用于空气调节系统的组件的制作方法

文档序号:8506071阅读:376来源:国知局
用于空气调节系统的组件的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及用于对车辆内部进行空气调节的空气调节系统的组件。本发明进一步涉及装备有这种组件的空气调节系统。本发明还涉及用于这种组件或者用于这种空气调节系统的空气过滤器。
【背景技术】
[0002]通常,空气调节系统包括新鲜空气入口,用于从车辆的环境吸入新鲜空气。此外,空气调节系统通常装备有空气过滤器,用于过滤吸入的新鲜空气,空气过滤器布置于新鲜空气路径中并且在其中分离未处理侧和清洁侧。在空气过滤器的未处理侧,会发生水的沉积,水可以是包含在新鲜空气中的,例如雨水或者冷凝液。水路径传送走分离出的水。此外,水箱能够可选地设置以收集以及传送走从新鲜空气分离出的水,在空气调节系统的操作中水相对于新鲜空气流发生分离,水箱布置于空气过滤器的上游,即在新鲜空气路径的未处理侧。
[0003]这种水箱形成排放器型,依靠该水箱能够排放新鲜空气夹带的水。这种排放器在空气过滤器上游的这种布置导致降低了水对空气过滤器的应力,这提高了空气过滤器的服务寿命。
[0004]此外,在这种空气调节系统中能够有利地排放水,依靠这种排放器布置可以分离水,以及分离空气调节系统内可能产生的冷凝水。在空气调节系统中,尤其当冷却设备布置在新鲜空气路径内时,会产生冷凝水,依靠冷凝水可以冷却吸入的新鲜空气。此处频繁的是,水的露点低,因而夹带水冷凝以及积聚作为液体冷凝液。为了引起新鲜空气的冷却有效,这种水露点以下的冷却在空气调节系统内是频繁期望的,同时干燥新鲜空气。
[0005]将排放水供给至冷凝液产生的问题是,排放水出现在未处理侧,而冷凝液出现在清洁侧,使得排放水中夹带的杂质也会污染用于排放出排放水以及冷凝水的路径。此外,将排放水从未处理侧引导至清洁侧的排放路径会形成旁路,用于如果没有产生或仅产生少量排放水的话绕过空气过滤器,使得未净化的新鲜空气经由排放路径到达新鲜空气路径的清洁侧。由此,降低了空气过滤的效率。

