WO2022250020A1 - 車両熱管理システム - Google Patents

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WO2022250020A1
WO2022250020A1 PCT/JP2022/021122 JP2022021122W WO2022250020A1 WO 2022250020 A1 WO2022250020 A1 WO 2022250020A1 JP 2022021122 W JP2022021122 W JP 2022021122W WO 2022250020 A1 WO2022250020 A1 WO 2022250020A1
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heat
heat medium
refrigerant
heat exchanger
flow path
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PCT/JP2022/021122
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宣伯 清水
修 高沢
竜 宮腰
渉 岩▲崎▼
正亮 佐藤
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サンデン・アドバンストテクノロジー株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a vehicle thermal management system using a heat pump.
  • a vehicle thermal management system using a heat pump controls the temperature of the heat medium circuit (water circuit) by using heat dissipation from the condenser and heat absorption from the evaporator in the heat pump.
  • the prior art shown in Patent Document 1 below includes a refrigerant circuit including a compressor, a condenser, an evaporator, an expansion means, etc., a radiator circuit through which a heat medium that exchanges heat with the refrigerant flows through the condenser, and an evaporator. and an element circuit through which a heat medium that exchanges heat with the refrigerant flows.
  • the radiator circuit is provided with a radiator that is cooled by outside air due to the movement of the vehicle, and the element circuit is provided with an air-conditioning heat exchanger that exchanges heat with the air inside the vehicle. .
  • the radiator circuit and the element circuit in which the heat medium circulates constitute independent heat medium circuits, respectively, so that air conditioning is performed by absorbing the heat in the passenger compartment and dissipating it to the outside of the passenger compartment.
  • temperature control is performed using a heat medium that is a mixture of hot water in the radiator circuit and cold water in the element circuit.
  • the indoor air conditioning requires a heating outlet temperature of about 60 ° C
  • the battery warm-up is performed at the battery allowable upper limit temperature 35. Since it is necessary to warm up at a temperature below °C, heat media with different temperature zones are required for simultaneous temperature control. If an attempt is made to deal with this with the above-described prior art, a different temperature zone is obtained while part of the heat of the heat medium at a predetermined temperature is released to the outside, resulting in a problem of increased heat loss.
  • the object of the present invention is to deal with such problems. That is, in a vehicle heat management system, it is possible to control temperature using heat medium in different temperature zones while suppressing heat loss, and to provide a switching means in a heat medium circuit in which heat medium in different temperature zones flows to It is an object of the present invention to realize various operation modes of the management system.
  • a vehicle heat management system comprising: a refrigerant circuit for compressing, condensing, expanding, and evaporating a refrigerant; and a heat medium circuit in which a heat medium that exchanges heat with the refrigerant in a refrigerant heat medium heat exchanger provided in the refrigerant circuit circulates.
  • the refrigerant circuit selects two or more of at least three heat exchangers, a part of the selected heat exchangers is a condenser, the other part is an evaporator, and the refrigerant heat medium heat exchanger uses one of the selected heat exchangers as a first refrigerant heat medium heat exchanger and the other one as a second refrigerant heat medium heat exchanger, and the heat medium circuit is configured to perform the second refrigerant heat medium heat exchange
  • a vehicle heat management system comprising: switching means for switching between circuit states in which flow paths through which a heat medium that has undergone heat exchange in an exchanger flows become independent circuits from each other.
  • the vehicle heat management system of the present invention with such features can control heat loss while enabling temperature control using heat media in different temperature zones.
  • Various operation modes of the vehicle thermal management system can be achieved by selectively switching to heat medium circuits in which heat medium in different temperature ranges flow.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a refrigerant circuit in a vehicle thermal management system according to an embodiment of the invention
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a configuration example of a vehicle thermal management system according to an embodiment of the present invention
  • Explanatory drawing of operation mode (1) Explanatory drawing of operation mode (2).
  • Explanatory drawing of operation mode (5) is an explanatory diagram showing a refrigerant circuit in a vehicle thermal management system according to an embodiment of the invention
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a configuration example of a vehicle thermal management system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of a vehicle thermal management system according to another embodiment of the present invention; Explanatory drawing which showed the example of arrangement
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing another arrangement example of the auxiliary heating device;
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing another arrangement example of the auxiliary heating device;
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing another arrangement example of the auxiliary heating device;
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing another arrangement example of the auxiliary heating device;
  • refrigerant refers to a circulating medium in a refrigerant circuit that undergoes state changes in a heat pump (compression, condensation, expansion, evaporation), and the term “heat medium” refers to heat exchange without such state changes. It is a medium (including water, etc.) that absorbs and radiates heat by
  • the refrigerant circuit 1 is a circuit that compresses, condenses, expands, and evaporates the circulating refrigerant.
  • a coolant circulation channel 2 for returning is provided.
  • the refrigerant circulation flow path 2 of the refrigerant circuit 1 has at least three heat exchangers.
  • a first refrigerant heat medium heat exchange section 11 provided downstream of the compressor 10
  • a second refrigerant heat medium heat exchanger 12 provided downstream thereof
  • a second refrigerant heat medium heat exchanger 12 provided upstream of the compressor 10.
  • the three-refrigerant heat medium heat exchanger 13 becomes three heat exchangers
  • the refrigerant circuit 1 can further include four or more heat exchangers as needed.
  • the refrigerant circuit 1 selects two or more of the at least three heat exchangers, and causes a part of the selected heat exchangers to function as a condenser and the other part to function as an evaporator. At this time, the heat exchangers that are not selected become heat exchangers through which the refrigerant does not flow.
  • the on-off valves 31V and 32V are opened and closed to selectively open and close the bypass refrigerant flow paths 3 (31 and 32) to select the heat exchanger, and the compressor 10 downstream side
  • a heat exchanger close to the compressor 10 can function as a condenser, and a heat exchanger downstream of the compressor 10 far from the compressor 10 can function as an evaporator.
  • the refrigerant circulation flow path 2 of the refrigerant circuit 1 includes a refrigerant flow path 20 having one end connected to the outlet of the compressor 10 and the other end connected to the inlet of the first refrigerant heat medium heat exchange section 11; A refrigerant passage 21 having one end connected to the outlet of the first refrigerant heat medium heat exchange section 11 and the other end connected to the inlet of the second refrigerant heat medium heat exchange section 12, and the outlet of the second refrigerant heat medium heat exchange section 12.
  • a refrigerant flow path 22 having one end connected to the third refrigerant heat medium heat exchange unit 13 and the other end connected to the inlet of the third refrigerant heat medium heat exchange unit 13, and one end connected to the outlet of the third refrigerant heat medium heat exchange unit and connected to the inlet of the compressor 10 and a coolant channel 23 to which the other end is connected.
  • the refrigerant circuit 1 also includes a decompression section 14 .
  • the decompression unit 14 decompresses the high-pressure refrigerant compressed by the compressor 10 to a predetermined pressure.
  • the first refrigerant heat medium heat exchange unit 11 and the second refrigerant heat medium heat exchange unit A first pressure reducing section 14A is provided in the refrigerant flow path 21 between 12, and a second refrigerant flow path 22 is provided in the refrigerant flow path 22 between the second refrigerant heat medium heat exchange section 12 and the third refrigerant heat medium heat exchange section 13.
  • a decompression section 14B is provided.
  • the first decompression section 14A and the second decompression section 14B can be individually adjusted, and by arbitrarily adjusting from the fully open state to the fully closed state, the decompression state can be adjusted to a predetermined pressure.
  • the bypass refrigerant flow path 3 provided in the refrigerant circulation flow path 2 selectively bypasses either the second refrigerant heat medium heat exchange section 12 or the third refrigerant heat medium heat exchange section 13. provided as possible.
  • the bypass refrigerant flow path 3 includes a bypass refrigerant flow path 31 that can bypass the second refrigerant heat medium heat exchange section 12 and a bypass refrigerant flow path 32 that can bypass the third refrigerant heat medium heat exchange section 13. It has
  • the bypass refrigerant flow path 31 has a branch portion 31A provided in the refrigerant flow path 21 and a junction portion 31B provided in the refrigerant flow path 22.
  • the branch portion 31A is provided upstream of the first pressure reducing portion 14A.
  • the confluence section 31B is provided on the upstream side of the second pressure reducing section 14B.
  • the bypass coolant channel 32 has a branch portion 32A provided in the coolant channel 22 and a junction portion 32B provided in the coolant channel 23.
  • the branch portion 32A is upstream of the junction portion 31B of the bypass coolant channel 31. is provided in Thereby, the confluence portion 31B of the bypass refrigerant flow path 31 is provided between the branch portion 32A of the bypass refrigerant flow path 32 and the third refrigerant heat medium heat exchange portion 13 .
  • branch portion 32A of the bypass refrigerant flow path 32 is provided upstream of the confluence portion 31B of the second pressure reducing portion 14B and the bypass refrigerant flow path 31, and the branch portion 32A of the bypass refrigerant flow path 32 and the bypass refrigerant flow path
  • a backflow preventing means (for example, a check valve) 15 is provided between the confluence portion 31B of 31 and the confluence portion 31B.
  • Such a refrigerant circuit 1 has a first refrigerant heat medium heat exchange section 11, a second refrigerant heat medium heat exchange section 12, a third refrigerant heat medium heat exchange section 11, a second refrigerant heat medium heat exchange section 12, and a third refrigerant heat medium heat exchange section through selection of the bypass refrigerant flow path 3 and control of the decompression section 14.
  • a heat medium having a predetermined temperature range can be generated from each of the heat medium exchangers selected in the section 13 . In combination with switching of the heat medium circuit, which will be described later, various heat management operation modes can be executed.
  • the refrigerant circulation passage 2 including the bypass refrigerant passage 3 can be housed in a unit U indicated by a dashed line in the drawing. 23 and the bypass refrigerant flow path 3 can be easily maintained.
  • the vehicle heat management system of this embodiment includes the refrigerant heat medium heat exchangers (in the illustrated example, the first refrigerant heat medium heat exchanger 11, the second refrigerant heat medium heat exchanger 12, A heat medium circuit (for example, a water circuit) is provided in which the heat medium that has exchanged heat with the refrigerant in the third refrigerant heat medium heat exchanger 13) circulates.
  • the refrigerant heat medium heat exchangers in the illustrated example, the first refrigerant heat medium heat exchanger 11, the second refrigerant heat medium heat exchanger 12,
  • a heat medium circuit for example, a water circuit
  • two or more heat exchangers selected from at least three heat exchangers included in the refrigerant circuit 1 exchange heat between the refrigerant and the heat medium, thereby A band of heat medium is generated, and this heat medium circulates in the heat medium circuit, so that heat management can be performed for various temperature control targets.
  • FIG. 1 A specific configuration example of a heat medium circuit will be described with reference to FIG.
  • the heat medium circuit 100 shown in FIG. A heat medium flow path 103 passing through a three-refrigerant heat medium heat exchanger 13 is provided.
  • the heat medium flow path 101 is provided with a circulation pump P1 that feeds the heat medium to the first refrigerant heat medium heat exchanger 11, and the heat medium flow path 102 is provided with the heat medium to the second refrigerant heat medium heat exchanger 12.
  • a circulation pump P ⁇ b>2 for sending the heat medium is provided, and the heat medium flow path 103 is provided with a circulation pump P ⁇ b>3 for sending the heat medium to the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 .
  • the heat medium flow paths 101, 102, 103 are inlets of refrigerant heat medium heat exchangers (first refrigerant heat medium heat exchanger 11, second refrigerant heat medium heat exchanger 12, third refrigerant heat medium heat exchanger 13).
  • An auxiliary heating device 4 can be provided on the side or outlet side, if desired.
  • FIG. 2 shows an example in which the auxiliary heating device 4 is provided on the outlet side of the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 in the heat medium flow path 102 .
  • the heat medium flow paths 101, 102, and 103 that constitute the heat medium circuit 100 are configured so that the heat medium can flow through different heat exchangers to be temperature-controlled.
  • the heat medium flow path 101 can flow the heat medium to the heater core (heat exchanger for vehicle interior air conditioning) 51 of the indoor air conditioner 50, and the heat medium flow path 102 can be used for a battery or the like.
  • a heat medium can flow through the heat exchangers 60 (61, 62, 63) for temperature control objects, and the heat medium flow path 103 is connected to the cooler core (heat exchanger for vehicle interior air conditioning) 52 of the interior air conditioner 50.
  • a heat medium can flow.
  • the illustrated heat exchangers 60, 61, 62, 63 for temperature control objects are provided in, for example, batteries, inverters, motors, power control units, and the like.
  • the heat medium flow paths 101, 102, and 103 that constitute the heat medium circuit 100 can all pass through an external heat exchanger (radiator) 5 that exchanges heat with the outside air.
  • the heat of the medium can be released to the outside, or the heat of the outside air can be absorbed by the heat medium.
  • the heat medium circuit 100 also includes a reservoir (tank) 6 that stores the heat medium so as to flow the heat medium at a predetermined flow rate or store heat.
  • the reservoir 6 is arranged at a position downstream of the heat medium flow path 102 or at a position downstream of the heater core 51 .
  • the reservoir 6 is preferably provided on the outlet side of the switching means that is most frequently used in various operation modes.
  • the heat medium circuit 100 includes switching means for switching the heat medium flow path in order to use the heat medium flowing through the heat medium flow paths 101, 102, and 103 described above in a desired application or in a desired temperature range.
  • the switching means is constituted by switching valves (three-way valves) V11, V12, V21, V22, V31, V32, V41, V42, V5 and V6, and the two outlets of the connected flow paths is selectively opened and closed to switch the flow path.
  • the switching valve V11 makes it possible to switch between making the heat medium flow path 101 passing through the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 an independent circuit or joining another flow path.
  • the heat medium heat-exchanged in the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 always flows to the heater core 51 and flows through the flow path 110. It enters the switching valve V ⁇ b>11 , exits the switching valve V ⁇ b>11 , flows through the flow path 111 , and returns to the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 .
