって、第1入口側空間711aを、第1出口側空間712b、第2出口側空間712d、および第3出口側空間712eのいずれか1つと連通させることができる。これにより、第1入口部700Aから流入した低温熱媒体を、第1出口部700Bから流出させる通路構成、第2出口部700Dから流出させる通路構成、および第3出口部700Eから流出させる通路構成のいずれか1つの通路構成に切り替えることができる。
 第1入口部700Aから流入した低温熱媒体を第1出口部700Bから流出させる通路構成では、第1入口側空間711aへ流入した低温熱媒体が、本体部701の軸心方向DRaの一方側から他方側へ流れる。このことは、第1入口部700Aから流入した低温熱媒体を第2出口部700Dから流出させる通路構成、および第1入口部700Aから流入した低温熱媒体を第3出口部700Eから流出させる通路構成においても同様である。
 ここで、図28に示すように、回転子750の摺動面751には、第2入口側空間712c、第2出口側空間712d、第1出口側空間712b、および第3出口側空間712eのうち、隣り合う空間同士を連通させる連通溝754が形成されている。回転子孔752と連通溝754は、シャフト740の軸心CLに対して、略対称に配置されている。すなわち、回転子孔752と連通溝754は、シャフト740の軸心CLまわりに約180°の角度を開けて配置されている。
 このため、回転子750を回転変位させることによって、第2入口側空間712cを、連通溝754を介して、複数の出口側空間のいずれか1つに連通させることができる。本実施形態では、回転子孔752と連通溝754との位置関係を適切に設定しておくことで、第1入口側空間711aを連通させる出口側空間と第2入口側空間712cを連通させる出口側空間が、異なる空間になっている。
 換言すると、回転子750を回転変位させることによって、第2入口部700Cから流入した低温熱媒体を、複数の出口部のいずれか1つから流出させる通路構成に切り替えることができる。そして、第2入口部700Cから流入した低温熱媒体を流出させる出口部と第1入口部700Aから流入した低温熱媒体を流出させる出口部が、異なる出口部になる。
 本実施形態では、具体的に、回転子750を回転変位させることによって、第2入口側空間712cを、第2出口側空間712dおよび第3出口側空間712eのいずれか1つと連通させることができる。これにより、第2入口部700Cから流入した低温熱媒体を、第2出口部700Dから流出させる通路構成、および第3出口部700Eから流出させる通路構成のいずれか1つの通路構成に切り替えることができる。
 第2入口部700Cから流入した低温熱媒体を第2出口部700Dから流出させる通路構成では、第2入口側空間712cへ流入した低温熱媒体のシャフト740の軸心方向DRaの他方側から一方側へと向かう流れが連通溝754にて逆方向に転向する。これにより、第2出口側空間712dでは、低温熱媒体がシャフト740の軸心方向DRaの一方側から他方側へ流れる。このことは、第2入口部700Cから流入した低温熱媒体を第3出口部700Eから流出させる通路構成においても同様である。
 ここで、第1入口側空間711aおよび第2入口側空間712cは、回転子750を互いに反対側に形成されている。このため、回転子750は、第1入口側空間711aの圧力Ps1および第2入口側空間712cの圧力Ps2が互いに逆方向に作用するようにハウジングである本体部701の内側に配置されていることになる。
 このように構成される流路切替弁70は、図29の太線および太破線に示すように、第1入口部700Aから内部へ流入した低温熱媒体を、第2出口部700Dから流出させる通路構成と第3出口部700Eから流出させる通路構成とを切り替えることができる。
 さらに、流路切替弁70は、図30の太実線で示すように、第1入口部700Aから内部へ流入した低温熱媒体を第1出口部700Bから流出させることができる。この状態では、図30の太線および太破線に示すように、第2入口部700Cから内部へ流入した低温熱媒体を、第2出口部700Dから流出させる通路構成と第3出口部700Eから流出させる通路構成とを切り替えることができる。
 次に、室内空調ユニット500について図31を参照して説明する。室内空調ユニット500は、温度調整装置1において、適切に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500は、車室内最前部の計器盤(すなわち、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500は、送風空気Wの空気通路を形成するケーシング501を有している。ケーシング501内に形成された空気通路には、室内送風機502、室内蒸発器207、ヒータコア304等が配置されている。ケーシング501は、ある程度の弾性を有し、強度的にも優れた樹脂(例えば、ポリプロピレン)にて形成されている。
 ケーシング501の送風空気流れ最上流側には、内外気切替装置503が配置されている。内外気切替装置503は、ケーシング501内へ車室内の空気(すなわち、内気)と車室外の空気(すなわち、外気)とを切替導入するものである。内外気切替装置503の駆動用の電動アクチュエータは、制御装置600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503の送風空気流れ下流側には、室内送風機502が配置されている。室内送風機502は、内外気切替装置503を介して吸入した空気を車室内へ向けて送風する。室内送風機502は、ファンを電動モータにて駆動する電動送風機である。室内送風機502は、制御装置600から出力される制御電圧によって、回転数(すなわち、送風能力)が制御される。
 室内送風機502の送風空気流れ下流側には、室内蒸発器207とヒータコア304が、送風空気流れに対して、この順に配置されている。つまり、室内蒸発器207は、ヒータコア304よりも、送風空気流れ上流側に配置されている。ケーシング501内には、室内蒸発器207を通過した送風空気Wを、ヒータコア304を迂回させて下流側へ流す冷風バイパス通路505が形成されている。
 室内蒸発器207の送風空気流れ下流側であって、かつ、ヒータコア304の送風空気流れ上流側には、エアミックスドア504が配置されている。エアミックスドア504は、室内蒸発器207を通過後の送風空気Wのうち、ヒータコア304を通過させる風量と冷風バイパス通路505を通過させる風量との風量割合を調整する。エアミックスドア駆動用の電動アクチュエータは、制御装置600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。
