JP2017172836A - Heat exchanger for vehicle - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、車両に搭載される車両用熱交換器に関する。 The present invention relates to a vehicle heat exchanger mounted on a vehicle.
車両には、例えば車室内の空調を行うための車両用熱交換器が搭載される。また、車両には、例えば内燃機関の冷却水から空気への放熱を行うためのラジエータ等、上記の車両用熱交換器とは別の熱交換器も搭載される。車両用熱交換器を含む複数の熱交換器は、車両の前方側部分において互いに重なるような位置に配置されることが多い(例えば下記特許文献1を参照)。熱交換器の外側を流れる流体(例えば空気である。以下、「外部流体」とも称する)は、それぞれの熱交換器を順に通過するように流れて、それぞれの熱交換器において加熱又は冷却される。 For example, a vehicle heat exchanger for air conditioning the vehicle interior is mounted on the vehicle. The vehicle is also mounted with a heat exchanger other than the vehicle heat exchanger, such as a radiator for radiating heat from the cooling water of the internal combustion engine to the air. In many cases, a plurality of heat exchangers including a vehicle heat exchanger are arranged at positions overlapping each other in a front portion of the vehicle (see, for example, Patent Document 1 below). A fluid flowing outside the heat exchanger (for example, air. Hereinafter, also referred to as “external fluid”) flows through each heat exchanger in order, and is heated or cooled in each heat exchanger. .
例えば、外部流体への放熱を行う車両用熱交換器が前方側に配置され、ラジエータが後方側に配置されている場合には、外部流体は先ず車両用熱交換器を通過してその温度を上昇させた後、後方側のラジエータを通過してその温度を更に上昇させる。 For example, when a vehicle heat exchanger that dissipates heat to an external fluid is disposed on the front side and a radiator is disposed on the rear side, the external fluid first passes through the vehicle heat exchanger and the temperature thereof is increased. After being raised, the temperature is further raised by passing through the radiator on the rear side.
上記のような構成の場合、比較的高温となった外部流体が後方側のラジエータを通過することとなる。このため、ラジエータの内側を流れる冷却水の温度と、ラジエータの外側を通過する外部流体の温度との差が小さくなってしまい、ラジエータの熱交換性能が十分に発揮されない場合が生じ得る。同様の問題は、前方側の車両用熱交換器と、後方側の熱交換器との両方において、外部流体からの吸熱が行われる場合においても生じ得る。 In the case of the configuration as described above, the external fluid having a relatively high temperature passes through the radiator on the rear side. For this reason, the difference between the temperature of the cooling water flowing inside the radiator and the temperature of the external fluid passing outside the radiator becomes small, and the heat exchange performance of the radiator may not be sufficiently exhibited. Similar problems may occur when heat is absorbed from an external fluid in both the front-side vehicle heat exchanger and the rear-side heat exchanger.
上記のような現象を防止し、後方側に配置された熱交換器の熱交換性能を十分に発揮させるためには、後方側に配置された熱交換器の一部に向けて、車両用熱交換器を経由することなく外部流体が直接供給されるような構成とすることも考えられる。具体的には、前方側に配置された車両用熱交換器のサイズを、後方側に配置された熱交換器のサイズよりも小さくし、これにより一部の外部流体を後方側の熱交換器に直接到達させることが考えられる。 In order to prevent the above-described phenomenon and to fully exhibit the heat exchange performance of the heat exchanger disposed on the rear side, the vehicle heat is directed toward a part of the heat exchanger disposed on the rear side. A configuration in which the external fluid is directly supplied without going through the exchanger is also conceivable. Specifically, the size of the vehicle heat exchanger arranged on the front side is made smaller than the size of the heat exchanger arranged on the rear side, whereby a part of the external fluid is transferred to the rear heat exchanger. It is conceivable to reach directly.
しかしながら、このような構成においては、外部流体と共に外部から侵入した小石等の物体が、後方側の熱交換器に衝突してしまう可能性がある。一般に、後方側の熱交換器は、物体の衝突を想定して頑丈に設計されるようなものではないため、その強度は前方側の車両用熱交換器に比べて小さくなっている。このため、後方側の熱交換器に物体が衝突すると、後方側の熱交換器は容易に破損してしまう。 However, in such a configuration, an object such as pebbles that has entered from the outside together with the external fluid may collide with the heat exchanger on the rear side. Generally, the heat exchanger on the rear side is not designed to be rugged in consideration of an object collision, so that its strength is smaller than that of the vehicle heat exchanger on the front side. For this reason, when an object collides with the heat exchanger on the rear side, the heat exchanger on the rear side is easily damaged.
本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、後方側に配置された熱交換器の熱交換性能を損ねることなく、且つ、後方側に配置された熱交換器に外部からの物体が衝突することを防止することのできる車両用熱交換器を提供することにある。 This invention is made | formed in view of such a subject, The objective is not to impair the heat exchange performance of the heat exchanger arrange | positioned at the back side, and to the heat exchanger arrange | positioned at the back side. An object of the present invention is to provide a vehicle heat exchanger that can prevent an object from the outside from colliding.
上記課題を解決するために、本発明に係る車両用熱交換器は、車両に搭載され、外側を流れる外部流体と内側を流れる熱媒体との間で熱交換を行う車両用熱交換器(10)である。車両のうち車両用熱交換器よりも後方側となる位置には、車両用熱交換器を通過した外部流体と、内側の熱媒体との間で熱交換を行う熱交換器であって、外部流体への放熱又は外部流体からの吸熱のうち、車両用熱交換器において行われるものと同じものが行われるように構成された後方側熱交換器(50)が搭載されている。この車両用熱交換器は、熱媒体を流すための流路が内部に形成された複数のチューブ(300,310,320)と、それぞれのチューブの一端が接続された第1タンク(100)と、それぞれのチューブの他端が接続された第2タンク(200)と、を備える。複数のチューブのうち一部のチューブ群で構成されたダミー部(C12)においては、チューブを熱媒体が流れないように構成されている。外部流体が流れる方向に沿って見たときに、ダミー部は、少なくとも一部が後方側熱交換器と重なる位置に配置されている。 In order to solve the above-described problems, a vehicle heat exchanger according to the present invention is mounted on a vehicle and performs heat exchange between an external fluid flowing outside and a heat medium flowing inside (10 ). A heat exchanger for exchanging heat between an external fluid that has passed through the vehicle heat exchanger and an inner heat medium at a position on the rear side of the vehicle heat exchanger in the vehicle, A rear side heat exchanger (50) configured to perform the same heat radiation to the fluid or heat absorption from the external fluid as that performed in the vehicle heat exchanger is mounted. The vehicle heat exchanger includes a plurality of tubes (300, 310, 320) in which flow paths for flowing a heat medium are formed, and a first tank (100) to which one end of each tube is connected. And a second tank (200) to which the other end of each tube is connected. In the dummy part (C12) comprised by the one part tube group among the some tubes, it is comprised so that a heat medium may not flow through a tube. When viewed along the direction in which the external fluid flows, the dummy part is disposed at a position where at least a part thereof overlaps the rear heat exchanger.