  • the heat medium flow path 101 is merged with another flow path, the heat medium exiting the switching valve V11 flows through the flow path 112 and is temporarily stored in the reservoir 6 .
  • the switching valve V12 separates the heat medium flow path 102 passing through the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 into an independent circuit, or connects the heat medium flow path 102 to the heat medium flow path 101 so as to heat the first refrigerant. It is possible to switch whether the medium heat exchanger 11 and the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 are connected in series. In the example of FIG. 2 , if the heat medium flow path 102 is an independent circuit, the heat medium that has entered the switching valve V12 from the heat medium flow path 102 flows through the flow path 112 and is stored in the reservoir 6 . On the other hand, when the heat medium flow path 102 is connected to the heat medium flow path 101 , the heat medium exiting the switching valve V ⁇ b>12 flows through the flow path 111 and enters the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 .
  • the switching valve V11 and the switching valve V12 can be configured as an integrated switching valve V1 (first switching means) that is switched in conjunction.
  • this switching valve V1 as shown in FIG. can be switched between a second circuit state in which the flow path 110 is connected to the flow path 112 and the heat medium flow path 102 is connected to the flow path 111, as shown in FIG.
  • the switching valve V1 is in a circuit state in which the heat medium passing through the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 flows to the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 (that is, the heat medium flow path 102 and the heat medium flow path 101 are connected). and a heat medium flow path 101 through which the heat medium flows through the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 and a heat medium flow path 102 through which the heat medium flows through the second refrigerant heat medium heat exchanger 12. It is possible to switch between circuit states that are mutually independent circuits.
  • the heat medium flow paths 101 and 102 are connected to each other, and the heat medium flow paths 101 and 102 are independently operated in an operation mode in which heat dissipation destinations are distributed to various locations, and heat medium in different temperature zones can be operated. You can switch the operation mode that sends to various places.
  • the switching valve V21 allows the heat medium that exits the reservoir 6 and flows through the flow path 120 to flow through the flow path 121 to the temperature control target heat exchanger 60 or flow through the flow path 122 to the external heat exchanger 5. It is possible to switch whether to flow to.
  • the switching valve V22 can switch between flowing the heat medium entering the switching valve V22 from the flow path 123 to the heat exchanger 60 for the temperature control object or flowing it to the external heat exchanger 5 via the flow path 122. I have to.
  • the switching valve V21 and the switching valve V22 can be configured as an integrated switching valve V2 (second switching means) that is switched in conjunction with each other. According to this switching valve V2, as shown in FIG. Thus, switching between the second circuit state in which the channel 123 is connected to the channel 122 and the channel 120 is connected to the channel 121 can be switched.
  • the switching valve V2 switches between flowing the heat medium output from the switching valve V1 (first switching means) to the heat exchanger 60 for temperature control object or to the external heat exchanger 5. Further, the switching valve V2 switches between flowing the heat medium output from the switching valve V4 (to be described later) to the temperature control object heat exchanger 60 or to the external heat exchanger 5 .
  • the heat of the heat medium output from the switching valve V1 is directly supplied to the temperature control object heat exchanger 60 to control the temperature of the temperature control object, or the external heat exchanger 5 It is possible to switch between circulating the heat and dissipating heat.
  • the switching valve V31 makes it possible to switch between the flow path 131 and the flow path 132 of the heat medium that exits the temperature control target heat exchanger 60 and flows through the flow path 130 . Further, the switching valve V32 enables switching between flowing the heat medium exiting the external heat exchanger 5 and entering the switching valve V32 from the flow path 133 to the flow path 131 or the flow path 132 .
  • the switching valve V31 and the switching valve V32 can be configured by an integral switching valve V3 (third switching means) that is switched in conjunction with each other. According to this switching valve V3, as shown in FIG. Thus, switching between the second circuit state in which the channel 130 is connected to the channel 132 and the channel 133 is connected to the channel 131 can be switched.
  • the switching valve V3 is switched in conjunction with the switching valve V2 (second switching means). That is, when the switching valve V2 is in the above-described first circuit state (see FIG. 3A), the switching valve V3 is in the above-described second circuit state (see FIG. 3B), and the switching valve V2 is In the above-described second circuit state (see FIG. 3(b)), the switching valve V3 is in the above-described first circuit state (see FIG. 3(a)).
  • the heat medium flowed by the switching valve V2 toward the temperature control target heat exchanger 60 is transferred to the second refrigerant heat medium through the flow path 131 and the switching valve V5 (fifth switching means) by the switching valve V3. It is switched whether to flow to the exchanger 12 or to flow to the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 via the flow path 132 and a switching valve V4, which will be described later.
  • the heat medium that has flowed toward the external heat exchanger 5 by the switching valve V2 flows to the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 via the flow path 132 and a switching valve V4, which will be described later, by the switching valve V3, or It is switched whether to flow to the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 via the flow path 131 and the switching valve V5 (fifth switching means).
  • the switching valve V41 allows the heat medium flowing through the flow path 132 to be switched between the flow path 141 and the flow path 142. Further, the switching valve V42 enables switching between flowing the heat medium that exits the cooler core 52 and enters the switching valve V42 from the flow path 140 to the flow path 141 or the flow path 142.
  • the switching valve V41 and the switching valve V42 can be configured as an integrated switching valve V4 (fourth switching means) that is switched in conjunction with each other. According to this switching valve V4, as shown in FIG. Thus, switching between the second circuit state in which the channel 140 is connected to the channel 142 and the channel 132 is connected to the channel 141 can be switched.
  • the switching valve V4 determines whether the heat medium coming out of the cooler core 52 (the heat exchanger for air conditioning in the passenger compartment) is fed to the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 or is put into the switching valve V2 (second switching means). switch. Then, as described above, the switching valve V2 (second switching means) allows the heat medium output from the switching valve V4 (fourth switching means) to flow to the temperature control object heat exchanger 60 or to the external heat exchanger 5. It also serves as a means to switch whether to flow to.
  • the switching valve V3 (third switching means) switches whether the heat medium output from the external heat exchanger 5 is supplied to the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 or is put into the switching valve V4 (fourth switching means). serve as a means.
  • the switching valve V4 (fourth switching means) allows the heat medium output from the switching valve V3 (third switching means) to flow through the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 or enter the switching valve V2 (second switching means). It also serves as a means of switching between
  • the switching valve V5 (fifth switching means) switches the heat medium output from the temperature control target heat exchanger 60 or the external heat exchanger 5 through the switching valve V3 and the flow path 131 to another temperature control target. It switches whether or not to flow to the heat exchangers 61 , 62 , 63 .
  • the heat medium flowing through the flow path 131 flows through the flow path 150, and the heat medium flows through the heat exchangers 61, 62 , 63 and merges with the heat medium flow path 102 at the confluence portion 150A.
  • the heat medium does not flow through the other temperature control target heat exchangers 61 , 62 , 63 , the heat medium flowing through the flow path 131 flows directly into the heat medium flow path 102 without passing through the flow path 150 .
  • the switching valves V2, V3, V4, and V5 allow the heat medium flowing through the flow path 120 (the heat medium coming out of the storage section 6) to flow through the switching valve V2 to the switching valve V3, and then flow through the switching valve V3.
  • the heat medium flowing through the flow path 123 is flowed through the switching valve V5 to the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 via the switching valve V5, and the heat medium flowing through the flow path 123 is flowed to the switching valve V3 via the switching valve V2. It flows to the switching valve V4 through the valve V3, and flows to the switching valve V2 through the switching valve V4.
  • the switching valve V6 (sixth switching means) allows the heat medium heat-exchanged in the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 to flow from the heat medium flow path 103 to the cooler core (heat exchanger for vehicle interior air conditioning) 52, or It switches whether to flow through the path 123 to the switching valve V2 (second switching means).
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 103 flows through the flow path 160 toward the cooler core 52 by one switching of the switching valve V6, and flows through the flow path 161 to the confluence portion 161A in the other switching. Merge onto 123.
  • the vehicle thermal management system includes a control unit (thermal management ECU) 300 that controls the refrigerant circuit 1 and the heat medium circuit 100 described above and executes various operation modes. It has The control unit 300 receives air conditioning operation signals and signals from other ECUs provided in the vehicle, and controls the compressor 10, the pressure reducing units 14 (14A and 14B), and the bypass refrigerant flow path in the refrigerant circuit 1 according to the input signals.
  • control unit 300 receives air conditioning operation signals and signals from other ECUs provided in the vehicle, and controls the compressor 10, the pressure reducing units 14 (14A and 14B), and the bypass refrigerant flow path in the refrigerant circuit 1 according to the input signals.
  • unused flow paths, etc. in the refrigerant circuit 1 and the heat medium circuit 100 are indicated by dashed lines, the opening directions of the switching valves and on-off valves are indicated by white, and the closing directions are indicated by black.
  • the operation mode (1) shown in FIG. 5 is an operation mode in which the battery is cooled while the indoor air conditioner 50 is being operated for cooling.
  • the refrigerant circuit 1 closes both the on-off valves 31V and 32V and closes both the bypass refrigerant flow paths 31 and 32 .
  • the amount of pressure reduction of the pressure reducing sections 14A and 14B is appropriately adjusted, the pressure reducing section 14A is substantially fully opened, and the pressure reducing section 14B performs desired pressure reduction.
  • the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 and the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 function as condensers (radiation side), and the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 functions as an evaporator (heat absorption side). side).
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 103 passing through the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 absorbs heat in the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 and becomes cold water.
  • the heat medium exiting the cooler core 52 passes through the switching valve V4, enters the switching valve V2, flows through the flow path 121, and cools the battery in the heat exchanger 60 for temperature control object.
  • the heat medium exiting the temperature control target heat exchanger 60 returns to the heat medium flow path 103 via the switching valve V3 and the switching valve V4.
  • the heat medium (cold water) flowing through the heat medium flow path 103 on the heat absorption side forms an independent circulation circuit, and the heat exchanged between the cooler core 52 and the heat exchanger 60 for the temperature control object is dissipated. Heat is efficiently absorbed in the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 .
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat dissipation side is the heater core 51 of the indoor air conditioner 50, the switching valve V1, the reservoir 6, the switching valve V2, and the external heat exchanger 5.
  • the switching valve V3, the switching valve V5, and the heat exchangers 63, 61, and 62 for the temperature control object flow into the heat medium flow path 102 via the second refrigerant heat medium heat exchanger 12, and the switching valve V1 returns to the heat medium flow path 101 via.
  • the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 and the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 are on the heat radiation side, and the heat medium flow paths 101 and 102 on the heat radiation side are connected.
  • the heat is dissipated into heat storage in the storage unit 6, release to the outside air in the external heat exchanger 5, and temperature control in the heat exchangers 63, 61, 62 for temperature control objects.
  • the heat absorbed by actively performing air conditioning and battery cooling is dispersed and dissipated in various places, enabling efficient heat utilization.
  • Operation mode (2) shown in FIG. 6 is an operation mode in which cooling of the battery in operation mode (1) is stopped and the indoor air conditioner 50 is operated for cooling.
  • the refrigerant circuit 1 is the same as in the operation mode (1)
  • the heat medium circuit 100 the heat medium flowing through the heat medium flow path 103 is transferred to the cooler core 52 via the switching valve V6.
  • the heat medium exiting the cooler core 52 directly returns to the heat medium flow path 103 via the switching valve V4.
  • the heat medium flowing through heat medium flow paths 101 and 102 in heat medium circuit 100 is the same as in operation mode (1).
  • the operation mode (3) shown in FIG. 7 is an operation mode in which the cooling operation of the indoor air conditioner 50 in the operation mode (1) is stopped and the battery is actively cooled.
  • the refrigerant circuit 1 is the same as in operation mode (1), and in the heat medium circuit 100, the heat medium flowing through the heat-absorbing side heat medium flow path 103 is switched between the switching valve V6 and the switching valve V2.
  • the heat medium flows to the temperature control object heat exchanger 60 for the battery, and the heat medium exiting the temperature control object heat exchanger 60 flows through the switching valve V3 and the switching valve V4 to the heat medium flow Return to road 103.
  • the operation mode (4) shown in FIG. 8 is an operation mode in which dehumidification and cooling (heat radiation temperature control) is performed. Similar to the operation mode (1), the battery is cooled while the indoor air conditioner 50 is operated for cooling. Dehumidification is performed by independently flowing the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat dissipation side to the heater core 51 of the indoor air conditioner 50 .
  • the refrigerant circuit 1 closes both the bypass refrigerant flow paths 31 and 32 as in the operation mode (1). 14B and step by step.
  • the heat medium circuit 100 the heat medium flow paths 101, 102, 103 are independent circuits.
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat radiation side becomes hot water due to the heat radiation of the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 and enters the heater core 51, and the air conditioning temperature in the heater core 51 is increased by itself. tune.
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 102 on the heat radiation side becomes hot water in a temperature range lower than that of the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 due to the heat radiation of the second refrigerant heat medium heat exchanger 12, and the switching valve V1 and the storage It returns to the heat medium flow path 102 via the unit 6, the switching valve V2, the external heat exchanger 5, the switching valve V3, the switching valve V5, and the heat exchangers 63, 61, and 62 for temperature control objects.
  • the heat medium flowing through the heat absorbing side heat medium flow path 103 forms a circulation flow path through the cooler core 52 and the heat exchanger 60 for the temperature control object for the battery, as in the operation mode (1). ing.
  • Operation mode (5) shown in FIG. 9 is an operation mode in which dehumidification and heating (endothermic temperature control) is performed.
  • the refrigerant circuit 1 opens both the bypass refrigerant flow paths 31 and 32, and from the compressor 10, the first refrigerant heat medium heat exchanger 11, the bypass refrigerant flow path 31, the third refrigerant heat A first refrigerant circuit returning to the compressor 10 via the medium heat exchanger 13 (bypassing the second refrigerant heat medium heat exchanger 12), a first refrigerant heat medium heat exchanger 11 from the compressor 10,
  • the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 and the bypass refrigerant flow path 32 return to the compressor 10 (bypassing the third refrigerant heat medium heat exchanger 13) to form a second refrigerant circuit.
