[0001] Le secteur technique de la présente invention est celui des boucles de climatisation
utilisées dans les véhicules automobiles. Plus particulièrement, l'invention vise
une boucle de climatisation utilisée en mode chauffage ou pompe à chaleur et intégrant
un dispositif de stockage de calories.
[0002] Un véhicule automobile est classiquement équipé d'une boucle de climatisation à l'intérieur
de laquelle circule un fluide réfrigérant ou fluide frigorigène. Cette boucle comprend
classiquement un compresseur, un refroidisseur de gaz ou condenseur, un détendeur
et un évaporateur parcourus par un fluide frigorigène. L'évaporateur est installé
dans une installation de ventilation, chauffage et/ou climatisation généralement montée
dans l'habitacle du véhicule pour fournir à ce dernier un flux d'air chaud ou un flux
d'air froid en fonction d'une demande de l'utilisateur du véhicule. Le refroidisseur
de gaz ou condenseur est quant à lui classiquement installé en face avant du véhicule
pour être traversé par le flux d'air extérieur au véhicule.
[0003] Cette boucle de réfrigérant peut être utilisée au moins en mode refroidissement ou
en mode chauffage. En mode refroidissement, le fluide réfrigérant est mis en circulation
par le compresseur qui l'envoi vers le refroidisseur de gaz ou condenseur où le fluide
réfrigérant est refroidit par le flux d'air extérieur. Puis, le fluide réfrigérant
circule vers le détendeur où il subit un abaissement de sa pression avant d'entrer
dans l'évaporateur. Le fluide réfrigérant traversant l'évaporateur est alors chauffé
par le flux d'air traversant l'installation de ventilation, ce qui se traduit corrélativement
par un refroidissement de ce flux d'air dans le but de refroidir ou climatiser l'habitacle
du véhicule. Le circuit étant une boucle fermée, le fluide réfrigérant retourne alors
vers le compresseur.
[0004] En mode chauffage, le fluide est mis en circulation par le compresseur qui l'envoi
vers l'évaporateur, ce dernier se comportant alors comme un condenseur, où le fluide
réfrigérant est refroidit par l'air circulant dans l'installation de ventilation.
Cet air se réchauffe donc au contact de l'évaporateur et chauffe ainsi l'habitacle
du véhicule. Après passage dans l'évaporateur, le fluide réfrigérant est détendu par
le détendeur avant d'arriver dans le refroidisseur de gaz ou condenseur. Le flux d'air
extérieur chauffe alors le fluide réfrigérant et le flux d'air extérieur est par conséquent
plus froid après son passage dans le condenseur comparé à sa température avant son
passage au travers du condenseur. Le fluide réfrigérant retourne alors vers le compresseur.
[0005] L'amélioration du coefficient de performance d'une telle boucle est souhaitée. L'installation
d'un dispositif de stockage qui échange avec le fluide réfrigérant vient améliorer
la situation car une partie de la puissance chaude peut être stockée puis restituée
en cas de besoin, notamment dans des situations où le condenseur givre ce qui gène
de manière importante l'échange entre le fluide réfrigérant et l'air extérieur.
[0006] Cependant, les conditions de contrôle de ce dispositif de stockage ne sont pas maîtrisées.
[0007] Le but de la présente invention est donc de résoudre l'inconvénient décrit ci-dessus
principalement en contrôlant de manière astucieuse l'échange entre le fluide réfrigérant
et le dispositif de stockage de calories en fonction des phases de fonctionnement
et de rendement disponibles avec le circuit de réfrigérant. En particulier, l'invention
permet de contrôler l'échange thermique entre le fluide réfrigérant et le dispositif
de stockage lors des phases de fonctionnement de la boucle dans lesquelles le condenseur
n'est pas givré. Ainsi, l'invention permet d'utiliser les calories disponibles du
dispositif de stockage au départ réservées pour le dégivrage du condenseur pour améliorer
le coefficient de performance de la boucle lorsque le condenseur n'est pas givré.