【发明内容】

[0006]本发明关注的问题是,对于引言中阐述类型的空气调节系统提供改善的实施例,其独特之处在于,提高了用于吸入的新鲜空气的清洁效应。
[0007]该问题根据本发明是通过独立权利要求的主题解决的。有利实施例是从属权利要求的主题。
[0008]本发明是基于这样的总体构思,即提供用于空气调节系统的组件,其中水过滤器布置在水路径中,在水路径中分离未处理侧和清洁侧。水过滤器此处用作过滤分离出的水。通过水过滤器,一方面滤出了分离水中的杂质,使得仅经净化的排放水到达水路径的清洁侦U。从而降低了污染水路径的风险。这也应用于排放水供给在水路径的清洁侧以及冷凝水供给在新鲜空气路径的清洁侧的情况下,使得也保护冷凝水路径或者共用排放路径不存在杂质。另一方面,水过滤器形成用于新鲜空气的流动阻力,由此降低了绕过空气过滤器的旁路流的风险。即使例如在没有排放水的情形下沿着水路径出现了绕过空气过滤器的旁路流,旁路流也必须流过水过滤器,由此旁路气流也经历了过滤,该过滤可过滤出旁路气流中的杂质。此处提出的组件此处包含新鲜空气路径段,空气过滤器布置于新鲜空气路径中,如果可以的话具有对应的空气过滤器保持器件以用于将空气过滤器固定在组件内。此外,此处提出的组件包含水路径的至少一个段,水过滤器布置于水路径中,如果可以的话具有对应的水过滤器保持器件用于将水过滤器固定在组件内。
[0009]有利地,用于空气调节系统所设置的该组件能够在水路径中具有水箱,用于收集以及排放分离出的水。水箱有利地布置在新鲜空气路径的未处理侧处或者新鲜空气路径的未处理侧中。因此,在水箱中,积聚水能够尤其简单地被收集并且经由剩余水路径被排放。
[0010]进一步变型例现在是尤其有利的,其中水过滤器布置在水箱中。在水箱中可获得相对大的安装空间用于收纳水过滤器,使得能够实现相对大净化能力,而不会有堵塞水路径的风险。
[0011]根据有利实施例,水箱能够布置在空气过滤器的下端,并且能够具有向上敞开的水入口。术语“下”和“上”此处指的是空气调节系统在车辆中的正常安装情形,车辆的车轮在路面上正常放置。因此“向上”是背离路面,而“向下”是朝向路面。空气过滤器下端的向上敞开的水箱可导致未处理侧新鲜空气气流中夹带的水由于重力向下进入水箱。此外,因为水箱直接置在空气过滤器处,所以实现了紧凑的结构形式。尤其,可以想到的是,可以构造空气过滤器以使得其确实能够渗透新鲜空气,但不可渗透夹带水,使得空气过滤器具有对水进行分离的效果。空气过滤器处所分离出的水由于重力在空气过滤器处沿水箱的方向向下流出。同样可以想到的是,将排放装置直接设置在空气过滤器上游,空气过滤器分离出新鲜空气中夹带的水气流并且将其直接供给至水箱。例如,可想到的排放结构是,其在吸入的新鲜空气的主流方向上是不透过的,使得为了流过排放结构,需要多次的流偏转。轻质的新鲜空气能够容易地遵循这些流偏转而压力不会显著降低,而夹带的重质杂质(尤其是水滴)由于离心力而不会遵循这些偏转,而是会撞击到冲击壁上,冲击壁尤其形成通道并且能够通向水箱。
[0012]根据进一步有利的变型例,空气过滤器能够具有过滤材料制成的过滤器主体以及横向布置在过滤器主体上的至少一个端板。由此,简化了空气过滤器的制造。现在,水箱能够一体地形成在空气过滤器的这种端板上。因此,在该实施例中,水箱形成了空气过滤器的一体部件。一体结构类型产生了组装方面的优势。此外,能够省去水箱和空气过滤器之间的额外密封件,因为水箱能够容易地集成,使得所需的密封存在于水箱以及过滤器主体之间的。
[0013]根据另一实施例,水过滤器能够具有过滤材料的填充件,其中,该填充件直接填充入水箱或者填充入插入水箱的袋中。该袋本身由对于水和常规杂质可渗透的材料构成,尤其是非织造纤维。这种填充件具有特别高的污物保持能力,其中,同时其仅产生小的压降。可替换地,水过滤器还能够具有形状非织造材料或者过滤泡沫作为过滤材料,其中,非织造材料或者泡沫插入水箱中。
[0014]根据另一实施例,水过滤器能够具有非织造材料的盖,该盖覆盖水箱的水入口。由此,一方面其带来的是,任何流体,尤其分离出的水以及新鲜空气,在达到水箱之前被过滤。另一方面,非织造材料的盖引起水入口的关闭,如适用的话,这可阻碍填充入水箱的填充件。
[0015]根据另一实施例,水箱能够是细长的,并且在一个纵向端部能够具有水出口,经过滤的水能够通过水出口离开。已经发现的是,依靠这种横向或者侧向的水出口,能够实现尤其紧凑类型的构造。
[0016]根据进一步发展,水箱能够具有底部,底部在水出口的方向上能够具有坡度。通过该坡度,能够避免在水箱中形成水坑。在水坑中细菌和其他微生物会在标准水中滋生,这基本是不期望的。
[0017]根据另一实施例,空气过滤器和水过滤器能够布置成使得空气过滤器的过滤材料以及水过滤器的过滤材料彼此不接触。通过避免空气过滤器和水过滤器的过滤材料的直接接触,还能够避免毛细管效应,毛细管效应会引起空气过滤器的过滤材料被来自水过滤器的水浸泡。
[0018]在另一实施例中,由空气过滤器和水过滤器形成的该组件能够形成安装单元,该安装单元能够可更换地布置在空气调节系统的壳体上。由此,产生了尤其简单的安装或者维修,包括对于空气调节系统更换整个组件或者安装单元,因为所述的部件在安装单元内彼此已经处于预定相对位置。此外,简化了各部件相对于彼此的密封。而且,在空气过滤器和水过滤器可更换的情况下简化了维修。在存在这样的安装单元的情况下,能够尤其简单的更换完成的安装单元。优选地,安装单元还包括水箱。
[0019]根据另一实施例,空气过滤器的过滤材料能够具有吸收器件,例如从空气气流滤出气味物质。在
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