JP3920059B2 - Expansion valve - Google Patents

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JP3920059B2
JP3920059B2 JP2001281509A JP2001281509A JP3920059B2 JP 3920059 B2 JP3920059 B2 JP 3920059B2 JP 2001281509 A JP2001281509 A JP 2001281509A JP 2001281509 A JP2001281509 A JP 2001281509A JP 3920059 B2 JP3920059 B2 JP 3920059B2
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/06Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/068Expansion valves combined with a sensor
    • F25B2341/0683Expansion valves combined with a sensor the sensor is disposed in the suction line and influenced by the temperature or the pressure of the suction gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/13Vibrations

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は膨張弁に関し、特に自動車用エアコンシステムの冷凍サイクルの中で高温・高圧の液冷媒を断熱膨張させて低温・低圧の気液混合冷媒にするとともにエバポレータ出口での冷媒の状態が所定の過熱度になるように冷媒流量を制御する膨張弁に関する。
【0002】
【従来の技術】
自動車エアコンシステムでは、コンプレッサによって圧縮された高温・高圧のガス冷媒をコンデンサで凝縮し、凝縮された液冷媒を膨張弁で断熱膨張させることで低温・低圧の冷媒にし、それをエバポレータにて蒸発させてコンプレッサに戻すような冷凍サイクルが形成されている。低温の冷媒が供給されるエバポレータは、車室内の空気と熱交換を行うことで、冷房が行われる。
【0003】
膨張弁は、エバポレータ出口側の冷媒の温度および圧力の変化を感知して内部が昇降圧する感温部と、その感温部の昇降圧に基づいてエバポレータ入口側に供給される冷媒の流量を制御する弁部とから構成されている。この弁部は、高圧冷媒を受ける冷媒入口と低圧冷媒を供給する冷媒出口とを連通する冷媒通路の途中にその冷媒通路を遮るように設けられた壁に穿設された弁孔と、この弁孔に対向して接離可能に設けられた弁体とから成っている。弁体は、弁孔を塞ぐ方向にばねによって付勢され、また、感温部によりシャフトを介して駆動されることで弁開度を制御するようになっている。
【0004】
このような膨張弁は、エバポレータの入口配管と出口配管とに取り付けられるが、膨張弁とエバポレータとの配管作業は、非常に繁雑であることから、膨張弁をエバポレータと一体に構成して配管作業を軽減することが提案されている。
【0005】
その一例として、特開昭63−80169号公報に記載された膨張弁付きのエバポレータが知られている。このエバポレータによれば、冷媒流通路と空気流通空間とが交互に形成されるように複数のプレートを積層し、積層されたプレートの冷媒流れ方向両端部には、複数の冷媒流通路をグループ別に集合させるタンクが形成され、これらのタンクを適当に接続して一続きの冷媒流れを成すようにしている。タンク内には、高圧の液冷媒を導入する高圧配管およびエバポレータ出口配管を構成する低圧配管が接続された膨張弁用パイプが設けられ、その膨張弁用パイプの一端がエバポレータの外に延びていて、そこから膨張弁用パイプに膨張弁を構成するシリンダブロックを挿入するようにしている。このシリンダブロックには、高圧の液冷媒を断熱膨張させる弁部とエバポレータ出口の冷媒の温度および圧力を感知して弁部の弁体を制御する制御部とを備えている。
【0006】
膨張弁用パイプは、その側壁に、断熱膨張された冷媒をエバポレータ入口に供給するための孔およびエバポレータ出口の冷媒を通過させるための孔が設けられており、これらの孔に連通するシリンダブロックの冷媒流通路は、膨張弁用パイプとシリンダブロックとの間に配置されるシールリングによってシールされている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の膨張弁は、円柱体のシリンダブロックに周設された溝にシールリングを取り付けた状態で膨張弁を膨張弁用パイプに挿入するときに、膨張弁用パイプに設けられた孔がシールリングを破断させる危険性があり、膨張弁の組立性が悪いという問題点があった。
【0008】
本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、組立性のよい膨張弁を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本発明では上記問題を解決するために、エバポレータの入口側タンクと出口側タンクとに隣接して一体に溶接してなる弁ケースに装着するようにした膨張弁において、前記出口側タンク内の冷媒の温度および圧力を感知するためのダイヤフラムを有する感温部と、前記出口側タンク内の冷媒を導入するための前記感温部の部屋を構成する部分、冷媒が導入または導出される第1の冷媒通路を構成する部分および冷媒が導出または導入される第2の冷媒通路を構成する部分が段階的に順次縮径された外形のボディを有する弁部と、を備え、前記ボディは、前記感温部の部屋を構成する部分に前記出口側タンク内の冷媒を導入する開口部を有し、前記感温部のロアハウジングと一体に形成されていることを特徴とする膨張弁が提供される。
