WO2023213609A1 - Ensemble pour réservoir dessiccateur au sein d'un circuit de gestion thermique - Google Patents

Ensemble pour réservoir dessiccateur au sein d'un circuit de gestion thermique Download PDF

Info

Publication number
WO2023213609A1
WO2023213609A1 PCT/EP2023/060739 EP2023060739W WO2023213609A1 WO 2023213609 A1 WO2023213609 A1 WO 2023213609A1 EP 2023060739 W EP2023060739 W EP 2023060739W WO 2023213609 A1 WO2023213609 A1 WO 2023213609A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
connection
desiccant tank
refrigerant fluid
tank
outlet
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2023/060739
Other languages
English (en)
Inventor
Stéphane CRONARD
Rody El Chammas
Roland AKIKI
Muriel Porto
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Valeo Systemes Thermiques SAS
Original Assignee
Valeo Systemes Thermiques SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Valeo Systemes Thermiques SAS filed Critical Valeo Systemes Thermiques SAS
Publication of WO2023213609A1 publication Critical patent/WO2023213609A1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat
    • F25B43/006Accumulators
    • 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
    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat
    • 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
    • F25B2400/00Component parts or details not otherwise provided for in this subclass
    • F25B2400/16Receivers

Definitions

  • the present invention relates to an assembly for a desiccant tank within a thermal management circuit. More particularly, the invention relates to an assembly comprising a desiccant tank and a refrigerant fluid connection and distribution block intended to be integrated into a thermal management circuit for a motor vehicle, in particular for an electric and/or hybrid vehicle.
  • thermal management circuit such as an inverter air conditioning circuit or a circuit of a heat pump, a bottle or desiccant tank in order to achieve phase separation of the refrigerant fluid.
  • a desiccant tank is generally placed within the thermal management circuit upstream of the heat exchanger playing the role of evaporator in heat pump mode, for example an evapo-condenser of an invertible air conditioning circuit.
  • the aim of the present invention is therefore to at least partially remedy the drawbacks of the prior art and to propose an improved desiccant tank whose structure allows integration within a compact thermal management circuit and whose possibilities maintenance are improved.
  • the present invention therefore relates to an assembly for a refrigerant drying tank for a thermal management circuit of a motor vehicle, said assembly comprising a drying tank and a refrigerant connection and distribution block, the drying tank extending along the along a longitudinal axis and being intended to receive refrigerant fluid, said desiccant tank comprising a first closed end and a second end, opposite the first end, comprising a refrigerant fluid inlet and a refrigerant fluid outlet, the connection and distribution block comprising a first receiving face of the desiccant tank on which said desiccant tank is fixed, said first face comprising a first refrigerant outlet fluidically connected to the refrigerant fluid inlet of the desiccant tank and a first inlet of refrigerant fluid fluidly connected to the refrigerant fluid outlet of the desiccant tank, the connection and distribution block comprising, on one of its side faces, a second refrigerant fluid inlet connected to the first refrigerant fluid outlet of said block
  • the second end of the desiccant tank further comprises at least one offset extending perpendicularly to the longitudinal axis, said at at least one offset comprising at least one means of attachment with the connection and distribution block.
  • the fluid connection between the desiccant tank and the connection and distribution block is made by a male/female connection.
  • the refrigerant fluid inlet of the desiccant tank comprises a male member of the fluidic connection and the first outlet of the connection and distribution block comprises a female member complementary to the fluidic connection.
  • the refrigerant fluid inlet of the desiccant tank comprises a female member of the fluidic connection and the first outlet of the connection and distribution block comprises a male member complementary to the fluidic connection.
  • the refrigerant fluid outlet from the desiccant tank comprises a male member of the fluidic connection and the first inlet of the connection and distribution block comprises a female member complementary to the fluidic connection.
  • the refrigerant fluid outlet from the desiccant tank comprises a female member of the fluid connection and the first inlet of the connection and distribution block comprises a male member complementary to the fluid connection.
  • the refrigerant fluid inlet and outlet of the desiccant tank as well as the first refrigerant fluid inlet and outlet of the connection and distribution block comprise a female member of the connection fluidics, the assembly comprising:
  • the desiccant tank comprises within it a dip tube connected to the refrigerant fluid inlet of said desiccant tank and extending towards the first end over a length of at least 70% of said tank desiccator.
  • the desiccant tank comprises within it a dip tube connected to the refrigerant fluid outlet of said desiccant tank and extending towards the first end over a length of at least 70% of said desiccant tank.
  • Figure 1 shows a schematic perspective representation of an assembly for a desiccant tank
  • FIG 2 shows a schematic representation in exploded perspective and in partial section of the assembly for the desiccant tank in Figure 1,
  • Figure 3 shows a schematic perspective and sectional representation of a connection and distribution block according to a first sectional plane
  • Figure 4 shows a schematic perspective and sectional representation of a connection and distribution block according to a second sectional plane
  • FIG. 5 shows a schematic representation in exploded perspective and partial section of an assembly for a desiccant tank according to an alternative embodiment
  • Figure 6 shows an exploded schematic representation in section of an assembly for a desiccant tank according to a first embodiment
  • Figure 7 shows an exploded schematic representation in section of an assembly for a desiccant tank according to a second embodiment
  • Figure 8 shows an exploded schematic representation in section of an assembly for a desiccant tank according to a third embodiment
  • Figure 9 shows an exploded schematic representation in section of an assembly for a desiccant tank according to a fourth embodiment.
  • certain elements or parameters can be indexed, such as for example first element or second element as well as first parameter and second parameter or even first criterion and second criterion, etc.
  • it is a simple indexing to differentiate and name elements or parameters or criteria that are close, but not identical.
  • This indexing does not imply a priority of one element, parameter or criterion in relation to another and such denominations can easily be interchanged without departing from the scope of this description.
  • This indexing does not imply an order in time either, for example to assess this or that criterion.
  • placed upstream means that one element is placed before another with respect to the direction of circulation of a fluid.
  • placed downstream we mean that one element is placed after another in relation to the direction of circulation of the fluid.
  • Figures 1 and 2 show an assembly 1 for a refrigerant fluid drying tank 2 for a motor vehicle thermal management circuit.
  • This assembly 1 can in particular be arranged within the thermal management circuit downstream of an internal condenser and upstream of an expansion valve, in the direction of circulation of a refrigerant fluid within the thermal management circuit in heat pump mode for example.
  • the assembly 1 more particularly comprises a desiccant tank 2 and a block 3 of connection and distribution of refrigerant.
  • the desiccant tank 2 is in particular fixed on the connection and distribution block 3.
  • the desiccant tank 2 extends along a longitudinal axis L and is intended to receive refrigerant fluid.
  • the desiccant tank 2 has a first closed end 2a and a second end 2b, opposite the first end 2a, comprising an inlet 21 of refrigerant fluid and an outlet 22 of refrigerant fluid, visible in Figure 2.
  • connection and distribution block 3 comprises a first face 3a for receiving the desiccant tank 2 on which the desiccant tank 2 is fixed.
  • the first face 3a comprises a first refrigerant fluid outlet 31 fluidly connected to the refrigerant fluid inlet 21 of the desiccant tank 2 and a first refrigerant fluid inlet 32 fluidly connected to the refrigerant fluid outlet 22 of the tank desiccator 2.