このような構成の車両用熱交換器では、ダミー部に含まれるチューブにおいては熱媒体が流れないので、ダミー部を通過する外部流体と熱媒体との間では熱交換が行われない。このため、ダミー部を通過して後方側熱交換器に向かう外部流体の温度は、車両用熱交換器を通過する前における外部流体の温度に概ね等しい。 In the vehicle heat exchanger having such a configuration, since the heat medium does not flow in the tube included in the dummy part, heat exchange is not performed between the external fluid passing through the dummy part and the heat medium. For this reason, the temperature of the external fluid that passes through the dummy portion toward the rear heat exchanger is substantially equal to the temperature of the external fluid before passing through the vehicle heat exchanger.
従って、例えば車両用熱交換器と後方側熱交換器との両方において外部流体への放熱が行われる場合においては、ダミー部を通過した外部流体が、後方側熱交換器のうち比較的低温(ただし外部流体よりは高温である)となる部分に到達するように、ダミー部の位置を予め調整しておけばよい。また、車両用熱交換器と後方側熱交換器との両方において外部流体からの吸熱が行われる場合においては、ダミー部を通過した外部流体が、後方側熱交換器のうち比較的高温(ただし外部流体よりは低温である)となる部分に到達するように、ダミー部の位置を予め調整しておけばよい。 Therefore, for example, in the case where heat is released to the external fluid in both the vehicle heat exchanger and the rear heat exchanger, the external fluid that has passed through the dummy portion is relatively low in the rear heat exchanger ( However, the position of the dummy portion may be adjusted in advance so as to reach a portion where the temperature is higher than that of the external fluid. In addition, when heat absorption from an external fluid is performed in both the vehicle heat exchanger and the rear side heat exchanger, the external fluid that has passed through the dummy portion is relatively hot in the rear side heat exchanger (however, The position of the dummy portion may be adjusted in advance so as to reach the portion that is lower in temperature than the external fluid.
このように、ダミー部の位置を予め調整しておくことにより、後方側熱交換器を通過する外部流体と、後方側熱交換器の内部を流れる熱媒体との間における温度差が、後方側熱交換器の全体において一定以上確保される。これにより、後方側に配置された熱交換器の熱交換性能を損ねてしまうことが防止される。 In this way, by adjusting the position of the dummy portion in advance, the temperature difference between the external fluid passing through the rear heat exchanger and the heat medium flowing through the rear heat exchanger is reduced to the rear side. A certain amount or more is secured in the entire heat exchanger. Thereby, it is prevented that the heat exchange performance of the heat exchanger arrange | positioned at the back side is impaired.
また、ダミー部は、少なくとも一部が後方側熱交換器と重なる位置に配置されている。外部流体と共に外部から小石等の物体が浸入した場合であっても、当該物体が後方側熱交換器に向かうことはダミー部のチューブによって妨げられる。これにより、後方側の後方側熱交換器に外部からの物体が衝突することは確実に防止される。 Moreover, the dummy part is arrange | positioned in the position which at least one part overlaps with a back side heat exchanger. Even when an object such as pebbles enters from the outside together with the external fluid, the dummy part tube prevents the object from heading to the rear heat exchanger. This reliably prevents an object from the outside from colliding with the rear heat exchanger on the rear side.
本発明によれば、後方側に配置された熱交換器の熱交換性能を損ねることなく、且つ、後方側に配置された熱交換器に外部からの物体が衝突することを防止することのできる車両用熱交換器が提供される。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it can prevent that the object from the outside collides with the heat exchanger arrange | positioned at the back side, without impairing the heat exchange performance of the heat exchanger arrange | positioned at the back side. A vehicle heat exchanger is provided.
以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。説明の理解を容易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して、重複する説明は省略する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In order to facilitate the understanding of the description, the same constituent elements in the drawings will be denoted by the same reference numerals as much as possible, and redundant description will be omitted.
