The evaporator (3) has a fluid chamber (30) for flow of the working fluid. The condenser (4) has a gas phase (45) and a liquid phase (46). The working fluid evaporated in the evaporator (3) flows in the gas phase (45). The working fluid in the gas phase condenses and flows in the liquid phase (46) through heat exchange with the external medium. The gas path (5) causes the working fluid evaporating in the evaporator (3) to flow to the condenser (4). The liquid phase path (6) causes the working fluid condensing in the condenser (4) to flow to the evaporator (3). One end of the bypass path (7, 71, 72) is connected with the liquid phase part (46) or the liquid phase path (6) of the condenser (4), and the other end is connected with the gas phase part (45) or the gas phase path (5) of the condenser (4). The bypass paths (7, 71, 72) consist of a smaller flow of working fluid per unit volume of liquid phase than the liquid part (46) or the liquid phase path (6) of the condenser (4).
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】设备温度调节装置相关申请的相互参照本申请基于在2016年9月9日申请的日本专利号2016-176783号,这里通过参照而编入该记载内容。
本专利技术涉及调整对象设备的温度的设备温度调节装置。
技术介绍
近年来,研究如下的技术:作为用于对搭载于电动汽车或者混合动力汽车等电动车辆的蓄电装置等电气设备的温度进行调整的设备温度调节装置,使用了热虹吸。在专利文献1所记载的设备温度调节装置中,通过两根配管将设置于作为蓄电装置的电池的侧面的蒸发器以及设置于该蒸发器的上方的冷凝器连接成环状,其中被封入作为工作流体的制冷剂。在该设备温度调节装置中,若电池发热,则蒸发器内的液相制冷剂沸腾,通过此时的蒸发潜热而将电池冷却。蒸发器所生成的气相制冷剂在由两根配管中的一方的配管构成的气相通路中流动,并流入冷凝器。在冷凝器中,气相制冷剂通过与位于冷凝器的外部的外部介质的热交换而冷凝。冷凝器所生成的液相制冷剂由于重力而在由两根配管中的另一方的配管构成的液相通路中流动,并流入蒸发器。通过这样的制冷剂的自然循环而对作为对象设备的电池进行冷却。另外,在本说明书中,设备温度调节装置包含通过热虹吸方式来调 ...
【技术保护点】
1.一种设备温度调节装置,调整对象设备(2)的温度,其特征在于,具备:蒸发器(3),该蒸发器具有供工作流体流动的流体室(30),通过所述流体室的工作流体从所述对象设备吸热而蒸发时的蒸发潜热来冷却所述对象设备;冷凝器(4),该冷凝器相比于所述蒸发器设置于重力方向上侧,且具有气相部(45)和液相部(46),在所述蒸发器蒸发的工作流体在所述气相部流动,所述气相部的工作流体通过与位于外部的外部介质的热交换而冷凝并在所述液相部流动;气相通路(5),该气相通路的一端与所述蒸发器连接,另一端与所述冷凝器的所述气相部连接,该气相通路使在所述蒸发器蒸发的工作流体向所述冷凝器流动;液相通路(6 ...
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2016.09.09 JP 2016-1767831.一种设备温度调节装置,调整对象设备(2)的温度,其特征在于,具备:蒸发器(3),该蒸发器具有供工作流体流动的流体室(30),通过所述流体室的工作流体从所述对象设备吸热而蒸发时的蒸发潜热来冷却所述对象设备;冷凝器(4),该冷凝器相比于所述蒸发器设置于重力方向上侧,且具有气相部(45)和液相部(46),在所述蒸发器蒸发的工作流体在所述气相部流动,所述气相部的工作流体通过与位于外部的外部介质的热交换而冷凝并在所述液相部流动;气相通路(5),该气相通路的一端与所述蒸发器连接,另一端与所述冷凝器的所述气相部连接,该气相通路使在所述蒸发器蒸发的工作流体向所述冷凝器流动;液相通路(6),该液相通路的一端与所述蒸发器连接,另一端与所述冷凝器的所述液相部连接,该液相通路使在所述冷凝器冷凝的工作流体向所述蒸发器流动;以及旁通通路(7、71、72),该旁通通路的一端与所述冷凝器的所述液相部或者所述液相通路连接,另一端与所述冷凝器的所述气相部或者所述气相通路连接,该旁通通路构成为,与所述冷凝器的所述液相部或者所述液相通路相比,每单位容积的液相的工作流体的流量较小。2.根据权利要求1所述的设备温度调节装置,其特征在于,所述旁通通路具有外侧旁通通路(71),该外侧旁通通路的一端与所述液相通路连接,另一端与所述冷凝器的所述气相部连接。3.根据权利要求1所述的设备温度调节装置,其特征在于,所述旁通通路具有外侧旁通通路,该外侧旁通通路的一端与所述液相通路连接,另一端与所述气相通路连接。4.根据权利要求2或3所述的设备温度调节装置,其特征在于,所述液相通路具有伸出部(61),该伸出部从所述冷凝器的所述液相部向与重力方向交叉的方向延伸,所述外侧旁通通路的一端与所述液相通路的伸出部中的与所述冷凝器的所述液相部相反的一侧的位置连接。5.根据权利要求1所述的设备温度调节装置,其特征在于,所述冷凝器具有:上罐(41)、相比于所述上罐配置于重力方向下侧的下罐(42)、以及连接所述上罐和所述下罐的多个热交换管(43),所述旁通通路具有内侧旁通通路(72),该内侧旁通通路的一端与所述冷凝器的所述下罐连接,另一端与所述冷凝器的所述上罐连接,所述内侧旁通通路构成为,与所述热交换管相比,每单位容积的液相的工作流体的流量较小。6.根据权利要求5所述的设备温度调节装置,其特征在于,与所述冷凝器所具有的多个所述热交换管相比,所述内侧旁通通路的通路内径、等效直径或者通路截面积较大。7.根据权利要求5或6所述的设备温度调节装...
【专利技术属性】
技术研发人员:义则毅,山中隆,加藤吉毅,竹内雅之,三浦功嗣,大见康光,
申请(专利权)人:株式会社电装,
类型:发明
国别省市:日本,JP
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