  • connection and distribution block 3 comprising, on one of its side faces 3b, a second refrigerant fluid inlet 33 connected to the first refrigerant fluid outlet 31 of said block 3 and a second refrigerant fluid outlet 34 connected to the first refrigerant fluid inlet 32 of said block 3.
  • lateral face 3b we mean more particularly a face of the connection and distribution block 3 contiguous to the first face and marks an angle with the latter, for example an angle substantially perpendicular to the first face 3a and parallel to the longitudinal axis L of the desiccant tank 2.
  • Such an assembly 1 allows in particular easy fixing of the desiccant tank 2 on the connection and distribution block 3, in particular for the manufacture of a compact thermal management circuit as well as for good access to the desiccant tank if necessary. maintenance of the latter.
  • a distribution and connection block 3 with a second inlet 33 and a second outlet 34 of refrigerant fluid on one of its side faces 3b allows simpler assembly and integration within a circuit thermal management system whose other elements, such as its pipes, valves, regulators or even elements such as the pump, are also integrated into hydraulic blocks for the sake of compactness of the thermal management circuit.
  • the same side face 3b carries the second inlet 33 and the second outlet 34 of refrigerant fluid. It is, however, entirely possible to imagine an embodiment in which the second inlet 33 and the second outlet 34 are arranged on different side faces 3b.
  • the side face(s) 3c carrying the second inlet 33 and/or the second outlet 34 may also include fixing means 36 for fixing to another hydraulic block another element connecting to the second inlet 33 and/or at the second refrigerant fluid outlet 34 of the connection and distribution block 3.
  • connection and distribution block 3 has a generally parallelepiped shape comprising a first face 3a, a second face 3c, opposite the first face 3a, and lateral faces 3b connecting the first face 3a to the second face 3c, here four lateral faces.
  • Other shapes of the connection and distribution block 3 can in particular be envisaged with more or fewer side faces for example.
  • the connection and distribution block 3 can be a hydraulic block.
  • Block 3 may be a machined metal block, for example made of aluminum or aluminum alloy.
  • the connection and distribution block 3 notably comprises within it a first pipe 36 between its first outlet 31 and its second inlet 33 as well as a second pipe 37 between its first inlet 32 and its second outlet 34.
  • the second end 2b of the desiccant tank 2 further comprises at least one offset 24 extending perpendicular to the longitudinal axis L.
  • This at least one offset 24 can comprise at least one means fixing 25 with the connection and distribution block 3.
  • This fixing means 25 can for example be through orifices complementary to other orifices 35 provided on the first face 3a of the connection and distribution block 3.
  • the orifices 35 of the block 3 can more particularly be tapped in order to receive fixing screws or bolts for fixing the desiccant tank 2.
  • the fixing means 25 can in particular be of an odd number, for example three, or arranged irregularly around the desiccant tank 2. This thus makes it possible to connect the first refrigerant fluid outlet 31 of block 3 to the refrigerant fluid inlet 21 of the desiccant tank 2 and the first refrigerant fluid inlet 32 to the refrigerant fluid outlet 22 of the desiccant tank 2 .
  • Another means of coding can also be to use different fluid connection diameters between the desiccant tank 2 and the connection and distribution block 3, or even not to align these fluid connections with the center of the desiccant tank 2 .
  • the desiccant tank 2 may in particular comprise within it a dip tube 23 extending from its second end 2b towards its first end 2a, over a length of at least 70% of said desiccant tank 2.
  • this dip tube 23 is connected to the refrigerant fluid inlet 21 of said desiccant tank 2.
  • This thus makes it possible to connect the first end 2a of the desiccant tank 2 to the refrigerant fluid inlet 21 and thus position the desiccant tank 2 with its first end 2a oriented upwards and its second end 2b, with the fluidic connections, downwards.
  • up and down mean positioning relative to Earth's gravity.
  • the outlet 22 is connected directly to the second end 2b and is thus positioned at the bottom, the latter, due to gravity, will only allow the evacuation of the refrigerant fluid in its liquid state.
  • This particular positioning with the second end 2b of the desiccant tank 2 can in particular allow improved assembly and maintenance of the desiccant tank 2, the latter being able to simply be placed on the block 3 before being fixed, without the need for means for keep it in place for example.
  • the dip tube 23 is connected to the refrigerant fluid outlet 22 of said desiccant tank 2.
  • This thus makes it possible to connect the first end 2a of the desiccant tank 2 to the refrigerant fluid outlet 22 and thus position the desiccant tank 2 with its first end 2a oriented downwards and its second end 2b, with the fluidic connections, upwards. Due to gravity, outlet 22 will only allow the refrigerant to be evacuated in its liquid state.
  • Input 21 is directly connected to the second end 2b and is positioned at the top
  • Figures 6 to 9 show different means of fluid connection between the desiccant tank 2 and the connection and distribution block 3. More particularly, the fluid connection between the desiccant tank 2 and the connection and distribution block 3 is made by a male/female connection.
  • the refrigerant fluid inlet 21 of the desiccant tank 2 comprises a male member of the fluid connection and the first outlet 31 of the connection and distribution block 3 comprises a member female complementary to the fluidic connection.
  • the refrigerant fluid outlet 22 of the desiccant tank 2 here also comprises a male member of the fluidic connection and the first inlet 32 of the connection and distribution block 3 comprises a female member complementary to the fluidic connection.
  • the refrigerant fluid inlet 21 of the desiccant tank 2 comprises a female member of the fluid connection and the first outlet 31 of the connection and distribution block 3 comprises a male member complementary to the fluid connection.
  • the refrigerant fluid outlet 22 of the desiccant tank 2 here also comprises a female member of the fluidic connection and the first inlet 32 of the connection and distribution block 3 comprises a male member complementary to the fluidic connection.
  • the refrigerant fluid inlet 21 of the desiccant tank 2 comprises a male member of the fluidic connection and the first outlet 31 of the connection and distribution block 3 comprises a female member complementary to the fluidic connection.
  • the refrigerant fluid outlet 22 of the desiccant tank 2 comprises a female member of the fluidic connection and the first inlet 32 of the connection and distribution block 3 comprises a male member complementary to the fluidic connection.
  • a non-illustrated variant of this third embodiment is that the refrigerant fluid inlet 21 of the desiccant tank 2 comprises a female member of the fluid connection and the first outlet 31 of the connection and distribution block 3 comprises a member male complementary to the fluidic connection.
  • the refrigerant fluid outlet 22 of the desiccant tank 2 would comprise a male member of the fluidic connection and the first inlet 32 of the connection and distribution block 3 comprises a female member complementary to the fluidic connection.
  • This third embodiment as well as its variant make it possible in particular to limit the risks of mounting the desiccant tank 2 upside down on the connection block 3 and distribution.
  • the inlet 21 and the outlet 22 of refrigerant fluid of the desiccant tank 2 as well as the first inlet 32 and the first outlet 31 of refrigerant fluid of the connection block 3 and distribution all four include a female member of the fluid connection.
  • Set 1 also includes:
  • the first 41 and the second 42 male member can also include a collar 411, 422 serving as a stop.
  • the fluid connections between the desiccant tank 2 and the connection and distribution block 3 may comprise at least one seal 50.
  • this seal sealing 50 can be arranged around the male member of the different fluidic connections.
  • the assembly 1 for the desiccant tank 2 allows easier installation and maintenance within a compact thermal management circuit due to the coupling between the desiccant tank 2 and the connection block 3 and distribution.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Abstract

Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) de fluide réfrigérant pour circuit de gestion thermique de véhicule automobile, ledit ensemble (1) comprenant un réservoir dessiccateur (2) et un bloc (3) de connexion et de distribution, le réservoir dessiccateur (2) s'étendant le long d'un axe longitudinal (L), ledit réservoir dessiccateur (2) comportant une première extrémité (2a) fermée et une deuxième extrémité (2b), opposée à la première extrémité (2a), comportant une d'entrée (21) de fluide réfrigérant et une sortie (22) de fluide réfrigérant, le bloc (3) de connexion et de distribution comportant une première face (3a) de réception du réservoir dessiccateur (2) sur laquelle ledit réservoir dessiccateur (2) est fixé, ladite première face (3a) comportant une première sortie (31) de fluide réfrigérant connectée fluidiquement à l'entrée (21) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2) et une première entrée (32) de fluide réfrigérant connectée fluidiquement à la sortie (22) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2), le bloc (3) de connexion et de distribution comportant, sur une de ses faces latérales (3b), une deuxième entrée (33) de fluide réfrigérant reliée à la première sortie (31) de fluide réfrigérant dudit bloc (3) et une deuxième sortie (34) de fluide réfrigérant reliée à la première entrée (32) de fluide réfrigérant dudit bloc (3).

