WO2021112522A1 - 차량용 히트펌프 시스템 - Google Patents

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WO2021112522A1
WO2021112522A1 PCT/KR2020/017353 KR2020017353W WO2021112522A1 WO 2021112522 A1 WO2021112522 A1 WO 2021112522A1 KR 2020017353 W KR2020017353 W KR 2020017353W WO 2021112522 A1 WO2021112522 A1 WO 2021112522A1
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line
cooling
refrigerant
cooling water
coolant
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PCT/KR2020/017353
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김무중
진형규
이해준
이성제
황동우
황인국
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한온시스템 주식회사
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Definitions

  • the embodiment relates to a heat pump system for a vehicle.
  • electric vehicles and hybrid vehicles have recently received the most attention in the automobile industry.
  • These electric and hybrid vehicles are equipped with batteries to provide driving power, and the batteries are used not only for driving, but also for heating and cooling.
  • a heat pump absorbs low-temperature heat and moves the absorbed heat to high-temperature.
  • a heat pump has a cycle in which a liquid refrigerant evaporates in an evaporator, takes heat from the surroundings, becomes gas, and then liquefies while releasing heat to the surroundings by a condenser.
  • a condenser When this is applied to an electric vehicle or a hybrid vehicle, there is an advantage in that it is possible to secure a heat source insufficient in a conventional general air conditioning case.
  • FIG. 1 is a view showing the structure of a secondary loop cooling system in a conventional vehicle heat pump system.
  • a refrigerant circulation line circulating a compressor 10 , a condenser 20 , an expansion valve 30 and a chiller 40 , and a refrigerant passing through the chiller 40 heat exchange Cooling is carried out using a cooling water circulation line.
  • the secondary loop cooling system does not directly cool the air, but primarily cools the cooling water and cools the air with the cooling water for cooling, which is disadvantageous in terms of efficiency.
  • the embodiment aims to increase heating performance by absorbing external heat from the evaporator to the radiator.
  • an object of the present invention is to increase heating performance by selectively using external air, waste heat of electrical components, and waste heat of a battery as a heat sink.
  • the object of the cooling water is to configure a cooling water circulation line that can move the radiator and the electric parts in series.
  • an object of the present invention is to increase the heating performance by allowing the same flow rate to flow in the cooling water circulation line using this structure.
  • a compressor for circulating by compressing the refrigerant; a condenser condensing the compressed refrigerant; a first expansion valve for expanding the condensed refrigerant; an evaporator for vaporizing the refrigerant expanded in the first expansion valve by heat-exchanging it with cooling water; a cabin cooler that heats the cooling water that has passed through the evaporator with air to cool the room; and a radiator for exchanging cooling water for cooling electrical components with external air; but, in a heating mode, cooling water passing through the radiator is introduced into the evaporator.
  • a heating line for heating the room by circulating the cooling water exchanged with the refrigerant through the condenser; and a cooling line for cooling the battery and electronic components by circulating air or cooling water that exchanges heat with the refrigerant.
  • the cooling line may be characterized in that a third cooling water joint and a fifth cooling water joint are disposed to form a fifth cooling line that circulates the evaporator in the radiator.
  • a cooling line for cooling a room by circulating cooling water that exchanges heat with a refrigerant through the evaporator is connected to the fifth cooling line, and the cabin cooler is disposed on the cooling line.
  • the fifth cooling line may be characterized in that a fourth cooling water joint for connecting the cooling line and a fifth direction switching valve for determining whether to circulate to the cooling line are disposed.
  • the cooling line may include a third pump connected between the evaporator and the cabin cooler, and the third pump may be disposed between the fourth coolant joint and the evaporator.
  • a first connection line branched from one side of the cooling line and connected to the heating line; and a second connection line branched from the other side of the cooling line and connected to the heating line.
  • the first connection line, the second connection line and the heating line are connected to a second directional selector valve, and the cooling line and the heating line are connected to each other or the connection is blocked by the second directional selector valve.
  • the electrical component may be disposed on the second connection line, and a third connection line branched from the first coolant joint disposed on the cooling line may be disposed to pass through the chiller.
  • the second connection line is provided with a fourth directional selector valve for controlling a movement direction of the coolant that has passed through the electrical components, and the fourth directional selector valve is connected to the third connecting line through a fourth connecting line.
  • the fourth directional selector valve is connected to a third cooling water joint of the , and the third cooling water joint may be disposed on an inlet side of the chiller.
  • the refrigerant passing through the condenser is branched from the refrigerant branch to one side and branched from the refrigerant branch to the first refrigerant line passing through the first expansion valve and the evaporator to the other side and passed through the second expansion valve and the chiller. It may include a second refrigerant line.
  • a refrigerant heat exchanger is disposed in the first refrigerant line, and the refrigerant heat exchanger is disposed between the refrigerant branch unit and the first expansion valve, the refrigerant flowing into the first expansion valve and the evaporator It may be characterized in that the refrigerant is heat-exchanged.
  • the heating line includes a heater core that heats the room using the heated air by heat-exchanging cooling water that exchanges heat with the refrigerant through the condenser and air flowing into the room, and a front of the heater core in the flow direction of the coolant It may include a coolant heater disposed in the coolant to heat the coolant.
  • the fifth direction switching valve may block the flow path of the cooling line.
  • the fourth direction switching valve may control the direction of the cooling water so that the cooling water absorbed by the radiator and the electric component passes through the chiller.
  • the fifth directional selector valve may circulate the cooling line in a closed loop.
  • a refrigerant circulation line in which the compressor, the condenser, the evaporator and the chiller are disposed to circulate the refrigerant; a cooling line for cooling the battery by circulating air or cooling water that exchanges heat with the refrigerant; a cooling line in which a cabin cooler is disposed and cooling the interior of the vehicle using coolant passing through the evaporator; and a cooling connection line connecting the cooling line and the cooling line, wherein the cooling line and the cooling line are connected through a first directional switching valve, and the cooling line and the cooling line are separated according to an air conditioning mode And it may be characterized in that it is connected.
  • one side of the cooling connection line may be disposed between the evaporator and the cabin cooler.
  • the refrigerant circulation line is a first refrigerant line branched to one side from the compressor, the condenser, the refrigerant branch, and the refrigerant branch, the first expansion valve and the evaporator are disposed, and from the refrigerant branch to the other side. It may include a branched second refrigerant line in which the second expansion valve and the chiller are disposed, and an accumulator through which the refrigerant passing through the first refrigerant line and the second refrigerant line passes.
  • the refrigerant circulation line may further include a refrigerant heat exchanger in which heat exchange occurs between the refrigerant passing through the condenser and the refrigerant passing through the accumulator.
  • the condenser may further include a heating line for heating the room by circulating cooling water that exchanges heat with the refrigerant through the condenser.
  • it may include a first connection line branched from one side of the cooling line to be connected to the heating line and a second connection line branched from the other side of the cooling line to be connected to the heating line.
  • the first connection line, the second connection line, and the heating line are connected to a second directional selector valve, and the cooling line and the heating line are connected to each other or are not connected by the second directional selector valve. It may be characterized as being blocked.
  • the electric component is disposed on the first connection line.
  • the third connection line branched from the first coolant joint disposed on the cooling line is disposed to pass through the chiller, and a third direction switching valve connected to the cooling line is disposed in the third connection line.
  • a third direction switching valve connected to the cooling line is disposed in the third connection line.
  • the third connection line may be arranged in parallel with a cooling line in which the battery is disposed.
  • a reservoir tank may be disposed at a connection portion of the first connection line and the cooling line.
  • the air conditioning mode is a heating mode
  • a region of the cooling line and a region of the cooling line are connected through an operation of the first direction switching valve to circulate the cooling water.
  • the battery is disposed on the third connection line, and a fourth connection line is disposed between the battery and the chiller, and one side of the fourth connection line is connected to the second connection line and the other side is the second connection line. It may be connected to the third connection line, and a fourth direction switching valve may be disposed in a region where the second connection line and the fourth connection line are connected.
  • a second expansion valve for expanding the condensed refrigerant; a chiller for heat-exchanging the refrigerant expanded in the second expansion valve with cooling water; and an electrical component cooled by the cooling water, wherein, in a heating mode, the cooling water that has passed through the heat dissipation heat exchanger exchanges heat with the electrical component and then flows into the chiller.
  • a heating line for heating the room by circulating the cooling water heat-exchanged with the refrigerant through the first heat exchanger; and a cooling line for circulating air or cooling water that exchanges heat with the refrigerant to cool the heating component and the electronic component.
  • a first connection line branched from one side of the cooling line and connected to the heating line; and a second connection line branched from the other side of the cooling line and connected to the heating line.
  • the first connection line, the second connection line and the heating line are connected to a second directional selector valve, and the cooling line and the heating line are connected to each other or the connection is blocked by the 22nd directional selector valve.
  • the electrical component may be disposed on the second connection line, and a third connection line branched from the first coolant joint disposed on the cooling line may be disposed to pass through the chiller.
  • the second connection line is provided with a fourth directional selector valve for controlling a movement direction of the coolant that has passed through the electrical components, and the fourth directional selector valve is connected to the third connecting line through a fourth connecting line.
  • the fourth directional selector valve is connected to a third cooling water joint of the , and the third cooling water joint may be disposed on an inlet side of the chiller.
  • the first coolant joint and the third coolant joint may be integrally formed to include four branch lines.
  • the second cooling line for cooling the room by circulating the coolant that exchanges heat with the refrigerant through the second heat exchanger may further include.
  • the second cooling line includes: a cabin cooler configured to cool the room by using the cooled air by exchanging cooling water that exchanges heat with the refrigerant through the second heat exchanger and air flowing into the room, and the second heat exchanger and the cabin
  • a third pump may be included between the coolers, and the coolant line to which the second heat exchanger, the third pump, and the cabin cooler are connected may form a closed loop.
  • the air conditioner further includes an air conditioner having a blower for blowing air into the room, wherein the second heat exchanger and the third pump are disposed outside the air conditioner, and the cabin cooler is disposed inside the air conditioner.
  • an air conditioner having a blower for blowing air into the room, wherein the second heat exchanger and the third pump are disposed outside the air conditioner, and the cabin cooler is disposed inside the air conditioner.
  • the refrigerant that has passed through the first heat exchanger is branched to one side from the refrigerant branching unit and branched to the other side from the first refrigerant line passing through the first expansion valve and the second heat exchanger and the refrigerant branching unit to the other side. It may be characterized in that it is divided into two expansion valves and a second refrigerant line passing through the chiller.
  • a refrigerant heat exchanger is disposed in the first refrigerant line, and the refrigerant heat exchanger is disposed between the refrigerant branch unit and the first expansion valve, the refrigerant flowing into the first expansion valve and the second heat exchanger. It may be characterized in that the refrigerant passing through is heat-exchanged.
  • the heating line includes a heater core that heats the room using the heated air by exchanging the cooling water exchanged with the refrigerant through the first heat exchanger and air flowing into the room, and the heater core in the flow direction of the coolant. It may include a coolant heater disposed in front of the coolant to heat the coolant.
  • the heating line and the cooling line may be connected to each other.
  • the fourth direction switching valve may be characterized in that it blocks the coolant flowing into the chiller.
  • the heating line and the cooling line are separated from each other, and the cooling water moving the cooling line absorbs heat while passing through the heat dissipation heat exchanger and the electric parts, and exchanges heat with the refrigerant in the chiller. can be done with
  • the heating performance can be improved by increasing the flow rate of the endothermic cooling passage.
  • various air conditioning modes can be implemented by using a plurality of valve structures.
  • heat absorbing performance and heating performance can be increased by improving the system structure.
  • the heating performance is increased by increasing the waste heat absorption performance of the electrical components, and the maximum heating performance can be realized with a structure capable of absorbing heat from the outside air and the waste heat of the electrical components at the same time.
  • FIG. 1 is a view showing the structure of a secondary loop cooling system in a conventional vehicle heat pump system according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a structural diagram of a vehicle heat pump system according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a first embodiment of Figure 2
  • Figure 4 is a view showing the operating state of the system in the heating mode in Figure 2
  • FIG. 5 is a view showing the operating state of the system in the heating mode in FIG. 3,
  • FIG. 6 is a view showing the operating state of the system in the cooling mode in FIG. 3;
  • FIG. 7 is a structural diagram of a vehicle heat pump system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing an operation in the first air conditioning mode of FIG. 7;
  • FIG. 9 is a view showing an operation in the second air conditioning mode of FIG. 7;
  • FIG. 10 is a view showing an operation in the third air conditioning mode of FIG. 7;
  • FIG. 11 is a view showing an operation in the fourth air conditioning mode of FIG. 7;
  • FIG. 12 is a view showing an operation in the fifth air conditioning mode of FIG. 7;
  • FIG. 13 is a view showing an operation in the sixth air conditioning mode of FIG. 1;
  • FIG. 14 is a structural diagram of a vehicle heat pump system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a view showing an operation in the first air conditioning mode of FIG. 14;
  • FIG. 16 is a view showing an operation in the second air conditioning mode of FIG. 14;
  • FIG. 17 is a view showing an operation in the third air conditioning mode of FIG. 14;
  • FIG. 18 is a view showing an operation in the fourth air conditioning mode of FIG. 14;
  • FIG. 19 is a view showing an operation in the fifth air conditioning mode of FIG. 14;
  • FIG. 20 is a view showing an operation in the sixth air conditioning mode of FIG. 8;
  • 21 is a structural diagram of a vehicle heat pump system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a first embodiment of FIG. 21,
  • FIG. 23 is a view showing the operating state of the system in the maximum heating mode in FIG. 21;
  • FIG. 24 is a view showing the operating state of the system in the cooling mode in FIG. 21;
  • 25 is a view showing an operating state of the system in a general heating mode.
  • the singular form may also include the plural form unless otherwise specified in the phrase, and when it is described as “at least one (or more than one) of A and (and) B, C”, it is combined with A, B, and C It may include one or more of all possible combinations.
  • a component when it is described that a component is 'connected', 'coupled' or 'connected' to another component, the component is not only directly connected, coupled or connected to the other component, but also with the component It may also include a case of 'connected', 'coupled' or 'connected' due to another element between the other elements.
  • the top (above) or bottom (below) is one as well as when two components are in direct contact with each other Also includes a case in which another component as described above is formed or disposed between two components.
  • the meaning of not only an upward direction but also a downward direction based on one component may be included.
  • FIG. 2 is a structural diagram of a vehicle heat pump system according to an embodiment of the present invention.
  • the cooling water circulation line 200 may include a heating line 230 for indoor heating, and a cooling line 210 for cooling the electronic components 253 and the battery 213 .
  • the refrigerant circulation line 100 is branched to one side from the compressor 110 , the condenser 120 , the refrigerant branch 101 , and the refrigerant branch 101 , and the first refrigerant passes through the first visor valve and the evaporator 140 .
  • the second refrigerant line 100b, the first refrigerant line 100a, and the second refrigerant line 100b branching from the line 100a and the refrigerant branch 101 to the other side and passing through the second expansion valve and the chiller 160 ) may include an accumulator 170 through which the refrigerant passes.
  • the refrigerant that has passed through the accumulator 170 is re-introduced into the compressor 110 to cause refrigerant circulation.
  • the refrigerant heat exchanger 180 is disposed in the first refrigerant line 100a, and the refrigerant heat exchanger 180 is disposed between the refrigerant branch unit 101 and the first expansion valve 130, and the first expansion valve
  • the refrigerant flowing into the 130 and the refrigerant passing through the evaporator 140 may exchange heat.
  • the compressor 110 receives power from an engine (internal combustion engine) or a motor while driving, sucks in refrigerant, compresses it, and then discharges it to the condenser 120 in a high-temperature and high-pressure gas state.
  • engine internal combustion engine
  • a motor while driving, sucks in refrigerant, compresses it, and then discharges it to the condenser 120 in a high-temperature and high-pressure gas state.
  • the condenser 120 serves as the condenser 120 in both the cooling mode and the heating mode.
  • the refrigerant flowing through the condenser 120 exchanges heat with the cooling water on the cooling water circulation line 200 to be described later, and then moves to the first expansion valve 130 .
  • the cooling water heated by the refrigerant of the condenser 120 may be supplied to the indoor heat exchanger through the cooling water circulation line 200 .
  • the condenser 120 may be a water-cooled condenser 120 .
  • the refrigerant branching unit 101 branches the refrigerant into the first refrigerant line 100a and the second refrigerant line 100b.
  • the first refrigerant line 100a may include a first expansion valve 130 and an evaporator 140 .
  • the first expansion valve 130 may serve to throttle or bypass the refrigerant flowing in from the first refrigerant line 100a or block the flow of the refrigerant, and the inlet of the evaporator 140 in the refrigerant flow direction. can be placed on the side.
  • the evaporator 140 is installed inside the air conditioning case, is disposed in the first refrigerant line 100a, the refrigerant discharged from the first expansion valve 130 is supplied, and air flowing through the air conditioning case through the blower In the process of passing through the evaporator 140, heat exchange with the low-temperature and low-pressure refrigerant inside the evaporator 140 is converted into cold air, and then is discharged into the vehicle interior to cool the vehicle interior.
  • a second expansion valve and a chiller 160 may be disposed in the second refrigerant line 100b.
  • the second expansion valve may serve to throttle or bypass the refrigerant flowing in from the second refrigerant line 100b or block the flow of the refrigerant, and is disposed on the inlet side of the chiller 160 in the refrigerant flow direction.
  • the chiller 160 is supplied with the low-temperature and low-pressure refrigerant discharged from the second expansion valve and exchanges heat with the cooling water moving in the cooling water circulation line 200 .
  • the cold coolant heat-exchanged in the chiller 160 circulates through the coolant circulation line 200 to exchange heat with the high-temperature battery 213 . That is, the battery 213 does not exchange heat with the refrigerant but with the coolant.
  • the accumulator 170 is installed on the inlet side of the compressor 110 so that the refrigerant passing through the evaporator 140 and/or the chiller 160 joins, and separates the liquid refrigerant and the gaseous refrigerant among the refrigerants to separate the vapor refrigerant from the compressor 110 ) to be supplied.
  • the refrigerant heat exchanger 180 performs heat exchange between the refrigerant flowing into the first expansion valve 130 and the refrigerant discharged from the evaporator 140 to improve cooling performance.
  • an inlet refrigerant line through which refrigerant flows into the evaporator 140 connecting the refrigerant branch 101 and the first expansion valve 130 passes, and the evaporator 140 and the accumulator ( In the evaporator 140 connecting 170 , the discharge-side refrigerant line through which the refrigerant is discharged passes, and heat exchange may occur between the refrigerants passing through the inlet-side refrigerant line and the discharge-side refrigerant line.
  • the refrigerant may be further cooled before being introduced into the first expansion valve 130 by the refrigerant heat exchanger 180 , and the cooling performance through the evaporator 140 may be improved and the efficiency of the cooling system may be improved.
  • the refrigerant heat exchanger 180 is connected in parallel with the chiller 160 .
  • the refrigerant heat exchanger 180 is not arranged in series in the refrigerant line between the condenser 120 and the chiller 160, but is arranged adjacent to the evaporator 140 so that the refrigerant heat exchanger 180 and the evaporator 140 are in series. can be placed and connected. If the refrigerant heat exchanger is disposed in series between the water-cooled condenser 120 and the chiller 160 , it acts as a pressure drop on the low pressure side in the heating mode, thereby reducing heating performance.
  • the cooling performance as well as the heating performance are increased because there is no refrigerant heat exchanger between the condenser 120 and the chiller 160 in the refrigerant flow in the heating mode.
  • the cooling water circulation line 200 may include a heating line 230 for indoor heating, a cooling line 210 for cooling the electronic components 253 and the battery 213 , and a cooling line 220 .
  • the heating line 230 may include a condenser 120 , a second pump 232 , a coolant heater 233 , a heater core 234 , and a second direction switching valve 231 .
  • the condenser 120 may exchange heat with each other while passing the refrigerant and the coolant.
  • the second pump 232 is a means for pressurizing the cooling water so that the cooling water is circulated along the heating line 230 , and the second pump 232 is disposed at the rear of the condenser 120 in the flow direction of the cooling water and is on the cooling water line. can be installed.
  • the coolant heater 233 is a device for heating coolant, and may be disposed and connected to the rear of the second pump 232 and the front of the heater core 234 in the coolant flow direction. In addition, the coolant heater 233 may be operated when the temperature of the coolant is below a specific temperature, and various configurations such as an induction heater, a sheath heater, a PTC heater, and a film heater that can generate heat using electric power may be used.
  • the heater core 234 may be disposed in the air conditioner 190 of the vehicle, and the air flowing by the blower is heated through the heater core 234 and supplied to the interior of the vehicle to be used for indoor heating of the vehicle. .
  • the heater core 234 may be disposed and connected to the rear of the coolant heater 233 in the coolant flow direction.
  • the second direction switching valve 231 may be installed between the heater core 234 and the condenser 120 , and selectively connects or blocks the heating line 230 and the cooling line 210 to be described later. can be configured to
  • the second directional switching valve 231 is installed on the heating line 230 so that two cooling water line pipes are connected to the second directional switching valve 231 , and one branched from one side of the cooling line 210 .
  • the first connection line 250 may be connected to the second directional selector valve 231 , and one second connecting line branched from the other side of the cooling line 210 may be connected to the second directional selector valve 231 .
  • the second directional switching valve 231 the four coolant lines are connected to meet, and the second directional switching valve 231 has a four-way direction change that can control the state in which the four coolant lines are connected or blocked. It could be a valve.
  • the cooling line 210 includes a radiator 211 , a first directional selector valve 212 , a fourth pump 252 , a second directional selector valve 231 , an electrical component 253 , a first coolant joint 271 , It may include a second coolant joint 262 , a first pump 214 , a battery 213 , a chiller 160 , and a third direction switching valve 215 .
  • the radiator 211 cools the coolant that has exchanged heat with the electric component 253 or the battery 213 , and the radiator 211 may be cooled by air cooling by the cooling fan 211a.
  • the first directional switching valve 212 is installed on the cooling line 210 so that two cooling water pipes are connected to the first directional switching valve 212 and the heating line 230 and the cooling line 210 are connected.
  • the second direction selector valve 231 and the first direction selector valve 212 may be connected to the first connection line 250 .
  • the first directional switching valve 212 is connected so that three coolant lines meet, and the first directional switching valve 212 is a three-way switching valve that can control the state in which the three coolant lines are connected or blocked. It could be a valve.
  • the fourth pump 252 is a means for pressurizing the cooling water so that the cooling water is circulated along the cooling line 210 .
  • the fourth pump 252 is installed on the first connection line 250 between the second directional selector valve 231 and the first directional selector valve 212, and is produced by the operation of the fourth pump 252. Cooling water may flow from the first directional selector valve 212 to the second directional selector valve 231 .
  • the second direction switching valve 231 is the same as described in the heating line 230 described above.
  • the electrical component 253 is disposed on the second connection line 260 connecting the second direction switching valve 231 and the second cooling water joint 262, so that the electrical component 253 can be cooled by the cooling water.
  • the electronic component 253 may be a driving motor, an inverter, an on-board charger (OBC), or the like.
  • the first pump 214 is a means for pressurizing the cooling water so that the cooling water is circulated along the cooling line 210 .
  • the first pump 214 is installed in the coolant line between the first coolant joint 271 and the battery 213 , so that coolant can flow from the first pump 214 to the battery 213 .
  • the battery 213 is a power source of the vehicle, and may be a driving source of various electronic components 253 in the vehicle.
  • the battery 213 may serve to store electricity by being connected to the fuel cell, or may serve to store electricity supplied from the outside.
  • the battery 213 may be disposed on the coolant line between the first pump 214 and the third direction switching valve 215 . Thus, the battery 213 may be cooled or heated by heat exchange with the flowing coolant.
  • the first coolant joint 271 is installed in the coolant line at the rear of the first directional switching valve 212 in the coolant flow direction, and the first coolant joint 271 is connected so that three coolant lines meet. That is, the first cooling water joint 271 is installed so that both sides are connected to the cooling line 210 , and the third connection line 270 may be connected to the lower side. Here, the third connection line 270 may be connected to pass through the chiller 160 .
  • the second coolant joint 262 may be installed at a point where the rear end of the second connection line 260 meets the cooling line 210 , and is connected so that three coolant lines meet at the second coolant joint 262 . That is, the second cooling water joint 262 is installed so that both sides are connected to the cooling line 210 , and the second connection line 260 may be connected to the upper side.
  • the chiller 160 is the same as described in the heating line 230 described above.
  • the third directional switching valve 215 is installed on the coolant line between the battery 213 and the second coolant joint 262 , and two coolant pipes are connected to the third directional switching valve 215 , and the third direction
  • the third connection line 270 is connected to the upper side of the switching valve 215 so that the battery 213 and the third connection line 270 are connected in parallel.
  • the first directional switching valve 212 may be a three-way directional switching valve capable of controlling a state in which three coolant lines are connected to each other or blocked.
  • the air conditioner 190 has a blower installed on one side to blow air, and a temperature control door may be installed inside the air conditioner 190 .
  • the evaporator 140 and the heater core 234 disposed in the air conditioner 190 allow the air discharged from the blower to pass through the evaporator 140 only and then flow into the room according to the operation of the temperature control door, or the evaporator 140 ), it may be disposed and configured to pass through the heater core 234 and be introduced into the room.
  • a fifth connection line 290 may be disposed on the cooling line 210 .
  • the fifth connection line 290 is a sixth coolant joint 290c disposed between the radiator 211 and the first directional switching valve 212 and a sixth coolant joint 290c disposed between the radiator 211 and the second coolant joint 262 .
  • the coolant joint 290b may be connected.
  • the fifth connection line 290 may be disposed to pass through the evaporator 140 , and the cooling water that has passed through the radiator 211 may be circulated through the evaporator 140 according to the air conditioning mode.
  • a fourth cooling water joint 290a may be disposed on the inlet side of the evaporator 140 in the fifth connection line 290 , and a fifth direction switching valve 291 may be disposed on the outlet side of the evaporator 140 .
  • a cooling line 220 may be connected to the fourth coolant joint 290a and the fifth directional valve 291 .
  • the cooling line 220 may include an evaporator 140 , a cabin cooler 222 , and a third pump 221 .
  • the coolant line to which the evaporator 140 , the cabin cooler 222 and the third pump 221 are connected may form a closed loop according to the operation of the fifth directional switching valve 291 .
  • the evaporator 140 may exchange heat with each other while passing the refrigerant and the coolant.
  • the cabin cooler 222 serves as the air-cooled evaporator 140 , and the coolant cooled by heat exchange with the refrigerant passing through the evaporator 140 passes.
  • the cabin cooler 222 is disposed inside the air conditioner 190, and the air flowing by the blower of the air conditioner 190 is cooled through the cabin cooler 222 and supplied to the interior of the vehicle, thereby cooling the interior of the vehicle. can be used for
  • the third pump 221 serves to pressurize the cooling water so that the cooling water is circulated along the cooling line 220 .
  • the third pump 221 is installed on the fifth connection line 290 between the evaporator 140 and the fourth coolant joint 290a, and may circulate coolant by the operation of the third pump 221 . .
  • the refrigerant circulation line 100 through which the refrigerant is circulated is not disposed inside the vehicle, but outside the vehicle. Therefore, the length of the refrigerant pipe is reduced to reduce the amount of refrigerant, and there is an advantage in that the components of the refrigerant circulation line 100 can be modularized. In addition, since a high-efficiency natural refrigerant can be used as the refrigerant used in the refrigerant circulation line 100 , the efficiency of the thermal management system is improved.
  • FIG. 3 is a first embodiment of FIG. 2 .
  • FIG. 3 shows a structure in which a fourth connection line is disposed in FIG. 2 .
  • a fourth direction switching valve 261 for controlling the movement direction of the coolant that has passed through the electrical component 253 may be disposed in the second connection line 260 .
  • the fourth direction switching valve 261 has a fourth connection line 280 branched from the second connection line 260 is disposed, and the fourth connection line 280 is a third connection line 270 disposed on the third connection line 270 . 3 may be connected to the coolant joint 272 .
  • the third coolant joint 272 is disposed on the inlet side of the coolant flowing into the chiller 160 , and the coolant that has passed through the electrical component 253 flows into the chiller 160 according to the operation of the fourth directional valve 261 . can be
  • the electric component 253 and the chiller 160 may be connected in series.
  • FIG. 4 is a view showing an operating state of the system in a heating mode in FIG. 2 .
  • the compressor 110 operates in the refrigerant circulation line 100 to discharge the refrigerant of high temperature and high pressure from the compressor 110 . And the refrigerant discharged from the compressor 110 is cooled by heat exchange with the cooling water in the condenser 120 .
  • the refrigerant cooled and condensed in the condenser 120 is then branched from the refrigerant branching unit 101, and a portion of the refrigerant passes through the refrigerant heat exchanger 180 and then passes through the first expansion valve 130 and is throttled so that the refrigerant is After being expanded, the expanded refrigerant exchanges heat with the cooling water of the secondary cooling line 250 while passing through the evaporator 140 , and the cooling water of the secondary cooling line 250 is cooled by the refrigerant.
  • the refrigerant evaporated in the evaporator 140 passes through the refrigerant heat exchanger 180 , exchanges heat with the refrigerant before flowing into the first expansion valve 130 , and then flows back into the compressor 110 through the accumulator 170 .
  • the remainder of the refrigerant branched from the refrigerant branching unit 101 is throttled while passing through the second expansion valve 150 to expand the refrigerant. As it evaporates, the coolant may be cooled. And the refrigerant evaporated in the chiller 160 is introduced into the compressor 110 again through the accumulator 170 .
  • the refrigerant passing through the evaporator 140 and the refrigerant passing through the chiller 160 are combined in the accumulator 170 and introduced into the compressor 110 , and then the refrigerant is circulated while repeating the above-described process.