 ヒータコア304の送風空気流れ下流側には、ヒータコア304にて加熱された送風空気Wと冷風バイパス通路505を通過してヒータコア304にて加熱されていない送風空気Wとを混合させる混合空間506が設けられている。さらに、ケーシング501の送風空気流れ最下流部には、混合空間506にて混合された空調風を、車室内へ吹き出す図示しない開口穴が配置されている。
 したがって、エアミックスドア504がヒータコア304を通過させる風量と冷風バイパス通路505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506にて混合される空調風の温度を調整することができる。そして、各開口穴から車室内へ吹き出される送風空気Wの温度を調整することができる。
 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、車両前面の窓ガラスの内側面に向けて空調風を吹き出すための開口穴である。
 これらの開口穴の上流側には、図示しない吹出モード切替ドアが配置されている。吹出モード切替ドアは、各開口穴を開閉することによって、空調風を吹き出す開口穴を切り替える。吹出モード切替ドア駆動用の電動アクチュエータは、制御装置600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、温度調整装置1の電気制御部の概要について説明する。制御装置600は、プロセッサ、メモリ等を含む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。制御装置600は、メモリに記憶された空調制御プログラムに基づいて各種演算、処理を行い、出力側に接続された各種機器等の作動を制御する。メモリは、非遷移的実体的記憶媒体である。
 制御装置600の入力側には、図23に示すように、制御用のセンサ群610が接続されている。制御用のセンサ群610には、車室内温度(内気温)Trを検出する内気温検出部、バッテリBTの温度を検出するバッテリ温度検出部、車載機器CEの温度を検出する車載機器温度検出部等が含まれる。
 また、制御装置600の入力側には、操作パネル620が接続されている。操作パネル620には、例えば、車室内温度を設定する温度設定部等が設けられている。制御装置600には、センサ群610の検出信号および操作パネル620の操作信号が入力される。
 制御装置600は、その出力側に接続された各種機器を制御する制御部が一体的に形成されたものである。つまり、それぞれの制御対象機器の作動を制御する構成(すなわちハードウェアおよびソフトウェア)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600のうち、高温側切替弁320、低温側切替弁430、流路切替弁70の作動を制御する構成が、バルブ制御部600aを構成している。なお、図23では、明確化のために、制御装置600と各種制御対象機器とを接続する信号線および電力線、並びに、制御装置600と各種センサとを接続する信号線等の図示を省略している。
 次に、上記構成の温度調整装置1の作動について説明する。本実施形態の温度調整装置1は、車室内の空調、およびバッテリBTの温度調整のために、各種運転モードを切り替えることができる。具体的には、温度調整装置1は、機器冷却モード、外気冷却モード、外気吸熱モードに切り替えることができる。以下、各種運転モードについて説明する。
 (A)機器冷却モード
 機器冷却モードは、冷凍サイクル装置200を作動させて車室内の空調を行うとともに、冷凍サイクル装置200にて冷却された低温熱媒体によってバッテリBTの冷却を行う運転モードである。
 機器冷却モードでは、制御装置600が、第1入口部700Aから流入した低温熱媒体を第1出口部700Bから流出させるとともに、第2入口部700Cから流入した低温熱媒体を第3出口部700Eから流出させるように流路切替弁70の作動を制御する。
 このため、機器冷却モードの第2流体循環回路400では、図32に示すように、低温側ポンプ401から吐出された低温熱媒体が、チラー206の熱媒体通路を介して流路切替弁70の第1入口部700Aに流入する。そして、第1入口部700Aに流入した低温熱媒体は、流路切替弁70の第1出口部700Bから流出した後、バッテリBTの冷却水通路405を介して流路切替弁70の第2入口部700Cに流入する。第2入口部700Cに流入した低温熱媒体は、流路切替弁70の第3出口部700Eから流出した後、短絡用熱媒体通路440を介して低温側ポンプ401に再び吸入される。
 機器冷却モードの冷凍サイクル装置200では、制御装置600が圧縮機201を作動させると、圧縮機201から吐出された高圧冷媒が、放熱器202へ流入する。制御装置600は、室内蒸発器207にて冷却された送風空気Wの温度が、目標蒸発器温度TEOとなるように圧縮機201の冷媒吐出能力を調整する。
 目標蒸発器温度TEOは、制御装置600に接続されたセンサ群610の検出信号に基づいて、予め制御装置600に記憶された制御マップを参照して決定される。この制御マップは、室内蒸発器207の着霜を抑制するために、目標蒸発器温度TEOが着霜抑制温度(例えば、1℃)以上となるように構成されている。
 放熱器202へ流入した冷媒は、高温側ポンプ301から圧送されて熱媒体通路302を流通する高温熱媒体に放熱して過冷却液相冷媒となる。これにより、熱媒体通路302を流通する高温熱媒体が加熱される。
 放熱器202から流出した冷媒の流れは、冷媒分岐部203にて分岐される。冷媒分岐部203にて分岐された一方の冷媒は、第1膨張弁204にて減圧されてチラー206へ流入する。制御装置600は、チラー206の熱媒体通路402から流出した低温熱媒体の温度が、目標冷却温度TBOに近づくように、第1膨張弁204の絞り開度を調整する。
 目標冷却温度TBOは、制御装置600に接続されたセンサ群610の検出信号に基づいて、予め制御装置600に記憶された制御マップを参照して決定される。この制御マップでは、バッテリBTの温度が適切な温度範囲内に維持されるように目標冷却温度TBOを決定する。
 チラー206へ流入した冷媒は、熱媒体通路402を流通する低温熱媒体から吸熱して蒸発する。これにより、熱媒体通路402を流通する低温熱媒体が冷却される。チラー206から流出した冷媒は、冷媒合流部209へ流入する。
 冷媒分岐部203にて分岐された他方の冷媒は、第2膨張弁205にて減圧されて室内蒸発器207へ流入する。制御装置600は、圧縮機201へ吸入される冷媒が予め定めた基準過熱度KSH(例えば、5℃)に近づくように、第2膨張弁205の絞り開度を調整する。このため、機器冷却モードでは、室内蒸発器207における冷媒蒸発温度とチラー206における冷媒蒸発温度が同等となることもある。
 室内蒸発器207へ流入した冷媒は、室内送風機502から送風された送風空気Wから吸熱して蒸発する。これにより、送風空気Wが冷却される。室内蒸発器207から流出した冷媒は、蒸発圧力調整弁208を介して、冷媒合流部209へ流入する。冷媒合流部209は、室内蒸発器207から流出した冷媒の流れとチラー206から流出した冷媒の流れとを合流させて、圧縮機201の吸入側へ流出させる。