図1を参照しながら、本発明の実施形態に係る車両用熱交換器10の構成について説明する。車両用熱交換器10は、車両(不図示)に搭載される熱交換器であって、具体的には車両用空調装置の冷凍サイクルに設けられた凝縮器として用いられるものである。従来の凝縮器と同様に、車両用熱交換器10は、外側を流れる空気(外部流体)と、内側を流れる冷媒(熱媒体)の熱交換を行うことにより、内側で冷媒を凝縮させるための装置として構成されている。
A configuration of a
尚、車両用熱交換器10は上記のように凝縮器として用いられるものであってもよいのであるが、空気からの吸熱を行う蒸発器として用いられるものであってもよい。後者の場合については後述する。
In addition, although the
車両用熱交換器10は、第1タンク100と、第2タンク200と、チューブ300と、フィン11と、を備えている。
The
第1タンク100は、外部から供給される冷媒を一時的に貯えるための容器である。第1タンク100は、略円柱形上の細長い容器として形成されており、その長手方向を上下方向に沿わせた状態で配置されている。
The
第1タンク100のうち、その上下方向において中央となる位置よりも下方側の部分には、受入部110が形成されている。受入部110は、外部から供給される冷媒を受け入れて、これを第1タンク100の内部に流入させる部分である。受入部110は、冷凍サイクルにおいて冷媒が流れる配管を接続するためのコネクタとして形成されている。受入部110には、供給される冷媒の入口となる円形の開口111が形成されている。
A
第2タンク200は、第1タンク100と同様に、冷媒を一時的に貯えるための容器として設けられている。第2タンク200は、略円柱形上の細長い容器として形成されており、その長手方向を上下方向に沿わせた状態で配置されている。第2タンク200は、その長手方向が第1タンク100の長手方向と平行となるように配置されている。
Similar to the
第2タンク200のうち、その上下方向において中央となる位置よりも上方側の部分には、排出部210が形成されている。排出部210は、チューブ300を通って第2タンク200の内部に一旦貯えられた冷媒を、外部に排出するための部分である。排出部210は、第1タンク100の受入部110と同様に、冷凍サイクルにおいて冷媒が流れる配管を接続するためのコネクタとして形成されている。排出部210には、排出される冷媒の出口となる円形の開口211が形成されている。
A
チューブ300は、筒状に形成された金属製の配管であって、車両用熱交換器10に複数本供えられている。チューブ300の内部空間は、第1タンク100から第2タンク200に向けて冷媒が流れる流路となっている。冷媒の流れ方向に対して垂直な断面におけるチューブ300の形状は扁平形状となっており、当該扁平形状の長手方向は空気の流れ方向(図1においては紙面に垂直な方向)に沿っている。
The
それぞれのチューブ300は、その一端が第1タンク100に接続されており、その他端が第2タンク200に接続されている。これにより、第1タンク100の内部空間は、それぞれのチューブ300を介して、第2タンク200の内部空間と連通されている。
Each
また、それぞれのチューブ300は、その長手方向が第1タンク100等の長手方向とは垂直となっており、第1タンク100等の長手方向(つまり上下方向)に沿って積層された状態で保持されている。
Each
フィン11は、波状に折り曲げられた金属板であって、隣り合うチューブ300の間に挿入されている。波状となっているフィン11のそれぞれの頂部は、チューブ300の側面(上下面)にろう付けされている。冷凍サイクルの動作中においては、通過する空気の熱がチューブ300に直接伝達される他、フィン11を介してもチューブ300に伝達される。つまり、空気との接触面積がフィン11によって大きくなっており、これにより空気と冷媒との熱交換が効率的に行われる。
The
積層された全てのチューブ300及びフィン11が配置された部分のことを、以下では「熱交換コア部C10」とも称する。熱交換コア部C10は、外部の空気と内部の冷媒との間で熱交換が行われる部分である。熱交換コア部C10の上下両側となる位置には、平坦な金属板であるサイドプレート13、14が設けられている。サイドプレート13、14は、熱交換コア部C10を上下両側から挟み込むことにより、熱交換コア部C10を補強してその形状を維持するためのものである。
The portion where all the
冷凍サイクルが動作しているときにおける冷媒の流れについて説明する。冷媒は、車両用熱交換器10の上流側において圧縮機(不図示)により圧縮され、その温度及び圧力を上昇させた状態で車両用熱交換器10に供給される。このとき、冷媒はそのほぼ全体が気相の状態となっている。既に述べたように、冷媒は、受入部110から第1タンク100の内部に流入し、第1タンク100において一時的に貯えられる。その後、冷媒はそれぞれのチューブ300の内部に流入し、チューブ300を通って第2タンク200に向かって流れる。
The refrigerant flow when the refrigeration cycle is operating will be described. The refrigerant is compressed by a compressor (not shown) on the upstream side of the
冷媒は、チューブ300を通る際に、熱交換コア部C10を通過する外部の空気によって冷却される。つまり、空気への放熱が行われる。これにより、チューブ300を通る冷媒はその温度を低下させ、その一部又は全部が気相から液相へと変化する。また、熱交換コア部C10を通過する空気は加熱され、その温度を上昇させる。
When the refrigerant passes through the
それぞれのチューブ300を通った冷媒は、第2タンク200の内部に流入し、第2タンク200において一時的に貯えられる。その後、冷媒は第2タンク200に形成された排出部210から外部に排出され、冷凍サイクルの膨張弁に向かって流れる。
The refrigerant that has passed through each
尚、本実施形態においては、車両用熱交換器10が備える全てのチューブ300において冷媒が流れるのではなく、一部のチューブ300においては冷媒が流れないような構成となっている。具体的には、図1の点線DL1よりも上方側に設けられたチューブ300には冷媒が流れる一方で、点線DL1よりも下方側に設けられたチューブ300には冷媒が流れないような構成となっている。
In the present embodiment, the refrigerant does not flow in all the
以下では、冷媒が流れる前者のチューブ300のことを「チューブ310」とも表記し、冷媒が流れない後者のチューブ300のことを「ダミーチューブ320」とも表記する。また、熱交換コア部C10のうち点線DL1よりも上方側部分、すなわちチューブ310で構成された部分のことを「熱交換コア部C11」とも表記する。更に、熱交換コア部C10のうち点線DL1よりも下方側部分、すなわちダミーチューブ320で構成された部分のことを「ダミー部C12」とも表記する。上記のダミーチューブ320は、複数のチューブ300のうちダミー部C12に属するもの、ということができる。
Hereinafter, the
第2タンク200のうち点線DL1よりも下方側部分には、スリット状の開口201が形成されている。開口201により、第2タンク200のうちダミーチューブ320が接続されている部分における内部空間と、外部空間とが連通されている。尚、このような開口201は、第1タンク100のうち点線DL1よりも下方側部分に形成されていてもよい。また、第1タンク100と第2タンク200との両方に開口201が形成されていてもよい。
A slit-
図2を参照しながら、車両用熱交換器10の内部における構成について説明する。図2は、チューブ300の本数が実際よりも少なくなるように簡略化して描かれている。
