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公开(公告)号:CN103161606A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201210275577.4
申请日:2012-06-29
Applicant: 现代自动车株式会社 , 汉阳大学校ERICA产学协力团
CPC classification number: F01P11/00 , F01P2011/205 , F01P2025/04 , F01P2025/30 , F02N19/10 , F28D20/02 , F28D20/028 , F28D2020/0013 , F28D2021/008 , Y02E60/145
Abstract: 本发明公开了一种车辆的储热装置,其可包括隔热容器;与发动机相连的冷却剂通道;热交换器,该热交换器具有形成在隔热容器内的冷却剂通道上的散热片;被填充在隔热容器中与流动的冷却剂进行热量交换的相变材料;相变材料温度传感器;压力传感器;发动机冷却剂温度传感器;以及控制部,该控制部根据发动机的驱动情况以及冷却剂的温度使冷却剂循环,以使冷却剂与相变材料进行热量交换。因此,减少了对发动机进行暖机或者加热内部舱室所需的燃油,单独的加热装置或升温装置(例如PTC加热器)可以被替代,废气质量得到快速改善,并且还具有克服环境法规的优点。
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公开(公告)号:CN103161606B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201210275577.4
申请日:2012-06-29
Applicant: 现代自动车株式会社 , 汉阳大学校ERICA产学协力团
CPC classification number: F01P11/00 , F01P2011/205 , F01P2025/04 , F01P2025/30 , F02N19/10 , F28D20/02 , F28D20/028 , F28D2020/0013 , F28D2021/008 , Y02E60/145
Abstract: 本发明公开了一种车辆的储热装置,其可包括隔热容器;与发动机相连的冷却剂通道;热交换器,该热交换器具有形成在隔热容器内的冷却剂通道上的散热片;被填充在隔热容器中与流动的冷却剂进行热量交换的相变材料;相变材料温度传感器;压力传感器;发动机冷却剂温度传感器;以及控制部,该控制部根据发动机的驱动情况以及冷却剂的温度使冷却剂循环,以使冷却剂与相变材料进行热量交换。因此,减少了对发动机进行暖机或者加热内部舱室所需的燃油,单独的加热装置或升温装置(例如PTC加热器)可以被替代,废气质量得到快速改善,并且还具有克服环境法规的优点。
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公开(公告)号:CN104747689B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201410418552.4
申请日:2014-08-22
Applicant: 现代自动车株式会社 , 起亚自动车株式会社 , 汉拿伟世通空调有限公司
Abstract: 本发明涉及一种滑轮结构及减振器滑轮,用于防止侵蚀。该滑轮结构可包括毂部件,其配合在通过来自发动机的动力而旋转的曲轴上并与曲轴一起旋转;以及滑轮部件,其与所述毂部件联接从而与毂部件一起旋转,并与动力传递构件连接。所述毂部件可包括:滑轮接触表面,其面向所述滑轮部件;以及滑轮联接部分,其形成在滑轮接触表面处,从而固定联接构件。滑轮部件可包括毂接触表面,毂接触表面面向毂部件的滑轮接触表面;毂联接部分,毂联接部分通过固定联接构件而联接至滑轮联接部分;和联接凹槽,其从毂联接部分内凹,以插入到联接构件中。由绝缘体制成的垫圈在滑轮联接部分与毂联接部分之间可配合在联接构件上。
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公开(公告)号:CN102692095B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201110456300.7
申请日:2011-12-30
CPC classification number: B60H1/00921 , B60H1/143 , Y02T10/88
Abstract: 本发明公开了一种用于车辆的热泵系统,其包括水冷冷凝器,所述水冷冷凝器使用冷却剂作为热交换介质并使用由电动机和电子设备产生的废热以改进加热性能、效率和除湿性能。本发明还公开了一种控制方法。
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公开(公告)号:CN102840710A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210208829.1
申请日:2012-06-19
CPC classification number: B60H1/00921 , B60H1/143 , B60H2001/00949
Abstract: 一种用于车辆的热泵系统,其可以包括:冷却组件,其设置在车辆上,从而通过冷却管线将冷却剂循环至电子设备,其中冷却组件包括散热器和冷却风扇,该散热器设置在车辆的前侧,使用水泵以通过所述冷却管线循环冷却剂,并通过与外部空气的热交换来冷却所供给的冷却剂,而所述冷却风扇使风吹过所述散热器;空调组件,其连接至制冷剂管线,所述制冷剂管线连接至所述冷却组件,从而控制加热和冷却;以及热交换器,其连接至所述冷却管线,从而使所述冷却剂在所述冷却管线中循环,其根据模式而选择性地使用由所述电子设备产生的废热以改变所述冷却剂的温度,并且其连接至所述空调组件的所述制冷剂管线,从而使得流入的制冷剂与所述冷却剂进行热交换。