 第1流体循環回路300では、制御装置600が高温側ポンプ301を作動させると、高温側ポンプ301から圧送された高温熱媒体が、放熱器202の熱媒体通路302へ流入する。熱媒体通路302へ流入した高温熱媒体は、高圧冷媒と熱交換して加熱される。
 放熱器202から流出した高温熱媒体は、高温側切替弁310に流入し、高温側ラジエータ303へ流入する流れと、高温側切替弁310からヒータコア304へ流入する流れとに分流される。
 制御装置600は、ヒータコア304から流出した高温熱媒体の温度である出口側熱媒体温度THCが予め定めた基準出口側熱媒体温度KTHCに近づくように、高温側切替弁310の作動を制御する。つまり、制御装置600は、出口側熱媒体温度THCが基準出口側熱媒体温度KTHCに近づくように、高温側流量比を調整する。
 さらに、制御装置600は、放熱器202からの高温熱媒体の全量がヒータコア304に流れるように高温側切替弁310を制御しても、出口側熱媒体温度THCが基準出口側熱媒体温度KTHCに達しない場合は、電気ヒータ306で高温熱媒体を加熱する。電気ヒータ306の加熱能力は、出口側熱媒体温度THCが基準出口側熱媒体温度KTHCに近づくように調整される。
 高温側ラジエータ303へ流入した高温熱媒体は、外気ファンから送風された外気OAと熱交換して放熱する。これにより、高温側ラジエータ303を流通する高温熱媒体が冷却される。高温側ラジエータ303から流出した高温熱媒体は、高温側合流部307へ流入する。
 一方、ヒータコア304へ流入した高温熱媒体は、室内蒸発器207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、室内蒸発器207にて冷却された送風空気Wが再加熱される。さらに、制御装置600は、車室内へ吹き出される送風空気Wの吹出温度が目標吹出温度TAOに近づくように、エアミックスドア504の開度を調整する。
 ヒータコア304から流出した高温熱媒体は、高温側合流部307へ流入する。高温側合流部307は、ヒータコア304から流出した高温熱媒体と高温側ラジエータ303から流出した高温熱媒体を合流させて、高温側ポンプ301の流体吸入側へ流出させる。
 第2流体循環回路400では、制御装置600が低温側ポンプ401を作動させると、低温側ポンプ401から圧送された低温熱媒体が、チラー206の熱媒体通路402へ流入する。チラー206へ流入した低温熱媒体は、低圧冷媒と熱交換して冷却される。
 チラー206から流出した低温熱媒体は、流路切替弁70の第1入口部700Aから内部へ流入して第1出口部700Bから流出する。第1出口部700Bから流出した低温熱媒体は、バッテリBTの冷却水通路405へ流入する。バッテリBTの冷却水通路405へ流入した熱媒体は、冷却水通路405を流通する際にバッテリBTの廃熱を吸熱する。これにより、バッテリBTが冷却される。
 バッテリBTの冷却水通路405から流出した低温熱媒体は、流路切替弁70の第2入口部700Cから内部へ流入して第3出口部700Eから流出する。第3出口部700Eから流出した低温熱媒体は、短絡用熱媒体通路440および低温側合流部407を介して、低温側ポンプ401の吸入側へ導かれる。
 機器冷却モードでは、以上の如く作動して、室内蒸発器207にて冷却された送風空気Wをヒータコア304にて再加熱して車室内へ吹き出すことができる。この際、送風空気Wを再加熱するために余剰となる熱を高温側ラジエータ303にて外気へ放熱することができる。したがって、適切な温度に調整された送風空気Wを車室内に吹き出して、快適な空調を実現することができる。さらに、機器冷却モードでは、チラー206にて冷却された低温熱媒体を、バッテリBTの冷却水通路405へ流入させることによって、バッテリBTを冷却することができる。
 (B)外気冷却モード
 外気冷却モードは、冷凍サイクル装置200を作動させて車室内の空調を行うとともに、外気にて冷却された低温熱媒体によってバッテリBTの冷却を行う運転モードである。
 外気冷却モードでは、制御装置600が、第1入口部700Aから流入した低温熱媒体を第1出口部700Bから流出させるとともに、第2入口部700Cから流入した低温熱媒体を第2出口部700Dから流出させるように、流路切替弁70の作動を制御する。さらに、制御装置600は、第1膨張弁204を全閉状態とする。
 このため、外気冷却モードの第2流体循環回路400では、図33に示すように、低温側ポンプ401から吐出された低温熱媒体が、チラー206の熱媒体通路402を介して流路切替弁70の第1入口部700Aに流入する。流路切替弁70の第1入口部700Aに流入した低温熱媒体は、流路切替弁70の第1出口部700Bから流出した後、バッテリBTの冷却水通路405を介して流路切替弁70の第2入口部700Cに流入する。第2入口部700Cに流入した低温熱媒体は、流路切替弁70の第2出口部700Dから流出した後、低温側ラジエータ403を介して低温側ポンプ401に再び吸入される。
 外気冷却モードの冷凍サイクル装置200では、機器冷却モードと同様に、圧縮機201から吐出された高圧冷媒が、放熱器202にて過冷却液相冷媒となるまで冷却される。さらに、放熱器202の熱媒体通路302を流通する高温熱媒体が加熱される。
 放熱器202から流出した冷媒は、冷媒分岐部203へ流入する。外気冷却モードでは、第1膨張弁204が全閉状態になっているので、冷媒分岐部203へ流入した冷媒は、第2膨張弁205にて減圧されて、室内蒸発器207へ流入する。制御装置600は、機器冷却モードと同様に、第2膨張弁205の絞り開度を調整する。
 室内蒸発器207へ流入した低圧冷媒は、機器冷却モードと同様に、送風空気Wから吸熱して蒸発する。これにより、送風空気Wが冷却される。室内蒸発器207から流出した冷媒は、蒸発圧力調整弁208および冷媒合流部209を介して、圧縮機201に吸入される。
 第1流体循環回路300では、制御装置600が、機器冷却モードと同様に、構成機器の作動を制御する。これにより、高温熱媒体の出口側熱媒体温度THCが基準出口側熱媒体温度KTHCに近づく。
 第2流体循環回路400では、制御装置600が低温側ポンプ401を作動させると、低温側ポンプ401から圧送された低温熱媒体が、チラー206の熱媒体通路402へ流入する。外気冷却モードでは、第1膨張弁204が全閉状態となっているので、チラー206の熱媒体通路402へ流入した低温熱媒体は、低圧冷媒と熱交換することなく流出する。
 チラー206から流出した低温熱媒体は、流路切替弁70の第1入口部700Aから内部へ流入して第1出口部700Bから流出する。第1出口部700Bから流出した低温熱媒体は、バッテリBTの冷却水通路405へ流入する。バッテリBTの冷却水通路405へ流入した熱媒体は、冷却水通路405を流通する際にバッテリBTの廃熱を吸熱する。これにより、バッテリBTが冷却される。
