| (19) |
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(11) |
EP 0 670 414 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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20.05.1998 Bulletin 1998/21 |
| (22) |
Date de dépôt: 28.02.1995 |
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| (54) |
Système de refroidissement pour un moteur à combustion interne
Kühlungsanlage für eine Brennkraftmaschine
Cooling system for an internal combustion engine
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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DE ES GB IT |
| (30) |
Priorité: |
01.03.1994 FR 9402314
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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06.09.1995 Bulletin 1995/36 |
| (73) |
Titulaire: RENAULT |
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92109 Boulogne-Billancourt (FR) |
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| (72) |
Inventeur: |
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- Tugaye, Anne
F-92500 Rueil Malmaison (FR)
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| (74) |
Mandataire: Fernandez, Francis Lionel |
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Régie Nationale des Usines Renault SA
Service 0267 - Bâtiment J2
860, Quai de Stalingrad
B.P. 103 92109 Boulogne Billancourt 92109 Boulogne Billancourt (FR) |
| (56) |
Documents cités: :
DE-A- 3 044 422 US-A- 4 864 974
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US-A- 2 188 172
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- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 7 no. 170 (E-189) ,27 Juillet 1983 & JP-A-58 075464
(HINO JIDOSHA KOGYO) 7 Mai 1983,
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
[0001] La présente invention concerne un système de refroidissement pour un moteur à combustion
interne équipant un véhicule automobile. L'invention concerne plus particulièrement
un système de refroidissement adapté pour permettre le refroidissement de l'alternateur
entraîné par le moteur.
[0002] Les alternateurs des moteurs à combustion interne sont généralement fixés sur un
support monté sur la paroi du bloc moteur de façon à permettre l'entraînement de l'arbre
du rotor par le vilebrequin par l'intermédiaire d'une simple courroie. Or, les alternateurs
sont constitués de composants électriques qui ne fonctionnent plus de façon parfaitement
fiable lorsque la température ambiante devient trop élevée.
[0003] Il en résulte que le dégagement de chaleur produit par l'alternateur en fonctionnement
et par l'environnement du moteur, engendre une augmentation de la température ambiante
rendant nécessaire de prévoir un dispositif de refroidissement de l'alternateur.
[0004] La méthode la plus utilisée pour assurer un refroidissement correct d'un alternateur
consiste en l'adjonction d'un ou plusieurs ventilateurs internes ou externes solidaires
de l'arbre du rotor. Toutefois, cette méthode ne permet pas toujours un refroidissement
suffisant en particulier pour les alternateurs de véhicule automobile dont les performances
sont de plus en plus élevées dans un encombrement de plus en plus réduit.
[0005] Une autre méthode qui permet d'obtenir un refroidissement plus efficace a été développée
notamment dans le document FR-A-2.658.959. Elle consiste à ménager des canaux dans
l'alternateur et à y faire circuler le liquide collecteur de calories utilisé pour
refroidir le moteur. Le document JP-A-83557/1984 divulgue ainsi un système de refroidissement
par liquide pour un moteur de véhicule automobile adapté pour permettre la circulation
du liquide de refroidissement à l'intérieur de l'alternateur.
[0006] Selon ce document de l'art antérieur le système de refroidissement de l'alternateur
est raccordé au collecteur d'entrée du liquide de refroidissement du bloc moteur.
L'intégration de l'alternateur dans le système de refroidissement à la sortie de la
pompe et en parallèle au bloc moteur (voir aussi US-A-4 864 974) rend l'équilibrage
des débits difficile et ne permet pas d'assurer un débit suffisant du liquide de refroidissement
à travers l'alternateur et donc d'assurer un refroidissement satisfaisant de ce dernier.
[0007] Le but de la présente invention est d'améliorer encore l'efficacité d'un système
de refroidissement par liquide pour moteur à combustion interne de véhicule automobile
permettant de réaliser de façon simple le refroidissement de l'alternateur.
[0008] Le système de refroidissement par liquide pour moteur à combustion interne équipant
un véhicule automobile selon l'invention comporte un circuit interne traversant le
bloc moteur, un échangeur de chaleur principal du type liquide/air et une pompe entraînant
le liquide.
