WO2023188887A1 - 移動体用ヒートポンプ装置 - Google Patents

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WO2023188887A1
WO2023188887A1 PCT/JP2023/004850 JP2023004850W WO2023188887A1 WO 2023188887 A1 WO2023188887 A1 WO 2023188887A1 JP 2023004850 W JP2023004850 W JP 2023004850W WO 2023188887 A1 WO2023188887 A1 WO 2023188887A1
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WO
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evaporator
refrigerant
flow path
housing
condenser
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/004850
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English (en)
French (fr)
Inventor
山本真也
Original Assignee
株式会社豊田自動織機
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/22Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived otherwise than from the propulsion plant
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/32Cooling devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/02Evaporators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D9/02Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the heat-exchange media travelling at an angle to one another
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/08Elements constructed for building-up into stacks, e.g. capable of being taken apart for cleaning

Definitions

  • the present invention relates to a heat pump device for a mobile body.
  • Patent Document 1 A conventional vehicle heat pump device is disclosed in Patent Document 1.
  • This vehicle heat pump device includes an electric compressor, a condenser, and an evaporator.
  • the electric compressor has a cylindrically extending housing, a compression mechanism and an electric motor provided within the housing.
  • the compression mechanism compresses the sucked refrigerant and discharges it.
  • An electric motor operates the compression mechanism.
  • the condenser exchanges heat with the high-temperature, high-pressure refrigerant compressed by the compression mechanism and the heating liquid.
  • the evaporator exchanges heat with the heating liquid and the refrigerant, which is reduced in pressure and has a low temperature and pressure, and the cooling liquid.
  • the heating liquid heated by the condenser can heat the interior of the vehicle, and the cooling liquid cooled by the evaporator can cool the interior of the vehicle.
  • the evaporator is integrated in the axial direction with the housing of the electric compressor, and the condenser is integrated in the radial direction.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned conventional circumstances, and provides a heat pump device for a mobile body that is capable of cooling and cooling multiple locations using multiple evaporators, and that is easy to mount on a mobile body.
  • the problem to be solved is to do so.
  • the heat pump device for a mobile object of the present invention includes a housing, an inlet provided in the housing to suck in refrigerant, an outlet provided in the housing to discharge the refrigerant, and provided in the housing, an electric compressor including a compression mechanism that compresses refrigerant sucked in from the suction port and discharges it from the discharge port; and an electric motor that is provided in the housing and operates the compression mechanism; a condenser that exchanges heat between the refrigerant and the heating liquid; a first evaporator that exchanges heat between the refrigerant and the first cooling liquid; a second evaporator that exchanges heat between the refrigerant and the second cooling liquid; and a pressure adjustment valve that adjusts the refrigerant evaporation pressure of the first evaporator,
  • the electric compressor is disposed between the condenser and the first evaporator, and the condenser, the electric compressor, and the first evaporator are integrated,
  • the discharge port is located closer to the conden
  • the second evaporator has a second evaporation inlet into which the refrigerant flowing out from the condensation outflow port flows, and a second evaporation outflow port into which the refrigerant flows out toward the suction port,
  • a second circulation flow path branching from a first circulation flow path connecting the condensation outflow port and the first evaporation inflow port is connected to the second evaporation inflow port,
  • a second suction flow path that joins the first suction flow path that connects the first evaporation outflow port and the suction port is connected to the second evaporation outflow port,
  • the pressure regulating valve is characterized in that the pressure regulating valve is disposed upstream in the flow direction of the refrigerant from a merging portion of the first suction passage with the second suction passage.
  • the heat pump device for a mobile body of the present invention includes an electric compressor, a condenser, a first evaporator, and a second evaporator.
  • An electric compressor is disposed between the condenser and the first evaporator, and the condenser, electric compressor, and first evaporator are integrated in line in this order.
  • the discharge port is arranged closer to the condenser than the suction port, and the suction port is arranged closer to the first evaporator than the discharge port.
  • the refrigerant discharged from the discharge port has a longer distance from the condensing inlet to the condensing inlet of the condenser. The distance can be shortened. Similarly, the distance that the refrigerant flowing out from the first evaporation outlet of the first evaporator reaches the suction port can also be shortened. Thereby, this heat pump device can suppress the increase in size as a whole.
  • the installation location can be appropriately selected depending on the mounting space in the moving body in which the heat pump device for a moving body of the present invention is mounted.
  • the heat pump device for a mobile body of the present invention has a plurality of evaporators, for example, the first cooling liquid cooled by the first evaporator can cool mounted parts such as batteries and electrical parts mounted on the mobile body.
  • the interior of the moving body can be cooled by the second cooling liquid cooled by the second evaporator.
  • the refrigerating capacity in the first evaporator can be lowered by increasing the refrigerant evaporation pressure (temperature) of the first evaporator using the pressure regulating valve. For this reason, it becomes possible to easily make the refrigerating capacity different between the first evaporator and the second evaporator.
  • the heat pump device for a moving body of the present invention is capable of cooling and air-conditioning multiple locations using a plurality of evaporators, and has excellent mountability on a moving body.
  • the first circulation flow path includes a gas-liquid separator located upstream in the flow direction of the refrigerant than the branch part with the second circulation flow path, and a gas-liquid separator located downstream in the flow direction of the refrigerant than the branch part. It is preferable that a first expansion valve is provided, and a second expansion valve is provided in the second circulation flow path.
  • the refrigerant flowing out of the condenser is sent to the gas-liquid separator.
  • the gas-liquid separator separates the refrigerant into gas and liquid, allows a portion of the separated liquid-phase refrigerant to flow downstream, and stores the remaining liquid-phase refrigerant as surplus refrigerant.
  • a part of the liquid phase refrigerant flowing out from the gas-liquid separator is sent to the first expansion valve of the first circulation flow path.
  • the first expansion valve reduces the pressure of the liquid phase refrigerant and adjusts the flow rate of the refrigerant sent to the first evaporator on the downstream side.
  • the remainder of the refrigerant flowing out from the gas-liquid separator is sent to the second expansion valve of the second circulation flow path.
  • the second expansion valve reduces the pressure of the liquid phase refrigerant and adjusts the flow rate of the refrigerant sent to the second evaporator on the downstream side.
  • the first evaporator includes a plurality of heat exchange plates, a refrigerant flow path through which the refrigerant flows, and a first cooling liquid flow path through which the first cooling liquid flows, with each heat exchange plate sandwiched between each heat exchange plate. It is preferable to have a plurality of spacers formed on the exchange plate, and a fastening member for fastening the heat exchange plates and spacers stacked alternately to the housing.
  • the heat exchange plates and spacers stacked alternately can be fastened to each other by the fastening member, and these heat exchange plates and spacers can be fastened to the housing. Further, there is no need to braze the heat exchange plate and the spacer. Therefore, it can contribute to simplifying the manufacturing process and reducing manufacturing costs.
  • the second evaporator is integrated with the first evaporator.
  • the second evaporator and the first evaporator are integrated with the heat pump device for a moving body, improving the ease of mounting on the moving body.
  • the electric motor is disposed between the compression mechanism and the first evaporator.
  • the durability of the electric motor can be improved by cooling the electric motor with the low-temperature refrigerant in the first evaporator.
  • the first circulation flow path is provided through the housing.
  • the first circulation channel can be integrated with the heat pump device for a moving body, and the ease of mounting on the moving body is improved.
  • the heat pump device for a moving body of the present invention is capable of cooling and air-conditioning multiple locations using a plurality of evaporators, and has excellent mountability on a moving body.
  • FIG. 1 is a front view of a heat pump device for a moving body according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a circuit diagram of a heat pump device for a moving body according to an embodiment.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view schematically showing a plate heat exchanger used in the heat pump device for a moving object according to the example.
  • FIG. 4 is a plan view of a heat exchange plate of a plate heat exchanger used in the heat pump device for a moving body according to an example.
  • FIG. 5 is a plan view of a spacer of a plate heat exchanger used in the heat pump device for a mobile body according to an example.
  • FIG. 6 is a partially enlarged cross-sectional view showing a part of the plate heat exchanger used in the heat pump device for a moving body according to the example.
  • the mobile heat pump device 10 of the embodiment is mounted on a battery-equipped vehicle such as an electric vehicle.
  • a battery-equipped vehicle corresponds to a moving object.
  • the mobile heat pump device 10 includes an electric compressor 1, an evaporator 3, and a condenser 5.
  • the electric compressor 1 has a housing 7 that extends in a cylindrical shape in the axial direction D1.
  • D1A one side of the housing 7 in the axial direction D1
  • D1B the other side of the housing 7 in the axial direction D1
  • the housing 7 consists of a motor housing 11 placed on the D1A side and a compressor housing 13 placed on the D1B side.
  • a cooling side housing 9 is arranged on the D1A side of the motor housing 11.
