JP4765465B2 - Ejector - Google Patents

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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/23Separators

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Description

本発明は、冷媒減圧手段及び冷媒循環手段をなすエジェクタに関するものであり、例えば、車両用空調装置の冷凍サイクルに適用して有効である。   The present invention relates to an ejector constituting a refrigerant pressure reducing means and a refrigerant circulation means, and is effective when applied to, for example, a refrigeration cycle of a vehicle air conditioner.

冷凍サイクルあるいはヒートポンプサイクルなど蒸気圧縮式熱サイクルの冷媒減圧手段及び冷媒循環手段をなすエジェクタの構造として、例えば、特許文献1が提案されている。この特許文献1におけるエジェクタ50の構造は、図7に示すように、ノズル部51を収納するとともに高圧冷媒入口52及び低圧冷媒入口53(本発明における冷媒吸引部)を形成するブロック54と、混合部55、ディフューザ56及び流出口57を形成する筒状のハウジング58とから構成され、このブロック54とハウジング58とを溶接またはろう付けにより一体に接合するものである。
特開2004−270460号公報
For example, Patent Document 1 has been proposed as a structure of an ejector that forms refrigerant decompression means and refrigerant circulation means of a vapor compression thermal cycle such as a refrigeration cycle or a heat pump cycle. As shown in FIG. 7, the structure of the ejector 50 in this patent document 1 is mixed with a block 54 that houses a nozzle portion 51 and forms a high-pressure refrigerant inlet 52 and a low-pressure refrigerant inlet 53 (a refrigerant suction portion in the present invention). It is comprised from the cylindrical housing 58 which forms the part 55, the diffuser 56, and the outflow port 57, This block 54 and the housing 58 are joined integrally by welding or brazing.
JP 2004-270460 A

しかしながら、ブロック54とハウジング58とを溶接またはろう付けにより接合しているので、以下の問題が発生することがわかった。即ち、ノズル部51と混合部55とが中心軸O上に同軸に配置されるが、溶接またはろう付けの熱によって混合部55が熱変形して、混合部55の中心軸が中心軸Oからずれてしまう。換言すれば、ノズル部51と混合部55との同軸度が悪化してしまう。   However, since the block 54 and the housing 58 are joined by welding or brazing, it has been found that the following problems occur. That is, the nozzle portion 51 and the mixing portion 55 are arranged coaxially on the central axis O. However, the mixing portion 55 is thermally deformed by welding or brazing heat, and the central axis of the mixing portion 55 is shifted from the central axis O. It will shift. In other words, the coaxiality between the nozzle portion 51 and the mixing portion 55 is deteriorated.

ノズル部51と混合部55との同軸度が悪化すると、ノズル部51から噴射する高速の冷媒流eが混合部55の内壁55a等に衝突してエジェクタ50のエネルギー変換効率が悪化してしまうことがわかった。   When the coaxiality between the nozzle part 51 and the mixing part 55 deteriorates, the high-speed refrigerant flow e ejected from the nozzle part 51 collides with the inner wall 55a of the mixing part 55 and the energy conversion efficiency of the ejector 50 deteriorates. I understood.

そこで、ブロック54とハウジング58とのろう付け部から混合部55までの距離Dを長くして、溶接またはろう付けの熱が混合部55に伝わらないようにする対策が考えられる。   In view of this, it is conceivable to increase the distance D from the brazing portion between the block 54 and the housing 58 to the mixing portion 55 so that heat of welding or brazing is not transmitted to the mixing portion 55.

しかし、このような対策であると、ブロック54とハウジング58とのろう付け部から混合部55までの距離Dを長くすることに伴って、低圧冷媒入口53と混合部55とを連通する冷媒吸引通路59の冷媒流路長さが長くなってしまう。   However, with such a countermeasure, as the distance D from the brazed portion between the block 54 and the housing 58 to the mixing portion 55 is increased, the refrigerant suction that causes the low-pressure refrigerant inlet 53 and the mixing portion 55 to communicate with each other is increased. The refrigerant flow path length of the passage 59 becomes long.

