CN1840909A - 涡卷压缩机的供油结构 - Google Patents
涡卷压缩机的供油结构 Download PDFInfo
- Publication number
- CN1840909A CN1840909A CNA2005100915586A CN200510091558A CN1840909A CN 1840909 A CN1840909 A CN 1840909A CN A2005100915586 A CNA2005100915586 A CN A2005100915586A CN 200510091558 A CN200510091558 A CN 200510091558A CN 1840909 A CN1840909 A CN 1840909A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- screw rod
- fuel feeding
- mainframe
- feeding screw
- compressor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C29/00—Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
- F04C29/02—Lubrication; Lubricant separation
- F04C29/028—Means for improving or restricting lubricant flow
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C18/00—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C18/02—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C29/00—Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
- F04C29/02—Lubrication; Lubricant separation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C18/00—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C18/02—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
- F04C18/0207—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form
- F04C18/0215—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form where only one member is moving
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C23/00—Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C23/008—Hermetic pumps
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Rotary Pumps (AREA)
- Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
Abstract
本发明公开了一种能防止供油螺杆细孔中油泥阻塞现象的涡卷压缩机的供油结构,该供油结构包括:背压室,其位于压缩机绕动涡卷和主机架之间;螺孔,其贯穿于背压室与限定在固定涡卷和主机架之间的腔室之间的主机架;和供油螺杆,其固定在螺孔中且具有上部和下部不同直径的阶梯式螺杆体。该螺杆体的上部和下部各自通过其中心垂直贯穿中心孔和细孔,以组成孔道(orifice)。螺杆下部的入口端暴露在背压室中,从而避免供油螺杆的细孔被油泥阻塞。
Description
技术领域
本发明涉及一种涡卷压缩机的供油结构,特别是涉及一种能够防止供油螺杆的细孔被油泥阻塞的涡卷压缩机的供油结构。
背景技术
图1是显示传统的涡卷压缩机内部结构的纵向截面图。
如图1所示,传统的涡卷压缩机包含:壳体1、和分别安装在壳体1内上部和下部的主机架2和副机架3。定子4安装在壳体1内的主机架2和副机架3之间。转子5设置在定子4内部,以便当定子4通电时转子5转动。
垂直的曲轴6插入并固定在转子5的中心部分,以与转子5一起旋转。曲轴6的上端和下端可转动地支撑在主机架2和副机架3上。
绕动涡卷7安装在壳体1内的主机架2的上表面。绕动涡卷7的下部与曲轴6相连接,且绕动涡卷7的上部设有具有渐开线形的绕动卷体7a。固定涡卷8布置在壳体1内的绕动涡卷7上并固定在壳体1上。固定涡卷8设有适于与绕动涡卷7的绕动卷体7a相啮合的固定卷体8a,以在卷体7a和8a之间限定压缩腔21。根据这种结构,当绕动涡卷7随着曲轴6的转动执行绕动运动时,气态制冷剂被引入到压缩腔21中进行压缩。