The configuration inside the
図2に示されるように、第1タンク100の内部のうち、冷媒の入口である開口111よりも下方側の部分には、区画壁120が設けられている。区画壁120は水平面に沿って配置された平板状の部材であり、その高さは図1及び図2に示された点線DL1と同じ高さとなっている。区画壁120は、その外周部分が第1タンク100の内周面にろう付けされている。区画壁120によって、第1タンク100の内部空間は、ダミー部C12に属するダミーチューブ320が接続されている空間SP1と、それ以外の部分における内部空間とに分けられている。区画壁120により、開口111から第1タンク100内に供給された冷媒が、区画壁120を越えて下方側の空間SP1に流入することはできなくなっている。
As shown in FIG. 2, a
また、第2タンク200の内部には区画壁220が設けられている。区画壁220は水平面に沿って配置された平板状の部材であり、その高さは図1及び図2に示された点線DL1と同じ高さとなっている。区画壁220は、その外周部分が第2タンク200の内周面にろう付けされている。区画壁220によって、第2タンク200の内部空間は、ダミー部C12に属するダミーチューブ320が接続されている空間SP2と、それ以外の部分における内部空間とに分けられている。区画壁220により、第1タンク100からチューブ310を通って第2タンク200内に供給された冷媒が、区画壁220を越えて下方側の空間SP2に流入することはできなくなっている。
A
区画壁120及び区画壁220が設けられていることにより、ダミーチューブ320への冷媒の流入が妨げられている。つまり、このような区画壁120及び区画壁220が設けられていることにより、熱交換コア部C10が、熱交換コア部C11とダミー部C12とに分けられている。
By providing the
車両用熱交換器10のうち、点線DL1よりも下方側部分における内部空間は、冷媒が流入することの無い空間であるから、通常は空気で満たされている。しかしながら、例えばろう付け不良等により、第2タンク200の内周面と区画壁220との間に隙間が形成されていた場合には、冷媒が空間SP1や空間SP2へと流入する可能性がある。また、冷媒には、圧縮機を円滑に動作させるための潤滑油が混合されているのであるが、この潤滑油が隙間を通って空間SP1等に流入する可能性もある。このような現象が生じると、冷凍サイクルを循環する潤滑油の量が減少してしまうこととなるので好ましくない。
In the
そこで、車両用熱交換器10の製造工程においては、区画壁120や区画壁220のろう付け不良を検知することを目的として、ヘリウムガスを用いたリークチェックが行われる。第2タンク200に形成された開口201は、リークチェックを可能とするために形成されている。
Therefore, in the manufacturing process of the
リークチェックが行われる場合には、開口211が封止された状態で、開口111から第1タンク100の内部にヘリウムガスが導入される。このような状態で、開口201を通って第2タンク200から外部に流出するヘリウムガスの量が、ヘリウムリークディテクタによって検知される。検出されたヘリウムガスの量が閾値を越えると、区画壁120等においてろう付け不良が生じていると判定される。
When a leak check is performed, helium gas is introduced into the
車両用熱交換器10が搭載される車両には、車両用熱交換器10とは別の後方側熱交換器50も搭載されている。図3には、車両に搭載された状態における車両用熱交換器10と後方側熱交換器50とが模式的に示されている。図3の矢印AR1は、外部流体である空気の流れ方向を示している。当該空気は、車両の前方側に設けられたフロントグリル(不図示)から車両の内部に導入され、車両の内部を後方側に向かって流れるものである。後方側熱交換器50の更に後方側には、後方側に向けて空気を導くためのファン(不図示)が設けられている。
A
空気の流れ方向に沿って見た場合において、後方側熱交換器50は、車両用熱交換器10と同様にその外形が概ね矩形となっている。また、後方側熱交換器50の高さ方向における寸法は、車両用熱交換器10の高さ方向における寸法に概ね等しい。
When viewed along the air flow direction, the
本実施形態における後方側熱交換器50は、車両の内部を循環する高温の冷却水(熱媒体)を、空気との熱交換によって冷却するために設けられたラジエータである。つまり、後方側熱交換器50は、車両用熱交換器10と同様に、外部流体である空気への放熱が行われるように構成された熱交換器となっている。
The
後方側熱交換器50は、車両用熱交換器10よりも車両後方側、すなわち空気の流れ方向(矢印AR1)における下流側となる位置に設けられている。このため、後方側熱交換器50には、車両用熱交換器10との熱交換によって温度の上昇した空気が到達することとなる。
The
後方側熱交換器50は、供給された冷却水を一時的に貯えるタンク501と、空気と冷却水との間で熱交換が行われる部分である熱交換コア部C50と、熱交換コア部C50を通った冷却水を一時的に貯えるタンク502とを備えている。熱交換コア部C50は、熱交換コア部C10と同様に、チューブとフィンによって構成されたものである。チューブやフィンの構成は、車両用熱交換器10におけるものと概ね同一であるから、その詳細な説明や図示は省略する。
The
後方側熱交換器50の熱交換コア部C50は、内部を高温の冷却水が流れる高温領域C51と、内部を低温の冷却水が流れる低温領域C52とに分かれており、それぞれにおいて冷却水から空気への放熱が行われる。このような後方側熱交換器50の構成について、図4を参照しながら説明する。図4においては、上記の高温領域C51と低温領域C52との境界が点線DL2で示されている。高温領域C51は、熱交換コア部C50のうち点線DL2よりも上方側の部分であり、低温領域C52は、熱交換コア部C50のうち点線DL2よりも下方側の部分である。
The heat exchange core portion C50 of the
タンク501の内部空間は、点線DL2と同じ高さに設けられた水平な区画壁(不図示)によって、上下二つの空間に区画されている。タンク501の内部においては、当該区画壁を超えて冷却水が上下に移動することはできなくなっている。
The internal space of the
同様に、タンク502の内部空間も、点線DL2と同じ高さに設けられた水平な区画壁(不図示)によって、上下二つの空間に区画されている。タンク502の内部においては、当該区画壁を超えて冷却水が上下に移動することはできなくなっている。
Similarly, the internal space of the
タンク501の側面のうち点線DL2よりも上方側の部分には、供給管511が設けられている。供給管511は、タンク501の内部に外部から冷却水を供給するための配管である。また、タンク502の側面のうち点線DL2よりも上方側の部分には、排出管512が設けられている。排出管512は、タンク502の内部から外部に冷却水を排出するための配管である。
A
供給管511からタンク501の内部に供給された冷却水は、高温領域C51を通ってタンク502へと供給され、排出管512から外部へと排出される。高温領域C51では、外部流体である空気と冷却水との間で熱交換が行われ、冷却水から空気への放熱が行われる。本実施形態では、車両が備える内燃機関(不図示)を通り高温となった冷却水が、供給管511からタンク501の内部に供給される。つまり、後方側熱交換器50のうち点線DL2よりも上方側の部分は、内燃機関の温度を適正に保つためのラジエータとして機能する部分となっている。
The cooling water supplied from the