 バッテリBTの冷却水通路405から流出した低温熱媒体は、流路切替弁70の第2入口部700Cから内部へ流入して第2出口部700Dから流出する。第2出口部700Dから流出した低温熱媒体は、低温側ラジエータ403へ流入する。
 低温側ラジエータ403へ流入した低温熱媒体は、外気ファンから送風されて高温側ラジエータ303通過後の外気OAと熱交換して放熱する。これにより、低温側ラジエータ403を流通する低温熱媒体が冷却される。低温側ラジエータ403から流出した低温熱媒体は、低温側合流部407を介して、低温側ポンプ401の吸入側へ導かれる。
 外気冷却モードでは、以上の如く作動して、室内蒸発器207にて冷却された送風空気Wをヒータコア304にて再加熱して車室内へ吹き出すことができる。したがって、機器冷却モードと同様に、適切な温度に調整された送風空気Wを車室内に吹き出して、快適な空調を実現することができる。さらに、外気冷却モードでは、低温側ラジエータ403にて外気と熱交換して冷却された低温熱媒体を、バッテリBTの冷却水通路405へ流入させることによって、バッテリBTを冷却することができる。
 ここで、外気冷却モードにおいて、バッテリBTの冷却が必要とされなくなった際には、制御装置600が、第1入口部700Aから流入した低温熱媒体を第3出口部700Eから流出させるようにしてもよい。これによれば、チラー206の熱媒体通路402から流出した低温熱媒体を、短絡用熱媒体通路440および低温側合流部407を介して、低温側ポンプ401の吸入側へ戻すことができる。
 (C)外気吸熱モード
 外気吸熱モードは、バッテリBTの冷却を行わず、冷凍サイクル装置200を作動させて車室内の暖房を行う運転モードである。外気吸熱モードは、低外気温時(例えば、10℃以下となっている時)に実行される運転モードである。
 外気吸熱モードでは、制御装置600が、第1入口部700Aから流入した低温熱媒体を第2出口部700Dから流出させるように流路切替弁70の作動を制御する。さらに、制御装置600は、第2膨張弁205を全閉状態とする。さらに、制御装置600は、冷風バイパス通路505を全閉とするように、エアミックスドア504の開度を調整する。
 このため、外気冷却モードの第2流体循環回路400では、図34で示すように、低温側ポンプ401から吐出された低温熱媒体が、チラー206の熱媒体通路402を介して流路切替弁70の第1入口部700Aに流入する。流路切替弁70の第1入口部700Aに流入した低温熱媒体は、流路切替弁70の第2出口部700Dから流出した後、低温側ラジエータ403を介して低温側ポンプ401に再び吸入される。
 外気冷却モードの冷凍サイクル装置200では、機器冷却モードと同様に、圧縮機201から吐出された高圧冷媒が、放熱器202にて過冷却液相冷媒となるまで冷却される。さらに、放熱器202の熱媒体通路302を流通する高温熱媒体が加熱される。
 放熱器202から流出した冷媒は、冷媒分岐部203へ流入する。外気冷却モードでは、第2膨張弁205が全閉状態になっているので、冷媒分岐部203へ流入した冷媒は、第1膨張弁204にて減圧されて、チラー206へ流入する。制御装置600は、チラー206における冷媒蒸発温度が、外気温よりも低くなるように、第1膨張弁204の絞り開度を調整する。
 チラー206へ流入した低圧冷媒は、機器冷却モードと同様に、熱媒体通路402を流通する低温熱媒体から吸熱して蒸発する。これにより、低温熱媒体が冷却される。チラー206から流出した冷媒は、冷媒合流部209を介して、圧縮機201に吸入される。
 第1流体循環回路300では、制御装置600が、機器冷却モードと同様に、構成機器の作動を制御する。これにより、高温熱媒体の出口側熱媒体温度THCが基準出口側熱媒体温度KTHCに近づく。
 第2流体循環回路400では、制御装置600が低温側ポンプ401を作動させると、低温側ポンプ401から圧送された低温熱媒体が、チラー206の熱媒体通路402へ流入する。チラー206へ流入した低温熱媒体は、低圧冷媒と熱交換して外気温よりも低い温度に冷却される。
 チラー206から流出した低温熱媒体は、流路切替弁70の第1入口部700Aから内部へ流入して第2出口部700Dから流出する。第2出口部700Dから流出した低温熱媒体は、低温側ラジエータ403へ流入する。
 低温側ラジエータ403へ流入した低温熱媒体は、外気ファンから送風されて高温側ラジエータ303通過後の外気OAと熱交換して吸熱する。これにより、低温側ラジエータ403を流通する低温熱媒体の温度が外気温に近づくように上昇する。低温側ラジエータ403から流出した低温熱媒体は、低温側合流部407を介して、低温側ポンプ401の吸入側へ導かれる。
 外気吸熱モードでは、以上の如く作動して、ヒータコア304にて加熱された送風空気Wを車室内へ吹き出すことができる。したがって、外気吸熱モードでは、バッテリBTの冷却を行うことなく、車室内の暖房を実現することができる。
 (D)車載機器CEの温度制御等
 ここで、温度調整装置1は、上述した各種運転モードによらず、車載機器CEの温度が適切な温度範囲内に維持されるように、制御装置600が各種制御対象機器の作動を制御する。具体的には、制御装置600は、上述した各種運転モードによらず、機器用ポンプ411を予め定めた圧送能力を発揮するように作動させる。
 そして、車載機器CEの温度が基準上限値以上となった際には、機器用流量調整弁412を適切な開度とし、低温側切替弁430を機器用冷却通路410の低温熱媒体が低温側ラジエータ403に流れる設定に切り替える。例えば、低温側切替弁430は、第1流路孔141を開放し、且つ、第2流路孔142を閉塞する位置に回転子22を変位させる。これによると、低温側ラジエータ403にて冷却された低温熱媒体を、車載機器CEの冷却水通路406に流入させることができる。その結果、外気によって冷却された低温熱媒体によって、車載機器CEを冷却することができる。
 一方、車載機器CEの温度が基準下限値以下となった際には、機器用流量調整弁412を全閉状態とし、低温側切替弁430を機器用冷却通路410の低温熱媒体が機器用迂回通路420に流れる設定に切り替える。例えば、低温側切替弁430は、第1流路孔141を閉塞し、且つ、第2流路孔142を開放する位置に回転子22を変位させる。これによると、車載機器CEの冷却水通路406から流出した低温熱媒体を、機器用迂回通路420を介して、再び冷却水通路406の入口側へ戻すことができる。その結果、車載機器CEの自己発熱によって、車載機器CEを暖機することができる。
 ここで、外気温が極低温(例えば、0℃以下)となる場合、低温側ラジエータ403の外表面に霜が付着することがある。低温側ラジエータ403に霜が付着すると外気からの吸熱量が低下するので、温度調整装置1の適切な作動を実現できなくなってしまう。