ここで、冷媒吸引通路59は、ノズル部51の外周側に形成される略円筒状の空間であり、冷媒吸引通路59内で低圧冷媒の流れ方向が矢印fのように、ノズル部51の冷媒流れ方向gに対して略垂直から略平行へと変化する。   Here, the refrigerant suction passage 59 is a substantially cylindrical space formed on the outer peripheral side of the nozzle portion 51, and the flow direction of the low-pressure refrigerant in the refrigerant suction passage 59 is as indicated by an arrow f in the refrigerant of the nozzle portion 51. It changes from substantially perpendicular to substantially parallel to the flow direction g.

この冷媒吸引通路59の冷媒流路長さが長くなること、換言すれば、エジェクタ50内の冷媒流路長さが長くなることにより、エジェクタ50内における管摩擦が増加して冷媒の圧力損失が増加してしまう。この結果、エジェクタ50のエネルギー変換効率が悪化してしまうことがわかった。   As the refrigerant flow path length of the refrigerant suction passage 59 is increased, in other words, the refrigerant flow path length in the ejector 50 is increased, the pipe friction in the ejector 50 is increased and the pressure loss of the refrigerant is reduced. It will increase. As a result, it has been found that the energy conversion efficiency of the ejector 50 is deteriorated.

本発明は、上記点に鑑み、エジェクタ内の冷媒流路長さを短くしても、エネルギー変換効率の悪化を抑制できるエジェクタ構造を提供することを目的とする。   In view of the above, an object of the present invention is to provide an ejector structure that can suppress deterioration in energy conversion efficiency even when the refrigerant flow path length in the ejector is shortened.

上記目的を達成するため、本発明は、冷媒を減圧膨張させるノズル部(13)と、
ノズル部(13)を収納するとともに、ノズル部(13)から噴射する高い速度の冷媒流により冷媒を吸引する冷媒吸引部(21)を形成するハウジング(20)と、
ハウジング(20)に結合されて冷媒吸引部(21)に連通する配管部材(18)とを有し、
ハウジング(20)には、ノズル部(13)の軸線方向に延びてノズル部(13)が貫通する穴(20a)が設けられており、
ノズル部(13)は穴(20a)にてハウジング(20)に圧入固定され、
ハウジング(20)のうち冷媒吸引部(21)側の部位には、ノズル部(13)の軸線方向と直交する方向へ突出することでハウジング(20)の穴(20a)周縁部に肉厚部を形成する座面部(25)が設けられており、
座面部(25)には、ノズル部(13)の軸線方向と直交する方向に延びる雌ネジ穴(29)が形成されており、
雌ネジ穴(29)と螺合するボルト(30)によって配管部材(18)がハウジング(20)の座面部(25)に締結されていることを第1の特徴とする。
In order to achieve the above object, the present invention comprises a nozzle part (13) for decompressing and expanding a refrigerant,
A housing (20) that houses a nozzle part (13) and forms a refrigerant suction part (21) that sucks refrigerant by a high-speed refrigerant flow ejected from the nozzle part (13);
A piping member (18) coupled to the housing (20) and communicating with the refrigerant suction portion (21);
The housing (20) is provided with a hole (20a) extending in the axial direction of the nozzle portion (13) and penetrating the nozzle portion (13).
The nozzle portion (13) is press-fitted and fixed to the housing (20) through the hole (20a),
A portion on the refrigerant suction part (21) side of the housing (20) protrudes in a direction orthogonal to the axial direction of the nozzle part (13), thereby thickening the peripheral part of the hole (20a) of the housing (20). A seating surface portion (25) is provided,
The seat surface portion (25) is formed with a female screw hole (29) extending in a direction orthogonal to the axial direction of the nozzle portion (13).
The first feature is that the piping member (18) is fastened to the seat surface portion (25) of the housing (20) by a bolt (30) screwed into the female screw hole (29) .