タンク501の側面のうち点線DL2よりも下方側の部分には、供給管521が設けられている。供給管521は、タンク501の内部に外部から冷却水を供給するための配管である。また、タンク502の側面のうち点線DL2よりも下方側の部分には、排出管522が設けられている。排出管522は、タンク502の内部から外部に冷却水を排出するための配管である。
A
供給管521からタンク501の内部に供給された冷却水は、低温領域C52を通ってタンク502へと供給され、排出管522から外部へと排出される。低温領域C52では、外部流体である空気と冷却水との間で熱交換が行われ、冷却水から空気への放熱が行われる。本実施形態では、車両が備えるECU等の電子機器を通り高温となった冷却水が、供給管521からタンク501の内部に供給される。つまり、後方側熱交換器50のうち点線DL2よりも下方側の部分は、電子機器の温度を適正に保つためのラジエータとして機能する部分となっている。電子機器における発熱量は、内燃機関における発熱量よりも小さい。このため、供給管521から供給される冷却水の温度(本実施形態では約65℃)は、供給管511から供給される冷却水の温度(本実施形態では約90℃)に比べると低くなっている。
The cooling water supplied from the
図5を参照しながら、車両用熱交換器10及び後方側熱交換器50のそれぞれを空気が通過する際における、当該空気の温度変化について説明する。図5には、車両用熱交換器10及び後方側熱交換器50を、車両の左側から見て模式的に描いたものである。図5においては、左側が車両の前方側であり、右側が車両の後方側である。また、図5では、空気の流れ方向が矢印で示されており、それぞれの矢印の下方には当該空気の温度が示されている。
With reference to FIG. 5, the temperature change of the air when the air passes through each of the
図5に示されるように、熱交換コア部C11とダミー部C12との境界部(点線DL1)の位置は、高温領域C51と低温領域C52との境界部(点線DL2)の位置よりも低くなっている。従って、外部流体が流れる方向に沿って見たときには、ダミー部C12は、その全部が低温領域C52と重なっている。このような態様に替えて、ダミー部C12の一部のみが低温領域C52と重なっているような態様であってもよい。 As shown in FIG. 5, the position of the boundary portion (dotted line DL1) between the heat exchange core portion C11 and the dummy portion C12 is lower than the position of the boundary portion (dotted line DL2) between the high temperature region C51 and the low temperature region C52. ing. Therefore, when viewed along the direction in which the external fluid flows, the dummy portion C12 entirely overlaps the low temperature region C52. Instead of such a mode, a mode in which only a part of the dummy portion C12 overlaps the low temperature region C52 may be used.
図5の例では、車両の外部から導入され車両用熱交換器10に向かう空気の温度が、35℃となっている。また、熱交換コア部C11を流れる冷媒の温度が80℃となっている。このため、空気は熱交換コア部C11を通過する際において加熱され、その温度を35℃から60℃まで上昇させる。本実施形態では、上記のように点線DL1が点線DL2よりも低くなっている。このため、後方側熱交換器50の高温領域C51に向かう空気は、その全てが熱交換コア部C11を通過した空気、すなわち60℃の空気となっている。
In the example of FIG. 5, the temperature of the air introduced from the outside of the vehicle toward the
図5の例では、高温領域C51を流れる冷却水の温度は90℃となっている。このため、高温領域C51においては、外側を通過する空気の温度(60℃)よりも高い温度(90℃)の冷却水が内部を流れており、両者の温度差(30℃)が十分に確保された状態となっている。従って、高温領域C51においては、後方側熱交換器50の放熱性能が十分に発揮される。
In the example of FIG. 5, the temperature of the cooling water flowing through the high temperature region C51 is 90 ° C. For this reason, in the high temperature region C51, cooling water having a temperature (90 ° C.) higher than the temperature of the air passing through the outside (60 ° C.) flows inside, and a sufficient temperature difference (30 ° C.) between the two is ensured. It has become a state. Therefore, in the high temperature region C51, the heat radiation performance of the rear
また、図5の例では、低温領域C52を流れる冷却水の温度が65℃となっている。低温領域C52には、熱交換コア部C11を通過した空気と、ダミー部C12を通過した空気との両方が、互いに混合された状態で供給される。熱交換コア部C11を通過した空気の温度は、既に述べたように60℃となっている。一方、ダミー部C12では冷媒と空気との熱交換が行われないので、ダミー部C12を通過した空気の温度は35℃のままとなっている。その結果、低温領域C52に供給される混合空気の温度は、概ね40℃程度となっている。 In the example of FIG. 5, the temperature of the cooling water flowing through the low temperature region C52 is 65 ° C. Both the air that has passed through the heat exchange core part C11 and the air that has passed through the dummy part C12 are supplied to the low temperature region C52 in a mixed state. The temperature of the air that has passed through the heat exchange core C11 is 60 ° C. as already described. On the other hand, since heat is not exchanged between the refrigerant and air in the dummy part C12, the temperature of the air that has passed through the dummy part C12 remains at 35 ° C. As a result, the temperature of the mixed air supplied to the low temperature region C52 is approximately 40 ° C.