Description

ENSEMBLE POUR RÉSERVOIR DESSICCATEUR AU SEIN D’UN CIRCUIT DE GESTION THERMIQUE
[0001] La présente invention concerne un ensemble pour réservoir dessiccateur au sein d’un circuit de gestion thermique. Plus particulièrement l’invention concerne un ensemble comportant un réservoir dessiccateur et un bloc de connexion et de distribution de fluide réfrigérant destiné à s’intégrer au sein d’un circuit de gestion thermique pour véhicule automobile, notamment pour véhicule électrique et ou hybride.
[0002] Il est commun de munir un circuit de gestion thermique tel qu’un circuit de climatisation inversible ou un circuit d’une pompe à chaleur, d’une bouteille ou réservoir dessiccateur afin de réaliser une séparation de phase du fluide réfrigérant. Un tel réservoir dessiccateur est généralement disposé au sein du circuit de gestion thermique en amont de l’échangeur de chaleur jouant le rôle d’évaporateur en mode pompe à chaleur, par exemple un évapo- condenseur d’un circuit de climatisation inversible.
[0003] Néanmoins, les réservoirs dessiccateurs dans l’art antérieur sont difficiles à intégrer dans une structure compacte du fait de leur volume important. La mise en place, la fixation ainsi que l’accès peuvent ainsi être compliqués au sein d’un circuit de gestion thermique compact, notamment s’il est par exemple nécessaire d’effectuer une maintenance.
[0004] Le but de la présente invention est donc de remédier au moins partiellement aux inconvénients de l’art antérieur et de proposer un réservoir dessiccateur amélioré dont la structure permet une intégration au sein d’un circuit de gestion thermique compact et dont les possibilités de maintenance sont améliorées.
[0005] La présente invention concerne donc un ensemble pour réservoir dessiccateur de fluide réfrigérant pour circuit de gestion thermique de véhicule automobile, ledit ensemble comprenant un réservoir dessiccateur et un bloc de connexion et de distribution de fluide réfrigérant, le réservoir dessiccateur s’étendant le long d’un axe longitudinal et étant destiné à recevoir du fluide réfrigérant, ledit réservoir dessiccateur comportant une première extrémité fermée et une deuxième extrémité, opposée à la première extrémité, comportant une d’entrée de fluide réfrigérant et une sortie de fluide réfrigérant, le bloc de connexion et de distribution comportant une première face de réception du réservoir dessiccateur sur laquelle ledit réservoir dessiccateur est fixé, ladite première face comportant une première sortie de fluide réfrigérant connectée fluidiquement à l’entrée de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur et une première entrée de fluide réfrigérant connectée fluidiquement à la sortie de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur, le bloc de connexion et de distribution comportant, sur une de ses faces latérales, une deuxième entrée de fluide réfrigérant reliée à la première sortie de fluide réfrigérant dudit bloc et une deuxième sortie de fluide réfrigérant reliée à la première entrée de fluide réfrigérant dudit bloc.
[0006] Selon un aspect de l’invention, la deuxième extrémité du réservoir dessiccateur comporte en outre au moins un déport s’étendant perpendiculairement à l’axe longitudinal, ledit au moins un déport comportant au moins un moyen de fixation avec le bloc de connexion et de distribution.
[0007] Selon un autre aspect de l’invention, la connexion fluidique entre le réservoir dessiccateur et le bloc de connexion et de distribution est réalisée par une connexion male/femelle.
[0008] Selon un autre aspect de l’invention, l’entrée de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur comporte un organe male de la connexion fluidique et la première sortie du bloc de connexion et de distribution comporte un organe femelle complémentaire de la connexion fluidique.
[0009] Selon un autre aspect de l’invention, l’entrée de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur comporte un organe femelle de la connexion fluidique et la première sortie du bloc de connexion et de distribution comporte un organe male complémentaire de la connexion fluidique.
[0010] Selon un autre aspect de l’invention, la sortie de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur comporte un organe male de la connexion fluidique et la première entrée du bloc de connexion et de distribution comporte un organe femelle complémentaire de la connexion fluidique.
[0011] Selon un autre aspect de l’invention, la sortie de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur comporte un organe femelle de la connexion fluidique et la première entrée du bloc de connexion et de distribution comporte un organe male complémentaire de la connexion fluidique.
[0012] Selon un autre aspect de l’invention, l’entrée et la sortie de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur ainsi que la première entrée et la première sortie de fluide réfrigérant du bloc de connexion et de distribution comportent un organe femelle de la connexion fluidique, l’ensemble comportant :
[0013] un premier organe male additionnel inséré conjointement dans l’entrée de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur et la première sortie du bloc de connexion et de distribution,
• un deuxième organe male additionnel inséré conjointement dans la sortie de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur et la première entrée du bloc de connexion et de distribution.
• Selon un autre aspect de l’invention, le réservoir dessiccateur comporte en son sein un tube plongeur connecté à l’entrée de fluide réfrigérant dudit réservoir dessiccateur et s’étendant vers la première extrémité sur une longueur d’au moins 70% dudit réservoir dessiccateur.
[0014] Selon un autre aspect de l’invention, le réservoir dessiccateur comporte en son sein un tube plongeur connecté à la sortie de fluide réfrigérant dudit réservoir dessiccateur et s’étendant vers la première extrémité sur une longueur d’au moins 70% dudit réservoir dessiccateur.
[0015] D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante, fournie à titre illustratif et non limitatif, et des dessins annexés dans lesquels :
[0016] [Fig 1] La figure 1 montre une représentation schématique en perspective d’un ensemble pour réservoir dessiccateur,
[0017] [Fig 2] la figure 2 montre une représentation schématique en perspective éclatée et en coupe partielle de l’ensemble pour réservoir dessiccateur de la figure 1,
[0018] [Fig 3] la figure 3 montre une représentation schématique en perspective et en coupe d’un bloc de connexion et de distribution selon un premier plan de coupe,
[0019] [Fig 4] la figure 4 montre une représentation schématique en perspective et en coupe d’un bloc de connexion et de distribution selon un deuxième plan de coupe,
[0020] [Fig 5] la figure 5 montre une représentation schématique en perspective éclatée et en coupe partielle d’un ensemble pour réservoir dessiccateur selon un mode de réalisation alternatif,
[0021] [Fig 6] la figure 6 montre une représentation schématique éclatée et en coupe d’un ensemble pour réservoir dessiccateur selon un premier mode de réalisation,
[0022] [Fig 7] la figure 7 montre une représentation schématique éclatée et en coupe d’un ensemble pour réservoir dessiccateur selon un deuxième mode de réalisation,