  • a heating side housing 15 and a receiver housing 17 are arranged on the D1B side of the compressor housing 13.
  • the cooling side housing 9, the motor housing 11, the compressor housing 13, the heating side housing 15, and the receiver housing 17 are integrated by fastening adjacent housings with bolts (not shown).
  • the evaporator 3 is arranged on the D1A side of the cooling side housing 9, and the condenser 5 is arranged on the D1B side of the receiver housing 17. That is, the evaporator 3, the cooling side housing 9, the motor housing 11, the compressor housing 13, the heating side housing 15, the receiver housing 17, and the condenser 5 are arranged in the axial direction D1 in order from D1A to D1B. Thereby, the electric compressor 1 is disposed between the evaporator 3 and the condenser 5, and the evaporator 3, electric compressor 1, and condenser 5 are integrated.
  • the electric compressor 1 includes an inverter circuit 19 housed in a cooling side housing 9, an electric motor 21 housed in a motor housing 11, and a compression mechanism 23 housed in a compressor housing 13. .
  • the inverter circuit 19 is connected to a battery power source (not shown) mounted on a battery-equipped vehicle. Inverter circuit 19 drives and controls electric motor 21 . Electric motor 21 operates compression mechanism 23 .
  • the compression mechanism 23 has an inlet 23a located on the cooling side housing 9 side and an outlet 23b located on the heating side housing 15 side. That is, in the housing 7, the D1A side is the suction side, and the D1B side is the discharge side. Thereby, the discharge port 23b is arranged closer to the condenser 5 than the suction port 23a, and the suction port 23a is arranged closer to the evaporator 3 than the discharge port 23b.
  • the compression mechanism 23 is a scroll type compression mechanism that has a compression chamber that reduces the volume.
  • the compression mechanism 23 sucks refrigerant through an inlet 23a, compresses it, and discharges it through an outlet 23b.
  • a first expansion valve 27 and a second expansion valve 29 are provided inside the cooling side housing 9.
  • the cooling side housing 9 is formed with a first cooling liquid inlet 91a through which the first cooling coolant Lc1 flows, and a first cooling liquid outlet 91b through which the first cooling coolant Lc1 flows out.
  • the first cooling coolant Lc1 corresponds to the first cooling liquid.
  • the first cooling liquid inlet 91a and the first cooling liquid outlet 91b communicate with the outside via piping (not shown).
  • the cooling side housing 9 is formed with a second cooling liquid inlet 92a through which the second cooling coolant Lc2 flows, and a second cooling liquid outlet 92b through which the second cooling coolant Lc2 flows out.
  • the second cooling coolant Lc2 corresponds to the second cooling liquid.
  • the second cooling liquid inlet 92a and the second cooling liquid outlet 92b communicate with the outside via piping (not shown).
  • the cooling-side housing 9 includes a first cooling liquid inlet 93 that communicates a first cooling liquid inlet 91a with a first cooling liquid inlet 31a (described later), and a first cooling liquid inlet 31b and a first cooling liquid inlet 31b (described later).
  • a first cooling liquid outflow path 94 is formed which communicates with the first cooling liquid outflow port 91b.
  • the cooling side housing 9 includes a second cooling liquid inlet 95 that communicates a second cooling liquid inlet 92a with a second cooling liquid inlet 32a (described later), and a second cooling liquid inlet 32b (described later) and a second cooling liquid inlet 32b (described later).
  • a second cooling liquid outflow path 96 is formed that communicates with the second cooling liquid outflow port 92b.
  • the evaporator 3 is composed of a plate heat exchanger.
  • the evaporator 3 includes a first evaporator 31 and a second evaporator 32.
  • the first evaporator 31 and the second evaporator 32 are integrated. That is, the first evaporator 31 and the second evaporator 32 are integrally provided within the plate heat exchanger, and are arranged in two stages, upper and lower, in parallel.
  • the evaporator 3 includes a plurality of heat exchange plates 80, a plurality of spacers 83, a pair of end plates 84 and 85, and nine bolts 86.
  • the outer periphery of each heat exchange plate 80, each spacer 83, and each end plate 84, 85 coincides with the cooling side housing 9. That is, the outer peripheries of the evaporator 3 and the cooling side housing 9 coincide with each other.
  • FIG. 6 is an enlarged cross-sectional view of portion P in FIG.
  • the heat exchange plate 80 is made of aluminum alloy or stainless steel and is a substantially square plate-shaped body.
  • the heat exchange plate 80 is divided into a first uneven portion 81 and a second uneven portion 82 in two stages, upper and lower. That is, a first uneven portion 81 is formed in a first region 81a at the center of the upper portion of the heat exchange plate 80, and a second uneven portion 82 is formed in a second region 82a at the center of the lower portion.
  • the first uneven portion 81 and the second uneven portion 82 have the same width and are aligned in parallel.
  • the first evaporator 31 is formed at the first uneven portion 81 in the first region 81a
  • the second evaporator 32 is formed at the second uneven portion 82 in the second region 82a.
  • a first opening 81b, a second opening 81c, a third opening 81d, and a fourth opening 81e are provided around the first uneven portion 81.
  • a first opening 82b, a second opening 82c, a third opening 82d, and a fourth opening 82e are provided around the second uneven portion 82 as well.
  • the first opening 81b to the fourth opening 81e and the first opening 82b to the fourth opening 82e are all circular holes having the same diameter.
  • each spacer 83 has a plate shape with the heat exchange plate 80 sandwiched therebetween.
  • each spacer 83 consists of a plate-shaped stainless steel spacer body 83B and rubber sealing layers 83S, 83S formed on both sides of the spacer body 83B. According to the spacer 83 having the seal layers 83S, 83S on both sides of the spacer body 83B, sealing performance can be ensured between the spacer 83 and the heat exchange plates 80 which are alternately stacked and fastened.
  • Each spacer 83 includes a frame portion 83a whose outer periphery coincides with that of the heat exchange plate 80, a first communication port 83b and a second communication port 83c formed in the frame portion 83a, and a first communication port 83b and a second communication port. It has a partition part 83d that partitions between 83c. The partition portion 83d and the frame portion 83a partition the heat exchange plate 80 into a first region 81a and a second region 82a in a fluid-tight manner.
  • each spacer 83 is formed by the first uneven portion 81 and two of the first openings 81b to 4th openings 81e around the first uneven portion 81.
  • a first low-temperature refrigerant flow path 34 (described later) through which a refrigerant flows through the heat exchange plate 80 and a first cooling liquid flow path 33 (described later) in the first uneven portion 81 are selectively formed in the heat exchange plate 80 .
  • each spacer 83 has a second opening 82b to a fourth opening 82e around the second uneven portion 82 and the second uneven portion 82.
  • a second low-temperature refrigerant flow path 36 (described later) that allows a refrigerant to flow through the uneven portion 82 and a second cooling liquid flow path 35 (described later) in the second uneven portion 82 are selectively formed in the heat exchange plate 80. .
  • a total of nine bolt holes 80f, 83f, 84f, and 85f are provided through the four corners of each heat exchange plate 80, each spacer 83, and each end plate 84, 85, the center near each side, and the center. There is.
  • the bolt holes 80f, 83f, 84f, and 85f are all circular holes with the same diameter, and are aligned in the axial direction D1.
  • a female thread 9a is recessed in the cooling side housing 9, and each bolt hole 80f, 83f, 84f, 85f is aligned with the female thread 9a of the cooling side housing 9.
  • spacers 83 and heat exchange plates 80 are stacked alternately, such as spacer 83, heat exchange plate 80, spacer 83, heat exchange plate 80, ..., spacer 83. . At this time, the spacers 83 and the heat exchange plates 80 are alternately reversed.
  • a pair of end plates 84 and 85 sandwich each heat exchange plate 80 and each spacer 83.
  • Nine bolts 86 are inserted through the bolt holes 80f, 83f, 84f, and 85f, and are screwed into the female threads 9a of the cooling side housing 9.
  • the evaporator 3 is integrated with the housing 7 on the D1A side by fastening the end plate 84, each heat exchange plate 80, each spacer 83, and the end plate 85 to the cooling side housing 9 with the bolts 86.
  • Each bolt 86 corresponds to a fastening member.
  • the first evaporator 31 includes a first cooling liquid inlet 31a that allows the first cooling coolant Lc1 to flow into the first evaporator 31, and a first cooling liquid inlet 31a that allows the first cooling coolant Lc1 to flow out from the first evaporator 31. It has a liquid outlet 31b.
  • a first cooling liquid flow path 33 through which the first cooling coolant Lc1 flows is formed in the first evaporator 31 .
  • the first cooling liquid flow path 33 communicates the first cooling liquid inlet 31a and the first cooling liquid outlet 31b.