  • the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 functions as a condenser (radiation side)
  • the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 functions as an evaporator (heat absorption side) in the second system refrigerant circuit. side
  • the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 functions as an evaporator (heat absorption side) in the refrigerant circuit of the first system.
  • the heat medium flow paths 101, 102, and 103 constitute independent circuits. That is, the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat radiation side enters the heater core 51 alone, and the heat medium exiting the heater core 51 returns to the heat medium flow path 101 via the switching valve V1.
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 102 on one endothermic side includes the switching valve V1, the storage section 6, the switching valve V2, the external heat exchanger 5, the switching valve V3, the switching valve V5, the heat for the temperature control object, and the
  • the heat medium that returns to the heat medium flow path 102 via the exchangers 63, 61, and 62 and flows through the heat medium flow path 103 on the other heat absorption side passes through the switching valve V6, the cooler core 52, and the switching valve V4. and return to the heat medium flow path 103 .
  • heating operation is performed by limiting the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat dissipation side and flowing it to the heater core 51, and the heat absorption side uses the second refrigerant heat medium heat exchanger 12.
  • the heat necessary for the heating operation is absorbed from various places by being dispersed in the heat medium flow path 102 passing through and the heat medium flow path 103 passing through the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 .
  • the heat medium flowing through the heat-absorbing side heat medium flow path 103 is allowed to flow independently to the cooler core 51, thereby effectively dehumidifying the interior of the vehicle.
  • the operation mode (6) shown in FIG. 10 is an operation mode in which the battery is heated (warmed up) while absorbing heat from the outside air and heating the indoor air conditioner 50 .
  • the refrigerant circuit 1 closes both the bypass refrigerant flow paths 31 and 32, and similarly to the operation mode (4), the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 and the second refrigerant heat medium
  • the heat exchanger 12 is used as a condenser (heat radiation side)
  • the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 is used as an evaporator (heat absorption side)
  • the pressure reduction amounts of the pressure reducing units 14A and 14B are adjusted to obtain heat from the first refrigerant heat medium.
  • the exchanger 11 and the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 perform stepwise heat release.
  • the heat medium flow paths 101, 102, and 103 constitute independent circuits, and the high temperature heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the radiation side is independently heated.
  • the heat medium that has entered the core 51 and exited the heater core 51 returns to the heat medium flow path 101 via the switching valve V1.
  • the relatively low-temperature heat medium flowing through the heat-dissipating-side heat medium flow path 102 includes the switching valve V1, the reservoir 6, the switching valve V2, the heat exchanger 60 for the temperature control object for the battery, the switching valve V3, the switching It returns to the heat medium flow path 102 via the valve V5.
  • the heat medium flowing through the heat-absorbing side heat-medium flow path 103 passes through the switching valve V6, the switching valve V2, the external heat exchanger 5, the switching valve V3, and the switching valve V4 in order to absorb heat from the outside air. Return to flow path 103 .
  • the heating medium circuit 100 stops the flow of the heating medium through the cooler core 52 by stopping the flow of the heating medium to the flow path 160 by the switching valve V6. Further, the flow of the heat medium to the flow path 150 is stopped by the switching valve V5.
  • high-temperature hot water flowing through the heat medium flow path 101 on the heat dissipation side is caused to flow through the heater core 51 to perform the heating operation of the indoor air conditioner 50, and another heat medium flow on the heat dissipation side.
  • the relatively low-temperature hot water flowing through the path 102 is passed through the heat exchanger 60 for the temperature control object to heat the battery. According to this, heating and battery heating can be performed at a desired temperature with good thermal efficiency by generating heat medium in different temperature ranges using the refrigerant circuit 1 .
  • the operation mode (7) shown in FIG. 11 is an operation mode in which heat is absorbed from the outside air and waste heat is stored in a temperature control object such as a battery while the indoor air conditioner 50 is operated for heating.
  • the bypass refrigerant flow path 31 is opened, the bypass refrigerant flow path 32 is closed, and the decompression portion 14A is closed, so that the compressor 10 is connected to the first refrigerant heat medium heat exchanger. 11, a bypass refrigerant flow path 31, and a circuit returning to the compressor 10 via the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 (bypassing the second refrigerant heat medium heat exchanger 12).
  • the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 serves as a condenser (radiation side)
  • the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 serves as an evaporator (heat absorption side)
  • the second refrigerant heat medium heat is The exchanger 12 is disconnected from the refrigerant circuit 1 .
  • the heat medium flow paths 101, 102, and 103 constitute independent circuits, and the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat radiation side is independently heated.
  • the heat medium that has entered the core 51 and exited the heater core 51 returns to the heat medium flow path 101 via the switching valve V1.
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 102 includes the switching valve V1, the reservoir 6, the switching valve V2, the heat exchanger 60 for the temperature control object for the battery, the switching valve V3, the switching valve V5, and other temperature control valves. It returns to the heat medium flow path 102 via the target heat exchangers 63 , 61 , 62 .
  • the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 is out of the configuration of the refrigerant circuit 1, no heat exchange is performed there.
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 103 on the heat absorption side passes through the switching valve V6, the switching valve V2, the external heat exchanger 5, the switching valve V3, and the switching valve V4. Return to flow path 103 .
  • the heat medium flowing through the heat exchangers 60, 61, 62, and 63 for temperature control objects is separated from the refrigerant circuit 1 while the indoor air conditioner 50 performs the heating operation by absorbing heat from the outside air.
  • the circuit is provided with a reservoir 6 for heat storage or waste heat. According to this, it is possible to efficiently store the heat of the temperature control object such as the battery as waste heat.
  • the operation mode (8) shown in FIG. 12 is an operation mode in which heat is absorbed from the outside air and the indoor air conditioner 50 is operated for heating while utilizing heat stored in a temperature control object such as a battery.
  • the refrigerant circuit 1 opens the bypass refrigerant flow paths 31 and 32 and bypasses the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 in the same manner as in the operation mode (5).
  • a refrigerant circuit of a second system bypassing the circuit and the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 is configured.
  • the heat medium flow paths 101, 102, and 103 constitute independent circuits, and the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat radiation side is independently heated.
  • the heat medium that has entered the core 51 and exited the heater core 51 returns to the heat medium flow path 101 via the switching valve V1.
  • the heat medium flowing through the heat-absorbing side heat-medium flow path 103 passes through the switching valve V6, the switching valve V2, the external heat exchanger 5, the switching valve V3, and the switching valve V4 in order to absorb heat from the outside air. Return to flow path 103 .
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 102 on the heat absorption side includes the switching valve V1, the storage section 6, the switching valve V2, the heat exchanger 60 for the temperature control object for the battery, the switching valve V3, the switching valve V5, and others. return to the heat medium flow path 102 via the temperature control target heat exchangers 63 , 61 , 62 .
  • the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 on the heat absorption side absorbs the heat stored in the temperature control object such as the storage unit 6 and the battery in the operation mode (6) described above, thereby absorbing heat from the outside air. At the same time, the heat necessary for heating is procured.
  • the operation mode (9) shown in FIG. 13 is an operation mode in which the indoor air conditioner 50 is operated for heating by utilizing stored heat.
  • the bypass refrigerant flow path 31 is closed, the bypass refrigerant flow path 32 is opened, and the decompression portion 14B is closed, thereby bypassing the third refrigerant heat medium heat exchanger 13. make up the circuit.
  • the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 is separated from the refrigerant circuit 1, and the heat medium flow path 103 passing through the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 and the heat medium flow path to the cooler core 52 are Not in use.
  • the heat medium flow path 101 and the heat medium flow path 102 are independent circuits, and the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat radiation side is independently heated.
  • the heat medium that has entered the core 51 and exited the heater core 51 returns to the heat medium flow path 101 via the switching valve V1.
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 102 on the heat absorption side is the switching valve V1, the reservoir 6, the switching valve V2, the temperature control object heat exchanger 60 for the battery, the switching valve V3, switching valve V5, and other heat exchangers 63, 61, 62 for temperature control are returned to the heat medium flow path 102.
  • the refrigerant circuit 1 performs the heating operation by absorbing the heat stored in the temperature control object such as the reservoir 6 and the battery in the operation mode (6) in the heat medium flow path 102 on the heat absorption side. .
  • the operation mode (10) shown in FIG. 14 is an operation mode in which defrosting and heating are performed while the vehicle is stopped by utilizing heat storage.
  • both the bypass refrigerant flow paths 31 and 32 are closed, and the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 and the second refrigerant heat medium are closed, as in the operation mode (4) and the like.
  • the heat exchanger 12 functions as a condenser (radiation side), and the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 functions as an evaporator (heat absorption side).
  • the heat medium flow paths 101, 102, and 103 constitute independent circuits.
  • the heat medium entering and exiting the heater core 51 returns to the heat medium flow path 101 via the switching valve V1.
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 102 on the heat release side returns to the heat medium flow path 102 via the switching valve V1, the reservoir 6, the switching valve V2, the external heat exchanger 5, the switching valve V3, and the switching valve V5.
  • the heat medium flowing through the heat-absorbing side heat medium flow path 103 passes through the switching valve 5, the switching valve V2, the heat exchanger 60 for the temperature control object for the battery, the switching valve V3, and the switching valve V4, and enters the heat medium flow path. Return to 103.
  • the heat accumulated in the battery is absorbed by the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 to operate the refrigerant circuit 1, and the second refrigerant heat medium heat exchanger 12
  • the external heat exchanger 5 is defrosted by flowing the heat medium heated by the heat released in and the heat stored in the storage unit 6 to the external heat exchanger 5 .
  • the operation mode (11) shown in FIG. 15 is an operation mode in which defrosting heating is performed while the vehicle is running by using heat storage.
  • This operation mode (11) is the same as the operation mode (10) except for the switching state of the switching valve V5.
  • the heat generated by the temperature control object (inverter, motor, power control unit, etc.) generated during operation, the heat radiation of the second refrigerant heat medium heat exchanger 12, and the heat storage of the storage unit 6 are transferred to the external It is used for defrosting the heat exchanger 5.
  • the heat of the auxiliary heating device 4 is absorbed to operate the refrigerant circuit, thereby heating the battery while the indoor air conditioner 50 is in heating operation.
  • This operation mode (12) is the same as the operation mode (9) except for the switching of the switching valve V5.
  • the heat medium flow path 101 and the heat medium flow path 102 are independent circuits, and the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat radiation side flows through the heater core 51.
  • the heat medium entering and exiting the heater core 51 returns to the heat medium flow path 101 via the switching valve V1.
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 102 on the heat absorption side is heated by the auxiliary heating device 4, and the switching valve V1, the storage section 6, the switching valve V2, the temperature control target heat exchanger 60, the switching valve V3. , to the heat medium flow path 102 via the switching valve V5.
  • the heat added by the auxiliary heating device 4 is absorbed by the refrigerant in the second refrigerant heat medium heat exchanger 12. The generated heat and the heat accumulated in the reservoir 6 heat the battery.
  • the temperature of the heat medium used for heating the battery can be appropriately adjusted by the amount of heat generated by the auxiliary heating device 4. Therefore, the temperature of the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the independent heat radiation side is different. It can be adjusted to the temperature range, and it is possible to heat the battery while performing the heating operation at the appropriate temperature.
  • Operation mode (13) shown in FIG. heating is running.
  • the refrigerant circuit 1 in this operation mode (13) is the same as in the operation mode (8), and the bypass refrigerant flow paths 31 and 32 are both opened to bypass the second refrigerant heat medium heat exchanger 12. and a second refrigerant circuit bypassing the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 .
  • the heat medium flow paths 101, 102, and 103 are independent circuits, and the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat radiation side enters the heater core 51. , the heat medium exiting the heater core 51 returns to the heat medium flow path 101 via the switching valve V1.
  • the heat medium flowing through the heat-absorbing side heat medium flow path 102 is heated by the auxiliary heating device 4, and the switching valve V1, the storage section 6, the switching valve V2, the heat exchanger 60 for temperature control object, the switching valve V3, the switching valve It returns to the heat medium flow path 102 via V5 and the heat exchangers 63, 61, and 62 for temperature control objects. Also, the heat medium flowing through the heat-absorbing side heat medium flow path 103 returns to the heat medium flow path 103 via the switching valve V5, the cooler core 52, and the switching valve V4.
  • the heat in the passenger compartment recovered via the cooler core 52 is absorbed by the refrigerant, and the heat of the second system is absorbed.
  • the heat added by the auxiliary heating device 4 the heat accumulated in the reservoir 6, and the accumulated waste heat of the temperature control object such as the battery absorb heat into the refrigerant. be done.
  • FIG. 18 shows a configuration example of a vehicle thermal management system according to another embodiment of the present invention.
  • the difference from the above-described embodiment is that, in the refrigerant circuit 1 having a plurality of heat exchangers, one of the selected heat exchangers is used as an evaporator and used as a heat exchanger for vehicle interior air conditioning. That is, in the illustrated example, the refrigerant flow paths 22A and 22B are pulled out of the unit U, thereby exposing the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 to the outside of the unit U and serving as a cooler core of the indoor air conditioner 50.
  • the illustrated state indicates an operation mode in which the battery is cooled while the indoor air conditioner 50 performs cooling operation.
  • both the bypass refrigerant flow path 31 and the bypass refrigerant flow path 32 are closed, the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 in the unit U is used as a condenser (radiation side), and the inside of the unit U
  • the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 is used as an evaporator (heat absorption side), and the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 provided in the indoor air conditioner 50 outside the unit is used as an evaporator (heat absorption side).
  • the heat medium circuit 100 has independent heat medium flow paths 101 passing through the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 and heat medium flow paths 102 passing through the second refrigerant heat medium heat exchanger 12.
