新能源汽車的發展,近年來在全球范圍內愈發地被重視。新能源汽車的發展,有望解決傳統燃油車帶來的環境污染問題。新能源車和傳統燃油車最大的不同在于動力系統,進而導致熱管理及空調系統發生巨大變化。傳統國外熱管理龍頭電裝、法雷奧、翰昂、馬勒四家龍頭企業占據全球
國內汽車市場的崛起以及競爭的加劇,推動了汽車空調行業不斷發展。中國汽車產銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛,對汽車空調需求只增不減,同期汽車空調市場規模預計超過250億元。
在市場需求快速增長的背后,汽車空調技術也隨之進入新的發展階段,汽車制造商不斷地根據用戶的要求更新設計,期望通過發展新技術來提升汽車性能,如熱交換器的材料從全銅發展到全鋁,結構從管片式向管帶式發展,蒸發器主要向層疊式(板翅式)發展,冷凝器主要向多元平行流動式發展;隨著變頻空調技術的發展,越來越多的空調器采用電子膨脹閥作為一種新型的節流元件。
據顯示:從專利申請人來看,排在前三位的分別為上海加冷松芝汽車空調股份有限公司、上海三電貝洱汽車空調有限公司、奇瑞汽車股份有限公司,相關專利申請數量分別為380件、279件和258件,占比分別為2.20%、1.62%、1.49%。
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從技術分布來看,分類號小類中“B60H 車輛客室或貨室專用加熱、冷卻、通風或其他空氣處理設備的布置或裝置”申請數量最多,達到4212件,占比22.40%;“F25B 制冷機,制冷設備或系統;加熱和制冷的聯合系統;熱泵系統”專利申請數量也超過1700件,占比9.45%;“F24F 空氣調節;空氣增濕;通風;空氣流作為屏蔽的應用”專利申請量排在第三,占比8.56%。
首先,在國際環保主義潮流的影響下,汽車空調的環保問題也引起了汽車相關群體的關注,汽車空調技術也正在朝環保化方問發展。汽車空調系統具有制冷、取暖、除霜、除霧、空氣過濾和濕度控制等功能,雖然目前轎車的燃油余熱足夠提供轎車內的采暖和除霜的需要,但隨著新能源技術的不斷發展,電動車和混合動力車已成為汽車發展的重要方向,利用燃油余熱工作的空調系統將逐漸退出市場。因此,適合新能源車的高效率空調對占領市場至關重要。
其次,換熱器(蒸發器、冷凝器、加熱器)是汽車空調系統的關鍵零部件之一,技術要求非常高。尤其是隨著整車空間要求和空調舒適性要求的提高,對換熱器的換熱效率及表面溫度分布的均勻性要求也越來越高。因此,設計換熱器時需要進行大量的理論分析、數量計算和試驗驗證,以達到換熱器冷媒側和空氣側的性能符合要求。為了追求更高的換熱效率,換熱器的原料設計越來越薄,產品結構也更加復雜。對模具制造、加工成形、清洗和焊接及生產工藝的要求日益提高,生產企業需具備相當高的設計和制造能力。
最后,新能源車發展引發空調技術新變革。能源車尤其是電動車的發展,對于空調的設計提出較大挑戰,因采暖方式不同,空調的設計、結構、理念亦發生較大變化,迫使企業不得不采取新的解決方案。針對電動車開空調情況下所導致的熱量損失,家用空調中的熱泵技術被引用到了汽車空調上。熱泵技術將是汽車空調的一個大的趨勢,但是目前有很多技術難題還在攻克中,需要一定時間。
新能源汽車的發展,近年來在全球范圍內愈發地被重視。新能源汽車的發展,有望解決傳統燃油車帶來的環境污染問題。新能源車和傳統燃油車最大的不同在于動力系統,進而導致熱管理及空調系統發生巨大變化。傳統國外熱管理龍頭電裝、法雷奧、翰昂、馬勒四家龍頭企業占據全球市場一半以上的份額,具備較強的技術優勢。而在當前這輪汽車電動化浪潮中,既有的汽車熱管理空調競爭格局已有松動跡象,國內企業存在彎道超車的可能性。
狹義汽車熱管理是指:對所有車載熱源系統進行綜合管理和優化;廣義汽車熱管理系統還包括空調系統。熱管理在汽車節能、環保、安全、舒適性等方面具有重要作用。
對于傳統汽車,其熱管理系統包括發動機冷卻系統、潤滑系統、進排氣系統、發動機機艙空氣流動系統以及駕駛室的空調暖風系統等。具體涉及冷卻介質、熱交換器、風扇、泵、底盤空氣流通、傳感器等。
對于新能源車汽車,其熱管理系統包括空調系統,除此還包括電池熱管理、電機電控熱管理及其他設備的冷卻。新能源車和傳統燃油車最大的不同在于動力系統,前者是電能轉化為機械能,后者是化學能轉化為內能再轉化為機械能。
新能源汽車的熱管理系統與燃油車區別主要體現在以下兩點:
1、傳統燃油車熱管理系統是圍繞發動機構建的(發動機帶動空調壓縮機、水泵運轉,座艙制暖來源于發動機廢熱)。沒有發動機或發動機只部分時間工作要求空調壓縮機和水泵電動化,并且需要采用其他方式(PTC 或熱泵)為座艙制暖;
2、新能源汽車的動力電池需要精細的散熱和加熱管理。相比于燃油車,新能源汽車新增動力電池熱管理回路(增加 chiller、電池冷卻水板、閥件、PTC 等)。
新能源車空調系統由電能驅動。對于新能源汽車(特別是純電動汽車), 既沒有發動機作為空調壓縮機的動力源,也沒有發動機余熱可以利用達到取暖、除霜的效果。通常來講,新能源車空調系統的冷源、熱源和其他能源都來自電池。
汽車空調直接影響駕駛舒適性,對于新能源汽車來講,還影響其續航里程。根據 ANL 對Nissan Leaf 的測試,在高速公路循環路況下,當外界溫度為 20F(-6.7℃)時,調節車內溫度至 72F(22.2℃),車輛續航里程與不開空調時相比下降 30%;當外界溫度為 95F(35℃)時,調節車內溫度至72F(22.2℃),車輛續航里程與不開空調時相比下降 4%。
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