为将绕动涡卷7连接到曲轴6上,曲轴6设置有从曲轴6的上端向上突出且位于沿径向与曲轴6的顶部中心间隔预定距离的位置上的曲柄销10。并且,绕动涡卷7的下部设置有从绕动涡卷7的下表面的中心部突出的凸台7b。轴承11被强行安装入凸台7b内。并且,环绕曲柄销10安装有可转动的偏心轴衬12。曲轴6的曲柄销10通过轴承11和偏心轴衬12插入到绕动涡卷7的凸台7b中,这样,绕动涡卷7与曲轴6连接在一起。
欧丹(Oldham)环9作为防止绕动涡卷7自转的机构,安装在主机架2和绕动涡卷7之间。油路6a垂直地贯通曲轴6。上配重构件13和下配重构件14分别设置在转子5的上表面和下表面,用来防止由曲柄销10造成的曲轴6的旋转失衡。
当在压缩腔内被压缩的高压气态制冷剂通过固定涡卷8的排气口17排出时,高压气态制冷剂撞击壳体1的顶盖1a而产生噪声。由此,在固定涡卷8上安装有帽形的消声器22以削减噪声。
除了上述噪声削减功能外,当在高压气态制冷剂被排放至压缩机的下部的高压涡卷压缩机内使用消声器22时,消声器22还可将由抽气压力(suctionpressure)造成的低压区域和由排气压力(discharge pressure)造成的高压区域分开。固定涡卷8设置有导向通道23,以将消声器22内被压缩的气态制冷剂引导至压缩机的下部。
图1中,附图标记15、16分别表示吸气管和排气管,附图标记18表示排气腔,附图标记19表示油且附图标记20表示油推进器。
当电流流经定子4时,转子5在定子4内转动,从而带动曲轴6旋转。依靠曲轴6的旋转,与曲轴6的曲柄销10相连接的绕动涡卷7以曲轴6的中心和绕动涡卷7的中心之间限定的转动半径作旋转运动。
依靠绕动涡卷7的持续绕动,限定在绕动卷体7a和固定卷体8a之间的压缩腔21的体积逐渐减小,以致吸入到各压缩腔21内的气态制冷剂被压缩为高压。该压缩的高压气态制冷剂随后通过排气口17排入排气腔18中。接着,压缩的高压气态制冷剂通过固定涡卷8的导向通道23被导入压缩机的下部,从而经过排气管16被排至压缩机外。
图2是图1局部放大的截面图。
如图2所示,主机架2具有供油螺杆24。若随着压缩机的运行,油通过曲轴6注入到绕动涡卷7和主机架2之间限定的背压室C1中,则供油螺杆24从背压室C1向固定涡卷8和主机架2之间的腔室C2供油。背压室C1形成高压腔,腔室C2形成低压腔。
图3是图2中供油螺杆剖去一半的立体截面图。
如图3所示,供油螺杆24具有上部和下部不同直径的阶梯式螺杆体25。螺杆体25外侧形成有螺纹26,以旋入主机架2的螺孔2a中。
孔道(orifice)27贯穿螺杆体25的中心部分。孔道27包括:形成在螺杆体25上部的中心孔28、和形成在螺杆体25下部且与中心孔28相通的的细孔29。细孔29的直径比中心孔28小且与中心孔28同心。通过这样的结构,孔道27能够实现适当的供油同时能消除排气压力的干扰。
然而,传统的涡卷压缩机的供油螺杆存在以下问题:孔道中细孔的直径非常小,并且供油螺杆的入口端是平坦的结构。这就造成油中包含的各种异物和油泥积聚在供油螺杆的入口端,从而被导入细孔。
结果,供油螺杆的细孔被油中包含的各种异物和油泥所阻塞,使其不能为压缩机单元提供适量的油,从而降低涡卷压缩机的性能和可靠性。
发明内容
因此,本发明旨在解决以上问题,本发明的目的是提供一种涡卷压缩机的供油结构,该结构能防止安装在绕动涡卷和主机架之间限定的背压室与在固定卷体和主机架之间限定的腔室之间的供油螺杆的细孔被油泥阻塞。
依照本发明,上述的和其它的目的能够通过提供一种涡卷压缩机的供油结构来实现,该结构包括:背压室,其限定在绕动涡卷和主机架之间;螺孔,其贯穿在该背压室和腔室之间的主机架,该腔室位于固定涡卷和主机架之间;和供油螺杆,其固定在螺孔,且具有上段和下段不同直径的阶梯螺杆体。该螺杆体的上段和下段各自通过其中心垂直贯穿中心孔和细孔,以组成孔道。供油螺杆下段的入口端暴露在背压室中;其中,该供油螺杆下部的入口端暴露在该背压室中。
优选地,在供油螺杆的入口端的下方,在主机架中形成有油凹槽。
优选地,油凹槽可以限定有凹型弧面部分。
优选地,主机架的螺孔具有形成在螺孔入口内的定位突起。
优选地,油凹槽与定位突起相连接地形成。
优选地,主机架的螺孔的上端可以进一步形成有油通道,该油通道的直径比螺孔的直径大。
附图说明
本发明的上述和其它目的、特点和其它优点将从以下参考附图的详细描述中变得更加清晰,其中:
图1是显示传统的涡卷压缩机内部结构的纵向截面图;
图2是图1局部放大的截面图;
图3是图2中供油螺杆剖去一半的立体截面图;
图4是依照本发明的涡卷压缩机的压缩单元的局部放大截面图;
图5是图4中环“A”的放大截面图。
具体实施方式
下面将参考附图说明本发明的优选实施方式。图中相同或相似的部件尽可能使用相同的附图标记表示。
如图2所述,与现有技术相类似,依照本发明的涡卷压缩机的供油螺杆被旋入主机架2的贯穿于背压室C1和腔室C2之间的螺孔2a中。背压室C1被限定于绕动涡卷7和主机架2之间并构成高压腔;腔室C2被限定于固定涡卷8和主机架2之间并构成低压腔。