これによると、座面部(25)に形成した雌ネジ穴(29)にボルト(30)を螺合することによって配管部材(18)とハウジング(20)とを非加熱で締結できるから、配管部材(18)とハウジング(20)との結合時にハウジング(20)が加熱されない。それ故、配管部材(18)とハウジング(20)との結合部からハウジング(20)内の混合部(19)までの距離を短くしても、混合部(19)の熱変形を回避できる。 According to this, the piping member (18) and the housing (20) can be fastened without being heated by screwing the bolt (30) into the female screw hole (29) formed in the seat surface portion (25). The housing (20) is not heated when the (18) and the housing (20) are coupled . Therefore, even if the distance from the connecting portion between the piping member (18) and the housing (20) to the mixing portion (19) in the housing (20) is shortened, thermal deformation of the mixing portion (19) can be avoided.

このため、エジェクタ(12)内の冷媒流路長さを短くでき、エジェクタ(12)内における管摩擦を低減できるので、冷媒の圧力損失を低減できる。さらに、混合部(19)の熱変形を回避できるので、ノズル部(13)と混合部(19)との同軸度の悪化によるエネルギー変換効率の悪化も回避できる。   For this reason, since the refrigerant | coolant flow path length in an ejector (12) can be shortened and the pipe friction in an ejector (12) can be reduced, the pressure loss of a refrigerant | coolant can be reduced. Furthermore, since the thermal deformation of the mixing part (19) can be avoided, the deterioration of energy conversion efficiency due to the deterioration of the coaxiality between the nozzle part (13) and the mixing part (19) can also be avoided.

この結果、エジェクタ(12)内の冷媒流路長さを短くしても、ハウジング(20)内の混合部(19)が熱変形することなく、所定のエネルギー変換効率を得ることができる。   As a result, even if the refrigerant flow path length in the ejector (12) is shortened, a predetermined energy conversion efficiency can be obtained without causing the mixing portion (19) in the housing (20) to be thermally deformed.

また、上記目的を達成するため、本発明では、冷媒を減圧膨張させるノズル部(13)と、
ノズル部(13)を収納するとともに、ノズル部(13)から噴射する高い速度の冷媒流により冷媒を吸引する冷媒吸引部(21)を形成するハウジング(20)と、
ハウジング(20)に結合されて冷媒吸引部(21)に連通する配管部材(18)とを有し、
ハウジング(20)には、ノズル部(13)の軸線方向に延びてノズル部(13)が貫通する穴(20a)が設けられており、
ノズル部(13)は穴(20a)にてハウジング(20)に圧入固定され、
ハウジング(20)のうち冷媒吸引部(21)側の部位には、ノズル部(13)の軸線方向と直交する方向へ突出することでハウジング(20)の穴(20a)周縁部に肉厚部を形成する座面部(25)が設けられており、
配管部材(18)がハウジング(20)の座面部(25)にかしめによる締結手段(35)によって締結されていることを第2の特徴とする。
この第2の特徴によれば、配管部材(18)をハウジング(20)の座面部(25)にかしめによる締結手段(35)によって締結しているから、上述した第1の特徴と同様に、配管部材(18)とハウジング(20)とを非加熱で結合することができる。それ故、エジェクタ(12)内の冷媒流路長さを短くしても、ハウジング(20)内の混合部(19)が熱変形することなく、所定のエネルギー変換効率を得ることができる。
In order to achieve the above object, in the present invention , a nozzle portion (13) for decompressing and expanding the refrigerant,
A housing (20) that houses a nozzle part (13) and forms a refrigerant suction part (21) that sucks refrigerant by a high-speed refrigerant flow ejected from the nozzle part (13);
A piping member (18) coupled to the housing (20) and communicating with the refrigerant suction portion (21);
The housing (20) is provided with a hole (20a) extending in the axial direction of the nozzle portion (13) and penetrating the nozzle portion (13).
The nozzle portion (13) is press-fitted and fixed to the housing (20) through the hole (20a),
A portion on the refrigerant suction part (21) side of the housing (20) protrudes in a direction orthogonal to the axial direction of the nozzle part (13), thereby thickening the peripheral part of the hole (20a) of the housing (20). A seating surface portion (25) is provided,
A second feature is that the piping member (18) is fastened to the seating surface portion (25) of the housing (20) by the fastening means (35) by caulking.
According to the second feature, since the piping member (18) is fastened to the seating surface portion (25) of the housing (20) by the fastening means (35) by caulking, similarly to the first feature described above, The piping member (18) and the housing (20) can be joined together without heating. Therefore, even if the refrigerant flow path length in the ejector (12) is shortened, a predetermined energy conversion efficiency can be obtained without the mixing portion (19) in the housing (20) being thermally deformed.