  • a switching valve V01 and a switching valve V02 are provided as switching means for switching between a circuit state in which a circuit is formed and a circuit state in which the heat medium that has passed through the second refrigerant heat medium heat exchanger flows to the first refrigerant heat medium heat exchanger 101.
  • a switching valve V03 is provided to switch whether the heat medium flowing through the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 flows through the temperature control object heat exchanger 60 for the battery.
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat dissipation side enters the heater core 51, flows from the heater core 51 through the flow path 200, enters the switching valve V01, and flows through the flow path 201 to perform external heat exchange.
  • the heat exchanger 62 for temperature control object, and the reservoir 6 it enters the switching valve V02, and returns from the flow path 203 to the heat medium flow path 101 via the flow path 202 via the switching valve V01. circulating in an independent circuit.
  • the heat medium flowing through the heat medium flow path 102 on the heat absorption side enters the switching valve V02, flows through the flow path 204, enters the switching valve V03, and flows through the flow path 205 to the heat exchanger for temperature control object for the battery. It circulates in an independent circuit via 60 and back to the heat medium flow path 102 .
  • the cooling operation by the indoor air conditioner 50 is performed by direct heat absorption to the refrigerant by the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 and by the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 on the heat release side. This is done by adjusting the temperature. Cooling of the battery is performed by an independent circuit of the heat medium flowing through the heat medium flow path 102 on the heat absorption side. At this time, in the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 that absorbs heat in the heat medium flow path 102, the amount of heat absorption is suppressed by the stepwise pressure reduction of the decompression unit 14A, and heat absorption in cooling is effectively secured. , Cooling of the battery is performed with good thermal efficiency by moderate heat absorption.
  • the heat medium is set to an appropriate temperature range, and the operation modes such as heating operation and battery heating (warming up) are executed with high thermal efficiency. can do.
  • the auxiliary heating device 4 provided in the heat medium circuit 100 is preferably provided on the inlet side or the outlet side of the first, second, and third refrigerant heat medium heat exchangers 11, 12, and 13. By appropriately setting the arrangement of the heating device 4, desired functions can be exhibited in each operation mode described above.
  • the auxiliary heating device 4 when the auxiliary heating device 4 is provided on the outlet side or the inlet side of the second refrigerant heat medium heat exchanger 12, in the operation mode (12) shown in FIG. It is possible to operate the refrigerant circuit 1 by absorbing the heat of the auxiliary heating device 4 and perform heating in a low temperature environment.
  • the auxiliary heating device 4 when the auxiliary heating device 4 is provided on the outlet side of the second refrigerant heat medium heat exchanger 12, as shown in FIG. 16, the heat medium heated by the auxiliary heating device 4 is and enters the reservoir 6, and flows through the circulation flow path returning to the heat medium flow path 102 from the reservoir 6 via the switching valve V2, the heat exchanger 60 for the temperature control object, the switching valve V3, and the switching valve V5.
  • waste heat from a battery, a motor, or the like can be absorbed in the temperature control target heat exchanger 60, so a heat pump with a COP (Coefficient Of Performance) exceeding 1 can be realized.
  • the temperature of the battery can be controlled at the appropriate temperature adjusted by the auxiliary heating device 4 via the temperature control object heat exchanger 60 .
  • the auxiliary heating device 4 when the auxiliary heating device 4 is provided on the inlet side of the second refrigerant heat medium heat exchanger 12, as described above, the heat medium heated by the auxiliary heating device 4 flows through the circulation flow path. is similar, but since the heat medium heated by the auxiliary heating device 4 directly enters the second refrigerant heat medium heat exchanger 12, the amount of heat absorbed on the low-pressure side of the refrigerant circuit 1 is directly adjusted by the auxiliary heating device 4. It is possible to control the temperature during heating with good thermal efficiency.
  • FIG. 19 shows another operation example when the auxiliary heating device 4 is provided on the outlet side or the inlet side of the second refrigerant heat medium heat exchanger 12 .
  • the example shown in FIG. 19 is an example of defrosting the external heat exchanger 5 during the heat storage recovery heating in the operation mode (7) shown in FIG.
  • the heat medium heated by the auxiliary heating device 4 enters the storage section 6 via the switching valve V1, and from the storage section 6, the switching valve V2, the external heat exchanger 5, the switching valve It flows through the circulation flow path returning to the heat medium flow path 102 via V3 and switching valve V5.
  • the heat medium flowing through this circulation flow path can defrost the external heat exchanger 5 during heat storage/recovery heating.
  • the auxiliary heating device 4 can be arranged on the outlet side or the inlet side of the second refrigerant heat medium heat exchanger 12, and the same function can be obtained.
  • FIG. 20 shows an operation example in which the auxiliary heating device 4 is provided on the outlet side of the third refrigerant heat medium heat exchanger 13.
  • FIG. 10 shows an operation example in which the auxiliary heating device 4 is provided on the outlet side of the third refrigerant heat medium heat exchanger 13.
  • FIG. 11 by switching the switching valve V2 and the switching valve V3, the heat medium exiting the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 and heated by the auxiliary heating device 4 is a circulation flow path that returns to the heat medium flow path 103 via the sixth switching valve V6, the second switching valve V2, the temperature control target heat exchanger 60, the third switching valve V3, and the fourth switching valve V4. flowing.
  • the heat of the heat medium heated by the auxiliary heating device 4 and flowing through the circulation flow path described above is absorbed by the low-pressure side refrigerant circuit 1 in the third refrigerant heat medium heat exchanger 13, and the heat is absorbed by the high-pressure side first refrigerant heat medium.
  • the heat is radiated by the heat medium flowing through the heat medium flow path 101 in the heat exchanger 11 and used for heating in the heater core 51 .
  • the heat supplied from the auxiliary heating device 4 can be absorbed by the refrigerant circuit 1 to perform the heating operation.
  • the heat exchanger 60 for the temperature control object is provided in the circulation flow path described above, the temperature of the battery or the like can also be controlled.