如图3所示,供油螺杆的螺杆体25的外侧形成有螺纹26,以旋入到主机架2的螺孔2a内。孔道27贯穿螺旋体25的中心部分,以将背压室C1内的油供给到位于固定涡卷8和主机架2之间的腔室C2。
孔道27包括:垂直贯穿螺杆体25上部中心的中心孔28,和从中心孔28的底部同轴延伸贯穿螺杆体25下部的细孔29。
图4是依照本发明的涡卷压缩机的压缩单元的局部放大截面图。图5是图4中的环“A”的放大截面图。
如图4和图5所示,在本发明的涡卷压缩机中,供油螺杆旋入到主机架2的螺孔2a中,以便螺杆体25的下入口端暴露在背压室C1内。这样,优选地,螺杆体25的入口端位于背压室C1的预定高度上。如图4中的示例性实施例中,螺杆体25的入口端位于背压室C1近似中间的高度处。
如果螺杆体25入口端位于非常低的位置,则存在造成油中所包含的各种异物和油泥被直接导入暴露于背压室C1内的螺杆体25入口端的风险。为了更有效地阻止异物和油泥的进入,在本发明的实施例中,在位于背压室C1的近似中间高度处的螺杆体25入口端的下方,在主机架2内形成油凹槽30。
在主机架2的螺孔2a的入口内形成有定位突起31。定位突起31设定为卡住具有不同直径的上部和下部的螺杆体25的阶梯部分,从而固定螺杆体25。油凹槽30从定位突起31向下连续延伸,并在主机架2内部形成凹型弧面部分。
除了定位突起31以外,在主机架2的螺孔2a的上端形成油通道32,其直径比螺孔2a的直径大。油通道32与位于固定涡卷8和主机架2之间并构成低压腔的腔室C2相通。
依照这样的结构,因为螺杆体25的入口端暴露在位于绕动涡卷7和主机架2之间的背压室C1中,油中所包含的各种异物和油泥能够被分散而不是积聚在螺杆体25的入口端处。这样,螺杆体25上的细孔29被油泥阻塞的可能性大大减小了。
并且,由于在主机架2内部形成凹型弧面部分的油凹槽30设置在螺杆体25入口端的下方,所以可以在螺杆体25的入口端附近形成油散布空间(spread space)。
油凹槽30从形成在螺孔2a入口内的定位突起31处连续延伸。这样的结构有效地防止油泥积聚在螺杆体25的入口端附近,从而避免油泥进入细孔29。定位突起31同时可用来防止螺杆体25从螺孔2a掉入背压室C1中。
除了上述的定位突起31,在主机架2上的螺孔2a的上端形成有油通道32,其直径比螺孔2a的直径大。油通道32能够有效地传播和分散通过螺杆体25的孔道27排出的油,从而向压缩单元往复表面顺畅地供油。
从上述描述中可以看出,本发明提供一种涡卷压缩机的供油结构,该结构能够防止供油螺杆上的细孔被油泥阻塞,供油螺杆安装在位于绕动涡卷和主机架之间的背压室和位于固定涡卷和主机架之间的腔室之间。这是通过在供油螺杆的入口端设置具有不平坦的结构的油泥排放装置来实现的。本发明能够防止供油螺杆阻塞,从而能够向压缩单元提供适当的油,结果使涡卷压缩机性能和可靠性得以改善。
尽管为了说明的目的公开了本发明的优选实施例,但本领域的技术人员在不脱离所附权利要求揭示的本发明的范围和精神的情况下还可做出各种修改、增加和替代。
Claims (12)
1.一种涡卷压缩机的供油结构,其包括:
背压室,其限定在绕动涡卷和主机架之间;
螺孔,其贯穿在该背压室和腔室之间的主机架,该腔室位于固定涡卷和主机架之间;和
供油螺杆,其固定在该螺孔中,并且该供油螺杆具有直径不同的上部和下部,从而形成阶梯形;
其中,该供油螺杆的下部的入口端暴露在该背压室中。
2.如权利要求1所述的结构,其中:
该供油螺杆的上部的直径比该供油螺杆的下部的直径大;且
该供油螺杆的外侧上设有螺纹。
3.如权利要求2所述的结构,其中:
该供油螺杆具有形成在该供油螺杆的中心部分的孔道;且
该孔道包括:
中心孔,其垂直形成于该供油螺杆的上部的中心;和
细孔,其形成于该供油螺杆的下部,以从该中心孔的下端同轴地延伸。
4.如权利要求3所述的结构,其中:
在该供油螺杆的入口端的下方,在该主机架中形成有油凹槽;且
该油凹槽限定有凹型弧面部分。
5.如权利要求3所述的结构,其中:
该主机架的螺孔具有形成在该螺孔的入口内的定位突起;且
该定位突起与该油凹槽连续地形成。
6.如权利要求1所述的结构,其中:该主机架的螺孔具有形成于该螺孔的上端的油通道,该油通道的直径比该螺孔的直径大。
7.一种涡卷压缩机,包括:
主机架和副机架,其分别安装在壳体内并位于该壳体的上部和下部;
曲轴,在该曲轴的上端和下端,该曲轴可转动地由该主机架和该副机架支撑;
绕动涡卷,其与该曲轴的上端连接,并且在该绕动涡卷的内部设有渐开线形状的绕动卷体;
固定涡卷,其具有与该绕动卷体相啮合的固定卷体;和
螺孔,其贯穿于在该固定涡卷和该主机架之间的腔室与在该绕动涡卷和该主机架之间的背压室之间;
供油螺杆,其固定在该螺孔中,并且该供油螺杆具有直径不同的上部和下部,从而形成阶梯形;和
油凹槽,其形成在该主机架内并位于该供油螺杆入口端的下方。
8.如权利要求7所述的压缩机,其中:
该油凹槽具有凹型弧面部分。
9.如权利要求7所述的压缩机,其中:
该供油螺杆的上部的直径比该螺杆的下部的直径大;且
该供油螺杆的外侧上设有螺纹。
10.如权利要求9所述的压缩机,其中:
该供油螺杆具有形成在该供油螺杆的中心部分的孔道;且
该孔道包括:
中心孔,其垂直形成于该供油螺杆的上部的中心;和