このかしめによる締結手段は、具体的には、座面部(25)に形成された爪部(35)を配管部材(18)に形成されたフランジ部(23)にかしめるようになっている。 Specifically, the fastening means by caulking is configured such that the claw portion (35) formed on the seat surface portion (25) is caulked to the flange portion (23) formed on the piping member (18).

また、かしめによる締結手段は、配管部材(18)に形成された爪部を座面部(25)にかしめるようにしてもよい。 Further, the fastening means by caulking may caulk the claw portion formed on the piping member (18) to the seat surface portion (25) .

なお、本発明では、配管部材(18)を、その冷媒流れ上流側に配置される吸引配管(17)と別体に形成する。   In the present invention, the pipe member (18) is formed separately from the suction pipe (17) disposed on the upstream side of the refrigerant flow.

また、かしめによる締結手段が、座面部(25)の爪部(35)を配管部材(18)のフランジ部(23)にかしめるようになっている場合においては、配管部材(18)を、その冷媒流れ上流側に配置される吸引配管(17)と一体に形成してもよい。 In addition, when the fastening means by caulking is configured to caulk the claw portion (35 ) of the seat surface portion (25) to the flange portion (23) of the piping member (18), the piping member (18) You may form integrally with the suction piping (17) arrange | positioned at the refrigerant | coolant flow upstream.

これにより、配管部材(18)と吸引配管(17)とを接続する継手機構を廃止できる。   Thereby, the joint mechanism which connects a piping member (18) and suction piping (17) can be abolished.

また、本発明は、配管部材(18)と座面部(25)との当接面(26、27)に、冷媒が外部に漏出することを防止するシール機構(31、34)を配置するようになっている。 Further, according to the present invention, the seal mechanism (31, 34) for preventing the refrigerant from leaking to the outside is arranged on the contact surface (26, 27) between the piping member (18) and the seat surface portion (25). It has become.

具体的には、当接面は、配管部材(18)と座面部(25)が円筒状に嵌合する円筒嵌合面(26)であり、
シール機構は、円筒嵌合面(26)に配置される円筒シール機構(31)である。
Specifically, the contact surface is a cylindrical fitting surface (26) in which the piping member (18) and the seating surface portion (25) are fitted in a cylindrical shape,
The sealing mechanism is a cylindrical sealing mechanism (31) disposed on the cylindrical fitting surface (26).

また、当接面は、配管部材(18)と座面部(25)が平面状に当接する平坦当接面(27)であり、
シール機構は、平坦当接面(27)に配置される平面シール機構(34)であってもよい。
The abutting surface is a flat abutting surface (27) where the piping member (18) and the seating surface portion (25) abut on a plane.
The sealing mechanism may be a flat sealing mechanism (34) disposed on the flat contact surface (27).

なお、この欄及び特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。   In addition, the code | symbol in the bracket | parenthesis of each means described in this column and the claim shows the correspondence with the specific means as described in embodiment mentioned later.

(第1実施形態)
以下、本発明の第1実施形態について図1〜図2に基づいて説明する。図1は第1実施形態によるエジェクタを適用した冷凍サイクルの構成図、図2は図1におけるA部拡大図である。
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a configuration diagram of a refrigeration cycle to which an ejector according to the first embodiment is applied, and FIG. 2 is an enlarged view of a portion A in FIG.