  • the coolant in the coolant circulation line 200 is circulated by the operation of the second pump 232 , the fourth pump 252 , the first pump 214 , and the third pump 221 .
  • the cooling water may be heated while passing through the condenser 120 , heated by the cooling water heater 212 , may be heated with waste heat of the electrical component 253 , and may be cooled while passing through the chiller 160 .
  • the second directional selector valve 231 and the first directional selector valve 212 may be adjusted in a direction to separate the heating line 230 and the cooling line 210 .
  • the upper and right sides of the second directional switching valve 231 may be connected to each other to flow coolant, and the lower and left sides may be connected to each other to flow the coolant.
  • the right side and the lower side of the first directional selector valve 212 may be connected to each other so that cooling water flows and the left side may be disconnected.
  • the third direction switching valve 215 may be opened in all of the upper side, the left side and the right side.
  • the cooling water of the heating line 230 passes through the second pump 232, the cooling water heater 212, the heater core 234, the second direction switching valve 231, and the condenser 120 in order again to the second pump ( 232) and the cycle is repeated.
  • the cooling water is heat-exchanged with the air blown by the blower of the air conditioner 190 while passing through the heater core 234 to heat the air, and the heated air is supplied to the interior of the vehicle to perform indoor heating.
  • the cooling water of the cooling line 210 separated from the heating line 230 is discharged from the fourth pump 252 to the second direction switching valve 231 , the electrical components 253 , the second cooling water joint 262 , and the third direction.
  • the cycle is repeated through the switching valve 215 , the chiller 160 , the first cooling water joint 271 , and the first directional switching valve 212 , and then flowing back into the fourth pump 252 and circulating.
  • the cooling water passing through the battery 213 circulates through the first pump 214 , joins at the third direction switching valve 215 , flows upward, and then branches to both sides at the first coolant joint 271 .
  • the coolant that has passed through the radiator 211 may be circulated downward in the third coolant joint 215 by the third pump 221 , and to the radiator 211 via the evaporator 140 and the fifth coolant joint 290b.
  • a reintroduction circulation line may be formed. Through this, the cooling water may absorb external heat from the evaporator 140 to the radiator 211 .
  • the third pump 221 on the fifth connection line 290 to increase the flow rate of the heat-absorbing cooling water, heating performance can be increased.
  • the fifth direction switching valve 291 connected to the fifth connection line 290 may have an upper side and a lower side connected to it and block the right side to block the circulation of the cooling water to the cooling line 220 .
  • FIG. 5 is a view showing an operating state of the system in a heating mode in FIG. 3 .
  • the compressor 110 operates in the refrigerant circulation line 100 to discharge the refrigerant of high temperature and high pressure from the compressor 110 . And the refrigerant discharged from the compressor 110 is cooled by heat exchange with the cooling water in the condenser 120 .
  • the refrigerant cooled and condensed in the condenser 120 is then branched from the refrigerant branching unit 101, and a portion of the refrigerant passes through the refrigerant heat exchanger 180 and then passes through the first expansion valve 130 and is throttled so that the refrigerant is After being expanded, the expanded refrigerant exchanges heat with the cooling water of the secondary cooling line 250 while passing through the evaporator 140 , and the cooling water of the secondary cooling line 250 is cooled by the refrigerant.
  • the refrigerant evaporated in the evaporator 140 passes through the refrigerant heat exchanger 180 , exchanges heat with the refrigerant before flowing into the first expansion valve 130 , and then flows back into the compressor 110 through the accumulator 170 .
  • the remainder of the refrigerant branched from the refrigerant branching unit 101 is throttled while passing through the second expansion valve 150 to expand the refrigerant. As it evaporates, the coolant may be cooled. And the refrigerant evaporated in the chiller 160 is introduced into the compressor 110 again through the accumulator 170 .
  • the refrigerant passing through the evaporator 140 and the refrigerant passing through the chiller 160 are combined in the accumulator 170 and introduced into the compressor 110 , and then the refrigerant is circulated while repeating the above-described process.
  • the cooling water of the cooling water circulation line 200 is circulated by the operation of the second pump 232 , the fourth pump 252 , and the third pump 221 .
  • the cooling water may be heated while passing through the condenser 120 , heated by the cooling water heater 233 , may be heated by waste heat of the electrical component 253 , and may be cooled while passing through the chiller 160 .
  • the second directional selector valve 231 and the first directional selector valve 212 may be adjusted in a direction to separate the heating line 230 and the cooling line 210 .
  • the upper and right sides of the second directional switching valve 231 may be connected to each other to flow coolant, and the lower and left sides may be connected to each other to flow the coolant.
  • the left side and the lower side of the first directional switching valve 212 may be connected to each other so that coolant flows and the right side may be disconnected.
  • the third direction switching valve 215 may have an upper side and a left side connected to each other, and the right side may be blocked.
  • the cooling water of the heating line 230 passes through the second pump 232, the cooling water heater 233, the heater core 234, the second direction switching valve 231, and the condenser 120 in turn, and then back to the second pump ( 232) and the cycle is repeated.
  • the cooling water is heat-exchanged with the air blown by the blower of the air conditioner 190 while passing through the heater core 234 to heat the air, and the heated air is supplied to the interior of the vehicle to perform indoor heating.
  • the cooling water of the cooling line 210 separated from the heating line 230 is from the fourth pump 252 to the second directional switching valve 231 , the electrical components 253 , the fourth directional switching valve 261 , and the third
  • the coolant joint 272, the chiller 160, the third directional switching valve 215, and the radiator 211, and the coolant that has passed through the radiator is branched from the third coolant joint 272, and some of the first directional switching valve ( 212) flows into the fourth pump 252, and the remaining portion is transferred to the fifth coolant joint 254 after heat exchange in the evaporator 140 along the fifth connection line 290, and the third directional valve It joins with the coolant passing through 215 and moves to the radiator 211 .
  • the upper side and the right side of the fourth direction switching valve 261 may be connected to each other so that the cooling water moves toward the chiller 160 , and the cooling water moves to the chiller 160 through the third cooling water joint 272 .
  • the electrical component 253 and the chiller 160 may be connected in series, and a cooling water flow path capable of absorbing both outdoor air and waste heat may be formed.
  • a cooling water flow path capable of absorbing both outdoor air and waste heat.
  • the cooling water may not flow toward the battery 213 through the first directional selector valve 212 and the third directional selector valve 215 .
  • FIG. 6 is a view showing an operating state of the system in a cooling mode in FIG. 3 .
  • the compressor 110 operates in the refrigerant circulation line 100 to discharge the high-temperature and high-pressure refrigerant from the compressor 110 . And the refrigerant discharged from the compressor 110 is cooled by heat exchange with the cooling water in the condenser 120 .
  • the refrigerant cooled and condensed in the water-cooled condenser 120 is then branched from the refrigerant branching unit 101 , and a part of the refrigerant passes through the refrigerant heat exchanger 180 , and then passes through the first expansion valve 130 , and is throttled to the refrigerant is expanded, and then, the expanded refrigerant exchanges heat with the cooling water of the secondary cooling line 250 while passing through the evaporator 140 , and the cooling water of the secondary cooling line 250 is cooled by the refrigerant.
  • the refrigerant evaporated in the evaporator 140 passes through the refrigerant heat exchanger 180 , exchanges heat with the refrigerant before flowing into the first expansion valve 130 , and then flows back into the compressor 110 through the accumulator 170 .
  • the remainder of the refrigerant branched from the refrigerant branching unit 101 is throttled while passing through the second expansion valve to expand the refrigerant, and then, the expanded refrigerant passes through the chiller 160 and exchanges heat with the cooling water to evaporate the refrigerant. can be cooled. And the refrigerant evaporated in the chiller 160 is introduced into the compressor 110 again through the accumulator 170 .
  • the refrigerant passing through the evaporator 140 and the refrigerant passing through the chiller 160 are combined in the accumulator 170 and introduced into the compressor 110 , and then the refrigerant is circulated while repeating the above-described process.
  • the cooling water is circulated by the operation of the third pump 221 .
  • the coolant passes through the cabin cooler 222 and heat exchanges with the air blown by the blower of the air conditioner 190, the air is cooled, and the cooled air is supplied to the interior of the vehicle to perform indoor cooling.
  • the fifth direction switching valve 291 disposed on the fifth connection line 290 is connected to the upper side and the right side, and the lower side is closed so that the cooling line 220 circulates in a closed loop structure.
  • the cooling water of the cooling water circulation line 200 is circulated by the operation of the second pump 232 , the fourth pump 252 , and the first pump 214 .
  • the refrigerant passing through the condenser 120, the electric component 253, and the battery 213 can be cooled by the cooling water, and the heated cooling water is externally generated by the operation of the cooling fan 211a in the electric radiator 211. It can be cooled by heat exchange with air.
  • the second directional selector valve 231 and the first directional selector valve 212 may be adjusted in a direction connecting the heating line 230 and the cooling line 210 .
  • the second direction switching valve 231 may have an upper side and a left side connected to each other to flow coolant, and a lower side and the right side to connect the cooling water to flow.
  • the left side and the lower side of the first directional switching valve 212 may be connected to each other so that coolant flows and the right side may be disconnected.
  • the third direction switching valve 215 may have an upper side and a right side connected to each other, and a left side side may be blocked.
  • the coolant is transferred from the radiator 211 to the first directional selector valve 212, the fourth pump 252, the second directional selector valve 231, the condenser 120, the second pump 232, and the coolant heater 233. , the heater core 234 , the second direction switching valve 231 , the electrical components 253 , and the second coolant joint 262 , and then flows back into the radiator 211 , and the cycle is repeated.
  • Cooling water does not flow from the first directional selector valve 212 to the first cooling water joint 271 by the first directional selector valve 212 , and the third directional selector valve 215 by the third directional selector valve 215 ) to the second coolant joint 262 , the coolant may not flow.
  • the coolant flows from the chiller 160 through the first coolant joint 271 , the first pump 214 , the battery 213 , and the third directional valve 215 , and then flows back into the chiller 160 and circulates. cycle is repeated. That is, the cooling line 210 is formed in a separate closed loop through which the cooling water is circulated between the battery 213 and the chiller 160 by the first directional selector valve 212 and the third directional selector valve 215, so that the battery ( 213) may be cooled separately.
  • FIG. 7 is a structural diagram of a vehicle heat pump system according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a view showing an operation in the first air conditioning mode of FIG. 7
  • FIG. 9 is an operation in the second air conditioning mode of FIG.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating operation in the third air conditioning mode of FIG. 7
  • FIG. 11 is a diagram illustrating operation in the fourth air conditioning mode of FIG. 7
  • FIG. 12 is an operation in the fifth air conditioning mode of FIG.
  • FIG. 13 is a view showing an operation in the sixth air conditioning mode of FIG. 1 .
  • a refrigerant circulation line 100 through which a refrigerant circulates to cool a room and a coolant line 200 through which a coolant circulates to heat a room and cool parts. ) may be included.
  • the cooling water line 200 may include a cooling line 210 and a heating line 230 .
  • the refrigerant circulation line 100 is branched from the compressor 110 , the water-cooled condenser 120 , the refrigerant branch 101 , and the refrigerant branch 101 , and the first expansion valve 130 and the water-cooled evaporator 140 are disposed. It may include a second refrigerant line branched from the first refrigerant line and the refrigerant branching unit 101 and in which the second expansion valve 150 and the chiller 160 are disposed.
  • the compressor 110 is driven by receiving power from an engine (internal combustion engine) or a motor, sucking a refrigerant, compressing it, and then discharging it to the water-cooled condenser 120 as a high-temperature and high-pressure gas.
  • engine internal combustion engine
  • a motor sucking a refrigerant, compressing it, and then discharging it to the water-cooled condenser 120 as a high-temperature and high-pressure gas.
  • the refrigerant flowing through the water-cooled condenser 120 exchanges heat with the cooling water on the heating line 230 and then moves to the first expansion valve 130 .
  • the cooling water heated by the refrigerant passing through the water-cooled condenser 120 may be supplied to the indoor heat exchanger through the cooling water circulation line.
  • the refrigerant branching unit 101 may branch the refrigerant moving along the refrigerant circulation line 100 into a first refrigerant line and a second refrigerant line.
  • the first refrigerant line may include a first expansion valve 130 and a water-cooled evaporator 140 .
  • the first expansion valve 130 may serve to throttle or bypass the refrigerant flowing in from the first refrigerant line or block the flow of the refrigerant, and may serve as the inlet side of the water-cooled evaporator 140 in the refrigerant flow direction. can be placed.
  • the water-cooled evaporator 140 is disposed in the first refrigerant line to supply the refrigerant discharged from the first expansion valve 130 , and as the refrigerant passes, heat exchange occurs with the cooling water passing through the cooling line 220 .
  • the second expansion valve 150 may serve to throttle or bypass the refrigerant flowing in through the second refrigerant line or block the flow of the refrigerant, and may serve as the inlet side of the chiller 160 in the refrigerant flow direction. can be placed.
  • the chiller 160 is supplied with the low-temperature and low-pressure refrigerant discharged from the second expansion valve 150 and exchanges heat with the cooling water moving in the cooling water line 200 .
  • the cold coolant heat-exchanged in the chiller 160 may move along the coolant line 200 to exchange heat with the high-temperature battery 213 . That is, the battery 213 does not exchange heat with the refrigerant but with the coolant.
  • the accumulator 170 is installed on the inlet side of the compressor 110 so that the refrigerant passing through the evaporator and/or the chiller 160 joins, separates the liquid refrigerant and the gaseous refrigerant among the refrigerants, and supplies only the gaseous refrigerant to the compressor 110 . make it possible
  • a refrigerant heat exchanger 180 may be disposed in the refrigerant circulation line 100 .
  • the refrigerant heat exchanger 180 exchanges heat between the refrigerant that passes through the water-cooled condenser 120 and moves to the refrigerant branch 101 and the refrigerant discharged from the accumulator 170 to improve cooling performance.
  • the inlet refrigerant line connecting the refrigerant branch 101 in the water-cooled condenser 120 passes, and the outlet refrigerant line passes through the accumulator 170 and the compressor 110, Heat exchange may occur between refrigerants passing through the inlet refrigerant line and the outlet refrigerant line.
  • the refrigerant may be further cooled before being branched into the cooling distribution unit by the refrigerant heat exchanger 180 , and the cooling performance through the evaporator may be improved and the efficiency of the cooling system may be improved.
  • the cooling line 210 may include a radiator 211 , a first directional selector valve 212 , a battery 213 , a first pump 214 , and a third directional selector valve 215 .
  • the radiator 211 cools the coolant heat-exchanged with the electric component 253 and/or the battery 213 , and the radiator 211 may be cooled by air cooling by the cooling fan 211a.
  • the first direction switching valve 212 connects the cooling line 210 and the cooling line 220, and controls the movement of the cooling water so that the cooling line 210 and the cooling line 220 are separated and connected according to the air conditioning mode.
  • the first direction switching valve 212 may be a four-way valve, two branch points may be connected to the cooling line 210 , and the remaining two branch points may be connected to the cooling line 220 .
  • the first directional switching valve 212 may be a binary valve.
  • the first direction switching valve 212 may increase the heating efficiency by controlling the movement direction of the cooling water according to an air conditioning mode to be described later.
  • the battery 213 is a power source of the vehicle, and may be a driving source of various electronic components 253 in the vehicle.
  • the battery 213 may serve to store electricity by being connected to the fuel cell, or may serve to store electricity supplied from the outside.
  • the battery 213 may be heat-exchanged with flowing coolant to cool or heat the battery 213 .
  • the first pump 214 is disposed on the cooling line 210 and serves to pressurize the cooling water.
  • the third direction switching valve 215 is disposed on the cooling line 210 , and a third connection line 270 passing through the chiller 160 may be connected to one side thereof.
  • the third direction switching valve 215 may control the movement of the coolant according to the air conditioning mode.
  • the heating line 230 may include a second directional valve 231 , a water-cooled condenser 120 , a second pump 232 , a coolant heater 233 , and a heater core 234 .
  • the second directional selector valve 231 is connected to the first connecting line 250 , the second connecting line 260 and the heating line 230 , and is connected to the cooling line 210 through the second directional selector valve 231 .
  • the heating lines 230 may be connected to each other or the connection may be blocked.
  • the second directional switching valve 231 is installed on the heating line 230 so that two cooling water line pipes are connected to the second directional switching valve 231 , and one branched from one side of the cooling line 210 .
  • the first connection line 250 may be connected to the second directional selector valve 231 , and one second connecting line branched from the other side of the cooling line 210 may be connected to the second directional selector valve 231 .
  • the four coolant lines 200 are connected to meet, and the first directional valve 212 can control the state in which the four coolant lines 200 are connected or blocked. It can be a 4-way directional switch valve.
  • the water-cooled condenser 120 may exchange heat with the refrigerant passing through the water-cooled condenser 120 while the cooling water passes.
  • the second pump 232 is disposed on the heating line 230 and is a means for pressurizing cooling water so that the cooling water moves along the heating line 230 .
  • the coolant heater 233 is a device for heating coolant, and may be disposed and connected to the rear of the second pump 232 and the front of the heater core 234 in the coolant flow direction. In addition, the coolant heater 233 may be operated when the temperature of the coolant is below a specific temperature, and various configurations such as an induction heater, a sheath heater, a PTC heater, and a film heater that can generate heat using electric power may be used.
  • the heater core 234 may be disposed in an air conditioner of the vehicle, and the air flowing by the blower may be heated through the heater core 234 and supplied to the interior of the vehicle to be used for indoor heating of the vehicle.
  • the heater core 234 may be disposed and connected to the rear of the coolant heater 233 in the coolant flow direction.
  • a cabin cooler 222 is disposed, and cooling water passing through the water-cooled evaporator 140 may be used to cool the interior of the vehicle.
  • a third pump 221 and a cabin cooler 222 are disposed in the cooling line 220 , and may be connected to the cooling line 210 through the cooling connection line 223 .
  • the third pump 221 is disposed on the cooling line 220 and is a means for pressurizing cooling water so that the cooling water moves along the cooling line 220 .
  • the cabin cooler 222 serves as an air-cooled evaporator, and the cooled coolant passes through heat exchange with the refrigerant passing through the water-cooled evaporator 140 .
  • the cabin cooler 222 is disposed inside the air conditioner, and the air flowing by the blower of the air conditioner is cooled through the cabin cooler 222 and supplied to the interior of the vehicle, so that it can be used for indoor cooling of the vehicle.
  • the cooling connection line 223 may connect the cooling line 220 and the cooling line 210 .
  • the cooling water may move according to the air conditioning mode, and the cooling water flowing in through the cooling line 210 goes through the water cooling evaporator 140 disposed in the cooling line 220 and back to the cooling line 210 . can be brought in.
  • one side of the cooling connection line 223 may be disposed between the water-cooled evaporator 140 and the cabin cooler 222 . This is to prevent the coolant moving along the cooling line 220 from flowing into the cabin cooler 222 when the cooling line 210 and the cooling line 220 are connected through the first directional switching valve 212 . to be.
  • the first connection line 250 may be branched from one side of the cooling line 210 to be connected to a region of the heating line 230 .
  • a reservoir tank 251 , a third pump 221 , and an electric component 253 may be disposed on the first connection line 250 .
  • the reservoir tank 251 may serve to store cooling water and supplement the insufficient cooling water on the cooling water line.
  • the reservoir tank 251 may be disposed at a connection portion between the first connection line 250 and the cooling line 210 . As described above, the reservoir tank 251 is disposed at the connection portion of the first connection line 250 and the cooling line 210 to increase the cooling water replenishment or storage efficiency regardless of the movement direction of the cooling water according to the air conditioning mode.
  • the fourth pump 252 may be disposed on the first connection line 250 to pressurize cooling water.
  • the electric component 253 is disposed on the first connection line 250 , so that the electric component 253 may be cooled by the cooling water.
  • the electronic component 253 may be a driving motor, an inverter, an on-board charger (OBC), or the like.
  • the second connection line 260 may be branched from the other side of the cooling line 210 to be connected to one area of the heating line 230 .
  • One side of the second connection line 260 may be connected to the second direction switching valve 231 disposed on the heating line 230 , and the other side may be connected to a region of the cooling line 210 .
  • the third connection line 270 is branched from the first cooling water joint 271 disposed on the cooling line 210 , and one side may be connected to the cooling line 210 and the other side to the third directional switching valve 215 . . Cooling water moving through the third connection line 270 may pass through the chiller 160 .
  • chiller 160 is the same as described in the refrigerant circulation line 100 .
  • the third direction switching valve 215 is disposed on the cooling line 210 to be connected to two cooling water pipes, and may be a three-way switching valve to which the other side of the third connection line 270 is connected.
  • the third connection line 270 may be connected in parallel with the cooling line 210 on which the battery 213 is disposed.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation in the first air conditioning mode of FIG. 7 .
  • the first air conditioning mode is a mode for cooling and cooling the battery 213 with the chiller 160 .
  • the compressor 110 operates in the refrigerant circulation line 100 to discharge the high-temperature and high-pressure refrigerant from the compressor 110 .
  • the refrigerant discharged from the compressor 110 is cooled by heat exchange with the cooling water in the water-cooled condenser 120 .
  • the refrigerant passing through the water-cooled condenser 120 passes through the refrigerant heat exchanger 180 , and heat exchange occurs with the refrigerant passing through the accumulator 170 .
  • the refrigerant that has passed through the refrigerant heat exchanger 180 is then branched from the refrigerant branching unit 101, and a part of the refrigerant is throttled while passing through the first expansion valve 130 disposed in the first refrigerant line to expand the refrigerant, Thereafter, the expanded refrigerant exchanges heat with the cooling water of the secondary cooling line 220 while passing through the water-cooled evaporator 140 , and the cooling water of the secondary cooling line 220 is cooled by the refrigerant.
  • the refrigerant evaporated in the water-cooled evaporator 140 is separated into a gaseous refrigerant and a liquid refrigerant through the accumulator 170 , and then passes through the refrigerant heat exchanger 180 and flows back into the compressor 110 .
  • the remainder of the refrigerant branched from the refrigerant branching unit 101 is throttled while passing through the second expansion valve 150 disposed in the second refrigerant line to expand the refrigerant, and then the expanded refrigerant passes through the chiller 160 .
  • the cooling water may be cooled.
  • the refrigerant evaporated in the chiller 160 is separated into a gaseous refrigerant through the accumulator 170 , and then flows back into the compressor 110 through the refrigerant heat exchanger 180 .
  • the refrigerant passing through the water-cooled evaporator 140 and the refrigerant passing through the chiller 160 are merged in the accumulator 170 and introduced into the compressor 110 , and then the refrigerant is circulated while repeating the above-described process.
  • the cooling water of the cooling water line 200 is circulated by the operation of the first pump 214 to the fourth pump 252 .
  • the first directional selector valve 212 may operate to separate the cooling line 210 and the cooling line 220 , and the third directional selector valve 215 blocks the cooling water line connected to the radiator 211 . Accordingly, the coolant passing through the battery 213 and the chiller 160 may form a closed loop.
  • the cooling water pumped through the fourth pump 252 disposed on the first connection line 250 passes through the electric component 253, and the cooling water passing through the electric component 253 is the second direction switching valve 231. can pass through
  • the second direction switching valve 231 connects one region of the first connection line 250 and the heating line 230 so that the coolant that has passed through the electrical components 253 passes through the water-cooled condenser 120 and the temperature is increased, and the coolant whose temperature has risen is pumped through the second pump 232 , and flows into the second direction switching valve 231 through the coolant heater 233 and the heater core 234 .
  • Cooling water flowing into the second direction switching valve 231 through the water-cooled condenser 120 moves along the second connection line 260, passes through the radiator 211, and is cooled through the cooling fan 211a. , may be introduced into the first direction switching valve 212 again.
  • the coolant that has passed through the first direction switching valve 212 may flow into the reservoir tank 251 and then circulate through the fourth pump 252 .
  • the cooling line 210 and the cooling line 220 are separated by the first directional switching valve 212 .
  • the cooling water of the cooling line 220 is circulated through the third pump 221 , and the cooling water that has undergone heat exchange through the water-cooled evaporator 140 passes through the cabin cooler.
  • the cooling water passing through the cabin cooler 222 is cooled while exchanging heat with the air blown by the blower of the air conditioner, and the cooled air is supplied to the interior of the vehicle to cool the room.
  • the third direction switching valve 215 may operate so that one region of the third connection line 270 and the cooling line 210 is connected. Accordingly, the coolant may not flow from the reservoir tank 251 to the first coolant joint 271 by the third direction switching valve 215 .
  • the cycle in which the coolant is circulated from the chiller 160 through the first pump 214 , the third directional switching valve 215 , the first coolant joint 271 , and the battery 213 in order is repeated. That is, the battery 213 and the chiller 160 form a separate closed loop through which the cooling water circulates by the third direction switching valve 215 , so that the battery 213 can be separately cooled through the chiller 160 .
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation in the second air conditioning mode of FIG. 7 .
  • the second air conditioning mode is a mode for cooling the battery 213 using the radiator 211 for cooling.
  • the compressor 110 operates in the refrigerant circulation line 100 to discharge the refrigerant of high temperature and high pressure from the compressor 110 .
  • the refrigerant discharged from the compressor 110 is cooled by heat exchange with the cooling water in the water-cooled condenser 120 .
  • the refrigerant passing through the water-cooled condenser 120 passes through the refrigerant heat exchanger 180 , and heat exchange occurs with the refrigerant passing through the accumulator 170 .
  • the refrigerant that has passed through the refrigerant heat exchanger 180 is branched from the refrigerant branching unit 101 and a portion of the refrigerant is throttled while passing through the first expansion valve 130 to expand the refrigerant, and then the expanded refrigerant is a water-cooled evaporator While passing through 140, heat is exchanged with the cooling water of the secondary cooling line 220, and the cooling water of the secondary cooling line 220 is cooled by the refrigerant.
  • the refrigerant evaporated in the water-cooled evaporator 140 is separated into a gaseous refrigerant and a liquid refrigerant through the accumulator 170 , passes through the refrigerant heat exchanger 180 , and flows back into the compressor 110 to circulate.
  • the chiller 160 is not used, and the second expansion valve 150 is closed so that the refrigerant does not move.
  • the cooling water of the cooling water line 200 is circulated by the operation of the first pump 214 to the fourth pump 252 .
  • the first directional selector valve 212 may operate to separate the cooling line 210 and the cooling line 220 , and the third directional selector valve 215 blocks the third connecting line 270 to separate the battery. Cooling water passing through 213 may be introduced into the radiator 211 .
  • the cooling water pumped through the fourth pump 252 disposed on the first connection line 250 passes through the electric component 253, and the cooling water passing through the electric component 253 is the second direction switching valve 231. can pass through
  • the second direction switching valve 231 connects one region of the first connection line 250 and the heating line 230 so that the coolant that has passed through the electrical components 253 passes through the water-cooled condenser 120 and the temperature is increased, and the coolant whose temperature has risen is pumped through the second pump 232 , and flows into the second direction switching valve 231 through the coolant heater 233 and the heater core 234 .
  • Cooling water flowing into the second direction switching valve 231 through the water-cooled condenser 120 moves along the second connection line 260, passes through the radiator 211, and is cooled through the cooling fan 211a. , may be introduced into the first direction switching valve 212 again.
  • the cooling water that has passed through the first direction switching valve 212 may flow into the reservoir tank 251 and then circulate through the fourth pump 252 .
  • the coolant branched from the reservoir tank 251 moves along the cooling line 210 , through the first coolant joint 271 , through the battery 213 , through the second pump 232 , and then by the third directional valve 215 . will move to At this time, the third direction switching valve 215 blocks the cooling water moving to the third connection line 270 , and the cooling water flows into the radiator 211 and then circulates.
  • the battery 213 may be cooled through the coolant circulating in the radiator 211 .
  • the cooling line 210 and the cooling line 220 are separated by the first directional switching valve 212 .
  • the cooling water of the cooling line 220 is circulated through the third pump 221 , and the cooling water that has undergone heat exchange through the water-cooled evaporator 140 passes through the cabin cooler.
  • the cooling water passing through the cabin cooler 222 is cooled while exchanging heat with the air blown by the blower of the air conditioner, and the cooled air is supplied to the interior of the vehicle to cool the room.
  • FIG. 70 is a diagram illustrating an operation in the third air conditioning mode of FIG. 7 .
  • the third air conditioning mode is a mode of heating, absorbing heat from outside air, and raising the temperature of the battery 213 .
  • the operation of the refrigerant circulation line 100 is the same as that in the first air conditioning mode, so a description thereof will be omitted.
  • One region of the cooling line 210 of the cooling water line and one region of the cooling line 220 may be connected through the first directional switching valve 212 .
  • the first direction switching valve 212 connects the cooling line 210 on the radiator 211 side and the cooling line 220 on the water-cooled evaporator 140 side, and cooling the reservoir side cooling line 210 and the cabin cooler 222 side. It is operable to block the flow of coolant in line 220 .
  • Cooling water passing through the radiator 211 moves to the cooling line 220 through the first directional switching valve 212, and the cooling water passing through the evaporator moves along the cooling connection line 223 to the radiator 211. flows in and circulates.
  • the circulation of the cooling water may absorb external heat through the water-cooled evaporator 140 .
  • the flow of the coolant moving from the cooling line 220 to the cabin cooler 222 side may be blocked by the first direction switching valve 212 .
  • the cooling water circulated through the fourth pump 252 passes through the electrical component 253 and flows into the second direction switching valve 231 .
  • the second direction switching valve 231 connects one region of the first connection line 250 and the heating line 230 so that the coolant that has passed through the electrical components 253 passes through the water-cooled condenser 120 and the temperature is increased, and the coolant whose temperature has risen is pumped through the second pump 232 , and flows into the second direction switching valve 231 through the coolant heater 233 and the heater core 234 .
  • the cooling water flowing through the water-cooled condenser 120 and flowing into the second direction switching valve 231 moves along the second connection line 260 and moves toward the battery 213 .
