JP2012026446A - Scroll compressor - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a scroll compressor having high cooling effect by solving a problem that the cooling effect is insufficient due to a small cooling area.SOLUTION: In a fixed scroll, a first cooling part 10 is formed at a fixed lid 12, a second cooling part 21 is formed at a spiral lap 2 of a fixed seat 11, and the first cooling part 10 and the second cooling part 21 are made to communicate with each other in a center communication part. A cooling fluid introduced from an introduction part 4 sequentially and linearly flows to the second cooling part 21, the intermediate communication part 3 and the first cooling part 10 in this order, and the cooling fluid is discharged from a discharge part 5, the cooling area is increased. Accordingly, the cooling fluid is not deviated at the first cooling part 10 and the second cooling part 21, thereby the cooling efficiency is improved, and the efficiency of a freezing system is increased.

Description

本発明は、スクロール圧縮機、特に、固定スクロールを冷却流体により冷却する冷却流体回路を有するスクロール圧縮機に関する。   The present invention relates to a scroll compressor, and more particularly to a scroll compressor having a cooling fluid circuit that cools a fixed scroll with a cooling fluid.

空調機等の冷凍装置における圧縮機の種類の1つとして、スクロール圧縮機が存在する。スクロール圧縮機は、通常固定スクロールと旋回スクロールとを備え、固定スクロールと旋回スクロールとの間に形成された圧縮室にガスを吸入して圧縮する。スクロール圧縮機では、固定スクロールの吸込み口からガス冷媒が吸入される。固定スクロール部材に対して、その軸を回転させずに公転させる旋回スクロールによって、両スクロール部材の渦巻き状のラップの間に形成される三日月状の圧縮室の容積が減少する。圧縮空間に封じ込められたガス冷媒は、旋回運動に伴う圧縮室の縮小により、うずの中心に向かって圧縮されていく。圧縮空間は中心部で最小となり、ガス冷媒の圧力が高められ、中心部にある吐出し口から外へ押し出される。   One type of compressor in a refrigerating apparatus such as an air conditioner is a scroll compressor. The scroll compressor normally includes a fixed scroll and a turning scroll, and sucks and compresses gas into a compression chamber formed between the fixed scroll and the turning scroll. In the scroll compressor, gas refrigerant is sucked from the suction port of the fixed scroll. The volume of the crescent-shaped compression chamber formed between the spiral wraps of both scroll members is reduced by the orbiting scroll that revolves without rotating its axis with respect to the fixed scroll member. The gas refrigerant confined in the compression space is compressed toward the center of the vortex due to the reduction of the compression chamber accompanying the turning motion. The compression space is minimized at the center, the pressure of the gas refrigerant is increased, and the pressure space is pushed out from the discharge port at the center.

このようなスクロール圧縮機は、効率が高く、体積が小さく、低振動、低騒音の特徴を有しているため、冷凍システム及び空調システムにおいて広く採用されている。   Such scroll compressors are widely used in refrigeration systems and air conditioning systems because of their high efficiency, small volume, low vibration, and low noise.

一方、冷凍システム及び空調システムにおいて圧縮機のエネルギー消費量がシステム全体のエネルギー消費量の大半を占めるため、スクロール圧縮機の効率を高めることはシステム全体の省エネと効率向上にとって重要な意義を有している。   On the other hand, since the energy consumption of the compressor accounts for the majority of the energy consumption of the entire system in the refrigeration system and the air conditioning system, increasing the efficiency of the scroll compressor is important for energy saving and efficiency improvement of the entire system. ing.

また、各種の圧縮行程において、等温圧縮行程は一番効率の良い圧縮サイクルであるが、等温圧縮を実現するためには、圧縮行程で冷却を行い、圧縮行程の仕事により発生した熱量をガス冷媒から除去する必要がある。スクロール圧縮機の冷却方法として外部冷却方式がある。現在使われている外部冷却構造としては、圧縮機のヘッド外部に冷却用フィンを設置する構造、またはヘッド部に水冷ジャケットを設け水冷却または油冷却を行う構造などが提案されている。   In the various compression strokes, the isothermal compression stroke is the most efficient compression cycle. In order to achieve the isothermal compression, cooling is performed in the compression stroke, and the amount of heat generated by the work in the compression stroke is used as a gas refrigerant. Need to be removed from. There is an external cooling method as a cooling method of the scroll compressor. As an external cooling structure currently used, a structure in which cooling fins are installed outside the head of the compressor, or a structure in which a water cooling jacket is provided in the head portion to perform water cooling or oil cooling has been proposed.

しかし、現在使われているこれらのスクロール圧縮機の冷却構造では、冷却流体とガス冷媒との間の冷却面積が小さいため、スクロール圧縮機の省エネ効果も顕著でない。
また、スクロール圧縮機のスクロール部は、平面部とラップとを備えており、現状のように圧縮機のヘッドに冷却フィンまたは冷却ジャケットを設けて冷却する場合、平面部の冷却は可能であるが、ラップ部の冷却は難しいという問題点を有している。
However, in these scroll compressor cooling structures currently in use, the cooling area between the cooling fluid and the gas refrigerant is small, so the energy saving effect of the scroll compressor is not significant.
In addition, the scroll portion of the scroll compressor includes a flat portion and a wrap, and when the cooling head or the cooling jacket is provided on the compressor head as in the current state for cooling, the flat portion can be cooled. There is a problem that it is difficult to cool the lap portion.

本発明の課題は、、冷却面積が小さいため冷却効果が不十分であるという問題点を解決し、冷却効果の高いスクロール圧縮機を提供することにある。   An object of the present invention is to solve the problem that the cooling effect is insufficient because the cooling area is small, and to provide a scroll compressor having a high cooling effect.