【0010】
このような膨張弁によれば、ボディは、感温部から離れる方向に段階的に縮径されているので、これに合わせて形成された弁ケースに載せるだけで装着でき、シールリングを取り付けた状態での組立性を向上させることができる。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
図1は本発明による膨張弁の中央縦断面図、図2は本発明による膨張弁を装着したエバポレータの正面図、図3は図2のa−a矢視断面図である。
【0012】
本発明による膨張弁1は、エバポレータ2の外側に一体に形成された浅底の弁ケース3に挿入し、弁ケース3に固定金具4で固定することによって装着される。
【0013】
エバポレータ2は、冷媒流通路および空気流通路を交互に複数配置した平板状の熱交換パネルを2枚並べ、さらにこれらに別の2枚の熱交換パネルを重ねるように配置して一体にしたような構成を有し、各熱交換パネルの流体流れ方向の両端にはそれぞれタンクを設けて冷媒流通路を集合させ、かつ隣接するパネルのタンクを連通させて、冷媒が各熱交換パネルを順次流れるようになっている。
【0014】
図示のエバポレータ2は、膨張弁1からの冷媒を受ける入口側タンク5と蒸発された冷媒が集められる出口側タンク6とが隣接して平行に配置された場合を示しており、入口側タンク5と出口側タンク6との間のスペースに膨張弁1を装着する弁ケース3が取り付けられている。
【0015】
弁ケース3は、図の上方に向かって拡開形成された形状を有し、その側壁には、コンデンサにて凝縮された高圧の液冷媒を受ける冷媒入口配管7が接続されている。エバポレータ2の冷媒出口配管8は、出口側タンク6に直接接続されている。また、弁ケース3は、入口側タンク5と接触している部分に膨張弁1によって断熱膨張された低温・低圧の冷媒を供給する冷媒導出用開口部9を有し、出口側タンク6と接触している部分にはエバポレータ2から出て行く冷媒の温度および圧力を感知できるようにした冷媒感知用開口部10を有している。
【0016】
膨張弁1は、出口側タンク6内の冷媒の温度および圧力を感知する感温部と、冷媒の温度および圧力に応じて開度が制御される弁部とを備えている。感温部は、アッパーハウジング11とロアハウジング12とを有し、弁部は弁機構を内蔵するボディ13を有している。ここで、感温部のロアハウジング12とボディ13とは一体に形成された切削加工品である。感温部のハウジングは、ボディ13と一体のロアハウジング12にアッパーハウジング11を溶接することによって構成される。
【0017】
ボディ13は、感温部の部屋を構成する部分、軸線中心を通って横に穿設された低圧冷媒通路14を構成する部分、および図の下端部の軸線位置に形成された高圧冷媒通路15を構成する部分が段階的に順次縮径された外形を有している。低圧冷媒通路14と高圧冷媒通路15とを隔てている壁の軸線位置には弁孔16が穿設されている。高圧冷媒通路15内には、ボール形状の弁体17が弁孔16に対して軸線方向に進退自在に配置され、その弁体17は圧縮コイルスプリング18によって弁孔16に向けて付勢されている。圧縮コイルスプリング18の下端は、ボディ13の下部開口部に螺着されたアジャストねじ19によって受けられている。このアジャストねじ19は、弁体17が開き始める膨張弁1のセット値を調整するもので、そのセット値は、ボディ13へのねじ込み量で圧縮コイルスプリング18の荷重を変更することにより調整される。また、弁体17には、高圧冷媒の圧力変動による軸線方向の微少振動を抑制する制振ばね20が設けられている。この制振ばね20は、中央部が弁体17と圧縮コイルスプリング18との間に挾持され、中央部から半径方向外方へ延びる複数の脚部の先端が高圧冷媒通路15の内壁に摺接されている。
【0018】
感温部の部屋と低圧冷媒通路14とを隔てている壁にはシャフト21が貫通配置されている。このシャフト21は、ボディ13に嵌め込まれたパッキン22によって中央軸線上に保持され、軸線方向に進退自在に支持されるとともに感温部の部屋と低圧冷媒通路14との間をシールする働きをしている。このパッキン22は、ワッシャ23をボディ13に圧入することによってボディ13内に保持されている。
【0019】
感温部は、ダイヤフラム24によって上下の部屋に仕切られている。感温部の下部の部屋には、熱伝導性のよいセンターディスク25がダイヤフラム24に密着配置されている。このセンターディスク25は、ロアハウジング12に形成された開口部26を介して導入された出口側タンク6内の冷媒の温度をダイヤフラム24に伝えるとともに、出口側タンク6内の冷媒の温度および圧力に応じたダイヤフラム24の変位をシャフト21を介して弁体17に伝えるようにしている。出口側タンク6内の冷媒を導入する開口部26は、ロアハウジング12に複数形成されている。このセンターディスク25の外周には、熱伝導性のよい伝熱リング27がその脚部を開口部26に圧入することによってロアハウジング12に固定されている。伝熱リング27の脚部の1つが開口部26を介して外に突出して感温フィン28を構成している。この感温フィン28は、膨張弁1を弁ケース3に装着したときに、出口側タンク6の中まで侵入し、出口側タンク6内の冷媒の温度を直接感知し、感温部のハウジングやセンターディスク25に伝熱するようにしている。