  • the auxiliary heating device 4 when the auxiliary heating device 4 is provided on the outlet side of the third refrigerant heat medium heat exchanger 13, the temperature control of the battery or the like via the heat exchanger 60 for the temperature control object is performed by the auxiliary heating device. 4 temperature adjustment can be performed directly. Further, when the auxiliary heating device 4 is provided on the inlet side of the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 , the heat absorption on the low pressure side of the refrigerant circuit 1 can be directly adjusted by the auxiliary heating device 4 .
  • FIG. 21 shows another operation example in which the auxiliary heating device 4 is provided on the outlet side of the third refrigerant heat medium heat exchanger 13.
  • FIG. 21 in this example, in the operation mode (9) shown in FIG. 13, the heat of the auxiliary heating device 4 is used to defrost the external heat exchanger 5 during heat storage/recovery heating.
  • the heat medium heated by the auxiliary heating device 4 is circulated through the switching valve V6, the switching valve V2, the external heat exchanger 5, the switching valve V3, and the switching valve V4. , the external heat exchanger 5 is defrosted.
  • the auxiliary heating device 4 can be arranged on the outlet side or the inlet side of the third refrigerant heat medium heat exchanger 13, and the same function can be obtained.
  • FIG. 22 shows an operation example in which the auxiliary heating device 4 is provided on the outlet side of the first refrigerant heat medium heat exchanger 11.
  • FIG. 22 the heat medium heated by the auxiliary heating device 4 is flowed directly to the heater core 51 through a short flow path, so that heating can be performed with little heat loss, and the temperature of the heating is adjusted by the auxiliary heating device 4. be able to.
  • FIG. 22 shows a case where the refrigerant circuit 1 is out of order.
  • Providing the heating device 4 on the outlet side of the first refrigerant heat medium heat exchanger 11 can increase the COP (coefficient of performance) during operation when the auxiliary heating device 4 is added to the refrigerant circuit 1 .
  • the auxiliary heating device 4 is added to the refrigerant circuit 1
  • the operation of the auxiliary heating device 4 immediately after starting the heat Since the medium temperature can be raised to raise the high pressure side temperature of the refrigerant circuit 1, the start-up performance of the refrigerant circuit 1 can be enhanced.
  • FIG. 23 shows an operation example in which the auxiliary heating device 4 is provided on the outlet side of the third refrigerant heat medium heat exchanger 13 when the refrigerant circuit 1 fails as described above.
  • the heating operation can be performed by flowing the heat medium heated by the auxiliary heating device 4 to the cooler core 52 (used as a heater core). can be passed through the heat exchangers 60, 61, 62, 63 for temperature control objects, and battery temperature control can be performed together.
  • the temperature of the heat medium put into the cooler core 52 used as a heater core is set to 50° C. for heating, and the temperature of the heat medium put into the temperature control object heat exchanger 60 for the battery is the upper limit.
  • Heat is radiated in the external heat exchanger 5 so that the temperature becomes 35° C. or less. This makes it possible to perform heating and battery temperature control at an appropriate temperature. In such an operation example, even if the auxiliary heating device 4 is provided on the inlet side of the third refrigerant heat medium heat exchanger 13, the same function can be obtained.

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Abstract

車両熱管理システムにおいて、熱のロスを抑えながら、異なる温度帯の熱媒体による温調を可能にする。 冷媒回路と、冷媒回路に設けられる冷媒熱媒体熱交換器にて冷媒と熱交換した熱媒体が循環する熱媒体回路とを有する車両熱管理システムであって、冷媒回路は、少なくとも3つの熱交換器のうち2つ以上を選択して、選択した熱交換器の一部を凝縮器、他部を蒸発器とし、冷媒熱媒体熱交換器は、選択した熱交換器の一つを第1冷媒熱媒体熱交換器、他の一つを第2冷媒熱媒体熱交換器とし、熱媒体回路は、第2冷媒熱媒体熱交換器で熱交換した熱媒体が第1冷媒熱媒体熱交換器に流れる回路状態と、第1冷媒熱媒体熱交換器で熱交換した熱媒体が流れる流路と第2冷媒熱媒体熱交換器で熱交換した熱媒体が流れる流路が互いに独立した回路になる回路状態とを切り替え可能な切替手段を備える。

Description

車両熱管理システム
 本発明は、ヒートポンプによる車両熱管理システムに関するものである。
 ヒートポンプによる車両の熱管理システムは、ヒートポンプにおける凝縮器の放熱と蒸発器の吸熱を利用して、熱媒体回路(水回路)の温調を行っている。下記特許文献1に示した従来技術は、圧縮機、凝縮器、蒸発器、膨張手段などを備える冷媒回路と、凝縮器を介して冷媒と熱交換する熱媒体が流れる放熱器回路と、蒸発器を介して冷媒と熱交換する熱媒体が流れる要素回路とを備えている。そして、放熱器回路には、車両の移動によって外部空気によって冷却される放熱器(ラジエータ)が設けられ、要素回路には、車室内の空気と熱交換する空調用熱交換器が設けられている。
 この従来技術によると、熱媒体が循環する放熱器回路と要素回路は、それぞれ独立した熱媒体回路を構成することで、車室内の熱を吸熱して車室外に放熱する空調を行い、放熱器回路と要素回路を直列に繋いで単一の回路を構成することで、放熱器回路の温水と要素回路の冷水を混合した熱媒体による温調を行っている。
特表2012-505796号公報
 車両熱管理システムにおいて、例えば、室内の空調とバッテリーの暖機を同時に行うような場合には、室内空調では暖房吹き出し温度で60℃程度が必要になり、バッテリーの暖機はバッテリー許容上限温度35℃以下で暖機を行う必要があるので、同時に行う温調で異なる温度帯の熱媒体が必要になる。これを前述した従来技術で対応しようとすると、所定温度の熱媒体の熱を一部外部に放出しながら異なる温度帯を得ることになるので、熱のロスが大きくなる問題が生じる。
 本発明は、このような問題に対処することを課題としている。すなわち、車両熱管理システムにおいて、熱のロスを抑えながら、異なる温度帯の熱媒体による温調を可能にすること、異なる温度帯の熱媒体が流れる熱媒体回路に切替手段を設けて、車両熱管理システムの各種運転モードを実現すること、などが本発明の課題である。
 このような課題を解決するために、本発明は、以下の構成を具備するものである。
 冷媒を圧縮、凝縮、膨張、蒸発させる冷媒回路と、前記冷媒回路に設けられる冷媒熱媒体熱交換器にて冷媒と熱交換した熱媒体が循環する熱媒体回路とを有する車両熱管理システムであって、前記冷媒回路は、少なくとも3つの熱交換器のうち2つ以上を選択して、選択した前記熱交換器の一部を凝縮器、他部を蒸発器とし、前記冷媒熱媒体熱交換器は、選択した前記熱交換器の一つを第1冷媒熱媒体熱交換器、他の一つを第2冷媒熱媒体熱交換器とし、前記熱媒体回路は、前記第2冷媒熱媒体熱交換器で熱交換した熱媒体が前記第1冷媒熱媒体熱交換器に流れる回路状態と、前記第1冷媒熱媒体熱交換器で熱交換した熱媒体が流れる流路と前記第2冷媒熱媒体熱交換器で熱交換した熱媒体が流れる流路が互いに独立した回路になる回路状態とを切り替え可能な切替手段を備えることを特徴とする車両熱管理システム。
 このような特徴を備えた本発明の車両熱管理システムは、熱のロスを抑えながら、異なる温度帯の熱媒体による温調を可能にすることができる。異なる温度帯の熱媒体が流れる熱媒体回路に適宜選択的に切り替えて、車両熱管理システムの各種運転モードを実現することができる。
本発明の実施形態に係る車両熱管理システムにおける冷媒回路を示した説明図。 本発明の実施形態に係る車両熱管理システムの構成例を示した説明図。 第1,第2,第3,第4切替手段(切替弁V1,V2,V3,V4)の切り替え状態を示した説明図((a)が第1の回路状態であり、(b)が第2の回路状態)。 車両熱管理システムのシステム構成例を示した説明図。 運転モード(1)の説明図。 運転モード(2)の説明図。 運転モード(3)の説明図。 運転モード(4)の説明図。 運転モード(5)の説明図。 運転モード(6)の説明図。 運転モード(7)の説明図。 運転モード(8)の説明図。 運転モード(9)の説明図。 運転モード(10)の説明図。 運転モード(11)の説明図。 運転モード(12)の説明図。 運転モード(13)の説明図。 本発明の他の実施形態に係る車両用熱管理システムの説明図。 補助加熱装置の配置例を示した説明図。 補助加熱装置の他の配置例を示した説明図。 補助加熱装置の他の配置例を示した説明図。 補助加熱装置の他の配置例を示した説明図。 補助加熱装置の他の配置例を示した説明図。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下の説明で、異なる図における同一符号は同一機能の部位を示しており、各図における重複説明は適宜省略する。なお、本明細書で、冷媒とは、ヒートポンプ(圧縮・凝縮・膨張・蒸発)における状態変化を伴う冷媒回路の循環媒体であり、熱媒体とは、このような状態変化を伴わないで熱交換によって吸放熱を行う媒体(水などを含む)である。
 [冷媒回路]
 本発明の実施形態に係る車両熱管理システムは、図1に示すように、吸熱放熱源となる冷媒回路1を備えている。冷媒回路1は、循環する冷媒を圧縮、凝縮、膨張、蒸発させる回路であって、冷媒を圧縮する圧縮機10と、圧縮機10から出た冷媒を凝縮、膨張、蒸発させて圧縮機10に戻す冷媒循環流路2を備えている。
 冷媒回路1の冷媒循環流路2は、少なくとも3つの熱交換器を有している。図示の例では、圧縮機10の下流に設けられる第1冷媒熱媒体熱交換部11と、その下流に設けられる第2冷媒熱媒体熱交換器12と、圧縮機10の上流側に設けられる第3冷媒熱媒体熱交換器13が、3つの熱交換器になるが、冷媒回路1は、必要に応じて、さらに4つ以上の熱交換器を備えることができる。
 そして、冷媒回路1は、少なくとも3つの熱交換器のうち2つ以上を選択して、選択した熱交換器の一部を凝縮器、他部を蒸発器として機能させる。この際、選択されない熱交換器は、冷媒が流れない熱交換器になる。
 図1に示した例では、開閉弁31V,32Vを開閉してバイパス冷媒流路3(31,32)を選択的に開閉することで、熱交換器の選択を行い、圧縮機10下流側における圧縮機10に近い熱交換器を凝縮器として機能させ、圧縮機10下流側における圧縮機10から遠い熱交換器を蒸発器として機能させることができる。
 図1において、冷媒回路1の冷媒循環流路2は、圧縮機10の出口に一端が接続され第1冷媒熱媒体熱交換部11の入口に他端が接続される冷媒流路20と、第1冷媒熱媒体熱交換部11の出口に一端が接続され第2冷媒熱媒体熱交換部12の入口に他端が接続される冷媒流路21と、第2冷媒熱媒体熱交換部12の出口に一端が接続され第3冷媒熱媒体熱交換部13の入口に他端が接続される冷媒流路22と、第3冷媒熱媒体熱交換部の出口に一端が接続され圧縮機10の入口に他端が接続される冷媒流路23とを備えている。
 また、冷媒回路1は減圧部14を備えている。減圧部14は、圧縮機10で圧縮された高圧の冷媒を所定の圧力まで減圧させるものであり、図1の例では、第1冷媒熱媒体熱交換部11と第2冷媒熱媒体熱交換部12の間の冷媒流路21に第1の減圧部14Aが設けられ、第2冷媒熱媒体熱交換部12と第3冷媒熱媒体熱交換部13との間の冷媒流路22に第2の減圧部14Bが設けられている。第1の減圧部14Aと第2の減圧部14Bは個別に調整可能であり、全開状態から全閉状態までを任意に調整することで所定圧までの減圧状態に調整することができる。
