JP3762693B2 - 多段圧縮式ロータリコンプレッサ - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、第1の回転圧縮要素で圧縮されて吐出された冷媒ガスを第2の回転圧縮要素に吸引し、圧縮して吐出する多段圧縮式ロータリコンプレッサに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来この種の多段圧縮式ロータリコンプレッサ、特に、内部中間圧多段圧縮式のロータリコンプレッサでは、第1の回転圧縮要素の吸入ポートから冷媒ガスがシリンダの低圧室側に吸入され、ローラとベーンの動作により圧縮されて中間圧となりシリンダの高圧室側より吐出ポート、吐出消音室を経て密閉容器内に吐出される。そして、この密閉容器内の中間圧の冷媒は第2の回転圧縮要素の吸入ポートからシリンダの低圧室側に吸入され、ローラとベーンの動作により2段目の圧縮が行われて高温高圧の冷媒ガスとなり、高圧室側より吐出ポート、吐出消音室を経て吐出される構成とされている。
【0003】
また、第1及び第2の回転圧縮要素の吐出消音室には、シリンダ内で圧縮されて、吐出消音室に吐出された冷媒の逆流を防ぐために吐出弁が設けられており、この吐出弁により吐出ポートが開閉自在に閉塞される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、高低圧差の大きい冷媒、例えば二酸化炭素(CO2)を冷媒として用いた場合、吐出冷媒圧力は図7で示すように高圧HPとなる第2の回転圧縮要素で12MPaG以上に達し、一方、低段側となる第1の回転圧縮要素では外気温15℃で8MPaG(中間圧MP)となる(第1の回転圧縮要素の吸入圧力LPは4MPaG)。その結果、1段目の段差圧(第1の回転圧縮要素の吸入圧力LPと第1の回転圧縮要素の吐出圧力MPの差)は4MPaGと大きくなる。そして、外気温が高くなる程、第1の回転圧縮要素の吐出圧力MPは急激に高くなるため、1段目の段差圧(第1の回転圧縮要素の吸入圧力LPと第1の回転圧縮要素の吐出圧力MPの差)が更に大きくなる。
【0005】
このように1段目の段差圧が大きくなってしまうと、第1の回転圧縮要素の吐出ポートを開閉する吐出弁の内外における圧力差が過大となり、吐出弁が破損してしまうなど、耐久性及び信頼性が低下してしまう問題があった。
【0006】
本発明は、係る従来技術の課題を解決するために成されたものであり、1段目の段差圧が過大となることによる耐久性、信頼性の低下を未然に回避できる多段圧縮式ロータリコンプレッサを提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、密閉容器内に電動要素と、この電動要素にて駆動される第1及び第2の回転圧縮要素を備え、第1の回転圧縮要素で圧縮され、密閉容器内に吐出された冷媒ガスを前記第2の回転圧縮要素に吸引し、圧縮して吐出する多段圧縮式ロータリコンプレッサにおいて、第1の回転圧縮要素の冷媒吸入側と冷媒吐出側とを連通する連通路と、この連通路を開閉する弁装置とを設け、この弁装置は、第1の回転圧縮要素の冷媒吸込側と冷媒吐出側の圧力差が所定の上限値以上となった場合、連通路を開放するようにしたので、1段目の段差圧である第1の回転圧縮要素の冷媒吸込側と冷媒吐出側との圧力差を所定の上限値以下に抑えることができるようになる。これにより、1段目の段差圧が過大となって第1の回転圧縮要素に設けられる吐出弁が破損してしまうなどの不都合を未然に回避し、ロータリコンプレッサの耐久性と信頼性を向上させることができるようになるものである。
【0008】
請求項2の発明によれば、第1の回転圧縮要素を構成するシリンダと、このシリンダの開口面を閉塞すると共に、電動要素の回転軸の軸受けを有する支持部材と、この支持部材内に構成された吸込通路及び吐出消音室とを備え、連通路を支持部材内に形成して吸込通路と吐出消音室とを連通すると共に、弁装置は支持部材内に設けたので、連通路と弁装置を第1の回転圧縮要素のシリンダ内に集約して小型化を実現することができるようになると共に、予めシリンダ内に弁装置を組み付けておけるので、組立作業性も改善されるものである。
【0009】
【発明の実施の形態】
次に図面に基づき本発明の実施形態を詳述する。図1は本発明の多段圧縮式ロータリコンプレッサの実施例として、第1及び第2の回転圧縮要素32、34を備えた内部中間圧型多段(2段)圧縮式ロータリコンプレッサ10の縦断面図を示している。
【0010】