[0008] L'invention a donc pour objet un procédé de contrôle d'un dispositif de stockage
monté dans un circuit de réfrigérant parcouru par un fluide frigorigène, ledit dispositif
de stockage étant installé entre un échangeur intérieur et un organe de détente, ledit
dispositif de stockage comprenant un matériau qui échange avec ledit fluide frigorigène,
ledit circuit comprenant une conduite contournant le dispositif de stockage, caractérisé
en ce que ledit procédé autorise un échange thermique entre le matériau et le fluide
frigorigène quand la température du matériau est inférieure à une température seuil
relative au fluide frigorigène déterminée en sortie de l'échangeur intérieur.
[0009] A l'inverse, ledit procédé interdit l'échange thermique entre le matériau et le fluide
frigorigène quand la température du matériau est supérieure à la température du fluide
frigorigène déterminée en sortie de l'échangeur intérieur.
[0010] Selon une première caractéristique de l'invention, la circulation de fluide frigorigène
dans la conduite est placée sous la dépendance d'un dispositif de contrôle et dans
lequel l'autorisation d'échange thermique entre le matériau et le fluide frigorigène
est mise en oeuvre en fermant le dispositif de contrôle. On prévoit ainsi la possibilité
de passer au travers ou de contourner le dispositif de stockage en fonction de la
comparaison de température évoquée ci-dessus.
[0011] Selon une deuxième caractéristique de l'invention, la température seuil est égale
à une température du fluide frigorigène à laquelle est soustraite une marge de fonctionnement.
On garantit ainsi que l'échange thermique est efficace car la différence de température
est augmentée de la marge de fonctionnement. On se prémunit également des effets de
cyclage du procédé par ouverture et fermeture du dispositif de contrôle de manière
trop récurrente.
[0012] Selon une autre caractéristique de l'invention, la température du fluide frigorigène
est mesurée par un premier capteur implanté en sortie de l'échangeur intérieur.
[0013] Selon encore une caractéristique de l'invention, la température du fluide frigorigène
est mesurée par un capteur ou est estimée à partir d'une pression dudit fluide frigorigène
mesurée entre une sortie d'un compresseur équipant ledit circuit et une entrée de
l'organe de détente. De manière préférentielle, la pression est mesurée par un capteur
en contact avec le fluide frigorigène et implanté directement en sortie du compresseur.
[0014] Selon encore une autre caractéristique de l'invention, le circuit de réfrigérant
fonctionne en mode chauffage. Le même circuit fonctionne également en mode refroidissement.
[0015] Avantageusement, la température du matériau est mesurée par un second capteur installé
dans le dispositif de stockage.
[0016] De manière préférentielle, le second capteur est installé de sorte à être en contact
direct avec le matériau.
[0017] Le circuit de réfrigérant comprend un compresseur et l'échange thermique entre le
matériau et le fluide frigorigène est autorisé quand une pression de fluide frigorigène
déterminée entre le compresseur et l'organe de détente est inférieure à une pression
seuil.
[0018] Avantageusement encore, la pression seuil est dépendante d'un débit d'un flux d'air
d'habitacle d'un véhicule qui échange avec le fluide frigorigène au travers de l'échangeur
intérieur.
[0019] Enfin, le circuit de réfrigérant comprend un compresseur et l'échange thermique entre
le matériau et le fluide frigorigène est autorisé quand un taux de compression du
compresseur est inférieur à un taux de compression seuil.
[0020] L'invention couvre également un circuit de réfrigérant comprenant un compresseur,
un échangeur extérieur, un organe de détente et un échangeur intérieur parcouru dans
cet ordre par un fluide frigorigène quand le circuit fonctionne en mode refroidissement
et en sens inverse quand ledit circuit fonctionne en mode chauffage, caractérisé en
ce qu'un dispositif de stockage est intégré audit circuit entre une sortie de l'échangeur
intérieur et une entrée de l'organe de détente quand le circuit fonctionne en mode
chauffage et en ce qu'une conduite contourne le dispositif de stockage, une circulation
de fluide frigorigène dans ladite conduite étant placé sous la dépendance d'un dispositif
de contrôle.