 図1の冷媒回路1において、冷媒循環流路2に設けたバイパス冷媒流路3は、第2冷媒熱媒体熱交換部12と第3冷媒熱媒体熱交換部13のいずれかを選択的に迂回可能に設けられている。図示の例では、バイパス冷媒流路3は、第2冷媒熱媒体熱交換部12を迂回可能なバイパス冷媒流路31と、第3冷媒熱媒体熱交換部13を迂回可能なバイパス冷媒流路32を備えている。
 バイパス冷媒流路31は、分岐部31Aが冷媒流路21に設けられ、合流部31Bが冷媒流路22に設けられており、分岐部31Aは、第1の減圧部14Aの上流側に設けられ、合流部31Bは第2の減圧部14Bの上流側に設けられている。
 バイパス冷媒流路32は、分岐部32Aが冷媒流路22に設けられ、合流部32Bが冷媒流路23に設けられており、分岐部32Aは、バイパス冷媒流路31の合流部31Bの上流側に設けられている。これにより、バイパス冷媒流路31の合流部31Bは、バイパス冷媒流路32の分岐部32Aと第3冷媒熱媒体熱交換部13との間に設けられている。
 また、バイパス冷媒流路32の分岐部32Aは、第2の減圧部14Bとバイパス冷媒流路31の合流部31Bより上流側に設けられ、バイパス冷媒流路32の分岐部32Aとバイパス冷媒流路31の合流部31Bとの間には、逆流防止手段(例えば逆止弁)15が設けられている。
 このような冷媒回路1は、バイパス冷媒流路3の選択や減圧部14の制御により、第1冷媒熱媒体熱交換部11、第2冷媒熱媒体熱交換部12、第3冷媒熱媒体熱交換部13のうち選択された熱媒交換器から、それぞれから所定温度帯の熱媒体を生成することができる。そして、後述する熱媒体回路の切り替えと組み合わせることで、各種の熱管理運転モードを実行することができる。
 また、冷媒回路1は、バイパス冷媒流路3を含めた冷媒循環流路2を図示一点破線で示したユニットU内に収めることができ、コンパクトにユニット化した冷媒回路1により、冷媒流路20~23やバイパス冷媒流路3のメンテナンスが容易になる。
 [熱媒体回路]
 本実施形態の車両熱管理システムは、前述した冷媒回路1に設けられる冷媒熱媒体熱交換器(図示の例では、第1冷媒熱媒体熱交換器11、第2冷媒熱媒体熱交換器12、第3冷媒熱媒体熱交換器13)にて冷媒と熱交換した熱媒体が循環する熱媒体回路(例えば、水回路)を備える。
 そして、本実施形態に係る車両熱管理システムは、冷媒回路1が備える少なくとも3つの熱交換器のうち2つ以上選択された熱交換器において、冷媒と熱媒体が熱交換することにより、各種温度帯の熱媒体が生成され、この熱媒体が熱媒体回路を循環することで、各種温調対象に対する熱管理を行うことができる。
 図2によって、具体的な熱媒体回路の構成例を説明する。図2に示した熱媒体回路100は、第1冷媒熱媒体熱交換器11を経由する熱媒体流路101と、第2冷媒熱媒体熱交換器12を経由する熱媒体流路102と、第3冷媒熱媒体熱交換器13を経由する熱媒体流路103を備えている。
 熱媒体流路101には、第1冷媒熱媒体熱交換器11に熱媒体を送り込む循環ポンプP1が設けられ、熱媒体流路102には、第2冷媒熱媒体熱交換器12に熱媒体を送り込む循環ポンプP2が設けられ、熱媒体流路103には、第3冷媒熱媒体熱交換器13に熱媒体を送り込む循環ポンプP3が設けられている。
 熱媒体流路101,102,103は、冷媒熱媒体熱交換器(第1冷媒熱媒体熱交換器11,第2冷媒熱媒体熱交換器12,第3冷媒熱媒体熱交換器13)の入口側又は出口側に、必要に応じて、補助加熱装置4を設けることができる。図2においては、熱媒体流路102において第2冷媒熱媒体熱交換器12の出口側に補助加熱装置4を設ける例を示している。
 そして、熱媒体回路100を構成する熱媒体流路101,102,103は、それぞれ異なる温調対象の熱交換器に熱媒体を流すことができるように回路構成がなされている。
 図2に示す例では、熱媒体流路101は、室内空調装置50のヒーターコア(車室内空調用熱交換器)51に熱媒体を流すことができ、熱媒体流路102は、バッテリーなどの温調対象物用熱交換器60(61,62,63)に熱媒体を流すことができ、熱媒体流路103は、室内空調装置50のクーラーコア(車室内空調用熱交換器)52に熱媒体を流すことができる。図示の温調対象物用熱交換器60,61,62,63は、例えば、バッテリー、インバーター、モーター、パワーコントロールユニットなどに設けられる。
 また、熱媒体回路100を構成する熱媒体流路101,102,103は、いずれも外気と熱交換する外部熱交換器(ラジエーター)5を経由できるようになっていて、必要に応じて、熱媒体の熱を外部に放出するか、或いは外気の熱を熱媒体に吸熱できるようになっている。
 また、熱媒体回路100は、熱媒体を所定の流量で流すため、或いは蓄熱のために、熱媒体を貯留する貯留部(タンク)6を備えている。図示の例では、熱媒体流路102の下流側の位置、或いは、ヒーターコア51の下流側の位置に、貯留部6が配置されている。貯留部6は、後述する切替手段を設ける際には、各種運転モードで最も頻繁に使用される切替手段の出口側に設けることが好ましい。
 [熱媒体回路の切替手段]
 熱媒体回路100は、前述した熱媒体流路101,102,103を流れる熱媒体を所望の用途或いは所望の温度帯で利用するために、熱媒体が流れる流路を切り替える切替手段を備えている。図2に示した例では、切替手段は、切替弁(三方弁)V11,V12,V21,V22,V31,V32,V41,V42,V5,V6によって構成され、接続される流路の2つの出口を選択的に開閉して流路の切り替えを行う。
 切替弁V11は、第1冷媒熱媒体熱交換器11を経由する熱媒体流路101を独立した回路にするか、他の流路に合流させるかを切り替え可能にしている。図2の例では、熱媒体流路101を独立した回路にすると、第1冷媒熱媒体熱交換器11にて熱交換された熱媒体は、常にヒーターコア51に流れ、流路110を流れて切替弁V11に入り、切替弁V11から出て流路111を流れて第1冷媒熱媒体熱交換器11に戻る。一方、熱媒体流路101を他の流路に合流させる場合には、切替弁V11を出た熱媒体は、流路112を流れて一旦貯留部6に貯められる。
 切替弁V12は、第2冷媒熱媒体熱交換器12を経由する熱媒体流路102を独立した回路にするか、熱媒体流路102を熱媒体流路101に連結して、第1冷媒熱媒体熱交換器11と第2冷媒熱媒体熱交換器12を直列にするかが切り替え可能になっている。図2の例では、熱媒体流路102を独立した回路にすると、熱媒体流路102から切替弁V12に入った熱媒体は、流路112を流れて貯留部6に貯められる。一方、熱媒体流路102を熱媒体流路101に連結する場合には、切替弁V12を出た熱媒体は流路111を流れて第1冷媒熱媒体熱交換器11に入る。
 切替弁V11と切替弁V12は、図3に示すように、連動して切り替えられる一体の切替弁V1(第1切替手段)で構成することができる。この切替弁V1によると、図3(a)に示すように、流路110を流路111に繋げ且つ熱媒体流路102を流路112に繋げる第1の回路状態と、図3(b)に示すように、流路110を流路112に繋げ且つ熱媒体流路102を流路111に繋げる第2の回路状態とを切り替えることができる。
 この切替弁V1は、第2冷媒熱媒体熱交換器12を経由した熱媒体が第1冷媒熱媒体熱交換器11に流れる回路状態(すなわち、熱媒体流路102と熱媒体流路101が連結する回路状態)と、第1冷媒熱媒体熱交換器11を経由した熱媒体が流れる熱媒体流路101と第2冷媒熱媒体熱交換器12を経由した熱媒体が流れる熱媒体流路102が互いに独立した回路になる回路状態とを切り替え可能にしている。
 切替弁V1を設けることで、熱媒体流路101,102を連結させて、放熱先を各所に分散させる運転モードと、熱媒体流路101,102をそれぞれ独立させて、異なる温度帯の熱媒体を各所に送る運転モードを切り替えることができる。
 切替弁V21は、貯留部6を出て流路120を流れる熱媒体を、流路121を介して温調対象物用熱交換器60に流すか、流路122を介して外部熱交換器5に流すかを切り替え可能にしている。また、切替弁V22は、流路123から切替弁V22に入る熱媒体を、温調対象物用熱交換器60に流すか、流路122を介して外部熱交換器5に流すかを切り替え可能にしている。
 切替弁V21と切替弁V22は、図3に示すように、連動して切り替えられる一体の切替弁V2(第2切替手段)で構成することができる。この切替弁V2によると、図3(a)に示すように、流路123を流路121に繋げ且つ流路120を流路122に繋げる第1の回路状態と、図3(b)に示すように、流路123を流路122に繋げ且つ流路120を流路121に繋げる第2の回路状態とが切り替え可能になる。
 この切替弁V2は、切替弁V1(第1切替手段)から出た熱媒体を温調対象物用熱交換器60に流すか外部熱交換器5に流すかを切り替える。また、切替弁V2は、後述する切替弁V4から出た熱媒体を温調対象物用熱交換器60に流すか外部熱交換器5に流すかを切り替える。
 このような切替弁V2を設けることで、切替弁V1から出た熱媒体の熱を直接温調対象物用熱交換器60に流して温調対象物を温調するか、外部熱交換器5に流して放熱するかの切り替えが可能になる。
 切替弁V31は、温調対象物用熱交換器60を出て流路130を流れる熱媒体を、流路131に流すか、流路132に流すかを切り替え可能にしている。また、切替弁V32は、外部熱交換器5を出て流路133から切替弁V32に入る熱媒体を、流路131に流すか、流路132に流すかを切り替え可能にしている。
 この切替弁V31と切替弁V32は、図3に示すように、連動して切り替えられる一体の切替弁V3(第3切替手段)で構成することができる。この切替弁V3によると、図3(a)に示すように、流路130を流路131に繋げ且つ流路133を流路132に繋げる第1の回路状態と、図3(b)に示すように、流路130を流路132に繋げ且つ流路133を流路131に繋げる第2の回路状態とが切り替え可能になる。
 ここで、切替弁V3は、切替弁V2(第2切替手段)と連動して切り替えられる。すなわち、切替弁V2が前述した第1の回路状態(図3(a)参照)のときには、切替弁V3は前述した第2の回路状態(図3(b)参照)になり、切替弁V2が前述した第2の回路状態(図3(b)参照)のときには、切替弁V3は前述した第1の回路状態(図3(a)参照)になる。
 そして、切替弁V2が温調対象物熱交換器60に向けて流した熱媒体は、切替弁V3により、流路131及び切替弁V5(第5切替手段)を介して第2冷媒熱媒体熱交換器12に流れるか、流路132及び後述する切替弁V4を介して第3冷媒熱媒体熱交換器13に流れるか切り替えれる。また、切替弁V2が外部熱交換器5に向けて流した熱媒体は、切替弁V3により、流路132及び後述する切替弁V4を介して第3冷媒熱媒体熱交換器13に流れるか、流路131及び切替弁V5(第5切替手段)を介して第2冷媒熱媒体熱交換器12に流れるか切り替えられる。
 切替弁V41は、流路132を流れる熱媒体を、流路141に流すか、流路142に流すかを切り替え可能にしている。また、切替弁V42は、クーラーコア52を出て流路140から切替弁V42に入る熱媒体を、流路141に流すか、流路142に流すかを切り替え可能にしている。
 この切替弁V41と切替弁V42は、図3に示すように、連動して切り替えられる一体の切替弁V4(第4切替手段)で構成することができる。この切替弁V4によると、図3(a)に示すように、流路140を流路141に繋げ且つ流路132を流路142に繋げる第1の回路状態と、図3(b)に示すように、流路140を流路142に繋げ且つ流路132を流路141に繋げる第2の回路状態とが切り替え可能になる。
 ここで、切替弁V4は、クーラーコア52(車室内空調用熱交換器)から出た熱媒体を第3冷媒熱媒体熱交換器13に流すか切替弁V2(第2切替手段)に入れるかを切り替える。そして、前述したように、切替弁V2(第2切替手段)は、切替弁V4(第4切替手段)から出た熱媒体を温調対象物用熱交換器60に流すか外部熱交換器5に流すかを切り替える手段を兼ねる。
 また、切替弁V3(第3切替手段)は、外部熱交換器5から出た熱媒体を第2冷媒熱媒体熱交換器12に流すか切替弁V4(第4切替手段)に入れるかを切り替える手段を兼ねる。切替弁V4(第4切替手段)は、切替弁V3(第3切替手段)から出た熱媒体を第3冷媒熱媒体熱交換器13に流すか切替弁V2(第2切替手段)に入れるかを切り替える手段を兼ねる。
 切替弁V5(第5切替手段)は、温調対象物用熱交換器60又は外部熱交換器5から出て切替弁V3及び流路131を介した熱媒体を、他の温調対象物用熱交換器61,62,63に流すか否か切り替えるものである。熱媒体を他の温調対象物用熱交換器61,62,63に流す場合には、流路131を流れる熱媒体は、流路150を流れ、温調対象物用熱交換器61,62,63を経由して、合流部150Aにて熱媒体流路102に合流する。熱媒体を他の温調対象物用熱交換器61,62,63に流さない場合には、流路131を流れる熱媒体は流路150を経由することなく直接熱媒体流路102に流れる。
 ここで切替弁V2,V3,V4,V5は、流路120を流れる熱媒体(貯留部6から出た熱媒体)を、切替弁V2を介して切替弁V3に流し、切替弁V3を介して切替弁V5に流し、切替弁V5を介して第2冷媒熱媒体熱交換器12に流しており、また、流路123を流れる熱媒体を、切替弁V2を介して切替弁V3に流し、切替弁V3を介して切替弁V4に流し、切替弁V4を介して切替弁V2に流している。
 切替弁V6(第6切替手段)は、第3冷媒熱媒体熱交換器13で熱交換した熱媒体を熱媒体流路103からクーラーコア(車室内空調用熱交換器)52に流すか、流路123を介して切替弁V2(第2切替手段)に流すかを切り替えるものである。熱媒体流路103を流れる熱媒体は、切替弁V6の一つの切り替えで、流路160を流れてクーアーコア52に向かい、他の切り替えでは、流路161を流れて、合流部161Aにて流路123に合流する。
 [運転モード(制御部)]
 本発明の実施形態に係る車両熱管理システムは、図4に示すように、前述した冷媒回路1と熱媒体回路100を制御して、各種の運転モードを実行する制御部(熱管理ECU)300を備えている。制御部300は、空調操作信号や車両が備える他のECUからの信号が入力され、その入力信号に応じて、冷媒回路1における圧縮機10、減圧部14(14A,14B)、バイパス冷媒流路3(31,32)の開閉弁31V,32V等を制御すると共に、熱媒体回路100の切替手段(切替弁V1~V6)、補助加熱装置6、室内空調装置50等を制御することで、以下に示す各種運転モードを実行する。
 以下の図で、冷媒回路1と熱媒体回路100における不使用の流路等を破線で示し、切替弁と開閉弁の開方向を白塗りで示し、閉方向を黒塗りで示す。
 図5に示した運転モード(1)は、室内空調装置50を冷房運転しながらバッテリーの冷却を行う運転モードである。この運転モード(1)では、冷媒回路1は、開閉弁31V,32Vを共に閉にして、バイパス冷媒流路31,32を共に閉止する。また、冷媒回路1は、減圧部14A,14Bの減圧量が適宜調整され、減圧部14Aは略全開にして、減圧部14Bにて所望の減圧を行う。この冷媒回路1では、第1冷媒熱媒体熱交換器11と第2冷媒熱媒体熱交換器12が凝縮器(放熱側)として機能し、第3冷媒熱媒体熱交換器13が蒸発器(吸熱側)として機能する。
 熱媒体回路100は、第3冷媒熱媒体熱交換器13を経由する熱媒体流路103を流れる熱媒体が、第3冷媒熱媒体熱交換器13の吸熱で冷水となり、切替弁V6を介して室内空調装置50のクーラーコア52に入ることで室内冷房を行う。クーラーコア52を出た熱媒体は、切替弁V4を経由して切替弁V2に入り、流路121を流れて温調対象物用熱交換器60にてバッテリーを冷却する。温調対象物用熱交換器60を出た熱媒体は、切替弁V3、切替弁V4を経由して、熱媒体流路103に戻る。
 この際、吸熱側の熱媒体流路103を流れる熱媒体(冷水)は、独立した循環回路を形成しており、クーラーコア52と温調対象物用熱交換器60にて熱交換した熱が効率的に第3冷媒熱媒体熱交換器13にて吸熱される。
 また、この運転モード(1)では、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体は、室内空調装置50のヒーターコア51、切替弁V1、貯留部6、切替弁V2、外部熱交換器5、切替弁V3、切替弁V5、温調対象物用熱交換器63,61,62を経由して、第2冷媒熱媒体熱交換器12を経由する熱媒体流路102に流れ、切替弁V1を介して熱媒体流路101に戻る。
 このように運転モード(1)では、第1冷媒熱媒体熱交換器11と第2冷媒熱媒体熱交換器12が放熱側になり、放熱側の熱媒体流路101,102が連結されることで、放熱先が、貯留部6での蓄熱、外部熱交換器5での外気放出、温調対象物用熱交換器63,61,62での温調などに分散される。これによって、冷房とバッテリー冷却を積極的に行ったことによる吸熱を各所で分散して放熱することで効率的な熱利用を行うことができる。