図1において、10は二酸化炭素を冷媒とする内部中間圧型の多段圧縮式ロータリコンプレッサで、この多段圧縮式ロータリコンプレッサ10は鋼板からなる円筒状の密閉容器12と、この密閉容器12の内部空間の上側に配置収納された電動要素14及びこの電動要素14の下側に配置され、電動要素14の回転軸16により駆動される第1の回転圧縮要素32(1段目)及び第2の回転圧縮要素34(2段目)からなる回転圧縮機構部18にて構成されている。
【0011】
密閉容器12は底部をオイル溜めとし、電動要素14の回転圧縮機構部18を収納する容器本体12Aと、この容器本体12Aの上部開口を閉塞する略椀状のエンドキャップ(蓋体)12Bとで構成され、且つ、このエンドキャップ12Bの上面中心には円形の取付孔12Dが形成されており、この取付孔12Dには電動要素14に電力を供給するためのターミナル(配線を省略)20が取り付けられている。
【0012】
電動要素14は、密閉容器12の上部空間の内周面に沿って環状に取り付けられたステータ22と、このステータ22の内側に若干の間隔を設けて挿入設置されたロータ24とからなる。このロータ24は中心を通り鉛直方向に延びる回転軸16に固定されている。
【0013】
ステータ22は、ドーナッツ状の電磁鋼板を積層した積層体26と、この積層体26の歯部に直巻き(集中巻き)方式により巻装されたステータコイル28を有している。また、ロータ24もステータ22と同様に電磁鋼板の積層体30で形成され、この積層体30内に永久磁石MGを挿入して構成されている。
【0014】
前記第1の回転圧縮要素32と第2の回転圧縮要素34との間には中間仕切板36が挟持されている。即ち、第1の回転圧縮要素32と第2の回転圧縮要素34は、中間仕切板36と、この中間仕切板36の上下に配置されたシリンダ38、シリンダ40と、この上下シリンダ38、40内を180度の位相差を有して回転軸16に設けた上下偏心部42、44に嵌合されて偏心回転する上下ローラ46、48と、この上下ローラ46、48に当接して上下シリンダ38、40内をそれぞれ低圧室側と高圧室側に区画する上下ベーン50、52と、上シリンダ38の上側の開口面及び下シリンダ40の下側の開口面を閉塞して回転軸16の軸受けを兼用する支持部材としての上部支持部材54及び下部支持部材56にて構成される。
【0015】
上部支持部材54及び下部支持部材56には、吸込ポート161、162にて上下シリンダ38、40の内部とそれぞれ連通する吸込通路58、60と、凹陥した吐出消音室62、64が形成されると共に、これら両吐出消音室62、64の開口部はそれぞれカバーにより閉塞される。即ち、吐出消音室62はカバーとしての上部カバー66、吐出消音室64はカバーとしての下部カバー68にて閉塞される。
【0016】
この場合、上部支持部材54の中央には軸受け54Aが起立形成されている。また、下部支持部材56の中央には軸受け56Aが貫通形成されており、回転軸16は上部支持部材54の軸受け54Aと下部支持部材56の軸受け56Aに保持されている。
【0017】
ここで、前記第1の回転圧縮要素32の吸込通路60と吐出消音室64の間の下部支持部材56内には、連通路100が形成されている。この連通路100は、第1の回転圧縮要素32の冷媒吸入側である吸込通路60と第1の回転圧縮要素32で圧縮された中間圧の冷媒が吐出される冷媒吐出側である吐出消音室64とを連通する通路であり、詳細は図2に示す。即ち、吐出消音室64には第1の通路101の一端が開口し、この第1の通路101の他端は弁装置収納室102に開口して、吐出消音室64と弁装置収納室102とを連通している。
【0018】
この弁装置収納室102は垂直方向に形成されており、吸込通路60側の上部開口及び下部カバー68側の下部開口はそれぞれ封止材104、105により塞がれている。
【0019】
そして、弁装置収納室102の第1の通路101が開口する位置より上方には第2の通路103の一端が開口しており、この第2の通路103の他端は吸込通路60に開口し、弁装置収納室102と吸込通路60とを連通している。これらの第1及び第2の通路101、103と弁装置収納室102は下部支持部材56内に形成され、これらが上記連通路100を構成する。そして、弁装置収納室102内にはリリース弁として機能する弁装置106が上下移動自在に収納されている。この弁装置106の上面には伸縮自在なスプリング107の一端が当接して設けられており、このスプリング107の他端は封止材104に固定され、これにより弁装置106はスプリング107にて常時下方に付勢される。