[0023] [Fig 8] la figure 8 montre une représentation schématique éclatée et en coupe d’un ensemble pour réservoir dessiccateur selon un troisième mode de réalisation,
[0024] [Fig 9] la figure 9 montre une représentation schématique éclatée et en coupe d’un ensemble pour réservoir dessiccateur selon un quatrième mode de réalisation.
[0025] Sur les différentes figures, les éléments identiques portent les mêmes numéros de référence.
[0026] Les réalisations suivantes sont des exemples. Bien que la description se réfère à un ou plusieurs modes de réalisation, ceci ne signifie pas nécessairement que chaque référence concerne le même mode de réalisation, ou que les caractéristiques s'appliquent seulement à un seul mode de réalisation. De simples caractéristiques de différents modes de réalisation peuvent également être combinées et/ou interchangées pour fournir d'autres réalisations.
[0027] Dans la présente description, on peut indexer certains éléments ou paramètres, comme par exemple premier élément ou deuxième élément ainsi que premier paramètre et second paramètre ou encore premier critère et deuxième critère, etc. Dans ce cas, il s’agit d’un simple indexage pour différencier et dénommer des éléments ou paramètres ou critères proches, mais non identiques. Cette indexation n’implique pas une priorité d’un élément, paramètre ou critère par rapport à un autre et on peut aisément interchanger de telles dénominations sans sortir du cadre de la présente description. Cette indexation n’implique pas non plus un ordre dans le temps par exemple pour apprécier tel ou tel critère.
[0028] Dans la présente description, on entend par « placé en amont » qu’un élément est placé avant un autre par rapport au sens de circulation d'un fluide. A contrario, on entend par « placé en aval » qu’un élément est placé après un autre par rapport au sens de circulation du fluide.
[0029] Les figures 1 et 2 montrent un ensemble 1 pour réservoir dessiccateur 2 de fluide réfrigérant pour circuit de gestion thermique de véhicule automobile. Cet ensemble 1 peut notamment être disposé au sein du circuit de gestion thermique en aval d’un condenseur interne et en amont d’une vanne d’expansion, dans le sens de circulation d’un fluide réfrigérant au sein du circuit de gestion thermique en mode pompe à chaleur par exemple.
[0030] L’ensemble 1 comprend plus particulièrement un réservoir dessiccateur 2 et un bloc 3 de connexion et de distribution de fluide réfrigérant. Le réservoir dessiccateur 2 est notamment fixé sur le bloc 3 de connexion et de distribution.
[0031] Le réservoir dessiccateur 2 s’étend le long d’un axe longitudinal L et est destiné à recevoir du fluide réfrigérant. Le réservoir dessiccateur 2 comporte une première extrémité 2a fermée et une deuxième extrémité 2b, opposée à la première extrémité 2a, comportant une entrée 21 de fluide réfrigérant et une sortie 22 de fluide réfrigérant, visibles sur la figure 2.
[0032] Le bloc 3 de connexion et de distribution comporte quant à lui une première face 3a de réception du réservoir dessiccateur 2 sur laquelle le réservoir dessiccateur 2 est fixé.
[0033] La première face 3a comporte une première sortie 31 de fluide réfrigérant connectée fluidi- quement à l’entrée 21 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 et une première entrée 32 de fluide réfrigérant connectée fluidiquement à la sortie 22 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2.
[0034] Le bloc 3 de connexion et de distribution comportant, sur une de ses faces latérales 3b, une deuxième entrée 33 de fluide réfrigérant reliée à la première sortie 31 de fluide réfrigérant dudit bloc 3 et une deuxième sortie 34 de fluide réfrigérant reliée à la première entrée 32 de fluide réfrigérant dudit bloc 3. Par face latérale 3b, on entend plus particulièrement une face du bloc 3 de connexion et de distribution contiguë de la première face et marque un angle avec cette dernière, par exemple un angle sensiblement perpendiculaire à la première face 3a et parallèle à l’axe longitudinal L du réservoir dessiccateur 2.
[0035] Un tel ensemble 1 permet notamment une fixation aisée du réservoir dessiccateur 2 sur le bloc 3 de connexion et de distribution notamment pour la fabrication d’un circuit de gestion thermique compact ainsi que pour un bon accès au réservoir dessiccateur en cas de besoin de maintenance de ce dernier. De plus, l’utilisation d’un bloc 3 de distribution et de connexion avec une deuxième entrée 33 et une deuxième sortie 34 de fluide réfrigérant sur une de ses faces latérales 3b permet un montage plus simple est une intégration au sein d’un circuit de gestion thermique dont les autres éléments, tels que ses conduites, des vannes, des détendeurs ou même des éléments tel que la pompe, sont eux aussi intégrés à des blocs hydrauliques dans un soucis de compacité du circuit de gestion thermique.
[0036] Dans l’exemple illustré aux figures 1 et 2, une même face latérale 3b porte la deuxième entrée 33 et la deuxième sortie 34 de fluide réfrigérant. Il est cependant tout à fait possible d’imaginer un mode de réalisation dans lequel la deuxième entrée 33 et la deuxième sortie 34 sont disposées sur des faces latérales 3b différentes. La ou les faces latérales 3c portant la deuxième entrée 33 et/ou la deuxième sortie 34 peuvent également comporter des moyens de fixation 36 pour la fixation à un autre bloc hydraulique d’un autre élément venant se connecter à la deuxième entrée 33 et/ou à la deuxième sortie 34 de fluide réfrigérant du bloc 3 de connexion et de distribution.
[0037] Dans l’exemple illustré aux figures 1 et 2, le bloc 3 de connexion et de distribution a une forme générale parallélépipédique comportant une première face 3a, une deuxième face 3c, opposée à la première face 3a, et des faces latérales 3b reliant la première face 3a à la deuxième face 3c, ici quatre faces latérales. D’autres formes du bloc 3 de connexion et de distribution peuvent notamment être envisagées avec plus ou moins de faces latérales par exemple. [0038] Comme illustré aux figures 1 et 2 ainsi que sur les vues en coupe des figures 3 et 4, le bloc 3 de connexion et de distribution peut être un bloc hydraulique. Le bloc 3 peut être un bloc métallique usiné, par exemple en aluminium ou alliage d’aluminium. Le bloc 3 de connexion et de distribution comporte notamment en son sein une première conduite 36 entre sa première sortie 31 et sa deuxième entrée 33 ainsi qu’une deuxième conduite 37 entre sa première entrée 32 et sa deuxième sortie 34.
[0039] Toujours selon les figures 1 et 2, la deuxième extrémité 2b du réservoir dessiccateur 2 comporte en outre au moins un déport 24 s’étendant perpendiculairement à l’axe longitudinal L. Cet au moins un déport 24 peut comporter au moins un moyen de fixation 25 avec le bloc 3 de connexion et de distribution. Ce moyen de fixation 25 peut être par exemple des orifices traversants complémentaires d’autres orifices 35 ménagés sur la première face 3a du bloc 3 de connexion et de distribution. Les orifices 35 du bloc 3 peuvent plus particulièrement être taraudés afin de recevoir des vis ou boulons de fixation de fixation du réservoir dessiccateur 2.