 図6に示した運転モード(2)は、運転モード(1)におけるバッテリーの冷却を止めて、室内空調装置50を冷房運転させる運転モードである。この運転モード(2)では、冷媒回路1は、運転モード(1)と同じであり、熱媒体回路100は、熱媒体流路103を流れる熱媒体が、切替弁V6を経由してクーラーコア52に入り、クーラーコア52を出た熱媒体が切替弁V4を経由して直接熱媒体流路103に戻る。熱媒体回路100における熱媒体流路101,102を流れる熱媒体は、運転モード(1)と同様である。
 図7に示した運転モード(3)は、運転モード(1)における室内空調装置50の冷房運転を止めて、バッテリーの冷却を積極的に行う運転モードである。この運転モード(3)では、冷媒回路1は、運転モード(1)と同じであり、熱媒体回路100は、吸熱側の熱媒体流路103を流れる熱媒体が、切替弁V6、切替弁V2を経由して、バッテリー用の温調対象物用熱交換器60に流れ、温調対象物用熱交換器60を出た熱媒体は、切替弁V3、切替弁V4を経由して熱媒体流路103に戻る。この際、切替弁V6の切り替えで、熱媒体が流路160を流れるのを止めることで、クーラーコア52を通過する熱媒体の流れを止めている。熱媒体回路100における放熱側の熱媒体流路101,102を流れる熱媒体は、運転モード(1)と同様である。
 図8に示した運転モード(4)は、除湿冷房(放熱温調)を行う運転モードであり、運転モード(1)と同様に、室内空調装置50を冷房運転させながらバッテリーの冷却を行い、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体を独立して室内空調装置50のヒーターコア51に流すことで除湿を行う。
 この運転モード(4)では、冷媒回路1は、運転モード(1)と同様にバイパス冷媒流路31,32を共に閉止しているが、減圧部14A,14Bの減圧を減圧部14Aと減圧部14Bとで段階的に行っている。熱媒体回路100は、熱媒体流路101,102,103がそれぞれ独立した回路になっている。
 運転モード(4)では、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体は、第1冷媒熱媒体熱交換器11の放熱で温水となりヒーターコア51に入り、単独でヒーターコア51での空調温調を行う。また、放熱側の熱媒体流路102を流れる熱媒体は、第2冷媒熱媒体熱交換器12の放熱で熱媒体流路101を流れる熱媒体より低い温度帯の温水となり、切替弁V1、貯留部6、切替弁V2、外部熱交換器5、切替弁V3、切替弁V5、温調対象物用熱交換器63,61,62を経由して、熱媒体流路102に戻る。また、吸熱側の熱媒体流路103を流れる熱媒体は、運転モード(1)と同様に、クーラーコア52とバッテリー用の温調対象物用熱交換器60を経由する循環流路を形成している。
 この運転モード(4)では、吸熱側で冷房除湿とバッテリー冷却を行いながら、放熱側では、独立した熱媒体流路101を流れる高温の熱媒体で目標吹出温度への空調を行い、独立した熱媒体流路102を流れる低温の熱媒体で各所の温調を行うことができる。
 図9に示した運転モード(5)は、除湿暖房(吸熱温調)を行う運転モードである。この運転モード(5)では、冷媒回路1は、バイパス冷媒流路31,32を共に開にして、圧縮機10から第1冷媒熱媒体熱交換器11、バイパス冷媒流路31、第3冷媒熱媒体熱交換器13を経由して圧縮機10に戻る(第2冷媒熱媒体熱交換器12を迂回する)第1系統の冷媒回路と、圧縮機10から第1冷媒熱媒体熱交換器11、第2冷媒熱媒体熱交換器12、バイパス冷媒流路32を経由して圧縮機10に戻る(第3冷媒熱媒体熱交換器13を迂回する)第2系統の冷媒回路を構成している。
 この冷媒回路1では、第1冷媒熱媒体熱交換器11は、凝縮器(放熱側)として機能し、第2冷媒熱媒体熱交換器12は、第2系統の冷媒回路での蒸発器(吸熱側)として機能し、第3冷媒熱媒体熱交換器13は、第1系統の冷媒回路での蒸発器(吸熱側)として機能する。
 運転モード(5)の熱媒体回路100は、熱媒体流路101,102,103がそれぞれ独立した回路を構成している。すなわち、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体は、単独でヒーターコア51に入り、ヒーターコア51を出た熱媒体は、切替弁V1を経由して熱媒体流路101に戻る。
 また、一方の吸熱側の熱媒体流路102を流れる熱媒体は、切替弁V1、貯留部6、切替弁V2、外部熱交換器5、切替弁V3、切替弁V5、温調対象物用熱交換器63,61,62を経由して、熱媒体流路102に戻り、他方の吸熱側の熱媒体流路103を流れる熱媒体は、切替弁V6、クーラーコア52、切替弁V4を経由して熱媒体流路103に戻る。
 このような運転モード(5)は、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体を限定してヒーターコア51に流すことで暖房運転を行い、吸熱側が第2冷媒熱媒体熱交換器12を経由する熱媒体流路102と第3冷媒熱媒体熱交換器13を経由する熱媒体流路103に分散されることで、暖房運転に必要な熱を各所から吸熱する。また、吸熱側の熱媒体流路103を流れる熱媒体を独立してクーラーコア51に流すことで、車室内の除湿を効果的に行っている。
 図10に示した運転モード(6)は、外気吸熱を行って、室内空調装置50を暖房運転しながら、バッテリーの加熱(暖機)を行う運転モードである。この運転モード(6)の冷媒回路1は、バイパス冷媒流路31,32を何れも閉にして、運転モード(4)と同様に、第1冷媒熱媒体熱交換器11と第2冷媒熱媒体熱交換器12を凝縮器(放熱側)とし、第3冷媒熱媒体熱交換器13を蒸発器(吸熱側)とし、減圧部14A,14Bの減圧量を調整して、第1冷媒熱媒体熱交換器11と第2冷媒熱媒体熱交換器12とで段階的な放熱を行っている。
 運転モード(6)における熱媒体回路100は、熱媒体流路101,102,103がそれぞれ独立した回路を構成し、放熱側の熱媒体流路101を流れる高温の熱媒体は、独立してヒーターコア51に入り、ヒーターコア51を出た熱媒体は、切替弁V1を経由して熱媒体流路101に戻る。
 また、放熱側の熱媒体流路102を流れる比較的低温の熱媒体は、切替弁V1、貯留部6、切替弁V2、バッテリー用の温調対象物用熱交換器60、切替弁V3、切替弁V5を経由して、熱媒体流路102に戻る。また、吸熱側の熱媒体流路103を流れる熱媒体は、外気吸熱を行うために、切替弁V6、切替弁V2、外部熱交換器5、切替弁V3、切替弁V4を経由して熱媒体流路103に戻る。
 この際、熱媒体回路100は、切替弁V6によって流路160に熱媒体が流れるのを止めることで、クーラーコア52を通る熱媒体の流れを止めている。また、切替弁V5によって流路150に熱媒体が流れるのを止めている。
 このような運転モード(6)は、放熱側の熱媒体流路101を流れる高温の温水をヒーターコア51に流して、室内空調装置50の暖房運転を行い、もう一つの放熱側の熱媒体流路102を流れる比較的低温の温水を温調対象物用熱交換器60に流してバッテリーの加熱を行っている。これによると、冷媒回路1により異なる温度帯の熱媒体を生成することで、熱効率よく所望の温度で暖房とバッテリー加熱を行うことができる。
 図11に示した運転モード(7)は、外気吸熱を行って、室内空調装置50を暖房運転しながら、バッテリー等の温調対象物の蓄廃熱を行う運転モードである。この運転モード(7)の冷媒回路1は、バイパス冷媒流路31を開、バイパス冷媒流路32を閉にし、減圧部14Aを閉止することで、圧縮機10から第1冷媒熱媒体熱交換器11、バイパス冷媒流路31、第3冷媒熱媒体熱交換器13を経由して圧縮機10に戻る(第2冷媒熱媒体熱交換器12を迂回した)回路が構成されている。
 この冷媒回路1は、第1冷媒熱媒体熱交換器11が凝縮器(放熱側)になり、第3冷媒熱媒体熱交換器13が蒸発器(吸熱側)になり、第2冷媒熱媒体熱交換器12は冷媒回路1から外れた状態になる。
 運転モード(7)における熱媒体回路100は、熱媒体流路101,102,103がそれぞれ独立した回路を構成しており、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体は、独立してヒーターコア51に入り、ヒーターコア51を出た熱媒体は、切替弁V1を経由して熱媒体流路101に戻る。
 また、熱媒体流路102を流れる熱媒体は、切替弁V1、貯留部6、切替弁V2、バッテリー用の温調対象物用熱交換器60、切替弁V3、切替弁V5、その他の温調対象用熱交換器63,61,62を経由して、熱媒体流路102に戻る。この際、第2冷媒熱媒体熱交換器12は冷媒回路1の構成から外れているので、そこでの熱交換は行われない。そして、吸熱側の熱媒体流路103を流れる熱媒体は、外気吸熱を行うために、切替弁V6、切替弁V2、外部熱交換器5、切替弁V3、切替弁V4を経由して熱媒体流路103に戻る。
 このような運転モード(7)によると、外気吸熱によって室内空調装置50の暖房運転を行いながら、温調対象物用熱交換器60,61,62,63を流れる熱媒体を冷媒回路1から切り離した回路にし、その回路に蓄熱用又は廃熱用の貯留部6を設けている。これによると、バッテリー等の温調対象物の熱を効率的に蓄廃熱することができる。
 図12に示した運転モード(8)は、外気吸熱を行って、室内空調装置50を暖房運転しながら、バッテリー等の温調対象物の蓄熱を利用する運転モードである。この運転モード(8)の冷媒回路1は、バイパス冷媒流路31,32を開にして、運転モード(5)と同様に、第2冷媒熱媒体熱交換器12を迂回する第1系統の冷媒回路と第3冷媒熱媒体熱交換器13を迂回する第2系統の冷媒回路を構成している。
 運転モード(7)における熱媒体回路100は、熱媒体流路101,102,103がそれぞれ独立した回路を構成しており、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体は、独立してヒーターコア51に入り、ヒーターコア51を出た熱媒体は、切替弁V1を経由して熱媒体流路101に戻る。また、吸熱側の熱媒体流路103を流れる熱媒体は、外気吸熱を行うために、切替弁V6、切替弁V2、外部熱交換器5、切替弁V3、切替弁V4を経由して熱媒体流路103に戻る。
 そして、吸熱側の熱媒体流路102を流れる熱媒体は、切替弁V1、貯留部6、切替弁V2、バッテリー用の温調対象物用熱交換器60、切替弁V3、切替弁V5、その他の温調対象用熱交換器63,61,62を経由して、熱媒体流路102に戻る。ここで、吸熱側の第2冷媒熱媒体熱交換器12は、前述した運転モード(6)において貯留部6やバッテリー等の温調対象物に蓄熱された熱を吸熱することで、外気吸熱と合わせて、暖房に必要な熱を調達している。
 図13に示した運転モード(9)は、蓄熱利用によって室内空調装置50を暖房運転させる運転モードである。この運転モード(9)の冷媒回路1は、バイパス冷媒流路31を閉、バイパス冷媒流路32を開、減圧部14B閉にすることで、第3冷媒熱媒体熱交換器13を迂回する冷媒回路を構成している。この際、第3冷媒熱媒体熱交換器13は冷媒回路1から外れており、第3冷媒熱媒体熱交換器13を経由する熱媒体流路103とクーラーコア52に熱媒体を流す流路は不使用状態になっている。
 運転モード(9)の熱媒体回路100は、熱媒体流路101と熱媒体流路102が独立の回路になっており、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体は、独立してヒーターコア51に入り、ヒーターコア51を出た熱媒体は、切替弁V1を経由して熱媒体流路101に戻る。
 吸熱側の熱媒体流路102を流れる熱媒体は、運転モード(8)と同様に、切替弁V1、貯留部6、切替弁V2、バッテリー用の温調対象物用熱交換器60、切替弁V3、切替弁V5、その他の温調対象用熱交換器63,61,62を経由して、熱媒体流路102に戻る。ここでは、冷媒回路1は、吸熱側の熱媒体流路102において、運転モード(6)において貯留部6やバッテリー等の温調対象物に蓄熱された熱を吸熱して暖房運転を行っている。
 図14に示した運転モード(10)は、蓄熱利用によって停車中の除霜暖房を行う運転モードである。この運転モード(10)の冷媒回路1は、運転モード(4)などと同様に、バイパス冷媒流路31,32を共に閉にして、第1冷媒熱媒体熱交換器11と第2冷媒熱媒体熱交換器12を凝縮器(放熱側)として機能させ、第3冷媒熱媒体熱交換器13を蒸発器(吸熱側)として機能させている。
 運転モード(10)における熱媒体回路100は、熱媒体流路101,102,103がそれぞれ独立した回路を構成しており、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体は、ヒーターコア51に入り、ヒーターコア51を出た熱媒体は、切替弁V1を経由して熱媒体流路101に戻る。放熱側の熱媒体流路102を流れる熱媒体は、切替弁V1、貯留部6、切替弁V2、外部熱交換器5、切替弁V3、切替弁V5を経由して熱媒体流路102に戻る。吸熱側の熱媒体流路103を流れる熱媒体は、切替弁5、切替弁V2、バッテリー用の温調対象物用熱交換器60、切替弁V3、切替弁V4を経由して熱媒体流路103に戻る。
 このような運転モード(10)によると、バッテリーに蓄熱された熱を第3冷媒熱媒体熱交換器13にて吸熱して冷媒回路1を動作させており、第2冷媒熱媒体熱交換器12にて放出された熱と貯留部6に蓄熱された熱によって加熱された熱媒体を外部熱交換器5に流すことで、外部熱交換器5の除霜を行っている。
 図15に示した運転モード(11)は、蓄熱利用によって走行中の除霜暖房を行う運転モードである。この運転モード(11)は、切替弁V5の切り替え状態以外は運転モード(10)と同じである。この運転モード(11)では、運転中に発生する温調対象物(インバーター、モーター、パワーコントロールユニットなど)の熱と第2冷媒熱媒体熱交換器12の放熱と貯留部6の蓄熱を、外部熱交換器5の除霜に利用している。
 図16に示した運転モード(12)は、補助加熱装置4の熱を吸熱して冷媒回路を動作することで、室内空調装置50を暖房運転しながらバッテリーの加熱を行っている。この運転モード(12)は、切替弁V5の切り替え以外は運転モード(9)と同様である。
 運転モード(12)における熱媒体回路100は、熱媒体流路101と熱媒体流路102が独立の回路になっており、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体は、ヒーターコア51に入り、ヒーターコア51を出た熱媒体は、切替弁V1を経由して熱媒体流路101に戻る。
 また、吸熱側の熱媒体流路102を流れる熱媒体は、補助加熱装置4にて加熱され、切替弁V1、貯留部6、切替弁V2、温調対象物用熱交換器60、切替弁V3、切替弁V5を経由して熱媒体流路102に戻る。この際、補助加熱装置4にて付加された熱が第2冷媒熱媒体熱交換器12にて冷媒に吸熱され、また、温調対象物用熱交換器60では、補助加熱装置4にて付加された熱と貯留部6に蓄積された熱でバッテリーが加熱される。
 この際、バッテリー加熱に利用される熱媒体の温度は、補助加熱装置4の発熱量で適宜調整することができるので、独立した放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体の温度とは異なる温度帯に調整することができ、適正な温度で暖房運転を行いながらバッテリー加熱が可能になる。
 図17に示した運転モード(13)は、補助加熱装置4の熱を付加しながら、車室内の熱と温調対象物の廃熱・蓄熱を吸熱する冷媒回路の動作で室内空調装置50の暖房運転を行っている。
 この運転モード(13)の冷媒回路1は、運転モード(8)と同様であり、バイパス冷媒流路31,32を共に開にして、第2冷媒熱媒体熱交換器12を迂回する第1系統の冷媒回路と、第3冷媒熱媒体熱交換器13を迂回する第2系統の冷媒回路を構成している。
 運転モード(13)における熱媒体回路100は、熱媒体流路101,102,103がそれぞれ独立した回路になっており、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体は、ヒーターコア51に入り、ヒーターコア51を出た熱媒体は、切替弁V1を経由して熱媒体流路101に戻る。
 吸熱側の熱媒体流路102を流れる熱媒体は、補助加熱装置4で加熱され、切替弁V1、貯留部6、切替弁V2、温調対象物用熱交換器60、切替弁V3、切替弁V5、温調対象物用熱交換器63,61,62を経由して熱媒体流路102に戻る。また、吸熱側の熱媒体流路103を流れる熱媒体は、切替弁V5、クーラーコア52、切替弁V4を経由して熱媒体流路103に戻る。