 そこで、温度調整装置1は、低温側ラジエータ403に霜が付着する霜付条件が成立すると、運転モードを除霜モードに切り替える。除霜モードは、低温側ラジエータ403に付着した霜を除去するモードである。霜付条件は、例えば、低温側ラジエータ403前後の低温熱媒体の温度差が所定温度以下となる際に成立する条件である。なお、条件は一例であり、霜付条件は他の条件になっていてもよい。
 温度調整装置1は、除霜モード時に、機器用ポンプ411を予め定めた圧送能力を発揮するように作動させる。そして、温度調整装置1は、機器用流量調整弁412を適切な開度とし、低温側切替弁430を機器用冷却通路410の低温熱媒体が低温側ラジエータ403に流れる設定に切り替える。例えば、低温側切替弁430は、第1流路孔141を開放し、且つ、第2流路孔142を閉塞する位置に回転子22を変位させる。これにより、車載機器CEの冷却水通路406を通過する際に昇温した低温熱媒体を低温側ラジエータ403に流入させることで、低温側ラジエータ403に付着した霜を除去することができる。
 以上説明した温度調整装置1は、各種運転モードを切り替えることによって、車室内の快適な空調を実現することができるとともに、バッテリBTおよび車載機器CEを適切な温度に調整することができる。
 本実施形態の高温側切替弁310および低温側切替弁430は、第1実施形態で説明したバルブ装置10と同様に構成されている。このため、高温側切替弁310および低温側切替弁430は、第1実施形態で説明したバルブ装置10で奏される作用効果をバルブ装置10と同様に得ることができる。
 具体的には、高温側切替弁310は、回転子22によって第1流路孔141の開度および第2流路孔142の開度を増減することで、高温側ラジエータ303を通過する高温熱媒体とヒータコア304を通過する高温熱媒体の流量割合を適切に調整することができる。
 ここで、高温側切替弁310の開度制御の分解能が大きいと、高温側ラジエータ303を通過する高温熱媒体とヒータコア304を通過する高温熱媒体の流量割合を適切に調整できず、車室内へ吹き出す吹出空気の温度バラツキが大きくなる。この場合、エアミックスドア504等の作動が増大することで、消費電力が増加して車両における電力消費率が悪化してしまう。
 これに対して、本実施形態の高温側切替弁310は、シャフト20および回転子22の姿勢変化による流体漏れを抑制することができるので、ヒータコア304を通過する高温熱媒体の流量を微調整することができる。すなわち、本実施形態の高温側切替弁310によれば、上述の課題を解決することができる。
 また、低温側切替弁430は、回転子22によって第1流路孔141の開度および第2流路孔142の開度を増減することで、低温側ラジエータ403を通過する低温熱媒体と機器用迂回通路420を通過する低温熱媒体の流量割合を適切に調整することができる。
 例えば、除霜運転時には、車載機器CEで昇温した流体の全量を低温側ラジエータ403に適切に導くことができる。これによると、低温側ラジエータ403の除霜を短時間で実施可能となるので、除霜運転を実施することに伴う車室内空調および機器温調への影響を充分に抑えることができる。
 また、流路切替弁70は、複数の開閉弁や三方弁等を組み合わせることによって形成されたものではないので、大型化を招き難い。したがって、流路切替弁70が適用された第2流体循環回路400の大型化を抑制することができる。
 特に、流路切替弁70は、第1実施形態のバルブ装置10と同等の構成を備えるとともに、シャフト740の他端側部位742の保持構造が、バルブ装置10のシャフト20の保持構造と同様に構成されている。このため、流路切替弁70は、第1実施形態で説明したバルブ装置10で奏される作用効果をバルブ装置10と同様に得ることができる。すなわち、流路切替弁70は、回転子22によって各流路孔722~725の開度を増減することで、低温熱媒体の最適な分配を実現することができる。
 ここで、第2流体循環回路400では、流路切替弁70での低温熱媒体を分配が適切に実施できないと、バッテリBTを構成する各電池の温度バラツキが大きくなってしまう。この場合、バッテリBTの劣化促進されることで、車両の航続距離が低下してしまう。なお、バッテリBTの劣化を考慮して電池を余剰に車載することも考えられるが、この場合、初期コストが大幅に増加してしまう。
 これに対して、本実施形態の流路切替弁70は、シャフト20および回転子22の姿勢変化による流体漏れを抑制することができ、低温熱媒体の最適な分配を実現することができるので、上述の課題を解決することができる。
 また、流路切替弁70は、回転子750が第1入口側空間711aの圧力および第2入口側空間712cの圧力が互いに逆方向に作用する。このため、流路切替弁70では、第1入口部700Aから流入する低温熱媒体および第2入口部700Cから流入する低温熱媒体の一方の圧力が変化すると、回転子750の前後に作用する圧力バランスが変化してしまう。このような圧力バランスの変化は、回転子750と固定子720との密着性を阻害する要因となり得る。
 これに対して、本実施形態の流路切替弁70は、付勢部材770によって回転子750が固定子720に向けて押し付けられる構成になっている。このため、各入口部700A、700Cから流入する流体の圧力が変化しても、回転子750の姿勢を固定子720に接する姿勢に維持することができる。
 (第10実施形態の変形例)
 上述の第10実施形態では、高温側切替弁310、低温側切替弁430、および流路切替弁70が本開示のバルブ装置10と同様の構成を備える旨を説明したが、温度調整装置1はこれに限定されない。温度調整装置1は、高温側切替弁310、低温側切替弁430、および流路切替弁70の少なくとも1つが本開示のバルブ装置10と同様の構成を備えていてもよい。また、本開示のバルブ装置10は、第1流体循環回路300および第2流体循環回路400とは異なる流体循環回路(例えば、冷凍サイクル装置200)にも適用可能である。
 例えば、第1流体循環回路300は、バッテリBTの暖機を実施可能なように、高温側ポンプ301の下流側に、高温側ラジエータ303、ヒータコア304、およびバッテリBTの冷却水通路405が並列に接続される回路構成になっている場合がある。この場合、第1流体循環回路300の回路構成を切り替える流路切替弁として本開示のバルブ装置10を適用することが可能である。
 このような流路切替弁は、1つの入口部、3つの出口部を有する四方弁によって実現可能である。すなわち、流路切替弁は、高温熱媒体が流入する入口部、高温側ラジエータ303へ高温熱媒体を流出させる第1出口部、ヒータコア304へ高温熱媒体を流出させる第2出口部、バッテリBTの冷却水通路405へ高温熱媒体を流出させる第3出口部を備える。そして、流路切替弁は、回転子22を回転変位させることで、高温側ラジエータ303を通過する高温熱媒体、ヒータコア304を通過する高温熱媒体、およびバッテリBTの冷却水通路405を通過する高温熱媒体の流量割合が調整される構成になっている。