  • the third direction switching valve 215 may block the movement of the coolant toward the third connection line 270 .
  • the cooling water heated in the water-cooled condenser 120 moves along the cooling line 210 to raise the temperature of the battery 213, flows into the reservoir tank 251, and then through the fourth pump 252 through the cooling line 210 and The heating line 230 may be circulated.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation in the fourth air conditioning mode of FIG. 7 .
  • the fourth air conditioning mode is a mode for heating, absorbing heat from outside air, and absorbing heat generated from the electric component 253 and the battery 213 .
  • the operation of the refrigerant circulation line 100 is the same as that in the first air conditioning mode, so a description thereof will be omitted.
  • One region of the cooling line 210 of the cooling water line and one region of the cooling line 220 may be connected through the first directional switching valve 212 .
  • the first direction switching valve 212 connects the cooling line 210 on the radiator 211 side and the cooling line 220 on the water-cooled evaporator 140 side, and cooling the reservoir side cooling line 210 and the cabin cooler 222 side. It is operable to block the flow of coolant in line 220 .
  • Cooling water passing through the radiator 211 moves to the cooling line 220 through the first directional switching valve 212, and the cooling water passing through the evaporator moves along the cooling connection line 223 to the radiator 211. flows in and circulates.
  • the circulation of the cooling water may absorb external heat through the water-cooled evaporator 140 .
  • the flow of the coolant moving from the cooling line 220 to the cabin cooler 222 side may be blocked by the first direction switching valve 212 .
  • the cooling water circulated through the fourth pump 252 passes through the electrical component 253 and flows into the second direction switching valve 231 .
  • the second direction switching valve 231 may control the movement of the cooling water so that the heating line 230 circulates independently.
  • the cooling water passing through the electric component 253 moves toward the battery 213 along the second connection line 260 .
  • the third direction switching valve 215 may open the third connection line 270 to allow the coolant to move through the chiller 160 .
  • the cooling water moving along the third connection line 270 is cooled through heat exchange in the chiller 160 , and may be branched and moved at the first cooling water joint 271 .
  • the cooling water circulated to the reservoir tank 251 may absorb heat of the electronic component 253 , and the cooling water circulated to the battery 213 may absorb heat from the battery 213 .
  • the cooling water absorbs heat in the water-cooled condenser 120, and the cooling water that has passed through the water-cooled condenser passes through the second pump 232, the cooling water heater 233, and the heater core 234 to change the second direction.
  • the interior of the vehicle may be heated while forming a closed loop circulating the valve 231 .
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation in the fifth air conditioning mode of FIG. 7 .
  • the fifth air conditioning mode is a mode in which heating, dehumidification, and heat from the outside air and the electric component 253 and the battery are absorbed.
  • the operation of the refrigerant circulation line 100 is the same as that in the first air conditioning mode, so a description thereof will be omitted.
  • the cooling water of the cooling water line 200 is circulated by the operation of the first pump 214 to the fourth pump 252 .
  • the first direction switching valve 212 may operate such that the cooling line 210 and the cooling line 220 are separated.
  • the cooling water pumped through the fourth pump 252 disposed on the first connection line 250 passes through the electric component 253, and the cooling water passing through the electric component 253 is the second direction switching valve 231. can pass through
  • the cooling water circulated through the fourth pump 252 passes through the electrical component 253 and flows into the second direction switching valve 231 .
  • the second direction switching valve 231 may control the movement of the cooling water so that the heating line 230 circulates independently.
  • the cooling water passing through the electric component 253 moves along the second connection line 260 , and may branch and move in a region where it meets the cooling line 210 .
  • the cooling water moving along the third connection line 270 is cooled through heat exchange in the chiller 160 , and may be branched and moved at the first cooling water joint 271 .
  • the coolant branched from the first coolant joint 271 and circulated to the reservoir tank 251 may circulate through the first pump 214 to absorb heat from the electrical component 253 .
  • the coolant branched from the first coolant joint 271 and circulated to the battery 213 may absorb heat from the battery 213 and then move to the third direction switching valve 215 .
  • the coolant branching from the second connection line 260 and moving toward the radiator 211 passes through the radiator 211 and is cooled by the cooling fan 211a, and passes through the first directional switching valve 212 to the reservoir tank 251. ) is introduced into
  • the cooling water of the cooling line 220 is circulated through the third pump 221 , and the cooling water passes through the cabin cooler.
  • the cooling water passing through the cabin cooler 222 exchanges heat with the air blown by the blower of the air conditioner, and the moisture in the air is removed while exchanging heat with the air.
  • the cooling water absorbs heat in the water-cooled condenser 120, and the cooling water that has passed through the water-cooled condenser 120 is the second pump 232, the cooling water heater 233, and the heater core 234.
  • the interior of the vehicle may be heated while forming a closed loop circulating through the second direction switching valve 231 .
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation in the sixth air conditioning mode of FIG. 7 .
  • the sixth air conditioning mode is a mode in which heating is performed using waste heat.
  • the refrigerant circulation line 100 is stopped.
  • the first direction switching valve 212 connects the cooling line 210 on the radiator 211 side and the cooling line 220 on the water-cooled evaporator 140 side, and cooling the reservoir side cooling line 210 and the cabin cooler 222 side. It is operable to block the flow of coolant in line 220 . However, since the third pump 221 is not operated, the coolant line 200 connected through the first directional selector valve 212 may be stopped.
  • the cooling water circulated through the fourth pump 252 passes through the electrical component 253 and flows into the second direction switching valve 231 .
  • the second direction switching valve 231 connects one region of the first connection line 250 and the heating line 230 so that the cooling water that has passed through the electrical components 253 passes through the water-cooled condenser 120 . .
  • the cooling water passes through the water-cooled condenser 120 , and is pressurized through the second pump 232 , and passes through the cooling water heater 233 and the heater core 234 in the second direction. It flows into the switching valve (231).
  • the cooling water flowing through the water-cooled condenser 120 and flowing into the second direction switching valve 231 moves along the second connection line 260 and moves toward the battery 213 .
  • the third direction switching valve 215 may block the movement of the coolant toward the third connection line 270 .
  • the cooling water passing through the third direction switching valve 215 moves along the cooling line 210 to absorb the heat of the battery 213 , flows into the reservoir tank 251 , and then is cooled through the fourth pump 252 .
  • the line 210 and the heating line 230 may be circulated.
  • the cooling water is heated by using the waste heat of the electric component 253 and the battery 213 .
  • FIG. 14 is a structural diagram of a vehicle heat pump system according to a third embodiment of the present invention. Referring to FIG. 14 , in the vehicle heat pump system of the present invention, there is a difference from the above-mentioned embodiment in the arrangement structure of the battery 213 and the pump.
  • the refrigerant circulation line 100 is the same as the structure of the above-mentioned refrigerant circulation line 100, so the description will be omitted.
  • the cooling water line is also the same as the above-mentioned structure, and only the differences will be described.
  • the fourth pump 252 disposed on the first connection line 250 may be omitted due to the operation of the system.
  • the battery 213 and the first pump 214 disposed on the cooling line 210 may be disposed on the third connection line 270 .
  • a battery 213 , a chiller 160 , and a first pump 214 may be disposed on the third connection line 270 , and a fourth connection line 280 is disposed between the battery 213 and the chiller 160 .
  • connection line 280 may be disposed on the second connection line 260 , and the other side may be disposed on the third connection line 270 .
  • a fourth direction switching valve 261 may be disposed in a region where the fourth connection line 280 and the second connection line 260 are connected.
  • the fourth direction switching valve 261 may have a second connection line 260 connected to both sides thereof, and a fourth connection line 280 may be disposed in one region.
  • the battery 213 may be disposed on the upper side of the third connection line 270
  • the first pump 214 and the chiller 160 may be disposed on the lower side of the third connection line 270 . Based on the difference in the structure shown in FIG. 14 , the operation of the system according to the air conditioning mode will be examined.
  • the first to sixth air conditioning modes correspond to the same modes as described above.
  • the refrigerant circulation line 100 according to the air conditioning mode of the vehicle heat pump system according to another embodiment of the present invention, which will be described below, is the same as the above-mentioned bar, and will be described based on the coolant line.
  • 15 is a diagram illustrating an operation in the first air conditioning mode of FIG. 14 .
  • the same coolant line 200 as in the above-described embodiment operates.
  • the fourth direction switching valve 261 closes the fourth connection line 280 to perform the same operation as the coolant line 200 of the vehicle heat pump system according to the embodiment.
  • 16 is a diagram illustrating an operation in the second air conditioning mode of FIG. 14 .
  • the coolant in the coolant line 200 is circulated by the operation of the first pump 214 to the third pump 221 .
  • the first directional selector valve 212 may operate such that the cooling line 210 and the cooling line 220 are separated, and the third directional selector valve 215 connects the third connecting line 270, It may operate to block a region of the cooling line 210 .
  • the cooling water passing through the electric component 253 disposed on the first connection line 250 may pass through the second direction switching valve 231 .
  • the second direction switching valve 231 connects one region of the first connection line 250 and the heating line 230 so that the coolant that has passed through the electrical components 253 passes through the water-cooled condenser 120 and the temperature is increased, and the coolant whose temperature has risen is pumped through the second pump 232 , and flows into the second direction switching valve 231 through the coolant heater 233 and the heater core 234 .
  • Cooling water flowing into the second direction switching valve 231 through the water-cooled condenser 120 moves along the second connection line 260, passes through the radiator 211, and is cooled through the cooling fan 211a. , may be introduced into the first direction switching valve 212 again.
  • the coolant that has passed through the first direction switching valve 212 may flow into the reservoir tank 251 and then be circulated.
  • the coolant branched from the reservoir tank 251 moves along the cooling line 210 .
  • the coolant moves along the third connection line 270 through the first coolant joint 271 through the third direction switching valve 215 , and the battery 213 disposed on the third connection line 270 .
  • the chiller 160 , and the first pump 214 may be moved to move toward the radiator 211 along the cooling line 210 .
  • the chiller 160 since the second refrigerant line of the refrigerant circulation line 100 does not operate, the chiller 160 does not operate, the coolant passes through the chiller 160 , and the battery 213 is cooled through the radiator 211 . do.
  • the cooling water of the cooling line 220 is circulated through the third pump 221 , and the cooling water that has undergone heat exchange through the water-cooled evaporator 140 passes through the cabin cooler.
  • the cooling water passing through the cabin cooler 222 is cooled while exchanging heat with the air blown by the blower of the air conditioner, and the cooled air is supplied to the interior of the vehicle to cool the room.
  • 17 is a diagram illustrating an operation in the third air conditioning mode of FIG. 14 .
  • one area of the cooling water line 200 and one area of the cooling line 220 may be connected through the first directional switching valve 212 .
  • the first direction switching valve 212 connects the cooling line 210 on the radiator 211 side and the cooling line 220 on the water-cooled evaporator 140 side, and cooling the reservoir side cooling line 210 and the cabin cooler 222 side. It is operable to block the flow of coolant in line 220 .
  • Cooling water passing through the radiator 211 moves to the cooling line 220 through the first directional switching valve 212, and the cooling water passing through the evaporator moves along the cooling connection line 223 to the radiator 211. flows in and circulates.
  • the circulation of the cooling water may absorb external heat through the water-cooled evaporator 140 .
  • the flow of the coolant moving from the cooling line 220 to the cabin cooler 222 side may be blocked by the first direction switching valve 212 .
  • the coolant flows into the second direction switching valve 231 through the electric component 253 .
  • the second direction switching valve 231 connects one region of the first connection line 250 and the heating line 230 so that the coolant that has passed through the electrical components 253 passes through the water-cooled condenser 120 and the temperature is increased, and the coolant whose temperature has risen is pumped through the second pump 232 , and flows into the second direction switching valve 231 through the coolant heater 233 and the heater core 234 .
  • the cooling water flowing into the second direction switching valve 231 through the water-cooled condenser 120 moves along the second connection line 260 .
  • the fourth directional selector valve 261 operates to connect the fourth connecting line 280 and the second connecting line 260 so that the coolant moves along the fourth line, and the third directional selector valve 215 . blocks the flow of the cooling line 210 so that the cooling water moves to the battery 213 .
  • the cooling water heated in the water-cooled condenser 120 moves to the battery 213 side of the third connection line 270 through the fourth direction switching valve 261 to raise the temperature of the battery 213 and flows into the reservoir tank 251 . After the cooling line 210 and the heating line 230 can be circulated.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an operation in the fourth air conditioning mode of FIG. 14 .
  • the cooling water line 200 may be connected to one area of the cooling line 210 and one area of the cooling line 220 through the first directional switching valve 212 .
  • the first direction switching valve 212 connects the cooling line 210 on the radiator 211 side and the cooling line 220 on the water-cooled evaporator 140 side, and cooling the reservoir side cooling line 210 and the cabin cooler 222 side. It is operable to block the flow of coolant in line 220 .
  • Cooling water passing through the radiator 211 moves to the cooling line 220 through the first directional switching valve 212, and the cooling water passing through the evaporator moves along the cooling connection line 223 to the radiator 211. flows in and circulates.
  • the circulation of the cooling water may absorb external heat through the water-cooled evaporator 140 .
  • the flow of the coolant moving from the cooling line 220 to the cabin cooler 222 side may be blocked by the first direction switching valve 212 .
  • the cooling water passing through the electric component 253 disposed in the first connection line 250 flows into the second direction switching valve 231 .
  • the second direction switching valve 231 connects one region of the first connection line 250 and the heating line 230 so that the coolant that has passed through the electrical components 253 passes through the water-cooled condenser 120 and the temperature is increased, and the coolant whose temperature has risen is pumped through the second pump 232 , and flows into the second direction switching valve 231 through the coolant heater 233 and the heater core 234 .
  • the cooling water flowing into the second direction switching valve 231 through the water-cooled condenser 120 moves along the second connection line 260 .
  • the fourth direction switching valve 261 operates to connect the fourth connection line 280 and the second connection line 260 so that the coolant moves along the fourth connection line 280 , and the third connection line branch at (270).
  • Cooling water branched from the third connection line 270 toward the battery 213 passes through the battery 213 and then flows into the reservoir tank 251 and circulates.
  • the cooling water branched from the third connection line 270 toward the chiller 160 is heat-exchanged in the chiller 160 and passes through the cooling line 210 through the first pump 214 and the third directional switching valve 215 . It moves along and flows into the reservoir tank 251 .
  • the coolant moving along the coolant line 200 may absorb waste heat of the electronic component 253 and the battery 213 .
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an operation in the fifth air conditioning mode of FIG. 14 .
  • the coolant in the coolant line 200 is circulated by the operation of the first pumps 214 to 221 .
  • the first direction switching valve 212 may operate such that the cooling line 210 and the cooling line 220 are separated.
  • the cooling water may pass through the electrical component 253 disposed on the first connection line 250 , and the cooling water passing through the electrical component 253 may pass through the second direction switching valve 231 .
  • the second direction switching valve 231 may control the movement of the cooling water so that the heating line 230 circulates independently.
  • the cooling water passing through the electric component 253 may move along the second connection line 260 and pass through the fourth direction switching valve 261 .
  • the fourth direction switching valve 261 operates to connect the fourth connection line 280 and the second connection line 260 so that the coolant moves along the fourth connection line 280 , and the third connection line branch at (270).
  • Cooling water branched from the third connection line 270 toward the battery 213 passes through the battery 213 and then flows into the reservoir tank 251 and circulates.
  • the cooling water branched from the third connection line 270 toward the chiller 160 is heat-exchanged in the chiller 160 and passes through the cooling line 210 through the first pump 214 and the third directional switching valve 215 . It moves along and moves to the radiator 211 .
  • the cooling water moving to the radiator 211 may be cooled through the cooling fan 211a and may be introduced into the reservoir tank 251 through the first direction switching valve 212 .
  • the cooling water of the cooling line 220 is circulated through the third pump 221 , and the cooling water passes through the cabin cooler.
  • the cooling water passing through the cabin cooler 222 exchanges heat with the air blown by the blower of the air conditioner, and the moisture in the air is removed while exchanging with the air.
  • the cooling water absorbs heat in the water-cooled condenser 120, and the cooling water that has passed through the water-cooled condenser 120 is the second pump 232, the cooling water heater 233 and the heater core 234.
  • the interior of the vehicle may be heated while forming a closed loop circulating through the second direction switching valve 231 .
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an operation in the sixth air conditioning mode of FIG. 14 .
  • the refrigerant circulation line 100 is stopped.
  • the first direction switching valve 212 connects the cooling line 210 on the radiator 211 side and the cooling line 220 on the water-cooled evaporator 140 side, and cooling the reservoir side cooling line 210 and the cabin cooler 222 side. It is operable to block the flow of coolant in line 220 . However, since the third pump 221 is not operated, the coolant line 200 connected through the first directional selector valve 212 may be stopped.
  • the cooling water passing through the electric component 253 disposed in the first connection line 250 flows into the second direction switching valve 231 .
  • the second direction switching valve 231 connects one region of the first connection line 250 and the heating line 230 so that the cooling water that has passed through the electrical components 253 passes through the water-cooled condenser 120 . .
  • the cooling water passes through the water-cooled condenser 120 , and the cooling water is pumped through the second pump 232 , and passes through the cooling water heater 233 and the heater core 234 . 2 flows into the direction switching valve (231)
  • the cooling water flowing into the second direction switching valve 231 through the water-cooled condenser 120 moves along the second connection line 260 .
  • the fourth direction switching valve 261 operates to connect the fourth connection line 280 and the second connection line 260 so that the coolant moves along the fourth connection line 280 .
  • the third direction switching valve 215 may block the movement of the coolant in the cooling line 210 .
  • the coolant moving along the third connection line 270 passes through the battery 213 and then moves from the first coolant joint 271 toward the reservoir tank 251 .
  • the cooling water is heated by using the waste heat of the electric component 253 and the battery 213 .
  • 21 to 25 relate to a vehicle heat pump according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 21 is a structural diagram of a vehicle heat pump system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the vehicle heat pump system includes a compressor 110 for compressing and circulating a refrigerant, a first heat exchanger 120 for condensing the compressed refrigerant, and the condensed refrigerant.
  • the first expansion valve 130 for expanding the The first expansion valve 130 for expanding the , the second heat exchanger 140 for vaporizing the refrigerant expanded in the first expansion valve 130, the second expansion valve 150 for expanding the condensed refrigerant, the second A chiller 160 for exchanging the refrigerant expanded in the expansion valve 150 with the cooling water, a heat radiation heat exchanger 211 for exchanging the cooling water with the outside air, and an electrical component 253 cooled by the cooling water, After the cooling water that has passed through the heat dissipation heat exchanger 211 exchanges heat with the electric component 253 , it flows into the chiller 160 to increase heating performance.
  • the first heat exchanger will be described using the condenser 120 , the second heat exchanger using the evaporator 140 , the radiating heat exchanger using the radiator 211 , and the heating component using the battery 213 as an example.
  • the vehicle heat pump system may be composed of a refrigerant circulation line 100 through which a refrigerant circulates to cool a room, and a cooling water circulation line 200 through which a cooling water circulates to heat the room and cool parts.
  • the cooling water circulation line 200 may include a heating line 230 for indoor heating, and a cooling line 210 for cooling the electronic components 253 and the battery 213 .
  • the refrigerant circulation line 100 is branched to one side from the compressor 100 , the condenser 120 , the refrigerant branch 101 , and the refrigerant branch 101 , and the first refrigerant passing through the first solenoid valve and the evaporator 140 .
  • the second refrigerant line 100b, the first refrigerant line 100a, and the second refrigerant branching from the line 100a and the refrigerant branch 101 to the other side and passing through the second expansion valve 160 and the chiller 160 It may include an accumulator 170 through which the refrigerant passing through the line 100b passes.
  • the refrigerant that has passed through the accumulator 170 is re-introduced into the compressor 100 to cause refrigerant circulation.
  • a refrigerant heat exchanger 180 is disposed in the first refrigerant line 100a , and the refrigerant heat exchanger is disposed between the refrigerant branch unit 101 and the first expansion valve 130 , and is connected to the first expansion valve 130 .
  • the incoming refrigerant and the refrigerant passing through the evaporator 140 may exchange heat.
  • the compressor 100 is driven by receiving power from an engine (internal combustion engine) or a motor, sucking a refrigerant, compressing it, and then discharging it to the condenser 120 in a high-temperature and high-pressure gas state.
  • engine internal combustion engine
  • a motor sucking a refrigerant, compressing it, and then discharging it to the condenser 120 in a high-temperature and high-pressure gas state.
  • the condenser 120 serves as the condenser 120 in both the cooling mode and the heating mode.
  • the refrigerant flowing through the condenser 120 exchanges heat with the cooling water on the cooling water circulation line 200 to be described later, and then moves to the first expansion valve 130 .
  • the cooling water heated by the refrigerant of the condenser 120 may be supplied to the indoor heat exchanger through the cooling water circulation line 200 .
  • the condenser 120 may be a water-cooled condenser 120 .
  • the refrigerant branching unit 101 branches the refrigerant into the first refrigerant line 100a and the second refrigerant line 100b.
  • the first refrigerant line 100a may include a first expansion valve 130 and an evaporator 140 .
  • the first expansion valve 130 may serve to throttle or bypass the refrigerant flowing in from the first refrigerant line 100a or block the flow of the refrigerant, and the inlet of the evaporator 140 in the refrigerant flow direction. can be placed on the side.
  • the evaporator 140 is installed inside the air conditioning case, is disposed in the first refrigerant line 100a, the refrigerant discharged from the first expansion valve 130 is supplied, and air flowing through the air conditioning case through the blower In the process of passing through the evaporator 140, heat exchange with the low-temperature and low-pressure refrigerant inside the evaporator 140 is converted into cold air, and then is discharged into the vehicle interior to cool the vehicle interior.
  • a second expansion valve 160 and a chiller 160 may be disposed in the second refrigerant line 100b.
  • the second expansion valve 160 may serve to throttle or bypass the refrigerant flowing in from the second refrigerant line 100b or block the flow of the refrigerant, and the inlet of the chiller 160 in the refrigerant flow direction. can be placed on the side.
  • the chiller 160 is supplied with the low-temperature and low-pressure refrigerant discharged from the second expansion valve 160 and exchanges heat with the cooling water moving in the cooling water circulation line 200 .
  • the cold coolant heat-exchanged in the chiller 160 circulates through the coolant circulation line 200 to exchange heat with the high-temperature battery 213 . That is, the battery 213 does not exchange heat with the refrigerant but with the coolant.
  • the accumulator 170 is installed on the inlet side of the compressor 100 so that the refrigerant passing through the evaporator 140 and/or the chiller 160 joins, and separates the liquid refrigerant and the gaseous refrigerant among the refrigerants to separate only the vapor refrigerant in the compressor 100 ) to be supplied.
  • the refrigerant heat exchanger 180 performs heat exchange between the refrigerant flowing into the first expansion valve 130 and the refrigerant discharged from the evaporator 140 to improve cooling performance.
  • an inlet refrigerant line through which refrigerant flows into the evaporator 140 connecting the refrigerant branch 101 and the first expansion valve 130 passes, and the evaporator 140 and the accumulator ( In the evaporator 140 connecting 170 , the discharge-side refrigerant line through which the refrigerant is discharged passes, and heat exchange may occur between the refrigerants passing through the inlet-side refrigerant line and the discharge-side refrigerant line.
  • the refrigerant may be further cooled before being introduced into the first expansion valve 130 by the refrigerant heat exchanger 180 , and the cooling performance through the evaporator 140 may be improved and the efficiency of the cooling system may be improved.
  • the refrigerant heat exchanger 180 is connected in parallel with the chiller 160 .
  • the refrigerant heat exchanger 180 is not arranged in series in the refrigerant line between the condenser 120 and the chiller 160, but is arranged adjacent to the evaporator 140 so that the refrigerant heat exchanger 180 and the evaporator 140 are in series. can be placed and connected. If the refrigerant heat exchanger is disposed in series between the water-cooled condenser 120 and the chiller 160 , it acts as a pressure drop on the low pressure side in the heating mode, thereby reducing heating performance.
  • the cooling performance as well as the heating performance are increased because there is no refrigerant heat exchanger between the condenser 120 and the chiller 160 in the refrigerant flow in the heating mode.
  • the cooling water circulation line 200 may include a heating line 230 for indoor heating, a cooling line 210 for cooling the electronic components 253 and the battery 213 , and a second cooling line.
  • the cooling line 220 may include an evaporator 140 , a cabin cooler 222 , and a third pump 221 .
  • the cooling water line to which the evaporator 140 , the cabin cooler 222 and the third pump 221 are connected may form a closed loop.
  • the evaporator 140 may exchange heat with each other while passing the refrigerant and the coolant.
  • the cabin cooler 222 serves as the air-cooled evaporator 140 , and the coolant cooled by heat exchange with the refrigerant passing through the evaporator 140 passes.
  • the cabin cooler 222 is disposed inside the air conditioner 190, and the air flowing by the blower of the air conditioner 190 is cooled through the cabin cooler 222 and supplied to the interior of the vehicle, thereby cooling the interior of the vehicle. can be used for
  • the third pump 221 serves to pressurize the cooling water so that the cooling water is circulated along the cooling line 220 .
  • the third pump 221 is installed on the coolant line between the evaporator 140 and the cabin cooler 222 , and may circulate the coolant by the operation of the third pump 221 .
  • the refrigerant circulation line 100 through which the refrigerant is circulated is not disposed inside the vehicle, but outside the vehicle. Therefore, the length of the refrigerant pipe is reduced to reduce the amount of refrigerant, and there is an advantage in that the components of the refrigerant circulation line 100 can be modularized. In addition, since a high-efficiency natural refrigerant can be used as the refrigerant used in the refrigerant circulation line 100 , the efficiency of the thermal management system is improved.
  • the heating line 230 may include a condenser 120 , a second pump 232 , a coolant heater 233 , a heater core 234 , and a second direction switching valve 231 .
  • the condenser 120 may exchange heat with each other while passing the refrigerant and the coolant.
  • the second pump 232 is a means for pressurizing the cooling water so that the cooling water is circulated along the heating line 230 , and the second pump 232 is disposed at the rear of the condenser 120 in the flow direction of the cooling water and is on the cooling water line. can be installed.
  • the coolant heater 233 is a device for heating coolant, and may be disposed and connected to the rear of the second pump 232 and the front of the heater core 234 in the coolant flow direction. In addition, the coolant heater 233 may be operated when the temperature of the coolant is below a specific temperature, and various configurations such as an induction heater, a sheath heater, a PTC heater, and a film heater that can generate heat using electric power may be used.
  • the heater core 234 may be disposed in the air conditioner 190 of the vehicle, and the air flowing by the blower is heated through the heater core 234 and supplied to the interior of the vehicle to be used for indoor heating of the vehicle. .
  • the heater core 234 may be disposed and connected to the rear of the coolant heater 233 in the coolant flow direction.
  • the second direction switching valve 231 may be installed between the heater core 234 and the condenser 120 , and selectively connects or blocks the heating line 230 and the cooling line 210 to be described later. can be configured to
  • the second directional switching valve 231 is installed on the heating line 230 so that two cooling water line pipes are connected to the second directional switching valve 231 , and one branched from one side of the cooling line 210 .
  • the first connection line 250 is connected to the second direction switching valve 231
  • one second connection line 260 branched from the other side of the cooling line 210 is connected to the second direction switching valve 231 .
  • the cooling line 210 includes a radiator 211 , a first directional selector valve 212 , a fourth pump 252 , a second directional selector valve 231 , an electrical component 253 , a first coolant joint 271 , It may include a second coolant joint 262 , a first pump 214 , a battery 213 , a chiller 160 , and a third direction switching valve 215 .
  • the radiator 211 cools the coolant that has exchanged heat with the electric component 253 or the battery 213 , and the radiator 211 may be cooled by air cooling by the cooling fan 211a.
  • the first directional switching valve 212 is installed on the cooling line 210 so that two cooling water pipes are connected to the first directional switching valve 212 and the heating line 230 and the cooling line 210 are connected.
  • the second direction selector valve 231 and the first direction selector valve 212 may be connected to the first connection line 250 .
  • the first directional switching valve 212 is connected so that three coolant lines meet, and the first directional switching valve 212 is a three-way switching valve that can control the state in which the three coolant lines are connected or blocked. It could be a valve.
  • the fourth pump 252 is a means for pressurizing the cooling water so that the cooling water is circulated along the cooling line 210 .
  • the fourth pump 252 is installed on the first connection line 250 between the second directional selector valve 231 and the first directional selector valve 212, and is produced by the operation of the fourth pump 252. Cooling water may flow from the first directional selector valve 212 to the second directional selector valve 231 .
  • the second direction switching valve 231 is the same as described in the heating line 230 described above.
  • the electrical component 253 is disposed on the second connection line 260 connecting the second direction switching valve 231 and the second cooling water joint 262, so that the electrical component 253 can be cooled by the cooling water.
  • the electronic component 253 may be a driving motor, an inverter, an on-board charger (OBC), or the like.
  • the first pump 214 is a means for pressurizing the cooling water so that the cooling water is circulated along the cooling line 210 .
  • the first pump 214 is installed in the coolant line between the first coolant joint 271 and the battery 213 , so that coolant can flow from the first pump 214 to the battery 213 .
  • the battery 213 is a power source of the vehicle, and may be a driving source of various electronic components 253 in the vehicle.
  • the battery 213 may serve to store electricity by being connected to the fuel cell, or may serve to store electricity supplied from the outside.
  • the battery 213 may be disposed on the coolant line between the first pump 214 and the third direction switching valve 215 . Thus, the battery 213 may be cooled or heated by heat exchange with the flowing coolant.
  • the first coolant joint 271 is installed in the coolant line at the rear of the first directional switching valve 212 in the coolant flow direction, and the first coolant joint 271 is connected so that three coolant lines meet. That is, the first cooling water joint 271 is installed so that both sides are connected to the cooling line 210 , and the third connection line 270 may be connected to the lower side. Here, the third connection line 270 may be connected to pass through the chiller 160 .