 運転モード(13)では、第1系統の蒸発器として機能する第3冷媒熱媒体熱交換器13において、クーラーコア52を介して回収された車室内の熱が冷媒に吸熱され、第2系統の冷媒回路で蒸発器として機能する第2冷媒熱媒体熱交換器12において、補助加熱装置4で付加された熱や貯留部6の蓄熱、バッテリー等の温調対象物の蓄廃熱が冷媒に吸熱される。
 [冷媒によるダイレクト空調]
 図18は、本発明の他の実施形態に係る車両用熱管理システムの構成例を示している。前述した実施形態との違いは、複数の熱交換器を備える冷媒回路1において、選択した熱交換器の一つを蒸発器として車室内空調用熱交換器としている。すなわち、図示の例では、冷媒流路22A,22BをユニットUから引き出すことで、第3冷媒熱媒体熱交換器13をユニットUの外に出して、室内空調装置50のクーラーコアとしている。
 図示の状態は、室内空調装置50に冷房運転をしながらバッテリーの冷却を行う運転モードを示している。ここでは、冷媒回路1は、バイパス冷媒流路31とバイパス冷媒流路32を共に閉にして、ユニットU内の第1冷媒熱媒体熱交換器11を凝縮器(放熱側)にし、ユニットU内の第2冷媒熱媒体熱交換器12を蒸発器(吸熱側)にし、ユニット外の室内空調装置50に設けた第3冷媒熱媒体熱交換器13を蒸発器(吸熱側)にしている。
 この実施形態では、熱媒体回路100は、第1冷媒熱媒体熱交換器11を経由する熱媒体流路101と第2冷媒熱媒体熱交換器12を経由する熱媒体流路102がそれぞれ独立した回路になる回路状態と、第2冷媒熱媒体熱交換器を経由した熱媒体が第1冷媒熱媒体熱交換器101に流れる回路状態とを切り替える切替手段として、切替弁V01と切替弁V02が設けられている。また、第2冷媒熱媒体熱交換器12を流れる熱媒体がバッテリー用の温調対象物用熱交換器60を流れるか否かを切り替える切替弁V03が設けられている。
 図示の例では、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体は、ヒーターコア51に入り、ヒーターコア51から流路200を流れて切替弁V01に入り、流路201にて、外部熱交換器5、温調対象物用熱交換器62、貯留部6を経由して、切替弁V02に入り、流路203から切替弁V01を介して、流路202を経て熱媒体流路101に戻る独立回路を循環している。
 また、吸熱側の熱媒体流路102を流れる熱媒体は、切替弁V02に入り、流路204を流れて切替弁V03に入り、流路205にてバッテリー用の温調対象物用熱交換器60を経由して熱媒体流路102に戻る独立回路を循環している。
 この実施形態における図示の回路状態によると、室内空調装置50による冷房運転は、第3冷媒熱媒体熱交換器13による冷媒への直接吸熱と、放熱側の熱媒体流路101を流れる熱媒体による温調によって行っている。また、バッテリーの冷却は、吸熱側の熱媒体流路102を流れる熱媒体の独立回路で行っている。この際、熱媒体流路102の吸熱を行う第2冷媒熱媒体熱交換器12は、減圧部14Aの段階的な減圧で吸熱量が抑えられており、冷房での吸熱を有効に確保しつつ、適度の吸熱でバッテリーの冷却を熱効率良く行っている。
 図18に示した実施形態においても、切替弁V01,V02,V03を適宜切り替えることで、熱媒体を適宜の温度帯にして、暖房運転やバッテリーの加熱(暖機)など運転モードを熱効率よく実行することができる。
 [補助加熱装置の配置]
 前述したように、熱媒体回路100に設けられる補助加熱装置4は、第1,第2,第3冷媒熱媒体熱交換器11,12,13の入口側又は出口側に設けることが好ましく、補助加熱装置4の配置を適宜設定することで、前述した各運転モードにおいて所望の機能を発揮させることができる。
 先ず、前述した実施形態に示すように、第2冷媒熱媒体熱交換器12の出口側又は入口側に補助加熱装置4を設けた場合には、図16に示した運転モード(12)において、補助加熱装置4の熱を吸熱して冷媒回路1を動作させ、低温環境下での暖房を行うことができる。
 ここで第2冷媒熱媒体熱交換器12の出口側に補助加熱装置4を設けた場合には、図16に示すように、補助加熱装置4で加熱された熱媒体は、切替弁V1を介して貯留部6に入り、貯留部6から切替弁V2、温調対象物用熱交換器60、切替弁V3、切替弁V5を経由して熱媒体流路102に戻る循環流路を流れる。この循環流路では、温調対象物熱交換器60においてバッテリーやモーターなどの廃熱を吸熱することができるので、COP(Coefficient Of Performance;成績係数)が1を超えるヒートポンプを実現でき、合わせて、温調対象物熱交換器60を介してバッテリーの温調を補助加熱装置4にて調整した適温で行うことができる。
 この際、第2冷媒熱媒体熱交換器12の入口側に補助加熱装置4を設けた場合には、前述したように、補助加熱装置4にて加熱された熱媒体が循環流路を流れることは同様であるが、補助加熱装置4で加熱した熱媒体が直接第2冷媒熱媒体熱交換器12に入ることになるので、冷媒回路1の低圧側の吸熱量を補助加熱装置4で直接調整することができ、暖房時の温調を熱効率良く行うことができる。
 図19は、第2冷媒熱媒体熱交換器12の出口側又は入口側に補助加熱装置4を設けた場合の他の運転例を示している。図19に示す例は、図11に示した運転モード(7)における蓄熱回収暖房中に、外部熱交換器5の除霜を行う例である。
 ここでは、切替弁V2の切り替えで、補助加熱装置4で加熱された熱媒体は、切替弁V1を介して貯留部6に入り、貯留部6から切替弁V2、外部熱交換器5、切替弁V3、切替弁V5を経由して熱媒体流路102に戻る循環流路を流れる。この循環流路を流れる熱媒体で、蓄熱回収暖房中に外部熱交換器5の除霜を行うことができる。この際の補助加熱装置4の配置は、第2冷媒熱媒体熱交換器12の出口側であっても入口側であっても同様の機能が得られる。
 図20は、補助加熱装置4を第3冷媒熱媒体熱交換器13の出口側に設けた運転例である。ここでは、図11に示した運転モード(7)において、切替弁V2と切替弁V3を切り替えることで、第3冷媒熱媒体熱交換器13を出て補助加熱装置4にて加熱された熱媒体は、第6切替弁V6、第2切替弁V2、温調対象物用熱交換器60、第3切替弁V3、第4切替弁V4を経由して、熱媒体流路103に戻る循環流路を流れる。
 補助加熱装置4にて加熱され前述した循環流路を流れる熱媒体の熱は、第3冷媒熱媒体熱交換器13にて低圧側の冷媒回路1に吸熱され、高圧側の第1冷媒熱媒体熱交換器11にて熱媒体流路101を流れる熱媒体に放熱されて、ヒーターコア51での暖房に供される。これにより、低温環境下であっても、補助加熱装置4により供給される熱を冷媒回路1が吸熱して暖房運転を行うことができる。この際、前述した循環流路には、温調対象物用熱交換器60が設けられているので、バッテリーなどの温調を合わせて行うことができる。
 この運転例では、補助加熱装置4を第3冷媒熱媒体熱交換器13の出口側に設けた場合には、温調対象物用熱交換器60を介したバッテリーなどの温調を補助加熱装置4の温度調整で直接行うことができる。また、補助加熱装置4を第3冷媒熱媒体熱交換器13の入口側に設けた場合には、冷媒回路1の低圧側の吸熱を補助加熱装置4にて直接調節することができる。
 図21は、補助加熱装置4を第3冷媒熱媒体熱交換器13の出口側に設けた他の運転例である。この例は、図13に示した運転モード(9)において、蓄熱回収暖房中に、補助加熱装置4の熱を利用して外部熱交換器5の着霜時の除霜を行うものである。
 この例では、冷媒回路1とは別に、補助加熱装置4にて加熱された熱媒体を、切替弁V6、切替弁V2、外部熱交換器5、切替弁V3、切替弁V4経由で循環させて、外部熱交換器5の除霜を行っている。この際の補助加熱装置4の配置は、第3冷媒熱媒体熱交換器13の出口側であっても入口側であっても同様の機能が得られる。
 図22は、補助加熱装置4を第1冷媒熱媒体熱交換器11の出口側に設けた運転例を示している。この場合、補助加熱装置4で加熱された熱媒体を短い流路で直接ヒーターコア51に流して、少ない熱損失で暖房を行うことができ、また、補助加熱装置4によって暖房の温度調整を行うことができる。
 この運転例では、圧縮機10や膨張弁14B(或いは膨張弁14A)、循環ポンプP3などが故障した場合に、図示のように、循環ポンプP1、補助加熱装置4、ヒーターコア51、切替弁V1、循環ポンプP1の独立した循環流路を形成して、暖房運転を行うことができる。また、切替弁V1~V6を適宜切り替えて熱媒体回路100の流路を直列に繋ぐことで、前述したように冷媒回路1の故障が生じた場合であっても、補助加熱装置4による暖房運転と温調対象物用熱交換器60などを介したバッテリーなどの温調を両立させることができる。
 図22においては、冷媒回路1が故障の場合を示しているが、冷媒回路1が運転できる場合には、補助加熱装置4を第1冷媒熱媒体熱交換器11の入口側に設けるより、補助加熱装置4を第1冷媒熱媒体熱交換器11の出口側に設けた方が、冷媒回路1に補助加熱装置4を加える運転時のCOP(成績係数)を高めることができる。しかしながら、冷媒回路1に補助加熱装置4を加える運転時においては、補助加熱装置4を第1冷媒熱媒体熱交換器11の入口側に設けることで、補助加熱装置4の作動で起動後に直ぐ熱媒体温度を上げて冷媒回路1の高圧側温度を上げることができるので、冷媒回路1の立ち上がり性能を高めることができる。
 図23には、前述したように冷媒回路1が故障した場合で、補助加熱装置4を第3冷媒熱媒体熱交換器13の出口側に設けた運転例を示している。この運転例でも、補助加熱装置4で加熱された熱媒体をクーラーコア52(ヒーターコアとして利用)に流して、暖房運転を行うことができ、図示のように、クーラーコア52を出た熱媒体を温調対象物用熱交換器60,61,62,63に流して、バッテリー温調などを合わせて行うことができる。
 この際、例えば、ヒーターコアとして利用するクーラーコア52に入れる熱媒体の温度を50℃に設定して暖房を行い、バッテリー用の温調対象物用熱交換器60に入れる熱媒体の温度が上限温度の35℃以下になるように外部熱交換器5での放熱を行う。これによって、暖房とバッテリー温調を適温で行うことが可能になる。このような運転例では、補助加熱装置4を第3冷媒熱媒体熱交換器13の入口側に設けても同様の機能を得ることができる。
 以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこれらの実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても本発明に含まれる。また、上述の各実施の形態は、その目的及び構成等に特に矛盾や問題がない限り、互いの技術を流用して組み合わせることが可能である。
1:冷媒回路,2:冷媒循環流路,3(31,32):バイパス冷媒流路,
4:補助加熱装置,5:外部熱交換器,6:貯留部,10:圧縮機,
11:第1冷媒熱媒体熱交換器,12:第2冷媒熱媒体熱交換器,
13:第3冷媒熱媒体熱交換器,14,14A,14B:減圧部,
15:逆流防止手段,20,21,22,23:冷媒流路,
31A,32A:分岐部,31B,32B:合流部,
31V,32V:開閉弁,50:室内空調装置,
51:ヒーターコア,52:クーラーコア,
60,61,62,63:温調対象物用熱交換器,
100:熱媒体回路,101,102,103:熱媒体流路,
110,111,112,120,121,122,123,
130,131,132,133,140,141,142,
150,160,161,200,201,202,203,
204,205:流路,150A,160A,161A:合流部,
300:制御部,
V1,V2,V3,V4,V5,V6,V11,V12,V21,V22,V31,V32,V41,V42,V01,V02,V03:切替弁,
U:ユニット,P1,P2,P3:循環ポンプ

Claims (16)

  1.  冷媒を圧縮、凝縮、膨張、蒸発させる冷媒回路と、
     前記冷媒回路に設けられる冷媒熱媒体熱交換器にて冷媒と熱交換した熱媒体が循環する熱媒体回路とを有する車両熱管理システムであって、
     前記冷媒回路は、少なくとも3つの熱交換器のうち2つ以上を選択して、選択した前記熱交換器の一部を凝縮器、他部を蒸発器とし、
     前記冷媒熱媒体熱交換器は、選択した前記熱交換器の一つを第1冷媒熱媒体熱交換器、他の一つを第2冷媒熱媒体熱交換器とし、
     前記熱媒体回路は、
     前記第2冷媒熱媒体熱交換器を経由した熱媒体が前記第1冷媒熱媒体熱交換器に流れる回路状態と、前記第1冷媒熱媒体熱交換器を経由した熱媒体の流路と前記第2冷媒熱媒体熱交換器を経由した熱媒体の流路が互いに独立した回路になる回路状態とを切り替え可能な切替手段を備えることを特徴とする車両熱管理システム。
  2.  前記冷媒熱媒体熱交換器は、
     3つの前記熱交換器を選択した場合の他の一つを第3冷媒熱媒体熱交換器とし、
     前記第3冷媒熱媒体熱交換器を経由する熱媒体の流路は、第1冷媒熱媒体熱交換器又は前記第2冷媒熱媒体熱交換器を経由する熱媒体の流路とは独立した回路になることを特徴とする請求項1記載の車両熱管理システム。
  3.  前記第1冷媒熱媒体熱交換器を経由する熱媒体は、車室内空調用熱交換器を流れることを特徴とする請求項1又は2記載の車両熱管理システム。
  4.  前記熱媒体回路は、
     前記冷媒熱媒体熱交換器の入口側又は出口側に、補助加熱装置が設けられることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項記載の車両熱管理システム。
  5.  前記熱媒体回路は、
     前記切替手段の出口側に熱媒体を貯留する貯留部を備えることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項記載の車両熱管理システム。
  6.  前記冷媒回路における前記熱交換器の選択は、前記熱交換器のいずれかを迂回するバイパス冷媒流路の開閉によってなされることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項記載の車両熱管理システム。
  7.  前記第1冷媒熱媒体熱交換器は、凝縮器であることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項記載の車両熱管理システム。
  8.  前記第3冷媒熱媒体熱交換器は、蒸発器であることを特徴とする請求項2記載の車両熱管理システム。
  9.  前記冷媒回路は、
     選択した前記熱交換器の一つを蒸発器として車室内空調用熱交換器とすることを特徴とする請求項1記載の車両熱管理システム。
  10.  前記切替手段を第1切替手段として、
     前記第1切替手段から出た熱媒体を温調対象物用熱交換器に流すか外部熱交換器に流すかを切り替える第2切替手段を備えることを特徴とする請求項2記載の車両熱管理システム。
  11.  前記第2切替手段に連動して切り替えられる第3切替手段を備え、
     前記第3切替手段は、
     前記第2切替手段が前記温調対象物用熱交換器に流した熱媒体を前記第2冷媒熱媒体熱交換器に流すか前記第3冷媒熱媒体熱交換器に流すかを切り替え、前記第2切替手段が前記外部熱交換器に流した熱媒体を前記第3冷媒熱媒体熱交換器に流すか前記第2冷媒熱媒体熱交換器に流すか切り替えることを特徴とする請求項10記載の車両用熱管理システム。
  12.  前記第3冷媒熱媒体熱交換器で熱交換した熱媒体が流れる車室内空調用熱交換器を備え、
     前記車室内空調用熱交換器から出た熱媒体を前記第3冷媒熱媒体熱交換器に流すか前記第2切替手段に入れるかを切り替える第4切替手段を備え、
     前記第2切替手段は、前記第4切替手段から出た熱媒体を前記温調対象物用熱交換器に流すか前記外部熱交換器に流すかを切り替える手段を兼ねることを特徴とする請求項11記載の車両用熱管理システム。
  13.  前記第3切替手段は、前記外部熱交換器から出た熱媒体を前記第2冷媒熱媒体熱交換器に流すか前記第4切替手段に入れるかを切り替える手段を兼ねることを特徴とする請求項12記載の車両用熱管理システム。
  14.  前記第4切替手段は、前記第3切替手段から出た熱媒体を前記第3冷媒熱媒体熱交換器に流すか前記第2切替手段に入れるかを切り替える手段を兼ねることを特徴とする請求項13記載の車両用熱管理システム。
  15.  前記温調対象物用熱交換器から出た熱媒体を他の温調対象物用熱交換器に流すか否か切り替える第5切替手段を備えることを特徴とする請求項10~14のいずれか1項記載の車両用熱管理システム。
  16.  前記第3冷媒熱媒体熱交換器で熱交換した熱媒体を前記車室内空調用熱交換器に流すか前記第2切替手段に流すかを切り替える第6切替手段を備えることを特徴とする請求項12~14のいずれか1項記載の車両熱管理システム。
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