 具体的には、流路切替弁は、回転子22によって第1流路孔の開度、第2流路孔の開度、第3流路孔の開度を増減することで、高温側ラジエータ303、ヒータコア304、バッテリBTの冷却水通路405それぞれを通過する高温熱媒体の流量割合が調整される。なお、第1流路孔、第2流路孔、および第3流路孔は固定子14に形成される流路孔である。具体的には、第1流路孔は高温側ラジエータ303に流入する高温熱媒体が通過する流路孔である。第2流路孔はヒータコア304に流入する高温熱媒体が通過する流路孔である。第3流路孔はバッテリBTの冷却水通路405に流入する高温熱媒体が通過する流路孔である。
 上述の第10実施形態では、温度調整装置1を電気自動車に適用した例について説明したが、温度調整装置1の適用対象は電気自動車に限定されない。温度調整装置1は、例えば、電気自動車以外の移動体や据置型の機器等にも広く適用可能である。これらのことは、第1~第9実施形態のバルブ装置10においても同様である。
 (他の実施形態)
 以上、本開示の代表的な実施形態について説明したが、本開示は、上述の実施形態に限定されることなく、例えば、以下のように種々変形可能である。
 上述の実施形態の如く、バルブ装置10は、シャフト20の一端側部位20aが一端側軸受部126で支持されるとともに、シャフト20の他端側部位20bが他端側軸受部129で支持されていることが望ましいが、これに限定されない。バルブ装置10は、例えば、シャフト20の一端側部位20aおよび他端側軸受部144の少なくとも一方が軸受部で支持されていない構造になっていてもよい。
 上述の実施形態では、中間子24を介して回転子22がシャフト20に連結されるものを例示したがバルブ装置10はこれに限定されない。バルブ装置10は、例えば、回転子22がシャフト20に対して直に連結されていてもよい。
 上述の実施形態の如く、回転子22および固定子14は、セラミックで構成されていることが望ましいが、これに限定されず、セラミック以外の材料で構成されていてもよい。なお、回転子22および固定子14は、ハウジング12の構成材料に比較して、線膨張係数が小さく、且つ、耐摩耗性に優れた材料で形成されていることが望ましい。
 上述の実施形態では、バルブ装置10として1つの流体入口、2つの流体出口を有する三方弁で構成されるものを例示したが、バルブ装置10はこれに限定されない。本開示のバルブ装置10は、2つの流体入口、1つの流体出口を有する三方弁で構成されていてもよい。
 上述の実施形態では、バルブ装置10として三方弁で構成されるものを例示したが、バルブ装置10は三方弁に限定されない。本開示のバルブ装置10は、流路切替弁70の如く、五方弁として構成されていてもよい。本開示のバルブ装置10は、例えば、1つの流体入口、1つの流体出口を有する流量調整弁または開閉弁として構成されていてもよい。この場合、固定子14には1つの流路孔が形成される。本開示のバルブ装置10は、例えば、1つの流体入口および3つ以上の流体出口を有する多方弁、3つ以上の流体入口および1つの流体出口を有する多方弁、複数の流体入口および複数の流体出口を有する多方弁等で構成されていてもよい。
 上述の実施形態で説明したバルブ装置10は、ハウジング12と固定子14とが別体で構成されているが、これに限定されない。バルブ装置10は、例えば、固定子14に対応する部位がハウジング12に一体に形成されていてもよい。
 上述の実施形態の如く、バルブ装置10は付勢部材26を備えていることが望ましいが、これに限らず、付勢部材26が省略されていてもよい。上述の実施形態では、付勢部材26として弾性部材を例示したが、付勢部材26はこれに限定されない。付勢部材26は、回転子22を固定子14に向けて押し付けることが可能なものであれば弾性部材以外のもので構成されていてもよい。また、圧縮バネ261については、シャフト20の外側を囲むように配置されていることが望ましいが、これに限定されない。圧縮バネ261は、例えば、シャフト20の周囲に配置されていてもよい。
 上述の実施形態では、ハウジング12とは別体で構成される固定子14に流路孔が形成されているバルブ装置10を例示したが、バルブ装置10はこれに限定されない。バルブ装置10は、例えば、ハウジング12に対して直に流路孔が形成されていてもよい。この場合、ハウジング12における回転子22が摺動する摺動部位は、当該摺動部位以外の部位の構成材料に比較して、セラミック等の線膨張係数が小さく、且つ、耐摩耗性に優れた材料で形成されていることが望ましい。
 上述の実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。
 上述の実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されない。
 上述の実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されない。
 (まとめ)
 上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、バルブ装置は、ハウジングと、駆動部と、回転部と、を備える。回転部は、シャフトと、摺動面を有し、シャフトの回転に伴って流路孔の開度を増減する回転子と、を含み、回転部の少なくとも一部がハウジングに回転可能に保持されている。
 第2の観点によれば、シャフトは、駆動部から回転力が伝えられる一端側部位および一端側部位とはシャフトの軸心方向にて反対となる他端側部位を有し、他端側部位の少なくとも一部がハウジングに回転可能に保持されている。これによると、シャフトの他端側部位をハウジングにて保持することで、ハウジングの内側におけるシャフトの端部の位置ズレを抑えることができる。
 第3の観点によれば、回転部は、他端側部位と回転子との間に隙間が形成されるように回転子をシャフトに連結する中間子を含んでいる。ハウジングは、他端側部位の少なくとも一部を受け入れる端部受入部を有している。
 これによると、回転子から離間する他端側部位をハウジングの端部受入部にて保持することで、ハウジングの内側におけるシャフトの端部の位置ズレを抑えることができる。また、端部受入部は、シャフトの他端側部位と回転子との間に介在するように設けられているので、端部受入部を配置するスペースを別途設ける必要がない。すなわち、端部受入部の追加に伴うバルブ装置の大型化を抑制することができる。
 第4の観点によれば、バルブ装置は、端部受入部の内側に、他端側部位を回転自在に支持する他端側軸受部が設けられている。これによると、シャフトの他端側部位の位置を高精度に規制することができる。
 第5の観点によれば、端部受入部は、回転部の回転をガイドする回転ガイドとして機能するように、シャフトの径方向において回転部の少なくとも一部と重なり合う位置に配置されている。