  • the second coolant joint 262 may be installed at a point where the rear end of the second connection line 260 meets the cooling line 210 , and is connected so that three coolant lines meet at the second coolant joint 262 . That is, the second cooling water joint 262 is installed so that both sides are connected to the cooling line 210 , and the second connection line 260 may be connected to the upper side.
  • the chiller 160 is the same as described in the heating line 230 described above.
  • the third directional switching valve 215 is installed on the coolant line between the battery 213 and the second coolant joint 262 , and two coolant pipes are connected to the third directional switching valve 215 , and the third direction
  • the third connection line 270 is connected to the upper side of the switching valve 215 so that the battery 213 and the third connection line 270 are connected in parallel.
  • the first directional switching valve 212 may be a three-way directional switching valve capable of controlling a state in which three coolant lines are connected to each other or blocked.
  • the air conditioner 190 has a blower installed on one side to blow air, and a temperature control door may be installed inside the air conditioner 190 .
  • the evaporator 140 and the heater core 234 disposed in the air conditioner 190 allow the air discharged from the blower to pass through the evaporator 140 only and then flow into the room according to the operation of the temperature control door, or the evaporator 140 ), it may be disposed and configured to pass through the heater core 234 and be introduced into the room.
  • a fourth direction switching valve 261 for controlling the movement direction of the coolant that has passed through the electrical component 253 may be disposed in the second connection line 260 .
  • the fourth direction switching valve 261 has a fourth connection line 280 branched from the second connection line 260 is disposed, and the fourth connection line 280 is a third connection line 270 disposed on the third connection line 270 . 3 may be connected to the coolant joint 272 .
  • the third coolant joint 272 is disposed on the inlet side of the coolant flowing into the chiller 160 , and the coolant that has passed through the electrical component 253 flows into the chiller 160 according to the operation of the fourth directional valve 261 . can be
  • the electric component 253 and the chiller 160 may be connected in series.
  • FIG. 22 is a first embodiment of FIG. 21 .
  • the vehicle heat pump system shown in FIG. 22 has a structure in which the first coolant joint 271 and the third coolant joint 272 are connected as one component.
  • Four coolant flow paths may be connected to the integrated coolant joint 273 to which the first coolant joint 271 and the third coolant joint 272 are connected.
  • the integrated coolant joint 273 may be respectively connected to the first directional switching valve 212 , the fourth connection line 280 connected to the fourth directional switching valve 261 , the first pump 214 , and the chiller 160 . have.
  • the flow path of the integrated coolant joint 273 may be controlled through the first directional selector valve 212 , the third directional selector valve 215 , and the fourth directional selector valve 261 .
  • FIG. 23 is a view showing the operating state of the system in the maximum heating mode.
  • the compressor 100 operates to discharge a high-temperature and high-pressure refrigerant from the compressor 100 .
  • the refrigerant discharged from the compressor 100 is cooled by heat exchange with the cooling water in the condenser 120 .
  • the refrigerant cooled in the condenser 120 passes through the refrigerant branch 101 and passes through the second expansion valve 160 , and is throttled to expand the refrigerant, and then the expanded refrigerant flows into the chiller 160 and flows into the chiller 160 .
  • the refrigerant and the cooling water exchange heat, the cooling water is cooled, and the refrigerant can be heated.
  • the refrigerant that has passed through the chiller 160 is introduced into the compressor 100 again through the accumulator 170 .
  • the first expansion valve 130 may be blocked so that the refrigerant may not flow to the evaporator 140 .
  • the refrigerant is circulated while repeating the process as described above.
  • the cooling water may not flow in the cooling line 220 .
  • the cooling water of the cooling water circulation line 200 is circulated by the operation of the second pump 232 and the fourth pump 252 .
  • the cooling water may be heated while passing through the condenser 120 , heated by the cooling water heater 233 , may be heated by waste heat of the electrical component 253 , and may be cooled while passing through the chiller 160 .
  • the second directional selector valve 231 and the first directional selector valve 212 may be adjusted in a direction to separate the heating line 230 and the cooling line 210 .
  • the upper and right sides of the second directional switching valve 231 may be connected to each other to flow coolant, and the lower and left sides may be connected to each other to flow the coolant.
  • the left side and the lower side of the first directional switching valve 212 may be connected to each other so that coolant flows and the right side may be disconnected.
  • the third direction switching valve 215 may have an upper side and a left side connected to each other, and the right side may be blocked.
  • the cooling water of the heating line 230 passes through the second pump 232, the cooling water heater 233, the heater core 234, the second direction switching valve 231, and the condenser 120 in turn, and then back to the second pump ( 232) and the cycle is repeated.
  • the cooling water is heat-exchanged with the air blown by the blower of the air conditioner 190 while passing through the heater core 234 to heat the air, and the heated air is supplied to the interior of the vehicle to perform indoor heating.
  • cooling water of the cooling line 210 separated from the heating line 230 is from the fourth pump 252 to the second directional switching valve 231 , the electrical components 253 , the fourth directional switching valve 261 , and the third
  • the cooling water joint 272, the chiller 160, the third directional selector valve 215, the radiator 211, and the first directional selector valve 212 are introduced into the fourth pump 252 and the cycle is repeated. .
  • the upper side and the right side of the fourth direction switching valve 261 may be connected to each other so that the cooling water moves toward the chiller 160 , and the cooling water moves to the chiller 160 through the third cooling water joint 272 .
  • the electrical component 253 and the chiller 160 may be connected in series, and a cooling water flow path capable of absorbing both outdoor air and waste heat may be formed.
  • a cooling water flow path capable of absorbing both outdoor air and waste heat.
  • the cooling water may not flow toward the battery 213 through the first directional selector valve 212 and the third directional selector valve 215 .
  • 24 is a diagram illustrating an operating state of a system in a cooling mode.
  • the compressor 100 operates to discharge a high-temperature and high-pressure refrigerant from the compressor 100 .
  • the refrigerant discharged from the compressor 100 is cooled by heat exchange with the cooling water in the condenser 120 .
  • the refrigerant cooled and condensed in the water-cooled condenser 120 is then branched from the refrigerant branching unit 101 , and a part of the refrigerant passes through the refrigerant heat exchanger 180 , and then passes through the first expansion valve 130 , and is throttled to the refrigerant. is expanded, and then the expanded refrigerant exchanges heat with the cooling water of the cooling line 220 while passing through the evaporator 140 , and the cooling water of the cooling line 220 is cooled by the refrigerant.
  • the refrigerant evaporated in the evaporator 140 passes through the refrigerant heat exchanger 180 , exchanges heat with the refrigerant before flowing into the first expansion valve 130 , and then flows back into the compressor 100 through the accumulator 170 .
  • the remainder of the refrigerant branched from the refrigerant branching unit 101 is throttled while passing through the second expansion valve 160 to expand the refrigerant. As it evaporates, the coolant may be cooled. And the refrigerant evaporated in the chiller 160 is introduced into the compressor 100 again through the accumulator 170 .
  • the refrigerant passing through the evaporator 140 and the refrigerant passing through the chiller 160 are joined in the accumulator 170 and flowed into the compressor 100 , and then the refrigerant is circulated while repeating the above-described process.
  • the cooling water is circulated by the operation of the third pump 221 .
  • the coolant passes through the cabin cooler 222 and heat exchanges with the air blown by the blower of the air conditioner 190, the air is cooled, and the cooled air is supplied to the interior of the vehicle to perform indoor cooling.
  • the cooling water of the cooling water circulation line 200 is circulated by the operation of the second pump 232 , the fourth pump 252 , and the first pump 214 .
  • the refrigerant passing through the condenser 120, the electric component 253, and the battery 213 can be cooled by the cooling water, and the heated cooling water is externally generated by the operation of the cooling fan 211a in the electric radiator 211. It can be cooled by heat exchange with air.
  • the second directional selector valve 231 and the first directional selector valve 212 may be adjusted in a direction connecting the heating line 230 and the cooling line 210 .
  • the second direction switching valve 231 may have an upper side and a left side connected to each other to flow coolant, and a lower side and the right side to connect the cooling water to flow.
  • the left side and the lower side of the first directional switching valve 212 may be connected to each other so that coolant flows and the right side may be disconnected.
  • the third direction switching valve 215 may have an upper side and a right side connected to each other, and a left side side may be blocked.
  • the coolant is discharged from the electric radiator 211 to the first directional selector valve 212, the fourth pump 252, the second directional selector valve 231, the condenser 120, the second pump 232, the coolant heater ( 233), the heater core 234, the second direction switching valve 231, the electrical components 253, and the second cooling water joint 262 are introduced into the electrical radiator 211 in sequence and the cycle is repeated. do.
  • Cooling water does not flow from the first directional selector valve 212 to the first cooling water joint 271 by the first directional selector valve 212 , and the third directional selector valve 215 by the third directional selector valve 215 ) to the second coolant joint 262 , the coolant may not flow.
  • the coolant flows from the chiller 160 through the first coolant joint 271 , the first pump 214 , the battery 213 , and the third directional valve 215 , and then flows back into the chiller 160 and circulates. cycle is repeated. That is, the cooling line 210 is formed in a separate closed loop through which the cooling water is circulated between the battery 213 and the chiller 160 by the first directional selector valve 212 and the third directional selector valve 215, so that the battery ( 213) may be cooled separately.
  • 25 is a view showing an operating state of the system in a general heating mode.
  • the compressor 100 operates to discharge a high-temperature and high-pressure refrigerant from the compressor 100 . And the refrigerant discharged from the compressor 100 is cooled by heat exchange with the cooling water in the condenser 120 .
  • the first expansion valve 130 is closed so that the refrigerant does not pass through the first refrigerant line 100a in which the refrigerant heat exchanger 180 and the evaporator 140 are disposed, and the refrigerant passes through the refrigerant branch 101 to the third It flows into the chiller 160 through the expansion valve, and in the chiller 160, the refrigerant and the cooling water exchange heat to heat the refrigerant.
  • the refrigerant that has passed through the chiller 160 is introduced into the compressor 100 again through the accumulator 170 .
  • the cooling water may not flow in the cooling line 220 .
  • the cooling water of the cooling water circulation line 200 is circulated by the operation of the second pump 232 , the fourth pump 252 , and the first pump 214 .
  • the cooling water may be heated while passing through the condenser 120 , heated by the cooling water heater 233 , may be heated by the heat of the electrical components 253 and the battery 213 , and may be cooled while passing through the chiller 160 . have.
  • the second directional selector valve 231 and the first directional selector valve 212 may be adjusted in a direction to separate the heating line 230 and the cooling line 210 .
  • the upper and right sides of the second directional switching valve 231 may be connected to each other to flow coolant, and the lower and left sides may be connected to each other to flow the coolant.
  • the right side and the lower side of the first directional selector valve 212 may be connected to each other so that cooling water flows and the left side may be disconnected.
  • the cooling water of the heating line 230 passes through the second pump 232, the cooling water heater 233, the heater core 234, the second directional valve 231, and the condenser 120 in order, and then back to the second pump ( 232) and the cycle is repeated.
  • cooling water of the cooling line 210 separated from the heating line 230 is discharged from the fourth pump 252 to the second direction switching valve 231 , the electrical components 253 , the second cooling water joint 262 , and the third direction. It moves to the selector valve 215, and the third direction selector valve 215 may be connected to both the upper side and the left and right sides.
  • the refrigerant circulated through the first pump 214 moves to the third direction switching valve 215 through the battery 213 , joins with the refrigerant that has passed through the electrical component 253 , and moves toward the chiller 160 . .
  • the coolant cooled by the chiller 160 is branched and moved at the first coolant joint 271 .
  • the structure of cooling the room through the cabin cooler 222 has been described, but in another embodiment, the evaporator 140 is directly heat-exchanged with air, It can also be applied to general air conditioner structures that introduce cooled air into the room. As a result, in the above embodiment, the present invention can also be applied to a structure in which the coolant line flowing between the cabin cooler 222 and the cabin cooler 222 and the water-cooled evaporator 140 is omitted.
  • compressor 120 water-cooled condenser
  • first expansion valve 140 water-cooled evaporator
  • accumulator 180 refrigerant heat exchanger
  • cooling water circulation line 210 cooling line
  • radiator 211a cooling fan
  • first directional switching valve 213 battery
  • first pump 215 third directional valve
  • cooling line 221 third pump
  • heating line 231 second direction switching valve
  • heater core 250 first connection line

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Abstract

본 발명의 실시예는 냉매를 압축하여 순환시키는 압축기, 압축된 상기 냉매를 응축시키는 응축기, 응축된 상기 냉매를 팽창시키는 제1 팽창밸브, 상기 제1 팽창밸브에서 팽창된 상기 냉매를 냉각수와 열교환시켜 기화시키는 증발기, 상기 증발기를 통과한 냉각수를 공기와 열교환시켜 실내를 냉방하는 캐빈 쿨러 및 전장부품을 냉각하기 위한 냉각수를 외기와 열교환시키는 라디에이터를 포함하되, 난방 모드 시, 상기 라디에이터를 통과한 냉각수가 상기 증발기에 유입되는 것을 특징으로 한다.

Description

차량용 히트펌프 시스템
실시예는 차량용 히트펌프 시스템에 관한 것이다.
환경 친화적인 산업 발전 및 화석원료를 대체하는 에너지원의 개발 기조아래, 근래 자동차 산업에서 가장 주목받는 분야는 전기자동차와 하이브리드 자동차가 있다. 이들 전기자동차와 하이브리드 자동차에는 배터리가 장착되어 구동력을 제공하는데, 주행 운전뿐만 아니라 냉난방 시에도 배터리를 이용한다.
배터리를 이용하여 구동력을 제공하는 차량에서, 냉난방 시 배터리가 열원으로 사용된다는 것은 그만큼 주행거리가 감소된다는 것을 의미하는데, 위 문제를 극복하기 위하여 종래부터 가정용 냉난방장치로 널리 활용된 히트펌프 시스템을 자동차에 적용하는 방법이 제안되었다.
참고로 히트펌프란 저온의 열을 흡수하여 흡수된 열을 고온으로 이동시키는 것을 말한다. 일 예로서의 히트펌프는 액체 냉매가 증발기 내에서 증발하고 주위에서 열을 빼앗아 기체가 되며, 다시 응축기에 의해 주위에 열을 방출하면서 액화되는 사이클을 가진다. 이를 전기자동차 또는 하이브리드 자동차에 적용하면, 종래 일반적인 공조케이스에 부족한 열원을 확보할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 종래의 차량용 히트펌프 시스템에서 secondary loop 냉방시스템의 구조를 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 종래의 차량용 히트펌프 시스템은 압축기(10), 응축기(20), 팽창밸브(30) 및 칠러(40)를 순환하는 냉매 순환라인과 칠러(40)를 통과하는 냉매와 열교환하는 냉각수 순환라인을 이용하여 냉난방을 수행하고 있다.
그러나, secondary loop 냉방시스템 적용시 direct 냉방 시스템 대비 냉방 성능이 약한 문제가 있다. secondary loop 냉방 시스템은 공기를 직접 냉각시키는 것이 아닌, 냉각수를 1차로 냉각시키고, 그 냉각수로 공기를 냉각하여 냉방을 하는 시스템인바, 효율 측면에서 불리한 면이 존재한다.
실시예는 증발기에서 라디에이터로 외기를 흡열하여 난방 성능을 증대하는 것을 목적으로 한다.
또한, 흡열원으로 외기, 전장부품의 폐열 및 배터리 폐열을 선택적으로 사용하여 난방성능을 증대하는 것을 목적으로 한다.
또한, secondary loop를 이용하여 냉매 circuit을 단순화하고, 열교환기기 및 냉매 밸브 수를 감소하여 가격경쟁력을 확보하는 것을 목적으로 한다.
또한, 냉각수가 라디에이터와 전장부품을 직렬로 이동할 수 있는 냉각수 순환라인을 구성하는 것을 목적으로 한다.
또한, 이러한 구조를 이용하여 냉각수 순환라인에 동일한 유량이 흐르도록 하여 난방성능을 증대하는 것을 목적으로 한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급된 과제에 국한되지 않으며 여기서 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시예는, 냉매를 압축하여 순환시키는 압축기; 압축된 상기 냉매를 응축시키는 응축기; 응축된 상기 냉매를 팽창시키는 제1 팽창밸브; 상기 제1 팽창밸브에서 팽창된 상기 냉매를 냉각수와 열교환시켜 기화시키는 증발기; 상기 증발기를 통과한 냉각수를 공기와 열교환시켜 실내를 냉방하는 캐빈 쿨러; 및 전장부품을 냉각하기 위한 냉각수를 외기와 열교환시키는 라디에이터;를 포함하되, 난방 모드 시, 상기 라디에이터를 통과한 냉각수가 상기 증발기에 유입되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 응축기를 통해 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 실내를 난방하는 난방라인; 및 공기 또는 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 배터리 및 전장부품을 냉각시키는 냉각라인;을 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 냉각라인은 제3 냉각수 조인트 및 제5 냉각수 조인트가 배치되어 상기 라디에이터에서 상기 증발기를 순환하는 제5 냉각라인이 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제5 냉각라인에는 상기 증발기를 통해 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환하여 실내를 냉방하는 냉방라인이 연결되며, 상기 냉방라인에는 상기 캐빈 쿨러가 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제5 냉각라인에는 냉방라인을 연결하는 제4 냉각수 조인트와 상기 냉방라인으로 순환여부를 결정하는 제5 방향전환밸브가 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 냉방라인은, 상기 상기 증발기와 캐빈 쿨러의 사이에 연결된 제3 펌프를 포함하며, 상기 제3 펌프는 상기 제4 냉각수 조인트와 상기 증발기 사이에 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 냉각라인의 일측에서 분기되어 상기 난방라인과 연결되는 제1 연결라인; 및 상기 냉각라인의 타측에서 분기되어 상기 난방라인과 연결되는 제2 연결라인;을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 연결라인, 제2 연결라인 및 난방라인은 제2 방향전환밸브에 연결되며, 상기 제2 방향전환밸브에 의해 냉각라인과 난방라인이 서로 연결되거나 연결이 차단되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 전장부품은 상기 제2 연결라인 상에 배치되고, 상기 냉각라인 상에 배치되는 제1 냉각수 조인트에서 분기되는 제3 연결라인은 칠러를 통과하도록 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제2 연결라인에는 상기 전장부품을 통과한 냉각수의 이동방향을 제어하는 제4 방향전환밸브가 구비되며, 상기 제4 방향전환밸브는 제4 연결라인을 통해 상기 제3 연결라인의 제3 냉각수 조인트와 연결되며, 상기 제3 냉각수 조인트는 상기 칠러의 입구측에 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 응축기를 통과하는 냉매는 냉매분기부에서 일측으로 분기되어 제1 팽창밸브 및 증발기를 통과하는 제1 냉매라인과 상기 냉매분기부에서 타측으로 분기되어 제2 팽창밸브 및 칠러를 통과하는 제2 냉매라인을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 냉매라인에는 냉매열교환기가 배치되며, 상기 냉매열교환기는 상기 냉매분기부와 상기 제1 팽창밸브 사이에 배치되되, 상기 제1 팽창밸브로 유입되는 냉매와 상기 증발기를 통과한 냉매가 열교환되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 난방라인은, 상기 응축기를 통해 냉매와 열교환되는 냉각수와 실내로 유입되는 공기를 열교환하여 가열된 공기를 이용해 실내를 난방하는 히터코어, 및 냉각수의 유동 방향으로 상기 히터코어의 전방에 배치되어 냉각수를 가열하는 냉각수 히터를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 난방 모드시, 상기 제5 방향전환밸브는 상기 냉방라인의 유로를 차단하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제4 방향전환밸브는 상기 라디에이터와 상기 전장부품에서 흡열한 냉각수가 칠러를 통과하도록 냉각수의 방향을 제어하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 냉방 모드시, 상기 제5 방향전환밸브는 상기 냉방라인을 폐루프로 순환시키는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 압축기, 상기 응축기, 상기 증발기 및 칠러가 배치되어 냉매가 순환하는 냉매 순환라인; 공기 또는 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 배터리를 냉각하는 냉각라인; 캐빈 쿨러가 배치되며, 상기 증발기를 통과하는 냉각수를 이용하여 차량의 실내를 냉방하는 냉방라인; 및 상기 냉방라인과 상기 냉각라인을 연결하는 냉방연결라인;을 포함하며, 상기 냉각라인과 상기 냉방라인은 제1 방향전환밸브를 통해 연결되며, 공조모드에 따라, 상기 냉각라인과 냉방라인이 분리 및 연결되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 냉방연결라인의 일측은 상기 증발기와 상기 캐빈 쿨러 사이에 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 냉매 순환라인은 상기 압축기, 상기 응축기, 냉매 분기부, 상기 냉매 분기부에서 일측으로 분기되며 제1 팽창밸브와 상기 증발기가 배치되는 제1 냉매라인, 상기 냉매 분기부에서 타측으로 분기되며 제2 팽창밸브와 상기 칠러가 배치되는 제2 냉매라인 및 상기 제1 냉매라인과 상기 제2 냉매라인을 통과하는 냉매가 통과하는 어큐뮬레이터를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 냉매 순환라인은 상기 응축기를 통과하는 냉매와 상기 어큐뮬레이터를 통과하는 냉매가 열교환이 일어나는 냉매 열교환기를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 응축기를 통해 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 실내를 난방하는 난방라인을 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 냉각라인의 일측에서 분기되어 상기 난방라인과 연결되는 제1 연결라인 및 상기 냉각라인의 타측에서 분기되어 상기 난방라인과 연결되는 제2 연결라인을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 연결라인, 상기 제2 연결라인 및 상기 난방라인은 제2 방향전환밸브에 연결되며, 상기 제2 방향전환밸브에 의해 상기 냉각라인과 상기 난방라인이 서로 연결되거나 연결이 차단되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 전장부품은 제1 연결라인상에 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 냉각라인 상에 배치되는 제1 냉각수 조인트에서 분기되는 제3 연결라인은 칠러를 통과하도록 배치되며, 상기 제3 연결라인에는 상기 냉각라인과 연결되는 제3 방향전환밸브가 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제3 연결라인은 상기 배터리가 배치되는 냉각라인과 병렬로 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 연결라인과 상기 냉각라인의 연결부에는 리저버 탱크가 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 공조모드가 난방 모드인 경우, 상기 제1 방향전환밸브의 동작을 통해 상기 냉각라인의 일영역과 상기 냉방라인의 일 영역이 연결되어 냉각수가 순환되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 배터리는 상기 제3 연결라인에 배치되며, 상기 배터리와 상기 칠러 사이에는 제4 연결라인이 배치되되, 상기 제4 연결라인의 일측은 상기 제2 연결라인에, 타측은 상기 제3 연결라인에 연결되며, 상기 제2 연결라인과 상기 제4 연결라인이 연결되는 영역에는 제4 방향전환밸브가 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 응축된 상기 냉매를 팽창시키는 제2 팽창밸브; 상기 제2 팽창밸브에서 팽창된 상기 냉매를 냉각수와 열교환하는 칠러; 및 상기 냉각수에 의해 냉각되는 전장부품을 포함하되, 난방 모드 시, 상기 방열 열교환기를 통과한 냉각수가 상기 전장부품과 열교환한 후, 상기 칠러에 유입되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 열교환기를 통해 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 실내를 난방하는 난방라인; 및 공기 또는 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 발열부품 및 전장부품을 냉각시키는 냉각라인;을 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 냉각라인의 일측에서 분기되어 상기 난방라인과 연결되는 제1 연결라인; 및 상기 냉각라인의 타측에서 분기되어 상기 난방라인과 연결되는 제2 연결라인;을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 연결라인, 제2 연결라인 및 난방라인은 제2 방향전환밸브에 연결되며, 상기 제22 방향전환밸브에 의해 냉각라인과 난방라인이 서로 연결되거나 연결이 차단되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 전장부품은 상기 제2 연결라인 상에 배치되고, 상기 냉각라인 상에 배치되는 제1 냉각수 조인트에서 분기되는 제3 연결라인은 칠러를 통과하도록 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제2 연결라인에는 상기 전장부품을 통과한 냉각수의 이동방향을 제어하는 제4 방향전환밸브가 구비되며, 상기 제4 방향전환밸브는 제4 연결라인을 통해 상기 제3 연결라인의 제3 냉각수 조인트와 연결되며, 상기 제3 냉각수 조인트는 상기 칠러의 입구측에 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 냉각수 조인트와 상기 제3 냉각수 조인트는 일체로 형성되어 4개의 분기라인을 구비하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제2 열교환기를 통해 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환하여 실내를 냉방하는 제2 냉방라인;을 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제2 냉방라인은, 상기 제2 열교환기를 통해 냉매와 열교환되는 냉각수와 실내로 유입되는 공기를 열교환하여 냉각된 공기를 이용해 실내를 냉방하는 캐빈 쿨러, 및 상기 제2 열교환기와 캐빈 쿨러의 사이에 연결된 제3 펌프를 포함하며, 상기 제2 열교환기, 제3 펌프 및 상기 캐빈 쿨러가 연결된 냉각수 라인은 폐루프를 형성하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 실내로 공기를 송풍하는 송풍기가 구비된 공조장치;를 더 포함하고, 상기 제2 열교환기 및 제3 펌프는 공조장치의 외부에 배치되며, 상기 캐빈 쿨러는 공조장치의 내부에 배치된 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 열교환기를 통과한 냉매는 냉매분기부에서 일측으로 분기되어 상기 제1 팽창밸브 및 상기 제2 열교환기를 통과하는 제1 냉매라인과 상기 냉매분기부에서 타측으로 분기되어 상기 제2 팽창밸브 및 상기 칠러를 통과하는 제2 냉매라인으로 구분되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 냉매라인에는 냉매열교환기가 배치되며, 상기 냉매열교환기는 상기 냉매분기부와 상기 제1 팽창밸브 사이에 배치되되, 상기 제1 팽창밸브로 유입되는 냉매와 상기 제2 열교환기를 통과한 냉매가 열교환되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 난방라인은, 상기 제1 열교환기를 통해 냉매와 열교환되는 냉각수와 실내로 유입되는 공기를 열교환하여 가열된 공기를 이용해 실내를 난방하는 히터코어, 및 냉각수의 유동 방향으로 상기 히터코어의 전방에 배치되어 냉각수를 가열하는 냉각수 히터를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 냉방 모드시, 상기 난방라인과 상기 냉각라인은 서로 연결되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제4 방향전환밸브는 상기 칠러로 유입되는 냉각수를 차단하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 난방 모드시, 상기 난방라인과 상기 냉각라인은 서로 분리되며, 상기 냉각라인을 이동하는 냉각수는 상기 방열 열교환기와 상기 전장부품을 거치면서 흡열하며, 상기 칠러에서 냉매와 열교환하는 것을 특징으로 할 수 있다.
실시예에 따르면, 증발기에서 라디에이터로 외기를 흡열하여 난방성능을 향상시키는 효과가 있다.
또한, 냉방을 위한 펌프의 위치를 변경하여 흡열 냉각유로의 유량을 증대를 통해 난방성능을 향상시킬 수 있다.
또한, 흡열원으로 외기, 전장부품의 폐열 및 배터리 폐열을 선택적으로 활용하여 난방상황에 맞춰 난방성능을 향상시킬 수 있다.
실시예에 따르면, secondary loop를 이용하여 냉매 circuit을 단순화하고, 열교환기기 및 냉매 밸브 수를 감소하여 가격경쟁력을 확보할 수 있다.
또한, 복수의 밸브 구조를 이용하여 다양한 공조모드를 구현할 수 있다.
또한, 전장부품과 배터리의 폐열만으로 실내를 난방할 수 있는 효과가 있다.
또한, 난방을 수행하면서 배터리 승온이 가능한 효과가 있다.
또한, 시스템 구조의 개선으로 흡열성능 및 난방성능을 증대할 수 있다.
또한, 구조의 개선을 통해 종래의 냉난방 순환라인을 구현하면서, 난방의 효율을 증대하는 효과가 있다.
또한, 전장부품의 폐열의 흡수 성능을 증대하여 난방성능을 증대하며, 외기와 전장부품의 폐열을 동시에 흡열 가능한 구조로 최대 난방성능을 구현할 수 있다.
본 발명의 다양하면서도 유익한 장점과 효과는 상술한 내용에 한정되지 않으며, 본 발명의 구체적인 실시형태를 설명하는 과정에서 보다 쉽게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 종래의 차량용 히트펌프 시스템에서 secondary loop 냉방시스템의 구조를 나타내는 도면이고,
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템의 구조도이고,
도 3은 도 2의 제1 실시예이고,
도 4는 도 2에서 난방 모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이고,
도 5는 도 3에서 난방 모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이고,
도 6는 도 3에서 냉방 모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이고,
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템의 구조도이고,
도 8은 도 7의 제1 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 9는 도 7의 제2 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 10은 도 7의 제3 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 11은 도 7의 제4 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 12는 도 7의 제5 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 13은 도 1의 제6 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 14는 본 발명의 제3 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템의 구조도이고,
도 15는 도 14의 제1 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 16은 도 14의 제2 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 17은 도 14의 제3 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 18은 도 14의 제4 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 19는 도 14의 제5 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 20은 도 8의 제6 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고,
도 21은 본 발명의 제4 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템의 구조도이고,
도 22는 도 21의 제1 실시예이고,
도 23은 도 21에서 최대 난방 모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이고,
도 24는 도 21에서 냉방 모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이고,
도 25는 일반 난방모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
다만, 본 발명의 기술 사상은 설명되는 일부 실시 예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 기술 사상 범위 내에서라면, 실시 예들간 그 구성 요소들 중 하나 이상을 선택적으로 결합, 치환하여 사용할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용되는 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는, 명백하게 특별히 정의되어 기술되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해될 수 있는 의미로 해석될 수 있으며, 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미를 고려하여 그 의미를 해석할 수 있을 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다.