  • the first evaporator 31 has a first evaporation inlet 31c through which the refrigerant flowing out from the condensing outlet 5d (described later) of the condenser 5 flows in, and a first evaporation inlet 31c through which the refrigerant flows out toward the suction port 23a of the compression mechanism 23.
  • a first evaporation outlet 31d is formed.
  • the first evaporator 31 is formed with a first low-temperature refrigerant flow path 34 through which the refrigerant cooled by the condenser 5 and reduced in pressure by the first expansion valve 27 flows therethrough.
  • the first low-temperature refrigerant flow path 34 communicates the first evaporation inlet 31c and the first evaporation outlet 31d.
  • the second evaporator 32 includes a second cooling liquid inlet 32a that allows the second cooling coolant Lc2 to flow into the second evaporator 32, and a second cooling liquid inlet 32a that allows the second cooling coolant Lc2 to flow out from the second evaporator 32. It has a liquid outlet 32b.
  • a second cooling liquid flow path 35 is formed in the second evaporator 32 to allow the second cooling coolant Lc2 to flow therethrough. The second cooling liquid flow path 35 communicates the second cooling liquid inlet 32a and the second cooling liquid outlet 32b.
  • the second evaporator 32 has a second evaporation inlet 32c through which the refrigerant flowing out from the condensing outlet 5d (described later) of the condenser 5 flows in, and a second evaporation inlet 32c through which the refrigerant flows out toward the suction port 23a of the compression mechanism 23.
  • a second evaporation outlet 32d is formed.
  • the second evaporator 32 is formed with a second low-temperature refrigerant flow path 36 through which the refrigerant cooled by the condenser 5 and reduced in pressure by the second expansion valve 29 flows therethrough.
  • the second low-temperature refrigerant flow path 36 communicates the second evaporation inlet 32c and the second evaporation outlet 32d.
  • the heating side housing 15 is formed with a heating liquid inlet 15a through which the heating coolant Lh flows, and a heating liquid outlet 15b through which the heating coolant Lh flows out.
  • the heating coolant Lh corresponds to the heating liquid.
  • the heating liquid inlet 15a and the heating liquid outlet 15b communicate with the outside via piping (not shown).
  • a receiver 25 is housed within the receiver housing 17.
  • the receiver 25 separates the refrigerant from the condenser 5 into gas and liquid, sends the liquid refrigerant to the evaporator 3, and stores excess liquid refrigerant.
  • the receiver corresponds to a gas-liquid separator.
  • the heating side housing 15 and the receiver housing 17 include a heating liquid inflow path 41 that communicates the heating liquid inlet 15a with a heating liquid inlet 5a, which will be described later, and a heating liquid outlet 5b and a heating liquid outlet, which will be described later.
  • a heating liquid outflow path 43 communicating with the heating liquid 15b is formed.
  • a discharge passage 75 is formed in the compressor housing 13, the heating side housing 15, and the receiver housing 17, which communicates the discharge port 23b of the compression mechanism 23 with a condensing inlet 5c of the condenser 5, which will be described later.
  • the condenser 5, like the evaporator 3, is composed of a plate heat exchanger.
  • a heat exchange plate in the condenser 5 is formed with one uneven portion, and first to fourth openings are provided around this uneven portion.
  • Each spacer has two of the first to fourth openings of the heat exchange plate and the uneven portion, and a high-temperature refrigerant flow path 53 (described later) that allows refrigerant to flow through the uneven portion, and a heating liquid flow path 51 (described later) in the uneven portion. selectively formed with respect to the heat exchange plate.
  • the pair of end plates, each heat exchange plate, and each spacer in the condenser 5 are provided with bolt holes that align with each other at four corners. Similar to the cooling-side housing 9, the receiver housing 17 is recessed with internal threads that match these bolt holes.
  • the condenser 5 is integrated with the housing 7 on the D1B side by fastening the pair of end plates, each heat exchange plate, and each spacer to the receiver housing 17 with bolts 86.
  • the condenser 5, the receiver housing 17, and the heating side housing 15 have the same outer circumference.
  • the condenser 5 has a heating liquid inlet 5a that allows the heating coolant Lh to flow into the condenser 5, and a heating liquid outlet 5b that allows the heating coolant Lh to flow out of the condenser 5.
  • a heating liquid flow path 51 through which heating coolant Lh flows is formed in the condenser 5 .
  • the heating liquid flow path 51 communicates the heating liquid inlet 5a and the heating liquid outlet 5b.
  • the condenser 5 is formed with a condensing inlet 5c that allows the refrigerant discharged from the outlet 23b of the compression mechanism 23 to flow in, and a condensing outlet 5d that allows the refrigerant to flow out toward the evaporator 3. Further, the condenser 5 is formed with a high-temperature refrigerant flow path 53 through which the refrigerant compressed by the compression mechanism 23 and heated to a high temperature flows. The high temperature refrigerant flow path 53 communicates the condensing inlet 5c and the condensing outlet 5d.
  • a first circulation passage 61 is formed in the receiver housing 17, the heating side housing 15, the compressor housing 13, the motor housing 11, and the cooling side housing 9, passing through these housings. That is, the first circulation flow path 61 extends through the heating side housing 15, the compressor housing 13, the motor housing 11, and the cooling side housing 9.
  • the first circulation flow path 61 communicates the condensation outlet 5d of the condenser 5 with the first evaporation inlet 31c of the first evaporator 31 in the evaporator 3.
  • a second circulation flow path 63 is formed in the motor housing 11 and the cooling side housing 9.
  • the second circulation flow path 63 communicates the branch portion 65 of the first circulation flow path 61 in the motor housing 11 with the second evaporation inlet 32c of the second evaporator 32 in the evaporator 3.
  • the first circulation flow path 61 is provided with a receiver 25 and a first expansion valve 27.
  • the receiver 25 is arranged between the condensing outlet 5d and the branch part 65. In other words, the receiver 25 is located upstream of the branch portion 65 of the first circulation passage 61 with the second circulation passage 63 in the flow direction of the refrigerant.
  • the first expansion valve 27 is arranged between the branch portion 65 and the first evaporation inlet 31c. In other words, the first expansion valve 27 is located downstream of the branch portion 65 of the first circulation flow path 61 with the second circulation flow path 63 in the flow direction of the refrigerant. The first expansion valve 27 appropriately adjusts the pressure and flow rate of the refrigerant sent to the first evaporator 31.
  • a second expansion valve 29 is provided in the second circulation flow path 63.
  • the second expansion valve 29 appropriately adjusts the pressure and flow rate of the refrigerant sent to the second evaporator 32.
  • a first suction flow path 67 is formed in the cooling side housing 9, the motor housing 11, and the compressor housing 13.
  • the first suction flow path 67 communicates the first evaporation outlet 31 d of the first evaporator 31 in the evaporator 3 with the suction port 23 a of the compression mechanism 23 .
  • a second suction flow path 69 is formed in the cooling side housing 9, the motor housing 11, and the compressor housing 13.
  • the second suction flow path 69 communicates between the second evaporation outlet 32d of the second evaporator 32 in the evaporator 3 and a confluence portion 71 with the first suction flow path 67 located inside the compressor housing 13. .
  • a pressure regulating valve 73 is provided in the first suction flow path 67.
  • the pressure regulating valve 73 is disposed on the upstream side in the refrigerant flow direction of the merging portion 71 of the first suction passage 67 with the second suction passage 69 .
  • the pressure adjustment valve 73 adjusts the refrigerant evaporation pressure (temperature) of the first evaporator 31, thereby adjusting the refrigerating capacity of the first evaporator 31.
  • the electric motor 21 operates the compression mechanism 23, and the compression mechanism 23 sucks in refrigerant through the compression chamber, compresses it, and discharges it.
  • the condenser 5 is connected to the electric compressor 1 on the downstream side of the refrigerant, and performs heat exchange between the refrigerant and the heating coolant Lh.
  • the evaporator 3 is connected to the electric compressor 1 on the upstream side of the refrigerant, and performs heat exchange between the refrigerant and the first cooling coolant Lc1 and the second cooling coolant Lc2.
  • the refrigerant flowing out from the condensing outlet 5d of the condenser 5 is separated into gas and liquid by the receiver 25.
  • a part of the refrigerant flowing out from the receiver 25 passes through the first circulation flow path 61, passes through the branch part 65, reaches the first expansion valve 27, is depressurized by the first expansion valve 27, and then enters the evaporator 3. It flows into the first evaporator 31 from the first evaporation inlet 31c.
  • the remainder of the refrigerant flowing out from the receiver 25 passes through the first circulation flow path 61 and branches into the second circulation flow path 63 at the branching part 65, reaches the second expansion valve 29, and is depressurized by the second expansion valve 29. Thereafter, it flows into the second evaporator 32 from the second evaporation inlet 32c in the evaporator 3.