[0009] Selon l'invention le système de refroidissement est caractérisé en ce qu'il comprend
un circuit de refroidissement dérivé desservant un alternateur entraîné par le moteur
par lequel le liquide de refroidissement introduit dans l'alternateur est prélevé
en sortie du circuit interne du bloc moteur et est refoulé à l'entrée dudit circuit
interne et le circuit de refroidissement dérivé comporte un échangeur secondaire liquide/air
disposé en amont de l'alternateur.
[0010] Selon une caractéristique préférentielle du système de refroidissement objet de l'invention,
la circulation à l'intérieur du circuit de refroidissement dérivé est pilotée par
un thermostat.
[0011] Selon une caractéristique préférentielle du système de refroidissement objet de l'invention,
le circuit dérivé de refroidissement de l'alternateur est raccordé d'une part, en
amont dans le sens de l'écoulement du liquide de refroidissement, à la canalisation
qui relie la sortie du circuit interne du bloc moteur à l'entrée de l'échangeur de
chaleur principal, et d'autre part en aval, à la canalisation qui relie la sortie
de l'échangeur de chaleur principal à l'entrée du circuit interne du bloc moteur.
[0012] Selon une autre caractéristique préférentielle du système de refroidissement objet
de l'invention, les caractéristiques structurelles de l'échangeur de chaleur principal
et de l'échangeur secondaire sont adaptés en fonction des débits respectifs de liquide
de refroidissement qui les traversent.
[0013] Selon une autre caractéristique préférentielle du système de refroidissement objet
de l'invention, l'échangeur de chaleur principal et l'échangeur secondaire sont disposés
en deux endroits distincts du compartiment moteur.
[0014] On comprendra mieux les buts, aspects et avantages de la présente invention, d'après
la description donnée ci-après d'un mode de réalisation de l'invention appliqué à
un moteur à combustion interne, ce mode de réalisation étant donné à titre d'exemple
non limitatif, en se référant au dessin annexé, dans lequel :
- la figure 1 représente schématiquement un système de refroidissement selon l'invention.
[0015] La figure 1 présente donc un système de refroidissement, repéré par la référence
1 sur le dessin, par liquide (généralement de l'eau additionnée d'un antigel et d'un
produit anticorrosion) plus particulièrement destiné au refroidissement d'un moteur
à combustion interne 2 par exemple du type multicylindre équipant un véhicule automobile.
Seuls les éléments nécessaires à la compréhension de l'invention ont été figurés.
[0016] Le système de refroidissement par liquide présenté comporte classiquement un circuit
interne 12 (encore appelées chambres d'eau) traversant le bloc moteur 2 pour refroidir
les chambres de combustion. Le liquide de refroidissement est refroidi par un balayage
d'air dans un radiateur constitué par un échangeur de chaleur principal 4 liquide/air.
Le liquide est entraîné par une pompe 3 placée immédiatement en amont du circuit interne
12 du moteur 2. La canalisation 10 reliant la sortie du circuit interne 12 à l'échangeur
principal 4 comporte un thermostat 5 qui définit un branchement de by-pass 13 desservant
un aérotherme 6 pour le chauffage de l'habitat et un vase d'expansion 7. Une canalisation
11 assure le retour du liquide de l'échangeur principal 4 à l'entrée du circuit interne
12.
[0017] Le système de refroidissement comprend de plus un circuit de refroidissement dérivé
14 comportant un échangeur secondaire liquide/air 8 et l'alternateur 9. Suivant la
réalisation de l'invention, le liquide de refroidissement introduit dans l'alternateur
est prélevé en sortie du circuit interne 12 du moteur 2 et est refoulé à l'entrée
de ce dernier.
[0018] A cet effet, le circuit 14 de refroidissement de l'alternateur 9 est raccordé d'une
part, en amont dans le sens de l'écoulement du liquide de refroidissement, à la canalisation
10 qui relie la sortie du circuit interne 12 du bloc moteur 2 à l'entrée de l'échangeur
de chaleur principal 4, la connexion pouvant être réalisée avant (Cf figure 1) ou
après le thermostat 5, et d'autre part en aval, à la canalisation 11 qui relie la
sortie de l'échangeur de chaleur principal 4 à l'entrée du circuit interne 12 du bloc
moteur 2.