本発明の係るスクロール圧縮機は、固定スクロールと旋回スクロールとを含むスクロール圧縮機であって、固定スクロールは、底板部と、渦巻きラップとを備えている。ここで、固定スクロールには、底板部を冷却するための第1冷却部と、渦巻きラップを冷却するための第2冷却部と、第1冷却部と第2冷却部とを連通させる中間連通部と、冷却流体の導入部と、冷却流体の排出部と、が形成されている。また、導入部、第2冷却部、中間連通部、第1冷却部、排出部の順或いはその反対の順に、冷却流体が流れる冷却流体回路が形成される。   The scroll compressor according to the present invention is a scroll compressor including a fixed scroll and a turning scroll, and the fixed scroll includes a bottom plate portion and a spiral wrap. Here, the fixed scroll has a first cooling part for cooling the bottom plate part, a second cooling part for cooling the spiral wrap, and an intermediate communication part for communicating the first cooling part and the second cooling part. And a cooling fluid introduction part and a cooling fluid discharge part. In addition, a cooling fluid circuit in which the cooling fluid flows is formed in the order of the introduction unit, the second cooling unit, the intermediate communication unit, the first cooling unit, and the discharge unit or in the opposite order.

一例として、底板部は、渦巻きラップと一体に形成された固定座と、渦巻きラップとは反対側から固定座に連結する固定蓋とを備えており、第1冷却部は、固定蓋の内部又は固定座の内部のいずれか一方に形成されている。   As an example, the bottom plate portion includes a fixed seat integrally formed with the spiral wrap, and a fixed lid connected to the fixed seat from the opposite side of the spiral wrap. It is formed in either one of the inside of the fixed seat.

一例として、第1冷却部は、固定蓋に形成された第1溝により構成されており、第1溝は、固定スクロールの渦巻きラップの間に形成された底面の形状に対応する溝形状を有し、固定蓋の中心に向かって延伸している。   As an example, the first cooling part is configured by a first groove formed in the fixed lid, and the first groove has a groove shape corresponding to the shape of the bottom surface formed between the spiral wraps of the fixed scroll. And extends toward the center of the fixed lid.

別の一例として、第1冷却部は、固定座の内部に形成された第2溝により構成されており、第2溝は、固定スクロールの渦巻きラップの間に形成された底面の形状に対応する溝形状を有している。   As another example, the 1st cooling part is comprised by the 2nd groove | channel formed in the inside of a fixed seat, and a 2nd groove | channel respond | corresponds to the shape of the bottom face formed between the spiral wraps of a fixed scroll. It has a groove shape.

一例として、第2冷却部は、渦巻きラップの内部に形成された第3溝によって構成され、第3溝は渦巻きラップの渦巻き形状に沿って渦巻の中心に向かって延伸している。
一例として、底板部の中央部分には、中央吐出ポートが形成され、導入部および排出部はそれぞれ底板部の外縁部分に形成されており、中間連通部は、底板部の中央吐出ポートに近接して形成されている。
As an example, the second cooling unit is configured by a third groove formed inside the spiral wrap, and the third groove extends toward the center of the spiral along the spiral shape of the spiral wrap.
As an example, a central discharge port is formed in the center portion of the bottom plate portion, the introduction portion and the discharge portion are formed on the outer edge portions of the bottom plate portion, respectively, and the intermediate communication portion is close to the central discharge port of the bottom plate portion. Is formed.

一例として、中間連通部は、固定蓋の内部であって中央吐出ポートに近接して形成されており、導入部および排出部は、それぞれ固定蓋の外縁部分に形成されている。   As an example, the intermediate communication portion is formed inside the fixed lid and in the vicinity of the central discharge port, and the introduction portion and the discharge portion are respectively formed on the outer edge portions of the fixed lid.

別の一例として、中間連通部は、固定座の内部であって中央吐出ポートに近接して形成されており、導入部および排出部は、それぞれ固定蓋の外縁部分に形成されている。   As another example, the intermediate communication part is formed inside the fixed seat and close to the central discharge port, and the introduction part and the discharge part are respectively formed on the outer edge part of the fixed lid.

一例として、中間連通部は、固定蓋と固定座との連結部に形成され、且つ中央吐出ポートに近接して形成されており、導入部および排出部は、それぞれ固定蓋の外縁部分に形成されている。   As an example, the intermediate communication portion is formed at the connection portion between the fixed lid and the fixed seat and is formed in the vicinity of the central discharge port, and the introduction portion and the discharge portion are respectively formed at the outer edge portions of the fixed lid. ing.

一例として、冷却流体回路の最外側及び最内側には、それぞれ第1密閉機構が設けられている。   As an example, a first sealing mechanism is provided on each of the outermost and innermost sides of the cooling fluid circuit.

一例として、導入部及び排出部には、それぞれ第2密閉機構が設けられている。   As an example, the introduction part and the discharge part are each provided with a second sealing mechanism.

本発明に係るスクロール圧縮機では、固定スクロールの底板部と渦巻きラップとのそれぞれに第1冷却部と第2冷却部とが設けられており、固定スクロールの底板部と渦巻きラップとをそれぞれ冷却することができる。その結果、冷却面積が増加し、、スクロール圧縮機自体の効率が増大し、冷凍システム全体として顕著な省エネ効果を得ることができる。   In the scroll compressor according to the present invention, the first cooling unit and the second cooling unit are respectively provided on the bottom plate portion and the spiral wrap of the fixed scroll, and each of the bottom plate portion and the spiral wrap of the fixed scroll is cooled. be able to. As a result, the cooling area increases, the efficiency of the scroll compressor itself increases, and a remarkable energy saving effect can be obtained as the entire refrigeration system.