[0021] Selon une première caractéristique de l'invention, le dispositif de stockage comprend
un matériau qui échange thermiquement avec le fluide frigorigène.
[0022] Un second capteur de température est en contact avec le matériau et un premier capteur
de température du fluide frigorigène est installé entre l'échangeur intérieur et le
dispositif de stockage.
[0023] Selon une deuxième caractéristique de l'invention, le circuit comprend un capteur
de pression du fluide frigorigène installé entre le compresseur et l'organe de détente
quand le circuit fonctionne en mode chauffage.
[0024] Un tout premier avantage selon l'invention réside dans la possibilité d'augmenter
le coefficient de performance du circuit en restituant la puissance chaude stockée
en cas de besoin.
[0025] Un autre avantage de l'invention réside dans la possibilité de stocker l'énergie
nécessaire dans le but de dégivrer l'échangeur extérieur quand ce dernier est utilisé
en tant qu'évaporateur, c'est-à-dire quand le circuit fonctionne en mode chauffage.
[0026] Un autre avantage réside dans la possibilité de stocker l'énergie nécessaire à ce
dégivrage quand le circuit présente des conditions de fonctionnement favorable, c'est-à-dire
dans des conditions où l'accumulation d'énergie dans le dispositif de stockage n'affecte
pas les performances du circuit de réfrigérant.
[0027] D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention ressortiront plus
clairement à la lecture de la description donnée ci-après à titre indicatif en relation
avec des dessins dans lesquels :
■ la figure 1 est une vue schématique d'un circuit de réfrigérant incorporant un dispositif
de stockage,
■ la figure 2 est une vue d'une variante de la figure 1, sur laquelle est ajouté un
module de contrôle qui met en oeuvre le procédé selon l'invention,
■ la figure 3 est un logigramme illustrant le procédé,
■ la figure 4 illustre un logigramme d'un perfectionnement du procédé selon l'invention.
[0028] Il faut noter que les figures exposent l'invention de manière détaillée, lesdites
figures peuvent bien entendu servir à mieux définir l'invention le cas échéant.
[0029] La figure 1 illustre un circuit de climatisation ou circuit de réfrigérant 1 parcouru
par un fluide réfrigérant ou frigorigène FR, de type sous-critique ou supercritique,
et comprenant un compresseur 2 à commande mécanique ou électrique, à cylindrée fixe
ou variable. Le compresseur 2 est relié à un échangeur intérieur 3 par une conduite
ou tube qui met en communication un premier orifice 18 du compresseur 2 avec un premier
orifice 5 de l'échangeur intérieur. Cet échangeur intérieur 3 est monté dans une installation
de ventilation, chauffage et climatisation 4 classiquement installée dans un habitacle
d'un véhicule pour délivrer dans ce dernier un flux d'air chaud ou un flux d'air froid,
en fonction de la demande de l'utilisateur du véhicule. L'échangeur intérieur 3 est
donc traversé par un flux d'air d'habitacle 6 qui circule dans l'installation de ventilation.
[0030] Un second orifice 7 de l'échangeur intérieur 3 est relié à un premier orifice 8 d'un
dispositif de stockage 9, ce dernier comprenant également un second orifice 10 relié
à un premier orifice 12 d'un organe de détente 11. Un second orifice 13 de l'organe
de détente 11 est connecté à un premier orifice 14 d'un échangeur extérieur 15 via
une conduite. Un flux d'air extérieur 16 au véhicule traverse le corps de l'échangeur
extérieur 15 de manière à échanger des calories avec le fluide frigorigène circulant
dans l'échangeur extérieur 15. Un second orifice 17 de l'échangeur extérieur 15 communique
avec un second orifice 19 de fluide frigorigène FR constitutive du compresseur 2.
[0031] Le dispositif de stockage 9 a pour fonction de capter et de stocker des calories
par échange entre le fluide frigorigène FR qui le traverse et un matériau 20, ce dernier
étant par exemple un matériau à changement de phase. Ce dispositif de stockage agit
comme une réserve de calories qui capte une puissance calorifique dans certaines conditions
de fonctionnement du circuit de réfrigérant, par exemple quand le coefficient de performance
du circuit est élevé, et qui la restitue dans d'autres conditions, par exemple quand
le coefficient de performance du circuit se dégrade.