【0020】
感温部の上部の部屋は、冷媒と同じガスが充填されており、アッパーハウジング11の中央に穿設されているガス導入孔はボール29を溶接することによって閉止されている。
【0021】
さらに、膨張弁1を弁ケース3に装着する際には、感温部から遠ざかる方向に段階的に縮径されたボディ13の段差部にOリング30,31,32を配置し、大気と感温部の部屋との間、感温部の部屋と低圧冷媒通路14との間、および低圧冷媒通路14と高圧冷媒通路15との間を流体的にシールしている。
【0022】
以上の構成の膨張弁1において、エバポレータ2の出口側タンク6に集められて冷媒出口配管8より出て行く冷媒の温度は、感温フィン28にて感知され、伝熱リング27およびセンターディスク25を介してダイヤフラム24に伝えられる。また、出口側タンク6内の冷媒の圧力は、開口部26を介してダイヤフラム24に伝えられる。
【0023】
ここで、出口側タンク6内の冷媒の温度が低下するか冷媒圧力が上昇すると、ダイヤフラム24は、上方に変位する。これにより、シャフト21および弁体17が圧縮コイルスプリング18に押されて上方へ移動し、弁開度が小さくなる。この結果、冷媒入口配管7から弁ケース3および膨張弁1の高圧冷媒通路15に導入され、膨張弁1の低圧冷媒通路14から弁ケース3および入口側タンク5を介してエバポレータ2に導入される冷媒の流量が減少する。
【0024】
逆に、出口側タンク6内の冷媒の温度が上昇するか冷媒圧力が低下すると、ダイヤフラム24は、下方に変位する。これにより、シャフト21および弁体17が圧縮コイルスプリング18の付勢力に抗して下方へ移動し、弁開度が大きくなるように制御される。この結果、膨張弁1の弁部を介してエバポレータ2に送り込まれる冷媒の流量が増加する。
【0025】
なお、上記の実施の形態の膨張弁1では、図の下端側の冷媒通路に高温・高圧の液冷媒を導入し、中央の冷媒通路から断熱膨張された低温・低圧の冷媒を導出するようにしているが、冷媒をその逆方向に流すようにしてもよい。その場合には、制振ばね20は省くことができる。
【0026】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明では、膨張弁のボディを従来の細長い円筒形状から軸線方向の長さが短く、かつ感温部から離れる方向に段階的に縮径されているボタン形状としたことで、エバポレータと一体に形成された浅底の弁ケースに対する装着が容易であり、組立性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による膨張弁の中央縦断面図である。
【図2】本発明による膨張弁を装着したエバポレータの正面図である。
【図3】図2のa−a矢視断面図である。
【符号の説明】
1 膨張弁
2 エバポレータ
3 弁ケース
4 固定金具
5 入口側タンク
6 出口側タンク
7 冷媒入口配管
8 冷媒出口配管
9 冷媒導出用開口部
10 冷媒感知用開口部
11 アッパーハウジング
12 ロアハウジング
13 ボディ
14 低圧冷媒通路
15 高圧冷媒通路
16 弁孔
17 弁体
18 圧縮コイルスプリング
19 アジャストねじ
20 制振ばね
21 シャフト
22 パッキン
23 ワッシャ
24 ダイヤフラム
25 センターディスク
26 開口部
27 伝熱リング
28 感温フィン
29 ボール
30,31,32 Oリング
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an expansion valve, and in particular, a high-temperature / high-pressure liquid refrigerant is adiabatically expanded into a low-temperature / low-pressure gas-liquid mixed refrigerant in a refrigeration cycle of an automotive air conditioner system, and the state of the refrigerant at an evaporator outlet is predetermined. The present invention relates to an expansion valve that controls the flow rate of refrigerant so that the degree of superheat is reached.
[0002]
[Prior art]
In automotive air conditioner systems, high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed by a compressor is condensed by a condenser, and the condensed liquid refrigerant is adiabatically expanded by an expansion valve to form a low-temperature and low-pressure refrigerant, which is evaporated by an evaporator. Thus, a refrigeration cycle that returns to the compressor is formed. The evaporator supplied with the low-temperature refrigerant is cooled by exchanging heat with the air in the passenger compartment.