[0040] Afin de permettre un détrompage lors de la fixation du réservoir dessiccateur 3 sur le bloc 3de connexion et de distribution, les moyens de fixation 25 peuvent notamment être d’un nombre impair, par exemple trois, ou disposé de manière irrégulière autour du réservoir dessiccateur 2. Cela permet ainsi de connecter la première sortie 31 de fluide réfrigérant du bloc 3 à l’entrée 21 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 et la première entrée 32 de fluide réfrigérant à la sortie 22 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2.
[0041] Un autre moyen de détrompage peut également être d’utiliser des diamètres de connexion fluidique différents entre le réservoir dessiccateur 2 et le bloc 3 de connexion et de distribution, ou encore ne pas aligner ces connexions fluidiques avec le centre du réservoir dessiccateur 2.
[0042] Comme illustré sur les figures 2 et 5, le réservoir dessiccateur 2 peut notamment comporter en son sein un tube plongeur 23 s’étendant depuis sa deuxième extrémité 2b vers sa première extrémité 2a, sur une longueur d’au moins 70% dudit réservoir dessiccateur 2.
[0043] Selon un premier mode de réalisation illustré à la figure 2, ce tube plongeur 23 est connecté à l’entrée 21 de fluide réfrigérant dudit réservoir dessiccateur 2. Cela permet ainsi de relier la première extrémité 2a du réservoir dessiccateur 2 à l’entrée 21 de fluide réfrigérant et ainsi de positionner le réservoir dessiccateur 2 avec sa première extrémité 2a orientée vers le haut et sa deuxième extrémité 2b, avec les connexions fluidiques, vers le bas. Ici, on entend par haut et bas le positionnement par rapport à la gravité terrestre. La sortie 22 est reliée directement à la deuxième extrémité 2b et est ainsi positionnée en bas, cette dernière du fait de la gravité ne va permettre l’évacuation du fluide réfrigérant que sous son état liquide.
[0044] Ce positionnement particulier avec la deuxième extrémité 2b du réservoir dessiccateur 2 peut notamment permettre un montage et une maintenance améliorée du réservoir dessiccateur 2, ce dernier pouvant être simplement posé sur le bloc 3 avant d’être fixé, sans nécessité de moyens pour le maintenir en place par exemple.
[0045] Selon, un deuxième mode de réalisation illustré à la figure 5, le tube plongeur 23 est connecté à la sortie 22 de fluide réfrigérant dudit réservoir dessiccateur 2. Cela permet ainsi de relier la première extrémité 2a du réservoir dessiccateur 2 à la sortie 22 de fluide réfrigérant et ainsi de positionner le réservoir dessiccateur 2 avec sa première extrémité 2a orientée vers le bas et sa deuxième extrémité 2b, avec les connexions fluidiques, vers le haut. Du fait de la gravité la sortie 22 ne va permettre l’évacuation du fluide réfrigérant que sous son état liquide. L’entrée 21 est quant à elle directement reliée à la deuxième extrémité 2b et est positionnée en haut
[0046] Les figures 6 à 9 montrent différents moyens de connexion fluidique entre le réservoir dessiccateur 2 et le bloc 3 de connexion et de distribution. Plus particulièrement, la connexion fluidique entre le réservoir dessiccateur 2 et le bloc 3 de connexion et de distribution est réalisée par une connexion male/femelle.
[0047] Selon un premier mode de réalisation illustré à la figure 6, l’entrée 21 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 comporte un organe male de la connexion fluidique et la première sortie 31 du bloc 3 de connexion et de distribution comporte un organe femelle complémentaire de la connexion fluidique. La sortie 22 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 comporte ici également un organe male de la connexion fluidique et la première entrée 32 du bloc 3 de connexion et de distribution comporte un organe femelle complémentaire de la connexion fluidique.
[0048] Selon un deuxième mode de réalisation illustré à la figure 7, l’inverse est également envisageable, c’est-à-dire que l’entrée 21 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 comporte un organe femelle de la connexion fluidique et la première sortie 31 du bloc 3 de connexion et de distribution comporte un organe male complémentaire de la connexion fluidique. La sortie 22 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 comporte ici également un organe femelle de la connexion fluidique et la première entrée 32 du bloc 3 de connexion et de distribution comporte un organe male complémentaire de la connexion fluidique.
[0049] Selon un troisième mode de réalisation illustré à la figure 8, une alternance est également envisageable. Dans ce troisième mode de réalisation, l’entrée 21 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 comporte un organe male de la connexion fluidique et la première sortie 31 du bloc 3 de connexion et de distribution comporte un organe femelle complémentaire de la connexion fluidique. La sortie 22 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 comporte quant à elle un organe femelle de la connexion fluidique et la première entrée 32 du bloc 3 de connexion et de distribution comporte un organe male complémentaire de la connexion fluidique.
[0050] Une variante non illustrée de ce troisième mode de réalisation est que l’entrée 21 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 comporte un organe femelle de la connexion fluidique et la première sortie 31 du bloc 3 de connexion et de distribution comporte un organe male complémentaire de la connexion fluidique. La sortie 22 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 comporterait quant à elle un organe male de la connexion fluidique et la première entrée 32 du bloc 3 de connexion et de distribution comporte un organe femelle complémentaire de la connexion fluidique.
[0051] Ce troisième mode de réalisation ainsi que sa variante permettent notamment de limiter les risques de montage à l’envers du réservoir dessiccateur 2 sur le bloc 3 de connexion et de distribution.
[0052] Selon un quatrième mode de réalisation illustré à la figure 9, l’entrée 21 et la sortie 22 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 ainsi que la première entrée 32 et la première sortie 31 de fluide réfrigérant du bloc 3 de connexion et de distribution comportent toutes les quatre un organe femelle de la connexion fluidique. L’ensemble 1 comporte en outre :
- un premier organe male 41 additionnel inséré conjointement dans l’entrée 21 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 et la première sortie 31 du bloc 3 de connexion et de distribution,
- un deuxième organe male 42 additionnel inséré conjointement dans la sortie 22 de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur 2 et la première entrée 32 du bloc 3 de connexion et de distribution.
[0053] Le premier 41 et le deuxième 42 organe male peuvent également comporter une collerette 411, 422 servant de butée.
[0054] Selon n’importe quel mode de réalisation des figures 6 à 9, les connexions fluidiques entre le réservoir dessiccateur 2 et le bloc 3 de connexion et de distribution peuvent comporter au moins un joint d’étanchéité 50. De préférence, ce joint d’étanchéité 50 peut être disposé autour de l’organe male des différentes connexions fluidiques.
[0055] Ainsi, on voit bien que l’ensemble 1 pour réservoir dessiccateur 2 permet une installation et une maintenance plus aisée au sein d’un circuit de gestion thermique compact du fait du couplage entre le réservoir dessiccateur 2 et du bloc 3 de connexion et de distribution.