 これによると、ハウジングの端部受入部を回転部の回転ガイドとして機能させれば、回転部の回転中心の位置が高精度に規制されるので、流体の流量制御の精度を確保したり、意図しない流体漏れを抑えたりすることができる。
 第6の観点によれば、端部受入部は、シャフトの軸心方向に沿って延びるとともに他端側部位の端面に対向する底壁部および他端側部位の外周を囲む側壁部を有する有底筒状に形成されている。そして、端部受入部は、シャフトの径方向において回転子および中間子の少なくとも一方と重なり合うように回転部の内側に配置されている。
 このように、端部受入部を回転子または中間子の内側に位置付ける構成とすれば、端部受入部をシャフトの保持部として機能させるともに、回転部の回転ガイドとして機能させることができる。
 第7の観点によれば、中間子は、回転子よりもシャフトの軸心方向において一端側部位に近い位置に設けられている。シャフトは、他端側部位の端面がシャフトの径方向において中間子の内側と重なる位置となるように構成されている。
 これによると、他端側部位の端面がシャフトの径方向において回転子の内側と重なる位置となるものに比べて、シャフトの軸心方向の長さを小さくすることができる。この場合、シャフトの一部を端部受入部の内側に保持する際に、シャフトが端部受入部の内側に接触し難くなるので、端部受入部の内側との接触によるシャフトのカジリを抑制することができる。
 第8の観点によれば、バルブ装置は、ハウジングの内側に、一端側部位を回転自在に支持する一端側軸受部が設けられている。このように、シャフトの両端側の部位を保持する構成とすれば、シャフトの端部の位置ズレを充分に抑え、当該シャフトの端部の位置ズレによるシャフトの姿勢変化を抑制することができる。
 第9の観点によれば、回転子は、セラミックによって構成されている。セラミックは、線膨張係数が小さく、且つ、吸水による寸法変化が少ない材料であって、耐摩耗性も優れている。このため、回転子をセラミックで構成すれば、回転子とシャフトとの相対的な位置関係や回転子とハウジングとの相対的な位置関係が安定するので、流体の流量制御の精度を確保したり、意図しない流体漏れを抑えたりすることができる。
 第10の観点によれば、バルブ装置は、流体と車室外の空気とを熱交換させる室外熱交換器および車室内へ流れる空気と流体とを熱交換させる室内熱交換器を含む流体循環回路に適用される。ハウジングは、室外熱交換器の流体入口側に接続され、室外熱交換器へ流体を流出させる第1出口部と、室内熱交換器の流体入口側に接続され、室内熱交換器へ流体を流出させる第2出口部と、を含んでいる。また、ハウジングは、室外熱交換器の流体出口側と室内熱交換器の流体出口側に接続され、室外熱交換器および室内熱交換器から流体が流入する入口部を含んでいる。バルブ装置は、回転子を回転変位させることで室外熱交換器を通過する流体と室内熱交換器を通過する流体の流量割合が調整される。
 これによると、バルブ装置によって室外熱交換器を通過する流体と室内熱交換器を通過する流体との流量割合を調整することができる。特に、本開示のバルブ装置は、シャフトの姿勢変化による流体漏れを抑制することができるので、各熱交換器での流量割合を精度良く調整することが可能となる。
 例えば、室内熱交換器にて車室内へ流れる空気の温度を調整する場合、室内熱交換器および室外熱交換器での流量割合を調整することで、車室内へ流れる空気の温度を微調整することが可能となる。
 第11の観点によれば、バルブ装置は、流体と車室外の空気とを熱交換させる室外熱交換器、流体によって発熱機器の温度を調整する温調部、および室外熱交換器をバイパスして流体を流すバイパス部を含む流体循環回路に適用される。
 ハウジングは、室外熱交換器の流体入口側に接続され、室外熱交換器へ流体を流出させる第1出口部と、バイパス部の流体入口側に接続され、バイパス部へ流体を流出させる第2出口部と、を含んでいる。また、ハウジングは、温調部の流体出口側に接続され、温調部から流体が流入する入口部を含んでいる。バルブ装置は、回転子を回転変位させることでバイパス部を通過する流体と室外熱交換器を通過する流体の流量割合が調整される。
 これによると、バルブ装置によって室外熱交換器を通過する流体とバイパス部を通過する流体との流量割合を調整することができる。特に、本開示のバルブ装置は、シャフトの姿勢変化による流体漏れを抑制することができるので、室外熱交換器およびバイパス部での流量割合を精度良く調整することが可能となる。
 例えば、除霜運転時には、温調部で昇温した流体の全量を室外熱交換器に適切に導くことができる。これによると、室外熱交換器の除霜を短時間で実施可能となるので、除霜運転を実施することに伴う車室内空調および機器温調への影響を充分に抑えることができる。
 第12の観点によれば、ハウジングは、流体が流入する第1入口部と、流体が流入する第2入口部と、外部へ流体を流出させる少なくとも1つの出口部と、を含んでいる。ハウジングは、第1入口部に連通する第1入口側空間および第2入口部に連通する第2入口側空間が内側に形成されている。回転子は、第1入口側空間の圧力および第2入口側空間の圧力が互いに逆方向に作用するようにハウジングの内側に配置されている。
 このように構成されるバルブ装置では、第1入口部から流入する流体および第2入口部から流入する流体の一方の圧力が変化すると、回転子の前後に作用する圧力バランスが変化してしまう。
 本開示のバルブ装置は、回転部がハウジングに保持されているので、各入口部から流入する流体の圧力が変化しても、回転子の姿勢を流路形成部に接する姿勢に維持することができる。
 第13の観点によれば、バルブ装置であって、ハウジングと、駆動部と、回転部と、を備える。回転部は、シャフトと、シャフトの回転に伴って流路孔の開度を増減する回転子と、を含み、回転部の少なくとも一部がハウジングに回転可能に保持されている。
 第14の観点によれば、流体循環回路は、流体が通過する複数の機器と、複数の機器を通過する流体の流量を調整するバルブ装置と、を備える。バルブ装置は、ハウジングと、駆動部と、回転部と、を有する。回転部は、シャフトと、回転子と、を含み、回転部の少なくとも一部がハウジングに回転可能に保持されている。

Claims (14)

  1.  バルブ装置であって、
     流体が通過する流路孔(141、142、722、723、724、725)が少なくとも1つ形成された流路形成部(14、720)が一体または別体に構成されるハウジング(12、701)と、
     回転力を出力する駆動部(16)と、
     前記駆動部が出力する回転力によって所定の軸心を中心に回転する回転部(18、730)と、を備え、
     前記回転部は、
     シャフト(20、740)と、