[0003]
The expansion valve senses changes in the temperature and pressure of the refrigerant on the evaporator outlet side, and controls the flow rate of refrigerant supplied to the evaporator inlet side based on the temperature rise and fall pressure of the temperature sensing part. And a valve portion to be configured. The valve portion includes a valve hole formed in a wall provided so as to block the refrigerant passage in the middle of a refrigerant passage communicating the refrigerant inlet for receiving the high-pressure refrigerant and the refrigerant outlet for supplying the low-pressure refrigerant, It consists of the valve body provided so that contact and separation were possible facing the hole. The valve body is urged by a spring in a direction to close the valve hole, and is controlled by a temperature sensing unit via a shaft to control the valve opening.
[0004]
Such an expansion valve is attached to the inlet pipe and outlet pipe of the evaporator, but the piping work between the expansion valve and the evaporator is very complicated, so the expansion valve is integrated with the evaporator to perform piping work. It has been proposed to mitigate.
[0005]
As an example, an evaporator with an expansion valve described in JP-A-63-80169 is known. According to this evaporator, a plurality of plates are laminated so that refrigerant flow passages and air circulation spaces are alternately formed, and a plurality of refrigerant flow passages are grouped at both ends of the laminated plates in the refrigerant flow direction. Tanks to be assembled are formed, and these tanks are appropriately connected to form a continuous refrigerant flow. The tank is provided with an expansion valve pipe to which a high pressure pipe for introducing a high pressure liquid refrigerant and a low pressure pipe constituting an evaporator outlet pipe are connected, and one end of the expansion valve pipe extends outside the evaporator. From there, the cylinder block constituting the expansion valve is inserted into the expansion valve pipe. The cylinder block includes a valve section that adiabatically expands the high-pressure liquid refrigerant and a control section that controls the valve body of the valve section by sensing the temperature and pressure of the refrigerant at the evaporator outlet.
