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上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル装置(10)に適用されるエジェクタであって、
液相冷媒を流入させる流入空間(30a)、流入空間から流出した冷媒を減圧させる減圧用空間(30b)、減圧用空間の冷媒流れ下流側に連通して冷媒吸引口(31b)から吸引した冷媒を流通させる吸引用通路(13b)、および減圧用空間から噴射された噴射冷媒と吸引用通路を介して吸引された吸引冷媒とを流入させる昇圧用空間(30e)が形成されたボデー(30)と、少なくとも一部が減圧用空間の内部に配置されて、ボデーとの間に冷媒通路を形成する通路形成部材(35)と、通路形成部材を変位させる駆動機構(37)と、を備え、
ボデーのうち減圧用空間を形成する部位の内周面と通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路は、冷媒を減圧させて噴射するノズルとして機能するノズル通路(13a)であり、
通路形成部材には、流入空間側へ延びてボデーに摺動可能に支持された上流側作動棒(351a)が連結されており、
流入空間の中心軸、上流側作動棒の中心軸、および通路形成部材の中心軸(CL)は、同軸上に配置されており、
通路形成部材は、少なくとも一部が昇圧用空間の内部に配置されており、ボデーのうち昇圧用空間を形成する部位の内周面と通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路は、噴射冷媒および吸引冷媒を混合させて昇圧させる昇圧部として機能するディフューザ通路(13c)であり、
流入空間の中心軸方向から見たときに、吸引用通路の吸引冷媒出口(13f)はノズル通路の冷媒噴射口(13e)の外周側に環状に開口しており、
ボデーのうち昇圧用空間を形成する部位の内周面と通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路であって、ディフューザ通路の冷媒流れ上流側には、噴射冷媒と吸引冷媒とを混合させる混合通路(13d)が形成されており、混合通路の最小通路断面積は、冷媒噴射口の通路断面積および前記吸引冷媒出口の通路断面積の合計値よりも小さく形成されているエジェクタである。
さらに、通路形成部材は、少なくとも一部が昇圧用空間の内部に配置されており、ボデーのうち昇圧用空間を形成する部位の内周面と通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路は、噴射冷媒および吸引冷媒を混合させて昇圧させる昇圧部として機能するディフューザ通路(13c)であ
これによれば、適用された冷凍サイクル装置(10)の負荷変動に応じて、ディフューザ通路(13c)の通路断面積を調整することができる。従って、適用された冷凍サイクル装置(10)の負荷変動によらず、より一層、安定的に高いエネルギ変換効率を発揮させることができる。
また、請求項7に記載の発明は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル装置(10)に適用されるエジェクタであって、
液相冷媒を流入させる流入空間(30a)、流入空間から流出した冷媒を減圧させる減圧用空間(30b)、減圧用空間の冷媒流れ下流側に連通して冷媒吸引口(31b)から吸引した冷媒を流通させる吸引用通路(13b)、および減圧用空間から噴射された噴射冷媒と吸引用通路を介して吸引された吸引冷媒とを流入させる昇圧用空間(30e)が形成されたボデー(30)と、少なくとも一部が減圧用空間の内部に配置されて、ボデーとの間に冷媒通路を形成する通路形成部材(35)と、通路形成部材を変位させる駆動機構(37)と、を備え、
ボデーのうち減圧用空間を形成する部位の内周面と通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路は、冷媒を減圧させて噴射するノズルとして機能するノズル通路(13a)であり、
通路形成部材には、流入空間側へ延びてボデーに摺動可能に支持された上流側作動棒(351a)が連結されており、
流入空間の中心軸、上流側作動棒の中心軸、および通路形成部材の中心軸(CL)は、同軸上に配置されており、
通路形成部材は、冷媒流れ上流側から下流側へ向かって中心軸に垂直な断面積が拡大した後に縮小する形状に形成されており、ボデーのうち減圧用空間を形成する部位には、ノズル通路に通路断面積を最も縮小させる最小通路面積部(30m)が形成されており、通路形成部材の最大外径部(30n)は、最小通路面積部よりも冷媒流れ上流側に配置されているエジェクタである。
これによれば、請求項1に記載の発明と同様の効果を得ることができる。