细孔,其形成于该供油螺杆的下部,以从该中心孔的下端同轴地延伸。
11.如权利要求7所述的压缩机,其中该压缩机还包括形成在该螺孔末端的、朝向该背压室的定位突起。
12.如权利要求11所述的压缩机,其中该压缩机还包括形成在该螺孔的上端的油通道,该油通道的直径比该螺孔的直径大。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020050026608A KR100696127B1 (ko) | 2005-03-30 | 2005-03-30 | 스크롤 압축기의 급유구조 |
KR1020050026608 | 2005-03-30 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1840909A true CN1840909A (zh) | 2006-10-04 |
CN100473836C CN100473836C (zh) | 2009-04-01 |
Family
ID=36999052
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CNB2005100915586A Expired - Fee Related CN100473836C (zh) | 2005-03-30 | 2005-08-23 | 涡卷压缩机的供油结构 |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7318711B2 (zh) |
JP (1) | JP4813850B2 (zh) |
KR (1) | KR100696127B1 (zh) |
CN (1) | CN100473836C (zh) |
DE (1) | DE102005039345B4 (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105697372A (zh) * | 2016-03-07 | 2016-06-22 | 广东美的暖通设备有限公司 | 涡旋压缩机和制冷系统 |
CN108884828A (zh) * | 2016-04-06 | 2018-11-23 | Lg电子株式会社 | 电机操作的压缩机 |
US10502212B2 (en) | 2016-04-06 | 2019-12-10 | Lg Electronics Inc. | Motor-operated compressor |
CN111197578A (zh) * | 2018-11-20 | 2020-05-26 | 三星电子株式会社 | 压缩机及使用该压缩机的电子装置 |
WO2023125950A1 (zh) * | 2021-12-31 | 2023-07-06 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 涡旋压缩机 |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7578664B2 (en) * | 2006-07-06 | 2009-08-25 | Lg Electronics Inc. | Oil supply structure of scroll compressor |
US7527484B2 (en) * | 2006-07-06 | 2009-05-05 | Lg Electronics Inc. | Muffler of scroll compressor |
JP5058919B2 (ja) * | 2008-09-01 | 2012-10-24 | サンデン株式会社 | スクロール型流体機械 |
JP6135126B2 (ja) | 2012-12-26 | 2017-05-31 | 株式会社豊田自動織機 | スクロール型圧縮機 |
CN105443394A (zh) * | 2014-05-30 | 2016-03-30 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 油池盖、油池盖安装方法和涡旋压缩机 |
KR102489527B1 (ko) * | 2018-05-21 | 2023-01-18 | 학교법인 두원학원 | 스크롤 압축기 |
Family Cites Families (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS60166784A (ja) * | 1984-02-10 | 1985-08-30 | Mitsubishi Electric Corp | スクロ−ル圧縮機 |
JPS60206989A (ja) * | 1984-03-30 | 1985-10-18 | Mitsubishi Electric Corp | スクロ−ル形流体機械 |
US4637786A (en) * | 1984-06-20 | 1987-01-20 | Daikin Industries, Ltd. | Scroll type fluid apparatus with lubrication of rotation preventing mechanism and thrust bearing |