[0006]
The pipe for the expansion valve is provided with a hole for supplying the adiabatic and expanded refrigerant to the evaporator inlet and a hole for allowing the refrigerant at the evaporator outlet to pass through the side wall of the cylinder block communicating with these holes. The refrigerant flow passage is sealed by a seal ring disposed between the expansion valve pipe and the cylinder block.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the conventional expansion valve, when the expansion valve is inserted into the expansion valve pipe in a state where the seal ring is attached to the groove provided around the cylinder block of the cylindrical body, a hole provided in the expansion valve pipe is not provided. There was a risk of breaking the seal ring, and there was a problem that the assembly of the expansion valve was poor.
[0008]
The present invention has been made in view of these points, and an object thereof is to provide an expansion valve with good assemblability.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
In the present invention, in order to solve the above problem, in the expansion valve that is attached to a valve case that is integrally welded adjacent to the inlet side tank and the outlet side tank of the evaporator, the refrigerant in the outlet side tank A temperature sensing part having a diaphragm for sensing the temperature and pressure of the gas, a part constituting a room of the temperature sensing part for introducing the refrigerant in the outlet side tank, a first in which the refrigerant is introduced or led out A valve portion having a body having an outer shape in which the diameter of the portion constituting the refrigerant passage and the portion constituting the second refrigerant passage through which the refrigerant is led out or introduced is successively reduced in stages. There is provided an expansion valve having an opening for introducing the refrigerant in the outlet side tank in a part constituting the room of the temperature part and formed integrally with the lower housing of the temperature sensing part. .
[0010]
According to such an expansion valve, since the diameter of the body is reduced stepwise in a direction away from the temperature sensing part, the body can be mounted simply by placing it on a valve case formed according to this, and a seal ring is attached. Assemblability in the state can be improved.
[0011]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a central longitudinal cross-sectional view of an expansion valve according to the present invention, FIG. 2 is a front view of an evaporator equipped with the expansion valve according to the present invention, and FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line aa in FIG.
[0012]
The expansion valve 1 according to the present invention is mounted by being inserted into a shallow valve case 3 integrally formed on the outside of the evaporator 2 and fixed to the valve case 3 with a fixing bracket 4.
[0013]
The evaporator 2 has two plate-like heat exchange panels in which a plurality of refrigerant flow passages and air flow passages are alternately arranged, and two other heat exchange panels arranged on top of each other so as to be integrated. Each of the heat exchange panels is provided with a tank at each end in the fluid flow direction to collect the refrigerant flow passages, and the tanks of adjacent panels are connected to each other so that the refrigerant sequentially flows through the heat exchange panels. It is like that.
[0014]
The illustrated evaporator 2 shows a case where an inlet side tank 5 that receives the refrigerant from the expansion valve 1 and an outlet side tank 6 that collects the evaporated refrigerant are arranged adjacent to each other in parallel. A valve case 3 for mounting the expansion valve 1 is attached to a space between the outlet side tank 6 and the outlet side tank 6.
[0015]
The valve case 3 has a shape that is widened upward in the figure, and a refrigerant inlet pipe 7 that receives a high-pressure liquid refrigerant condensed by a condenser is connected to a side wall thereof. The refrigerant outlet pipe 8 of the evaporator 2 is directly connected to the outlet side tank 6. Further, the valve case 3 has a refrigerant outlet opening 9 for supplying a low-temperature / low-pressure refrigerant adiabatically expanded by the expansion valve 1 at a portion in contact with the inlet side tank 5, and is in contact with the outlet side tank 6. In the portion that has been made, there is provided a refrigerant sensing opening 10 that can sense the temperature and pressure of the refrigerant exiting the evaporator 2.