低温領域C52においては、外側を通過する空気の温度(約40℃)よりも高い温度(65℃)の冷却水が内部を流れており、両者の温度差(約15℃)が十分に確保された状態となっている。従って、低温領域C52においても、後方側熱交換器50の放熱性能が十分に発揮される。
In the low temperature region C52, cooling water having a temperature (65 ° C.) higher than the temperature of the air passing outside (about 40 ° C.) flows through the inside, and a sufficient temperature difference (about 15 ° C.) between the two is secured. It is in the state. Therefore, the heat radiation performance of the rear
これとの比較例として、車両用熱交換器10にダミー部C12が形成されておらず、熱交換コア部C10の全体において空気の加熱が行われる場合の例が図8に示されている。同図に示されるように、ダミー部C12が形成されていない場合においては、熱交換コア部C10の全体において空気が60℃に加熱され、当該空気が後方の後方側熱交換器50へと供給される。後方側熱交換器50のうち高温領域C51においては、図5の場合と同様に、60℃の空気と90℃の冷却水との間で熱交換が行われる。
As a comparative example, FIG. 8 shows an example in which the dummy part C12 is not formed in the
一方、後方側熱交換器50のうち低温領域C52においては、60℃の空気と65℃の冷却水との間で熱交換が行われる。両者の温度差は5℃しかないため、低温領域C52においては後方側熱交換器50の放熱性能が十分には発揮されない。
On the other hand, in the low-temperature region C52 of the
このように、ダミー部C12が形成されていない従来の車両用熱交換器においては、当該車両用熱交換器の熱害により、後方側熱交換器50の少なくとも一部において熱交換性能が妨げられてしまうこととなる。これに対し、本実施形態に係る車両用熱交換器10では、低温領域C52と重なるような位置にダミー部C12が形成されていることにより、後方側熱交換器50の熱交換性能が妨げられてしまうことが防止されている。従って、本実施形態においては、後方側熱交換器50の熱交換性能の確保を目的として、車両用熱交換器10の動作性能(例えばコンプレッサの回転数)を抑制する必要が無い。
Thus, in the conventional vehicle heat exchanger in which the dummy part C12 is not formed, heat exchange performance is hindered in at least a part of the
ところで、後方側熱交換器50の熱交換性能が妨げられてしまうことを防止するための対策としては、本実施形態のようにダミー部C12を形成することに替えて、ダミー部C12に相当する部分を無くしてしまうことも考えられる。つまり、図10に示されるように、車両用熱交換器10の高さ方向における寸法を短くし、車両用熱交換器10の下方側を(熱交換することなく)通過した空気が低温領域C52に供給されることとすればよいようにも思われる。
By the way, as a measure for preventing the heat exchange performance of the rear
しかしながら、そのような態様では、車両のフロントグリルから車両の内部に物体OB(例えば小石等)が浸入し、この物体OBが低温領域C52のチューブに衝突してしまう可能性がある。 However, in such an aspect, there is a possibility that an object OB (for example, pebbles) enters the inside of the vehicle from the front grill of the vehicle, and the object OB collides with the tube in the low temperature region C52.
一般に、車両において後方側となる位置に設けられる熱交換器は、物体の衝突を想定して頑丈に設計されるようなものではない。つまり、後方側熱交換器50の強度は、車両用熱交換器10の強度に比べて小さくなっている。このため、後方側熱交換器50に物体OBが衝突すると、後方側熱交換器50は容易に破損してしまう。
In general, a heat exchanger provided at a position on the rear side in a vehicle is not designed to be sturdy in consideration of an object collision. That is, the strength of the
これに対し本実施形態では、外部流体である空気と共に物体OBが浸入した場合であっても、物体OBが後方側熱交換器50に向かうことはダミーチューブ320によって妨げられる。このため、後方側熱交換器50に物体OBが衝突することは確実に防止される。
On the other hand, in this embodiment, even if the object OB enters with the air that is the external fluid, the
図7には、空気の流れ方向に沿って見た場合における、車両用熱交換器10と後方側熱交換器50との位置関係が示されている。図7においては、後方側熱交換器50はその外形のみが点線で描かれている。
FIG. 7 shows the positional relationship between the
図7に示されるように、本実施形態では、その高さ方向における寸法が、後方側熱交換器50の高さ方向における寸法と概ね等しくなっている。このため、車両用熱交換器10を車両のボディに固定するためのブラケットBが形成されている位置(高さ)を、後方側熱交換器50をボディに固定するためのブラケット(不図示)と概ね同じ位置とすることが可能となっている。その結果、ボディに設けられた既存の取り付け構造を変更することなく、車両用熱交換器10の固定を行うことが可能となっている。
As shown in FIG. 7, in the present embodiment, the dimension in the height direction is substantially equal to the dimension in the height direction of the
後方側熱交換器50の熱交換性能が妨げられてしまうことを防止するための対策としては、本実施形態のようにダミー部C12を形成することに替えて、高温の冷媒の入口である受入部110を、第1タンク100の上方側部分に形成することも考えられる。つまり、後方側熱交換器50の低温領域C52から上方向に遠ざかるような位置に、高温の冷媒の入口である受入部110を形成すればよいようにも思われる。
As a measure for preventing the heat exchange performance of the rear
しかしながら、車両用熱交換器10が例えばヒートポンプの室外用熱交換器として用いられるものであり、一時的に蒸発器としても機能し得るものであるような場合には、受入部110を第1タンク100の上方側に部分に形成することは好ましくない。その理由は、蒸発器として機能する車両用熱交換器10に液相の冷媒が供給される際、当該冷媒が重力によって落下してしまい、上方側に配置されたチューブ310には液相の冷媒が流入しにくくなってしまうためである。この点に鑑みれば、本実施形態のように、受入部110は、第1タンク100のうち上下方向において中央よりも下方側となる位置に形成されている方が好ましい。
However, when the
本実施形態では、車両用熱交換器10と、後方側熱交換器50とのいずれもが、外部流体である空気への放熱を行うものとして機能するように構成されている。これとは逆に、車両用熱交換器10と、後方側熱交換器50のいずれもが、外部流体である空気からの吸熱を行うものとして機能するように構成されていてもよい。
In the present embodiment, both the
例えば、車両用熱交換器10が、車両用空調装置の冷凍サイクルに設けられた蒸発器として用いられるものであり、後方側熱交換器50が、車載電子機器の予熱を行うための熱交換器であってもよい。
For example, the
このような場合の例について、図6を参照しながら説明する。図6は、車両用熱交換器10及び後方側熱交換器50を図5と同様の方法で描いたものである。図6の例においては、車両用熱交換器10は空気からの吸熱を行うための蒸発器であり、その内部を流れる冷媒の温度は−15℃であるとする。図6の例でも、冷媒は点線DL1よりも上方側の熱交換コア部C11のみを流れて、点線DL1よりも下方側のダミー部C12においては冷媒が流れないものとする。
An example of such a case will be described with reference to FIG. FIG. 6 depicts the
また、図6の例における後方側熱交換器50は、空気から吸熱を行い、その熱によって車載電子機器の予熱を行うためのものである。図6の例では、後方側熱交換器50の熱交換コア部C50のうち点線DL2よりも上側の部分では−20℃の冷媒(熱媒体)が流れており、点線DL2よりも下側の部分では−8℃の冷媒(熱媒体)が流れているものとする。このため、以下の説明においては、熱交換コア部C50のうち点線DL2よりも上側の部分のことを「低温領域C52」と表記し、熱交換コア部C50のうち点線DL2よりも下側の部分のことを「高温領域C51」と表記することとする。
Further, the rear