また、請求項10に記載の発明は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル装置(10)に適用されるエジェクタであって、
液相冷媒を流入させる流入空間(30a)、流入空間から流出した冷媒を減圧させる減圧用空間(30b)、減圧用空間の冷媒流れ下流側に連通して冷媒吸引口(31b)から吸引した冷媒を流通させる吸引用通路(13b)、および減圧用空間から噴射された噴射冷媒と吸引用通路を介して吸引された吸引冷媒とを流入させる昇圧用空間(30e)が形成されたボデー(30)と、少なくとも一部が減圧用空間の内部に配置されて、ボデーとの間に冷媒通路を形成する通路形成部材(35)と、通路形成部材を変位させる駆動機構(37)と、を備え、
ボデーのうち減圧用空間を形成する部位の内周面と通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路は、冷媒を減圧させて噴射するノズルとして機能するノズル通路(13a)であり、
通路形成部材には、流入空間側へ延びてボデーに摺動可能に支持された上流側作動棒(351a)が連結されており、
流入空間の中心軸、上流側作動棒の中心軸、および通路形成部材の中心軸(CL)は、同軸上に配置されており、
通路形成部材には、ノズル通路の通路断面積を拡大させる側に凹んだ凹み部(35a、35b)が形成されているエジェクタである。
これによれば、請求項1に記載の発明と同様の効果を得ることができる。

Claims (14)

  1. 蒸気圧縮式の冷凍サイクル装置(10)に適用されるエジェクタであって、
    液相冷媒を流入させる流入空間(30a)、前記流入空間から流出した冷媒を減圧させる減圧用空間(30b)、前記減圧用空間の冷媒流れ下流側に連通して冷媒吸引口(31b)から吸引した冷媒を流通させる吸引用通路(13b)、および前記減圧用空間から噴射された噴射冷媒と前記吸引用通路を介して吸引された吸引冷媒とを流入させる昇圧用空間(30e)が形成されたボデー(30)と、
    少なくとも一部が前記減圧用空間の内部に配置されて、前記ボデーとの間に冷媒通路を形成する通路形成部材(35)と、
    前記通路形成部材を変位させる駆動機構(37)と、を備え、
    前記ボデーのうち前記減圧用空間を形成する部位の内周面と前記通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路は、冷媒を減圧させて噴射するノズルとして機能するノズル通路(13a)であり、
    前記通路形成部材には、前記流入空間側へ延びて前記ボデーに摺動可能に支持された上流側作動棒(351a)が連結されており、
    前記流入空間の中心軸、前記上流側作動棒の中心軸、および前記通路形成部材の中心軸(CL)は、同軸上に配置されており、
    前記通路形成部材は、少なくとも一部が前記昇圧用空間の内部に配置されており、
    前記ボデーのうち前記昇圧用空間を形成する部位の内周面と前記通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路は、前記噴射冷媒および前記吸引冷媒を混合させて昇圧させる昇圧部として機能するディフューザ通路(13c)であり、
    前記流入空間の中心軸方向から見たときに、前記吸引用通路の吸引冷媒出口(13f)は前記ノズル通路の冷媒噴射口(13e)の外周側に環状に開口しており、
    前記ボデーのうち前記昇圧用空間を形成する部位の内周面と前記通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路であって、前記ディフューザ通路の冷媒流れ上流側には、前記噴射冷媒と前記吸引冷媒とを混合させる混合通路(13d)が形成されており、
    前記混合通路の最小通路断面積は、前記冷媒噴射口の通路断面積および前記吸引冷媒出口の通路断面積の合計値よりも小さく形成されているエジェクタ。
  2. 前記通路形成部材には、前記ディフューザ通路の下流側へ向かって延びて前記ボデーに摺動可能に支持された下流側作動棒(351b)が連結されている請求項に記載のエジェクタ。
  3. 前記上流側作動棒の中心軸と前記下流側作動棒の中心軸は、同軸上に配置されている請求項に記載のエジェクタ。
  4. 前記駆動機構は、前記上流側作動棒および前記下流側作動棒の少なくとも一方に連結されている請求項またはに記載のエジェクタ。
  5. 前記ボデーのうち前記混合通路を形成する壁面が前記中心軸を含む断面に描く線は、冷媒流れ下流側に向かって前記通路形成部材側に近づくように傾斜している請求項1ないし4のいずれか1つに記載のエジェクタ。