[0032] Le circuit de réfrigérant 1 fonctionne selon au moins deux modes : un mode chauffage
de l'habitacle et un mode refroidissement de l'habitacle.
[0033] Dans le mode refroidissement, le fluide frigorigène FR est mis en mouvement dans
le circuit 1 selon un sens de circulation représenté sur la figure 1 par les flèches
en pointillé. Cette circulation est opérée par le compresseur 2 qui envoi le fluide
frigorigène vers l'échangeur extérieur 15. Ce dernier se comporte alors comme un refroidisseur
de gaz ou condenseur, le fluide frigorigène FR étant ainsi refroidit par le flux d'air
extérieur 16. L'organe de détente 11 reçoit alors le fluide frigorigène est applique
à ce dernier un abaissement de sa pression. Le fluide frigorigène FR continu ensuite
son déplacement vers l'échangeur intérieur 3.
[0034] Dans le mode refroidissement, le fluide frigorigène contourne le dispositif de stockage
9 en passant par une conduite 21 branchée d'un côté entre le second orifice 10 du
dispositif de stockage et le premier orifice 12 de l'organe de détente 11 et de l'autre
entre le second orifice 7 de l'échangeur intérieur 3 et le premier orifice 8 du dispositif
de stockage 9. La circulation de fluide frigorigène au travers de cette conduite 21
est placée sous la dépendance d'un dispositif de contrôle 22, qui prend la forme d'une
vanne d'arrêt contrôlée de manière électrique.
[0035] La circulation du fluide frigorigène FR se poursuit vers l'échangeur intérieur 3
où le flux d'air habitacle 6 se trouve refroidit par échange avec le fluide frigorigène
au sein de l'échangeur intérieur. Ce dernier se comporte alors comme un évaporateur.
[0036] Un fois évaporé, le fluide frigorigène FR circule vers le compresseur 2 avant d'être
à nouveau comprimé pour effectuer le cycle thermodynamique évoqué ci-dessus.
[0037] Le mode chauffage de l'habitacle fonctionne comme suit. Dans l'exemple de réalisation
de la figure 1, le sens de circulation du fluide frigorigène FR est inversé, ce sens
étant symbolisé par des flèches en trait fort. Cette inversion de sens de circulation
du fluide frigorigène est opérée directement par le compresseur 2 comme c'est le cas
de l'exemple de réalisation de la figure 1 ou par le biais d'une vanne quatre voies
comme illustré dans l'exemple de réalisation de la figure 2.
[0038] Le compresseur 2 comprime, échauffe et met en circulation le fluide frigorigène FR
vers l'échangeur intérieur 3. Dans ce mode chauffage, l'échangeur intérieur 3 se comporte
comme un condenseur ou refroidisseur de gaz et le fluide frigorigène à l'état gazeux
et chaud échange avec le flux d'air habitacle 6, produisant ainsi un échauffement
de l'habitacle du véhicule. Le fluide frigorigène FR poursuit sa circulation soit
au travers du dispositif de stockage 9, soit au travers de la conduite 21 quand le
dispositif de contrôle 22 est ouvert. Quand le dispositif de contrôle 22 est ouvert,
le fluide frigorigène contourne naturellement le dispositif de stockage 9 car la perte
de charge dans la conduite 21 est plus faible que la perte de charge dans le dispositif
de stockage quand le fluide frigorigène le traverse. L'organe de détente 11 applique
alors un abaissement de la pression du fluide frigorigène avant que ce dernier ne
pénètre à l'intérieur de l'échangeur extérieur 15. Cet échangeur extérieur 15 se comporte
alors comme un évaporateur car le flux d'air extérieur 16 est refroidit par échange
avec le fluide frigorigène qui circule dans l'échangeur extérieur 15. Le fluide frigorigène
termine son cheminement en retournant vers le second orifice 19 du compresseur 2 pour
effectuer à nouveau un cycle thermodynamique. Dans cette situation, le circuit de
réfrigérant 1 fonctionne en mode chauffage, autrement appelé pompe à chaleur.