[0019] La connexion du circuit dérivé 14 destiné au refroidissement de l'alternateur 9,
à la sortie du circuit interne 12 du moteur 2, permet d'accroître sensiblement le
débit de liquide à travers l'alternateur 9 quel que soit le point de fonctionnement
du moteur, et donc d'améliorer l'élimination des calories en comparaison des systèmes
connus dans lesquels le circuit dérivé est alimenté en amont du circuit interne 12
du moteur 2. La température plus élevée du liquide en sortie de moteur 2 est largement
atténuée par l'échangeur de température secondaire 8 disposé en amont de l'alternateur
9.
[0020] Par ailleurs, dans les systèmes de l'art antérieur, la quantité de chaleur supplémentaire
transmis au liquide de refroidissement par l'alternateur 9 nécessite d'augmenter la
puissance évacuable par l'échangeur principal 4. La solution adoptée conformément
à la présente invention d'utiliser un échangeur secondaire 8 disposé dans le circuit
dérivé dans lequel ne circule qu'une partie du débit global permet de réduire les
surfaces d'échanges nécessaires, de plus cet échangeur secondaire peut être géographiquement
dissocié de l'échangeur principal, ce qui permet d'optimiser l'implantation du système
de refroidissement dans le compartiment moteur du véhicule automobile. La séparation
des échangeurs de chaleur 4 et 8 permet également d'utiliser pour chacun d'eux des
solutions techniques offrant des caractéristiques d'échanges thermiques différentes
(formes des ailettes, des faisceaux, etc.).
[0021] Le fonctionnement d'un tel système est le suivant. Quand le moteur est froid, le
thermostat 5 est fermé et le liquide ne circule pas dans l'échangeur principal 4 mais
seulement dans le circuit dérivé 14 et dans le circuit de by-pass 13 desservant l'aérotherme
6. Quand le moteur s'échauffe le thermostat s'ouvre permettant alors au liquide de
circuler tout à la fois dans l'échangeur principal 4, dans l'aérotherme 6, et dans
le circuit dérivé 14 desservant l'alternateur 9.
[0022] Bien entendu, l'invention n'est nullement limitée au mode de réalisation décrit et
illustré qui n'a été donné qu'à titre d'exemple.
[0023] Ainsi, il est possible de commander la circulation du liquide de refroidissement
dans le circuit dérivé en fonction de la température du liquide en utilisant un thermostat
spécifique ou en connectant l'entrée du circuit dérivé à la canalisation de sortie
du liquide qui relie le bloc moteur 2 à l'échangeur de chaleur principal 4, ou après
le thermostat 5.
[0024] Ainsi, il est possible en lieu et place d'un circuit dérivé spécifique au refroidissement
de l'alternateur 9 tel que représenté à la figure 1, de modifier le circuit de by-pass
de l'aérotherme pour y inclure les chambres d'eau de l'alternateur 9 et l'échangeur
de chaleur secondaire 8 qui sont alors disposés en série avec l'aérotherme 6.
1. Système de refroidissement par liquide pour moteur à combustion interne (2) équipant
un véhicule automobile, comportant un circuit interne (12) traversant le bloc moteur
(2), un échangeur de chaleur principal (4) du type liquide/air et une pompe (3) entraînant
le liquide, caractérisé en ce qu'il comprend un circuit de refroidissement dérivé
(14) desservant un alternateur (9) entraîné par le moteur (2) par lequel le liquide
de refroidissement introduit dans l'alternateur (9) est prélevé en sortie du circuit
interne (12) du bloc moteur (2) et est refoulé à l'entrée dudit circuit interne (12),
ledit circuit de refroidissement dérivé (14) comportant un échangeur secondaire liquide/air
(8) disposé en amont de l'alternateur (9).
2. Système de refroidissement par liquide selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la circulation à l'intérieur dudit circuit de refroidissement dérivé (14) est
pilotée par un thermostat.
3. Système de refroidissement par liquide selon l'une quelconque des revendications 1
à 2, caractérisé en ce que ledit circuit dérivé (14) de refroidissement de l'alternateur
(9) est raccordé d'une part, en amont dans le sens de l'écoulement du liquide de refroidissement,
à la canalisation (10) qui relie la sortie du circuit interne (12) du bloc moteur
(2) à l'entrée de l'échangeur de chaleur principal (4), et d'autre part en aval, à
la canalisation (11) qui relie la sortie de l'échangeur de chaleur principal (4) à
l'entrée du circuit interne (12) du bloc moteur (2).