また、第1冷却部と第2冷却部とを連通させる中間連通部が設けられ、冷却流体は、第2冷却部→中間連通部→第1冷却部との順番またはその逆の順番で直流形式に流れる構造になっている。通常、底板部に形成される第1冷却部の断面積は渦巻きラップに形成された第2冷却部の断面積より大きいため、冷却流体が底板部と渦巻部とを並列に流れる構造にした場合、第1冷却部と第2冷却部とにおける冷却流体の片寄りが発生し、渦巻きラップの冷却効果が低下する問題点が発生する。しかし、本発明では、冷却流体は、第2冷却部→中間連通部→第1冷却部との順番またはその逆の順番で直流形式に流れる構造になっているため、第1冷却部と第2冷却部とにおける冷却流体の片寄りが発生せず、渦巻きラップの冷却効果がアップする。   In addition, an intermediate communication part is provided for communicating the first cooling part and the second cooling part, and the cooling fluid is in the DC format in the order of the second cooling part → the intermediate communication part → the first cooling part or vice versa. It has a structure that flows through. Normally, the cross-sectional area of the first cooling part formed on the bottom plate is larger than the cross-sectional area of the second cooling part formed on the spiral wrap, so that the cooling fluid flows in parallel between the bottom plate and the spiral. As a result, a deviation of the cooling fluid occurs in the first cooling unit and the second cooling unit, and the cooling effect of the spiral wrap decreases. However, in the present invention, the cooling fluid flows in the direct current format in the order of the second cooling part → the intermediate communication part → the first cooling part or vice versa, so the first cooling part and the second cooling part There is no deviation of the cooling fluid from the cooling section, and the cooling effect of the spiral wrap is improved.

本発明の一実施形態に係る圧縮機の縦断面図The longitudinal cross-sectional view of the compressor which concerns on one Embodiment of this invention 固定スクロールの斜視図Perspective view of fixed scroll 固定スクロールの冷却構造の断面図Cross section of fixed scroll cooling structure 固定スクロール冷却構造の一部断面図Partial sectional view of fixed scroll cooling structure 固定座の平面図Top view of fixed seat 固定蓋の底面図Bottom view of fixed lid 図6のB−B断面図BB sectional view of FIG. 固定スクロールの冷却構造変形例1の断面図Sectional drawing of cooling structure modification 1 of fixed scroll 固定スクロールの冷却構造変形例2の断面図Sectional drawing of cooling structure modification 2 of fixed scroll 固定スクロールの冷却構造変形例3の断面図Sectional drawing of cooling structure modification 3 of a fixed scroll

<圧縮機の全体構成>
本発明の一実施形態に係るスクロール部材である固定スクロール40および旋回スクロール50を備える圧縮機100を、図1に示す。この圧縮機100は、蒸発器、凝縮器、膨張弁などと共に冷媒回路を構成し、その冷媒回路中のガス冷媒を圧縮する役割を担うものであって、主に、円筒状の密閉ドーム型のケーシング300、スクロール圧縮機構150、オルダムリング390、駆動モータ160、下部主軸受600、吸入管190、および吐出管200から構成されている。スクロール圧縮機構150は、固定スクロール40および旋回スクロール50を備えている。以下、この圧縮機100の構成部品についてそれぞれ詳述していく。
<Overall configuration of compressor>
The compressor 100 provided with the fixed scroll 40 and the turning scroll 50 which are scroll members which concern on one Embodiment of this invention is shown in FIG. The compressor 100 constitutes a refrigerant circuit together with an evaporator, a condenser, an expansion valve, and the like, and plays a role of compressing a gas refrigerant in the refrigerant circuit. The compressor 100 mainly has a cylindrical sealed dome shape. The casing 300 includes a scroll compression mechanism 150, an Oldham ring 390, a drive motor 160, a lower main bearing 600, a suction pipe 190, and a discharge pipe 200. The scroll compression mechanism 150 includes a fixed scroll 40 and a turning scroll 50. Hereinafter, the components of the compressor 100 will be described in detail.

(1)ケーシング
ケーシング300は、略円筒状の胴部ケーシング部310と、胴部ケーシング部310の上端部に気密状に溶接される椀状の上壁部330と、胴部ケーシング部310の下端部に気密状に溶接される椀状の底壁部320とを有する。そして、このケーシング300には、主に、ガス冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構150と、スクロール圧縮機構150の下方に配置される駆動モータ160とが収容されている。このスクロール圧縮機構150の旋回スクロール50と駆動モータ160とは、ケーシング300内を上下方向に延びるように配置される駆動軸170によって連結されている。
(1) Casing The casing 300 includes a substantially cylindrical trunk casing portion 310, a bowl-shaped upper wall portion 330 that is airtightly welded to the upper end portion of the trunk casing portion 310, and a lower end of the trunk casing portion 310. And a bowl-shaped bottom wall portion 320 that is welded to the portion in an airtight manner. The casing 300 mainly accommodates a scroll compression mechanism 150 that compresses the gas refrigerant and a drive motor 160 disposed below the scroll compression mechanism 150. The orbiting scroll 50 of the scroll compression mechanism 150 and the drive motor 160 are connected by a drive shaft 170 arranged to extend in the casing 300 in the vertical direction.