[0039] Selon l'invention, le dispositif de stockage est tout particulièrement utilisé pendant
le mode chauffage pour compléter l'échange thermique effectué dans l'échangeur intérieur
3. Dans cette situation, le fluide frigorigène qui traverse l'échangeur intérieur
3 est refroidit par le flux d'air intérieur, ce dernier se trouvant chauffé. Le dispositif
de stockage est alors utilisé pour améliorer le coefficient de performance du circuit.
Ce dispositif de stockage joue aussi un rôle de levier pendant la phase de dégivrage
de l'échangeur extérieur.
[0040] La figure 2 montre une variante du circuit de réfrigérant selon la figure 1.
[0041] L'inversion du sens de circulation du fluide frigorigène à l'intérieur du circuit
est opérée au moyen d'une vanne quatre voies 23 qui gère la circulation du fluide
frigorigène du compresseur soit vers l'échangeur extérieur 15 en mode refroidissement
ou vers l'échangeur intérieur 3 en mode chauffage. Le compresseur envoie ainsi le
fluide frigorigène comprimé par son premier orifice 18 et reçoit le fluide à basse
pression par son second orifice 19 quelque soit le mode de fonctionnement du circuit,
c'est-à-dire en mode chauffage ou en mode refroidissement.
[0042] Cette figure 2 illustre une position de la vanne quatre voies 23 selon le mode de
chauffage.
[0043] Un module de contrôle 24 reçoit des informations relatives au circuit et gère la
commande de certains composants de ce même circuit. Le module de contrôle 24 reçoit
un signal électrique en provenance d'un capteur 25 placé dans le circuit entre le
second orifice 17 de l'échangeur extérieur 15 et le second orifice 19 du compresseur
2. Ce capteur 25 mesure la pression du fluide frigorigène FR dans le circuit côté
basse pression, ce côté s'étendant du second orifice 13 de l'organe de détente 11
au second orifice 19 du compresseur 2. Dans l'exemple de la figure 2, le capteur basse
pression 25 est installé immédiatement en amont (selon le sens de circulation du fluide
frigorigène) du compresseur, c'est-à-dire entre une première sortie 27 de la vanne
quatre voies et le second orifice 19 du compresseur 2.
[0044] Le module de commande reçoit également une information électrique qui est l'image
de la pression dans le circuit 1 côté haute pression, c'est-à-dire entre le premier
orifice 18 du compresseur 2 et le premier orifice 12 de l'organe de détente 11. Cette
information est délivrée par un capteur haute pression 28 en contact avec le fluide
frigorigène FR. Dans le cas d'espèce de la figure 2, le capteur haute pression 28
est implanté directement en aval du compresseur 2, c'est-à-dire entre le premier orifice
18 du compresseur et une première entrée 29 de la vanne quatre voies 23. Ce capteur
mesure ainsi la pression de décharge du compresseur.
[0045] Le module de contrôle 24 reçoit encore deux informations électriques. Une première
information est relative à la température du fluide frigorigène à la sortie de l'échangeur
intérieur 3. Un premier capteur de température 30 est donc installé sur ou dans le
circuit 1, en contact avec le fluide frigorigène, entre le second orifice 7 de l'échangeur
intérieur 3 et le premier orifice 8 du dispositif de stockage 9.
[0046] Une seconde information est relative à la température du matériau 20 présent dans
le dispositif de stockage 9. Un second capteur de température 31 est donc en contact
direct ou indirect avec le matériau stockeur 20, à l'intérieur d'une enceinte qui
délimite le dispositif de stockage. Le second capteur de température 31 est implanté
dans le matériau 20 et préférentiellement à proximité du second orifice 10 du dispositif
de stockage 9.
[0047] Le module de contrôle 24 agît sur et contrôle le compresseur 2, ce contrôle étant
symbolisé par une flèche référencée 32. Ce contrôle intervient par commande électrique
par exemple d'une vanne de contrôle implantée dans le compresseur 2 pour le cas où
le compresseur est du type à contrôle externe.