尚、図6の例では、車両用熱交換器10の内部を流れる冷媒の温度分布、及び後方側熱交換器50の内部を流れる冷媒の温度分布においてのみ図5の例と異なっており、その物理的な構成(例えば点線DL1と点線DL2との位置関係等)については図5の例と同一となっている。このため、外部流体が流れる方向に沿って見たときには、ダミー部C12は、その全部が高温領域C51と重なっている。このような態様に替えて、ダミー部C12の一部のみが高温領域C51と重なっているような態様であってもよい。
Note that the example of FIG. 6 differs from the example of FIG. 5 only in the temperature distribution of the refrigerant flowing inside the
図6の例では、車両の外部から導入され車両用熱交換器10に向かう空気の温度が0℃となっている。また、既に述べたように、熱交換コア部C11を流れる冷媒の温度が−15℃となっている。このため、空気は熱交換コア部C11を通過する際において吸熱(冷却)され、その温度を0℃から−8℃まで低下させる。図6の例でも、点線DL1が点線DL2よりも低くなっている。このため、後方側熱交換器50の低温領域C52に向かう空気は、その全てが熱交換コア部C11を通過した空気、すなわち−8℃の空気となっている。
In the example of FIG. 6, the temperature of the air introduced from the outside of the vehicle and heading for the
図6の例では、低温領域C52を流れる冷却水の温度は−20℃となっている。このため、低温領域C52においては、外側を通過する空気の温度(−8℃)よりも低い温度(−20℃)の冷媒が内部を流れており、両者の温度差(12℃)が十分に確保された状態となっている。従って、低温領域C52においては、後方側熱交換器50の吸熱性能が十分に発揮される。
In the example of FIG. 6, the temperature of the cooling water flowing through the low temperature region C52 is −20 ° C. For this reason, in the low temperature region C52, the refrigerant having a temperature (−20 ° C.) lower than the temperature of the air passing through the outside (−8 ° C.) flows inside, and the temperature difference (12 ° C.) between the two is sufficiently high. It is in a secured state. Therefore, in the low temperature region C52, the heat absorption performance of the rear
また、図6の例では、高温領域C51を流れる冷却水の温度が−8℃となっている。高温領域C51には、熱交換コア部C11を通過した空気と、ダミー部C12を通過した空気との両方が、互いに混合された状態で供給される。熱交換コア部C11を通過した空気の温度は、既に述べたように−8℃となっている。一方、ダミー部C12では冷媒と空気との熱交換が行われないので、ダミー部C12を通過した空気の温度は0℃のままとなっている。その結果、高温領域C51に供給される混合空気の温度は、概ね−1℃程度となっている。 In the example of FIG. 6, the temperature of the cooling water flowing through the high temperature region C51 is −8 ° C. Both the air that has passed through the heat exchange core part C11 and the air that has passed through the dummy part C12 are supplied to the high temperature region C51 in a mixed state. The temperature of the air that has passed through the heat exchange core C11 is -8 ° C as described above. On the other hand, since heat is not exchanged between the refrigerant and air in the dummy part C12, the temperature of the air that has passed through the dummy part C12 remains at 0 ° C. As a result, the temperature of the mixed air supplied to the high temperature region C51 is about -1 ° C.
高温領域C51においては、外側を通過する空気の温度(約−1℃)よりも低い温度(−8℃)の冷却水が内部を流れており、両者の温度差(約7℃)が十分に確保された状態となっている。従って、高温領域C51においても、後方側熱交換器50の吸熱性能が十分に発揮される。
In the high temperature region C51, cooling water having a temperature (−8 ° C.) lower than the temperature of the air passing through the outside (about −1 ° C.) flows inside, and the temperature difference (about 7 ° C.) between the two is sufficiently high. It is in a secured state. Therefore, the heat absorption performance of the
これとの比較例として、車両用熱交換器10にダミー部C12が形成されておらず、熱交換コア部C10の全体において空気の冷却が行われる場合の例が図9に示されている。同図に示されるように、ダミー部C12が形成されていない場合においては、熱交換コア部C10の全体において空気が−8℃に冷却され、当該空気が後方の後方側熱交換器50へと供給される。後方側熱交換器50のうち低温領域C52においては、図6の場合と同様に、−8℃の空気と−20℃の冷媒との間で熱交換が行われる。
As a comparative example, FIG. 9 shows an example in which the dummy part C12 is not formed in the
一方、後方側熱交換器50のうち高温領域C51においては、−8℃の空気と−8℃の冷媒との間で熱交換が行われる。両者の温度差は0℃であるため、低温領域C52においては後方側熱交換器50の放熱性能が十分には発揮されない。
On the other hand, in the high temperature region C51 of the
このように、ダミー部C12が形成されていない従来の車両用熱交換器においては、当該車両用熱交換器の冷害により、後方側熱交換器50の少なくとも一部において熱交換性能が妨げられてしまうこととなる。これに対し、図6の例に係る車両用熱交換器10では、高温領域C51と重なるような位置にダミー部C12が形成されていることにより、後方側熱交換器50の熱交換性能が妨げられてしまうことが防止されている。
As described above, in the conventional vehicle heat exchanger in which the dummy portion C12 is not formed, the heat exchange performance is hindered in at least part of the
尚、以上に説明した2つの例においては、車両用熱交換器10が、空気への放熱を行う凝縮器(図5の例)として機能するか、もしくは空気からの吸熱を行う蒸発器(図6の例)として機能するか、のいずれかとなっている。このような態様に替えて、車両用熱交換器10は、ヒートポンプの室外用熱交換器として用いられるものであってもよい。つまり、車両用熱交換器10は、常に凝縮器のみ又は蒸発器のみとして機能するような熱交換器である必要はなく、ヒートポンプの動作モードによってその機能が切り換えられるような熱交換器であってもよい。この場合、後方側熱交換器50は、その吸熱又は放熱の機能が、一時的に車両用熱交換器10の機能と同じになるようなものであればよい。
In the two examples described above, the
ところで、後方側熱交換器50のうちダミー部C12と重なるように設けられる部分(図5の例における低温領域C52や、図6の例における高温領域C51)は、車両用熱交換器10の影響によって熱交換性能が低下しやすい部分ということができる。このため、当該部分においては、空気の流入量を大きくして熱交換性能の向上を図ることが好ましい。
By the way, the part (the low temperature region C52 in the example of FIG. 5 and the high temperature region C51 in the example of FIG. 6) of the rear
そこで、車両用熱交換器10では、図1に示されるように、ダミー部C12が上下方向において中央よりも下方側となる位置に設けられている。このような位置は、車両のフロントグリルから導入された空気の流入量が大きくなりやすい部分となっている。その結果、後方側熱交換器50のうちダミー部C12と重なるように設けられる部分では、空気との熱交換性能が更に向上している。
Therefore, in the