[0016]
The expansion valve 1 includes a temperature sensing unit that senses the temperature and pressure of the refrigerant in the outlet side tank 6, and a valve unit whose opening degree is controlled according to the temperature and pressure of the refrigerant. The temperature sensing part has an upper housing 11 and a lower housing 12, and the valve part has a body 13 incorporating a valve mechanism. Here, the lower housing 12 and the body 13 of the temperature sensing part are integrally formed cut products. The housing of the temperature sensing part is configured by welding the upper housing 11 to the lower housing 12 integral with the body 13.
[0017]
The body 13 includes a portion constituting a room of the temperature sensing portion, a portion constituting a low-pressure refrigerant passage 14 drilled laterally through the center of the axis, and a high-pressure refrigerant passage 15 formed at the axial position of the lower end portion in the drawing. The part which comprises is has the external shape reduced diameter sequentially in steps. A valve hole 16 is formed in the axial position of the wall separating the low-pressure refrigerant passage 14 and the high-pressure refrigerant passage 15. A ball-shaped valve element 17 is disposed in the high-pressure refrigerant passage 15 so as to be able to advance and retreat in the axial direction with respect to the valve hole 16. The valve element 17 is urged toward the valve hole 16 by a compression coil spring 18. Yes. The lower end of the compression coil spring 18 is received by an adjustment screw 19 screwed into the lower opening of the body 13. The adjustment screw 19 adjusts the set value of the expansion valve 1 at which the valve body 17 starts to open. The set value is adjusted by changing the load of the compression coil spring 18 by the amount of screwing into the body 13. . The valve body 17 is provided with a damping spring 20 that suppresses minute vibrations in the axial direction due to pressure fluctuation of the high-pressure refrigerant. The damping spring 20 is sandwiched between the valve body 17 and the compression coil spring 18 at the center, and the tips of a plurality of legs extending radially outward from the center are in sliding contact with the inner wall of the high-pressure refrigerant passage 15. Has been.
[0018]
A shaft 21 is disposed through the wall separating the room of the temperature sensing section and the low-pressure refrigerant passage 14. The shaft 21 is held on the central axis by a packing 22 fitted in the body 13, is supported so as to be able to advance and retreat in the axial direction, and serves to seal between the chamber of the temperature sensing portion and the low-pressure refrigerant passage 14. ing. The packing 22 is held in the body 13 by press-fitting a washer 23 into the body 13.
[0019]
The temperature sensing part is partitioned into upper and lower rooms by a diaphragm 24. A center disk 25 having good thermal conductivity is disposed in close contact with the diaphragm 24 in the lower room of the temperature sensing unit. The center disk 25 transmits the temperature of the refrigerant in the outlet side tank 6 introduced through the opening 26 formed in the lower housing 12 to the diaphragm 24, and also adjusts the temperature and pressure of the refrigerant in the outlet side tank 6. The corresponding displacement of the diaphragm 24 is transmitted to the valve body 17 via the shaft 21. A plurality of openings 26 for introducing the refrigerant in the outlet side tank 6 are formed in the lower housing 12. On the outer periphery of the center disk 25, a heat transfer ring 27 having good thermal conductivity is fixed to the lower housing 12 by press-fitting its legs into the opening 26. One of the legs of the heat transfer ring 27 protrudes outside through the opening 26 to constitute a temperature sensitive fin 28. When the expansion valve 1 is mounted on the valve case 3, the temperature sensing fin 28 penetrates into the outlet side tank 6 and directly senses the temperature of the refrigerant in the outlet side tank 6. Heat is transmitted to the center disk 25.
[0020]
The upper chamber of the temperature sensing portion is filled with the same gas as the refrigerant, and the gas introduction hole formed in the center of the upper housing 11 is closed by welding a ball 29.
