[发明专利]移动体热循环系统无效
申请号: | 201010262297.0 | 申请日: | 2010-08-19 |
公开(公告)号: | CN102029873A | 公开(公告)日: | 2011-04-27 |
发明(设计)人: | 荒井雅嗣;奈须真吾;松岛弘章;小谷正直;小松智弘;关谷祯夫 | 申请(专利权)人: | 株式会社日立制作所 |
主分类号: | B60H1/22 | 分类号: | B60H1/22;F25B13/00;F25B29/00 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 张宝荣 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 移动 循环系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种搭载于移动体的热循环系统。
背景技术
作为搭载于移动体的热循环系统所涉及的背景技术,例如有专利文献1、2所示的技术。专利文献1中公开了如下的技术,在冷冻循环系统中设置加热器,通过冷冻循环的供暖循环产生的热和电加热器产生的热并用来提供供暖能力。专利文献2中公开了如下的技术,接受发热部件放出的热量的冷却液与冷冻循环的制冷剂进行热交换,有效利用发热部件放出的热量将其作为冷冻循环的供暖运转时的热源,以此来提高供暖能力。
专利文献1:日本专利特开2008-230594号公报
专利文献2:日本专利特开平8-258548号公报
由于空调系统没有专用的能量源,因此必需将其他能量源、例如用于使发热部件工作的能量源作为自身工作的能量源,通过该能量源提供的能量来进行工作。此外,如专利文献1公开的技术,空调系统中设置了加热器的情况下,也必需由发热部件的能量源提供的能量使加热器进行工作。因此,打算使发热部件进行大规模动作的情况下,必需降低空调系统的能力,抑制空调系统从发热部件的能量源汲取的能量(空调系统消耗的能量)。
为了在不降低空调系统能力的情况下使发热部件进行大规模动作,例如专利文献2公开的技术那样,构成能够有效利用发热部件放出的热量将其作为冷冻循环的供暖运转时的热源的系统,以谋求空调系统节省能量(节能)。由此,能够抑制空调系统从发热部件的能量源汲取的能量。但是,如专利文献2所公开的技术,将发热部件排出的热量回收至冷冻循环之后,将该排出的热量用于空调的这种二次利用排出热量的系统结构中,随着热能的转换从而效率下降,由此节能效果降低。因此,需要能够提高节能效果的系统结构。
发热部件发出的热量通过由冷却介质回收而得到冷却,其温度被调整至容许温度范围。此外,由于负载变动,发热部件的输出发生瞬时的变化,伴随于此发热量也变化。为了使发热部件高效率地进行工作,优选根据发热部件发出热量(温度)的变化来改变发热部件的冷却能力,使发热部件的温度始终保持在合适温度。为了改变发热部件的冷却能力,可考虑改变与空气进行热交换的冷却介质的流速或者空气的风量、改变空气与冷却介质之间的热交换量,使冷却介质的温度可变。但是,在空气和冷却介质之间的热交换中,由于不能使冷却介质的温度降低至空气温度以下,因此例如在夏季高温时发热部件的发热量(温度)较大的情况下,难以使发热部件的温度接近发热部件能够高效工作的合适温度。因此,能够不受周围环境状态的影响来改变发热部件的冷却能力是非常必要的。此外,在冬季低温时,需要将发热部件的温度调整至发热部件能够高效工作的合适温度、即能够对发热部件进行加热。
发明内容
本发明作为代表提供一种移动体热循环系统,该移动体热循环系统能够谋求室内空调的节能化,并且能够提高发热部件的温度调整的功能性。
在此,作为本发明的代表之一通过如下方式构成热循环系统,将热循环回路分为与室外侧热交换的初级侧热循环回路、与室内侧以及发热部件侧热交换的次级热循环回路,由冷冻循环系统构成初级侧热循环系统,由热传递介质独立流通的2个热传递系统构成次级侧热循环系统,在冷冻循环系统与2个热传递系统各自之间设置中间热交换器,使得冷冻循环系统的制冷剂与2个热传递系统各自的热传递介质能够进行热交换,此外在与发热部件侧进行热交换的热传递系统中设置室内热交换器,使得与发热部件侧进行热交换的热传递系统的热传递介质与取入室内的空气能够进行热交换。
根据本发明的代表之一,由于能够将通过发热部件的温度调整而得到的热能用于室内空调,从而谋求室内空调所需的能量的最小化,因此能够谋求室内空调的节能化。并且,根据本发明的代表之一,由于将通过发热部件的温度调整而得到的热能直接用于室内空调,因此能够提高室内空调的节能效果。因而,根据本发明的代表之一,能够抑制空调系统从发热部件的能量源取出的能量。
此外,根据本发明的代表之一,由于将室内空调中使用的热能用于发热部件的温度调整,从而能够大幅度调整用于调整发热部件温度的热传递介质的温度,因此能够在不受周围环境影响的情况下改变发热部件的温度。因而,根据本发明的代表之一,能够将发热部件的温度调整至发热部件能高效工作的合适温度,能够使发热部件高效工作。
附图说明
图1是表示作为本发明第1实施例的热循环系统的结构的布管路径图。
图2是区别初级侧热循环路径与次级侧热循环路径来表示图1的布管路径的布管路径图。
图3是图1的热循环系统的动作说明图,表示热循环系统的制冷运转时的动过的布管路径图。
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