본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함할 수 있고, “A 및(와) B, C 중 적어도 하나(또는 한 개 이상)”로 기재되는 경우 A, B, C로 조합할 수 있는 모든 조합 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다.
이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등으로 한정되지 않는다.
그리고, 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 ‘연결’, ‘결합’ 또는 ‘접속’된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결, 결합 또는 접속되는 경우뿐만 아니라, 그 구성 요소와 그 다른 구성 요소 사이에 있는 또 다른 구성 요소로 인해 ‘연결’, ‘결합’ 또는 ‘접속’ 되는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 각 구성 요소의 “상(위) 또는 하(아래)”에 형성 또는 배치되는 것으로 기재되는 경우, 상(위) 또는 하(아래)는 두 개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되는 경우뿐만 아니라 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 형성 또는 배치되는 경우도 포함한다. 또한, “상(위) 또는 하(아래)”으로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 2 내지 도 25는, 본 발명을 개념적으로 명확히 이해하기 위하여, 주요 특징 부분만을 명확히 도시한 것이며, 그 결과 도해의 다양한 변형이 예상되며, 도면에 도시된 특정 형상에 의해 본 발명의 범위가 제한될 필요는 없다.
도 2 내지 도 6은 본 발명의 제1 실시예를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템의 구조도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템은 냉매가 순환되어 실내를 냉방하는 냉매 순환라인(100) 및 냉각수가 순환되어 실내를 난방하고 부품들을 냉각하는 냉각수 순환라인(200)으로 구성될 수 있다. 그리고 냉각수 순환라인(200)은 실내 난방을 위한 난방라인(230) 및 전장부품(253)과 배터리(213)의 냉각을 위한 냉각라인(210)을 포함할 수 있다.
냉매 순환라인(100)은 압축기(110), 응축기(120), 냉매분기부(101), 냉매분기부(101)에서 일측으로 분기되어 제1 챙창밸브 및 증발기(140)를 통과하는 제1 냉매라인(100a)과 냉매분기부(101)에서 타측으로 분기되어 제2 팽창밸브 및 칠러(160)를 통과하는 제2 냉매라인(100b), 제1 냉매라인(100a)과 제2 냉매라인(100b)을 통과한 냉매가 통과하는 어큐뮬레이터(170)를 포함할 수 있다. 어큐뮬레이터(170)를 통과한 냉매는 압축기(110)로 재유입되어 냉매 순환이 일어나게 된다.
이때, 제1 냉매라인(100a)에는 냉매 열교환기(180)가 배치되며, 냉매 열교환기(180)는 냉매분기부(101)와 제1 팽창밸브(130)사시에 배치되되, 제1 팽창밸브(130)로 유입되는 냉매와 증발기(140)를 통과한 냉매가 열교환될 수 있다.
압축기(110)는 엔진(내연기관) 또는 모터 등으로부터 동력을 전달받아 구동하면서 냉매를 흡입하여 압축한 후 고온 고압의 기체 상태로 응축기(120) 측에 배출하게 된다.
응축기(120)는 냉방모드 및 난방모드 시 모두 응축기(120) 역할을 하게된다. 응축기(120)에 흐르는 냉매는 후술할 냉각수 순환라인(200) 상의 냉각수와 서로 열교환된 후 제1 팽창밸브(130)로 이동하게 된다. 이와 같이 응축기(120)의 냉매에 의해 가열된 냉각수는 냉각수 순환라인(200)을 통해 실내열교환기로 공급될 수 있다. 일실시예로, 응축기(120)는 수냉식 응축기(120)가 사용될 수 있다.
냉매분기부(101)는 냉매가 제1 냉매라인(100a) 및 제2 냉매라인(100b)으로 분기되도록 한다.
제1 냉매라인(100a)은 제1 팽창밸브(130)와 증발기(140)가 배치될 수 있다.
제1 팽창밸브(130)는 제1 냉매라인(100a)에서 유입되는 냉매를 교축하거나 바이패스 시키거나 냉매의 흐름을 차단하는 역할을 할 수 있으며, 냉매의 유동 방향으로 증발기(140)의 입구측에 배치될 수 있다.
증발기(140)는 공조케이스의 내부에 설치되고, 제1 냉매라인(100a)에 배치되어 제1 팽창밸브(130)에서 배출된 냉매가 공급되고, 블로어를 통해 공조케이스의 내부를 유동하는 공기가 증발기(140)를 통과하는 과정에서 증발기(140) 내부의 저온 저압의 냉매와 열교환하여 냉풍으로 바뀐 뒤, 차량 실내로 토출되어 차실내를 냉방하게 된다.
제2 냉매라인(100b)은 제2 팽창밸브와 칠러(160)가 배치될 수 있다.
제2 팽창밸브는 제2 냉매라인(100b)에서 유입되는 냉매를 교축하거나 바이패스 시키거나 냉매의 흐름을 차단하는 역할을 할 수 있으며, 냉매의 유동 방향으로 칠러(160)의 입구측에 배치될 수 있다.
칠러(160)는 제2 팽창밸브에서 배출된 저온 저압의 냉매가 공급되어 냉각수 순환라인(200)에서 이동하는 냉각수와 열교환된다. 칠러(160)에서 열교환된 차가운 냉각수는 냉각수 순환라인(200)을 순환하여 고온의 배터리(213)와 열교환될 수 있다. 즉 배터리(213)는 냉매와 열교환되는 것이 아니라 냉각수와 열교환된다.
어큐뮬레이터(170)는 압축기(110)의 입구 측에 설치되어 증발기(140) 및/또는 칠러(160)를 경유한 냉매가 합류되며, 냉매 중 액상 냉매와 기상 냉매를 분리하여 기상 냉매만 압축기(110)로 공급될 수 있도록 한다.
냉매 열교환기(180)는 제1 팽창밸브(130)로 유입되는 냉매와 증발기(140)에서 배출되는 냉매를 상호 열교환시켜 냉방 성능을 향상시키는 역할을 한다. 여기에서 냉매 열교환기(180)는 냉매분기부(101)와 제1 팽창밸브(130)를 연결하는 증발기(140)로 냉매가 유입되는 유입측 냉매라인이 통과하고, 증발기(140)와 어큐뮬레이터(170)를 연결하는 증발기(140)에서 냉매가 배출되는 배출측 냉매라인이 통과하며, 유입측 냉매라인과 배출측 냉매라인을 통과하는 냉매들 간 열교환이 일어날 수 있다.
그리하여 냉매 열교환기(180)에 의해 제1 팽창밸브(130)로 유입되기 전에 냉매는 더욱 냉각될 수 있으며, 증발기(140)를 통한 냉방 성능이 향상됨과 동시에 냉방 시스템의 효율이 향상될 수 있다. 특히, 냉매 열교환기(180)는 칠러(160)와 병렬로 연결된다.
즉, 냉매 열교환기(180)는 응축기(120)와 칠러(160) 사이 냉매 라인에 직렬 배치되는 것이 아닌, 증발기(140)와 인접하게 배치되어 냉매 열교환기(180) 및 증발기(140)는 직렬로 배치되어 연결될 수 있다. 만약, 냉매 열교환기가 수랭식 응축기(120)와 칠러(160) 사이에 직렬로 배치될 경우, 난방 모드 시 저압측 압력 강하로 작용하여 난방 성능이 감소될 수 있다. 반대로, 냉매 열교환기가 병렬로 연결될 경우 냉방 성능은 물론 난방 성능도 증가되는데, 이는 난방 모드의 냉매 흐름 상 응축기(120)와 칠러(160) 사이에 냉매 열교환기가 없기 때문이다.
냉각수 순환라인(200)은 실내 난방을 위한 난방라인(230), 전장부품(253) 및 배터리(213)의 냉각을 위한 냉각라인(210)과 냉방라인(220)을 포함할 수 있다.
난방라인(230)은 응축기(120), 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233), 히터코어(234) 및 제2 방향전환밸브(231)를 포함할 수 있다.
응축기(120)는 상기한 바와 같이 냉매 및 냉각수가 통과하면서 서로 열교환될 수 있다.
제2 펌프(232)는 난방라인(230)을 따라 냉각수가 순환되도록 냉각수를 압송하는 수단이며, 제2 펌프(232)는 냉각수의 유동 방향으로 응축기(120)의 후방에 배치되어 냉각수라인 상에 설치될 수 있다.
냉각수 히터(233)는 냉각수를 가열하는 장치이며, 냉각수의 유동 방향으로 제2 펌프(232)의 후방 및 히터코어(234)의 전방에 배치되어 연결될 수 있다. 그리고 냉각수 히터(233)는 냉각수의 온도가 특정한 온도 이하일 경우 가동될 수 있으며, 전력을 이용해 발열할 수 있는 인덕션 히터, 씨즈 히터, 피티씨 히터, 필름 히터 등 다양한 구성들이 사용될 수 있다.
히터코어(234)는 차량의 공조장치(190) 내에 배치될 수 있으며, 송풍기에 의해 유동되는 공기가 히터코어(234)를 거치며 승온되어 차량의 실내로 공급되어 차량의 실내 난방에 이용될 수 있다. 그리고 히터코어(234)는 냉각수의 유동 방향으로 냉각수 히터(233)의 후방에 배치되어 연결될 수 있다.
제2 방향전환밸브(231)는 히터코어(234)와 응축기(120)의 사이에 설치될 수 있으며, 난방라인(230)과 이후에 설명할 냉각라인(210)을 선택적으로 연결하거나 연결을 차단하도록 구성될 수 있다.
보다 상세하게 제2 방향전환밸브(231)는 난방라인(230) 상에 설치되어 2개의 냉각수라인 배관이 제2 방향전환밸브(231)에 연결되고, 냉각라인(210)의 일측에서 분기된 1개의 제1 연결라인(250)이 제2 방향전환밸브(231)에 연결되며, 냉각라인(210)의 타측에서 분기된 1개의 제2연결라인이 제2 방향전환밸브(231)에 연결될 수 있다. 즉, 제2 방향전환밸브(231)에서는 4개의 냉각수 라인이 만나도록 연결되며, 제2 방향전환밸브(231)는 4개의 냉각수 라인들이 서로 연결되거나 차단된 상태를 조절할 수 있는 4방향의 방향전환밸브가 될 수 있다.
냉각라인(210)은 라디에이터(211), 제1 방향전환밸브(212), 제4 펌프(252), 제2 방향전환밸브(231), 전장부품(253), 제1 냉각수 조인트(271), 제2 냉각수 조인트(262), 제1 펌프(214), 배터리(213), 칠러(160) 및 제3 방향전환밸브(215)를 포함할 수 있다.
라디에이터(211)는 전장부품(253) 또는 배터리(213)와 열교환된 냉각수를 냉각시키며, 라디에이터(211)는 냉각팬(211a)에 의해 공랭식으로 냉각될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)는 냉각라인(210) 상에 설치되어 2개의 냉각수 배관이 제1 방향전환밸브(212)에 연결되고, 난방라인(230)과 냉각라인(210)이 연결되도록 제2 방향전환밸브(231)와 제1 방향전환밸브(212)가 제1 연결라인(250)으로 연결될 수 있다.
즉, 제1 방향전환밸브(212)는 3개의 냉각수라인이 만나도록 연결되며, 제1 방향전환밸브(212)는 3개의 냉각수라인들이 서로 연결되거나 차단된 상태를 조절할 수 있는 3방향의 방향전환밸브가 될 수 있다.
제4 펌프(252)는 냉각라인(210)을 따라 냉각수가 순환되도록 냉각수를 압송하는 수단이다. 그리고 제4 펌프(252)는 제2 방향전환밸브(231)와 제1 방향전환밸브(212) 사이의 제1 연결라인(250) 상에 설치되어, 제4 펌프(252)의 작동에 의해 제1 방향전환밸브(212)에서 제2 방향전환밸브(231)쪽으로 냉각수가 흐를 수 있다.
제2 방향전환밸브(231)는 상기한 난방라인(230)에서 설명한 바와 같다.
전장부품(253)은 제2 방향전환밸브(231)와 제2 냉각수 조인트(262)를 연결하는 제2 연결라인(260) 상에 배치되어, 냉각수에 의해 전장부품(253)이 냉각될 수 있다. 그리고 전장부품(253)은 구동 모터, 인버터, 충전기(OBC; On Board Charger) 등이 될 수 있다.
제1 펌프(214)는 냉각라인(210)을 따라 냉각수가 순환되도록 냉각수를 압송하는 수단이다. 그리고 제1 펌프(214)는 제1 냉각수 조인트(271)와 배터리(213) 사이의 냉각수라인에 설치되어, 제1 펌프(214)에서 배터리(213)쪽으로 냉각수가 흐를 수 있다.
배터리(213)는 차량의 동력원이며, 차량 내 각종 전장부품(253)의 구동원이 될 수 있다. 또한 배터리(213)는 연료전지와 연결되어 전기를 저장하는 역할을 하거나, 외부에서 공급되는 전기를 저장하는 역할을 할 수 있다. 그리고 배터리(213)는 제1 펌프(214)와 제3 방향전환밸브(215) 사이의 냉각수라인 상에 배치될 수 있다. 그리하여 유동되는 냉각수와 열교환되어 배터리(213)가 냉각되거나 가열될 수 있다.
제1 냉각수 조인트(271)는 냉각수의 유동방향으로 제1 방향전환밸브(212)의 후방의 냉각수라인에 설치되며, 제1 냉각수 조인트(271)는 3개의 냉각수라인이 만나도록 연결된다. 즉, 제1 냉각수 조인트(271)는 냉각라인(210) 상에 양측이 연결되도록 설치되며, 하측에는 제3 연결라인(270)이 연결될 수 있다. 여기에서 제3 연결라인(270)은 칠러(160)를 통과하도록 연결될 수 있다.
제2 냉각수 조인트(262)는 제2 연결라인(260)의 후단이 냉각라인(210)과 만나는 지점에 설치될 수 있으며, 제2 냉각수 조인트(262)에서 3개의 냉각수라인이 만나도록 연결된다. 즉, 제2 냉각수 조인트(262)는 냉각라인(210) 상에 양측이 연결되도록 설치되며, 상측에는 제2 연결라인(260)이 연결될 수 있다.
칠러(160)는 상기한 난방라인(230)에서 설명한 바와 같다.
제3 방향전환밸브(215)는 배터리(213)와 제2 냉각수 조인트(262) 사이의 냉각수라인 상에 설치되며, 2개의 냉각수 배관이 제3 방향전환밸브(215)에 연결되고, 제3 방향전환밸브(215)의 상측에 제3 연결라인(270)이 연결되어 배터리(213)와 제3 연결라인(270)이 병렬로 연결되도록 구성될 수 있다. 이때, 제1 방향전환밸브(212)는 3개의 냉각수라인들이 서로 연결되거나 차단된 상태를 조절할 수 있는 3방향의 방향전환밸브가 될 수 있다.
그리고 공조장치(190)는 공기를 송풍시킬 수 있도록 일측에 송풍기가 설치되어 있으며, 공조장치(190)의 내부에는 온도조절도어가 설치될 수 있다. 또한, 공조장치(190) 내에 배치된 증발기(140) 및 히터코어(234)는 온도조절도어의 작동에 따라 송풍기에서 토출된 공기가 증발기(140)만을 거친 후 실내로 유입되도록 하거나, 증발기(140)를 거친 후 히터코어(234)를 통과하여 실내로 유입될 수 있도록 배치 및 구성될 수 있다.
냉각라인(210)에는 제5 연결라인(290)이 배치될 수 있다. 제5 연결라인(290)은 라디에이터(211)와 제1 방향전환밸브(212) 사이에 배치되는 제6 냉각수 조인트(290c)와 라디에이터(211)와 제2 냉각수 조인트(262) 사이에 배치되는 제5 냉각수 조인트(290b)를 연결할 수 있다.
제5 연결라인(290)은 증발기(140)를 통과하도록 배치될 수 있으며, 공조모드에 따라 라디에이터(211)를 통과한 냉각수가 증발기(140)를 거쳐 순환되도록 할 수 있다.
제5 연결라인(290)에는 증발기(140)의 입구측에 제4 냉각수 조인트(290a)가 배치될 수 있으며, 증발기(140)의 출구측에는 제5 방향전환밸브(291)가 배치될 수 있다.
제4 냉각수 조인트(290a)와 제5 방향전환밸브(291)에는 냉방라인(220)이 연결될 수 있다.
냉방라인(220)은 증발기(140), 캐빈쿨러(222) 및 제3 펌프(221)를 포함할 수 있다. 여기에서 증발기(140), 캐빈쿨러(222) 및 제3 펌프(221)가 연결된 냉각수 라인은 제5 방향전환밸브(291)의 동작에 따라 폐루프를 형성할 수 있다.
증발기(140)는 상기한 바와 같이 냉매 및 냉각수가 통과하면서 서로 열교환될 수 있다.
캐빈쿨러(222)는 공랭식 증발기(140)의 역할을 하며, 증발기(140)를 통과하는 냉매와 열교환되어 냉각된 냉각수가 통과한다. 그리고 캐빈쿨러(222)는 공조장치(190)의 내부에 배치되어, 공조장치(190)의 송풍기에 의해 유동되는 공기가 캐빈쿨러(222)를 거치며 냉각되어 차량의 실내로 공급됨으로써 차량의 실내 냉방에 이용될 수 있다.
제3 펌프(221)는 냉방라인(220)을 따라 냉각수가 순환되도록 냉각수를 압송하는 역할을 한다. 그리고 제3 펌프(221)는 증발기(140)와 제4 냉각수 조인트(290a) 사이의 제5 연결라인(290) 상에 설치되며, 제3 펌프(221)의 작동에 의해 냉각수를 순환시킬 수 있다.
그리하여 본 발명의 차량용 히트펌프 시스템은 차량 실내의 냉방을 위해 냉각수를 이용한 냉방라인(220)을 적용함에 따라 냉매가 순환되는 냉매 순환라인(100)이 차량의 실내에 배치되지 않고 실외에 배치될 수 있어, 냉매 배관의 길이가 축소되어 냉매의 충진량을 줄일 수 있으며 냉매 순환라인(100)의 구성요소들을 모듈화 할 수 있는 장점이 있다. 또한, 냉매 순환라인(100)에 사용되는 냉매를 고효율의 자연 냉매를 사용할 수 있어 열관리 시스템의 효율이 향상되는 장점이 있다.
도 3은 도 2의 제1 실시예이다. 도 3은 도 2에서 제4 연결라인이 배치되는 구조를 나타내고 있다.
도 3을 참조하면, 제2 연결라인(260)에는 전장부품(253)을 통과한 냉각수의 이동방향을 제어하는 제4 방향전환밸브(261)가 배치될 수 있다. 제4 방향전환밸브(261)는 제2 연결라인(260)에서 분기되는 제4 연결라인(280)이 배치되며, 제4 연결라인(280)은 제3 연결라인(270)상에 배치되는 제3 냉각수 조인트(272)에 연결될 수 있다.
제3 냉각수 조인트(272)는 칠러(160)로 유입되는 냉각수의 입구측에 배치되어 제4 방향전환밸브(261)의 동작에 따라 전장부품(253)을 통과한 냉각수가 칠러(160)측으로 유입될 수 있다.
일실시예로, 제4 방향전환밸브(261)의 상측과 우측이 연결되는 경우, 전장부품(253)과 칠러(160)는 직렬로 연결될 수 있다.
도 4는 도 2에서 난방 모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면, 냉매 순환라인(100)에서는 압축기(110)가 작동하여 압축기(110)에서 고온고압의 냉매가 토출된다. 그리고 압축기(110)에서 토출된 냉매는 응축기(120)에서 냉각수와 열교환되어 냉각된다. 이어서 응축기(120)에서 냉각되어 응축된 냉매는 이후 냉매분기부(101)에서 분기되어 냉매의 일부는 냉매 열교환기(180)를 통과한 후 제1 팽창밸브(130)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 증발기(140)를 거치면서 2차 냉방라인(250)의 냉각수와 열교환되어, 냉매에 의해 2차 냉방라인(250)의 냉각수가 냉각된다.
그리고 증발기(140)에서 증발된 냉매는 냉매 열교환기(180)를 거치며 제1 팽창밸브(130)로 유입되기 전의 냉매와 열교환된 후 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 다시 압축기(110)로 유입된다.
또한, 냉매분기부(101)에서 분기된 냉매의 나머지는 제2 팽창밸브(150)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 칠러(160)를 거치면서 냉각수와 열교환되어 냉매가 증발되면서 냉각수가 냉각될 수 있다. 그리고 칠러(160)에서 증발된 냉매는 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 다시 압축기(110)로 유입된다.
이와 같이 증발기(140)를 통과한 냉매와 칠러(160)를 통과한 냉매가 어큐뮬레이터(170)에서 합류되어 압축기(110)로 유입된 후, 상기한 바와 같은 과정을 반복하면서 냉매가 순환된다.
한편, 냉각수 순환라인(200)의 냉각수는 제2 펌프(232), 제4 펌프(252), 제1 펌프(214) 및 제3 펌프(221)의 작동에 의해 순환된다. 그리고 냉각수는 응축기(120)를 통과하면서 가열되고, 냉각수 히터(212)에 의해 가열되며, 전장부품(253)의 폐열로 가열될 수 있으며, 칠러(160)를 통과하면서 냉각될 수 있다. 이때, 제2 방향전환밸브(231) 및 제1 방향전환밸브(212)는 난방라인(230)과 냉각라인(210)을 분리하는 방향으로 조절될 수 있다.
보다 상세하게는 제2 방향전환밸브(231)는 상측과 우측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 하측과 좌측이 서로 연결되어 냉각수가 유통될 수 있다. 그리고 제1 방향전환밸브(212)는 우측과 하측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 좌측은 연결이 차단될 수 있다.
또한, 제3 방향전환밸브(215)는 상측, 좌측 및 우측이 모두 개방될 수 있다.
그리하여 난방라인(230)의 냉각수는 제2 펌프(232), 냉각수 히터(212), 히터코어(234), 제2 방향전환밸브(231) 및 응축기(120)를 차례대로 거쳐 다시 제2 펌프(232)로 유입되어 순환되는 사이클이 반복된다.
이때, 냉각수는 히터코어(234)를 거치면서 공조장치(190)의 송풍기에 의해 송풍되는 공기와 열교환되어 공기가 가열되며, 가열된 공기를 차량의 실내로 공급하여 실내 난방이 이루어진다.
그리고 난방라인(230)과 분리된 냉각라인(210)의 냉각수는 제4 펌프(252)에서부터 제2 방향전환밸브(231), 전장부품(253), 제2 냉각수 조인트(262), 제3 방향전환밸브(215), 칠러(160), 제1 냉각수 조인트(271), 제1 방향전환밸브(212)를 차례대로 거쳐 다시 제4 펌프(252)로 유입되어 순환되는 사이클이 반복된다.
또한, 배터리(213)를 통과하는 냉각수는 제1 펌프(214)를 통해 순환하게 되며, 제3 방향전환밸브(215)에서 합류되어 상측으로 유동된 후 제1 냉각수 조인트(271)에서 양쪽으로 분기될 수 있다.
이때, 제1 방향전환밸브(212)의 좌측은 차단되나, 제3 펌프(221)에 의해 별도의 냉각수 순환라인이 형성될 수 있다.
라디에이터(211)를 거친 냉각수는 제3 펌프(221)에 의해 제3 냉각수 조인트(215)에서 하부로 순환될 수 있으며, 증발기(140)와 제5 냉각수 조인트(290b)를 거쳐 라디에이터(211)로 재유입되는 순환라인이 형성될 수 있다. 이를 통해 냉각수는 증발기(140)에서 라디에이터(211)로 외기를 흡열할 수 있다. 또한, 제3 펌프(221)를 제5 연결라인(290)상에 배치하여 흡열 냉각수로에 유량을 증대하여 난방성능을 증대할 수 있다.
이 경우, 제5 연결라인(290)과 연결되는 제5 방향전환밸브(291)는 상측과 하측이 연결되고 우측을 차단하여 냉방라인(220)으로 냉각수가 순환되는 것을 차단할 수 있다.
도 5는 도 3에서 난방 모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면, 냉매 순환라인(100)에서는 압축기(110)가 작동하여 압축기(110)에서 고온고압의 냉매가 토출된다. 그리고 압축기(110)에서 토출된 냉매는 응축기(120)에서 냉각수와 열교환되어 냉각된다. 이어서 응축기(120)에서 냉각되어 응축된 냉매는 이후 냉매분기부(101)에서 분기되어 냉매의 일부는 냉매 열교환기(180)를 통과한 후 제1 팽창밸브(130)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 증발기(140)를 거치면서 2차 냉방라인(250)의 냉각수와 열교환되어, 냉매에 의해 2차 냉방라인(250)의 냉각수가 냉각된다.
그리고 증발기(140)에서 증발된 냉매는 냉매 열교환기(180)를 거치며 제1 팽창밸브(130)로 유입되기 전의 냉매와 열교환된 후 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 다시 압축기(110)로 유입된다.
또한, 냉매분기부(101)에서 분기된 냉매의 나머지는 제2 팽창밸브(150)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 칠러(160)를 거치면서 냉각수와 열교환되어 냉매가 증발되면서 냉각수가 냉각될 수 있다. 그리고 칠러(160)에서 증발된 냉매는 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 다시 압축기(110)로 유입된다.
이와 같이 증발기(140)를 통과한 냉매와 칠러(160)를 통과한 냉매가 어큐뮬레이터(170)에서 합류되어 압축기(110)로 유입된 후, 상기한 바와 같은 과정을 반복하면서 냉매가 순환된다.
냉각수 순환라인(200)의 냉각수는 제2 펌프(232), 제4 펌프(252) 및 제3 펌프(221)의 작동에 의해 순환된다. 그리고 냉각수는 응축기(120)를 통과하면서 가열되고, 냉각수 히터(233)에 의해 가열되며, 전장부품(253)의 폐열로 가열될 수 있으며, 칠러(160)를 통과하면서 냉각될 수 있다.
이때, 제2 방향전환밸브(231) 및 제1 방향전환밸브(212)는 난방라인(230)과 냉각라인(210)을 분리하는 방향으로 조절될 수 있다. 보다 상세하게는 제2 방향전환밸브(231)는 상측과 우측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 하측과 좌측이 서로 연결되어 냉각수가 유통될 수 있다. 그리고 제1 방향전환밸브(212)는 좌측과 하측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 우측은 연결이 차단될 수 있다. 또한, 제3 방향전환밸브(215)는 상측과 좌측이 서로 연결되고 우측은 차단될 수 있다.
그리하여 난방라인(230)의 냉각수는 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233), 히터코어(234), 제2 방향전환밸브(231) 및 응축기(120)를 차례대로 거쳐 다시 제2 펌프(232)로 유입되어 순환되는 사이클이 반복된다. 이때, 냉각수는 히터코어(234)를 거치면서 공조장치(190)의 송풍기에 의해 송풍되는 공기와 열교환되어 공기가 가열되며, 가열된 공기를 차량의 실내로 공급하여 실내 난방이 이루어진다.
그리고 난방라인(230)과 분리된 냉각라인(210)의 냉각수는 제4 펌프(252)에서부터 제2 방향전환밸브(231), 전장부품(253), 제4 방향전환밸브(261), 제3 냉각수 조인트(272), 칠러(160), 제3 방향전환밸브(215), 라디에이터(211)를 거치며, 라디에이터를 거친 냉각수는 제3 냉각수 조인트(272)에서 분기되어 일부는 제1 방향전환밸브(212)를 거쳐 제4 펌프(252)로 유입되고, 나머지 일부는 제5 연결라인(290)을 따라 증발기(140)에서 열교환 후, 다시 제5 냉각수 조인트(254)로 이동하여 제3 방향전환밸브(215)를 통과하는 냉각수와 합류하여 라디에이터(211)로 이동하게 된다.
여기서 제4 방향전환밸브(261)는 칠러(160)측으로 냉각수가 이동하도록 상측과 우측이 서로 연결될 수 있으며, 냉각수는 제3 냉각수 조인트(272)를 거쳐 칠러(160)로 이동하게 된다.
이를 통해 전장부품(253)과 칠러(160)가 직렬로 연결될 수 있으며, 외기와 폐열을 모두 흡수할 수 있는 냉각수 유로가 형성될 수 있다. 이러한 구조에서는 라디에이터(211)와 전장부품(253) 및 칠러(160)를 순환하는 냉각라인(210) 상에 분기되는 부분이 없어 거의 동일한 유량이 흘러 난방성능을 향상시킬 수 있다.
이때, 제1 방향전환밸브(212) 및 제3 방향전환밸브(215)를 통해 배터리(213)측으로 냉각수가 흐르지 않을 수 있다.
도 6는 도 3에서 냉방 모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이다.
도 6을 참조하면, 냉매 순환라인(100)에서는 압축기(110)가 작동하여 압축기(110)에서 고온고압의 냉매가 토출된다. 그리고 압축기(110)에서 토출된 냉매는 응축기(120)에서 냉각수와 열교환되어 냉각된다. 이어서 수랭식 응축기(120)에서 냉각되어 응축된 냉매는 이후 냉매분기부(101)에서 분기되어 냉매의 일부는 냉매 열교환기(180)를 통과한 후 제1 팽창밸브(130)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 증발기(140)를 거치면서 2차 냉방라인(250)의 냉각수와 열교환되어, 냉매에 의해 2차 냉방라인(250)의 냉각수가 냉각된다.
그리고 증발기(140)에서 증발된 냉매는 냉매 열교환기(180)를 거치며 제1 팽창밸브(130)로 유입되기 전의 냉매와 열교환된 후 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 다시 압축기(110)로 유입된다.
또한, 냉매분기부(101)에서 분기된 냉매의 나머지는 제2 팽창밸브를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 칠러(160)를 거치면서 냉각수와 열교환되어 냉매가 증발되면서 냉각수가 냉각될 수 있다. 그리고 칠러(160)에서 증발된 냉매는 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 다시 압축기(110)로 유입된다.