  • the low temperature refrigerant flowing in the first low temperature refrigerant flow path 34 and the first cooling coolant Lc1 flowing in the first cooling liquid flow path 33 exchange heat.
  • the refrigerating capacity of the first evaporator 31 can be made lower than the refrigerating capacity of the second evaporator 32.
  • the first cooling coolant Lc1 cooled by the first evaporator 31 can be used, for example, to cool an in-vehicle battery.
  • the low temperature refrigerant flowing in the second low temperature refrigerant flow path 36 and the second cooling coolant Lc2 flowing in the second cooling liquid flow path 35 exchange heat. Ru.
  • the second cooling coolant Lc2 cooled by the second evaporator 32 can be used, for example, to cool the inside of the vehicle.
  • the condenser 5 heat is exchanged between the high temperature refrigerant flowing in the high temperature refrigerant flow path 53 and the heating coolant Lh flowing in the heating liquid flow path 51.
  • the heating coolant Lh heated by the condenser 5 can be used, for example, to heat the interior of the vehicle.
  • This heat pump device 10 for a mobile body has a condenser 5 integrated with the housing 7 of the electric compressor 1 on the D1B side in the axial direction D1, and an evaporator 3 on the D1A side in the axial direction D1. It is integrated. In these integrated structures, the housing 7 is not enlarged in the radial direction.
  • the vertical mounting space is more likely to be restricted than the horizontal mounting space.
  • the heat pump device 10 for a moving body is not enlarged in the radial direction, it is less likely to be subject to restrictions on installation space in a battery-equipped vehicle, and by making the axial direction D1 of the housing 7 horizontal, etc. Excellent mounting performance.
  • the discharge port 23b is disposed closer to the condenser 5 in the axial direction D1 than the suction port 23a.
  • the suction port 23a is provided on the D1B side and the discharge port 23b is provided on the D1A side, so that the discharge port 23b is farther from the condenser 5 in the axial direction D1 than the suction port 23a.
  • the discharge flow path 75 can be made shorter than the configuration arranged in the above.
  • the suction port 23a and the evaporator 3 are both placed on the D1A side of the housing 7, the suction port 23a is placed closer to the evaporator 3 than the discharge port 23b. Therefore, the first suction flow path 67 and the second suction flow path 69 can also be shortened. These prevent the heat pump device from increasing in size as a whole.
  • a first evaporator 31 and a second evaporator 32 are integrally provided within the evaporator 3. Therefore, compared to the case where the second evaporator 32 and the first evaporator 31 are provided separately, the ease of mounting on the vehicle is improved.
  • first expansion valve 27, the second expansion valve 29, and the pressure regulating valve 73 are all provided in the heat pump device 10 for a moving body.
  • this heat pump device 10 for a moving body is capable of cooling and air-conditioning multiple locations using a plurality of evaporators, and is also excellent in mountability to a moving body.
  • both the evaporator 3 and the condenser 5 are constructed of plate heat exchangers, and the evaporator 3 and the condenser 5 are connected by bolts 86 that fasten each heat exchange plate 80 and each spacer 83 in a stacked state. It is integrated with the housing 7 in the axial direction D1. Therefore, it can contribute to simplifying the manufacturing process and reducing manufacturing costs.
  • the durability of the electric motor 21 can be improved by cooling the electric motor 21 with the low-temperature refrigerant in the evaporator 3.
  • a discharge flow path 75 connecting the compression mechanism 23 and the condenser 5 is provided in the heat pump device 10 for a moving body. Therefore, compared to the case where these flow paths are provided outside the device, mountability on a vehicle is improved.
  • a heating liquid inlet 5a, a heating liquid outlet 5b, a first cooling liquid inlet 31a, a first cooling liquid outlet 31b, a second cooling liquid inlet 32a, and a second cooling liquid outlet 32b are included in the heat pump device 10 for a mobile body. By being provided inside, the mountability on a moving object is improved.
  • the first evaporator 31 and the second evaporator 32 are integrally provided in the evaporator 3, but the present invention is not limited to this configuration.