[0048] Le module de contrôle 24 contrôle la vanne quatre voies 23 de sorte à commander le
passage du mode chauffage en mode refroidissement et vice-et-versa. Ce contrôle est
symbolisé par une flèche en pointillé référencée 34.
[0049] Le module de contrôle 24 agit également sur le dispositif de contrôle 22 via un lien
électrique symbolisé sous la référence 33. Le module de contrôle 24 commande donc
l'ouverture ou la fermeture de ce dispositif de contrôle 22 de sorte à respectivement
autoriser ou interdire le passage du fluide frigorigène dans la conduite 21. Quand
le dispositif de contrôle 22 est ouvert, le fluide frigorigène contourne naturellement
le dispositif de stockage 9 car la perte de charge dans la conduite 21 est plus faible
que la perte de charge dans le dispositif de stockage quand le fluide frigorigène
le traverse.
[0050] Le procédé de contrôle d'un dispositif de stockage est mis en oeuvre par le module
de contrôle 24. En effet, ce dernier calcul une température seuil directement liée
à la température du fluide frigorigène FR telle que mesurée par le premier capteur
de température 30. La température seuil correspond à cette température mesurée à laquelle
est soustraite une marge de fonctionnement, par exemple égale à 8°C.
[0051] Le module de contrôle 24 compare alors la température seuil avec la température du
matériau 20 telle que mesurée par le second capteur de température 31. Si le résultat
de cette comparaison montre que la température du matériau est inférieure à la température
du fluide frigorigène, le module de contrôle 24 opère une fermeture du dispositif
de contrôle 22 ce qui provoque une circulation du fluide frigorigène dans le dispositif
de stockage 9 et un échange entre le matériau et ce fluide.
[0052] Dans une telle situation, la température du fluide frigorigène est donc abaisser
par le dispositif de stockage, la température du fluide frigorigène au niveau du premier
orifice 8 du dispositif de stockage étant inférieure à sa température au niveau du
second orifice 10 du même dispositif. La conséquence de cette situation est une amélioration
du coefficient de performance du circuit.
[0053] De manière alternative, le premier capteur de température 30 peut être omis. En effet,
la température du fluide frigorigène en sortie de l'échangeur intérieur 3 peut être
dérivée à partir de l'information de pression, dite haute pression, délivrée par le
capteur haute pression 28.
[0054] Le procédé selon l'invention peut être amélioré par l'ajout ou l'utilisation d'une
deuxième condition pour commander le dispositif de contrôle 22. En effet, après avoir
comparé la température du fluide frigorigène FR avec la température du matériau 20,
le procédé vérifie une condition relative à la pression du fluide frigorigène en sortie
du compresseur 2.
[0055] La pression du fluide frigorigène côté haute pression, c'est-à-dire entre le compresseur
2 et l'organe de détente 11 et plus particulièrement directement en sortie du compresseur
2, est mesurée par le capteur haute pression 28. Cette valeur de haute pression est
ensuite comparée par le module de contrôle 24 à une pression seuil. Si la pression
mesurée par le capteur haute pression 28 est inférieure à la pression seuil, le module
de contrôle ordonne la fermeture du dispositif de contrôle 22 de sorte à forcer la
circulation du fluide frigorigène au travers du dispositif de stockage 9 et ainsi
opérer une échange thermique entre ce fluide et le matériau 20 enfermé dans le dispositif
de stockage 9.
[0056] La pression seuil est déterminée en fonction d'un débit du flux d'air habitacle traversant
l'échangeur intérieur 3, cette pression seuil étant plus précisément déterminée par
la formule suivante :

où Qair représente le débit du flux d'air habitacle qui circule dans l'installation
de ventilation et déterminé à partir d'une commande d'un ventilateur inclut dans cette
installation ; Psu représente la basse pression mesurée par le capteur basse pression
25 ; k1, k2 et a représentent des constantes relatives au circuit de réfrigérant 1
et y représente un ratio entre une puissance de stockage du dispositif de stockage
9 et une consommation supplémentaire du compresseur 2 pour le stockage d'énergie dans
le dispositif de stockage 9.
