CZ307910B6 - Hermetický rotační kompresor - Google Patents

Hermetický rotační kompresor Download PDF

Info

Publication number
CZ307910B6
CZ307910B6 CZ2017-673A CZ2017673A CZ307910B6 CZ 307910 B6 CZ307910 B6 CZ 307910B6 CZ 2017673 A CZ2017673 A CZ 2017673A CZ 307910 B6 CZ307910 B6 CZ 307910B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
countershaft
eccentric shaft
rotary compressor
compression chamber
hermetic rotary
Prior art date
Application number
CZ2017-673A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2017673A3 (cs
Inventor
Koichi Sato
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corporation
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corporation filed Critical Mitsubishi Electric Corporation
Publication of CZ2017673A3 publication Critical patent/CZ2017673A3/cs
Publication of CZ307910B6 publication Critical patent/CZ307910B6/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C23/00Combinations 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
    • F04C23/02Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/30Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F04C18/34Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members
    • F04C18/356Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the outer member
    • F04C18/3562Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the outer member the inner and outer member being in contact along one line or continuous surfaces substantially parallel to the axis of rotation
    • F04C18/3564Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the outer member the inner and outer member being in contact along one line or continuous surfaces substantially parallel to the axis of rotation the surfaces of the inner and outer member, forming the working space, being surfaces of revolution
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/30Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F04C18/32Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having both the movement defined in group F04C18/02 and relative reciprocation between the co-operating members
    • F04C18/324Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having both the movement defined in group F04C18/02 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes hinged to the inner member and reciprocating with respect to the outer member
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/0042Driving elements, brakes, couplings, transmissions specially adapted for pumps
    • F04C29/005Means for transmitting movement from the prime mover to driven parts of the pump, e.g. clutches, couplings, transmissions
    • F04C29/0071Couplings between rotors and input or output shafts acting by interengaging or mating parts, i.e. positive coupling of rotor and shaft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/60Shafts

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

Hermetický rotační kompresor (100) obsahuje utěsněnou nádobu (1), která je opatřena motorem (2) a kompresním mechanismem (3) umístěným pod motorem (2), motor (2) a kompresní mechanismus, které jsou k sobě navzájem spojeny klikovým hřídelem (4). Kompresní mechanismus (3) zahrnuje klikový hřídel (4) obsahující hlavní hřídel (4a) připevněný k motoru (2), předlohový hřídel (4b) a excentrický hřídel (4c); valivý píst (8) namontovaný na excentrickém hřídeli (4c); válec (7) upevněný v utěsněné nádobě (1); lopatku (13), která rozděluje kompresní komoru (9) na sací stranu kompresní komory (9a) a na vypouštěcí stranu kompresní komory (9b), přičemž kompresní komora (9) je definována vnitřním povrchem válce (7) a vnějším obvodem valivého pístu (8); hlavní ložisko (5); a předlohové ložisko (6). Pokud je délka předlohového hřídele (4b) L a délka excentrického hřídele (4c) je l, l/L je 0,75 nebo menší.

Description

Oblast techniky
Vynález se týká hermetického rotačního kompresoru určeného pro chladicí cykly, který stlačuje chladicí plyn.
Dosavadní stav techniky
Aby bylo možné při montáži kompresoru namontovat píst na excentrický hřídel, hodnota získaná odečtením velikosti excentricity u excentrického hřídele vzhledem ke středu hlavního hřídele nebo předlohového hřídele od poloměru excentrického hřídele musí být stejná nebo větší, než je poloměr hlavního hřídele nebo předlohového hřídele. Předpokládáme-li, že hodnota získaná odečtením excentricity od poloměru excentrického hřídele je menší než poloměr hlavního hřídele nebo předlohového hřídele, pokud je usilováno o to, aby prošel hlavní hřídel nebo předlohový hřídel skrz píst a píst byl nasazen na excentrický hřídel, vnější obvod excentrického hřídele a vnitřní obvod pístu spolu navzájem interferují. Píst proto nelze namontovat na excentrický hřídel.
Ke zvětšení objemu posunu kompresoru pro zvýšení kapacity kompresoru je nutno zmenšit vnější průměr pístu a zvýšit velikost excentricity.
Nicméně výše uvedené omezení, které se uplatňuje na proces montáže pístu na excentrický hřídel, znemožňuje zvýšit velikost excentricity tak, aby hodnota získaná odečtením velikosti excentricity od poloměru excentrického hřídele byla menší, než je poloměr hlavního hřídele nebo předlohového hřídele.
Aby se vyřešil výše uvedený problém, v hermetickém kompresoru podle známé techniky je průměr předlohového hřídele klikového hřídele vytvořen menší, než je průměr hlavního hřídele, přičemž hodnota získaná odečtením velikosti excentricity od poloměru excentrického hřídele je stejná nebo větší, než je poloměr předlohového hřídele (viz obrázky 1 a 7 v patentové literatuře 1, například).
Seznam citací
Patentová literatura
Patentová literatura 1: Japonská neprozkoumaná patentová přihláška č. JP 2011-127430.
Podstata vynálezu
Technický problém
Hermetický kompresor popsaný v patentové literatuře 1 má však následující problémy. Vzhledem k tomu, že průměr předlohového hřídele je malý, je zde vysoká pravděpodobnost, že ložisková jednotka může vyhořet. Dále, jelikož je objem posunu zvětšen, tj. jelikož délka excentrického hřídele je zvýšena, excentrický hřídel se pravděpodobně snadno ohne. Pokud se délka excentrického hřídele zvýší, aby se zvětšil objem posunu, excentrický hřídel, který nese plynové zatížení generované v kompresní komoře, se mikroskopicky ohne. Pokud se excentrický hřídel ohne podstatně, je předlohový hřídel nakloněný v předlohovém ložisku. V souladu s tím je tloušťka olejového filmu v ložisku snížena a hladkost ložiskové jednotky je zhoršena. Proto se hřídel a ložisko mohou během provozu kompresoru spálit. V důsledku toho může dojít k zastavení kompresoru, protože nemůže být restartován. Pokud se jedná o takové problémy, vztah
- 1 CZ 307910 B6 mezi délkou předlohového ložiska a délkou excentrického hřídele není posuzován v technice popsané v patentové literatuře 1.
Předložený vynález řeší výše uvedené problémy a poskytuje hermetický rotační kompresor, který vykazuje zvětšený objem posunu a zvýšený výkon bez snížení spolehlivosti tak, aby předlohové ložisko nevyhořelo.
Řešení problému
Hermetický rotační kompresor podle provedení předloženého vynálezu obsahuje utěsněnou nádobu, která ukrývá motor poskytovaný v horní části a kompresní mechanismus umístěný pod motorem, přičemž motor a kompresní mechanismus jsou vzájemně spojeny pomocí klikového hřídele. Kompresní mechanismus zahrnuje klikový hřídel včetně hlavního hřídele, který je připevněný k motoru, předlohový hřídel, který je koaxiální s hlavním hřídelem, a excentrický hřídel, který je uspořádán mezi hlavním hřídelem a předlohovým hřídelem a je excentrický vůči středové ose hlavního hřídele; valivý píst namontovaný na excentrickém hřídeli; válec mající v sobě válcovitý prostor, ve kterém je poskytován valivý píst, válec je upevněný v utěsněné nádobě; lopatku, která rozděluje kompresní komoru na sací stranu kompresní komory a na vypouštěcí stranu kompresní komory, přičemž kompresní komora je definována vnitřním povrchem válce a vnějším obvodem valivého pístu, který obíhá ve válci; hlavní ložisko, které uzavírá otvor na axiálním konci válce z horní strany a nese rotaci hlavního hřídele; a předlohové ložisko, které uzavírá otvor na druhém axiálním konci válce ze spodní strany a nese rotaci předlohového hřídele. Pokud je délka předlohového hřídele L a délka excentrického hřídele je 1, 1/L je 0,75 nebo menší.
Výhodné účinky vynálezu
Podle výše uvedeného provedení předloženého vynálezu, jelikož je poměr délky excentrického hřídele k délce předlohového ložiska vhodně nastaven, hermetický rotační kompresor, který vykazuje zvětšený objem posunu a zvýšený výkon bez snížení spolehlivosti, tak může být poskytnut s ložiskem, které nevyhoří.
Objasnění výkresů
Obr. 1 je svislý příčný řez hermetickým rotačním kompresorem podle provedení 1.
Obr. 2 je názorné schéma znázorňující píst a kompresní komoru lopatkového typu podle provedení 1.
Obr. 3 je schéma znázorňující klikový hřídel hermetického rotačního kompresoru podle provedení 1.
Obr. 4 je tabulka, která shrnuje vztah mezi poměrem 1/L a výskytem drsnosti na povrchu předlohového hřídele v hermetickém rotačním kompresoru podle provedení 1.
Obr. 5 je názorné schéma znázorňující kompresní komoru typu orbit.
Příklady uskutečnění vynálezu
Provedení 1
Obr. 1 je svislý příčný řez hermetickým rotačním kompresorem 100 podle tohoto provedení.
-2CZ 307910 B6
Hermetický rotační kompresor 100 zahrnuje utěsněnou nádobu 1, ve které je obsažena atmosféra s vysokým tlakem. Utěsněná nádoba 1 obsahuje horní nádobu la a spodní nádobu lb. Motor 2, zahrnující stator 2a a rotor 2b, a jednotka 3 kompresního mechanismu, která je poháněna motorem 2, jsou uloženy v utěsněné nádobě 1.
Rotační síla generovaná motorem 2 je přenášena prostřednictvím klikového hřídele 4 do jednotky kompresního mechanismu 3.
Klikový hřídel 4 obsahuje hlavní hřídel 4a připevněný k rotoru 2b motoru 2, předlohový hřídel 4b, uspořádaný přes jednotku 3 kompresního mechanismu z hlavního hřídele 4a, a excentrický hřídel 4c, uspořádaný mezi hlavním hřídelem 4a a předlohovým hřídelem 4b. Předlohový hřídel 4b je koaxiální s hlavním hřídelem 4a. Relativní vnější průměry hlavního hřídele 4a, předlohového hřídele 4b a excentrického hřídele 4c jsou nastaveny tak, že hodnota získaná odečtením velikosti excentricity excentrického hřídele vzhledem ke středu hlavního hřídele a předlohového hřídele od poloměru excentrického hřídele 4c se rovná nebo je větší než poloměr hlavního hřídele. Klikový hřídel 4 má v sobě otvor pro dodávání oleje.
Hlavní ložisko 5 je namontováno na hlavním hřídeli 4a klikového hřídele 4 s vůlí pro posuvné vložení mezi ně a podpírá hlavní hřídel 4a tak, že je hlavní hřídel 4a otočný. Na předlohovém hřídeli 4b klikového hřídele 4 je nasazeno předlohové ložisko 6 s vůlí pro posuvné vložení mezi ně a podpírá předlohový hřídel 4b tak, že je předlohový hřídel 4b otočný. Délka hlavního ložiska 5 v axiálním směru je nastavena tak, aby byla tak dlouhá, jak je to možné, v prostoru mezi jednotkou 3 kompresního mechanismu a motorem 2. Předlohové ložisko 6 je navrženo tak dlouhé, jak je to možné, v souladu s axiální délkou předlohového hřídele 4b v prostoru pod jednotkou kompresního mechanismu 3.
Dva axiální konce vnitřního prostoru válce 7, ve kterém je umístěn valivý píst 8 posuvně uložený na excentrickém hřídeli 4c klikového hřídele 4 a lopatka 13, jsou uzavřeny hlavním ložiskem 5 uspořádaným na horní straně na obr. 1 a předlohovým ložiskem 6 uspořádaným na spodní straně na obr. 1, čímž poskytují kompresní komoru 9.
Obr. 2 je názorné schéma znázorňující píst a kompresní komoru lopatkového typu podle provedení.
Jednotka 3 kompresního mechanismu zahrnuje válec 7 a lopatku 13. Válec 7 je připevněn k vnitřnímu obvodu utěsněné nádoby 1. Válec 7 má vnitřní prostor, který má válcovitý tvar. Valivý píst 8 otočně nasazený na excentrickém hřídeli 4c klikového hřídele 4 je umístěn ve vnitřním prostoru. Lopatka 13 se pohybuje podél drážky vytvořené ve válci 7. Lopatka 13 se pohybuje následováním pohybu valivého pístu 8, který obíhá ve válci 7. Lopatka 13 tak rozděluje kompresní komoru 9, definovanou vnitřní stěnou válce 7 a valivým pístem 8, na sací stranu kompresní komory 9a a na vypouštěcí stranu kompresní komory 9b.
V blízkosti utěsněné nádoby 1 je uspořádán akumulátor 12. Sací spojovací potrubí 10 spojuje válce 7 a akumulátor 12 spolu navzájem.
Valivý píst 8 je nasazen na excentrickém hřídeli 4c klikového hřídele 4, který se excentricky otáčí ve válci 7 spolu s otáčením klikového hřídele 4. Chladicí plyn stlačený valivým pístem 8 a lopatkou 13 je vypouštěn do utěsněné nádoby _!_ a přivádí se přes vypouštěcí potrubí 11 do chladicího cyklu, jako je například chladicí a klimatizační zařízení.
Obr. 3 je názorné schéma znázorňující klikový hřídel hermetického rotačního kompresoru 100 podle tohoto provedení.
V klikovém hřídeli 4 jsou hlavní hřídel 4a a předlohový hřídel 4b navzájem koaxiální a centrální osa excentrického hřídele 4c je posunuta od centrální osy hlavního hřídele 4a a předlohového
-3 CZ 307910 B6 hřídele 4b. Jak je znázorněno na obr. 3, délka excentrického hřídele 4c klikového hřídele 4 je 1 a délka předlohového hřídele 4b je L, 1/L je nastaveno na 0,75 nebo menší.
Hermetický rotační kompresor 100 je konfigurován tak, jak je popsáno výše. Pokud se například zvětší délka excentrického hřídele 4c ke zvýšení objemu posunu kompresoru 100 pro zvýšení kapacity kompresoru, excentrický hřídel 4c, který nese plynové zatížení generované v kompresní komoře 9, se mikroskopicky ohne. Pokud se excentrický hřídel 4c významně ohýbá, je předlohový hřídel 4b nesený vnitřním obvodem předlohového ložiska 6 nakloněn. Podle toho se tloušťka olejového filmu vytvořená na kontaktní části mezi předlohovým ložiskem 6 a předlohovým hřídelem 4b v určité části zmenší, což způsobí zhoršení hladkosti předlohového ložiska 6. Naproti tomu podle tohoto provedení, jelikož poměr 1/L délky 1 excentrického hřídele k délce L předlohového hřídele 4b klikového hřídele 4 je nastaven na 0,75 nebo menší, klikový hřídel 4, který nese plynové zatížení, může vykazovat vysokou tuhost. Proto může být naklonění předlohového hřídele 4b uvnitř vnitřního obvodu předlohového ložiska 6 potlačeno.
Obr. 4 je tabulka, která shrnuje vztah mezi poměrem 1/L a výskytem drsnosti na povrchu předlohového hřídele v hermetickém rotačním kompresoru 100 podle tohoto provedení. Kruhové značky v tabulce ukazují, že na povrchu předlohového hřídele 4b, který je v kontaktu s předlohovým ložiskem, nebyla pozorována žádná drsnost. Křížkové značky v tabulce ukazují, že na povrchu předlohového hřídele, který je v kontaktu s předlohovým ložiskem, byla pozorována drsnost. V experimentu provedeném za použití hermetického rotačního kompresoru 100, který byl skutečně používán, zatímco poměr 1/L délky excentrického hřídele 4c k délce předlohového hřídele 4b byl změněn, bylo zjištěno, zda došlo nebo nedošlo ke spálení. Výsledkem je, že když byl poměr 1/L větší než 0,75, byla pozorována drsnost na povrchu způsobená oděrem kluzného povrchu, což je známkou vyhoření. Když byl poměr 1/L 0,75 nebo menší, bylo pozorováno určité odírání, ale obroušený povrch byl hladký, což nebylo považováno za známku vyhoření.
Materiál klikového hřídele 4 zahrnutého v hermetickém rotačním kompresoru 100 podle tohoto provedení, který vykazuje výsledky shrnuté na obr. 4, měl modul podélné pružnosti 150 000 až 220 000 N/mm2. Kromě toho, čím menší je poměr 1/L, tím vyšší je tuhost klikového hřídele 4, což je výhodné při potlačení vyhoření ložiska. V typickém hermetickém rotačním kompresoru 100 je praktická dolní mez 1/L asi 0,5.
Prvky klikového hřídele 4 podle tohoto provedení mají následující rozměry.
Předlohový hřídel 4b má délku 1 od 10 mm do 100 mm. Předlohový hřídel 4b má průměr od 10 mm do 50 mm. Předlohový hřídel 4b a předlohové ložisko 6 mají délku, která ovlivňuje úroveň tlaku generovaného zatížením neseným ložiskovou jednotkou. To znamená, že čím je délka kratší, tím vyšší je tlak a tím vyšší je pravděpodobnost vyhoření. Předlohový hřídel 4b a předlohové ložisko 6 mají každý průměr, který ovlivňuje relativní rychlosti na příslušných styčných plochách předlohového hřídele 4b a předlohového ložiska 6. Čím rychlejší jsou relativní rychlosti, tím vyšší je pravděpodobnost vyhoření ložiskové jednotky. Čím menší jsou průměry předlohového hřídele 4b a předlohového ložiska 6, tím vyšší jsou relativní rychlosti.
Excentrický hřídel 4c má průměr 20 mm až 80 mm. Průměr excentrického hřídele 4c ovlivňuje objem posunu. Čím větší je průměr, tím větší je objem posunu a tím větší je zatížení nesené excentrickým hřídelem 4c. Čím vyšší je zatížení, tím vyšší je pravděpodobnost, že ložisková jednotka může vyhořet.
Předlohový hřídel 4b má vnější průměr, který je menší než vnější průměr hlavního hřídele 4a přibližně o 0 až 5 mm. Vzhledem k tomu, že předlohový hřídel 4b je tenčí než hlavní hřídel 4a. může být velikost excentricity excentrického hřídele 4c větší než v případě, kdy má hlavní hřídel 4a a předlohový hřídel 4b stejný průměr. Tudíž může být zvětšený objem posunu. Tak hodnota získaná odečtením velikosti excentricity excentrického hřídele 4c vůči středu předlohového hřídele 4b od poloměru excentrického hřídele 4c musí být stejná nebo větší, než je poloměr
-4CZ 307910 B6 předlohové hřídele 4b, ale může být menší, než je poloměr hlavního hřídele 4a. Pokud jsou splněny takové podmínky, může být valivý píst 8 nasazen ze strany předlohového hřídele 4b.
Provozní podmínky (rychlost otáčení, použité chladivo a mazivo) pro hermetický rotační kompresor jsou stejné jako u hermetického rotačního kompresoru 100 určeného pro typické chladničky a další podobná zařízení.
V hermetickém rotačním kompresoru 100 konfigurovaném tak, jak je popsáno výše, protože poměr 1/L délky 1 excentrického hřídele k délce L předlohového hřídele 4b klikového hřídele 4 je nastaven na 0,75 nebo menší, může být ohýbání excentrického hřídele 4c klikového hřídele 4 pod zatížením plynu neseným excentrickým hřídelem 4c potlačeno. V důsledku toho může být zabráněno zdrsnění předlohového ložiska, které podpírá otočný klikový hřídel 4, a vyhoření ložiska. Takže hermetický rotační kompresor 100 může vykazovat vysokou spolehlivost navzdory jeho zvětšenému objemu posunu.
Zatímco provedení se týká případu, kdy jsou valivý píst 8 a lopatka 13 oddělenými členy, může být v hermetickém rotačním kompresoru 100 použit píst typu orbit, ve kterém jsou valivý píst 8 a lopatka 13 spojeny dohromady tak, aby vytvořily integrální těleso. V takovém případě lze také získat vysoce spolehlivý hermetický rotační kompresor 100, jak je popsáno níže.
Obr. 5 znázorňuje schéma zobrazující kompresní komoru 9 typu orbit. Části jednotky 3 kompresního mechanismu, které jsou popsány výše, odpovídající valivému pístu 8 a lopatce 13, v tomto pořadí, jsou spolu spojeny tak, aby vytvořily integrální těleso, čímž se vytvoří valivý píst 8a typu orbit. Válec 7 je uspořádán takovým způsobem, aby odpovídal valivému pístu 8a.
Při běžném provozu je chladivo, které je vpuštěno do hermetického rotačního kompresoru 100 a je v něm stlačeno, plynem jako stlačitelná tekutina. V některých situacích, například při spuštění hermetického rotačního kompresoru 100 a při provozu za nízké teploty okolí, může být kapalné chladivo jako nestlačitelná tekutina přivedeno do hermetického rotačního kompresoru 100 z chladicího cyklu. Pokud se kapalné chladivo jako nestlačitelná tekutina dostane dovnitř a stlačuje se v hermetickém rotačním kompresoru 100, tlak v kompresní komoře 9 náhle stoupá. V důsledku toho se na hlavní ložisko 5 a předlohové ložisko 6, které nesou kompresní zátěž, přenáší nadměrné zatížení.
V hermetickém rotačním kompresoru 100 zahrnujícím valivý píst 8 a lopatku 13, které jsou oddělenými členy, pokud tlak v kompresní komoře 9 náhle stoupá, lopatka 13 také přijímá tlak. Potom působí vnější síla na lopatku 13 v kompresní komoře 9 a lopatka 13 se pohybuje pryč od valivého pístu 8, což způsobuje, že vysokotlaká strana (vypouštěcí strana kompresní komory 9b) a nízkotlaká strana (sací strana kompresní komory 9a) u kompresní komory 9 spolu vzájemně komunikují. Z tohoto důvodu se zabrání nárůstu tlaku. Tím se uvolní ložiskové zatížení působící na hlavní ložisko 5 a předlohové ložisko 6, a zabrání se poškození ložiskové jednotky.
Naproti tomu v hermetickém rotačním kompresoru 100 zahrnujícím valivý píst 8 a lopatku 13, které jsou spojeny dohromady za účelem vytvoření integrálního tělesa a jsou popsané výše, nemohou zabránit náhlému zvýšení tlaku v kompresní komoře 9. V důsledku toho může být na ložiskovou jednotku aplikováno nadměrné zatížení, což zvyšuje pravděpodobnost poškození ložiskové jednotky. Avšak výše popsaný poměr 1/L délky 1 excentrického hřídele 4c k délce L předlohového hřídele 4b je nastaven na 0,75 nebo menší. Proto i v případě, kdy se stlačuje kapalné chladivo jako nestlačitelná tekutina, je zabráněno vyhoření a poškození ložiskové jednotky, čímž může být dosažen výhodný účinek na zvýšení spolehlivosti hermetického rotačního kompresoru 100.
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (13)

1. Hermetický rotační kompresor (100) obsahující:
utěsněnou nádobu (1) obklopující motor (2) a kompresní mechanismus (3) je připojen k motoru (2) pomocí klikového hřídele (4), přičemž kompresní mechanismus (3) zahrnuje klikový hřídel (4), obsahující hlavní hřídel (4a) upevněný k motoru (2), předlohový hřídel (4b), koaxiální s hlavním hřídelem (4a), a excentrický hřídel (4c), uspořádaný mezi hlavním hřídelem (4a) a předlohovým hřídelem (4b), který je excentrický vůči centrální ose hlavního hřídele (4a), vyznačující se tím, že poměr 1/L je 0,75 nebo menší, kde délka předlohového hřídele (4b) je (L)a délka excentrického hřídele (4c) je (1).
2. Hermetický rotační kompresor (100) podle nároku 1, vyznačující se tím, že vnější průměr předlohového hřídele (4b) je menší nebo roven vnějšímu průměru hlavního hřídele (4a).
3. Hermetický rotační kompresor (100) podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že kompresní mechanismus (3) dále zahrnuje:
valivý píst (8) upevněný na excentrickém hřídeli (4c);
válec (7) mající uvnitř válcový prostor, v němž je uspořádaný valivý píst (8), válec (7) je upevněn v utěsněné nádobě (1); a lopatku (13) konfigurovanou pro rozdělení kompresní komory (9) na kompresní komoru (9a) na sací straně a kompresní komoru (9b) na výstupní straně, přičemž kompresní komora (9) je definována vnitřním povrchem válce (7) a vnějším obvodem valivého pístu (8), konfigurovaného pro obíhání ve válci (7), a valivý píst (8) a lopatka (13) jsou spojeny dohromady pro vytvoření integrálního tělesa.
4. Hermetický rotační kompresor (100) podle kteréhokoliv z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že klikový hřídel (4) je z materiálu majícího modul podélné pružnosti 150 000 až 220 000 N/mm2.
3 výkresy
Seznam vztahových značek
1 utěsněná nádoba la horní nádoba lb spodní nádoba
2 motor
2a stator
2b rotor
3 jednotka kompresního mechanismu
4 klikový hřídel
4a hlavní hřídel
4b předlohový hřídel
4c excentrický hřídel
5 hlavní ložisko
6 předlohové ložisko
7 válec
8 valivý píst
8 a valivý píst (typu orbit)
9 kompresní komora
9a sací strana kompresní komory
9b vypouštěcí strana kompresní komory
10 sací spojovací potrubí
-6CZ 307910 B6
11 vypouštěcí potrubí
12 akumulátor
13 lopatka
100 hermetický rotační kompresor L délka předlohového hřídele
1 délka excentrického hřídele
CZ2017-673A 2015-03-24 2015-03-24 Hermetický rotační kompresor CZ307910B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2015/058946 WO2016151769A1 (ja) 2015-03-24 2015-03-24 回転式密閉型圧縮機

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2017673A3 CZ2017673A3 (cs) 2017-11-22
CZ307910B6 true CZ307910B6 (cs) 2019-08-07

Family

ID=56541353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2017-673A CZ307910B6 (cs) 2015-03-24 2015-03-24 Hermetický rotační kompresor

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JPWO2016151769A1 (cs)
CN (2) CN205423162U (cs)
CZ (1) CZ307910B6 (cs)
WO (1) WO2016151769A1 (cs)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016151769A1 (ja) * 2015-03-24 2016-09-29 三菱電機株式会社 回転式密閉型圧縮機

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1623315A (en) * 1927-04-05 Assigetob to kinney
US5692887A (en) * 1993-06-30 1997-12-02 Empresa Brasileira De Compressores S/A-Embraco Fixed vane rotary compressor
US20040219037A1 (en) * 2002-03-07 2004-11-04 Masahide Higuchi Closed compressor
DE102004054186B3 (de) * 2004-11-10 2006-06-14 Danfoss Compressors Gmbh Kompressor-Kurbelwelle
US20100147013A1 (en) * 2007-08-28 2010-06-17 Toshiba Carrier Corporation Multi-cylinder rotary compressor and refrigeration cycle equipment
EP2811164A1 (en) * 2013-06-03 2014-12-10 LG Electronics, Inc. Scroll compressor
US20150056091A1 (en) * 2012-12-27 2015-02-26 Panasonic Corporation Scroll compressor
CZ305951B6 (cs) * 2011-10-24 2016-05-18 Mitsubishi Electric Corporation Víceválcový rotační kompresor

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102132046B (zh) * 2008-08-29 2014-08-06 东芝开利株式会社 密闭型压缩机、双汽缸旋转式压缩机和制冷循环装置
CN102748288A (zh) * 2011-04-22 2012-10-24 广东美芝制冷设备有限公司 使用r290冷媒的旋转式压缩机
WO2016151769A1 (ja) * 2015-03-24 2016-09-29 三菱電機株式会社 回転式密閉型圧縮機

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1623315A (en) * 1927-04-05 Assigetob to kinney
US5692887A (en) * 1993-06-30 1997-12-02 Empresa Brasileira De Compressores S/A-Embraco Fixed vane rotary compressor
US20040219037A1 (en) * 2002-03-07 2004-11-04 Masahide Higuchi Closed compressor
DE102004054186B3 (de) * 2004-11-10 2006-06-14 Danfoss Compressors Gmbh Kompressor-Kurbelwelle
US20100147013A1 (en) * 2007-08-28 2010-06-17 Toshiba Carrier Corporation Multi-cylinder rotary compressor and refrigeration cycle equipment
CZ305951B6 (cs) * 2011-10-24 2016-05-18 Mitsubishi Electric Corporation Víceválcový rotační kompresor
US20150056091A1 (en) * 2012-12-27 2015-02-26 Panasonic Corporation Scroll compressor
EP2811164A1 (en) * 2013-06-03 2014-12-10 LG Electronics, Inc. Scroll compressor

Also Published As

Publication number Publication date
CN205423162U (zh) 2016-08-03
CZ2017673A3 (cs) 2017-11-22
CN106014991B (zh) 2019-03-08
WO2016151769A1 (ja) 2016-09-29
CN106014991A (zh) 2016-10-12
JPWO2016151769A1 (ja) 2017-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10859083B2 (en) Scroll compressor
EP2284396A1 (en) Refrigerant compressor
EP2700818B1 (en) Scroll compressor
US8366405B2 (en) Screw compressor with capacity control slide valve
EP1260711A2 (en) Compressor provided with sliding bearing
CZ307910B6 (cs) Hermetický rotační kompresor
US8568119B2 (en) Single screw compressor
JP5449999B2 (ja) 密閉型圧縮機と冷凍サイクル装置
EP3081742B1 (en) Compressor
EP3276173A1 (en) Refrigerant shaft seal and open refrigerant compressor equipped with refrigerant shaft seal
US10844719B2 (en) Scroll fluid machine including a pair of fixed scrolls and an orbiting scroll
JP2005307764A (ja) 回転式圧縮機
JP2015040472A (ja) 回転式圧縮機
JP4288741B2 (ja) ロータリ圧縮機
JP2006132540A (ja) 冷凍機用圧縮機の軸受および冷凍機用圧縮機
JPS59192884A (ja) スクロ−ル流体機械
JP2011174407A (ja) スクロール流体機械
JP2009299653A (ja) スクロール膨張機
JP6976780B2 (ja) ローラユニットとロータリーコンプレッサ
JP2010144680A (ja) 圧縮機
JP3858580B2 (ja) 密閉型電動圧縮機
JP2010031794A (ja) スクロール式流体機械
JP6967353B2 (ja) 空気調和装置、及び空調システム
JP2002250285A (ja) スクロール圧縮機
CZ308021B6 (cs) Rotační kompresor