Claims

Revendications
[Revendication 1] Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) de fluide réfrigérant pour circuit de gestion thermique de véhicule automobile, ledit ensemble (1) comprenant un réservoir dessiccateur (2) et un bloc (3) de connexion et de distribution de fluide réfrigérant, le réservoir dessiccateur (2) s’étendant le long d’un axe longitudinal (L) et étant destiné à recevoir du fluide réfrigérant, ledit réservoir dessiccateur (2) comportant une première extrémité (2a) fermée et une deuxième extrémité (2b), opposée à la première extrémité (2a), comportant une d’entrée (21) de fluide réfrigérant et une sortie (22) de fluide réfrigérant, le bloc (3) de connexion et de distribution comportant une première face (3a) de réception du réservoir dessiccateur (2) sur laquelle ledit réservoir dessiccateur (2) est fixé, ladite première face (3a) comportant une première sortie (31) de fluide réfrigérant connectée fluidiquement à l’entrée (21) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2) et une première entrée (32) de fluide réfrigérant connectée fluidiquement à la sortie (22) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2), le bloc (3) de connexion et de distribution comportant, sur une de ses faces latérales (3b), une deuxième entrée (33) de fluide réfrigérant reliée à la première sortie (31) de fluide réfrigérant dudit bloc (3) et une deuxième sortie (34) de fluide réfrigérant reliée à la première entrée (32) de fluide réfrigérant dudit bloc (3).
[Revendication 2] Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la deuxième extrémité (2b) du réservoir dessiccateur (2) comporte en outre au moins un déport (24) s’étendant perpendiculairement à l’axe longitudinal (L), ledit au moins un déport (24) comportant au moins un moyen de fixation (25) avec le bloc (3) de connexion et de distribution.
[Revendication 3] Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) selon l’une quelconque des revendication précédentes, caractérisé en ce que la connexion fluidique entre le réservoir dessiccateur (2) et le bloc (3) de connexion et de distribution est réalisée par une connexion male/femelle.
[Revendication 4] Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) selon la revendication 3, caractérisé en ce que l’entrée (21) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2) comporte un organe male de la connexion fluidique et la première sortie (31) du bloc (3) de connexion et de distribution comporte un organe femelle complémentaire de la connexion fluidique.
[Revendication 5] Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) selon la revendication 3, caractérisé en ce que l’entrée (21) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2) comporte un organe femelle de la connexion fluidique et la première sortie (31) du bloc (3) de connexion et de distribution comporte un organe male complémentaire de la connexion fluidique.
[Revendication 6] Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) selon l’une quelconques des revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que la sortie (22) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2) comporte un organe male de la connexion fluidique et la première entrée (32) du bloc (3) de connexion et de distribution comporte un organe femelle complémentaire de la connexion fluidique.
[Revendication 7] Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) selon l’une quelconques des revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que la sortie (22) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2) comporte un organe femelle de la connexion fluidique et la première entrée (32) du bloc (3) de connexion et de distribution comporte un organe male complémentaire de la connexion fluidique.
[Revendication 8] Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) selon la revendication 3, caractérisé en ce que l’entrée (21) et la sortie (22) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2) ainsi que la première entrée (32) et la première sortie (31) de fluide réfrigérant du bloc (3) de connexion et de distribution comportent un organe femelle de la connexion fluidique, l’ensemble (1) comportant : un premier organe male (41) additionnel inséré conjointement dans l’entrée (21) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2) et la première sortie (31) du bloc (3) de connexion et de distribution, un deuxième organe male (42) additionnel inséré conjointement dans la sortie (22) de fluide réfrigérant du réservoir dessiccateur (2) et la première entrée (32) du bloc (3) de connexion et de distribution.
[Revendication 9] Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le réservoir dessiccateur (2) comporte en son sein un tube plongeur (23) connecté à l’entrée (21) de fluide réfrigérant dudit réservoir dessiccateur (2) et s’étendant vers la première extrémité (2a) sur une longueur d’au moins 70% dudit réservoir dessiccateur (2).
[Revendication 10] Ensemble (1) pour réservoir dessiccateur (2) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le réservoir dessiccateur (2) comporte en son sein un tube plongeur (23’) connecté à la sortie (22) de fluide réfrigérant dudit réservoir dessiccateur (2) et s’étendant vers la première extrémité (2a) sur une longueur d’au moins 70% dudit réservoir dessiccateur (2).
PCT/EP2023/060739 2022-05-05 2023-04-25 Ensemble pour réservoir dessiccateur au sein d'un circuit de gestion thermique Ceased WO2023213609A1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR2204284A FR3135228B1 (fr) 2022-05-05 2022-05-05 Ensemble pour réservoir dessiccateur au sein d’un circuit de gestion thermique
FRFR2204284 2022-05-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023213609A1 true WO2023213609A1 (fr) 2023-11-09