  6. 前記通路形成部材のうち前記混合通路を形成する壁面が前記中心軸を含む断面に描く線は、冷媒流れ下流側に向かって前記ボデー側に近づくように傾斜している請求項1ないし5のいずれか1つに記載のエジェクタ。
  7. 蒸気圧縮式の冷凍サイクル装置(10)に適用されるエジェクタであって、
    液相冷媒を流入させる流入空間(30a)、前記流入空間から流出した冷媒を減圧させる減圧用空間(30b)、前記減圧用空間の冷媒流れ下流側に連通して冷媒吸引口(31b)から吸引した冷媒を流通させる吸引用通路(13b)、および前記減圧用空間から噴射された噴射冷媒と前記吸引用通路を介して吸引された吸引冷媒とを流入させる昇圧用空間(30e)が形成されたボデー(30)と、
    少なくとも一部が前記減圧用空間の内部に配置されて、前記ボデーとの間に冷媒通路を形成する通路形成部材(35)と、
    前記通路形成部材を変位させる駆動機構(37)と、を備え、
    前記ボデーのうち前記減圧用空間を形成する部位の内周面と前記通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路は、冷媒を減圧させて噴射するノズルとして機能するノズル通路(13a)であり、
    前記通路形成部材には、前記流入空間側へ延びて前記ボデーに摺動可能に支持された上流側作動棒(351a)が連結されており、
    前記流入空間の中心軸、前記上流側作動棒の中心軸、および前記通路形成部材の中心軸(CL)は、同軸上に配置されており、
    前記通路形成部材は、冷媒流れ上流側から下流側へ向かって中心軸に垂直な断面積が拡大した後に縮小する形状に形成されており、
    前記ボデーのうち前記減圧用空間を形成する部位には、前記ノズル通路に通路断面積を最も縮小させる最小通路面積部(30m)が形成されており、
    前記通路形成部材の最大外径部(30n)は、前記最小通路面積部よりも冷媒流れ上流側に配置されているエジェクタ。
  8. 前記ノズル通路の下流側には、前記噴射冷媒と前記吸引冷媒とを混合させる混合通路(13d)が形成されており、
    前記混合通路の最小通路断面積は、前記冷媒噴射口の通路断面積および前記吸引冷媒出口の通路断面積の合計値よりも小さく形成されている請求項に記載のエジェクタ。
  9. 前記通路形成部材には、前記ノズル通路の通路断面積を拡大させる側に凹んだ凹み部(35a、35b)が形成されている請求項1ないしのいずれか1つに記載のエジェクタ。
  10. 蒸気圧縮式の冷凍サイクル装置(10)に適用されるエジェクタであって、
    液相冷媒を流入させる流入空間(30a)、前記流入空間から流出した冷媒を減圧させる減圧用空間(30b)、前記減圧用空間の冷媒流れ下流側に連通して冷媒吸引口(31b)から吸引した冷媒を流通させる吸引用通路(13b)、および前記減圧用空間から噴射された噴射冷媒と前記吸引用通路を介して吸引された吸引冷媒とを流入させる昇圧用空間(30e)が形成されたボデー(30)と、
    少なくとも一部が前記減圧用空間の内部に配置されて、前記ボデーとの間に冷媒通路を形成する通路形成部材(35)と、
    前記通路形成部材を変位させる駆動機構(37)と、を備え、
    前記ボデーのうち前記減圧用空間を形成する部位の内周面と前記通路形成部材の外周面との間に形成される冷媒通路は、冷媒を減圧させて噴射するノズルとして機能するノズル通路(13a)であり、
    前記通路形成部材には、前記流入空間側へ延びて前記ボデーに摺動可能に支持された上流側作動棒(351a)が連結されており、
    前記流入空間の中心軸、前記上流側作動棒の中心軸、および前記通路形成部材の中心軸(CL)は、同軸上に配置されており、
    前記通路形成部材には、前記ノズル通路の通路断面積を拡大させる側に凹んだ凹み部(35a、35b)が形成されているエジェクタ。
  11. 前記凹み部は、前記通路形成部材の円錐状側面を貫通する貫通穴(35a)である請求項9または10に記載のエジェクタ。
  12. 前記凹み部は、前記通路形成部材の中心軸周りの全周に亘って形成された溝部(35b)である請求項9または10に記載のエジェクタ。
  13. 前記通路形成部材のうち前記ノズル通路を形成する壁面が前記中心軸を含む断面に描く線は、前記ノズル通路側に尖った形状を含んでいる請求項1ないし12のいずれか1つに記載のエジェクタ。
  14. 前記ボデーには、冷媒流入口(31a)から流入した冷媒を前記流入空間へ導く冷媒流入通路(31e)が形成されており、
    前記流入空間の中心軸方向から見たときに、前記冷媒流入通路は前記流入空間へ流入する冷媒を前記中心軸に向かって流入させる形状に形成されている請求項1ないし13のいずれか1つに記載にエジェクタ。
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