JPH01163484A (ja) * | 1987-12-19 | 1989-06-27 | Tokico Ltd | 油冷式スクロール圧縮機 |
JP2600400B2 (ja) * | 1989-11-02 | 1997-04-16 | 松下電器産業株式会社 | スクロール圧縮機 |
JP2979721B2 (ja) * | 1991-06-13 | 1999-11-15 | ダイキン工業株式会社 | スクロール形流体機械 |
JP3147676B2 (ja) * | 1994-09-20 | 2001-03-19 | 株式会社日立製作所 | スクロール圧縮機 |
JP2956509B2 (ja) * | 1995-01-17 | 1999-10-04 | 松下電器産業株式会社 | スクロール気体圧縮機 |
US6017205A (en) * | 1996-08-02 | 2000-01-25 | Copeland Corporation | Scroll compressor |
JPH10141256A (ja) | 1996-11-08 | 1998-05-26 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | スクロール圧縮機 |
US5931650A (en) * | 1997-06-04 | 1999-08-03 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Hermetic electric scroll compressor having a lubricating passage in the orbiting scroll |
US6039550A (en) * | 1997-07-18 | 2000-03-21 | Scroll Technologies | Magnetic debris trap |
US6386840B1 (en) * | 2000-02-04 | 2002-05-14 | Scroll Technologies | Oil return for reduced height scroll compressor |
JP3876335B2 (ja) * | 2000-09-20 | 2007-01-31 | 株式会社日立製作所 | ヘリウム用スクロール圧縮機 |
JP2002168183A (ja) | 2000-12-04 | 2002-06-14 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | スクロール圧縮機 |
JP4104047B2 (ja) * | 2001-05-18 | 2008-06-18 | 松下電器産業株式会社 | スクロール圧縮機 |
JP2003042080A (ja) * | 2001-07-31 | 2003-02-13 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 密閉型スクロール圧縮機 |
US6652939B2 (en) * | 2001-09-13 | 2003-11-25 | Dayco Products, Llc | Low permeation nylon tube with aluminum barrier layer |
JP2003227480A (ja) | 2002-02-04 | 2003-08-15 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | スクロール型圧縮機 |
KR20050026625A (ko) * | 2003-09-09 | 2005-03-15 | 모딘코리아 유한회사 | 증발기 응축수를 이용한 방열장치 |
KR100566493B1 (ko) * | 2003-09-09 | 2006-04-05 | 한국몰렉스 주식회사 | 전기접속용 커넥터의 셔터구조 |
JP2005083290A (ja) * | 2003-09-10 | 2005-03-31 | Fujitsu General Ltd | スクロール圧縮機 |
-
2005
- 2005-03-30 KR KR1020050026608A patent/KR100696127B1/ko active IP Right Grant
- 2005-08-19 DE DE102005039345A patent/DE102005039345B4/de not_active Expired - Fee Related
- 2005-08-23 CN CNB2005100915586A patent/CN100473836C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2005-08-26 US US11/212,988 patent/US7318711B2/en active Active