(2)スクロール圧縮機構
スクロール圧縮機構150は、図1に示されるように、主に、支持台230と、支持台230の上方に密着して配置される固定スクロール40と、固定スクロール40に噛合する旋回スクロール50とから構成されている。
(2) Scroll Compression Mechanism As shown in FIG. 1, the scroll compression mechanism 150 mainly meshes with the support base 230, the fixed scroll 40 arranged in close contact with the support base 230, and the fixed scroll 40. The orbiting scroll 50 is configured.

(2−1)固定スクロール
固定スクロール40は、図2〜図6に示すように、主に、底板部1と、その底板部1から下方に垂直に延びるインボリュート状の渦巻きラップ2とから構成される。
(2-1) Fixed Scroll As shown in FIGS. 2 to 6, the fixed scroll 40 mainly includes a bottom plate portion 1 and an involute spiral wrap 2 that extends vertically downward from the bottom plate portion 1. The

底板部1は、渦巻きラップ2と一体に形成された固定座11と、渦巻きラップ2とは反対側から固定座11に連結する固定蓋12とを備えており、固定座11と固定蓋12とは図示しない連結ボルトなどによって連結されている。   The bottom plate portion 1 includes a fixed seat 11 formed integrally with the spiral wrap 2 and a fixed lid 12 connected to the fixed seat 11 from the side opposite to the spiral wrap 2. Are connected by a connecting bolt (not shown).

固定蓋12には、後述する圧縮室400に連通する吐出穴60が形成されており、吐出穴60は、固定座11及び固定蓋12の中央部分において上下方向に貫通するように形成されている。また、固定蓋12には、冷却流体の導入部4と冷却流体の排出部5が形成されている。導入部4に連結される導入管4'を介して、固定スクロール40内に形成されている冷却流体回路に冷却流体を導入し、冷却流体回路から排出される冷却流体は排出部5に連結される5'を介して外部に排出される。   The fixed lid 12 is formed with a discharge hole 60 communicating with a compression chamber 400 described later, and the discharge hole 60 is formed so as to penetrate in the vertical direction in the central portion of the fixed seat 11 and the fixed lid 12. . The fixed lid 12 is formed with a cooling fluid introduction part 4 and a cooling fluid discharge part 5. The cooling fluid is introduced into the cooling fluid circuit formed in the fixed scroll 40 via the introduction pipe 4 ′ connected to the introduction unit 4, and the cooling fluid discharged from the cooling fluid circuit is connected to the discharge unit 5. It is discharged outside through 5 '.

(2−2)旋回スクロール
旋回スクロール50は、図1に示すように、主に、鏡板510と、鏡板510の鏡面から上方に延びるインボリュート状のラップ520と、鏡板510の下面から下方に延びる軸受部530と、鏡板510の両端部に形成される溝部540とから構成されている。旋回スクロール50は、駆動軸170の外周溝に嵌合する軸受部530を有している。
(2-2) Orbiting Scroll As shown in FIG. 1, the orbiting scroll 50 mainly includes an end plate 510, an involute wrap 520 that extends upward from the mirror surface of the end plate 510, and a bearing that extends downward from the lower surface of the end plate 510. It is comprised from the part 530 and the groove part 540 formed in the both ends of the end plate 510. FIG. The orbiting scroll 50 has a bearing portion 530 that fits into the outer peripheral groove of the drive shaft 170.

旋回スクロール50は、その溝部540にオルダムリング390(図1参照)が嵌め込まれることにより、支持台230に支持される。また、軸受部530には、駆動軸170の上端が嵌入される。旋回スクロール50は、このようにスクロール圧縮機構150に組み込まれることによって、駆動軸170の回転により自転することなく支持台230内を公転する。旋回スクロール50のラップ520は固定スクロール40の渦巻きラップ2に噛み合っており、固定スクロールの渦巻きラップ2と旋回スクロールの渦巻きラップ520の接触部の間には圧縮室400が形成される(図1参照)。そして、この圧縮室400は、旋回スクロール50の公転に伴い中心に向かって変位し、その容積が収縮していく。   The orbiting scroll 50 is supported by the support base 230 by fitting an Oldham ring 390 (see FIG. 1) into the groove portion 540. Further, the upper end of the drive shaft 170 is fitted into the bearing portion 530. By incorporating the orbiting scroll 50 into the scroll compression mechanism 150 in this way, the orbiting scroll 50 revolves within the support base 230 without rotating due to the rotation of the drive shaft 170. The wrap 520 of the orbiting scroll 50 meshes with the spiral wrap 2 of the fixed scroll 40, and a compression chamber 400 is formed between the contact portions of the spiral wrap 2 of the fixed scroll and the spiral wrap 520 of the orbiting scroll (see FIG. 1). ). The compression chamber 400 is displaced toward the center with the revolution of the orbiting scroll 50, and the volume of the compression chamber 400 contracts.

これにより、圧縮機100では、圧縮室400に入ったガス冷媒が圧縮される。   Thereby, in the compressor 100, the gas refrigerant which entered the compression chamber 400 is compressed.

(2−3)支持台
支持台230は、その外周面において、周方向の全体に亘って胴部ケーシング部310に圧入固定されている。支持台230の外周面には一組の扇形通路が形成され、中央吐出ポート60から吐出された高圧ガスは上部空間290から下部空間280に送られ、その後吐出管200により排出される。また、この支持台230は、その上端面が固定スクロール40の下端面と密着するように、複数のボルト380により固定スクロール40と締結固定されている。
(2-3) Support stand The support stand 230 is press-fitted and fixed to the body casing portion 310 over the entire circumferential direction on the outer peripheral surface thereof. A set of fan-shaped passages is formed on the outer peripheral surface of the support base 230, and the high-pressure gas discharged from the central discharge port 60 is sent from the upper space 290 to the lower space 280 and then discharged from the discharge pipe 200. Further, the support base 230 is fastened and fixed to the fixed scroll 40 by a plurality of bolts 380 so that the upper end surface thereof is in close contact with the lower end surface of the fixed scroll 40.