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公开(公告)号:CN118182053A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202310929644.8
申请日:2023-07-27
Abstract: 本公开提供一种车辆的热泵系统,该系统包括:阀,控制冷却剂的流动;第一管路,第一管路的端连接到阀;散热器和电气部件,在第一管路上;第二管路,第二管路的端连接到阀;电池模块,在第二管路上;第一连接管路,第一连接管路的第一端连接到阀;冷却器,在第一连接管路上;第二连接管路,第二连接管路的端连接到第二管路和第一连接管路;以及第三连接管路,第三连接管路的第一端连接到第一连接管路的第二端,第三连接管路的第二端连接到散热器和电气部件之间的第一管路,其中,阀根据选择的模式操作,使得第一管路、第二管路或第一连接管路连接到另一管路或自身。
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公开(公告)号:CN102840710B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201210208829.1
申请日:2012-06-19
CPC classification number: B60H1/00921 , B60H1/143 , B60H2001/00949
Abstract: 一种用于车辆的热泵系统,其可以包括:冷却组件,其设置在车辆上,从而通过冷却管线将冷却剂循环至电子设备,其中冷却组件包括散热器和冷却风扇,该散热器设置在车辆的前侧,使用水泵以通过所述冷却管线循环冷却剂,并通过与外部空气的热交换来冷却所供给的冷却剂,而所述冷却风扇使风吹过所述散热器;空调组件,其连接至制冷剂管线,所述制冷剂管线连接至所述冷却组件,从而控制加热和冷却;以及热交换器,其连接至所述冷却管线,从而使所述冷却剂在所述冷却管线中循环,其根据模式而选择性地使用由所述电子设备产生的废热以改变所述冷却剂的温度,并且其连接至所述空调组件的所述制冷剂管线,从而使得流入的制冷剂与所述冷却剂进行热交换。
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公开(公告)号:CN102889653A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201110454571.9
申请日:2011-12-30
CPC classification number: F24F5/00 , B60H1/00 , B60H1/00914 , B60H1/00921 , B60H1/32 , B60H2001/00128 , F25B6/04 , F25B30/00 , F25B30/02 , F25B41/04 , F25B41/06 , F25B2341/066 , F25B2400/0403 , F25B2600/2513
Abstract: 本发明公开了一种用于车辆的热泵系统及其控制方法。一种用于控制热泵系统的方法,所述热泵系统设置有空调装置,所述空调装置连接到控制器并包括通过制冷剂管线和旁路管线彼此连接的多个阀和多个膨胀阀、压缩机、存蓄器、蒸发器、外部冷凝器、内部冷凝器和HVAC模块,所述HVAC模块具有PTC加热器和门,所述门根据驾驶员的选择处于加热模式、冷却模式、除湿模式、除湿/除霜模式或极低温度除湿/除霜模式。
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公开(公告)号:CN102692095A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201110456300.7
申请日:2011-12-30
CPC classification number: B60H1/00921 , B60H1/143 , Y02T10/88
Abstract: 本发明公开了一种用于车辆的热泵系统,其包括水冷冷凝器,所述水冷冷凝器使用冷却剂作为热交换介质并使用由电动机和电子设备产生的废热以改进加热性能、效率和除湿性能。本发明还公开了一种控制方法。
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公开(公告)号:CN113513864A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110322139.8
申请日:2021-03-25
Applicant: 现代自动车株式会社 , 起亚自动车株式会社 , 和承 R & A 株式会社
IPC: F25B41/40
Abstract: 本发明公开一种用于空调的管道系统,在该用于空调的管道系统中,作为车辆的空调管道的制冷剂管和法兰构件各自由塑料材料制成,并且制冷剂管和法兰构件可以通过激光熔合而连接。即,本公开提供了一种用于空调的管道系统,在该用于空调的管道系统中,制冷剂管和法兰构件各自由具有隔振效果的塑料材料制成,并通过能够防止损坏的激光熔合而连接,从而可以提供减轻重量和隔振的效果,并且可以通过使制冷剂管在整个长度上的直径保持恒定而使制冷剂流体的压力损失最小化。
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