図1において、圧縮機10は走行用エンジン(図示せず)から動力を得て冷媒を吸入圧縮する。この圧縮機10の吐出側が放熱器11の冷媒入口側に接続される。放熱器11は、冷媒を空気と熱交換させて冷却する高圧側熱交換器である。放熱器11の冷媒出口側がエジェクタ12のノズル部13に接続される。   In FIG. 1, a compressor 10 obtains power from a traveling engine (not shown) and sucks and compresses refrigerant. The discharge side of the compressor 10 is connected to the refrigerant inlet side of the radiator 11. The radiator 11 is a high-pressure side heat exchanger that cools the refrigerant by exchanging heat with air. The refrigerant outlet side of the radiator 11 is connected to the nozzle portion 13 of the ejector 12.

エジェクタ12は冷媒を減圧する減圧手段であるとともに、高速で噴出する作動冷媒の吸引作用によって冷媒輸送を行う運動量輸送式ポンプであり、詳細は後述する。   The ejector 12 is a depressurizing unit that depressurizes the refrigerant, and is a momentum transporting pump that transports the refrigerant by a suction action of the working refrigerant ejected at a high speed, which will be described in detail later.

気液分離器14は、エジェクタ12のディフューザ部15から流出する気液2相状態の冷媒を入口14aから導入し、気相冷媒と液相冷媒とに分離して冷媒を蓄える気液分離手段である。気液分離器14の気相冷媒のための第1出口14bは圧縮機10の吸入側に接続され、液相冷媒のための第2出口14cは蒸発器16の入口16aに接続される。   The gas-liquid separator 14 is a gas-liquid separation unit that introduces gas-liquid two-phase refrigerant flowing out from the diffuser portion 15 of the ejector 12 through the inlet 14a, separates it into gas-phase refrigerant and liquid-phase refrigerant, and stores the refrigerant. is there. The first outlet 14 b for the gas-phase refrigerant of the gas-liquid separator 14 is connected to the suction side of the compressor 10, and the second outlet 14 c for the liquid-phase refrigerant is connected to the inlet 16 a of the evaporator 16.

蒸発器16は、液相冷媒を空気と熱交換させて蒸発させることにより室内に吹き出す空気を冷却する低圧側熱交換器である。そして、蒸発器16の出口16bは吸引配管17を介してエジェクタ12の吸引配管としての円筒部材18に接続される。吸引配管17は、円筒部材18に、ろう付けあるいは配管ジョイントなどの手段を介して接続されることができる。ここで、円筒部材18は、本発明における吸引側の配管部材に該当するものである。   The evaporator 16 is a low-pressure side heat exchanger that cools the air blown into the room by heat-exchanging the liquid refrigerant with air and evaporating it. The outlet 16 b of the evaporator 16 is connected to a cylindrical member 18 as a suction pipe of the ejector 12 via a suction pipe 17. The suction pipe 17 can be connected to the cylindrical member 18 through means such as brazing or a pipe joint. Here, the cylindrical member 18 corresponds to the suction side piping member in the present invention.

次に、エジェクタ12について述べる。   Next, the ejector 12 will be described.

エジェクタ12には、放熱器11から流入する高圧冷媒の圧力エネルギーを速度エネルギーに変換して冷媒を等エントロピ的に減圧膨張させるノズル部13、ノズル部13から噴射する高い速度の冷媒流により蒸発器16にて蒸発した気相冷媒を吸引しながら、ノズル部13から噴射する冷媒流とを混合する混合部19、及びノズル部13から噴射する冷媒と蒸発器16から吸引した冷媒とを混合させながら速度エネルギーを圧力エネルギーに変換して冷媒の圧力を昇圧させるディフューザ部15等からなるものである。   The ejector 12 includes a nozzle unit 13 that converts pressure energy of high-pressure refrigerant flowing from the radiator 11 into velocity energy and decompresses and expands the refrigerant in an isentropic manner, and an evaporator by a high-speed refrigerant flow ejected from the nozzle unit 13. While sucking the vapor-phase refrigerant evaporated at 16, the mixing unit 19 for mixing the refrigerant flow ejected from the nozzle unit 13 and the refrigerant ejected from the nozzle unit 13 and the refrigerant sucked from the evaporator 16 are mixed. It comprises a diffuser section 15 or the like for increasing the pressure of the refrigerant by converting velocity energy into pressure energy.