(3)オルダムリング
オルダムリング390は、上述したように、旋回スクロール50の自転運動を防止するための部材であって、支持台230に形成されるオルダム溝(図示せず)に嵌め込まれている。なお、このオルダム溝は、長円形状の溝であって、支持台230において互いに対向する位置に配設されている。
(3) Oldham ring The Oldham ring 390 is a member for preventing the rotation of the orbiting scroll 50 as described above, and is fitted into an Oldham groove (not shown) formed in the support base 230. . The Oldham groove is an oval groove and is disposed at a position facing each other on the support base 230.

(4)下部主軸受
下部主軸受600は、駆動モータ160の下方の下部空間に配設されている。この下部主軸受600は、胴部ケーシング部310に固定されるとともに駆動軸170の下端側軸受を構成し、駆動軸170を支持している。
(4) Lower Main Bearing The lower main bearing 600 is disposed in the lower space below the drive motor 160. The lower main bearing 600 is fixed to the trunk casing 310 and constitutes a lower end bearing of the drive shaft 170 to support the drive shaft 170.

(6)吸入管
吸入管190は、冷媒回路の冷媒をスクロール圧縮機構150に導くためのものであって、ケーシング300の上壁部330に気密状に嵌入されている。吸入管190は、上部高圧空間290を上下方向に貫通すると共に、内端部が固定スクロール40に嵌入されている。
(6) Suction Pipe The suction pipe 190 is for guiding the refrigerant in the refrigerant circuit to the scroll compression mechanism 150 and is fitted into the upper wall 330 of the casing 300 in an airtight manner. The suction pipe 190 passes through the upper high-pressure space 290 in the vertical direction, and the inner end portion is fitted into the fixed scroll 40.

(7)吐出管
吐出管200は、ケーシング300内の冷媒をケーシング300外に吐出させるためのものであって、ケーシング300の胴部ケーシング部310に気密状に嵌入されている。
(7) Discharge pipe The discharge pipe 200 is for discharging the refrigerant in the casing 300 to the outside of the casing 300, and is fitted into the body casing portion 310 of the casing 300 in an airtight manner.

<固定スクロールの冷却構造>
固定スクロール40の冷却構造を図3〜図4に示す。底板部を冷却する第1冷却部10は固定蓋12に形成された第1溝9により構成されている。第1溝9は固定スクロール40の渦巻きラップ2の間に形成された底面24の形状に対応する溝形状を有しており、固定蓋12の中心に向かって延伸されている。導入部4、排出部5は、固定蓋12の外縁部分に形成されており、中央吐出ポート60は固定蓋12の中央部分に形成されている。
<Cooling structure of fixed scroll>
The cooling structure of the fixed scroll 40 is shown in FIGS. The first cooling part 10 for cooling the bottom plate part is constituted by a first groove 9 formed in the fixed lid 12. The first groove 9 has a groove shape corresponding to the shape of the bottom surface 24 formed between the spiral wraps 2 of the fixed scroll 40, and extends toward the center of the fixed lid 12. The introduction portion 4 and the discharge portion 5 are formed at the outer edge portion of the fixed lid 12, and the central discharge port 60 is formed at the central portion of the fixed lid 12.

一方、固定座11と一体形成されている渦巻きラップ2には、第2冷却部21が形成されている。この第2冷却部21は、渦巻きラップ2の内部に形成された第3溝22によって構成され、第3溝22は渦巻きラップ2の渦巻き形状に沿って渦巻の中心に向かって延伸されている。   On the other hand, a second cooling part 21 is formed in the spiral wrap 2 formed integrally with the fixed seat 11. The second cooling unit 21 is configured by a third groove 22 formed in the spiral wrap 2, and the third groove 22 extends along the spiral shape of the spiral wrap 2 toward the center of the spiral.

また、第1冷却部10と第2冷却部21とを連通させる中間連通部3は、図10に示すように、固定座11に形成された第2冷却部21と固定蓋12に形成された第1冷却部10との接触面で形成され、且つ中央吐出ポート60に近接して形成されている。   Moreover, the intermediate | middle communication part 3 which connects the 1st cooling part 10 and the 2nd cooling part 21 was formed in the 2nd cooling part 21 and the fixed lid 12 which were formed in the fixed seat 11, as shown in FIG. It is formed on the contact surface with the first cooling unit 10 and is formed close to the central discharge port 60.

<固定スクロールの冷却回路及び特徴>
固定蓋12の外縁部に形成された導入部4から導入された冷却流体は、図5に示す固定座11の渦巻きラップ2の内部に形成された第3溝22の外端23に導入される。第3溝22は渦巻きラップ2の渦巻き形状に沿って渦巻の中心に向かって延伸されているため、第2冷却部21の形状も渦巻きラップ2の渦巻き形状に沿った形状を有し、冷却流体は渦巻きの外端23から中心端25まで流れ、固定座11の渦巻きラップ2内部を隈無く冷却することができる。
<Cooling circuit and features of fixed scroll>
The cooling fluid introduced from the introduction portion 4 formed at the outer edge portion of the fixed lid 12 is introduced into the outer end 23 of the third groove 22 formed inside the spiral wrap 2 of the fixed seat 11 shown in FIG. . Since the third groove 22 extends toward the center of the spiral along the spiral shape of the spiral wrap 2, the shape of the second cooling part 21 also has a shape along the spiral shape of the spiral wrap 2, and the cooling fluid Flows from the outer end 23 of the spiral to the center end 25 and can cool the interior of the spiral wrap 2 of the fixed seat 11 without any problem.