  • the second evaporator 32 which is separate from the first evaporator 31, may be integrated into the mobile heat pump device 10.
  • the second evaporator 32 itself may be made independent and provided separately from the mobile heat pump device 10.
  • the evaporator 3 and condenser 5 are configured with plate heat exchangers, but other heat exchangers may be used.
  • the heating liquid inlet 5a, the heating liquid outlet 5b, the first cooling liquid inlet 31a, the first cooling liquid outlet 31b, the second cooling liquid inlet 32a and the second cooling liquid outlet 32b may be provided in the housing 7. good. Further, the heating liquid inlet 15a and the heating liquid outlet 15b may be provided in the condenser 5, and the first cooling liquid inlet 91a, the first cooling liquid outlet 91b, and the second cooling liquid outlet may be provided in the condenser 5. The inlet 92a and the second cooling liquid outlet 92b may be provided in the evaporator 3.
  • the motor housing 11 and the compressor housing 13 may be integrated. Furthermore, the cooling side housing 9, the heating side housing 15, and the receiver housing 17 may also be integrated with the housing 7.
  • the installation location of the pressure regulating valve 73 within the heat pump device 10 for a mobile body can be changed as appropriate, and may be installed within the compressor housing 13, for example.
  • the installation locations of the receiver 25, the first expansion valve 27, and the second expansion valve 29 within the heat pump device 10 for a moving body can be changed as appropriate, and for example, these may be provided in the housing 7. Also, an accumulator and a fixed throttle may be used instead of the receiver and expansion valve.
  • the present invention can be used for air conditioning, system heating and cooling devices, etc. in moving bodies such as electric vehicles.

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Abstract

凝縮器(5)と蒸発器(3)との間に電動圧縮機(1)が配置されつつ、凝縮器(5)、電動圧縮機(1)及び蒸発器(3)が一体化されている。圧縮機構(23)の吐出口(23b)は吸入口(23a)よりも凝縮器(5)の近くに配置され、吸入口(23a)は吐出口(23b)よりも蒸発器(3)の近くに配置されている。蒸発器(3)は第1蒸発器(31)と第2蒸発器(32)とからなる。第1蒸発器(31)の冷媒蒸発圧力は、ハウジング(7)内に設けられた圧力調整弁(73)により調整される。

Description

移動体用ヒートポンプ装置
 本発明は移動体用ヒートポンプ装置に関する。
 特許文献1に従来の車両用ヒートポンプ装置が開示されている。この車両用ヒートポンプ装置は、電動圧縮機と、凝縮器と、蒸発器とを備えている。
 電動圧縮機は、筒状に延びるハウジングと、ハウジング内に設けられた圧縮機構及び電動モータとを有する。圧縮機構は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。電動モータは圧縮機構を作動させる。
 凝縮器は、圧縮機構で圧縮された高温高圧の冷媒と加熱用液体と熱交換させる。蒸発器は、加熱用液体と熱交換されるとともに減圧されて低温低圧となった冷媒と冷却用液体とを熱交換させる。凝縮器で加熱された加熱用液体によって車室内の暖房等を行うとともに、蒸発器で冷却された冷却用液体によって車室内の冷房等を行うことができる。
 この車両用ヒートポンプ装置は、電動圧縮機のハウジングに対して、蒸発器が軸方向で一体とされるとともに、凝縮器が径方向で一体とされている。
特開2014-28606号公報
 ところで、移動体にはヒートポンプ装置以外にも種々の機器が搭載されることから、ヒートポンプ装置を搭載するためのスペースを十分に確保することが難しい。そこで、このように搭載スペースが限られる場合であっても、ヒートポンプ装置は、移動体に容易に搭載し得ることが求められる。
 他方、電気自動車等の電池搭載車両においては、車室内を冷房するとともに、車載電池を冷却することが求められる。この場合、車室内冷房用の蒸発器と、電池冷却用の蒸発器とが必要になる。このため、蒸発器が増える分だけ装置全体が大型化し、移動体への搭載性が悪化してしまう。
 本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであって、複数の蒸発器により複数個所の冷却や冷房が可能で、しかも移動体への搭載性に優れた移動体用ヒートポンプ装置を提供することを解決すべき課題としている。
 本発明の移動体用ヒートポンプ装置は、ハウジングと、前記ハウジング内に設けられて冷媒を吸入する吸入口と、前記ハウジング内に設けられて冷媒を吐出する吐出口と、前記ハウジング内に設けられ、前記吸入口から吸入した冷媒を圧縮して前記吐出口から吐出させる圧縮機構と、前記ハウジング内に設けられて前記圧縮機構を作動させる電動モータとを有する電動圧縮機と、
 冷媒と加熱用液体とで熱交換を行う凝縮器と、
 冷媒と第1冷却用液体とで熱交換を行う第1蒸発器と、冷媒と第2冷却用液体とで熱交換を行う第2蒸発器と、
 前記第1蒸発器の冷媒蒸発圧力を調整する圧力調整弁とを備え、
 前記凝縮器と前記第1蒸発器との間に前記電動圧縮機が配置されつつ、前記凝縮器、前記電動圧縮機及び前記第1蒸発器が一体化され、
 前記吐出口は前記吸入口よりも前記凝縮器の近くに配置され、前記吸入口は前記吐出口よりも前記第1蒸発器の近くに配置され、
 前記凝縮器は、前記吐出口から吐出された冷媒を流入させる凝縮用流入口と、前記第1蒸発器及び前記第2蒸発器に向けて冷媒を流出させる凝縮用流出口とを有し、
 前記第1蒸発器は、前記凝縮用流出口から流出した冷媒を流入させる第1蒸発用流入口と、前記吸入口に向けて冷媒を流出させる第1蒸発用流出口とを有し、
 前記第2蒸発器は、前記凝縮用流出口から流出した冷媒を流入させる第2蒸発用流入口と、前記吸入口に向けて冷媒を流出させる第2蒸発用流出口とを有し、
 前記凝縮用流出口と前記第1蒸発用流入口とを接続する第1循環流路から分岐する第2循環流路が前記第2蒸発用流入口に接続され、
 前記第1蒸発用流出口と前記吸入口とを接続する第1吸入流路に合流する第2吸入流路が前記第2蒸発用流出口に接続され、
 前記圧力調整弁は、前記第1吸入流路における前記第2吸入流路との合流部よりも冷媒の流れ方向の上流側に配置されていることを特徴とする。
 本発明の移動体用ヒートポンプ装置は、電動圧縮機と、凝縮器と、第1蒸発器及び第2蒸発器とを備える。そして、凝縮器と第1蒸発器との間に電動圧縮機が配置されており、凝縮器、電動圧縮機及び第1蒸発器がこの順で並んで一体化されている。
 そして、本発明の移動体用ヒートポンプ装置では、吐出口が吸入口よりも凝縮器の近くに配置されており、吸入口が吐出口よりも第1蒸発器の近くに配置されている。このため、例えば、吐出口が吸入口よりも凝縮器から遠くに配置されている場合に比べて、このヒートポンプ装置では、吐出口から吐出された冷媒が凝縮器の凝縮用流入口に至るまでの距離を短くすることができる。同様に、第1蒸発器の第1蒸発用流出口から流出した冷媒が吸入口に至るまでの距離も短くすることができる。これにより、このヒートポンプ装置では全体としての大型化を抑制できる。
 第2蒸発器については、本発明の移動体用ヒートポンプ装置が搭載される移動体における搭載スペースに応じて設置部位を適宜選定することができる。
 また、本発明の移動体用ヒートポンプ装置は、複数の蒸発器を有するため、例えば第1蒸発器で冷却された第1冷却用液体により移動体に搭載された電池や電気部品等の搭載部品を冷却することができるとともに、第2蒸発器で冷却された第2冷却用液体により移動体の室内を冷房することができる。