ノズル部13は、冷媒が膨脹する際に発生するキャビテーションによる腐食を防止すべく、本実施形態ではステンレス等の金属を採用している。   In the present embodiment, the nozzle portion 13 employs a metal such as stainless steel in order to prevent corrosion due to cavitation that occurs when the refrigerant expands.

また、ハウジング20は、ノズル部13を収納するとともに、混合部19及びディフューザ部15等を形成する略円筒形状のものである。この略円筒形状による穴20aがハウジング20には設けられている。この穴20aはノズル部13の軸線方向に延びるものであって、ノズル部13はこの穴20aを貫通するように配置されている。ノズル部13は穴20aにてハウジング20に圧入固定されて収納され、ノズル部13と混合部19は、中心軸O上に同軸に配置される。 The housing 20 has a substantially cylindrical shape that houses the nozzle portion 13 and forms the mixing portion 19 and the diffuser portion 15. The housing 20 is provided with a hole 20 a having a substantially cylindrical shape. The hole 20a extends in the axial direction of the nozzle portion 13, and the nozzle portion 13 is disposed so as to penetrate the hole 20a. Nozzle unit 13 is accommodated is press-fitted into the housing 20 at holes 20a, the nozzle section 13 and the mixing section 19 is disposed coaxially on the center axis O.

ハウジング20内には、蒸発器16から吸引した冷媒を混合部19に導くための冷媒吸引部21及び冷媒吸引通路22が形成されている。蒸発器16から吸引した冷媒は冷媒吸引部21からハウジング20内に流入し、冷媒吸引部21と混合部19とを連通する冷媒吸引通路22を通過して混合部19に流入する。   In the housing 20, there are formed a refrigerant suction portion 21 and a refrigerant suction passage 22 for guiding the refrigerant sucked from the evaporator 16 to the mixing portion 19. The refrigerant sucked from the evaporator 16 flows into the housing 20 from the refrigerant suction portion 21, passes through the refrigerant suction passage 22 that connects the refrigerant suction portion 21 and the mixing portion 19, and flows into the mixing portion 19.

冷媒吸引通路22は、ハウジング20に設けられノズル部13の筒部の外側を囲む大径筒部と、ハウジング20に設けられノズル部13の先端円錐部の外側を囲む漏斗部とにわたって、それらの内部に形成される。冷媒吸引通路22は、ノズル部13を囲み、ノズル部13の先端からの噴射方向に沿って延びる空間を提供する。   The refrigerant suction passage 22 extends over the large-diameter cylindrical portion that is provided in the housing 20 and surrounds the outside of the cylindrical portion of the nozzle portion 13, and the funnel portion that is provided in the housing 20 and surrounds the outside of the tip cone portion of the nozzle portion 13. Formed inside. The refrigerant suction passage 22 surrounds the nozzle portion 13 and provides a space extending along the injection direction from the tip of the nozzle portion 13.

冷媒吸引部21は、冷媒吸引通路22から延びる通路を提供する。冷媒吸引部21はハウジング20の大径筒部を貫通して形成されている。冷媒吸引部21は、冷媒吸引通路22からほぼ径方向に延びる通路を提供している。冷媒吸引部21は、ノズル部13の軸線と交差するように、あるいは軸線から所定距離ずらして設けられることができる。   The refrigerant suction unit 21 provides a passage extending from the refrigerant suction passage 22. The refrigerant suction portion 21 is formed so as to penetrate the large diameter cylindrical portion of the housing 20. The refrigerant suction portion 21 provides a passage extending substantially in the radial direction from the refrigerant suction passage 22. The refrigerant suction part 21 can be provided so as to intersect the axis of the nozzle part 13 or at a predetermined distance from the axis.

この冷媒吸引通路22は、ノズル部13の先端部外周側を包むように形成されており、ノズル部13の先端側に向かうにつれその径を縮小して、混合部19に同一径で接続している。   The refrigerant suction passage 22 is formed so as to wrap around the outer peripheral side of the distal end portion of the nozzle portion 13, and the diameter thereof is reduced toward the distal end side of the nozzle portion 13 and is connected to the mixing portion 19 with the same diameter. .