第2冷却部21の中心端25から流出した冷却流体は、中間連通部3を経由して第1冷却部10を構成する第1溝9の中心端91に流入する。第1溝9は固定スクロール40の渦巻きラップ2の間に形成された底面24の形状に対応する溝形状を有しているため、第1溝9の中心端91から流入した冷却流体は、第1溝9の形状に沿って第1溝9の外端92に流れ、排出部5から排出される。その結果、冷却流体は固定蓋12を冷却することができる。   The cooling fluid flowing out from the center end 25 of the second cooling unit 21 flows into the center end 91 of the first groove 9 constituting the first cooling unit 10 via the intermediate communication unit 3. Since the first groove 9 has a groove shape corresponding to the shape of the bottom surface 24 formed between the spiral wraps 2 of the fixed scroll 40, the cooling fluid flowing from the center end 91 of the first groove 9 It flows to the outer end 92 of the first groove 9 along the shape of the first groove 9 and is discharged from the discharge portion 5. As a result, the cooling fluid can cool the fixed lid 12.

このスクロール圧縮機の固定スクロール40には、底板部1と渦巻きラップ2のそれぞれに第1冷却部10と第2冷却部21とが設けられており、固定スクロールの底板部1と渦巻きラップ2とをそれぞれ冷却することができる。その結果、冷却面積が増加し、、スクロール圧縮機自体の効率が増大し、冷凍システム全体として顕著な省エネ効果を得ることができる。   The fixed scroll 40 of the scroll compressor is provided with a first cooling part 10 and a second cooling part 21 on the bottom plate part 1 and the spiral wrap 2, respectively. Each can be cooled. As a result, the cooling area increases, the efficiency of the scroll compressor itself increases, and a remarkable energy saving effect can be obtained as the entire refrigeration system.

また、第1冷却部10と第2冷却部21とを連通させる中間連通部3が設けられ、冷却流体は、導入部4→第2冷却部21の第3溝22の外端23→第2冷却部21の第3溝22の中心端25→中間連通部3→第1冷却部10の第1溝9の中心端91→第1冷却部10の第1溝9の外端92→排出部5との順番で直流形式の冷却流体回路に流れる構造になっている。通常、冷却流体を底板部と渦巻部とに並列に流す場合、底板部に形成される底板冷却部の断面積は渦巻きラップに形成された渦巻きラップ冷却部の断面積より大きいため、底板冷却部と渦巻きラップ冷却部とにおける冷却流体の片寄りが発生し、渦巻きラップの冷却効果が低下する問題点が発生する。しかし、ここでは、冷却流体は、第2冷却部21→中間連通部3→第1冷却部10との順番で直流形式に流れているため、第1冷却部10と第2冷却部21とにおける冷却流体の片寄りが発生せず、渦巻きラップ2の冷却効果がアップする。   Further, an intermediate communication part 3 for communicating the first cooling part 10 and the second cooling part 21 is provided, and the cooling fluid flows from the introduction part 4 to the outer end 23 of the third groove 22 of the second cooling part 21 to the second. The center end 25 of the third groove 22 of the cooling part 21 → the intermediate communication part 3 → the center end 91 of the first groove 9 of the first cooling part 10 → the outer end 92 of the first groove 9 of the first cooling part 10 → the discharge part 5 and flows in the DC fluid cooling fluid circuit in the order of 5. Normally, when the cooling fluid is allowed to flow in parallel between the bottom plate portion and the spiral portion, the sectional area of the bottom plate cooling portion formed in the bottom plate portion is larger than the sectional area of the spiral wrap cooling portion formed in the spiral wrap. This causes a problem that the cooling fluid shifts in the vortex wrap cooling section and the cooling effect of the vortex wrap is reduced. However, here, since the cooling fluid flows in the DC format in the order of the second cooling unit 21 → the intermediate communication unit 3 → the first cooling unit 10, the cooling fluid flows between the first cooling unit 10 and the second cooling unit 21. The deviation of the cooling fluid does not occur, and the cooling effect of the spiral wrap 2 is improved.

また、中間連通部3が中央吐出ポート60に近接して形成されているため、中央吐出ポート60の冷却効果もアップすることができる。   Further, since the intermediate communication portion 3 is formed close to the central discharge port 60, the cooling effect of the central discharge port 60 can be improved.

さらに、冷却流体回路の最外側には第1密閉機構13が、冷却流体回路の最内側には第2密閉機構14が形成されている。これらの密閉機構は、例えば、固定蓋12に冷却流体回路に沿って形成された溝と、これらの溝に填め込まれた密閉シールリングより構成されている。これらの密閉機構により、冷却流体と圧縮機の冷媒との混入を防ぐことができる。   Further, a first sealing mechanism 13 is formed on the outermost side of the cooling fluid circuit, and a second sealing mechanism 14 is formed on the innermost side of the cooling fluid circuit. These sealing mechanisms are composed of, for example, grooves formed in the fixed lid 12 along the cooling fluid circuit, and a sealing seal ring fitted in these grooves. By these sealing mechanisms, mixing of the cooling fluid and the refrigerant of the compressor can be prevented.