[0021]
Further, when the expansion valve 1 is attached to the valve case 3, O-rings 30, 31, and 32 are arranged on the stepped portion of the body 13 whose diameter is reduced stepwise in a direction away from the temperature-sensing portion. A fluid seal is provided between the room of the temperature section, the room of the temperature sensing section and the low-pressure refrigerant passage 14, and the space between the low-pressure refrigerant passage 14 and the high-pressure refrigerant passage 15.
[0022]
In the expansion valve 1 having the above-described configuration, the temperature of the refrigerant collected in the outlet side tank 6 of the evaporator 2 and exiting from the refrigerant outlet pipe 8 is detected by the temperature-sensitive fin 28, and the heat transfer ring 27 and the center disk 25 are detected. Is transmitted to the diaphragm 24 via. Further, the pressure of the refrigerant in the outlet side tank 6 is transmitted to the diaphragm 24 through the opening 26.
[0023]
Here, when the temperature of the refrigerant in the outlet side tank 6 decreases or the refrigerant pressure increases, the diaphragm 24 is displaced upward. As a result, the shaft 21 and the valve body 17 are pushed by the compression coil spring 18 and moved upward, and the valve opening is reduced. As a result, the refrigerant is introduced from the refrigerant inlet pipe 7 to the valve case 3 and the high-pressure refrigerant passage 15 of the expansion valve 1, and is introduced from the low-pressure refrigerant passage 14 of the expansion valve 1 to the evaporator 2 via the valve case 3 and the inlet-side tank 5. Refrigerant flow decreases.
[0024]
Conversely, when the temperature of the refrigerant in the outlet side tank 6 increases or the refrigerant pressure decreases, the diaphragm 24 is displaced downward. Thus, the shaft 21 and the valve body 17 are controlled to move downward against the urging force of the compression coil spring 18 so that the valve opening is increased. As a result, the flow rate of the refrigerant sent to the evaporator 2 through the valve portion of the expansion valve 1 increases.
[0025]
In the expansion valve 1 of the above embodiment, high-temperature and high-pressure liquid refrigerant is introduced into the refrigerant passage on the lower end side in the figure, and low-temperature and low-pressure refrigerant that is adiabatically expanded from the central refrigerant passage is led out. However, the refrigerant may flow in the opposite direction. In that case, the damping spring 20 can be omitted.
[0026]
【The invention's effect】
As described above, in the present invention, the body of the expansion valve has a button shape whose axial length is shorter than the conventional elongated cylindrical shape and whose diameter is gradually reduced in the direction away from the temperature sensing portion. Therefore, it is easy to mount on a shallow valve case formed integrally with the evaporator, and the assemblability can be improved.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a central longitudinal sectional view of an expansion valve according to the present invention.
FIG. 2 is a front view of an evaporator equipped with an expansion valve according to the present invention.
FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line aa in FIG. 2;
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Expansion valve 2 Evaporator 3 Valve case 4 Fixing metal fitting 5 Inlet side tank 6 Outlet side tank 7 Refrigerant inlet piping 8 Refrigerant outlet piping 9 Refrigerant outlet opening 10 Refrigerant sensing opening 11 Upper housing 12 Lower housing 13 Body 14 Low pressure refrigerant Passage 15 High-pressure refrigerant passage 16 Valve hole 17 Valve element 18 Compression coil spring 19 Adjustment screw 20 Damping spring 21 Shaft 22 Packing 23 Washer 24 Diaphragm 25 Center disk 26 Opening 27 Heat transfer ring 28 Temperature sensitive fin 29 Balls 30, 31 32 O-ring

Claims (6)

エバポレータの入口側タンクと出口側タンクとに隣接して一体に溶接してなる弁ケースに装着するようにした膨張弁において、
前記出口側タンク内の冷媒の温度および圧力を感知するためのダイヤフラムを有する感温部と、
前記出口側タンク内の冷媒を導入するための前記感温部の部屋を構成する部分、冷媒が導入または導出される第1の冷媒通路を構成する部分および冷媒が導出または導入される第2の冷媒通路を構成する部分が段階的に順次縮径された外形のボディを有する弁部と、
を備え、
前記ボディは、前記感温部の部屋を構成する部分に前記出口側タンク内の冷媒を導入する開口部を有し、前記感温部のロアハウジングと一体に形成されていることを特徴とする膨張弁。
In the expansion valve designed to be attached to a valve case welded integrally adjacent to the inlet side tank and the outlet side tank of the evaporator,
A temperature sensing unit having a diaphragm for sensing the temperature and pressure of the refrigerant in the outlet side tank;
A portion constituting a room of the temperature sensing portion for introducing the refrigerant in the outlet side tank, a portion constituting a first refrigerant passage through which the refrigerant is introduced or led out, and a second through which the refrigerant is led out or introduced. A valve portion having a body with an outer shape in which a portion constituting the refrigerant passage is gradually reduced in diameter in stages;
With
The body has an opening for introducing the refrigerant in the outlet side tank in a portion constituting a room of the temperature sensing portion, and is formed integrally with the lower housing of the temperature sensing portion. Expansion valve.
前記弁部は、前記第1の冷媒通路と前記第2の冷媒通路とを隔てている壁に穿設された弁孔と、前記第2の冷媒通路内において前記弁孔に対して軸線方向に進退自在に配置された弁体と、前記弁体を前記弁孔に向けて付勢するスプリングと、前記スプリングの荷重を調整するアジャストねじと、前記感温部の部屋と前記第1の冷媒通路とを隔てている壁に貫通配置されて前記ダイヤフラムの変位を前記弁体に伝達するシャフトとが中央軸線上に配置されていることを特徴とする請求項1記載の膨張弁。The valve portion includes a valve hole formed in a wall separating the first refrigerant passage and the second refrigerant passage, and an axial direction with respect to the valve hole in the second refrigerant passage. A valve body disposed so as to be able to advance and retreat, a spring that biases the valve body toward the valve hole, an adjustment screw that adjusts a load of the spring, a chamber of the temperature sensing portion, and the first refrigerant passage The expansion valve according to claim 1, wherein a shaft that penetrates through a wall that separates the diaphragm and transmits the displacement of the diaphragm to the valve body is disposed on a central axis. 円周上に複数形成された前記開口部に圧入される複数の脚部を持った熱伝導性のよい伝熱リングを備えていることを特徴とする請求項2記載の膨張弁。The expansion valve according to claim 2, further comprising a heat transfer ring having a plurality of legs that are press-fitted into the opening formed on the circumference and having a good thermal conductivity. 前記伝熱リングは、前記脚部の1つが前記開口部より突出していて、前記出口側タンク内の冷媒の温度を直接感知する感温フィンを構成するようにしたことを特徴とする請求項3記載の膨張弁。4. The heat transfer ring according to claim 3, wherein one of the leg portions protrudes from the opening to constitute a temperature sensitive fin that directly senses the temperature of the refrigerant in the outlet side tank. The expansion valve described. 前記伝熱リング内にて前記感温部のダイヤフラムに接触配置された熱伝導性のよいセンターディスクを備えていることを特徴とする請求項3記載の膨張弁。The expansion valve according to claim 3, further comprising a center disk having good thermal conductivity disposed in contact with the diaphragm of the temperature sensing portion in the heat transfer ring. 中央部に前記弁体を受け、前記中央部から半径方向外方へ延びる複数の脚部の先端が前記第2の冷媒通路の内壁に摺接されていて前記弁体の軸線方向の振動を抑制する制振部材を備えていることを特徴とする請求項2記載の膨張弁。The valve body is received at the center portion, and the tips of a plurality of leg portions extending radially outward from the center portion are in sliding contact with the inner wall of the second refrigerant passage to suppress the vibration of the valve body in the axial direction. The expansion valve according to claim 2, further comprising a vibration damping member.
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