     前記流路形成部のうち前記流路孔が開口する開口面(140、721)に相対して摺動する摺動面(220、751)を有し、前記シャフトの回転に伴って前記流路孔の開度を増減する回転子(22、750)と、を含み、
     前記回転部の少なくとも一部が前記ハウジングに回転可能に保持されている、バルブ装置。
  2.  前記シャフトは、前記駆動部から回転力が伝えられる一端側部位(20a)および前記一端側部位とは前記シャフトの軸心方向にて反対となる他端側部位(20b)を有し、前記他端側部位の少なくとも一部が前記ハウジングに回転可能に保持されている、請求項1に記載のバルブ装置。
  3.  前記回転部は、前記他端側部位と前記回転子との間に隙間が形成されるように前記回転子を前記シャフトに連結する中間子(24)を含み、
     前記ハウジングは、前記他端側部位の少なくとも一部を受け入れる端部受入部(127、128)を有している、請求項2に記載のバルブ装置。
  4.  前記端部受入部の内側には、前記他端側部位を回転自在に支持する他端側軸受部(129)が設けられている、請求項3に記載のバルブ装置。
  5.  前記端部受入部は、前記回転部の回転をガイドする回転ガイドとして機能するように、前記シャフトの径方向において前記回転部の少なくとも一部と重なり合う位置に配置されている、請求項3または4に記載のバルブ装置。
  6.  前記端部受入部は、前記シャフトの軸心方向に沿って延びるとともに前記他端側部位の端面(20d)に対向する底壁部(128b)および前記他端側部位の外周を囲む側壁部(128a)を有する有底筒状に形成され、前記シャフトの径方向において前記回転子および前記中間子の少なくとも一方と重なり合うように前記回転部の内側に配置されている、請求項3ないし5のいずれか1つに記載のバルブ装置。
  7.  前記中間子は、前記回転子よりも前記シャフトの軸心方向において前記一端側部位に近い位置に設けられ、
     前記シャフトは、前記他端側部位の端面が前記シャフトの径方向において前記中間子の内側と重なる位置となるように構成されている、請求項3ないし6のいずれか1つに記載のバルブ装置。
  8.  前記ハウジングの内側には、前記一端側部位を回転自在に支持する一端側軸受部(126)が設けられている、請求項2ないし7のいずれか1つに記載のバルブ装置。
  9.  前記回転子は、セラミックによって構成されている、請求項1ないし8のいずれか1つに記載のバルブ装置。
  10.  前記流体と車室外の空気とを熱交換させる室外熱交換器(303)および前記車室内へ流れる空気と前記流体とを熱交換させる室内熱交換器(304)を含む流体循環回路(300)に適用されるバルブ装置であって、
     前記ハウジングは、
     前記室外熱交換器の流体入口側に接続され、前記室外熱交換器へ前記流体を流出させる第1出口部(312)と、
     前記室内熱交換器の流体入口側に接続され、前記室内熱交換器へ前記流体を流出させる第2出口部(313)と、
     前記室外熱交換器の流体出口側と前記室内熱交換器の流体出口側に接続され、前記室外熱交換器および前記室内熱交換器から前記流体が流入する入口部(311)と、を含み、
     前記回転子を回転変位させることで前記室外熱交換器を通過する前記流体と前記室内熱交換器を通過する前記流体の流量割合が調整される、請求項1ないし9のいずれか1つに記載のバルブ装置。
  11.  前記流体と車室外の空気とを熱交換させる室外熱交換器(403)、前記流体によって発熱機器(CE)の温度を調整する温調部(406)、および前記室外熱交換器をバイパスして前記流体を流すバイパス部(420)を含む流体循環回路(400)に適用されるバルブ装置であって、
     前記ハウジングは、
     前記室外熱交換器の流体入口側に接続され、前記室外熱交換器へ前記流体を流出させる第1出口部(432)と、
     前記バイパス部の流体入口側に接続され、前記バイパス部へ前記流体を流出させる第2出口部(433)と、
     前記温調部の流体出口側に接続され、前記温調部から前記流体が流入する入口部(431)と、を含み、
     前記回転子を回転変位させることで前記バイパス部を通過する前記流体と前記室外熱交換器を通過する前記流体の流量割合が調整される、請求項1ないし9のいずれか1つに記載のバルブ装置。
  12.  前記ハウジングは、
     前記流体が流入する第1入口部(700A)と、
     前記流体が流入する第2入口部(700C)と、
     外部へ前記流体を流出させる少なくとも1つの出口部(700B、700D、700E)と、を含み、
     前記第1入口部に連通する第1入口側空間(711a)および前記第2入口部に連通する第2入口側空間(712c)が内側に形成されており、
     前記回転子は、前記第1入口側空間の圧力および前記第2入口側空間の圧力が互いに逆方向に作用するように前記ハウジングの内側に配置されている、請求項1ないし9のいずれか1つに記載のバルブ装置。
  13.  バルブ装置であって、
     流体が通過する流路孔(141、142、145、722、723、724、725)が少なくとも1つ形成された流路形成部(14、720)が一体または別体に構成されるハウジング(12、701)と、
     回転力を出力する駆動部(16)と、
     前記駆動部が出力する回転力によって所定の軸心を中心に回転する回転部(18、730)と、を備え、
     前記回転部は、
     シャフト(20、740)と、
     前記シャフトの回転に伴って前記流路孔の開度を増減する回転子(22、23、750)と、を含み、
     前記回転部の少なくとも一部が前記ハウジングに回転可能に保持されている、バルブ装置。
  14.  流体循環回路であって、
     流体が通過する複数の機器(303、304、403、BT)と、
     前記複数の機器を通過する前記流体の流量を調整するバルブ装置(10、310、430、70)と、を備え、
     前記バルブ装置は、
     前記流体が通過する流路孔(141、142、722、723、724、725)が少なくとも1つ形成された流路形成部(14、720)が一体または別体に構成されるハウジング(12、701)と、
     回転力を出力する駆動部(16)と、
     前記駆動部が出力する回転力によって所定の軸心を中心に回転する回転部(18、730)と、を有し、
     前記回転部は、
     シャフト(20、740)と、
     前記流路形成部のうち前記流路孔が開口する開口面(140、721)に相対して摺動する摺動面(220、751)を有し、前記シャフトの回転に伴って前記流路孔の開度を増減する回転子(22、750)と、を含み、
     前記回転部の少なくとも一部が前記ハウジングに回転可能に保持されている、流体循環回路。
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