이와 같이 증발기(140)를 통과한 냉매와 칠러(160)를 통과한 냉매가 어큐뮬레이터(170)에서 합류되어 압축기(110)로 유입된 후, 상기한 바와 같은 과정을 반복하면서 냉매가 순환된다.
또한, 냉방라인(220)에서는 제3 펌프(221)의 작동에 의해 냉각수가 순환된다. 그리고 냉각수가 캐빈쿨러(222)를 통과하면서 공조장치(190)의 송풍기에 의해 송풍되는 공기와 열교환되면서 공기가 냉각되어, 냉각된 공기를 차량의 실내로 공급하여 실내 냉방이 이루어진다. 이때, 제5 연결라인(290)에 배치되는 제5 방향전환밸브(291)는 상측와 우측이 연결되며, 하측이 폐쇄되어 냉방라인(220)이 폐루프 구조로 순환하도록 한다.
한편, 냉각수 순환라인(200)의 냉각수는 제2 펌프(232), 제4 펌프(252) 및 제1 펌프(214)의 작동에 의해 순환된다. 그리고 냉각수에 의해 응축기(120)를 통과하는 냉매, 전장부품(253) 및 배터리(213)가 냉각될 수 있으며, 가열된 냉각수는 전장용 라디에이터(211)에서 냉각팬(211a)의 작동에 의해 외부 공기와 열교환되어 냉각될 수 있다.
이때, 제2 방향전환밸브(231) 및 제1 방향전환밸브(212)는 난방라인(230)과 냉각라인(210)을 연결하는 방향으로 조절될 수 있다. 보다 상세하게는 제2 방향전환밸브(231)는 상측과 좌측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 하측과 우측이 서로 연결되어 냉각수가 유통될 수 있다. 그리고 제1 방향전환밸브(212)는 좌측과 하측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 우측은 연결이 차단될 수 있다. 또한, 제3 방향전환밸브(215)는 상측과 우측이 서로 연결되어 있고 좌측은 차단되어 있을 수 있다.
그리하여 냉각수는 라디에이터(211)에서부터 제1 방향전환밸브(212), 제4 펌프(252), 제2 방향전환밸브(231), 응축기(120), 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233), 히터코어(234), 제2 방향전환밸브(231), 전장부품(253), 제2 냉각수 조인트(262)를 차례대로 거쳐 다시 라디에이터(211)로 유입되어 순환되는 사이클이 반복된다.
이때, 제4 방향전환밸브(261)의 우측라인이 페쇄되어 제4 연결라인(280)으로 냉각수가 이동하는 것은 차단될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)에 의해 제1 방향전환밸브(212)에서부터 제1 냉각수 조인트(271)까지에는 냉각수가 흐르지 않으며, 제3 방향전환밸브(215)에 의해 제3 방향전환밸브(215)에서부터 제2 냉각수 조인트(262)까지는 냉각수가 흐르지 않을 수 있다.
또한, 냉각수는 칠러(160)에서부터 제1 냉각수 조인트(271), 제1 펌프(214), 배터리(213), 제3 방향전환밸브(215)를 차례대로 거쳐 다시 칠러(160)로 유입되어 순환되는 사이클이 반복된다. 즉, 제1 방향전환밸브(212) 및 제3 방향전환밸브(215)에 의해 배터리(213)와 칠러(160)는 냉각수가 순환되는 별개의 폐루프로 냉각라인(210)이 형성되어 배터리(213)가 별도로 냉각될 수 있다.
도 7 내지 도 13은 본 발명의 제2 실시예를 나타낸다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템의 구조도이고, 도 8은 도 7의 제1 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고, 도 9는 도 7의 제2 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고, 도 10은 도 7의 제3 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고, 도 11은 도 7의 제4 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고, 도 12는 도 7의 제5 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이고, 도 13은 도 1의 제6 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템은 냉매가 순환되어 실내를 냉방하는 냉매 순환라인(100) 및 냉각수가 순환되어 실내를 난방하고 부품들을 냉각하는 냉각수 라인(200)을 포함할 수 있다. 그리고 냉각수 라인(200)은 냉각라인(210) 및 난방라인(230)을 포함할 수 있다.
냉매 순환라인(100)은 압축기(110), 수냉식 응축기(120), 냉매 분기부(101), 냉매 분기부(101)에서 분기되며 제1 팽창밸브(130)와 수냉식 증발기(140)가 배치되는 제1 냉매라인 및 냉매 분기부(101)에서 분기되며 제2 팽창밸브(150)와 칠러(160)가 배치되는 제2 냉매라인을 포함할 수 있다.
압축기(110)는 엔진(내연기관) 또는 모터 등으로부터 동력을 전달받아 구동하면서 냉매를 흡입하여 압축한 후 고온 고압의 기체 상태로 수냉식 응축기(120) 측으로 배출하게 된다.
수냉식 응축기(120)를 흐르는 냉매는 난방라인(230) 상의 냉각수와 서로 열교환된 후 제1 팽창밸브(130)로 이동하게 된다. 이와 같이 수냉식 응축기(120)를 통과하는 냉매에 의해 가열된 냉각수는 냉각수 순환라인을 통해 실내열교환기로 공급될 수 있다.
냉매 분기부(101)는 냉매 순환라인(100)을 따라 이동하는 냉매가 제1 냉매라인과 제2 냉매라인으로 분기될 수 있다.
제1 냉매라인은 제1 팽창밸브(130)와 수냉식 증발기(140)가 배치될 수 있다.
제1 팽창밸브(130)는 제1 냉매라인에서 유입되는 냉매를 교축하거나 바이패스 시키거나 냉매의 흐름을 차단하는 역할을 할 수 있으며, 냉매의 유동 방향으로 수냉식 증발기(140)의 입구측에 배치될 수 있다.
수냉식 증발기(140)는 제1 냉매라인에 배치되어 제1 팽창밸브(130)에서 배출된 냉매가 공급되고, 냉매가 통과하면서 냉방라인(220)을 통과하는 냉각수와 열교환이 일어나게 된다.
제2 팽창밸브(150)는 제2 냉매라인을 통해 유입되는 냉매를 교축하거나 바이패스 시키거나 냉매의 흐름을 차단하는 역할을 할 수 있으며, 냉매의 유동 방향으로 칠러(160)의 입구측에 배치될 수 있다.
칠러(160)는 제2 팽창밸브(150)에서 배출된 저온 저압의 냉매가 공급되어 냉각수 라인(200)에서 이동하는 냉각수와 열교환된다. 칠러(160)에서 열교환된 차가운 냉각수는 냉각수 라인(200)따라 이동하여 고온의 배터리(213)와 열교환될 수 있다. 즉 배터리(213)는 냉매와 열교환되는 것이 아니라 냉각수와 열교환된다.
어큐뮬레이터(170)는 압축기(110)의 입구 측에 설치되어 증발기 및/또는 칠러(160)를 경유한 냉매가 합류되며, 냉매 중 액상 냉매와 기상 냉매를 분리하여 기상 냉매만 압축기(110)로 공급될 수 있도록 한다.
또한, 냉매 순환라인(100)에는 냉매 열교환기(180)가 배치될 수 있다.
냉매 열교환기(180)는 수냉식 응축기(120)를 통과하여 냉매 분기부(101)로 이동하는냉매와 어큐뮬레이터(170)에서 배출되는 냉매를 상호 열교환시켜 냉방 성능을 향상시키는 역할을 한다. 여기에서 냉매 열교환기(180)는 수냉식 응축기(120)에서 냉매 분기부(101)를 연결하는 유입측 냉매라인이 통과하고, 어큐뮬레이터(170)와 압축기(110)를 배출측 냉매라인이 통과하며, 유입측 냉매라인과 배출측 냉매라인을 통과하는 냉매들 간 열교환이 일어날 수 있다.
그리하여 냉매 열교환기(180)에 의해 냉배분기부로 분기되기전 냉매는 더욱 냉각될 수 있으며, 증발기를 통한 냉방 성능이 향상됨과 동시에 냉방 시스템의 효율이 향상될 수 있다.
냉각라인(210)은 라디에이터(211), 제1 방향전환밸브(212), 배터리(213), 제1 펌프(214) 및 제3 방향전환밸브(215)를 포함할 수 있다.
라디에이터(211)는 전장부품(253) 및/또는 배터리(213)와 열교환된 냉각수를 냉각시키며, 라디에이터(211)는 냉각팬(211a)에 의해 공랭식으로 냉각될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)는 냉각라인(210)과 냉방라인(220)을 연결하며, 공조모드에 따라 냉각라인(210)과 냉방라인(220)이 분리 및 연결되도록 냉각수의 이동을 제어할 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)는 4방 밸브가 사용될 수 있으며, 2개의 분기점은 냉각라인(210)과 연결되며, 나머지 2개의 분기점은 냉방라인(220)과 연결될 수 있다.
일실시예로, 제1 방향전환밸브(212)는 binary valve가 사용될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)는 후술할 공조모드에 따라 냉각수의 이동방향을 제어하여 난방효율을 증대할 수 있다.
배터리(213)는 차량의 동력원이며, 차량 내 각종 전장부품(253)의 구동원이 될 수 있다. 또한 배터리(213)는 연료전지와 연결되어 전기를 저장하는 역할을 하거나, 외부에서 공급되는 전기를 저장하는 역할을 할 수 있다. 배터리(213)는 유동되는 냉각수와 열교환되어 배터리(213)가 냉각되거나 가열될 수 있다.
제1 펌프(214)는 냉각라인(210) 상에 배치되어 냉각수를 압송하는 역할을 한다.
제3 방향전환밸브(215)는 냉각라인(210) 상에 배치되며, 일측에 칠러(160)를 통과하는 제3 연결라인(270)이 연결될 수 있다. 제3 방향전환밸브(215)는 공조모드에 따라 냉각수의 이동을 제어할 수 있다.
난방라인(230)은 제2 방향전환밸브(231), 수냉식 응축기(120), 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233) 및 히터 코어(234)가 배치될 수 있다.
제2 방향전환밸브(231)는 제1 연결라인(250), 제2 연결라인(260) 및 난방라인(230)이 연결되며, 제2 방향전환밸브(231)를 통해 냉각라인(210)과 난방라인(230)이 서로 연결되거나 연결이 차단될 수 있다.
보다 상세하게 제2 방향전환밸브(231)는 난방라인(230) 상에 설치되어 2개의 냉각수라인 배관이 제2 방향전환밸브(231)에 연결되고, 냉각라인(210)의 일측에서 분기된 1개의 제1 연결라인(250)이 제2 방향전환밸브(231)에 연결되며, 냉각라인(210)의 타측에서 분기된 1개의 제2연결라인이 제2 방향전환밸브(231)에 연결될 수 있다. 즉, 제2 방향전환밸브(231)에서는 4개의 냉각수 라인(200)이 만나도록 연결되며, 제1 방향전환밸브(212)는 4개의 냉각수 라인(200)들이 서로 연결되거나 차단된 상태를 조절할 수 있는 4방향의 방향전환밸브가 될 수 있다.
수냉식 응축기(120)는 냉각수가 통과하면서 수냉식 응축기(120)를 통과하는 냉매와 열교환을 할 수 있다.
제2 펌프(232)는 난방라인(230) 상에 배치되어 난방라인(230)을 따라 냉각수가 이동하도록 냉각수를 압송하는 수단이다.
냉각수 히터(233)는 냉각수를 가열하는 장치이며, 냉각수의 유동 방향으로 제2 펌프(232)의 후방 및 히터 코어(234)의 전방에 배치되어 연결될 수 있다. 그리고 냉각수 히터(233)는 냉각수의 온도가 특정한 온도 이하일 경우 가동될 수 있으며, 전력을 이용해 발열할 수 있는 인덕션 히터, 씨즈 히터, 피티씨 히터, 필름 히터 등 다양한 구성들이 사용될 수 있다.
히터 코어(234)는 차량의 공조장치 내에 배치될 수 있으며, 송풍기에 의해 유동되는 공기가 히터 코어(234)를 거치며 승온되어 차량의 실내로 공급되어 차량의 실내 난방에 이용될 수 있다. 그리고 히터 코어(234)는 냉각수의 유동 방향으로 냉각수 히터(233)의 후방에 배치되어 연결될 수 있다.
냉방라인(220)은 캐빈 쿨러(222)가 배치되며, 수냉식 증발기(140)를 통과하는 냉각수를 이용하여 차량의 실내를 냉방할 수 있다. 냉방라인(220)은 제3 펌프(221), 캐빈 쿨러(222)가 배치되며, 냉방연결라인(223)을 통해 냉각라인(210)과 연결될 수 있다.
제3 펌프(221)는 냉방라인(220) 상에 배치되어 냉방라인(220)을 따라 냉각수가 이동하도록 냉각수를 압송하는 수단이다.
캐빈 쿨러(222)는 공랭식 증발기의 역할을 하며, 수냉식 증발기(140)를 통과하는 냉매와 열교환되어 냉각된 냉각수가 통과한다. 그리고 캐빈 쿨러(222)는 공조장치의 내부에 배치되어, 공조장치의 송풍기에 의해 유동되는 공기가 캐빈 쿨러(222)를 거치며 냉각되어 차량의 실내로 공급됨으로써 차량의 실내 냉방에 이용될 수 있다.
냉방연결라인(223)은 냉방라인(220)과 냉각라인(210)을 연결할 수 있다. 냉방연결라인(223)은 공조모드에 따라 냉각수가 이동할 수 있으며, 냉각라인(210)을 통해 유입되는 냉각수가 냉방라인(220)에 배치되는 수냉식 증발기(140)를 거쳐 다시 냉각라인(210)으로 유입되도록 할 수 있다.
일실시예로, 냉방연결라인(223)은 일측이 수냉식 증발기(140)와 캐빈 쿨러(222) 사이에 배치될 수 있다. 이는 제1 방향전환밸브(212)를 통해 냉각라인(210)과 냉방라인(220)이 연결되는 경우, 냉방라인(220)을 따라 이동하는 냉각수가 캐빈 쿨러(222)로 유입되는 것을 방지하기 위함이다.
제1 연결라인(250)은 냉각라인(210)의 일측에서 분기되어 난방라인(230)의 일영역과 연결될 수 있다.
제1 연결라인(250)에는 리저버 탱크(251), 제3 펌프(221) 및 전장부품(253)이 배치될 수 있다.
리저버 탱크(251)는 냉각수를 저장 및 냉각수라인 상에 부족한 냉각수를 보충하는 역할을 할 수 있다.
일실시예로, 리저버 탱크(251)는 제1 연결라인(250)과 냉각라인(210)의 연결부에 배치될 수 있다. 이와 같이 리저버 탱크(251)가 제1 연결라인(250)과 냉각라인(210)의 연결부에 배치되어 공조모드에 따른 냉각수의 이동방향과 무관하게 냉각수의 보충이나 저장효율을 증대할 수 있다.
제4 펌프(252)는 제1 연결라인(250)상에 배치되어 냉각수를 압송할 수 있다.
전장부품(253)은 제1 연결라인(250) 상에 배치되어, 냉각수에 의해 전장부품(253)이 냉각될 수 있다. 그리고 전장부품(253)은 구동 모터, 인버터, 충전기(OBC; On Board Charger) 등이 될 수 있다.
제2 연결라인(260)은 냉각라인(210)의 타측에서 분기되어 난방라인(230)의 일영역과 연결될 수 있다. 제2 연결라인(260)의 일측은 난방라인(230)상에 배치되는 제2 방향전환밸브(231)에 연결되며, 타측은 냉각라인(210)의 일영역과 연결될 수 있다.
제3 연결라인(270)은 냉각라인(210) 상에 배치되는 제1 냉각수 조인트(271)에서 분기되며, 일측은 냉각라인(210)과 타측은 제3 방향전환밸브(215)와 연결될 수 있다. 제3 연결라인(270)을 이동하는 냉각수는 칠러(160)를 통과할 수 있다.
여기서 칠러(160)는 상기 냉매 순환라인(100)에서 설명한 바와 같다.
제3 방향전환밸브(215)는 냉각라인(210)에 배치되어 2개의 냉각수 배관이 연결되며, 제3 연결라인(270)의 타측이 연결되는 3방향의 방향전환밸브가 될 수 있다.
일실시예로, 제3 연결라인(270)은 배터리(213)가 배치되는 냉각라인(210)과 병렬로 연결될 수 있다.
도 8는 도 7의 제1 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 8를 참조하면, 제1 공조모드는 냉방, 배터리(213)를 칠러(160)로 냉각하는 모드이다.
제1 공조모드에서 냉매 순환라인(100)에서는 압축기(110)가 작동하여 압축기(110)에서 고온고압의 냉매가 토출된다. 그리고 압축기(110)에서 토출된 냉매는 수냉식 응축기(120)에서 냉각수와 열교환되어 냉각된다. 수냉식 응축기(120)를 통과한 냉매는 냉매 열교환기(180)를 거치며, 어큐뮬레이터(170)를 통과하는 냉매와 열교환이 일어나게 된다.
이어서 냉매 열교환기(180)를 통과한 냉매는 이후 냉매 분기부(101)에서 분기되어 냉매의 일부는 제1 냉매라인에 배치되는 제1 팽창밸브(130)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 수냉식 증발기(140)를 거치면서 2차 냉방라인(220)의 냉각수와 열교환되며, 냉매에 의해 2차 냉방라인(220)의 냉각수가 냉각된다.
그리고 수냉식 증발기(140)에서 증발된 냉매는 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 기상의 냉매와 액상의 냉매로 분리된 후, 냉매 열교환기(180)를 통과하여 다시 압축기(110)로 유입된다.
또한, 냉매 분기부(101)에서 분기된 냉매의 나머지는 제2 냉매라인에 배치되는 제2 팽창밸브(150)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 칠러(160)를 거치면서 냉각수와 열교환되어 냉매가 증발되면서 냉각수가 냉각될 수 있다. 그리고 칠러(160)에서 증발된 냉매는 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 기상의 냉매로 분리된 후, 냉매 열교환기(180)를 거쳐 다시 압축기(110)로 유입된다.
이와 같이 수냉식 증발기(140)를 통과한 냉매와 칠러(160)를 통과한 냉매가 어큐뮬레이터(170)에서 합류되어 압축기(110)로 유입된 후, 상기한 바와 같은 과정을 반복하면서 냉매가 순환된다.
한편, 냉각수 라인(200)의 냉각수는 제1 펌프(214) 내지 제4 펌프(252)의 작동에 의해 순환된다.
이때, 제1 방향전환밸브(212)는 냉각라인(210)과 냉방라인(220)이 분리되도록 동작할 수 있으며, 제3 방향전환밸브(215)는 라디에이터(211)와 연결되는 냉각수라인을 차단하여 배터리(213)와 칠러(160)를 통과하는 냉각수가 폐루프를 형성하도록 할 수 있다.
제1 연결라인(250)상에 배치되는 제4 펌프(252)를 통해 압송되는 냉각수는 전장부품(253)을 통과하며, 전장부품(253)을 통과한 냉각수는 제2 방향전환밸브(231)를 통과할 수 있다.
이때, 제2 방향전환밸브(231)는 제1 연결라인(250)과 난방라인(230)의 일영역이 연결되도록 하여 전장부품(253)을 통과한 냉각수가 수냉식 응축기(120)를 통과하여 온도가 상승되며, 온도가 상승된 냉각수는 제2 펌프(232)를 통해 압송되어 냉각수 히터(233), 히터 코어(234)를 거쳐 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다.
수냉식 응축기(120)를 통과하여 제2 방향전환밸브(231)로 유입되는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 이동하며, 라디에이터(211)를 통과하면서 냉각팬(211a)을 통해 냉각된 후, 다시 제1 방향전환밸브(212)로 유입될 수 있다. 제1 방향전환밸브(212)를 통과한 냉각수는 리저버 탱크(251)로 유입된 후 제4 펌프(252)를 통해 순환될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)에 의해 냉각라인(210)과 냉방라인(220)은 분리된다.
냉방라인(220)의 냉각수는 제3 펌프(221)를 통해 순환되며, 수냉식 증발기(140)를 통과하며 열교환이 진행된 냉각수가 캐빈쿨러를 통과한다. 캐빈 쿨러(222)를 통과하는 냉각수는 공조장치의 송풍기에 의해 송풍되는 공기와 열교환되면서 공기가 냉각되어, 냉각된 공기를 차량의 실내로 공급하여 실내 냉방이 이루어진다.
또한, 제3 방향전환밸브(215)는 제3 연결라인(270)과 냉각라인(210)의 일영역이 연결되도록 동작할 수 있다. 이를 통해, 제3 방향전환밸브(215)에 의해 리저버 탱크(251)에서부터 제1 냉각수 조인트(271)까지에는 냉각수가 흐르지 않을 수 있다.
냉각수는 칠러(160)에서부터 제1 펌프(214), 제3 방향전환밸브(215), 제1 냉각수 조인트(271), 배터리(213)를 차례대로 거쳐 순환되는 사이클이 반복된다. 즉, 제3 방향전환밸브(215)에 의해 배터리(213)와 칠러(160)는 냉각수가 순환되는 별개의 폐루프가 형성되어 배터리(213)가 칠러(160)를 통해 별도로 냉각될 수 있다.
도 9은 도 7의 제2 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 9을 참조하면, 제2 공조모드는 냉방, 배터리(213)를 라디에이터(211)를 이용하여 냉각하는 모드이다.
제2 공조모드에서 냉매 순환라인(100)에서는 압축기(110)가 작동하여 압축기(110)에서 고온고압의 냉매가 토출된다. 그리고 압축기(110)에서 토출된 냉매는 수냉식 응축기(120)에서 냉각수와 열교환되어 냉각된다. 수냉식 응축기(120)를 통과한 냉매는 냉매 열교환기(180)를 거치며, 어큐뮬레이터(170)를 통과하는 냉매와 열교환이 일어나게 된다.
이어서 냉매 열교환기(180)를 통과한 냉매는 이후 냉매 분기부(101)에서 분기되어 냉매의 일부는 제1 팽창밸브(130)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 수냉식 증발기(140)를 거치면서 2차 냉방라인(220)의 냉각수와 열교환되며, 냉매에 의해 2차 냉방라인(220)의 냉각수가 냉각된다.
그리고 수냉식 증발기(140)에서 증발된 냉매는 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 기상의 냉매와 액상의 냉매로 분리된 후, 냉매 열교환기(180)를 통과하여 다시 압축기(110)로 유입되어 순환하게 된다.
이때, 제2 공조모드에서는 칠러(160)를 이용하지 않는 바, 제2 팽창밸브(150)가 폐쇄되어 냉매가 이동하지 않게 된다.
한편, 냉각수 라인(200)의 냉각수는 제1 펌프(214) 내지 제4 펌프(252)의 작동에 의해 순환된다.
이때, 제1 방향전환밸브(212)는 냉각라인(210)과 냉방라인(220)이 분리되도록 동작할 수 있으며, 제3 방향전환밸브(215)는 제3 연결라인(270)을 차단하여 배터리(213)를 통과하는 냉각수가 라디에이터(211)로 유입되도록 할 수 있다.
제1 연결라인(250)상에 배치되는 제4 펌프(252)를 통해 압송되는 냉각수는 전장부품(253)을 통과하며, 전장부품(253)을 통과한 냉각수는 제2 방향전환밸브(231)를 통과할 수 있다.
이때, 제2 방향전환밸브(231)는 제1 연결라인(250)과 난방라인(230)의 일영역이 연결되도록 하여 전장부품(253)을 통과한 냉각수가 수냉식 응축기(120)를 통과하여 온도가 상승되며, 온도가 상승된 냉각수는 제2 펌프(232)를 통해 압송되어 냉각수 히터(233), 히터 코어(234)를 거쳐 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다.
수냉식 응축기(120)를 통과하여 제2 방향전환밸브(231)로 유입되는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 이동하며, 라디에이터(211)를 통과하면서 냉각팬(211a)을 통해 냉각된 후, 다시 제1 방향전환밸브(212)로 유입될 수 있다. 제1 방향전환밸브(212)를 통과한 냉각수는 리저버 탱크(251)로 유입된 후 제4 펌프(252)를 통해 순환될 수 있다.
리저버 탱크(251)에서 분기되는 냉각수는 냉각라인(210)을 따라 이동하며, 제1 냉각수 조인트(271)를 거쳐 배터리(213), 제2 펌프(232)를 거쳐 제3 방향전환밸브(215)로 이동하게 된다. 이때, 제3 방향전환밸브(215)는 제3 연결라인(270)으로 이동하는 냉각수를 차단하는 바, 냉각수는 라디에이터(211)로 유입된 후 순환하게 된다.
이를 통해 배터리(213)가 라디에이터(211)를 순환하는 냉각수를 통해 냉각될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)에 의해 냉각라인(210)과 냉방라인(220)은 분리된다.
냉방라인(220)의 냉각수는 제3 펌프(221)를 통해 순환되며, 수냉식 증발기(140)를 통과하며 열교환이 진행된 냉각수가 캐빈쿨러를 통과한다. 캐빈 쿨러(222)를 통과하는 냉각수는 공조장치의 송풍기에 의해 송풍되는 공기와 열교환되면서 공기가 냉각되어, 냉각된 공기를 차량의 실내로 공급하여 실내 냉방이 이루어진다.
도 70는 도 7의 제3 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 70를 참조하면, 제3 공조모드는 난방, 외기흡열 및 배터리(213)를 승온하는 모드이다.
제3 공조모드에서, 냉매 순환라인(100)의 동작은 제1 공조모드와 동일한 바, 설명을 생략하도록 한다.
냉각수라인의 냉각라인(210)의 일영역과 냉방라인(220)의 일영역은 제1 방향전환밸브(212)를 통해 연결될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)는 라디에이터(211)측 냉각라인(210)과 수냉식 증발기(140) 측 냉방라인(220)을 연결하며, 리저버측 냉각라인(210)과 캐빈 쿨러(222) 측 냉방라인(220)의 냉각수의 흐름을 차단하도록 동작할 수 있다.
라디에이터(211)를 통과하는 냉각수는 제1 방향전환밸브(212)를 통해 냉방라인(220)으로 이동하게 되며, 증발기를 통과하는 냉각수는 냉방연결라인(223)을 따라 이동하여 라디에이터(211)로 유입되어 순환하게 된다. 이러한 냉각수의 순환은 수냉식 증발기(140)를 통해 외기를 흡열할 수 있다. 이때, 제1 방향전환밸브(212)에 의해 냉방라인(220)에서 캐빈 쿨러(222) 측으로 이동하는 냉각수의 흐름이 차단될 수 있다.
제4 펌프(252)를 통해 순환되는 냉각수는 전장부품(253)을 지나 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다. 이때, 제2 방향전환밸브(231)는 제1 연결라인(250)과 난방라인(230)의 일영역이 연결되도록 하여 전장부품(253)을 통과한 냉각수가 수냉식 응축기(120)를 통과하여 온도가 상승되며, 온도가 상승된 냉각수는 제2 펌프(232)를 통해 압송되어 냉각수 히터(233), 히터 코어(234)를 거쳐 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다.
수냉식 응축기(120)를 통과하여 제2 방향전환밸브(231)로 유입되는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 이동하며, 배터리(213) 측으로 이동하게 된다. 이때, 제3 방향전환밸브(215)는 제3 연결라인(270)측으로 냉각수의 이동을 차단할 수 있다.
수냉식 응축기(120)에서 승온된 냉각수는 냉각라인(210)을 따라 이동하여 배터리(213)를 승온시키며, 리저버 탱크(251)로 유입된 후 제4 펌프(252)를 통해 냉각라인(210)과 난방라인(230)을 순환할 수 있다.
도 11는 도 7의 제4 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 11를 참조하면, 제4 공조모드는 난방, 외기 흡열 및 전장부품(253)과 배터리(213)에서 발생되는 열을 흡열하는 모드이다.
제4 공조모드에서, 냉매 순환라인(100)의 동작은 제1 공조모드와 동일한 바, 설명을 생략하도록 한다.
냉각수라인의 냉각라인(210)의 일영역과 냉방라인(220)의 일영역은 제1 방향전환밸브(212)를 통해 연결될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)는 라디에이터(211)측 냉각라인(210)과 수냉식 증발기(140) 측 냉방라인(220)을 연결하며, 리저버측 냉각라인(210)과 캐빈 쿨러(222) 측 냉방라인(220)의 냉각수의 흐름을 차단하도록 동작할 수 있다.
라디에이터(211)를 통과하는 냉각수는 제1 방향전환밸브(212)를 통해 냉방라인(220)으로 이동하게 되며, 증발기를 통과하는 냉각수는 냉방연결라인(223)을 따라 이동하여 라디에이터(211)로 유입되어 순환하게 된다. 이러한 냉각수의 순환은 수냉식 증발기(140)를 통해 외기를 흡열할 수 있다. 이때, 제1 방향전환밸브(212)에 의해 냉방라인(220)에서 캐빈 쿨러(222) 측으로 이동하는 냉각수의 흐름이 차단될 수 있다.
제4 펌프(252)를 통해 순환되는 냉각수는 전장부품(253)을 지나 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다. 이때, 제2 방향전환밸브(231)는 난방라인(230)이 독립적으로 순환되도록 냉각수의 이동을 제어할 수 있다.
전장부품(253)을 통과하는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 배터리(213) 측으로 이동하게 된다. 이때, 제3 방향전환밸브(215)는 제3 연결라인(270)을 개방하여 냉각수가 칠러(160)를 이동하도록 할 수 있다.
제3 연결라인(270)을 따라 이동하는 냉각수는 칠러(160)에서 열교환을 통해 냉각되며, 제1 냉각수 조인트(271)에서 분기되어 이동할 수 있다.
리저버 탱크(251) 측으로 순환되는 냉각수는 전장부품(253)의 열을 흡수하며, 배터리(213) 측으로 순환되는 냉각수는 배터리(213)의 열을 흡수할 수 있다.