4. Système de refroidissement par liquide selon l'une quelconque des revendications 1
à 3, caractérisé en ce que les caractéristiques structurelles de l'échangeur de chaleur
principal (4) et de l'échangeur secondaire (8) sont adaptés en fonction des débits
respectifs de liquide de refroidissement qui les traversent.
5. Système de refroidissement par liquide selon l'une quelconque des revendications 1
à 4, caractérisé en ce que l'échangeur de chaleur principal (4) et l'échangeur secondaire
(8) sont disposés en deux endroits distincts du compartiment moteur.
1. Flüssigkeitskühlsystem für einen Verbrennungsmotor (2), mit dem ein Kraftfahrzeug
ausgerüstet ist, das ein inneres Leitungssystem (12), das den Motorblock (2) durchläuft,
einen Hauptwärmetauscher (4) des Typs Flüssigkeit/ Luft und eine Pumpe (3) aufweist,
welche die Flüssigkeit antreibt, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Nebenkühlkreislauf
(14) umfaßt, der eine von dem Motor (2) angetriebene Drehstromlichtmaschine (9) versorgt
und der die in die Drehstromlichtmaschine (9) eingeleitete Kühlflüssigkeit am Auslaß
des inneren Leitungssystems (12) des Motorblocks (2) entnimmt und zum Einlaß dieses
inneren Leitungssystems (12) zurückpumpt, wobei der Nebenkühlkreislauf (14) einen
sekundären Flüssigkeit/Luft-Wärmetauscher (8) aufweist, der stromaufwärts von der
Drehstromlichtmaschine (9) angeordnet ist.
2. Flüssigkeitskühlsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zirkulation
im Innern des Nebenkühlkreislaufs (14) von einem Thermostaten gesteuert wird.
3. Flüssigkeitskühlsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß
der Nebenkühlkreislauf (14) der Drehstromlichtmaschine (9) einerseits, stromaufwärts
in Fließrichtung der Kühlflüssigkeit, an der Leitung (10), die den Auslaß des inneren
Leitungssystems (12) des Motorblocks (2) mit dem Einlaß des Hauptwärmetauschers (4)
verbindet, und andererseits stromabwärts an der Leitung (11), die den Auslaß des Hauptwärmetauschers
(4) mit dem Einlaß des inneren Leitungssystems (12) des Motorblocks (2) verbindet,
angeschlossen ist.
4. Flüssigkeitskühlsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
die baulichen Merkmale des Hauptwärmetauschers (4) und des sekundären Wärmetauschers
(8) an die jeweiligen Kühlflüssigkeits-Durchflußmengen angepaßt sind, die sie durchströmen.
5. Flüssigkeitskühlsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
der Hauptwärmetauscher (4) und der sekundäre Wärmetauscher (8) an zwei verschiedenen
Orten des Motorraumes angeordnet sind.
1. A fluid cooling system for an internal combustion engine (2) of an automobile vehicle,
comprising an internal circuit (12) passing through the engine block (2), a main heat
exchanger (4) of the fluid/air type and a pump (3) driving the fluid, characterised
in that it comprises a branch cooling circuit (14) serving an alternator (9) driven
by the engine (2) via which the cooling fluid introduced into the alternator (9) is
taken up at the outlet of the internal circuit (12) of the engine block (2) and is
returned to the inlet of this internal circuit (12), this branch cooling circuit (14)
comprising a secondary fluid/air exchanger (8) disposed upstream of the alternator
(9).
2. A fluid cooling system as claimed in claim 1, characterised in that the circulation
within the branch cooling circuit (14) is driven by a thermostat.
3. A fluid cooling system as claimed in any one of claims 1 to 2, characterised in that
the branch cooling circuit (14) of the alternator (9) is connected, on the one hand,
upstream in the direction of flow of the cooling fluid, to the duct (10) which connects
the outlet of the internal circuit (12) of the engine block (2) to the inlet of the
main heat exchanger (4), and on the other hand, downstream, to the duct (11) which
connects the outlet of the main heat exchanger (4) to the inlet of the internal circuit
(12) of the engine block (2).
4. A fluid cooling system as claimed in any one of claims 1 to 3, characterised in that
the structural characteristics of the main heat exchanger (4) and the secondary exchanger
(8) are adapted as a function of the respective rates of flow of cooling fluid passing
through them.
5. A fluid cooling system as claimed in any one of claims 1 to 4, characterised in that
the main heat exchanger (4) and the secondary exchanger (8) are disposed at two separate
locations of the engine compartment.