[0057] De manière alternative, la deuxième condition est déterminée en fonction d'un taux
de compression du compresseur qui est égal à la haute pression, mesurée par le capteur
haute pression 28, divisée par la basse pression mesurée par le capteur basse pression
25. Si le module de contrôle 24 détermine que le taux de compression ainsi mesuré
est inférieur à un taux de compression seuil, le module de contrôle opère la fermeture
du dispositif de contrôle 22 de sorte à forcer la circulation du fluide frigorigène
au travers du dispositif de stockage 9 et ainsi opérer une échange thermique entre
ce fluide et le matériau 20.
[0058] Le taux de compression seuil est déterminé par la relation suivante :

dans laquelle les constituants de la formule sont identiques à la formule déterminant
la pression seuil évoquée ci-dessus.
[0059] La figure 3 montre un logigramme symbolisant le procédé de contrôle selon l'invention.
[0060] L'étape 50 correspond à la mise en fonctionnement du circuit de réfrigérant 1 selon
le mode chauffage.
[0061] A l'étape 51, le module de contrôle 24 collecte les informations de température du
fluide frigorigène FR et du matériau 20 à l'intérieur du dispositif de stockage 9
ainsi que les informations de haute pression et basse pression mesurées respectivement
par le capteur haute pression 28 et par le capteur basse pression 25.
[0062] L'étape 52 correspond à la comparaison effectuée par le module de contrôle 24 au
cours de laquelle la température du matériau 20 est comparée à une température seuil.
Si cette température du matériau est inférieure à la température seuil, le module
de contrôle 24 ordonne à l'étape 53 la fermeture du dispositif de contrôle 22. A l'inverse,
si la température du matériau est supérieure à la température seuil, le module de
contrôle 24 ordonne à l'étape 54 l'ouverture du dispositif de contrôle 22 de sorte
à laisser passer le fluide frigorigène dans la conduite 21 et ainsi empêcher l'échange
entre ce fluide et le matériau 20.
[0063] La figure 4 illustre le procédé dans sa version améliorée, c'est-à-dire en tenant
compte de la deuxième condition relative à la pression. Les étapes 50 à 52 et 54 sont
identiques au logigramme précédent.
[0064] Après l'étape 53 et si la température du matériau 20 est inférieure à la température
seuil, le module de contrôle compare, à une étape 55, la pression en sortie de compresseur
telle que mesurée par le capteur haute pression 28 avec la pression seuil telle que
définie auparavant. Si cette comparaison montre que la haute pression mesurée par
le capteur haute pression 28 est inférieure à la pression seuil, le module de contrôle
24 ordonne à une étape 56 la fermeture du dispositif de contrôle 22. A l'inverse,
si la haute pression mesurée par le capteur haute pression 28 est supérieure à la
pression seuil, le procédé renvoi à l'étape 54 où le module de contrôle 24 organise
l'ouverture du dispositif de contrôle 22 de sorte à laisser passer le fluide frigorigène
dans la conduite 21 et ainsi empêcher l'échange entre ce fluide et le matériau 20.
[0065] Un tel logigramme fonctionne de manière similaire en utilisant la condition relative
au taux de compression.
1. Procédé de contrôle d'un dispositif de stockage (9) monté dans un circuit de réfrigérant
(1) parcouru par un fluide frigorigène (FR), ledit dispositif de stockage (9) étant
installé entre un échangeur intérieur (3) et un organe de détente (11), ledit dispositif
de stockage (9) comprenant un matériau (20) qui échange avec ledit fluide frigorigène
(FR), ledit circuit comprenant une conduite (21) contournant le dispositif de stockage
(9), caractérisé en ce que ledit procédé autorise un échange thermique entre le matériau (20) et le fluide frigorigène
(FR) quand la température du matériau (20) est inférieure à une température seuil
relative au fluide frigorigène (FR) déterminée en sortie de l'échangeur intérieur
(3).