【0020】
また、弁装置106が図2の如く第1の通路101の開口位置と第2の通路103の開口位置との間に位置しているときには、吸込通路60内の圧力(低圧LP)とスプリング107とで弁装置106を下方に押し下げる方向に付勢し、第1の通路101からは中間圧が弁装置106を押し上げる方向に付勢することになる。即ち、スプリング107の付勢力を合わせた冷媒吸入側の低圧の冷媒ガスと冷媒吐出側の中間圧の冷媒ガスとの圧力差によって弁装置収納室102内を弁装置106が上下移動する。
【0021】
また、本実施例では、低圧の冷媒ガスと中間圧の冷媒ガスの圧力差が5MPaG未満のとき、弁装置収納室102内に収納された弁装置106は図2の状態となり、弁装置収納室102内の第1の通路101の他端と第2の通路103の間に位置しているため、弁装置106により冷媒吸入側と冷媒吐出側は連通されずに閉塞されている。
【0022】
そして、中間圧が上昇し、低圧の冷媒ガスと中間圧の冷媒ガスの圧力差が拡大して5MPaG(上限値)に達した時、弁装置106は第1の通路101から流入する中間圧の冷媒ガスにより第2の通路103の上方まで押し上げられ、第1の通路101と第2の通路103とを連通(連通路100を連通)させて冷媒吐出側の中間圧の冷媒ガスが冷媒吸入側の吸込通路60に流れ込むようにスプリング107の付勢力を設定している。そして、両者の圧力差が5MPaGより小さくなると、弁装置106は第2の通路103の下方の第1の通路101の連通位置と第2の通路103の連通位置の間に降下し、第1の通路101と第2の通路103を塞いて連通路100を閉塞する。これにより、第1の回転圧縮要素32の冷媒吐出側と冷媒吸込側の圧力差である1段目の段差圧が上限値より低くなるようにしている。
【0023】
次に、前記下部カバー68はドーナッツ状の円形鋼板から構成されており、周辺部の主ボルト129・・・によって下から下部支持部材56に固定され、吐出ポート41にて第1の回転圧縮要素32の下シリンダ40内部と連通する吐出消音室64の下部開口部を閉塞する。この主ボルト129・・・の先端は上部支持部材54に螺合する。図3は下部支持部材56の下面を示しており、128は吐出消音室64内において吐出ポート41を開閉する第1の回転圧縮要素32の吐出弁である。
【0024】
そして、吐出消音室64と密閉容器12内における上部カバー66の電動要素14側は、上下シリンダ38、40や中間仕切板36を貫通する孔である図示しない連通路にて連通されている。この場合、連通路の上端には中間吐出管121が立設されており、この中間吐出管121から密閉容器12内に中間圧の冷媒が吐出される。
【0025】
また、上部カバー66は吐出ポート39にて第2の回転圧縮要素34の上シリンダ38内部と連通する吐出消音室62の上面開口部を閉塞し、密閉容器12内を吐出消音室62と電動要素14側とに仕切る。この上部カバー66は図4に示す如く前記上部支持部材54の軸受け54Aが貫通する孔が形成された略ドーナッツ状の円形鋼板から構成されており、周辺部が主ボルト78・・により、上から上部支持部材54に固定されている。この主ボルト78の先端は下部支持部材56に螺合する。尚、図4において127は吐出消音室62内において吐出ポート39を開閉する第2の回転圧縮要素34の吐出弁である。
【0026】
ここで、吐出弁127、128は縦長金属板などの弾性部材にて構成されており、吐出弁127、128の一側は吐出ポート39、41に当接して密着すると共に、他側は吐出ポート39、41と所定の間隔を存して設けられた図示しないネジ穴に図示しないネジで固定される。吐出弁127、128は、吐出ポート39、41に一定の付勢力で当接して弾性力で吐出ポート39、41を開閉自在に閉塞する。
【0027】
図1において96は第1の回転圧縮要素32の吸込配管であり、下部支持部材56の吸込通路60に連通して取り付けられている。また、97及び98は第2の回転圧縮要素34の吸込配管及び吐出配管であり、吸込配管97の一端は上カバー66上側にて密閉容器12内に連通し、他端は第2の回転圧縮要素34の吸込通路58に連通している。吐出配管98は第2の回転圧縮要素34の吐出消音室62に連通して取り付けられている。
【0028】
そして、この場合冷媒としては地球環境にやさしく、可燃性及び毒性等を考慮して自然冷媒である前記二酸化炭素(CO2)を使用し、潤滑油としてのオイルは、例えば鉱物油(ミネラルオイル)、アルキルベンゼン油、エーテル油、エステル油等既存のオイルが使用される。