 特に、本発明の移動体用ヒートポンプ装置では、圧力調整弁により第1蒸発器の冷媒蒸発圧力(温度)を高めることで、第1蒸発器における冷凍能力を下げることができる。このため、第1蒸発器と第2蒸発器とで、冷凍能力を容易に異ならせることが可能になる。
 したがって、本発明の移動体用ヒートポンプ装置は、複数の蒸発器により複数個所の冷却や冷房が可能で、しかも移動体への搭載性に優れる。
 第1循環流路には、第2循環流路との分岐部よりも冷媒の流れ方向の上流側に位置する気液分離器と、分岐部よりも冷媒の流れ方向の下流側に位置する第1膨張弁とが設けられ、第2循環流路には第2膨張弁が設けられていることが好ましい。
 この場合、凝縮器から流出した冷媒は気液分離器へ送られる。気液分離器は、冷媒の気液を分離し、分離した液相冷媒の一部を下流側に流出させ、残余の液相冷媒を余剰冷媒として蓄える。気液分離器から流出した液相冷媒の一部は第1循環流路の第1膨張弁に送られる。第1膨張弁は液相冷媒を減圧するとともに、下流側の第1蒸発器へ送る冷媒の流量を調整する。一方、気液分離器から流出した冷媒の残部は第2循環流路の第2膨張弁に送られる。第2膨張弁は液相冷媒を減圧するとともに、下流側の第2蒸発器に送る冷媒の流量を調整する。
 こうして第1蒸発器及び第2蒸発器のそれぞれに対して、適正圧力に調整された冷媒を適正量だけ供給することができる。
 第1蒸発器は、複数枚の熱交換プレートと、各熱交換プレートを間に挟み、冷媒を流通させる冷媒流通路と第1冷却用液体を流通させる第1冷却用液体流通路とを各熱交換プレートに形成する複数枚のスペーサと、交互に積層された各熱交換プレート及び各スペーサをハウジングに対して締結する締結部材とを有していることが好ましい。
 この場合、締結部材により、交互に積層された熱交換プレート及びスペーサ同士を締結するとともに、これらの熱交換プレート及びスペーサをハウジングに対して締結することができる。また、熱交換プレートとスペーサとをろう付けする必要がない。このため、製造工程の簡略化と製造コストの低廉化に貢献し得る。
 第2蒸発器は第1蒸発器と一体化されていることが好ましい。この場合、第2蒸発器が第1蒸発器とともに移動体用ヒートポンプ装置と一体となり、移動体への搭載性が向上する。
 電動モータは、圧縮機構と第1蒸発器との間に配置されていることが好ましい。この場合、第1蒸発器内の低温冷媒によって電動モータを冷却することで、電動モータの耐久性を向上させ得る。
 第1循環流路は、ハウジングに貫設されていることが好ましい。この場合、第1循環流路を移動体用ヒートポンプ装置と一体とすることができ、移動体への搭載性が向上する。
 本発明の移動体用ヒートポンプ装置は、複数の蒸発器により複数個所の冷却や冷房が可能で、しかも移動体への搭載性に優れる。
図1は、実施例の移動体用ヒートポンプ装置の正面図である。 図2は、実施例の移動体用ヒートポンプ装置の回路図である。 図3は、実施例の移動体用ヒートポンプ装置に用いたプレート式熱交換器を模式的に示す分解斜視図である。 図4は、実施例の移動体用ヒートポンプ装置に用いたプレート式熱交換器の熱交換プレートの平面図である。 図5は、実施例の移動体用ヒートポンプ装置に用いたプレート式熱交換器のスペーサの平面図である。 図6は、実施例の移動体用ヒートポンプ装置に用いたプレート式熱交換器の一部を示す部分拡大断面図である。
 以下、本発明を具体化した実施例を図面を参照しつつ説明する。実施例の移動体用ヒートポンプ装置10は、電気自動車等の電池搭載車両に搭載される。電池搭載車両は移動体に相当する。
 図1及び図2に示すように、移動体用ヒートポンプ装置10は、電動圧縮機1と、蒸発器3と、凝縮器5とを備えている。
 電動圧縮機1は、軸方向D1に筒状に延びるハウジング7を有している。以下の説明では、図1等に矢印で示すように、ハウジング7の軸方向D1の一方をD1Aとし、ハウジング7の軸方向D1の他方をD1Bとする。
 ハウジング7は、D1A側に配置されたモータハウジング11と、D1B側に配置されたコンプレッサハウジング13とからなる。モータハウジング11のD1A側に冷却側ハウジング9が配置されている。コンプレッサハウジング13のD1B側には、加熱側ハウジング15と、レシーバハウジング17とが配置されている。冷却側ハウジング9、モータハウジング11、コンプレッサハウジング13、加熱側ハウジング15及びレシーバハウジング17は、隣接するハウジング同士が図示しないボルトで締結されて、一体化されている。
 さらに、冷却側ハウジング9のD1A側に蒸発器3が配置され、レシーバハウジング17のD1B側に凝縮器5が配置されている。すなわち、D1AからD1Bに向かって順に、蒸発器3、冷却側ハウジング9、モータハウジング11、コンプレッサハウジング13、加熱側ハウジング15、レシーバハウジング17、凝縮器5が軸方向D1に並んでいる。これにより、蒸発器3と凝縮器5との間に電動圧縮機1が配置されつつ、蒸発器3、電動圧縮機1及び凝縮器5が一体化されている。
 電動圧縮機1は、冷却側ハウジング9内に収容されたインバータ回路19と、モータハウジング11内に収容された電動モータ21と、コンプレッサハウジング13内に収容された圧縮機構23とを有している。
 インバータ回路19は、電池搭載車両に搭載された図示しないバッテリ電源に接続されている。インバータ回路19は、電動モータ21を駆動制御する。電動モータ21は圧縮機構23を作動させる。
 圧縮機構23は、図2に示すように、冷却側ハウジング9側に位置する吸入口23aと、加熱側ハウジング15側に位置する吐出口23bとを有する。すなわち、ハウジング7内においては、D1A側が吸入側となり、D1B側が吐出側となる。これにより、吐出口23bは吸入口23aよりも凝縮器5の近くに配置され、吸入口23aは吐出口23bよりも蒸発器3の近くに配置される。
 圧縮機構23は、容積を縮小する圧縮室を有するスクロール式圧縮機構である。圧縮機構23は、吸入口23aから冷媒を吸入して圧縮し、吐出口23bから吐出する。
 冷却側ハウジング9内には、第1膨張弁27と第2膨張弁29とが設けられている。
 冷却側ハウジング9には、第1冷却用クーラントLc1が流入する第1冷却用液体流入口91aと、第1冷却用クーラントLc1が流出する第1冷却用液体流出口91bとが形成されている。第1冷却用クーラントLc1が第1冷却用液体に相当する。第1冷却用液体流入口91a及び第1冷却用液体流出口91bは、図示しない配管を介して外部と連通している。
 冷却側ハウジング9には、第2冷却用クーラントLc2が流入する第2冷却用液体流入口92aと、第2冷却用クーラントLc2が流出する第2冷却用液体流出口92bとが形成されている。第2冷却用クーラントLc2が第2冷却用液体に相当する。第2冷却用液体流入口92a及び第2冷却用液体流出口92bは、図示しない配管を介して外部と連通している。
 冷却側ハウジング9には、第1冷却用液体流入口91aと後述する第1冷却用液体入口31aとを連通させる第1冷却用液体流入路93と、後述する第1冷却用液体出口31bと第1冷却用液体流出口91bとを連通させる第1冷却用液体流出路94とが形成されている。
 冷却側ハウジング9には、第2冷却用液体流入口92aと後述する第2冷却用液体入口32aとを連通させる第2冷却用液体流入路95と、後述する第2冷却用液体出口32bと第2冷却用液体流出口92bとを連通させる第2冷却用液体流出路96とが形成されている。
 蒸発器3はプレート式熱交換器で構成されている。蒸発器3は、第1蒸発器31と、第2蒸発器32とからなる。第1蒸発器31と第2蒸発器32とは一体化されている。すなわち、第1蒸発器31と第2蒸発器32とは、プレート式熱交換器内で一体的に設けられており、上下2段となって並列している。
 図3~図6に示すように、蒸発器3は、複数枚の熱交換プレート80と、複数枚のスペーサ83と、一対のエンドプレート84、85と、9本のボルト86とからなる。各熱交換プレート80、各スペーサ83及び各エンドプレート84、85は冷却側ハウジング9と外周が一致している。すなわち、蒸発器3と冷却側ハウジング9とは外周が一致している。なお、図6は図1におけるP部分を拡大した断面図である。
 図4に示すように、熱交換プレート80は、アルミニウム合金製又はステンレス製で、略正方形の板状体よりなる。熱交換プレート80には、上下2段の第1凹凸部81と第2凹凸部82とが区画されている。すなわち、熱交換プレート80の上部中央の第1領域81aに第1凹凸部81が形成され、下部中央の第2領域82aに第2凹凸部82が形成されている。第1凹凸部81及び第2凹凸部82は同一幅で平行に整列している。第1領域81a内における第1凹凸部81の部分に第1蒸発器31が形成され、第2領域82a内における第2凹凸部82の部分に第2蒸発器32が形成される。
 熱交換プレート80の第1領域81a内において、第1凹凸部81周りに第1開口81b、第2開口81c、第3開口81d、第4開口81eが貫設されている。同様に、熱交換プレート80の第2領域82a内において、第2凹凸部82周りにも第1開口82b、第2開口82c、第3開口82d、第4開口82eが貫設されている。第1開口81b~第4開口81e及び第1開口82b~第4開口82eは全て同一径の円孔である。
 図5に示すように、各スペーサ83は、熱交換プレート80を間に挟む板状をなしている。図6に示すように、各スペーサ83は、板状をなすステンレス製のスペーサ本体83Bと、スペーサ本体83Bの両面に形成されたゴム製のシール層83S、83Sとからなる。スペーサ本体83Bの両面にシール層83S、83Sを有するスペーサ83によれば、スペーサ83と交互に積層されて締結される熱交換プレート80との間でシール性を確保することができる。
 各スペーサ83は、熱交換プレート80と外周が一致する枠部83aと、枠部83a内に形成された第1連通口83b及び第2連通口83cと、第1連通口83b及び第2連通口83cの間を仕切る仕切り部83dとを有する。この仕切り部83d及び枠部83aにより、熱交換プレート80を第1領域81aと第2領域82aとに液密的に区画する。
 各スペーサ83は、熱交換プレート80の第1領域81aにおいて、第1凹凸部81周りの第1開口81b~第4開口81eのうちの二つと第1凹凸部81とにより、第1凹凸部81に冷媒を流通させる後述する第1低温冷媒流通路34と、第1凹凸部81に後述する第1冷却用液体流通路33とを、熱交換プレート80に対して選択的に形成する。