以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの具体例に限定されるものではない。すなわち、これら具体例に、当業者が適宜設計変更を加えたものも、本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、前述した各具体例が備える各要素及びその配置、材料、条件、形状、サイズなどは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わせることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される。 The embodiments of the present invention have been described above with reference to specific examples. However, the present invention is not limited to these specific examples. In other words, those specific examples that have been appropriately modified by those skilled in the art are also included in the scope of the present invention as long as they have the characteristics of the present invention. For example, the elements included in each of the specific examples described above and their arrangement, materials, conditions, shapes, sizes, and the like are not limited to those illustrated, and can be changed as appropriate. Moreover, each element with which each embodiment mentioned above is provided can be combined as long as technically possible, and the combination of these is also included in the scope of the present invention as long as it includes the features of the present invention.
10:車両用熱交換器
50:後方側熱交換器
100:第1タンク
110:受入部
120,220:区画壁
200:第2タンク
201:開口
300,310:チューブ
320:ダミーチューブ
C12:ダミー部
C51:高温領域
C52:低温領域
10: Vehicle heat exchanger 50: Rear side heat exchanger 100: First tank 110: Receiving
Claims (8)
前記車両のうち前記車両用熱交換器よりも後方側となる位置には、前記車両用熱交換器を通過した外部流体と、内側の熱媒体との間で熱交換を行う熱交換器であって、外部流体への放熱又は外部流体からの吸熱のうち、前記車両用熱交換器において行われるものと同じものが行われるように構成された後方側熱交換器(50)が搭載されており、
熱媒体を流すための流路が内部に形成された複数のチューブ(300,310,320)と、
それぞれの前記チューブの一端が接続された第1タンク(100)と、
それぞれの前記チューブの他端が接続された第2タンク(200)と、を備え、
複数の前記チューブのうち一部のチューブ群で構成されたダミー部(C12)においては、前記チューブを熱媒体が流れないように構成されており、
外部流体が流れる方向に沿って見たときに、前記ダミー部は、少なくとも一部が前記後方側熱交換器と重なる位置に配置されている車両用熱交換器。 A vehicle heat exchanger (10) mounted on a vehicle and performing heat exchange between an external fluid flowing outside and a heat medium flowing inside,
A heat exchanger that exchanges heat between an external fluid that has passed through the vehicle heat exchanger and an inner heat medium is located at a position behind the vehicle heat exchanger in the vehicle. A rear heat exchanger (50) configured to perform the same heat radiation to the external fluid or heat absorption from the external fluid as that performed in the vehicle heat exchanger is mounted. ,
A plurality of tubes (300, 310, 320) in which flow paths for flowing the heat medium are formed;
A first tank (100) to which one end of each tube is connected;
A second tank (200) to which the other end of each tube is connected,
In the dummy portion (C12) configured by a part of the plurality of tubes, the heat medium is configured not to flow through the tubes.
The vehicular heat exchanger in which at least a part of the dummy portion is arranged at a position overlapping the rear heat exchanger when viewed along the direction in which the external fluid flows.
外部流体が流れる方向に沿って見たときに、
前記ダミー部は、少なくともその一部が前記低温領域と重なるような位置に設けられている、請求項1に記載の車両用熱交換器。 The rear heat exchanger has a high temperature region (C51) in which a high temperature heat medium flows and a low temperature region (C52) in which a low temperature heat medium flows. The high temperature region and the low temperature region In either case, the heat dissipation to the external fluid is performed,
When viewed along the direction in which the external fluid flows,
2. The vehicle heat exchanger according to claim 1, wherein at least a part of the dummy portion overlaps the low temperature region.
外部流体が流れる方向に沿って見たときに、
前記ダミー部は、少なくともその一部が前記高温領域と重なるような位置に設けられている、請求項1に記載の車両用熱交換器。 The rear heat exchanger has a high-temperature region in which a high-temperature heat medium flows inside and a low-temperature region in which a low-temperature heat medium flows, and in both the high-temperature region and the low-temperature region, an external It is configured to absorb heat from the fluid,
When viewed along the direction in which the external fluid flows,
The vehicular heat exchanger according to claim 1, wherein at least a part of the dummy portion overlaps the high temperature region.
前記ダミー部に属する前記チューブが接続されている部分における内部空間と、それ以外の部分における内部空間とを分ける区画壁(120,220)が設けられており、
前記区画壁により、前記ダミー部に属する前記チューブへの熱媒体の流入が妨げられている、請求項1に記載の車両用熱交換器。 In each of the first tank and the second tank,
A partition wall (120, 220) that divides the internal space in the portion where the tube belonging to the dummy portion is connected and the internal space in the other portion is provided,
The vehicle heat exchanger according to claim 1, wherein the partition wall prevents a heat medium from flowing into the tube belonging to the dummy portion.
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