また、図6に示すように、固定座12に設けられた導入部4の下部には楕円孔が設けられている。導入部4から導入された冷却流体は渦巻きラップ2の第3溝22に導入されるが、第3溝22の断面積が導入部4の断面積に比べて著しく小さいため、導入時の流体の抵抗が大きくなる。導入部4の下部と第3溝22との間に楕円孔が設けられているため、断面積の急激な変化による流体の抵抗を低減することができる。   Further, as shown in FIG. 6, an elliptical hole is provided in the lower portion of the introduction portion 4 provided in the fixed seat 12. Although the cooling fluid introduced from the introduction part 4 is introduced into the third groove 22 of the spiral wrap 2, the cross-sectional area of the third groove 22 is significantly smaller than the cross-sectional area of the introduction part 4. Resistance increases. Since the elliptical hole is provided between the lower part of the introduction part 4 and the third groove 22, the resistance of the fluid due to a sudden change in the cross-sectional area can be reduced.

また、図7に示すように、導入部4には第3密閉機構41、排出部5には第4密閉機構51がそれぞれ設けられている。これらの密閉機構は、例えば、導入部4及び排出部5形成された溝と、これらの溝に填め込まれた密閉シールリングより構成されている。これらの密閉機構により、冷却流体と圧縮機の冷媒との混入を防ぐことができる。   Further, as shown in FIG. 7, the introduction unit 4 is provided with a third sealing mechanism 41, and the discharge unit 5 is provided with a fourth sealing mechanism 51. These sealing mechanisms are composed of, for example, grooves formed in the introduction part 4 and the discharge part 5 and a sealing seal ring fitted in these grooves. By these sealing mechanisms, mixing of the cooling fluid and the refrigerant of the compressor can be prevented.

<変形例>
上記実施形態では、冷却流体の冷却回路として、第2冷却部21→中間連通部3→第1冷却部10との順番で直流形式を採用しているが、冷却流体の冷却回路として、第1冷却部10→中間連通部3→第2冷却部21との順番で直流形式を採用することも可能である。
<Modification>
In the above-described embodiment, as the cooling circuit for the cooling fluid, the direct current format is adopted in the order of the second cooling unit 21 → the intermediate communication unit 3 → the first cooling unit 10. It is also possible to adopt the direct current format in the order of cooling unit 10 → intermediate communication unit 3 → second cooling unit 21.

また、上記実施形態では、第1冷却部10が固定蓋12に形成された第1溝9により構成された例を挙げたが、本発明はこれに限定されるものではない。図8、図9に示すように、第1冷却部10'が固定座11に形成された第2溝9'により構成された構造でも、同様の冷却効果を得ることができる。   Moreover, in the said embodiment, although the 1st cooling part 10 gave the example comprised by the 1st groove | channel 9 formed in the fixed cover 12, the present invention is not limited to this. As shown in FIGS. 8 and 9, the same cooling effect can be obtained even in the structure in which the first cooling portion 10 ′ is configured by the second groove 9 ′ formed in the fixed seat 11.

中間連通部の配置位置として、図8に示すように、中間連通部3'を渦巻きラップ2に形成し、第1冷却部10'と第2冷却部21とを連通させることが可能である。   As shown in FIG. 8, the intermediate communication portion 3 ′ can be formed in the spiral wrap 2 as the arrangement position of the intermediate communication portion, and the first cooling portion 10 ′ and the second cooling portion 21 can communicate with each other.

また、中間連通部の配置位置として、図9では、中間連通部3''を固定蓋12に形成し、第1冷却部10'と第2冷却部21とを連通させることが可能である。   In addition, as an arrangement position of the intermediate communication portion, in FIG. 9, the intermediate communication portion 3 ″ can be formed on the fixed lid 12 so that the first cooling portion 10 ′ and the second cooling portion 21 can communicate with each other.

1 底板部
2 渦巻きラップ
3、3'、3'' 間連通部
4 導入部
5 排出部
9 第1溝
9' 第2溝
10、10' 冷却部
11 固定座
12 固定蓋
21 第2冷却部
22 第3溝
40 固定スクロール
50 旋回スクロール
60 中央吐出ポート
13、14 第1密閉機構
41、51 第2密閉機構
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Bottom plate part 2 Spiral wrap 3, 3 ', 3''communication part 4 Introduction part 5 Discharge part 9 1st groove 9' 2nd groove 10, 10 'Cooling part 11 Fixed seat 12 Fixed lid 21 2nd cooling part 22 Third groove 40 Fixed scroll 50 Orbiting scroll 60 Central discharge port 13, 14 First sealing mechanism 41, 51 Second sealing mechanism

Claims (11)