ハウジング20の冷媒吸引部21側の冷媒配管接続部をなす略円筒形状の円筒部材18は、その一端(本例では上端)で非加熱結合手段、具体的には、ボルトを用いた締結手段によりハウジング20と一体に結合されている。また、図示を省略しているが、円筒部材18の他端は、蒸発器16の蒸発器冷媒出口16bから延びる吸引配管17と、ユニオン継手等の適宜継手にて接続される。   The substantially cylindrical cylindrical member 18 that forms the refrigerant pipe connection portion on the refrigerant suction portion 21 side of the housing 20 has a non-heat coupling means at one end (the upper end in this example), specifically, a fastening means using a bolt. The housing 20 is integrally connected. Although not shown, the other end of the cylindrical member 18 is connected to the suction pipe 17 extending from the evaporator refrigerant outlet 16b of the evaporator 16 by an appropriate joint such as a union joint.

本例では、ハウジング20及び円筒部材18を、アルミニウム、ステンレス、黄銅等の金属材料の切削加工によって成形している。また、円筒部材18及びハウジング20を金属材料の鍛造加工によって成形してもよいし、樹脂材料によって成形してもよい。   In this example, the housing 20 and the cylindrical member 18 are formed by cutting a metal material such as aluminum, stainless steel, or brass. Moreover, the cylindrical member 18 and the housing 20 may be formed by forging a metal material, or may be formed by a resin material.

ここで、ハウジング20と円筒部材18とを非加熱結合する具体的構造について述べる。円筒部材18には、その一端(本例では上端)から所定寸法Lだけ離れた部位に径外方側に円環状に突出するフランジ部23が形成されている。これにより、円筒部材18の先端部(本例では上端部)に所定長さLの円筒状の挿入部24が形成される。   Here, a specific structure in which the housing 20 and the cylindrical member 18 are coupled without heating will be described. The cylindrical member 18 is formed with a flange portion 23 projecting in an annular shape on the radially outer side at a portion separated by a predetermined dimension L from one end (the upper end in this example). Thereby, the cylindrical insertion part 24 of the predetermined length L is formed in the front-end | tip part (this example upper end part) of the cylindrical member 18. As shown in FIG.

ハウジング20の冷媒吸引部21側(本例では下側)の部位には円筒状の座面部25が形成されており、本例では、座面部25を、円筒部材18のフランジ部23と同一外径で形成しているとともに、その中心軸がノズル部13および混合部19の中心軸Oと直交する方向を向くように形成している。
これにより、座面部25は、ハウジング20の冷媒吸引部21側の部位から上記中心軸O(ノズル部13の軸線方向)と直交する方向へ突出する形状となり、この座面部25の突出形状によってハウジング20の穴20a周縁部には肉厚部が形成される。
A cylindrical seat surface portion 25 is formed at a portion of the housing 20 on the refrigerant suction portion 21 side (lower side in this example). In this example, the seat surface portion 25 is the same as the flange portion 23 of the cylindrical member 18. In addition to being formed with a diameter, the central axis thereof is formed so as to face a direction orthogonal to the central axis O of the nozzle part 13 and the mixing part 19.
As a result, the seat surface portion 25 has a shape that protrudes in a direction orthogonal to the central axis O (the axial direction of the nozzle portion 13) from a portion of the housing 20 on the refrigerant suction portion 21 side. A thick portion is formed at the peripheral portion of the 20 holes 20a.