2. Procédé de contrôle selon la revendication 1, dans lequel on interdit l'échange thermique
entre le matériau (20) et le fluide frigorigène (FR) quand la température du matériau
(20) est supérieure à la température du fluide frigorigène (FR) déterminée en sortie
de l'échangeur intérieur (3).
3. Procédé de contrôle selon les revendications 1 ou 2, dans lequel la circulation de
fluide frigorigène (FR) dans la conduite (21) est placée sous la dépendance d'un dispositif
de contrôle (22) et dans lequel l'autorisation d'échange thermique entre le matériau
(20) et le fluide frigorigène (FR) est mise en oeuvre en fermant le dispositif de
contrôle (22).
4. Procédé de contrôle selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la température
seuil est égale à une température du fluide frigorigène (FR) à laquelle est soustraite
une marge de fonctionnement.
5. Procédé de contrôle selon la revendication 4, dans lequel la température du fluide
frigorigène (FR) est mesurée par un premier capteur (30) implanté en sortie de l'échangeur
intérieur (3).
6. Procédé de contrôle selon la revendication 4, dans lequel la température du fluide
frigorigène (FR) est estimée à partir d'une pression dudit fluide frigorigène mesurée
entre une sortie d'un compresseur (2) équipant ledit circuit et une entrée de l'organe
de détente (11).
7. Procédé de contrôle selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel le
circuit de réfrigérant (1) fonctionne en mode chauffage.
8. Procédé de contrôle selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel la
température du matériau (20) est mesurée par un second capteur (31) installé dans
le dispositif de stockage (9).
9. Procédé de contrôle selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel
ledit circuit de réfrigérant (1) comprend un compresseur (2) et l'échange thermique
entre le matériau (20) et le fluide frigorigène (FR) est autorisé quand une pression
de fluide frigorigène déterminée entre le compresseur (2) et l'organe de détente (11)
est inférieure à une pression seuil.
10. Procédé de contrôle selon la revendication 9, dans lequel la pression seuil est dépendante
d'un débit d'un flux d'air d'habitacle (6) d'un véhicule qui échange avec le fluide
frigorigène (FR) au travers de l'échangeur intérieur (3).
11. Procédé de contrôle selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel le
circuit de réfrigérant (1) comprend un compresseur (2) et l'échange thermique entre
le matériau (20) et le fluide frigorigène (FR) est autorisé quand un taux de compression
du compresseur (2) est inférieur à un taux de compression seuil.
12. Circuit de réfrigérant (1) comprenant un compresseur (2), un échangeur extérieur (15),
un organe de détente (11) et un échangeur intérieur (3) parcouru dans cet ordre par
un fluide frigorigène (FR) quand le circuit fonctionne en mode refroidissement et
en sens inverse quand ledit circuit fonctionne en mode chauffage, caractérisé en ce qu'un dispositif de stockage (9) est intégré audit circuit entre un second orifice (7)
de l'échangeur intérieur (3) et un premier orifice (12) de l'organe de détente (11)
quand le circuit fonctionne en mode chauffage et en ce qu'une conduite (21) contourne le dispositif de stockage (9), une circulation de fluide
frigorigène (FR) dans ladite conduite (21) étant placé sous la dépendance d'un dispositif
de contrôle (22).
13. Circuit selon la revendication 12, dans lequel le dispositif de stockage (9) comprend
un matériau (20) qui échange thermiquement avec le fluide frigorigène (FR).
14. Circuit selon la revendication 13, dans lequel un second capteur de température (31)
est en contact avec le matériau (20).
15. Circuit selon l'une quelconque des revendications 12 à 14, comprenant un premier capteur
de température (30) du fluide frigorigène (FR) installé entre l'échangeur intérieur
(3) et le dispositif de stockage (9).
16. Circuit selon l'une quelconque des revendications 12 à 15, comprenant un capteur de
pression (28) du fluide frigorigène (FR) installé entre le compresseur (2) et l'organe
de détente (11) quand le circuit fonctionne en mode chauffage.