【0029】
以上の構成で次に動作を説明する。ターミナル20及び図示されない配線を介して電動要素14のステータコイル28に通電されると、電動要素14が起動してロータ24が回転する。この回転により回転軸16と一体に設けられた上下偏心部42、44に嵌合されて上下ローラ46、48が上下シリンダ38、40内を偏心回転する。
【0030】
これにより、吸込配管96、下部支持部材56に形成された吸込通路60を経由して図5の下シリンダ40の下面図に示す吸込ポート162から下シリンダ40の低圧室側に吸入された低圧(LP)の冷媒は、下ローラ48と下ベーン52の動作により圧縮されて中間圧(MP)となり下シリンダ40の高圧室側より吐出ポート41、下部支持部材56に形成された吐出消音室64に吐出される。
【0031】
この時、冷媒吸入側の吸込通路60内の冷媒ガスと冷媒吐出側の吐出消音室64内の冷媒ガスの圧力差が5MPaG未満であれば、弁装置106は弁装置収納室102内の第1の通路101と第2の通路103の連通位置の間に位置するため、連通路100は閉塞されている。そして、吐出消音室64に吐出された中間圧の冷媒ガスは図示しない連通路を経て中間吐出管121から密閉容器12内に吐出される。これにより密閉容器12内は中間圧となる。
【0032】
ここで、例えば外気温が上昇して後述する蒸発器の蒸発温度が高くなり、それによって中間圧が高くなり、低圧側の吸込通路60内の冷媒ガスと中間圧側の吐出消音室64内の冷媒ガスの圧力差が前述した上限値である5MPaGに達した場合、この高い中間圧により弁装置106は弁装置収納室102内の第2の通路103の連通位置より上方に押し上げられるため、第1の通路101と第2の通路103が連通し、中間圧の冷媒ガスが低圧側の吸込通路60に流れ込む。係る中間圧冷媒の吸込側への流出(リリース)によって両者の圧力差が5MPaG未満になると、弁装置106は第2の通路103の連通位置より下方に戻り、これにより連通路100(第1の通路101、弁装置収納室102及び第2の通路103)は弁装置106により塞がれる。
【0033】
そして、密閉容器12内の中間圧の冷媒ガスは、吸込配管97を通って密閉容器12内から上部支持部材54に形成された吸込通路58に入り、そこを経由して図6の上シリンダ38の上面図に示す吸込ポート161から上シリンダ38の低圧室側に吸入される。吸入された中間圧の冷媒ガスは、上ローラ46と上ベーン50の動作により2段目の圧縮が行われて高温高圧の冷媒ガス(HP)となり、高圧室側から吐出ポート39を通り、上部支持部材54に形成された吐出消音室62から吐出配管98を介して多段圧縮式ロータリコンプレッサ10の外部に設けられた図示しない放熱器に流入する。以後、放熱器から図示しない膨張弁、蒸発器へと順次流入することになる。
【0034】
このように、密閉容器12内に電動要素14と、電動要素14にて駆動される第1及び第2の回転圧縮要素32、34を備え、第1の回転圧縮要素32で圧縮され、吐出された冷媒ガスを第2の回転圧縮要素34に吸引し、圧縮して吐出する多段圧縮式ロータリコンプレッサ10において、第1の回転圧縮要素32の冷媒吸入側と冷媒吐出側とを連通する連通路100と、連通路100を開閉する弁装置106とを設け、弁装置106は、第1の回転圧縮要素32の冷媒吸込側と冷媒吐出側の圧力差が所定の上限値(5MPaG)以上となった場合、連通路100を開放するようにしているので、1段目の段差圧を上限値以下に抑えることができるようになる。これにより、第1の回転圧縮要素32の吐出弁127内外の圧力差を上限値以下に抑制し、吐出弁127が圧力差によって破損してしまう不都合を回避することができるようになる。
【0035】
また、実施例では第1の回転圧縮要素32を構成する下シリンダ40の開口面を閉塞すると共に、電動要素14の回転軸16の軸受けを有する下部支持部材56内に構成された吸込通路60及び吐出消音室64を下部支持部材56内に形成した連通路100により連通すると共に、弁装置106も下部支持部材56内に設けているので、連通路100と弁装置106を下部支持部材56内に集約して小型化できる。また、予め下部支持部材56内に連通路100を形成し、そこに弁装置106を取り付けておいて組み付けることが可能となるので、多段圧縮式ロータリコンプレッサ10の組立作業性を改善することができるようになる。
【0036】