固定スクロール(40)と旋回スクロール(50)とを含むスクロール圧縮機であって、
前記固定スクロールは、底板部(1)と、渦巻きラップ(2)とを有し、
前記固定スクロールには、
前記底板部を冷却するための第1冷却部(10,10')と、
前記渦巻きラップを冷却するための第2冷却部(21)と、
前記第1冷却部と前記第2冷却部とを連通させる中間連通部(3、3'、3'')と、
冷却流体の導入部(4)と、
冷却流体の排出部(5)と、が形成され、
前記導入部(4)、前記第2冷却部(21)、前記中間連通部(3、3'、3'')、前記第1冷却部(10、10')、前記排出部(5)の順或いはその反対の順に、冷却流体が流れる冷却流体回路が形成されている、
スクロール圧縮機。
A scroll compressor including a fixed scroll (40) and a turning scroll (50),
The fixed scroll has a bottom plate portion (1) and a spiral wrap (2),
For the fixed scroll,
A first cooling part (10, 10 ') for cooling the bottom plate part;
A second cooling part (21) for cooling the spiral wrap;
An intermediate communication part (3, 3 ′, 3 ″) for communicating the first cooling part and the second cooling part;
A cooling fluid inlet (4);
A cooling fluid discharge (5) is formed,
Of the introduction part (4), the second cooling part (21), the intermediate communication part (3, 3 ′, 3 ″), the first cooling part (10, 10 ′), the discharge part (5) A cooling fluid circuit is formed in which the cooling fluid flows in order or in the opposite order;
Scroll compressor.
前記底板部(1)は、前記渦巻きラップと一体に形成された固定座(11)と、前記渦巻きラップとは反対側から固定座に連結する固定蓋(12)とを備えており、
前記第1冷却部は、前記固定蓋の内部又は前記固定座の内部のいずれか一方に形成されている、
請求項1に記載のスクロール圧縮機。
The bottom plate portion (1) includes a fixed seat (11) formed integrally with the spiral wrap, and a fixed lid (12) connected to the fixed seat from the opposite side of the spiral wrap,
The first cooling part is formed either inside the fixed lid or inside the fixed seat,
The scroll compressor according to claim 1.
前記第1冷却部(10)は、前記固定蓋(12)に形成された第1溝(9)により構成されており、
前記第1溝(9)は、前記固定スクロール(40)の渦巻きラップ(2)の間に形成された底面(24)の形状に対応する溝形状を有し、前記固定蓋の中心に向かって延伸している、
請求項2に記載のスクロール圧縮機。
The first cooling part (10) is constituted by a first groove (9) formed in the fixed lid (12),
The first groove (9) has a groove shape corresponding to the shape of the bottom surface (24) formed between the spiral wraps (2) of the fixed scroll (40), toward the center of the fixed lid. Stretched,
The scroll compressor according to claim 2.
前記第1冷却部(10')は、前記固定座(11)の内部に形成された第2溝(9')により構成されており、
前記第2溝(9')は、記固定スクロール(40)の渦巻きラップ(2)の間に形成された底面(24)の形状に対応する溝形状を有する、
請求項2に記載のスクロール圧縮機。
The first cooling part (10 ′) is constituted by a second groove (9 ′) formed inside the fixed seat (11),
The second groove (9 ′) has a groove shape corresponding to the shape of the bottom surface (24) formed between the spiral wraps (2) of the fixed scroll (40).
The scroll compressor according to claim 2.
前記第2冷却部(21)は、前記渦巻きラップ(2)の内部に形成された第3溝(22)によって構成され、前記第3溝は前記渦巻きラップの渦巻き形状に沿って前記渦巻の中心に向かって延伸している、
請求項1〜4のいずれかに記載のスクロール圧縮機。
The second cooling part (21) is constituted by a third groove (22) formed inside the spiral wrap (2), and the third groove is a center of the spiral along the spiral shape of the spiral wrap. Stretching towards
The scroll compressor in any one of Claims 1-4.
前記底板部の中央部分には、中央吐出ポート(60)が形成され、前記導入部および前記排出部はそれぞれ前記底板部の外縁部分に形成されており、
前記中間連通部(3、3'、3'')は、前記底板部の前記中央吐出ポート(60)に近接して形成されている、
請求項2に記載のスクロール圧縮機。
A central discharge port (60) is formed in a central portion of the bottom plate portion, and the introduction portion and the discharge portion are respectively formed on outer edge portions of the bottom plate portion,
The intermediate communication part (3, 3 ′, 3 ″) is formed in the vicinity of the central discharge port (60) of the bottom plate part,
The scroll compressor according to claim 2.
前記中間連通部(3)は、前記固定蓋(12)の内部であって前記中央吐出ポートに近接して形成されており、
前記導入部および前記排出部は、それぞれ前記固定蓋の外縁部分に形成されている、
請求項6に記載のスクロール圧縮機。
The intermediate communication part (3) is formed inside the fixed lid (12) and close to the central discharge port,
The introduction part and the discharge part are each formed on an outer edge part of the fixed lid,
The scroll compressor according to claim 6.
前記中間連通部(3')は、前記固定座(11)の内部であって前記中央吐出ポートに近接して形成されており、
前記導入部および前記排出部は、それぞれ前記固定蓋の外縁部分に形成されている、
請求項6に記載のスクロール圧縮機。
The intermediate communication portion (3 ′) is formed inside the fixed seat (11) and close to the central discharge port,
The introduction part and the discharge part are each formed on an outer edge part of the fixed lid,
The scroll compressor according to claim 6.
前記中間連通部(3'')は、前記固定蓋(12)と前記固定座(11)との連結部に形成され、且つ前記中央吐出ポートに近接して形成されており、
前記導入部および前記排出部は、それぞれ前記固定蓋の外縁部分に形成されている、
請求項6に記載のスクロール圧縮機。
The intermediate communication portion (3 '') is formed at a connection portion between the fixed lid (12) and the fixed seat (11), and is formed close to the central discharge port,
The introduction part and the discharge part are each formed on an outer edge part of the fixed lid,
The scroll compressor according to claim 6.
前記冷却流体回路の最外側及び最内側には、それぞれ第1密閉機構(13)、第2密閉機構(14)が設けられている、請求項1に記載のスクロール圧縮機。   The scroll compressor according to claim 1, wherein a first sealing mechanism (13) and a second sealing mechanism (14) are provided on the outermost side and the innermost side of the cooling fluid circuit, respectively. 前記導入部(4)及び前記排出部(5)には、それぞれ第3密閉機構(41)、第4密閉機構(51)が設けられている、
請求項1に記載のスクロール圧縮機。
The introduction part (4) and the discharge part (5) are provided with a third sealing mechanism (41) and a fourth sealing mechanism (51), respectively.
The scroll compressor according to claim 1.
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