난방라인(230)은 냉각수가 수냉식 응축기(120)에서 흡열이 진행되며, 수냉식응축기를 통과한 냉각수는 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233) 및 히터 코어(234)를 지나 제2 방향전환밸브(231)를 순환하는 폐루프를 형성하면서 차량의 실내를 난방할 수 있다.
도 12은 도 7의 제5 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 12을 참조하면, 제5 공조모드는 난방, 제습, 외기와 전장부품(253) 및 베터리의 열을 흡열하는 모드이다.
제5 공조모드에서, 냉매 순환라인(100)의 동작은 제1 공조모드와 동일한 바, 설명을 생략하도록 한다.
한편, 냉각수 라인(200)의 냉각수는 제1 펌프(214) 내지 제4 펌프(252)의 작동에 의해 순환된다.
제1 방향전환밸브(212)는 냉각라인(210)과 냉방라인(220)이 분리되도록 동작할 수 있다.
제1 연결라인(250)상에 배치되는 제4 펌프(252)를 통해 압송되는 냉각수는 전장부품(253)을 통과하며, 전장부품(253)을 통과한 냉각수는 제2 방향전환밸브(231)를 통과할 수 있다.
제4 펌프(252)를 통해 순환되는 냉각수는 전장부품(253)을 지나 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다. 이때, 제2 방향전환밸브(231)는 난방라인(230)이 독립적으로 순환되도록 냉각수의 이동을 제어할 수 있다.
전장부품(253)을 통과하는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 이동하며, 냉각라인(210)과 만나는 영역에서 분기되어 이동할 수 있다.
제2 연결라인(260)에서 배터리(213) 측으로 이동하는 냉각수는 제3 방향전환밸브(215)로 유입되며, 제3 방향전환밸브(215)는 제3 연결라인(270)을 개방하여 냉각수가 칠러(160)를 이동하도록 할 수 있다.
제3 연결라인(270)을 따라 이동하는 냉각수는 칠러(160)에서 열교환을 통해 냉각되며, 제1 냉각수 조인트(271)에서 분기되어 이동할 수 있다.
제1 냉각수 조인트(271)에서 분기되어 리저버 탱크(251) 측으로 순환되는 냉각수는 제1 펌프(214)를 거쳐 순환하여 전장부품(253)의 열을 흡수할 수 있다.
또한, 제1 냉각수 조인트(271)에서 분기되어 배터리(213) 측으로 순환되는 냉각수는 배터리(213)의 열을 흡수한 후 제3 방향전환밸브(215)로 이동할 수 있다.
제2 연결라인(260)에서 분기되어 라디에이터(211) 측으로 이동하는 냉각수는 라디에이터(211)를 거치며 냉각팬(211a)을 통해 냉각되며, 제1 방향전환밸브(212)를 통과하여 리저버 탱크(251)로 유입된다.
냉방라인(220)의 냉각수는 제3 펌프(221)를 통해 순환되며, 냉각수가 캐빈쿨러를 통과한다. 캐빈 쿨러(222)를 통과하는 냉각수는 공조장치의 송풍기에 의해 송풍되는 공기와 열교환되면서 공기와 열교환되면서 공기 중의 수분이 제거된다.
한편, 난방라인(230)은 냉각수가 수냉식 응축기(120)에서 흡열이 진행되며, 수냉식 응축기(120)를 통과한 냉각수는 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233) 및 히터 코어(234)를 지나 제2 방향전환밸브(231)를 순환하는 폐루프를 형성하면서 차량의 실내를 난방할 수 있다.
도 13은 도 7의 제6 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 13을 참조하면, 제6 공조모드는 폐열을 이용하여 난방을 진행하는 모드이다.
제6 공조모드에 있어서, 냉매 순환라인(100)은 가동이 정지된다.
냉각수 라인(200)의 냉각라인(210)의 일영역과 냉방라인(220)의 일영역은 제1 방향전환밸브(212)를 통해 연결될 수 있다. 제1 방향전환밸브(212)는 라디에이터(211)측 냉각라인(210)과 수냉식 증발기(140) 측 냉방라인(220)을 연결하며, 리저버측 냉각라인(210)과 캐빈 쿨러(222) 측 냉방라인(220)의 냉각수의 흐름을 차단하도록 동작할 수 있다. 다만, 제3 펌프(221)가 가동되지 않아 제1 방향전환밸브(212)르 통해 연결되는 냉각수 라인(200)은 가동이 정지될 수 있다.
제4 펌프(252)를 통해 순환되는 냉각수는 전장부품(253)을 지나 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다. 이때, 제2 방향전환밸브(231)는 제1 연결라인(250)과 난방라인(230)의 일영역이 연결되도록 하여 전장부품(253)을 통과한 냉각수가 수냉식 응축기(120)를 통과하도록 한다.
그러나 냉매 순환라인(100)이 동작하지 않기에 냉각수는 수냉식 응축기(120)를 통과하게 되며,제2 펌프(232)를 통해 압송되어 냉각수 히터(233), 히터 코어(234)를 거쳐 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다.
수냉식 응축기(120)를 통과하여 제2 방향전환밸브(231)로 유입되는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 이동하며, 배터리(213) 측으로 이동하게 된다. 이때, 제3 방향전환밸브(215)는 제3 연결라인(270)측으로 냉각수의 이동을 차단할 수 있다.
제3 방향전환밸브(215)를 통과하는 냉각수는 냉각라인(210)을 따라 이동하여 배터리(213)의 열을 흡수하고, 리저버 탱크(251)크로 유입된 후 제4 펌프(252)를 통해 냉각라인(210)과 난방라인(230)을 순환할 수 있다.
이때, 냉매 순환라인(100)이 정지되는 바, 냉각수는 전장부품(253)과 배터리(213)의 폐열을 이용하여 난방을 수행하게된다.
도 14 내지 도 20은 본 발명의 제3 실시예에 따른 차량용 히트펌프에 관한 것이다.
도 14은 본 발명의 제3 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템의 구조도이다. 도 14을 참조하면, 본 발명의 차량용 히트펌프 시스템에서는 배터리(213)와 펌프의 배치구조에서 상기 언급한 실시예와 차이가 존재한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템에서 냉매 순환라인(100)은 상기 언급한 냉매 순환라인(100)의 구조와 동일한바 설명을 생략하도록 한다.
냉각수라인 또한 상기 언급한 구조와 동일하며, 차이점에 대해서만 설명하도록 한다.
제1 연결라인(250) 상에 배치되는 제4 펌프(252)는 시스템의 동작상 생략될 수 있다.
냉각라인(210)에 배치되던 배터리(213)와 제1 펌프(214)가 제3 연결라인(270)에 배치될 수 있다.
제3 연결라인(270)에는 배터리(213), 칠러(160) 및 제1 펌프(214)가 배치될 수 있으며, 배터리(213)와 칠러(160) 사이에는 제4 연결라인(280)이 배치될 수 있다.
제4 연결라인(280)의 일측은 제2 연결라인(260)에 배치되며, 타측은 제3 연결라인(270)에 배치될 수 있다.
제4 연결라인(280)과 제2 연결라인(260)이 연결되는 영역에는 제4 방향전환밸브(261)가 배치될 수 있다. 제4 방향전환밸브(261)는 제2 연결라인(260)이 양측에 연결되며, 일영역에 제4 연결라인(280)이 배치될 수 있다.
또한, 제3 연결라인(270)의 상측에는 배터리(213)가, 하측에는 제1 펌프(214)와 칠러(160)가 배치될 수 있다. 이러한 도 14에 나타나는 구조의 차이에 근거하여 공조모드에 따른 시스템의 동작을 살펴보도록 한다.
제1 공조모드 내지 제6 공조모드는 상기 언급한것과 동일한 모드에 해당된다. 또한, 하기 언급할 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템의 공조모드에 따른 냉매 순환라인(100)은 상기 언급한 것과 동일한 바, 이하 냉각수라인에 기초하여 설명하도록 한다.
도 15는 도 14의 제1 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 15를 참조하면, 제1 공조모드에서는 상기 언급한 일실시예와 동일한 냉각수 라인(200)이 동작한다. 이때, 제4 방향전환밸브(261)는 제4 연결라인(280)을 폐쇄하여 일실시예의 차량용 히트펌프 시스템의 냉각수 라인(200)과 동일한 동작을 수행하도록 한다.
도 16은 도 14의 제2 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 16을 참조하면, 냉각수 라인(200)의 냉각수는 제1 펌프(214) 내지 제3 펌프(221)의 작동에 의해 순환된다.
이때, 제1 방향전환밸브(212)는 냉각라인(210)과 냉방라인(220)이 분리되도록 동작할 수 있으며, 제3 방향전환밸브(215)는 제3 연결라인(270)을 연결하고, 냉각라인(210)의 일영역을 차단하도록 동작할 수 있다.
제1 연결라인(250)상에 배치되는 전장부품(253)을 통과한 냉각수는 제2 방향전환밸브(231)를 통과할 수 있다.
이때, 제2 방향전환밸브(231)는 제1 연결라인(250)과 난방라인(230)의 일영역이 연결되도록 하여 전장부품(253)을 통과한 냉각수가 수냉식 응축기(120)를 통과하여 온도가 상승되며, 온도가 상승된 냉각수는 제2 펌프(232)를 통해 압송되어 냉각수 히터(233), 히터 코어(234)를 거쳐 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다.
수냉식 응축기(120)를 통과하여 제2 방향전환밸브(231)로 유입되는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 이동하며, 라디에이터(211)를 통과하면서 냉각팬(211a)을 통해 냉각된 후, 다시 제1 방향전환밸브(212)로 유입될 수 있다. 제1 방향전환밸브(212)를 통과한 냉각수는 리저버 탱크(251)로 유입된 후 순환될 수 있다.
리저버 탱크(251)에서 분기되는 냉각수는 냉각라인(210)을 따라 이동하게 된다. 이때 냉각수는 제3 방향전환밸브(215)를 통해 제1 냉각수 조인트(271)를 통해 제3 연결라인(270)을 따라 이동하게 되며, 제3 연결라인(270)상에 배치되는 배터리(213), 칠러(160), 및 제1 펌프(214)를 이동하여 냉각라인(210)을 따라 라디에이터(211)측으로 이동할 수 있다.
이때, 냉매 순환라인(100)의 제2 냉매라인이 동작하지 않는바, 칠러(160)는 동작하지 않으며 냉각수는 칠러(160)를 통과하고, 배터리(213)는 라디에이터(211)를 통해 냉각되게 된다.
한편, 냉방라인(220)의 냉각수는 제3 펌프(221)를 통해 순환되며, 수냉식 증발기(140)를 통과하며 열교환이 진행된 냉각수가 캐빈쿨러를 통과한다. 캐빈 쿨러(222)를 통과하는 냉각수는 공조장치의 송풍기에 의해 송풍되는 공기와 열교환되면서 공기가 냉각되어, 냉각된 공기를 차량의 실내로 공급하여 실내 냉방이 이루어진다.
도 17는 도 14의 제3 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 17을 참조하면, 제3 공조모드에서 냉각수 라인(200)은 냉각라인(210)의 일영역과 냉방라인(220)의 일영역은 제1 방향전환밸브(212)를 통해 연결될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)는 라디에이터(211)측 냉각라인(210)과 수냉식 증발기(140) 측 냉방라인(220)을 연결하며, 리저버측 냉각라인(210)과 캐빈 쿨러(222) 측 냉방라인(220)의 냉각수의 흐름을 차단하도록 동작할 수 있다.
라디에이터(211)를 통과하는 냉각수는 제1 방향전환밸브(212)를 통해 냉방라인(220)으로 이동하게 되며, 증발기를 통과하는 냉각수는 냉방연결라인(223)을 따라 이동하여 라디에이터(211)로 유입되어 순환하게 된다. 이러한 냉각수의 순환은 수냉식 증발기(140)를 통해 외기를 흡열할 수 있다. 이때, 제1 방향전환밸브(212)에 의해 냉방라인(220)에서 캐빈 쿨러(222) 측으로 이동하는 냉각수의 흐름이 차단될 수 있다.
냉각수는 전장부품(253)을 지나 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다. 이때, 제2 방향전환밸브(231)는 제1 연결라인(250)과 난방라인(230)의 일영역이 연결되도록 하여 전장부품(253)을 통과한 냉각수가 수냉식 응축기(120)를 통과하여 온도가 상승되며, 온도가 상승된 냉각수는 제2 펌프(232)를 통해 압송되어 냉각수 히터(233), 히터 코어(234)를 거쳐 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다.
수냉식 응축기(120)를 통과하여 제2 방향전환밸브(231)로 유입되는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 이동하게 된다.
이때, 제4 방향전환밸브(261)가 제4 연결라인(280)과 제2 연결라인(260)을 연결하도록 동작하여 냉각수가 제4 라인을 따라 이동하게되며, 제3 방향전환밸브(215)는 냉각라인(210)의 흐름을 차단하여 냉각수가 배터리(213)로 이동하게 된다.
수냉식 응축기(120)에서 승온된 냉각수는 제4 방향전환밸브(261)를 통해 제3 연결라인(270)의 배터리(213) 측으로 이동하여 배터리(213)를 승온시키며, 리저버 탱크(251)로 유입된 후 냉각라인(210)과 난방라인(230)을 순환할 수 있다.
이와 같은 구조에서는 냉각수가 배터리(213) 승온시 제1 펌프(214)를 우회함으로 제1 펌프(214)의 역방향 회전을 피할 수 있는 장점이 존재한다.
도 18는 도 14의 제4 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 18를 참조하면, 제4 공조모드에서 냉각수 라인(200)은 냉각라인(210)의 일영역과 냉방라인(220)의 일영역은 제1 방향전환밸브(212)를 통해 연결될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)는 라디에이터(211)측 냉각라인(210)과 수냉식 증발기(140) 측 냉방라인(220)을 연결하며, 리저버측 냉각라인(210)과 캐빈 쿨러(222) 측 냉방라인(220)의 냉각수의 흐름을 차단하도록 동작할 수 있다.
라디에이터(211)를 통과하는 냉각수는 제1 방향전환밸브(212)를 통해 냉방라인(220)으로 이동하게 되며, 증발기를 통과하는 냉각수는 냉방연결라인(223)을 따라 이동하여 라디에이터(211)로 유입되어 순환하게 된다. 이러한 냉각수의 순환은 수냉식 증발기(140)를 통해 외기를 흡열할 수 있다. 이때, 제1 방향전환밸브(212)에 의해 냉방라인(220)에서 캐빈 쿨러(222) 측으로 이동하는 냉각수의 흐름이 차단될 수 있다.
제1 연결라인(250)에 배치되는 전장부품(253)을 지나는 냉각수는 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다. 이때, 제2 방향전환밸브(231)는 제1 연결라인(250)과 난방라인(230)의 일영역이 연결되도록 하여 전장부품(253)을 통과한 냉각수가 수냉식 응축기(120)를 통과하여 온도가 상승되며, 온도가 상승된 냉각수는 제2 펌프(232)를 통해 압송되어 냉각수 히터(233), 히터 코어(234)를 거쳐 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다.
수냉식 응축기(120)를 통과하여 제2 방향전환밸브(231)로 유입되는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 이동하게 된다.
이때, 제4 방향전환밸브(261)가 제4 연결라인(280)과 제2 연결라인(260)을 연결하도록 동작하여 냉각수가 제4 연결라인(280)을 따라 이동하게 되며, 제3 연결라인(270)에서 분기된다.
제3 연결라인(270)에서 배터리(213) 측으로 분기되는 냉각수는 배터리(213)를 통과한 후 리저버 탱크(251)로 유입되어 순환하게 된다.
제3 연결라인(270)에서 칠러(160)측으로 분기되는 냉각수는 칠러(160)에서 열교환이 진행되고, 제1 펌프(214) 및 제3 방향전환밸브(215)를 거쳐 냉각라인(210)을 따라 이동하여 리저버 탱크(251)로 유입된다.
냉각수 라인(200)을 따라 이동하는 냉각수는 전장부품(253)과 배터리(213)의 폐열을 흡열할 수 있다.
도 19은 도 14의 제5 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 19을 참조하면, 제5 공조모드에서 냉각수 라인(200)의 냉각수는 제1 펌프(214) 내지 제3 펌프(221)의 작동에 의해 순환된다.
제1 방향전환밸브(212)는 냉각라인(210)과 냉방라인(220)이 분리되도록 동작할 수 있다.
냉각수는 제1 연결라인(250)상에 배치되는 전장부품(253)을 통과하며, 전장부품(253)을 통과한 냉각수는 제2 방향전환밸브(231)를 통과할 수 있다.
이때, 제2 방향전환밸브(231)는 난방라인(230)이 독립적으로 순환되도록 냉각수의 이동을 제어할 수 있다.
전장부품(253)을 통과하는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 이동하며, 제4 방향전환밸브(261)를 통과할 수 있다.
이때, 제4 방향전환밸브(261)가 제4 연결라인(280)과 제2 연결라인(260)을 연결하도록 동작하여 냉각수가 제4 연결라인(280)을 따라 이동하게 되며, 제3 연결라인(270)에서 분기된다.
제3 연결라인(270)에서 배터리(213) 측으로 분기되는 냉각수는 배터리(213)를 통과한 후 리저버 탱크(251)로 유입되어 순환하게 된다.
제3 연결라인(270)에서 칠러(160)측으로 분기되는 냉각수는 칠러(160)에서 열교환이 진행되고, 제1 펌프(214) 및 제3 방향전환밸브(215)를 거쳐 냉각라인(210)을 따라 이동하여 라디에이터(211)로 이동하게 된다. 라디에이터(211)로 이동하는 냉각수는 냉각팬(211a)을 통해 냉각이 진행되며, 제1 방향전환밸브(212)를 거쳐 리저버 탱크(251)로 유입될 수 있다.
냉방라인(220)의 냉각수는 제3 펌프(221)를 통해 순환되며, 냉각수가 캐빈쿨러를 통과한다. 캐빈 쿨러(222)를 통과하는 냉각수는 공조장치의 송풍기에 의해 송풍되는 공기와 열교환되면서 공기와 열교환되면서 공기 중의 수분이 제거된다.
한편, 난방라인(230)은 냉각수가 수냉식 응축기(120)에서 흡열이 진행되며, 수냉식 응축기(120)를 통과한 냉각수는 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233) 및 히터 코어(234)를 지나 제2 방향전환밸브(231)를 순환하는 폐루프를 형성하면서 차량의 실내를 난방할 수 있다.
도 20는 도 14의 제6 공조모드에서 동작을 나타내는 도면이다.
도 20를 참조하면, 제6 공조모드에서 냉매 순환라인(100)은 가동이 정지된다.
냉각수 라인(200)의 냉각라인(210)의 일영역과 냉방라인(220)의 일영역은 제1 방향전환밸브(212)를 통해 연결될 수 있다. 제1 방향전환밸브(212)는 라디에이터(211)측 냉각라인(210)과 수냉식 증발기(140) 측 냉방라인(220)을 연결하며, 리저버측 냉각라인(210)과 캐빈 쿨러(222) 측 냉방라인(220)의 냉각수의 흐름을 차단하도록 동작할 수 있다. 다만, 제3 펌프(221)가 가동되지 않아 제1 방향전환밸브(212)르 통해 연결되는 냉각수 라인(200)은 가동이 정지될 수 있다.
제1 연결라인(250)에 배치되는 전장부품(253)을 지나는 냉각수는 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다. 이때, 제2 방향전환밸브(231)는 제1 연결라인(250)과 난방라인(230)의 일영역이 연결되도록 하여 전장부품(253)을 통과한 냉각수가 수냉식 응축기(120)를 통과하도록 한다.
그러나 냉매 순환라인(100)이 동작하지 않기에 냉각수는 수냉식 응축기(120)를 통과하게 되며, 냉각수는 제2 펌프(232)를 통해 압송되어 냉각수 히터(233), 히터 코어(234)를 거쳐 제2 방향전환밸브(231)로 유입된다
수냉식 응축기(120)를 통과하여 제2 방향전환밸브(231)로 유입되는 냉각수는 제2 연결라인(260)을 따라 이동하게 된다.
이때, 제4 방향전환밸브(261)가 제4 연결라인(280)과 제2 연결라인(260)을 연결하도록 동작하여 냉각수가 제4 연결라인(280)을 따라 이동하게 된다. 이때, 제3 방향전환밸브(215)는 냉각라인(210)에서 냉각수의 이동을 차단할 수 있다. 이를 통해 제3 연결라인(270)을 따라 이동하는 냉각수는 배터리(213)를 통과한 후, 제1 냉각수 조인트(271)에서 리저버 탱크(251) 측으로 이동하게 된다.
이때, 냉매 순환라인(100)이 정지되는 바, 냉각수는 전장부품(253)과 배터리(213)의 폐열을 이용하여 난방을 수행하게된다.
본 발명의 실시예들에 따른 차량용 히트펌프 시스템에서 설명에서 동일한 부호는 동일한 기능을 수행하며, 각 실시예들의 구성이나 내용은 서로 교차실시될 수 있음은 물론이다.
도 21 내지 도 25는 본 발명의 제4 실시예에 따른 차량용 히트펌프에 관한 것이다.
도 21은 본 발명의 제4 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템의 구조도이다.
도 21을 참조하면, 본 발명의 제4 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템은 냉매를 압축하여 순환시키는 압축기(110), 압축된 상기 냉매를 응축시키는 제1 열교환기(120), 응축된 상기 냉매를 팽창시키는 제1 팽창밸브(130), 제1 팽창밸브(130)에서 팽창된 냉매를 기화시키는 제2 열교환기(140), 응축된 상기 냉매를 팽창시키는 제2 팽창밸브(150), 제2 팽창밸브(150)에서 팽창된 냉매를 냉각수와 열교환하는 칠러(160), 냉각수를 외기와 열교환하는 방열 열교환기(211) 및 냉각수에 의해 냉각되는 전장부품(253)을 포함하되, 난방 모드 시, 방열 열교환기(211)를 통과한 냉각수가 상기 전장부품(253)과 열교환한 후, 칠러(160)에 유입되도록 하여 난방 성능을 증대할 수 있다.
이하, 제1 열교환기는 응축기(120)를, 제2 열교환기는 증발기(140)를, 방열 열교환기는 라디에이터(211)를, 발열부품은 배터리(213)를 예로 하여 설명하도록 한다.
본 발명의 실시예에 따른 차량용 히트펌프 시스템은 냉매가 순환되어 실내를 냉방하는 냉매 순환라인(100) 및 냉각수가 순환되어 실내를 난방하고 부품들을 냉각하는 냉각수 순환라인(200)으로 구성될 수 있다. 그리고 냉각수 순환라인(200)은 실내 난방을 위한 난방라인(230) 및 전장부품(253)과 배터리(213)의 냉각을 위한 냉각라인(210)을 포함할 수 있다.
냉매 순환라인(100)은 압축기(100), 응축기(120), 냉매분기부(101), 냉매분기부(101)에서 일측으로 분기되어 제1 챙창밸브 및 증발기(140)를 통과하는 제1 냉매라인(100a)과 냉매분기부(101)에서 타측으로 분기되어 제2 팽창밸브(160) 및 칠러(160)를 통과하는 제2 냉매라인(100b), 제1 냉매라인(100a)과 제2 냉매라인(100b)을 통과한 냉매가 통과하는 어큐뮬레이터(170)를 포함할 수 있다. 어큐뮬레이터(170)를 통과한 냉매는 압축기(100)로 재유입되어 냉매 순환이 일어나게 된다.
이때, 제1 냉매라인(100a)에는 냉매 열교환기(180)가 배치되며, 냉매 열교환기는 냉매분기부(101)와 제1 팽창밸브(130)사시에 배치되되, 제1 팽창밸브(130)로 유입되는 냉매와 증발기(140)를 통과한 냉매가 열교환될 수 있다.
압축기(100)는 엔진(내연기관) 또는 모터 등으로부터 동력을 전달받아 구동하면서 냉매를 흡입하여 압축한 후 고온 고압의 기체 상태로 응축기(120) 측에 배출하게 된다.
응축기(120)는 냉방모드 및 난방모드 시 모두 응축기(120) 역할을 하게된다. 응축기(120)에 흐르는 냉매는 후술할 냉각수 순환라인(200) 상의 냉각수와 서로 열교환된 후 제1 팽창밸브(130)로 이동하게 된다. 이와 같이 응축기(120)의 냉매에 의해 가열된 냉각수는 냉각수 순환라인(200)을 통해 실내열교환기로 공급될 수 있다. 일실시예로, 응축기(120)는 수냉식 응축기(120)가 사용될 수 있다.
냉매분기부(101)는 냉매가 제1 냉매라인(100a) 및 제2 냉매라인(100b)으로 분기되도록 한다.
제1 냉매라인(100a)은 제1 팽창밸브(130)와 증발기(140)가 배치될 수 있다.
제1 팽창밸브(130)는 제1 냉매라인(100a)에서 유입되는 냉매를 교축하거나 바이패스 시키거나 냉매의 흐름을 차단하는 역할을 할 수 있으며, 냉매의 유동 방향으로 증발기(140)의 입구측에 배치될 수 있다.
증발기(140)는 공조케이스의 내부에 설치되고, 제1 냉매라인(100a)에 배치되어 제1 팽창밸브(130)에서 배출된 냉매가 공급되고, 블로어를 통해 공조케이스의 내부를 유동하는 공기가 증발기(140)를 통과하는 과정에서 증발기(140) 내부의 저온 저압의 냉매와 열교환하여 냉풍으로 바뀐 뒤, 차량 실내로 토출되어 차실내를 냉방하게 된다.
제2 냉매라인(100b)은 제2 팽창밸브(160)와 칠러(160)가 배치될 수 있다.
제2 팽창밸브(160)는 제2 냉매라인(100b)에서 유입되는 냉매를 교축하거나 바이패스 시키거나 냉매의 흐름을 차단하는 역할을 할 수 있으며, 냉매의 유동 방향으로 칠러(160)의 입구측에 배치될 수 있다.
칠러(160)는 제2 팽창밸브(160)에서 배출된 저온 저압의 냉매가 공급되어 냉각수 순환라인(200)에서 이동하는 냉각수와 열교환된다. 칠러(160)에서 열교환된 차가운 냉각수는 냉각수 순환라인(200)을 순환하여 고온의 배터리(213)와 열교환될 수 있다. 즉 배터리(213)는 냉매와 열교환되는 것이 아니라 냉각수와 열교환된다.
어큐뮬레이터(170)는 압축기(100)의 입구 측에 설치되어 증발기(140) 및/또는 칠러(160)를 경유한 냉매가 합류되며, 냉매 중 액상 냉매와 기상 냉매를 분리하여 기상 냉매만 압축기(100)로 공급될 수 있도록 한다.
냉매 열교환기(180)는 제1 팽창밸브(130)로 유입되는 냉매와 증발기(140)에서 배출되는 냉매를 상호 열교환시켜 냉방 성능을 향상시키는 역할을 한다. 여기에서 냉매 열교환기(180)는 냉매분기부(101)와 제1 팽창밸브(130)를 연결하는 증발기(140)로 냉매가 유입되는 유입측 냉매라인이 통과하고, 증발기(140)와 어큐뮬레이터(170)를 연결하는 증발기(140)에서 냉매가 배출되는 배출측 냉매라인이 통과하며, 유입측 냉매라인과 배출측 냉매라인을 통과하는 냉매들 간 열교환이 일어날 수 있다.
그리하여 냉매 열교환기(180)에 의해 제1 팽창밸브(130)로 유입되기 전에 냉매는 더욱 냉각될 수 있으며, 증발기(140)를 통한 냉방 성능이 향상됨과 동시에 냉방 시스템의 효율이 향상될 수 있다. 특히, 냉매 열교환기(180)는 칠러(160)와 병렬로 연결된다.
즉, 냉매 열교환기(180)는 응축기(120)와 칠러(160) 사이 냉매 라인에 직렬 배치되는 것이 아닌, 증발기(140)와 인접하게 배치되어 냉매 열교환기(180) 및 증발기(140)는 직렬로 배치되어 연결될 수 있다. 만약, 냉매 열교환기가 수랭식 응축기(120)와 칠러(160) 사이에 직렬로 배치될 경우, 난방 모드 시 저압측 압력 강하로 작용하여 난방 성능이 감소될 수 있다. 반대로, 냉매 열교환기가 병렬로 연결될 경우 냉방 성능은 물론 난방 성능도 증가되는데, 이는 난방 모드의 냉매 흐름 상 응축기(120)와 칠러(160) 사이에 냉매 열교환기가 없기 때문이다.
냉각수 순환라인(200)은 실내 난방을 위한 난방라인(230), 전장부품(253) 및 배터리(213)의 냉각을 위한 냉각라인(210)과 제2 냉방라인을 포함할 수 있다.
여기서, 냉방라인(220)은 증발기(140), 캐빈쿨러(222) 및 제3 펌프(221)를 포함할 수 있다. 여기에서 증발기(140), 캐빈쿨러(222) 및 제3 펌프(221)가 연결된 냉각수 라인이 폐루프를 형성할 수 있다.
증발기(140)는 상기한 바와 같이 냉매 및 냉각수가 통과하면서 서로 열교환될 수 있다.
캐빈쿨러(222)는 공랭식 증발기(140)의 역할을 하며, 증발기(140)를 통과하는 냉매와 열교환되어 냉각된 냉각수가 통과한다. 그리고 캐빈쿨러(222)는 공조장치(190)의 내부에 배치되어, 공조장치(190)의 송풍기에 의해 유동되는 공기가 캐빈쿨러(222)를 거치며 냉각되어 차량의 실내로 공급됨으로써 차량의 실내 냉방에 이용될 수 있다.
제3 펌프(221)는 냉방라인(220)을 따라 냉각수가 순환되도록 냉각수를 압송하는 역할을 한다. 그리고 제3 펌프(221)는 증발기(140)와 캐빈쿨러(222) 사이의 냉각수라인 상에 설치되어, 제3 펌프(221)의 작동에 의해 냉각수를 순환시킬 수 있다.