尚、実施例はいずれも回転軸16を縦置型とした多段圧縮式ロータリコンプレッサ10について説明したが、この発明は回転軸を横置型とした横型多段圧縮式ロータリコンプレッサにも適応できることは云うまでもない。また、実施例で示した1段目の段差圧の上限値もこれに限らず、ロータリコンプレッサの容量、使用圧力などに応じて適宜設定するものとする。
【0037】
更に、多段圧縮式ロータリコンプレッサを第1及び第2の回転圧縮要素を備えた2段圧縮式ロータリコンプレッサで説明したが、これに限らず回転圧縮要素を3段、4段或いはそれ以上の回転圧縮要素を備えた多段圧縮式ロータリコンプレッサに適応しても差し支えない。
【0038】
【発明の効果】
以上詳述した如く本発明によれば、密閉容器内に電動要素と、この電動要素にて駆動される第1及び第2の回転圧縮要素を備え、第1の回転圧縮要素で圧縮され、吐出された冷媒ガスを前記第2の回転圧縮要素に吸引し、圧縮して吐出する多段圧縮式ロータリコンプレッサにおいて、第1の回転圧縮要素の冷媒吸入側と冷媒吐出側とを連通する連通路と、この連通路を開閉する弁装置とを設け、この弁装置は、第1の回転圧縮要素の冷媒吸込側と冷媒吐出側の圧力差が所定の上限値以上となった場合、連通路を開放するようにしたので、1段目の段差圧である第1の回転圧縮要素の冷媒吸込側と冷媒吐出側との圧力差を所定の上限値以下に抑えることができるようになる。これにより、1段目の段差圧が過大となって第1の回転圧縮要素に設けられる吐出弁が破損してしまうなどの不都合を未然に回避し、ロータリコンプレッサの耐久性と信頼性を向上させることができるようになるものである。
【0039】
請求項2の発明によれば、第1の回転圧縮要素を構成するシリンダと、このシリンダの開口面を閉塞すると共に、電動要素の回転軸の軸受けを有する支持部材と、この支持部材内に構成された吸込通路及び吐出消音室とを備え、連通路を支持部材内に形成して吸込通路と吐出消音室とを連通すると共に、弁装置は支持部材内に設けたので、連通路と弁装置を第1の回転圧縮要素のシリンダ内に集約して小型化を実現することができるようになると共に、予めシリンダ内に弁装置を組み付けておけるので、組立作業性も改善されるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例の多段圧縮式ロータリコンプレッサの縦断面図である。
【図2】図1の多段圧縮式ロータリコンプレッサの第1の回転圧縮要素の連通路部分の拡大断面図である。
【図3】図1の多段圧縮式ロータリコンプレッサの下部支持部材の下面図である。
【図4】図1の多段圧縮式ロータリコンプレッサの上部支持部材及び上部カバーの上面図である。
【図5】図1の多段圧縮式ロータリコンプレッサの下シリンダの下面図である。
【図6】図1の多段圧縮式ロータリコンプレッサの上シリンダの上面図である。
【図7】2段圧縮式ロータリコンプレッサにおける外気温度と各部の圧力の関係を示す図である。
【符号の説明】
10 多段圧縮式ロータリコンプレッサ
12 密閉容器
14 電動要素
16 回転軸
20 ターミナル
32 第1の回転圧縮要素
34 第2の回転圧縮要素
38、40 シリンダ
56 下部支持部材
60 吸込通路
64 吐出消音室
68 下部カバー
100 連通路
101 第1の通路
102 弁装置収納室
103 第2の通路
104、105 封止材
106 弁装置
107 スプリング

Claims (2)

  1. 密閉容器内に電動要素と、該電動要素にて駆動される第1及び第2の回転圧縮要素を備え、前記第1の回転圧縮要素で圧縮され、密閉容器内に吐出された冷媒ガスを前記第2の回転圧縮要素に吸引し、圧縮して吐出する多段圧縮式ロータリコンプレッサにおいて、
    前記第1の回転圧縮要素の冷媒吸入側と冷媒吐出側とを連通する連通路と、該連通路を開閉する弁装置とを備え、
    該弁装置は、前記第1の回転圧縮要素の冷媒吸込側と冷媒吐出側の圧力差が所定の上限値以上となった場合、前記連通路を開放することを特徴とする多段圧縮式ロータリコンプレッサ。
  2. 前記第1の回転圧縮要素を構成するシリンダと、
    該シリンダの開口面を閉塞すると共に、前記電動要素の回転軸の軸受けを有する支持部材と、
    該支持部材内に構成された吸込通路及び吐出消音室とを備え、
    前記連通路は前記支持部材内に形成され、前記吸込通路と吐出消音室とを連通すると共に、前記弁装置は前記支持部材内に設けられることを特徴とする請求項1の多段圧縮式ロータリコンプレッサ。
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