Family

ID=82100234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2023/060739 Ceased WO2023213609A1 (fr) 2022-05-05 2023-04-25 Ensemble pour réservoir dessiccateur au sein d'un circuit de gestion thermique

Country Status (2)

Country Link
FR (1) FR3135228B1 (fr)
WO (1) WO2023213609A1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2026078174A1 (fr) * 2024-10-11 2026-04-16 Valeo Electrification Bouteille déshydratante

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63207966A (ja) * 1987-02-20 1988-08-29 昭和アルミニウム株式会社 受液器
EP1353134A1 (fr) * 2002-04-11 2003-10-15 SKG Italiana S.P.A. Accumulateur sécheur

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63207966A (ja) * 1987-02-20 1988-08-29 昭和アルミニウム株式会社 受液器
EP1353134A1 (fr) * 2002-04-11 2003-10-15 SKG Italiana S.P.A. Accumulateur sécheur

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2026078174A1 (fr) * 2024-10-11 2026-04-16 Valeo Electrification Bouteille déshydratante
FR3167432A1 (fr) * 2024-10-11 2026-04-17 Valeo Systemes Thermiques Bouteille déshydratante

Also Published As

Publication number Publication date
FR3135228B1 (fr) 2024-07-12
FR3135228A1 (fr) 2023-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2947041A1 (fr) Condenseur avec reserve de fluide frigorigene pour circuit de climatisation
EP1975534B1 (fr) Installation de climatisation avec un échangeur de chaleur interne
WO2023217820A1 (fr) Module de refroidissement, notamment pour un véhicule
FR3135228A1 (fr) Ensemble pour réservoir dessiccateur au sein d’un circuit de gestion thermique
FR2711234A1 (fr) Echangeur de chaleur à lames utile notamment comme refroidisseur d'huile.
WO2016097134A1 (fr) Boite collectrice pour echangeur de chaleur et echangeur de chaleur equipe de ladite boite collectrice
EP3881020A1 (fr) Bride de connexion pour thermique
EP4562282A1 (fr) Bloc hydraulique pour fluide réfrigérant d'un circuit de gestion thermique
EP1780490B1 (fr) Boîte collectrice pour échangeur de chaleur, notamment pour évaporateur de climatisation, échangeur comportant une telle boîte
WO2024149629A1 (fr) Echangeur thermique comportant des moyens de connexion à un dispositif de detente
WO2023161096A1 (fr) Module de refroidissement, notamment pour un véhicule
FR2875897A1 (fr) Echangeur de chaleur comportant au moins une bride pour un collecteur de cet echangeur
FR3161583A1 (fr) Module à braser sur une conduite de circuit de fluide réfrigérant
FR3135226A1 (fr) Bloc hydraulique pour fluide réfrigérant d’un circuit de gestion thermique
FR3000188A1 (fr) Element d'echange thermique, et echangeur thermique correspondant
WO2025146342A1 (fr) Module et système de traitement thermique pour véhicule
EP4724762A1 (fr) Dispositif d'échange thermique comprenant au moins un collecteur, système de conditionnement d'air et véhicule
FR3158064A1 (fr) Module et système de traitement thermique pour véhicule
FR3156890A1 (fr) Dispositif de régulation du flux d’un fluide, module de circulation de fluide comprenant une unité de circulation et un tel dispositif de régulation du flux d’un fluide et système de conditionnement thermique comprenant un tel module de circulation de fluide.
WO2024088857A1 (fr) Echangeur thermique présentant une protection contre la corrosion
FR3139190A1 (fr) Système de connexion fluidique pour un échangeur de chaleur
FR3136544A1 (fr) Système de connexion d’une entrée ou d’une sortie de fluide pour un échangeur de chaleur
FR3139191A1 (fr) Système de connexion fluidique pour un échangeur de chaleur
FR2719110A1 (fr) Raccord pour échangeur de chaleur à plaques empilées, en particulier pour véhicule automobile.
FR3164000A1 (fr) Module de traitement thermique de véhicule comportant une plaque de distribution

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23721724

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 23721724

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1