 同様に、各スペーサ83は、熱交換プレート80の第2領域82aにおいて、第2凹凸部82周りの第1開口82b~第4開口82eのうちの二つと第2凹凸部82とにより、第2凹凸部82に冷媒を流通させる後述する第2低温冷媒流通路36と、第2凹凸部82に後述する第2冷却用液体流通路35とを、熱交換プレート80に対して選択的に形成する。
 各熱交換プレート80、各スペーサ83及び各エンドプレート84、85の四隅と、各辺近傍の中央と、中心とには、計9個のボルト穴80f、83f、84f、85fが貫設されている。各ボルト穴80f、83f、84f、85fは全て同一径の円孔であり、整合しつつ軸方向D1に並んでいる。冷却側ハウジング9には雌ねじ9aが凹設され、各ボルト穴80f、83f、84f、85fは冷却側ハウジング9の雌ねじ9aと整合している。
 図3に示すように、蒸発器3は、スペーサ83、熱交換プレート80、スペーサ83、熱交換プレート80、…、スペーサ83というように、スペーサ83と熱交換プレート80とが交互に積層される。この際、スペーサ83及び熱交換プレート80は交互に反転される。
 一対のエンドプレート84、85が各熱交換プレート80及び各スペーサ83を挟持する。そして、9本のボルト86がボルト穴80f、83f、84f、85fを挿通し、冷却側ハウジング9の雌ねじ9aに螺合される。
 こうして、蒸発器3は、エンドプレート84、各熱交換プレート80、各スペーサ83及びエンドプレート85を冷却側ハウジング9にボルト86で締結することで、ハウジング7に対してD1A側に一体化される。各ボルト86が締結部材に相当する。
 第1蒸発器31は、第1冷却用クーラントLc1を第1蒸発器31に流入させる第1冷却用液体入口31aと、第1冷却用クーラントLc1を第1蒸発器31から流出させる第1冷却用液体出口31bとを有している。第1蒸発器31内には、第1冷却用クーラントLc1を流通させる第1冷却用液体流通路33が形成されている。第1冷却用液体流通路33は、第1冷却用液体入口31aと第1冷却用液体出口31bとを連通している。
 第1蒸発器31には、凝縮器5の後述する凝縮用流出口5dから流出された冷媒を流入させる第1蒸発用流入口31cと、圧縮機構23の吸入口23aに向けて冷媒を流出させる第1蒸発用流出口31dとが形成されている。また、第1蒸発器31には、凝縮器5で冷却されるとともに第1膨張弁27で減圧されて低温になった冷媒を流通させる第1低温冷媒流通路34が形成されている。第1低温冷媒流通路34は、第1蒸発用流入口31cと第1蒸発用流出口31dとを連通している。
 第2蒸発器32は、第2冷却用クーラントLc2を第2蒸発器32に流入させる第2冷却用液体入口32aと、第2冷却用クーラントLc2を第2蒸発器32から流出させる第2冷却用液体出口32bとを有している。第2蒸発器32内には、第2冷却用クーラントLc2を流通させる第2冷却用液体流通路35が形成されている。第2冷却用液体流通路35は、第2冷却用液体入口32aと第2冷却用液体出口32bとを連通している。
 第2蒸発器32には、凝縮器5の後述する凝縮用流出口5dから流出された冷媒を流入させる第2蒸発用流入口32cと、圧縮機構23の吸入口23aに向けて冷媒を流出させる第2蒸発用流出口32dとが形成されている。また、第2蒸発器32には、凝縮器5で冷却されるとともに第2膨張弁29で減圧されて低温になった冷媒を流通させる第2低温冷媒流通路36が形成されている。第2低温冷媒流通路36は、第2蒸発用流入口32cと第2蒸発用流出口32dとを連通している。
 加熱側ハウジング15には、加熱用クーラントLhが流入する加熱用液体流入口15aと、加熱用クーラントLhが流出する加熱用液体流出口15bとが形成されている。加熱用クーラントLhが加熱用液体に相当する。加熱用液体流入口15a及び加熱用液体流出口15bは、図示しない配管を介して外部と連通している。
 レシーバハウジング17内にはレシーバ25が収容されている。レシーバ25は、凝縮器5からの冷媒を気液分離して、液相冷媒を蒸発器3側に送るとともに、余剰の液相冷媒を蓄える。レシーバは気液分離器に相当する。
 加熱側ハウジング15及びレシーバハウジング17には、加熱用液体流入口15aと後述する加熱用液体入口5aとを連通させる加熱用液体流入路41と、後述する加熱用液体出口5bと加熱用液体流出口15bとを連通させる加熱用液体流出路43とが形成されている。
 コンプレッサハウジング13、加熱側ハウジング15及びレシーバハウジング17には、圧縮機構23の吐出口23bと、凝縮器5の後述する凝縮用流入口5cとを連通させる吐出流路75が形成されている。
 凝縮器5は、蒸発器3と同様、プレート式熱交換器で構成されている。凝縮器5における熱交換プレートには一つの凹凸部が形成されるとともに、この凹凸部周りに第1~第4開口が貫設されている。各スペーサは、熱交換プレートの第1~4開口のうちの二つと凹凸部とにより、凹凸部に冷媒を流通させる後述する高温冷媒流通路53と、凹凸部に後述する加熱用液体流通路51とを、熱交換プレートに対して選択的に形成する。
 凝縮器5における一対のエンドプレート、各熱交換プレート及び各スペーサには、4隅にそれぞれが整合するボルト穴が貫設されている。レシーバハウジング17には、冷却側ハウジング9と同様、これらのボルト穴に整合する雌ねじが凹設されている。
 凝縮器5は、一対のエンドプレート、各熱交換プレート及び各スペーサをレシーバハウジング17にボルト86で締結することで、ハウジング7に対してD1B側に一体化される。凝縮器5と、レシーバハウジング17と、加熱側ハウジング15とは外周が一致している。
 凝縮器5は、加熱用クーラントLhを凝縮器5に流入させる加熱用液体入口5aと、加熱用クーラントLhを凝縮器5から流出させる加熱用液体出口5bとを有している。凝縮器5内には、加熱用クーラントLhを流通させる加熱用液体流通路51が形成されている。加熱用液体流通路51は、加熱用液体入口5aと加熱用液体出口5bとを連通している。
 凝縮器5には、圧縮機構23の吐出口23bから吐出された冷媒を流入させる凝縮用流入口5cと、蒸発器3に向けて冷媒を流出させる凝縮用流出口5dとが形成されている。また、凝縮器5には、圧縮機構23で圧縮されて高温になった冷媒を流通させる高温冷媒流通路53が形成されている。高温冷媒流通路53は、凝縮用流入口5cと凝縮用流出口5dとを連通している。
 レシーバハウジング17、加熱側ハウジング15、コンプレッサハウジング13、モータハウジング11及び冷却側ハウジング9には、これらのハウジングを貫通する第1循環流路61が形成されている。すなわち、第1循環流路61は、加熱側ハウジング15、コンプレッサハウジング13、モータハウジング11及び冷却側ハウジング9に貫設されている。第1循環流路61は、凝縮器5の凝縮用流出口5dと、蒸発器3における第1蒸発器31の第1蒸発用流入口31cとを連通している。
 モータハウジング11及び冷却側ハウジング9には、第2循環流路63が形成されている。第2循環流路63は、モータハウジング11内にある第1循環流路61の分岐部65と、蒸発器3における第2蒸発器32の第2蒸発用流入口32cとを連通している。
 第1循環流路61には、レシーバ25と、第1膨張弁27とが設けられている。レシーバ25は、凝縮用流出口5dと分岐部65との間に配置されている。言い換えれば、レシーバ25は、第1循環流路61における第2循環流路63との分岐部65よりも冷媒の流れ方向の上流側に位置している。第1膨張弁27は、分岐部65と第1蒸発用流入口31cとの間に配置されている。言い換えれば、第1膨張弁27は、第1循環流路61における第2循環流路63との分岐部65よりも冷媒の流れ方向の下流側に位置している。第1膨張弁27は、第1蒸発器31に送られる冷媒の圧力と流量を適切に調整する。
 第2循環流路63には第2膨張弁29が設けられている。第2膨張弁29は、第2蒸発器32に送られる冷媒の圧力と流量を適切に調整する。
 冷却側ハウジング9、モータハウジング11及びコンプレッサハウジング13には、第1吸入流路67が形成されている。第1吸入流路67は、蒸発器3における第1蒸発器31の第1蒸発用流出口31dと、圧縮機構23の吸入口23aとを連通している。
 冷却側ハウジング9、モータハウジング11及びコンプレッサハウジング13には、第2吸入流路69が形成されている。第2吸入流路69は、蒸発器3における第2蒸発器32の第2蒸発用流出口32dと、コンプレッサハウジング13内にある第1吸入流路67との合流部71とを連通している。
 モータハウジング11内において、第1吸入流路67には圧力調整弁73が設けられている。圧力調整弁73は、第1吸入流路67における第2吸入流路69との合流部71よりも冷媒の流れ方向の上流側に配置されている。圧力調整弁73は、第1蒸発器31の冷媒蒸発圧力(温度)を調整し、これにより第1蒸発器31における冷凍能力を調整する。
 以上のように構成された移動体用ヒートポンプ装置10では、電動圧縮機1は、電動モータ21が圧縮機構23を作動し、圧縮機構23が圧縮室によって冷媒を吸入、圧縮して吐出する。凝縮器5は、電動圧縮機1と冷媒の下流側で接続され、冷媒と加熱用クーラントLhにより熱交換を行う。蒸発器3は、電動圧縮機1と冷媒の上流側で接続され、冷媒と第1冷却用クーラントLc1及び第2冷却用クーラントLc2とにより熱交換を行う。
 この際、凝縮器5の凝縮用流出口5dから流出した冷媒は、レシーバ25で気液が分離される。レシーバ25から流出した冷媒の一部は、第1循環流路61を通り、分岐部65を通過して第1膨張弁27に至り、第1膨張弁27で減圧された後、蒸発器3における第1蒸発用流入口31cから第1蒸発器31に流入する。レシーバ25から流出した冷媒の残部は、第1循環流路61を通り、分岐部65で第2循環流路63に分岐して第2膨張弁29に至り、第2膨張弁29で減圧された後、蒸発器3における第2蒸発用流入口32cから第2蒸発器32に流入する。
 蒸発器3における第1蒸発器31内では、第1低温冷媒流通路34内を流通する低温冷媒と、第1冷却用液体流通路33内を流通する第1冷却用クーラントLc1とが熱交換する。特に、第1蒸発器31においては、圧力調整弁73の調整により冷媒蒸発温度を高めることで、第1蒸発器31の冷凍能力を第2蒸発器32の冷凍能力よりも下げることができる。第1蒸発器31で冷却された第1冷却用クーラントLc1は、例えば車載電池の冷却に利用することができる。