- 2005-09-05 JP JP2005256372A patent/JP4813850B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105697372A (zh) * | 2016-03-07 | 2016-06-22 | 广东美的暖通设备有限公司 | 涡旋压缩机和制冷系统 |
CN108884828A (zh) * | 2016-04-06 | 2018-11-23 | Lg电子株式会社 | 电机操作的压缩机 |
US10502212B2 (en) | 2016-04-06 | 2019-12-10 | Lg Electronics Inc. | Motor-operated compressor |
CN111197578A (zh) * | 2018-11-20 | 2020-05-26 | 三星电子株式会社 | 压缩机及使用该压缩机的电子装置 |
US11326599B2 (en) | 2018-11-20 | 2022-05-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Compressor having surface of scroll compressor defining boundary of inlet and surface guide defining boundary of vent facing each other and electronic device using the same |
WO2023125950A1 (zh) * | 2021-12-31 | 2023-07-06 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 涡旋压缩机 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US7318711B2 (en) | 2008-01-15 |
DE102005039345B4 (de) | 2010-08-05 |
US20060222550A1 (en) | 2006-10-05 |
KR100696127B1 (ko) | 2007-03-22 |
KR20060104446A (ko) | 2006-10-09 |
DE102005039345A1 (de) | 2006-10-05 |
JP2006283749A (ja) | 2006-10-19 |
JP4813850B2 (ja) | 2011-11-09 |
CN100473836C (zh) | 2009-04-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN1840909A (zh) | 涡卷压缩机的供油结构 | |
CN1176302C (zh) | 具有油雾分离器的压缩机 | |
CN1683794A (zh) | 压缩机 | |
CN1150621A (zh) | 压缩机润滑油分离机构 | |
CN1081754C (zh) | 压缩机 | |
CN1670372A (zh) | 涡旋式压缩机 | |
CN1262763C (zh) | 水平式涡旋压缩机 | |
CN101037995A (zh) | 涡旋压缩机 | |
CN1222652A (zh) | 封闭式涡旋压缩机 | |
CN1510309A (zh) | 涡旋式压缩机真空预防装置 | |
CN101037996A (zh) | 具有旁通装置的涡旋压缩机 | |
CN1280592C (zh) | 密闭形回转压缩机 | |
CN1249350C (zh) | 用于涡旋式压缩机的防真空装置 | |
CN1129967A (zh) | 卧式涡轮压缩机 | |
CN1789726A (zh) | 用于绕动叶片式压缩机的背压装置 | |
CN1629489A (zh) | 径向顺从性涡旋式压缩机中的偏心连接装置 | |
KR102591416B1 (ko) | 압축기용 어큐뮬레이터 및 이를 구비한 압축기 | |
CN1317511C (zh) | 卧式压缩机 | |
CN1219649A (zh) | 增强流量压缩机排出口入口 | |
CN1320282C (zh) | 带有防止噪音装置的涡旋式压缩机 | |
CN1800646A (zh) | 防止涡旋式压缩机气体回流的装置 | |
CN1236209C (zh) | 密闭式压缩机的排出脉动递减装置 | |
CN1815025A (zh) | 卧式绕动叶片压缩机 | |
CN1309960C (zh) | 气体压缩机 | |
CN1566705A (zh) | 涡旋式压缩机的容量改变装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20090401 Termination date: 20210823 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |