JP2005105990A - Scroll compressor - Google Patents

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Junya Tanaka
順也 田中
Naoya Morozumi
尚哉 両角
Masaki Fujino
正樹 藤野
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a scroll compressor capable of preventing it from being reversely rotated by the reverse flow of a refrigerant when an operation is stopped in the inside low pressure type scroll compressor. <P>SOLUTION: The end plate 421 of a turning scroll 42 is always brought into slide contact with a fixed scroll 41. A refrigerant suction hole 44 allowing a compression chamber 43 to communicate with an electric motor chamber 24 is formed in the fixed scroll 41. A reverse flow prevention valve 45 for preventing the high-pressure refrigerant from being reversely flown is installed in the refrigerant suction hole 44. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、空気調和機などの冷凍サイクルに用いられるスクロール圧縮機に関し、さらに詳しくいえば、内部低圧型スクロール圧縮機における圧縮機停止時の逆回転を防止する技術に関する。   The present invention relates to a scroll compressor used in a refrigeration cycle such as an air conditioner, and more particularly to a technique for preventing reverse rotation when the compressor is stopped in an internal low-pressure scroll compressor.

スクロール圧縮機の運転停止直後は、吐出圧力と吸入圧力との圧力差によって高圧冷媒が圧縮室内を通って低圧側に向けて逆流するため、スクロール圧縮機が逆回転して騒音を発生する。そこで、通常のスクロール圧縮機には、逆流防止弁を設けて運転停止直後の冷媒の逆流を防止している。   Immediately after the operation of the scroll compressor is stopped, the high-pressure refrigerant flows back through the compression chamber toward the low-pressure side due to the pressure difference between the discharge pressure and the suction pressure, so that the scroll compressor rotates in reverse and generates noise. Therefore, a normal scroll compressor is provided with a backflow prevention valve to prevent the backflow of the refrigerant immediately after the operation is stopped.

逆流防止弁は、圧縮室の吐出側か吸入側のいずれかに取り付けられるのが一般的であるが、吐出側に逆流防止弁を設けた場合には、吐出ガスの脈動による弁のバタツキによって運転時に騒音が発生するおそれがある。そこで、より騒音の発生を抑えるためには、例えば特許文献1に記載されているように、冷媒ガスの脈動の少ない吸入側に逆流防止弁を設けることが好ましい。   The backflow prevention valve is generally mounted on either the discharge side or the suction side of the compression chamber. However, if a backflow prevention valve is provided on the discharge side, it is operated by valve fluttering due to pulsation of the discharge gas. Sometimes noise may be generated. Therefore, in order to further suppress the generation of noise, for example, as described in Patent Document 1, it is preferable to provide a backflow prevention valve on the suction side with less refrigerant gas pulsation.

特許文献1には、圧縮室の吸入空間に向けて差し込まれた冷媒吸入管の開口部を塞ぐように配置されたシリンダ弁と、同シリンダ弁を開口部向けて常にバネ付勢するバネとからなる逆流防止弁が設けられている。これによれば、組立性がよく、吸入通路の一部に逆流防止弁を取り付けたことで、吸入効率の低下も抑えることができる。   Patent Document 1 discloses a cylinder valve arranged so as to close an opening of a refrigerant suction pipe inserted toward a suction space of a compression chamber, and a spring that constantly biases the cylinder valve toward the opening. A backflow prevention valve is provided. According to this, it is easy to assemble, and the backflow prevention valve is attached to a part of the suction passage, so that it is possible to suppress a decrease in suction efficiency.

しかしながら、特許文献1に記載のスクロール圧縮機は、電動機室内が吐出圧となる内部高圧型であるため、上記逆流防止弁をそのまま内部低圧型のスクロール圧縮機には適用することができない。   However, since the scroll compressor described in Patent Document 1 is an internal high-pressure type in which the electric motor chamber has a discharge pressure, the above-described backflow prevention valve cannot be directly applied to the internal low-pressure type scroll compressor.

すなわち、内部低圧型のスクロール圧縮機は、電動機室に入った吸入ガス(低圧冷媒)のうち、大部分は固定スクロールのラップ溝外周部に開けられた吸入孔から圧縮室内に取り込まれるが、一部は旋回スクロールの鏡板に覆われていない固定スクロールのラップ溝外周部から圧縮室内に吸入される。   That is, most of the internal low-pressure type scroll compressor takes in the suction chamber (low-pressure refrigerant) entering the motor chamber from the suction hole formed in the outer peripheral portion of the wrap groove of the fixed scroll. The part is sucked into the compression chamber from the outer peripheral part of the wrap groove of the fixed scroll which is not covered by the end plate of the orbiting scroll.

そのため、スクロール圧縮機を停止させた場合、例えば吸入孔に設けられた逆流防止弁が作動したとしても、旋回スクロールの鏡板背面から吐出ガス(高圧冷媒)が漏れ出すため、冷媒の逆流が生じ圧縮機が逆回転する。よって騒音の発生を防止できない。   Therefore, when the scroll compressor is stopped, for example, even if the backflow prevention valve provided in the suction hole is activated, the discharge gas (high-pressure refrigerant) leaks from the back of the end plate of the orbiting scroll, so that the backflow of the refrigerant is generated and compressed. The machine rotates in reverse. Therefore, generation of noise cannot be prevented.

特公平1−34312号公報Japanese Patent Publication No. 1-334312

そこで、本発明は上述した課題を解決するためになされたものであって、その目的は、内部低圧型のスクロール圧縮機において、運転停止時の冷媒の逆流による逆回転を防止することができるスクロール圧縮機を提供することにある。   Therefore, the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to scroll in an internal low-pressure scroll compressor that can prevent reverse rotation due to a reverse flow of refrigerant when operation is stopped. It is to provide a compressor.

上述した目的を達成するため、本発明は以下に示すいくつかの特徴を備えている。すなわち、請求項1の発明は、固定スクロールおよび旋回スクロールの各鏡板上に立設された渦巻状のスクロールラップ同士を互いに噛み合わせて内部に圧縮室を形成してなる冷媒圧縮部と、上記旋回スクロールを駆動する回転駆動軸を有する電動機とをメインフレームを挟んで密閉シェル内に対向配置してなるとともに、低圧冷媒を上記電動機室を経由して上記冷媒圧縮部へと導く冷媒吸入路を有する内部低圧型のスクロール圧縮機において、上記固定スクロールのラップ溝外周部には、上記圧縮室と上記電動機室とを連通する冷媒吸入孔が設けられており、上記冷媒吸入孔には、上記電動機を停止させた際に、上記圧縮室で生成された高圧冷媒の逆流を防止する逆流防止手段が設けられていることを特徴としている。   In order to achieve the above-described object, the present invention has several features described below. That is, the invention of claim 1 includes a refrigerant compression section formed by engaging spiral scroll wraps standing on the end plates of the fixed scroll and the orbiting scroll to form a compression chamber therein, and the orbiting. A motor having a rotary drive shaft for driving the scroll is disposed opposite to the sealed shell across the main frame, and has a refrigerant suction passage for guiding low-pressure refrigerant to the refrigerant compression section via the motor chamber. In the internal low-pressure type scroll compressor, a refrigerant suction hole that communicates the compression chamber and the electric motor chamber is provided in an outer peripheral portion of the wrap groove of the fixed scroll, and the electric motor is provided in the refrigerant suction hole. It is characterized in that backflow prevention means for preventing backflow of the high-pressure refrigerant generated in the compression chamber when stopped is provided.

請求項2の発明は、上記旋回スクロールの鏡板は、上記固定スクロールのラップ溝を常に覆う大きさに形成されていることを特徴としている。   The invention of claim 2 is characterized in that the end plate of the orbiting scroll is formed in a size that always covers the lap groove of the fixed scroll.

請求項3の発明は、固定スクロールおよび旋回スクロールの各鏡板上に立設された渦巻状のスクロールラップ同士を互いに噛み合わせて内部に圧縮室を形成してなる冷媒圧縮部と、上記旋回スクロールを駆動する回転駆動軸を有する電動機とをメインフレームを挟んで密閉シェル内に対向配置してなり、上記旋回スクロールの鏡板背面にオルダムリングが収納されるオルダム室を備えるとともに、低圧冷媒を上記電動機室から上記オルダム室を経由して上記冷媒圧縮部へと導く冷媒吸入路を有する内部低圧型のスクロール圧縮機において、上記旋回スクロールの鏡板には、上記オルダム室とスクロールラップのラップ溝外周とを連通する連通部が設けられており、上記固定スクロールと上記メインフレームの合わせ面を全周に設けて、上記オルダム室と上記電動機室とを区画し、上記メインフレームには、上記オルダム室と上記電動機室とを連通する冷媒吸入孔が設けられており、上記冷媒吸入孔には、上記電動機を停止させた際に、上記圧縮室で生成された高圧冷媒の逆流を防止する逆流防止手段が設けられていることを特徴としている。   According to a third aspect of the present invention, there is provided a refrigerant compression section formed by engaging spiral scroll wraps standing on the end plates of the fixed scroll and the orbiting scroll to form a compression chamber therein, and the orbiting scroll. An electric motor having a rotary drive shaft to be driven is disposed opposite to the inside of the hermetic shell with the main frame interposed therebetween, and an Oldham chamber is provided on the rear surface of the end plate of the orbiting scroll, and an Oldham chamber is housed, and a low-pressure refrigerant is supplied to the electric motor chamber. In the internal low-pressure type scroll compressor having a refrigerant suction passage leading from the Oldham chamber to the refrigerant compression section, the end plate of the orbiting scroll communicates with the Oldham chamber and the outer periphery of the wrap groove of the scroll wrap. A communication portion is provided, and a mating surface of the fixed scroll and the main frame is provided on the entire circumference, and The main chamber is provided with a refrigerant suction hole that divides the dam chamber and the motor chamber, and the Oldham chamber and the motor chamber communicate with each other. The motor is stopped at the refrigerant suction hole. In this case, a backflow prevention means for preventing a backflow of the high-pressure refrigerant generated in the compression chamber is provided.

請求項4の発明は、上記逆流防止手段は、上記冷媒吸入孔の軸方向に沿って移動可能な弁体と、同弁体を常に閉じる方向にバネ付勢するバネと、同弁体を上記冷媒吸入孔から脱落しないようにするストッパーとからなることを特徴としている。   According to a fourth aspect of the present invention, the backflow preventing means includes a valve body movable along the axial direction of the refrigerant suction hole, a spring that urges the valve body in a direction to always close the valve body, and the valve body as described above. It is characterized by comprising a stopper that prevents it from falling off from the refrigerant suction hole.

請求項1および2に記載の発明によれば、旋回スクロールの鏡板によって常に固定スクロールのラップ溝が覆われているため、固定スクロールに設けられた冷媒吸入孔のみが圧縮室と電動機室とを結ぶ唯一の経路となり、そこに逆流防止弁を設けたことにより、圧縮室から電動機室への冷媒の逆流を確実に防止できる。   According to the first and second aspects of the present invention, since the wrap groove of the fixed scroll is always covered by the end plate of the orbiting scroll, only the refrigerant suction hole provided in the fixed scroll connects the compression chamber and the motor chamber. By providing a backflow prevention valve in the only path, it is possible to reliably prevent backflow of refrigerant from the compression chamber to the motor chamber.

請求項3に記載の発明によれば、旋回スクロールの鏡板背面に圧縮室の吸入空間に連通するオルダム室を設け、さらにメインフレームによって固定スクロールの合わせ面を全周にわたって覆い隠し、メインフレームにオルダム室と電動機室とを連通する冷媒吸入孔を設け、そこに逆流防止弁を設けたことにより、メインフレームに設けられた冷媒吸入孔のみが圧縮室と電動機室とを結ぶ唯一の経路となり、そこに逆流防止弁を設けたことで、圧縮室から電動機室への冷媒の逆流を確実に防止できる。   According to the third aspect of the present invention, the Oldham chamber communicating with the suction space of the compression chamber is provided on the back surface of the end plate of the orbiting scroll, and the mating surface of the fixed scroll is covered by the main frame over the entire circumference, and the Oldham is provided on the mainframe. By providing a refrigerant suction hole that connects the chamber and the motor chamber and providing a backflow prevention valve there, only the refrigerant suction hole provided in the main frame is the only path connecting the compression chamber and the motor chamber. By providing the backflow prevention valve, the backflow of the refrigerant from the compression chamber to the motor chamber can be reliably prevented.

請求項4の記載の発明によれば、シリンダ弁とバネ、およびストッパーの簡単な構成で逆流防止弁を安価に組み込むことができる。   According to the invention described in claim 4, the backflow prevention valve can be incorporated at a low cost with a simple configuration of the cylinder valve, the spring, and the stopper.

次に、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の一実施形態に係るスクロール圧縮機の内部構造を概略的に示した断面図であり、図2は逆流防止機構の周囲を拡大した要部拡大図である。   Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing the internal structure of a scroll compressor according to an embodiment of the present invention, and FIG.

このスクロール圧縮機1は、縦置きに配置される円筒状の密閉シェル2を備え、その内部には、メインフレーム3を挟んで冷媒圧縮部4と電動機5とが上下に対向配置されている。   The scroll compressor 1 includes a cylindrical hermetic shell 2 that is disposed vertically, and a refrigerant compression unit 4 and an electric motor 5 are vertically opposed to each other with a main frame 3 interposed therebetween.

密閉シェル2内の冷媒圧縮部4の上部には、円盤状の仕切板21が設けられており、仕切板21を介して密閉シェル2の上部空間が吐出室23とされ、下部空間が電動機室24に区画されている。密閉シェル2内の底部には、潤滑油Oが一定量貯留されている。   A disk-shaped partition plate 21 is provided above the refrigerant compression portion 4 in the sealed shell 2, and the upper space of the sealed shell 2 is made a discharge chamber 23 through the partition plate 21, and the lower space is an electric motor chamber. 24. A certain amount of lubricating oil O is stored at the bottom of the sealed shell 2.

電動機室24には、外部の図示しない冷凍サイクルを終えた低圧冷媒(吸入ガス)を電動機室24内に引き込む冷媒吸入管25が設けられている。吐出室23には、冷媒圧縮部部4にて生成された高圧冷媒(吐出ガス)を冷凍サイクルに送り出す冷媒送出管26が設けられている。   The motor chamber 24 is provided with a refrigerant suction pipe 25 that draws low-pressure refrigerant (intake gas) that has finished an external refrigeration cycle (not shown) into the motor chamber 24. The discharge chamber 23 is provided with a refrigerant delivery pipe 26 that sends out the high-pressure refrigerant (discharge gas) generated in the refrigerant compression unit 4 to the refrigeration cycle.

なお、本発明において、電動機5の構成は、あくまでスクロール圧縮機構を備えるに必要な構成要素を備えていればよく、その構成は従来のものと同じであってよいため、本発明では、その具体的な説明は省略する。   In the present invention, the configuration of the electric motor 5 only needs to include components necessary for providing the scroll compression mechanism, and the configuration may be the same as the conventional one. The detailed explanation is omitted.

冷媒圧縮部4は、円盤状の鏡板411の一方の面に渦巻状のスクロールラップ412が形成された固定スクロール41と、円盤状の鏡板421の一方の面に渦巻状のスクロールラップ422が立設された旋回スクロール42とを有し、各スクロールラップ412,422同士を互いに噛み合わせることにより、内部に圧縮室43が形成されている。   The refrigerant compressor 4 includes a fixed scroll 41 in which a spiral scroll wrap 412 is formed on one surface of a disk-shaped end plate 411 and a spiral scroll wrap 422 on one surface of a disk-shaped end plate 421. A compression chamber 43 is formed in the interior by engaging the scroll wraps 412 and 422 with each other.

固定スクロール41には、中央に圧縮室43にて生成された高圧冷媒を吐出室23に吐出するための吐出口413が設けられている。固定スクロール41のスクロールラップ溝412の側部、すなわちラップ溝外周部(図1では右側部)には、圧縮室43と電動機室24とを連通する冷媒吸入孔44が形成されている。   The fixed scroll 41 is provided with a discharge port 413 for discharging high-pressure refrigerant generated in the compression chamber 43 to the discharge chamber 23 in the center. A refrigerant suction hole 44 that connects the compression chamber 43 and the motor chamber 24 is formed on the side of the scroll wrap groove 412 of the fixed scroll 41, that is, on the outer periphery of the wrap groove (right side in FIG. 1).

図2を参照して、冷媒吸入孔44は、固定スクロール41の鏡板411の上面から軸方向に沿って形成された有底の縦孔からなり、その側部が圧縮室43のラップ溝外周部に連通している。冷媒吸入孔44には、冷媒の逆流を防止する逆流防止弁45が設けられている。   Referring to FIG. 2, the refrigerant suction hole 44 is a bottomed vertical hole formed along the axial direction from the upper surface of the end plate 411 of the fixed scroll 41, and its side portion is the outer peripheral portion of the wrap groove of the compression chamber 43. Communicating with The refrigerant suction hole 44 is provided with a backflow prevention valve 45 that prevents the backflow of the refrigerant.

逆流防止弁45は、冷媒吸入孔44の軸先方向に沿って移動可能に設けられたシリンダ弁451(弁体)と、同シリンダ弁451を常に閉じる方向にバネ付勢するコイルバネ452と、シリンダ弁451の抜け落ちを防止するストッパー453とを備えている。   The backflow prevention valve 45 includes a cylinder valve 451 (valve element) provided movably along the axial direction of the refrigerant suction hole 44, a coil spring 452 that urges the cylinder valve 451 in a direction to always close the cylinder valve 451, and a cylinder And a stopper 453 for preventing the valve 451 from falling off.

シリンダ451は、冷媒吸入孔44の内径とほぼ同じ外径を有する円盤体からなり、冷媒吸入孔44に沿って移動可能に設けられている。コイルバネ452は、シリンダ弁451と冷媒吸入孔44の中に挿入される圧縮バネからなり、シリンダ弁451を常に閉じる方向、この実施形態では上方に向けてバネ付勢している。   The cylinder 451 is a disc body having an outer diameter substantially the same as the inner diameter of the refrigerant suction hole 44, and is provided so as to be movable along the refrigerant suction hole 44. The coil spring 452 is composed of a compression spring inserted into the cylinder valve 451 and the refrigerant suction hole 44, and urges the spring toward the direction in which the cylinder valve 451 is always closed, in this embodiment, upward.

ストッパー453は、冷媒吸入孔44に対して嵌合されたリング体からなり、この実施形態ではC字型止め輪が用いられている。この実施形態において、ストッパー453は、冷媒吸入孔453の内径面に形成された環状溝に沿って嵌合されている。   The stopper 453 is a ring body fitted to the refrigerant suction hole 44, and a C-shaped retaining ring is used in this embodiment. In this embodiment, the stopper 453 is fitted along an annular groove formed in the inner diameter surface of the refrigerant suction hole 453.

この実施形態において、ストッパー453は、C字型止め輪が用いられているが、これ以外に図5(a)に示すように、冷媒吸入孔44の内径よりも若干大きな外径を有する円盤状のリング体からなるストッパー453aを冷媒吸入孔44に沿って強制的に圧入嵌合してもよい。   In this embodiment, the stopper 453 uses a C-shaped retaining ring. However, as shown in FIG. 5A, the stopper 453 has a disk shape having an outer diameter slightly larger than the inner diameter of the refrigerant suction hole 44. A stopper 453 a made of a ring member may be forcibly press-fitted along the refrigerant suction hole 44.

また、図5(b)に示すように、プレート状のストッパー453bを鏡板411の上面に沿って取り付けた後、ネジ454を介して固定するようにしてもよい。このストッパー453bの具体的な形状としては、例えば図6(a)に示すように、1枚のプレート板の中央に吸入孔455を形成し、さらにネジ孔456を設けたものであってもよいし、図6(b)に示すように、2枚の矩形状プレートを互いに平行に配置し、各プレートの一部が冷媒吸入孔44の開口部を覆うように取り付けてもよい。   Further, as shown in FIG. 5B, a plate-like stopper 453 b may be attached along the upper surface of the end plate 411 and then fixed via a screw 454. As a specific shape of the stopper 453b, for example, as shown in FIG. 6A, a suction hole 455 may be formed in the center of one plate plate and a screw hole 456 may be further provided. Then, as shown in FIG. 6B, two rectangular plates may be arranged in parallel to each other, and a part of each plate may be attached so as to cover the opening of the refrigerant suction hole 44.

再び図1を参照して、旋回スクロール42は、円盤状の鏡板421の上面に渦巻状のスクロールラップ422が突設されており、その背面側には、旋回軸62が差し込まれる軸受423が形成されている。   Referring to FIG. 1 again, the orbiting scroll 42 has a spiral scroll wrap 422 projecting from the upper surface of a disk-shaped end plate 421, and a bearing 423 into which the orbiting shaft 62 is inserted is formed on the rear side. Has been.

この固定スクロール41と旋回スクロール42の各スクロールラップ412,422同士を互いに向き合わせて噛み合わせることにより、冷媒圧縮部4の内部に圧縮室43(密閉作動室)が形成される。   The scroll wraps 412 and 422 of the fixed scroll 41 and the orbiting scroll 42 face each other and mesh with each other, whereby a compression chamber 43 (sealed working chamber) is formed inside the refrigerant compression section 4.

本発明において、旋回スクロール42は、その鏡板421が固定スクロール41のスクロールラップ412のラップ溝を常に覆う大きさに形成されていることが重要である。これによれば、圧縮室43は、旋回スクロール42の鏡板421によって常に密閉された空間となり、圧縮室43に吸入される冷媒の全てが冷媒吸入孔44を通って圧縮室44内に導き入れられるとともに、運転停止時に吐出ガスが漏れることもない。   In the present invention, it is important that the orbiting scroll 42 is formed in such a size that the end plate 421 always covers the wrap groove of the scroll wrap 412 of the fixed scroll 41. According to this, the compression chamber 43 becomes a space that is always sealed by the end plate 421 of the orbiting scroll 42, and all of the refrigerant sucked into the compression chamber 43 is introduced into the compression chamber 44 through the refrigerant suction hole 44. At the same time, the discharged gas does not leak when the operation is stopped.

電動機5の回転駆動軸6は、モータ5に対して同軸的に配置される主軸61と、主軸61の上端側に一体的に形成され、主軸61に対して偏心配置されたクランク軸62とを備えている。   The rotational drive shaft 6 of the electric motor 5 includes a main shaft 61 that is coaxially disposed with respect to the motor 5, and a crank shaft 62 that is integrally formed on the upper end side of the main shaft 61 and that is eccentrically disposed with respect to the main shaft 61. I have.

回転駆動軸6の内部には、密閉シェル2の底部に溜まっている潤滑油Oを冷媒圧縮部4側に供給するための潤滑油供給穴63が主軸61の回転軸線に対して偏心配置されており、その下端は密閉シェル2の底部に貯留された潤滑油Oの内部に向けて差し込まれている。この回転駆動軸6の回転によって、潤滑油Oが潤滑油供給穴63内を通って下側から旋回スクロール42の背面に持ち上げられる。   Inside the rotary drive shaft 6, a lubricant supply hole 63 for supplying the lubricant O accumulated in the bottom of the hermetic shell 2 to the refrigerant compressor 4 side is arranged eccentrically with respect to the rotation axis of the main shaft 61. The lower end is inserted toward the inside of the lubricating oil O stored at the bottom of the hermetic shell 2. By the rotation of the rotary drive shaft 6, the lubricating oil O passes through the lubricating oil supply hole 63 and is lifted from the lower side to the back surface of the orbiting scroll 42.

次に、メインフレーム3は、電動機室24から冷媒圧縮部4に至る冷媒通路を除いて一部が密閉シェル2の内壁面に沿って固定される円盤状に形成されており、その中央には回転駆動軸6の主軸61を軸支する主軸受け31が形成されている。メインフレーム3の上面側には、軸受423を収納する凹部32が形成されている。   Next, the main frame 3 is formed in a disc shape that is fixed along the inner wall surface of the hermetic shell 2 except for the refrigerant passage extending from the electric motor chamber 24 to the refrigerant compression section 4. A main bearing 31 that supports the main shaft 61 of the rotary drive shaft 6 is formed. A concave portion 32 for accommodating the bearing 423 is formed on the upper surface side of the main frame 3.

メインフレーム3には、回転駆動軸6により送り込まれ、仕事を終えた潤滑油Oを再び電動機室24内に戻すための排油通路33が設けられている。   The main frame 3 is provided with an oil discharge passage 33 for returning the lubricating oil O, which has been fed by the rotary drive shaft 6 and finished the work, into the electric motor chamber 24 again.

排油通路33は、一端の吸入口が凹部32の周壁面に向けて開放され、他端の吐出口がメインフレーム3の下端面から電動機室24内に向けて開放されており、メインフレーム3の半径方向に沿ってL字状に形成されている。   The oil discharge passage 33 has an inlet port at one end opened toward the peripheral wall surface of the recess 32, and a discharge port at the other end opened from the lower end surface of the main frame 3 into the motor chamber 24. It is formed in an L shape along the radial direction.

このスクロール圧縮機1を駆動すると、図1に示すように、旋回スクロール42の旋回運動によって、圧縮室43は、その容積を外側から中央に向かって減少しながら移動することで、内部が負圧となる。   When the scroll compressor 1 is driven, as shown in FIG. 1, the compression chamber 43 moves while decreasing its volume from the outside toward the center due to the orbiting motion of the orbiting scroll 42. It becomes.

圧縮室43の負圧がさらに強くなり、電動機室24との圧力差が大きくなると、シリンダ弁451は、圧力差によってコイルバネ452に抗して押し下げられ、冷媒吸入孔44が開放され、これにより、吸入ガスが圧縮室43のラップ外周に流れ込む。   When the negative pressure in the compression chamber 43 is further increased and the pressure difference from the motor chamber 24 is increased, the cylinder valve 451 is pushed down against the coil spring 452 by the pressure difference, and the refrigerant suction hole 44 is opened. The suction gas flows into the outer periphery of the wrap of the compression chamber 43.

圧縮室43内に入った吸入ガスは、スクロールラップ412,422間に形成された三日月状の圧縮室43が外側から中央に向かうにつれて、その容積を減少していくことで圧縮される。これにより生成された吐出ガス(高圧冷媒)は、中央の吐出口413を通って吐出室23に吐出され、そこから冷媒吐出管26を通って冷凍サイクルへと送り出される。   The suction gas that has entered the compression chamber 43 is compressed by reducing the volume of the crescent-shaped compression chamber 43 formed between the scroll wraps 412 and 422 from the outside toward the center. The discharge gas (high-pressure refrigerant) thus generated is discharged to the discharge chamber 23 through the central discharge port 413, and is sent from there to the refrigeration cycle through the refrigerant discharge pipe 26.

電動機5を停止させると、吐出ガスは圧縮室43を逆流して低圧側の電動機室24内に流れ込もうとするが、停止と同時に、シリンダ弁451がコイルバネ452によって持ち上げられ、ストッパー453に沿って当接シールすることにより、吐出ガスの逆流が確実に防止される。   When the motor 5 is stopped, the discharge gas flows back into the compression chamber 43 and flows into the low-pressure side motor chamber 24. At the same time as the stop, the cylinder valve 451 is lifted by the coil spring 452 along the stopper 453. By abutting and sealing, the backflow of the discharge gas is surely prevented.

この実施形態において、冷媒吸入孔44は、固定スクロール41の軸線方向に沿って形成された縦穴からなるが、これ以外に、例えば図4に示すように、固定スクロール41の半径方向に沿って形成された横穴であってもよく、この冷媒吸入孔44に逆流防止弁45を組み込んでもよい。   In this embodiment, the refrigerant suction hole 44 is a vertical hole formed along the axial direction of the fixed scroll 41. In addition to this, as shown in FIG. 4, for example, the refrigerant suction hole 44 is formed along the radial direction of the fixed scroll 41. The backflow prevention valve 45 may be incorporated in the refrigerant suction hole 44.

また、この実施形態において、ストッパー453は、冷媒吸入孔44に取り付けられたリング体からなるが、シリンダ弁451の移動を規制する別の規制手段としては、図7(a)に示すように、シリンダ弁451の上部にストッパーピン455を設けて、これを隣接する冷媒吸入孔44の開口部に対抗する壁面(この実施形態では、仕切り板21)に接触させてもよい。   In this embodiment, the stopper 453 is formed of a ring body attached to the refrigerant suction hole 44. As another restricting means for restricting the movement of the cylinder valve 451, as shown in FIG. A stopper pin 455 may be provided on the upper portion of the cylinder valve 451, and may be brought into contact with a wall surface (in this embodiment, the partition plate 21) that opposes the opening of the adjacent refrigerant suction hole 44.

さらに、この実施形態において、冷媒吸入孔44と逆流防止弁45とは、固定スクロール41に1箇所設けられているが、鏡板411の半径方向に沿って複数箇所設けてもよい。これによれば、吸入ガスの圧力損失を抑えることができる。   Further, in this embodiment, the refrigerant suction hole 44 and the backflow prevention valve 45 are provided at one place on the fixed scroll 41, but may be provided at a plurality of places along the radial direction of the end plate 411. According to this, the pressure loss of the suction gas can be suppressed.

逆に、図7(b)に示すように、壁面側(仕切板21)側に規制ピン211を立てて、この規制ピン211の先端がシリンダ弁451に当接するようにしてもよく、これによっても、同じ作用効果が得られる。   Conversely, as shown in FIG. 7B, a restriction pin 211 may be set up on the wall surface (partition plate 21) side so that the tip of the restriction pin 211 contacts the cylinder valve 451. The same effect can be obtained.

次に、図8には、本発明の第2実施形態のスクロール圧縮機1aの内部構造を概略的に示した断面図が示されている。なお、上述した第1実施形態と同一もしくは同一と見なされる箇所には同じ参照符号を付し、その説明は省略する。   Next, FIG. 8 is a sectional view schematically showing the internal structure of the scroll compressor 1a according to the second embodiment of the present invention. In addition, the same referential mark is attached | subjected to the part considered the same as 1st Embodiment mentioned above, or the same, The description is abbreviate | omitted.

このスクロール圧縮機1aは、旋回スクロール42の鏡板421の背面とメインフレーム3との間の空間が、鏡板支持部36を挟んで、内径側が電動機室24と連通する収納部34に、外径側が圧縮室43と連通するオルダム室35に区画されている。   In this scroll compressor 1a, the space between the back surface of the end plate 421 of the orbiting scroll 42 and the main frame 3 is sandwiched between the end plate support portion 36 and the storage portion 34 whose inner diameter side communicates with the motor chamber 24, and the outer diameter side is The Oldham chamber 35 communicates with the compression chamber 43.

旋回スクロール42の鏡板421の外周には、圧縮室43とオルダム室35と連通する切欠部424が設けられている。なお、切欠部424は、旋回スクロール42の1旋回運動中において、常に圧縮室43とオルダム室35とを連通する範囲内に形成されている。   A cutout portion 424 communicating with the compression chamber 43 and the Oldham chamber 35 is provided on the outer periphery of the end plate 421 of the orbiting scroll 42. Note that the notch 424 is always formed within a range in which the compression chamber 43 and the Oldham chamber 35 communicate with each other during one turning motion of the turning scroll 42.

この実施形態において、メインフレーム3は、密閉シェル2の内周面に沿うように円盤状に形成されており、上面が全周にわたって固定スクロール41の鏡板411に接触している。このメインフレーム3には、電動機室24とオルダム室35とを連通する冷媒吸入孔44が設けられている。   In this embodiment, the main frame 3 is formed in a disk shape along the inner peripheral surface of the sealed shell 2, and the upper surface is in contact with the end plate 411 of the fixed scroll 41 over the entire periphery. The main frame 3 is provided with a refrigerant suction hole 44 that allows the electric motor chamber 24 and the Oldham chamber 35 to communicate with each other.

冷媒吸入孔44は、メインフレーム3の半径方向に沿って形成された横穴からなり、冷媒吸入孔44内には、電動機5を停止させた際に、圧縮室43で生成された吐出ガスの逆流を防止する逆流防止弁45が設けられている。   The refrigerant suction hole 44 is a horizontal hole formed along the radial direction of the main frame 3, and the reverse flow of the discharge gas generated in the compression chamber 43 when the electric motor 5 is stopped is placed in the refrigerant suction hole 44. A backflow prevention valve 45 is provided to prevent this.

逆流防止弁45は、シリンダ弁451と、同シリンダ弁451を閉じる方向(図8では右方向)に常にバネ付勢するコイルバネ452と、シリンダ弁451の移動を規制するストッパー453とからなる。なお、その具体的な構成は上述した第1実施形態と同様であるため説明は省略する。   The backflow prevention valve 45 includes a cylinder valve 451, a coil spring 452 that always urges the cylinder valve 451 in the closing direction (right direction in FIG. 8), and a stopper 453 that restricts the movement of the cylinder valve 451. In addition, since the specific structure is the same as that of 1st Embodiment mentioned above, description is abbreviate | omitted.

このスクロール圧縮機1aを駆動すると、冷媒吸入管25より電動機室24内に取り込まれた吸入ガスは、一定圧に達することで、シリンダ弁451を開方向(図8では左方向)に押し下げる。   When the scroll compressor 1a is driven, the suction gas taken into the motor chamber 24 from the refrigerant suction pipe 25 reaches a certain pressure, thereby pushing down the cylinder valve 451 in the opening direction (leftward in FIG. 8).

これにより、吸入ガスが冷媒吸入孔44を通ってオルダム室35に流れ込み、さらにそこから鏡板421の切欠部424を通ってスクロールラップ外周の圧縮室43に運ばれた後、圧縮室43で圧縮される。   As a result, the suction gas flows into the Oldham chamber 35 through the refrigerant suction hole 44, and further from there through the notch 424 of the end plate 421 to the compression chamber 43 on the outer periphery of the scroll wrap, and then compressed in the compression chamber 43. The

電動機5を停止させると、上記第1実施形態と同様に吐出ガスが逆流する前にシリンダ弁451がストッパー453に沿って当接シールすることにより、逆流を確実に防止することができる。   When the electric motor 5 is stopped, the backflow can be reliably prevented by the cylinder valve 451 abutting and sealing along the stopper 453 before the discharge gas flows backward as in the first embodiment.

なお、この第2実施形態においてもストッパー453を図5(a)および(b)に記載したものを適用することもできる。   In the second embodiment, the stopper 453 described in FIGS. 5A and 5B can also be applied.

本発明の第1実施形態に係るスクロール圧縮機の内部構造を概略的に示した断面図。Sectional drawing which showed schematically the internal structure of the scroll compressor which concerns on 1st Embodiment of this invention. 上記第1実施形態のスクロール圧縮機の逆流防止弁の構造を説明するための拡大図。The enlarged view for demonstrating the structure of the backflow prevention valve of the scroll compressor of the said 1st Embodiment. 逆流防止弁の作動状態を示す拡大図。The enlarged view which shows the operating state of a backflow prevention valve. 第1実施形態の逆流防止弁の変形例を示す拡大図。The enlarged view which shows the modification of the backflow prevention valve of 1st Embodiment. ストッパーの変形例を示す断面図。Sectional drawing which shows the modification of a stopper. ストッパーの変形例を示す正面図。The front view which shows the modification of a stopper. ストッパーの変形例を説明する断面図。Sectional drawing explaining the modification of a stopper. 本発明の第2実施形態に係るスクロール圧縮機の断面図。Sectional drawing of the scroll compressor which concerns on 2nd Embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1,1a スクロール圧縮機
2 密閉シェル
21 仕切板
23 吐出室
24 電動機室
3 メインフレーム
4 冷媒圧縮部
41 固定スクロール
411 鏡板
412 スクロールラップ溝
42 旋回スクロール
421 鏡板
422 スクロールラップ
43 圧縮室
44 冷媒吸入孔
45 逆流防止弁
451 シリンダ弁
452 コイルバネ
453 ストッパー
5 電動機
6 回転駆動軸
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,1a Scroll compressor 2 Sealed shell 21 Partition plate 23 Discharge chamber 24 Electric motor chamber 3 Main frame 4 Refrigerant compression part 41 Fixed scroll 411 End plate 412 Scroll wrap groove 42 Orbiting scroll 421 End plate 422 Scroll wrap 43 Compression chamber 44 Refrigerant suction hole 45 Backflow prevention valve 451 Cylinder valve 452 Coil spring 453 Stopper 5 Electric motor 6 Rotation drive shaft

Claims (4)

固定スクロールおよび旋回スクロールの各鏡板上に立設された渦巻状のスクロールラップ同士を互いに噛み合わせて内部に圧縮室を形成してなる冷媒圧縮部と、上記旋回スクロールを駆動する回転駆動軸を有する電動機とをメインフレームを挟んで密閉シェル内に対向配置してなるとともに、低圧冷媒を上記電動機室を経由して上記冷媒圧縮部へと導く冷媒吸入路を有する内部低圧型のスクロール圧縮機において、
上記固定スクロールのラップ溝外周部には、上記圧縮室と上記電動機室とを連通する冷媒吸入孔が設けられており、上記冷媒吸入孔には、上記電動機を停止させた際に、上記圧縮室で生成された高圧冷媒の逆流を防止する逆流防止手段が設けられていることを特徴とするスクロール圧縮機。
It has a refrigerant compression section formed by engaging spiral scroll wraps standing on the end plates of the fixed scroll and the orbiting scroll and forming a compression chamber therein, and a rotary drive shaft for driving the orbiting scroll. In the internal low-pressure type scroll compressor having a refrigerant suction path that leads the low-pressure refrigerant to the refrigerant compression section via the electric motor chamber, with the electric motor and the main frame being opposed to each other in the sealed shell,
A refrigerant suction hole that communicates the compression chamber and the electric motor chamber is provided in an outer peripheral portion of the wrap groove of the fixed scroll, and the compression chamber is provided in the refrigerant suction hole when the electric motor is stopped. A scroll compressor characterized in that it is provided with backflow prevention means for preventing backflow of the high-pressure refrigerant generated in step (1).
上記旋回スクロールの鏡板は、上記固定スクロールのラップ溝を常に覆う大きさに形成されている請求項1に記載のスクロール圧縮機。   The scroll compressor according to claim 1, wherein the end plate of the orbiting scroll is formed in a size that always covers the wrap groove of the fixed scroll. 固定スクロールおよび旋回スクロールの各鏡板上に立設された渦巻状のスクロールラップ同士を互いに噛み合わせて内部に圧縮室を形成してなる冷媒圧縮部と、上記旋回スクロールを駆動する回転駆動軸を有する電動機とをメインフレームを挟んで密閉シェル内に対向配置してなり、上記旋回スクロールの鏡板背面にオルダムリングが収納されるオルダム室を備えるとともに、低圧冷媒を上記電動機室から上記オルダム室を経由して上記冷媒圧縮部へと導く冷媒吸入路を有する内部低圧型のスクロール圧縮機において、
上記旋回スクロールの鏡板には、上記オルダム室とスクロールラップのラップ溝外周とを連通する連通部が設けられており、上記固定スクロールと上記メインフレームの合わせ面を全周に設けて、上記オルダム室と上記電動機室とを区画し、上記メインフレームには、上記オルダム室と上記電動機室とを連通する冷媒吸入孔が設けられており、上記冷媒吸入孔には、上記電動機を停止させた際に、上記圧縮室で生成された高圧冷媒の逆流を防止する逆流防止手段が設けられていることを特徴とするスクロール圧縮機。
It has a refrigerant compression section formed by engaging spiral scroll wraps standing on the end plates of the fixed scroll and the orbiting scroll and forming a compression chamber therein, and a rotary drive shaft for driving the orbiting scroll. An electric motor is disposed opposite to the inside of the hermetic shell with the main frame in between, and an Oldham chamber is provided on the back of the end plate of the orbiting scroll, and an Oldham ring is housed, and low-pressure refrigerant is passed from the electric motor chamber through the Oldham chamber. In the internal low-pressure type scroll compressor having a refrigerant suction path leading to the refrigerant compression section,
The end plate of the orbiting scroll is provided with a communication portion that communicates the Oldham chamber and the outer periphery of the wrap groove of the scroll wrap, and the fixed scroll and the main frame are provided on the entire circumference, and the Oldham chamber is provided. The main frame is provided with a refrigerant suction hole that communicates the Oldham chamber and the motor chamber, and the refrigerant suction hole is provided when the motor is stopped. A scroll compressor characterized in that backflow prevention means for preventing backflow of the high-pressure refrigerant generated in the compression chamber is provided.
上記逆流防止手段は、上記冷媒吸入孔の軸方向に沿って移動可能な弁体と、同弁体を常に閉じる方向にバネ付勢するバネと、同弁体の上記冷媒吸入孔からの脱落を阻止するストッパーとからなる請求項1,2または3に記載のスクロール圧縮機。   The backflow prevention means includes a valve body that is movable along the axial direction of the refrigerant suction hole, a spring that urges the valve body in a direction that always closes the valve body, and a drop of the valve body from the refrigerant suction hole. 4. The scroll compressor according to claim 1, further comprising a stopper for blocking.
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