그리하여 본 발명의 차량용 히트펌프 시스템은 차량 실내의 냉방을 위해 냉각수를 이용한 냉방라인(220)을 적용함에 따라 냉매가 순환되는 냉매 순환라인(100)이 차량의 실내에 배치되지 않고 실외에 배치될 수 있어, 냉매 배관의 길이가 축소되어 냉매의 충진량을 줄일 수 있으며 냉매 순환라인(100)의 구성요소들을 모듈화 할 수 있는 장점이 있다. 또한, 냉매 순환라인(100)에 사용되는 냉매를 고효율의 자연 냉매를 사용할 수 있어 열관리 시스템의 효율이 향상되는 장점이 있다.
난방라인(230)은 응축기(120), 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233), 히터코어(234) 및 제2 방향전환밸브(231)를 포함할 수 있다.
응축기(120)는 상기한 바와 같이 냉매 및 냉각수가 통과하면서 서로 열교환될 수 있다.
제2 펌프(232)는 난방라인(230)을 따라 냉각수가 순환되도록 냉각수를 압송하는 수단이며, 제2 펌프(232)는 냉각수의 유동 방향으로 응축기(120)의 후방에 배치되어 냉각수라인 상에 설치될 수 있다.
냉각수 히터(233)는 냉각수를 가열하는 장치이며, 냉각수의 유동 방향으로 제2 펌프(232)의 후방 및 히터코어(234)의 전방에 배치되어 연결될 수 있다. 그리고 냉각수 히터(233)는 냉각수의 온도가 특정한 온도 이하일 경우 가동될 수 있으며, 전력을 이용해 발열할 수 있는 인덕션 히터, 씨즈 히터, 피티씨 히터, 필름 히터 등 다양한 구성들이 사용될 수 있다.
히터코어(234)는 차량의 공조장치(190) 내에 배치될 수 있으며, 송풍기에 의해 유동되는 공기가 히터코어(234)를 거치며 승온되어 차량의 실내로 공급되어 차량의 실내 난방에 이용될 수 있다. 그리고 히터코어(234)는 냉각수의 유동 방향으로 냉각수 히터(233)의 후방에 배치되어 연결될 수 있다.
제2 방향전환밸브(231)는 히터코어(234)와 응축기(120)의 사이에 설치될 수 있으며, 난방라인(230)과 이후에 설명할 냉각라인(210)을 선택적으로 연결하거나 연결을 차단하도록 구성될 수 있다.
보다 상세하게 제2 방향전환밸브(231)는 난방라인(230) 상에 설치되어 2개의 냉각수라인 배관이 제2 방향전환밸브(231)에 연결되고, 냉각라인(210)의 일측에서 분기된 1개의 제1 연결라인(250)이 제2 방향전환밸브(231)에 연결되며, 냉각라인(210)의 타측에서 분기된 1개의 제2 연결라인(260)이 제2 방향전환밸브(231)에 연결될 수 있다. 즉, 제2 방향전환밸브(231)에서는 4개의 냉각수 라인이 만나도록 연결되며, 제2 방향전환밸브(231)는 4개의 냉각수 라인들이 서로 연결되거나 차단된 상태를 조절할 수 있는 4방향의 방향전환밸브가 될 수 있다.
냉각라인(210)은 라디에이터(211), 제1 방향전환밸브(212), 제4 펌프(252), 제2 방향전환밸브(231), 전장부품(253), 제1 냉각수 조인트(271), 제2 냉각수 조인트(262), 제1 펌프(214), 배터리(213), 칠러(160) 및 제3 방향전환밸브(215)를 포함할 수 있다.
라디에이터(211)는 전장부품(253) 또는 배터리(213)와 열교환된 냉각수를 냉각시키며, 라디에이터(211)는 냉각팬(211a)에 의해 공랭식으로 냉각될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)는 냉각라인(210) 상에 설치되어 2개의 냉각수 배관이 제1 방향전환밸브(212)에 연결되고, 난방라인(230)과 냉각라인(210)이 연결되도록 제2 방향전환밸브(231)와 제1 방향전환밸브(212)가 제1 연결라인(250)으로 연결될 수 있다.
즉, 제1 방향전환밸브(212)는 3개의 냉각수라인이 만나도록 연결되며, 제1 방향전환밸브(212)는 3개의 냉각수라인들이 서로 연결되거나 차단된 상태를 조절할 수 있는 3방향의 방향전환밸브가 될 수 있다.
제4 펌프(252)는 냉각라인(210)을 따라 냉각수가 순환되도록 냉각수를 압송하는 수단이다. 그리고 제4 펌프(252)는 제2 방향전환밸브(231)와 제1 방향전환밸브(212) 사이의 제1 연결라인(250) 상에 설치되어, 제4 펌프(252)의 작동에 의해 제1 방향전환밸브(212)에서 제2 방향전환밸브(231)쪽으로 냉각수가 흐를 수 있다.
제2 방향전환밸브(231)는 상기한 난방라인(230)에서 설명한 바와 같다.
전장부품(253)은 제2 방향전환밸브(231)와 제2 냉각수 조인트(262)를 연결하는 제2 연결라인(260) 상에 배치되어, 냉각수에 의해 전장부품(253)이 냉각될 수 있다. 그리고 전장부품(253)은 구동 모터, 인버터, 충전기(OBC; On Board Charger) 등이 될 수 있다.
제1 펌프(214)는 냉각라인(210)을 따라 냉각수가 순환되도록 냉각수를 압송하는 수단이다. 그리고 제1 펌프(214)는 제1 냉각수 조인트(271)와 배터리(213) 사이의 냉각수라인에 설치되어, 제1 펌프(214)에서 배터리(213)쪽으로 냉각수가 흐를 수 있다.
배터리(213)는 차량의 동력원이며, 차량 내 각종 전장부품(253)의 구동원이 될 수 있다. 또한 배터리(213)는 연료전지와 연결되어 전기를 저장하는 역할을 하거나, 외부에서 공급되는 전기를 저장하는 역할을 할 수 있다. 그리고 배터리(213)는 제1 펌프(214)와 제3 방향전환밸브(215) 사이의 냉각수라인 상에 배치될 수 있다. 그리하여 유동되는 냉각수와 열교환되어 배터리(213)가 냉각되거나 가열될 수 있다.
제1 냉각수 조인트(271)는 냉각수의 유동방향으로 제1 방향전환밸브(212)의 후방의 냉각수라인에 설치되며, 제1 냉각수 조인트(271)는 3개의 냉각수라인이 만나도록 연결된다. 즉, 제1 냉각수 조인트(271)는 냉각라인(210) 상에 양측이 연결되도록 설치되며, 하측에는 제3 연결라인(270)이 연결될 수 있다. 여기에서 제3 연결라인(270)은 칠러(160)를 통과하도록 연결될 수 있다.
제2 냉각수 조인트(262)는 제2 연결라인(260)의 후단이 냉각라인(210)과 만나는 지점에 설치될 수 있으며, 제2 냉각수 조인트(262)에서 3개의 냉각수라인이 만나도록 연결된다. 즉, 제2 냉각수 조인트(262)는 냉각라인(210) 상에 양측이 연결되도록 설치되며, 상측에는 제2 연결라인(260)이 연결될 수 있다.
칠러(160)는 상기한 난방라인(230)에서 설명한 바와 같다.
제3 방향전환밸브(215)는 배터리(213)와 제2 냉각수 조인트(262) 사이의 냉각수라인 상에 설치되며, 2개의 냉각수 배관이 제3 방향전환밸브(215)에 연결되고, 제3 방향전환밸브(215)의 상측에 제3 연결라인(270)이 연결되어 배터리(213)와 제3 연결라인(270)이 병렬로 연결되도록 구성될 수 있다. 이때, 제1 방향전환밸브(212)는 3개의 냉각수라인들이 서로 연결되거나 차단된 상태를 조절할 수 있는 3방향의 방향전환밸브가 될 수 있다.
그리고 공조장치(190)는 공기를 송풍시킬 수 있도록 일측에 송풍기가 설치되어 있으며, 공조장치(190)의 내부에는 온도조절도어가 설치될 수 있다. 또한, 공조장치(190) 내에 배치된 증발기(140) 및 히터코어(234)는 온도조절도어의 작동에 따라 송풍기에서 토출된 공기가 증발기(140)만을 거친 후 실내로 유입되도록 하거나, 증발기(140)를 거친 후 히터코어(234)를 통과하여 실내로 유입될 수 있도록 배치 및 구성될 수 있다.
또한, 제2 연결라인(260)에는 전장부품(253)을 통과한 냉각수의 이동방향을 제어하는 제4 방향전환밸브(261)가 배치될 수 있다. 제4 방향전환밸브(261)는 제2 연결라인(260)에서 분기되는 제4 연결라인(280)이 배치되며, 제4 연결라인(280)은 제3 연결라인(270)상에 배치되는 제3 냉각수 조인트(272)에 연결될 수 있다.
제3 냉각수 조인트(272)는 칠러(160)로 유입되는 냉각수의 입구측에 배치되어 제4 방향전환밸브(261)의 동작에 따라 전장부품(253)을 통과한 냉각수가 칠러(160)측으로 유입될 수 있다.
일실시예로, 제4 방향전환밸브(261)의 상측과 우측이 연결되는 경우, 전장부품(253)과 칠러(160)는 직렬로 연결될 수 있다.
도 22은 도 21의 제1 실시예이다.
도 22을 참조하면, 도 22에 나타나는 차량용 히트펌프 시스템은 제1 냉각수 조인트(271)와 제3 냉각수 조인트(272)를 하나의 부품으로 연결하는 구조를 나타내고 있다.
제1 냉각수 조인트(271)와 제3 냉각수 조인트(272)가 연결되는 통합냉각수 조인트(273)는 4개의 냉각수 유로가 연결될 수 있다.
통합냉각수 조인트(273)는 제1 방향전환밸브(212), 제4 방향전환밸브(261)와 연결되는 제4 연결라인(280), 제1 펌프(214) 및 칠러(160)와 각각 연결될 수 있다. 통합냉각수 조인트(273)의 유로는 제1 방향전환밸브(212), 제3 방향전환밸브(215) 및 제4 방향전환밸브(261)를 통해 제어될 수 있다.
도 23는 최대 난방 모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이다.
도 23를 참조하면, 냉매 순환라인(100)에서는 압축기(100)가 작동하여 압축기(100)에서 고온고압의 냉매가 토출된다. 그리고 압축기(100)에서 토출된 냉매는 응축기(120)에서 냉각수와 열교환되어 냉각된다. 이어서 응축기(120)에서 냉각된 냉매는 냉매분기부(101)를 지나 제2 팽창밸브(160)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 칠러(160)로 유입되어 칠러(160)에서 냉매와 냉각수가 열교환되어 냉각수가 냉각되며 냉매는 가열될 수 있다. 그 다음 칠러(160)를 통과한 냉매는 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 다시 압축기(100)로 유입된다.
이때, 제1 팽창밸브(130)는 차단되어 증발기(140)로 냉매가 흐르지 않을 수 있다. 그리하여 상기한 바와 같은 과정을 반복하면서 냉매가 순환된다.
또한, 냉방라인(220)에서는 제3 펌프(221)가 작동되지 않아, 냉방라인(220)에 냉각수가 흐르지 않을 수 있다.
한편, 냉각수 순환라인(200)의 냉각수는 제2 펌프(232) 및 제4 펌프(252)의 작동에 의해 순환된다. 그리고 냉각수는 응축기(120)를 통과하면서 가열되고, 냉각수 히터(233)에 의해 가열되며, 전장부품(253)의 폐열로 가열될 수 있으며, 칠러(160)를 통과하면서 냉각될 수 있다. 이때, 제2 방향전환밸브(231) 및 제1 방향전환밸브(212)는 난방라인(230)과 냉각라인(210)을 분리하는 방향으로 조절될 수 있다. 보다 상세하게는 제2 방향전환밸브(231)는 상측과 우측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 하측과 좌측이 서로 연결되어 냉각수가 유통될 수 있다. 그리고 제1 방향전환밸브(212)는 좌측과 하측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 우측은 연결이 차단될 수 있다. 또한, 제3 방향전환밸브(215)는 상측과 좌측이 서로 연결되고 우측은 차단될 수 있다.
그리하여 난방라인(230)의 냉각수는 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233), 히터코어(234), 제2 방향전환밸브(231) 및 응축기(120)를 차례대로 거쳐 다시 제2 펌프(232)로 유입되어 순환되는 사이클이 반복된다. 이때, 냉각수는 히터코어(234)를 거치면서 공조장치(190)의 송풍기에 의해 송풍되는 공기와 열교환되어 공기가 가열되며, 가열된 공기를 차량의 실내로 공급하여 실내 난방이 이루어진다.
그리고 난방라인(230)과 분리된 냉각라인(210)의 냉각수는 제4 펌프(252)에서부터 제2 방향전환밸브(231), 전장부품(253), 제4 방향전환밸브(261), 제3 냉각수 조인트(272), 칠러(160), 제3 방향전환밸브(215), 라디에이터(211), 제1 방향전환밸브(212)를 거쳐 제4 펌프(252)로 유입되어 순환하는 사이클이 반복된다.
여기서 제4 방향전환밸브(261)는 칠러(160)측으로 냉각수가 이동하도록 상측과 우측이 서로 연결될 수 있으며, 냉각수는 제3 냉각수 조인트(272)를 거쳐 칠러(160)로 이동하게 된다.
이를 통해 전장부품(253)과 칠러(160)가 직렬로 연결될 수 있으며, 외기와 폐열을 모두 흡수할 수 있는 냉각수 유로가 형성될 수 있다. 이러한 구조에서는 라디에이터(211)와 전장모듈 및 칠러(160)를 순환하는 냉각라인(210) 상에 분기되는 부분이 없어 거의 동일한 유량이 흘러 난방성능을 향상시킬 수 있다.
이때, 제1 방향전환밸브(212) 및 제3 방향전환밸브(215)를 통해 배터리(213)측으로 냉각수가 흐르지 않을 수 있다.
도 24는 냉방 모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이다.
도 24를 참조하면, 냉매 순환라인(100)에서는 압축기(100)가 작동하여 압축기(100)에서 고온고압의 냉매가 토출된다. 그리고 압축기(100)에서 토출된 냉매는 응축기(120)에서 냉각수와 열교환되어 냉각된다. 이어서 수랭식 응축기(120)에서 냉각되어 응축된 냉매는 이후 냉매분기부(101)에서 분기되어 냉매의 일부는 냉매 열교환기(180)를 통과한 후 제1 팽창밸브(130)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 증발기(140)를 거치면서 냉방라인(220)의 냉각수와 열교환되어, 냉매에 의해 냉방라인(220)의 냉각수가 냉각된다.
그리고 증발기(140)에서 증발된 냉매는 냉매 열교환기(180)를 거치며 제1 팽창밸브(130)로 유입되기 전의 냉매와 열교환된 후 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 다시 압축기(100)로 유입된다.
또한, 냉매분기부(101)에서 분기된 냉매의 나머지는 제2 팽창밸브(160)를 통과하면서 교축되어 냉매가 팽창되며, 이후 팽창된 냉매는 칠러(160)를 거치면서 냉각수와 열교환되어 냉매가 증발되면서 냉각수가 냉각될 수 있다. 그리고 칠러(160)에서 증발된 냉매는 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 다시 압축기(100)로 유입된다.
이와 같이 증발기(140)를 통과한 냉매와 칠러(160)를 통과한 냉매가 어큐뮬레이터(170)에서 합류되어 압축기(100)로 유입된 후, 상기한 바와 같은 과정을 반복하면서 냉매가 순환된다.
또한, 냉방라인(220)에서는 제3 펌프(221)의 작동에 의해 냉각수가 순환된다. 그리고 냉각수가 캐빈쿨러(222)를 통과하면서 공조장치(190)의 송풍기에 의해 송풍되는 공기와 열교환되면서 공기가 냉각되어, 냉각된 공기를 차량의 실내로 공급하여 실내 냉방이 이루어진다.
한편, 냉각수 순환라인(200)의 냉각수는 제2 펌프(232), 제4 펌프(252) 및 제1 펌프(214)의 작동에 의해 순환된다. 그리고 냉각수에 의해 응축기(120)를 통과하는 냉매, 전장부품(253) 및 배터리(213)가 냉각될 수 있으며, 가열된 냉각수는 전장용 라디에이터(211)에서 냉각팬(211a)의 작동에 의해 외부 공기와 열교환되어 냉각될 수 있다.
이때, 제2 방향전환밸브(231) 및 제1 방향전환밸브(212)는 난방라인(230)과 냉각라인(210)을 연결하는 방향으로 조절될 수 있다. 보다 상세하게는 제2 방향전환밸브(231)는 상측과 좌측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 하측과 우측이 서로 연결되어 냉각수가 유통될 수 있다. 그리고 제1 방향전환밸브(212)는 좌측과 하측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 우측은 연결이 차단될 수 있다. 또한, 제3 방향전환밸브(215)는 상측과 우측이 서로 연결되어 있고 좌측은 차단되어 있을 수 있다.
그리하여 냉각수는 전장용 라디에이터(211)에서부터 제1 방향전환밸브(212), 제4 펌프(252), 제2 방향전환밸브(231), 응축기(120), 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233), 히터코어(234), 제2 방향전환밸브(231), 전장부품(253), 제2 냉각수 조인트(262)를 차례대로 거쳐 다시 전장용 라디에이터(211)로 유입되어 순환되는 사이클이 반복된다.
이때, 제4 방향전환밸브(261)의 우측라인이 페쇄되어 제4 연결라인(280)으로 냉각수가 이동하는 것은 차단될 수 있다.
제1 방향전환밸브(212)에 의해 제1 방향전환밸브(212)에서부터 제1 냉각수 조인트(271)까지에는 냉각수가 흐르지 않으며, 제3 방향전환밸브(215)에 의해 제3 방향전환밸브(215)에서부터 제2 냉각수 조인트(262)까지는 냉각수가 흐르지 않을 수 있다.
또한, 냉각수는 칠러(160)에서부터 제1 냉각수 조인트(271), 제1 펌프(214), 배터리(213), 제3 방향전환밸브(215)를 차례대로 거쳐 다시 칠러(160)로 유입되어 순환되는 사이클이 반복된다. 즉, 제1 방향전환밸브(212) 및 제3 방향전환밸브(215)에 의해 배터리(213)와 칠러(160)는 냉각수가 순환되는 별개의 폐루프로 냉각라인(210)이 형성되어 배터리(213)가 별도로 냉각될 수 있다.
도 25은 일반 난방모드시 시스템의 동작상태를 나타내는 도면이다.
도 25을 참조하면, 냉매 순환라인(100)에서는 압축기(100)가 작동하여 압축기(100)에서 고온고압의 냉매가 토출된다. 그리고 압축기(100)에서 토출된 냉매는 응축기(120)에서 냉각수와 열교환되어 냉각된다.
제1 팽창밸브(130)는 폐쇄되어 냉매가 냉매 열교환기(180)와 증발기(140)가 배치되는 제1 냉매라인(100a)을 통과하지 않으며, 냉매는 냉매분기부(101)를 지나 제3 팽창밸브를 통과하여 칠러(160)로 유입되며, 칠러(160)에서는 냉매와 냉각수가 열교환되어 냉매가 가열될 수 있다.
칠러(160)를 통과한 냉매는 어큐뮬레이터(170)를 거쳐 다시 압축기(100)로 유입된다.
또한, 냉방라인(220)에서는 제3 펌프(221)가 작동되지 않아, 냉방라인(220)에 냉각수가 흐르지 않을 수 있다.
한편, 냉각수 순환라인(200)의 냉각수는 제2 펌프(232), 제4 펌프(252) 및 제1 펌프(214)의 작동에 의해 순환된다. 그리고 냉각수는 응축기(120)를 통과하면서 가열되고, 냉각수 히터(233)에 의해 가열되며, 전장부품(253) 및 배터리(213)의 열로 가열될 수 있으며, 칠러(160)를 통과하면서 냉각될 수 있다.
이때, 제2 방향전환밸브(231) 및 제1 방향전환밸브(212)는 난방라인(230)과 냉각라인(210)을 분리하는 방향으로 조절될 수 있다. 보다 상세하게는 제2 방향전환밸브(231)는 상측과 우측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 하측과 좌측이 서로 연결되어 냉각수가 유통될 수 있다. 그리고 제1 방향전환밸브(212)는 우측과 하측이 서로 연결되어 냉각수가 유통되고 좌측은 연결이 차단될 수 있다.
그리하여 난방라인(230)의 냉각수는 제2 펌프(232), 냉각수 히터(233), 히터코어(234), 제2 방향전환밸브(231), 응축기(120)를 차례대로 거쳐 다시 제2 펌프(232)로 유입되어 순환되는 사이클이 반복된다.
그리고 난방라인(230)과 분리된 냉각라인(210)의 냉각수는 제4 펌프(252)에서부터 제2 방향전환밸브(231), 전장부품(253), 제2 냉각수 조인트(262), 제3 방향전환밸브(215)로 이동하며, 제3 방향전환밸브(215)는 상측과 좌우측이 모두 연결될 수 있다.
이때, 제4 방향전환밸브(261)의 우측라인이 페쇄되어 제4 연결라인(280)으로 냉각수가 이동하는 것은 차단될 수 있다.
제1 펌프(214)를 통해 순환되는 냉매는 배터리(213)를 거쳐 제3 방향전환밸브(215)로 이동하며, 전장부품(253)을 통과한 냉매와 합류되어 칠러(160)측으로 이동하게 된다. 칠러(160)에서 냉각된 냉각수는 제1 냉각수 조인트(271)에서 분기되어 이동하게 된다.
상기 실시예에서는 수냉 증발기(140)를 냉각원으로 냉각수를 냉각한 후, 캐빈쿨러(222)를 통해 실내를 냉방하는 구조를 설명하였으나, 다른 실시예로서 증발기(140)를 바로 공기와 열교환시키고, 냉각된 공기를 실내로 유입하는 일반적인 에어컨 구조에서도 적용 가능하다. 결과적으로, 상기 실시예에서 캐빈쿨러(222)와 캐빈쿨러(222)와 수냉 증발기(140) 사이를 유동하는 냉각수 라인이 생략된 구조에서도 본 발명은 적용될 수 있다.
이상으로 본 발명의 실시 예에 관하여 첨부된 도면을 참조하여 구체적으로 살펴보았다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 수정, 변경 및 치환이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예 및 첨부된 도면들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예 및 첨부된 도면에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
[부호의 설명]
100 : 냉매 순환라인 100a : 제1 냉매라인
100b : 제2 냉매라인
101 : 냉매 분기부
110 : 압축기 120 : 수냉식 응축기
130 : 제1 팽창밸브 140 : 수냉식 증발기
150 : 제2 팽창밸브 160 : 칠러
170 : 어큐뮬레이터 180 : 냉매 열교환기
190 : 공조장치
200 : 냉각수 순환라인 210 : 냉각라인
211 : 라디에이터 211a : 냉각팬
212 : 제1 방향전환밸브 213 : 배터리
214 : 제1 펌프 215 : 제3 방향전환밸브
220 : 냉방라인 221 : 제3 펌프
222 : 캐빈 쿨러 223 : 냉방연결라인
230 : 난방라인 231 : 제2 방향전환밸브
232 : 제2 펌프 233 : 냉각수 히터
234 : 히터 코어 250 : 제1 연결라인
251 : 리저버 탱크 252 : 제4 펌프
253 : 전장부품 260 : 제2 연결라인
261 : 제4 방향전환밸브 262 : 제2 냉각수 조인트
270 : 제3 연결라인
271 : 제1 냉각수 조인트 272 ; 제3 냉각수 조인트
280 : 제4 연결라인 290 : 제5 연결라인
290a ; 제4 냉각수 조인트 290b : 제5 냉각수 조인트
290c : 제6 냉각수 조인트
291 : 제5 방향전환밸브

Claims (20)

  1. 냉매를 압축하여 순환시키는 압축기;
    압축된 상기 냉매를 응축시키는 제1 열교환기;
    응축된 상기 냉매를 팽창시키는 제1 팽창밸브;
    상기 제1 팽창밸브에서 팽창된 상기 냉매를 냉각수와 열교환시켜 기화시키는 제2 열교환기;
    상기 제2 열교환기를 통과한 냉각수를 공기와 열교환시켜 실내를 냉방하는 캐빈 쿨러; 및
    전장부품을 냉각하기 위한 냉각수를 외기와 열교환시키는 방열 열교환기;를 포함하되,
    난방 모드 시, 상기 방열 열교환기를 통과한 냉각수가 상기 제2 열교환기에 유입되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 열교환기를 통해 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 실내를 난방하는 난방라인; 및
    공기 또는 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 발열부품 및 전장부품을 냉각시키는 냉각라인;을 더 포함하는 차량용 히트펌프 시스템.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 냉각라인은 제3 냉각수 조인트 및 제5 냉각수 조인트가 배치되어 상기 방열 열교환기에서 상기 제2 열교환기를 순환하는 제5 냉각라인이 형성되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 제5 냉각라인에는 상기 제2 열교환기를 통해 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환하여 실내를 냉방하는 냉방라인이 연결되며,
    상기 냉방라인에는 상기 캐빈 쿨러가 배치되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 제5 냉각라인에는 냉방라인을 연결하는 제4 냉각수 조인트와 상기 냉방라인으로 순환여부를 결정하는 제5 방향전환밸브가 배치되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 압축기, 상기 제1 열교환기, 상기 제2 열교환기 및 칠러가 배치되어 냉매가 순환하는 냉매 순환라인;
    공기 또는 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 발열부품를 냉각하는 냉각라인;
    캐빈 쿨러가 배치되며, 상기 제2 열교환기를 통과하는 냉각수를 이용하여 차량의 실내를 냉방하는 냉방라인; 및
    상기 냉방라인과 상기 냉각라인을 연결하는 냉방연결라인;
    을 포함하며,
    상기 냉각라인과 상기 냉방라인은 제1 방향전환밸브를 통해 연결되며,
    공조모드에 따라, 상기 냉각라인과 냉방라인이 분리 및 연결되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 냉방연결라인의 일측은 상기 제2 열교환기와 상기 캐빈 쿨러 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 제1 열교환기를 통해 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 실내를 난방하는 난방라인을 더 포함하는 차량용 히트펌프 시스템.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 냉각라인의 일측에서 분기되어 상기 난방라인과 연결되는 제1 연결라인 및 상기 냉각라인의 타측에서 분기되어 상기 난방라인과 연결되는 제2 연결라인을 포함하는 차량용 히트펌프 시스템.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 제1 연결라인, 상기 제2 연결라인 및 상기 난방라인은 제2 방향전환밸브에 연결되며, 상기 제2 방향전환밸브에 의해 상기 냉각라인과 상기 난방라인이 서로 연결되거나 연결이 차단되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 냉각라인 상에 배치되는 제1 냉각수 조인트에서 분기되는 제3 연결라인은 칠러를 통과하도록 배치되며, 상기 제3 연결라인에는 상기 냉각라인과 연결되는 제3 방향전환밸브가 배치되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 제3 연결라인은 상기 발열부품이 배치되는 냉각라인과 병렬로 배치되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  13. 제11 항에 있어서,
    상기 발열부품는 상기 제3 연결라인에 배치되며,
    상기 발열부품와 상기 칠러 사이에는 제4 연결라인이 배치되되,
    상기 제4 연결라인의 일측은 상기 제2 연결라인에, 타측은 상기 제3 연결라인에 연결되며,
    상기 제2 연결라인과 상기 제4 연결라인이 연결되는 영역에는 제4 방향전환밸브가 배치되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  14. 제1 항에 있어서,
    응축된 상기 냉매를 팽창시키는 제2 팽창밸브;
    상기 제2 팽창밸브에서 팽창된 상기 냉매를 냉각수와 열교환하는 칠러; 및
    상기 냉각수에 의해 냉각되는 전장부품을 포함하되,
    난방 모드 시, 상기 방열 열교환기를 통과한 냉각수가 상기 전장부품과 열교환한 후, 상기 칠러에 유입되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 제1 열교환기를 통해 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 실내를 난방하는 난방라인; 및
    공기 또는 상기 냉매와 열교환되는 냉각수를 순환시켜 발열부품 및 전장부품을 냉각시키는 냉각라인;을 더 포함하는 차량용 히트펌프 시스템.
  16. 제15 항에 있어서
    상기 냉각라인의 일측에서 분기되어 상기 난방라인과 연결되는 제1 연결라인; 및 상기 냉각라인의 타측에서 분기되어 상기 난방라인과 연결되는 제2 연결라인;을 포함하는 차량용 히트펌프 시스템.
  17. 제16 항에 있어서,
    상기 제1 연결라인, 제2 연결라인 및 난방라인은 제2 방향전환밸브에 연결되며, 상기 제2 방향전환밸브에 의해 냉각라인과 난방라인이 서로 연결되거나 연결이 차단되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  18. 제17 항에 있어서,
    상기 전장부품은 상기 제2 연결라인 상에 배치되고, 상기 냉각라인 상에 배치되는 제1 냉각수 조인트에서 분기되는 제3 연결라인은 칠러를 통과하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  19. 제18 항에 있어서,
    상기 제2 연결라인에는 상기 전장부품을 통과한 냉각수의 이동방향을 제어하는 제4 방향전환밸브가 구비되며,
    상기 제4 방향전환밸브는 제4 연결라인을 통해 상기 제3 연결라인의 제3 냉각수 조인트와 연결되며, 상기 제3 냉각수 조인트는 상기 칠러의 입구측에 배치되는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
  20. 제19 항에 있어서,
    상기 제1 냉각수 조인트와 상기 제3 냉각수 조인트는 일체로 형성되어 4개의 분기라인을 구비하는 것을 특징으로 하는 차량용 히트펌프 시스템.
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