 蒸発器3における第2蒸発器32内では、第2低温冷媒流通路36内を流通する低温冷媒と、第2冷却用液体流通路35内を流通する第2冷却用クーラントLc2とが熱交換される。第2蒸発器32で冷却された第2冷却用クーラントLc2は、例えば車室内の冷房に利用することができる。
 凝縮器5内では、高温冷媒流通路53内を流通する高温冷媒と、加熱用液体流通路51内を流通する加熱用クーラントLhとが熱交換される。凝縮器5で加熱された加熱用クーラントLhは、例えば車室内の暖房に利用することができる。
 この移動体用ヒートポンプ装置10は、電動圧縮機1のハウジング7に対して、軸方向D1のD1B側に凝縮器5が一体化されており、かつ、軸方向D1のD1A側に蒸発器3が一体化されている。これらの一体化物においては、ハウジング7の径方向に大型化していない。
 ヒートポンプ装置等を車両に搭載する場合、水平方向の搭載スペースよりも鉛直方向の搭載スペースの方が制約を受けやすい。この点、この移動体用ヒートポンプ装置10は、径方向に大型化していないので、電池搭載車両において搭載スペースの制約を受けにくく、ハウジング7の軸方向D1を水平方向等とすることにより、車両への搭載性が優れる。
 また、吐出口23b及び凝縮器5が共にハウジング7のD1B側に配置されることにより、吐出口23bは、吸入口23aよりも軸方向D1で凝縮器5の近くに配置されている。このため、例えば、圧縮機構23において、吸入口23aがD1B側に設けられるとともに吐出口23bがD1A側に設けられることにより、吐出口23bが吸入口23aよりも軸方向D1で凝縮器5から遠くに配置される構成に比べて、この移動体用ヒートポンプ装置10では、吐出流路75を短くすることが可能となっている。
 また、吸入口23a及び蒸発器3が共にハウジング7のD1A側に配置されることにより、吸入口23aが吐出口23bよりも蒸発器3の近くに配置されている。このため、第1吸入流路67及び第2吸入流路69も短くすることが可能となっている。これらにより、このヒートポンプ装置では全体としての大型化が抑制されている。
 特に、この移動体用ヒートポンプ装置10では、蒸発器3内に第1蒸発器31と第2蒸発器32とが一体的に設けられている。このため、第2蒸発器32と第1蒸発器31とが別体として設けられている場合と比較して、車両への搭載性がより向上する。
 また、第1膨張弁27、第2膨張弁29及び圧力調整弁73がいずれも移動体用ヒートポンプ装置10内に設けられている。
 したがって、この移動体用ヒートポンプ装置10は、複数の蒸発器により複数個所の冷却や冷房が可能で、しかも移動体への搭載性に優れる。
 また、蒸発器3及び凝縮器5がともにプレート式熱交換器で構成されており、しかも蒸発器3及び凝縮器5は、各熱交換プレート80及び各スペーサ83を積層状態で締結するボルト86によってハウジング7に対して軸方向D1に一体化されている。このため、製造工程の簡略化と製造コストの低廉化に貢献し得る。
 電動モータ21が圧縮機構23と蒸発器3との間に配置されているため、蒸発器3内の低温冷媒によって電動モータ21を冷却することで、電動モータ21の耐久性を向上させ得る。
 凝縮器5と蒸発器3とを接続する第1循環流路61及び第2循環流路63、蒸発器3と圧縮機構23とを接続する第1吸入流路67及び第2吸入流路69、並びに圧縮機構23と凝縮器5を接続する吐出流路75がいずれも移動体用ヒートポンプ装置10内に設けられている。このため、これらの流路を装置外に設ける場合と比較して、車両への搭載性が向上する。
 加熱用液体入口5a、加熱用液体出口5b、第1冷却用液体入口31a、第1冷却用液体出口31b、第2冷却用液体入口32a及び第2冷却用液体出口32bが移動体用ヒートポンプ装置10内に設けられていることで、移動体への搭載性が向上する。
 以上において、本発明を実施例に即して説明したが、本発明は上記実施例に制限されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更して適用できることはいうまでもない。
 実施例では、蒸発器3において第1蒸発器31と第2蒸発器32とを一体的に設けているが、本発明はこの構成に限定されない。例えば、第1蒸発器31とは別体としての第2蒸発器32を移動体用ヒートポンプ装置10に一体化させてもよい。また、第2蒸発器32自体を独立させて、移動体用ヒートポンプ装置10とは別に設けてもよい。
 実施例では、蒸発器3及び凝縮器5をプレート式熱交換器で構成したが、これ以外の熱交換器としてもよい。
 加熱用液体入口5a、加熱用液体出口5b、第1冷却用液体入口31a、第1冷却用液体出口31b、第2冷却用液体入口32a及び第2冷却用液体出口32bはハウジング7に設けてもよい。また、加熱用液体流入口15a及び加熱用液体流出口15bは凝縮器5に設けてもよいし、第1冷却用液体流入口91a、第1冷却用液体流出口91b、第2冷却用液体流入口92a及び第2冷却用液体流出口92bは蒸発器3に設けてもよい。
 電動圧縮機1のハウジング7として、モータハウジング11とコンプレッサハウジング13とを一体化させてもよい。さらに、冷却側ハウジング9、加熱側ハウジング15及びレシーバハウジング17についてもハウジング7と一体化させてもよい。
 移動体用ヒートポンプ装置10内における圧力調整弁73の設置箇所は適宜変更可能であり、例えばコンプレッサハウジング13内に設けてもよい。
 移動体用ヒートポンプ装置10内におけるレシーバ25、第1膨張弁27及び第2膨張弁29の設置箇所は適宜変更可能であり、例えばこれらをハウジング7に設けてもよい。また、レシーバと膨張弁の代わりにアキュムレータと固定絞りを採用してもよい。
 本発明は、電動車両等の移動体における空調及びシステム加熱冷却装置等に利用可能である。
 1  電動圧縮機
 3  蒸発器
 5  凝縮器
 7  ハウジング
 10  移動体用ヒートポンプ装置
 21  電動モータ
 23  圧縮機構
 23a  吸入口
 23b  吐出口
 25  レシーバ(気液分離器)
 27  第1膨張弁
 29  第2膨張弁
 31  第1蒸発器
 31a  第1冷却用液体入口
 31b  第1冷却用液体出口
 31c  第1蒸発用流入口
 31d  第1蒸発用流出口
 32  第2蒸発器
 32a  第2冷却用液体入口
 32b  第2冷却用液体出口
 32c  第2蒸発用流入口
 32d  第2蒸発用流出口
 33  第1冷却用液体流通路
 34  第1低温冷媒流通路(冷媒流通路)
 35  第2冷却用液体流通路
 36  第2低温冷媒流通路(冷媒流通路)
 61  第1循環流路
 63  第2循環流路
 65  分岐部
 67  第1吸入流路
 69  第2吸入流路
 71  合流部
 73  圧力調整弁
 80  熱交換プレート
 83  スペーサ
 86  ボルト(締結部材)

Claims (6)

  1.  ハウジングと、前記ハウジング内に設けられて冷媒を吸入する吸入口と、前記ハウジング内に設けられて冷媒を吐出する吐出口と、前記ハウジング内に設けられ、前記吸入口から吸入した冷媒を圧縮して前記吐出口から吐出させる圧縮機構と、前記ハウジング内に設けられて前記圧縮機構を作動させる電動モータとを有する電動圧縮機と、
     冷媒と加熱用液体とで熱交換を行う凝縮器と、
     冷媒と第1冷却用液体とで熱交換を行う第1蒸発器と、冷媒と第2冷却用液体とで熱交換を行う第2蒸発器と、
     前記第1蒸発器の冷媒蒸発圧力を調整する圧力調整弁とを備え、
     前記凝縮器と前記第1蒸発器との間に前記電動圧縮機が配置されつつ、前記凝縮器、前記電動圧縮機及び前記第1蒸発器が一体化され、
     前記吐出口は前記吸入口よりも前記凝縮器の近くに配置され、前記吸入口は前記吐出口よりも前記第1蒸発器の近くに配置され、
     前記凝縮器は、前記吐出口から吐出された冷媒を流入させる凝縮用流入口と、前記第1蒸発器及び前記第2蒸発器に向けて冷媒を流出させる凝縮用流出口とを有し、
     前記第1蒸発器は、前記凝縮用流出口から流出した冷媒を流入させる第1蒸発用流入口と、前記吸入口に向けて冷媒を流出させる第1蒸発用流出口とを有し、
     前記第2蒸発器は、前記凝縮用流出口から流出した冷媒を流入させる第2蒸発用流入口と、前記吸入口に向けて冷媒を流出させる第2蒸発用流出口とを有し、
     前記凝縮用流出口と前記第1蒸発用流入口とを接続する第1循環流路から分岐する第2循環流路が前記第2蒸発用流入口に接続され、
     前記第1蒸発用流出口と前記吸入口とを接続する第1吸入流路に合流する第2吸入流路が前記第2蒸発用流出口に接続され、
     前記圧力調整弁は、前記第1吸入流路における前記第2吸入流路との合流部よりも冷媒の流れ方向の上流側に配置されていることを特徴とする移動体用ヒートポンプ装置。
  2.  前記第1循環流路には、前記第2循環流路との分岐部よりも冷媒の流れ方向の上流側に位置する気液分離器と、前記分岐部よりも冷媒の流れ方向の下流側に位置する第1膨張弁とが設けられ、
     前記第2循環流路には、第2膨張弁が設けられている請求項1記載の移動体用ヒートポンプ装置。
  3.  前記第1蒸発器は、複数枚の熱交換プレートと、前記各熱交換プレートを間に挟み、冷媒を流通させる冷媒流通路と前記第1冷却用液体を流通させる第1冷却用液体流通路とを前記各熱交換プレートに形成する複数枚のスペーサと、交互に積層された前記各熱交換プレート及び前記各スペーサを前記ハウジングに対して締結する締結部材とを有している請求項1又は2記載の移動体用ヒートポンプ装置。
  4.  前記第2蒸発器は前記第1蒸発器と一体化されている請求項1乃至3のいずれか1項記載の移動体用ヒートポンプ装置。
  5.  前記電動モータは、前記圧縮機構と前記第1蒸発器との間に配置されている請求項1乃至4のいずれか1項記載の移動体用ヒートポンプ装置。
  6.  前記第1循環流路は、前記ハウジングに貫設されている請求項1乃至5のいずれか1項記載の移動体用ヒートポンプ装置。
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