これにより、座面部25内に円筒部材18の挿入部24が中心軸Oと直交する方向に挿入され嵌合するとともに、円筒部材18のフランジ部23の片面(本例では上面)が座面部25の底面と当接する。   Thereby, the insertion portion 24 of the cylindrical member 18 is inserted and fitted in the seat surface portion 25 in a direction orthogonal to the central axis O, and one side (upper surface in this example) of the flange portion 23 of the cylindrical member 18 is the seat surface portion 25. It contacts the bottom of

即ち、ハウジング20の座面部25の内周面と円筒部材18の挿入部24の外周面とが円筒状に嵌合して円筒嵌合面26を形成する。また、ハウジング20の座面部25の底面と円筒部材18のフランジ部23の片面とが平面状に当接して平坦当接面27を形成する。   That is, the inner peripheral surface of the seat surface portion 25 of the housing 20 and the outer peripheral surface of the insertion portion 24 of the cylindrical member 18 are fitted in a cylindrical shape to form the cylindrical fitting surface 26. In addition, the bottom surface of the seating surface portion 25 of the housing 20 and one surface of the flange portion 23 of the cylindrical member 18 abut on each other in a planar manner to form a flat abutting surface 27.

本例では、フランジ部23に4個のボルト貫通孔28がフランジ部23の円周方向に等間隔に配置され、ハウジング20の座面部25には、4個の雌ネジ穴29がボルト貫通孔28に対応して配置される。   In this example, four bolt through holes 28 are arranged in the flange portion 23 at equal intervals in the circumferential direction of the flange portion 23, and four female screw holes 29 are formed in the seat surface portion 25 of the housing 20. 28 to be arranged.

そして、4個のボルト30がフランジ部23のボルト貫通孔28にそれぞれ挿入されるとともに、座面部25の雌ネジ穴29にそれぞれ螺合されることにより、円筒部材18がハウジング20に締結される。   The four bolts 30 are inserted into the bolt through holes 28 of the flange portion 23 and screwed into the female screw holes 29 of the seat surface portion 25, whereby the cylindrical member 18 is fastened to the housing 20. .

なお、ハウジング20と円筒部材18との円筒嵌合面26には、エジェクタ12内を流れる冷媒がエジェクタ12外部に漏出するのを防止するための円筒シール機構31が配置されている。   A cylindrical sealing mechanism 31 for preventing the refrigerant flowing in the ejector 12 from leaking out of the ejector 12 is disposed on the cylindrical fitting surface 26 between the housing 20 and the cylindrical member 18.

この円筒シール機構31は、具体的には、円筒部材18の挿入部24の外周面に形成される環状溝部32と、シリコンゴム等の弾性材料よりなり環状溝部32内に配置されるOリング33とから構成される。   Specifically, the cylindrical seal mechanism 31 includes an annular groove portion 32 formed on the outer peripheral surface of the insertion portion 24 of the cylindrical member 18 and an O-ring 33 made of an elastic material such as silicon rubber and disposed in the annular groove portion 32. It consists of.

上記構成において本実施形態の作動を説明する。圧縮機10が起動すると、気液分離器14から気相冷媒が圧縮機10に吸入され、圧縮された冷媒が放熱器11に吐出される。そして、放熱器11にて空気で冷却された冷媒は、矢印aのようにエジェクタ12のノズル部13に流入する。この時、冷媒は通路面積を絞られることにより減圧膨張される。換言すると、圧力エネルギが速度エネルギに変換される。   The operation of this embodiment in the above configuration will be described. When the compressor 10 is started, the gas-phase refrigerant is sucked into the compressor 10 from the gas-liquid separator 14, and the compressed refrigerant is discharged to the radiator 11. And the refrigerant | coolant cooled with the air in the heat radiator 11 flows in into the nozzle part 13 of the ejector 12 like the arrow a. At this time, the refrigerant is expanded under reduced pressure by reducing the passage area. In other words, pressure energy is converted to velocity energy.

ノズル部13を通過した冷媒は、矢印bのようにノズル部13の噴出口13aから高速度で噴出する。この時、蒸発器16で気相となった冷媒が、高速度の噴出流の圧力低下により、矢印cのように円筒部材18を介して冷媒吸引部21からエジェクタ12のハウジング20内に吸引される。   The refrigerant that has passed through the nozzle portion 13 is ejected from the ejection port 13a of the nozzle portion 13 at a high speed as indicated by an arrow b. At this time, the refrigerant that has become a gas phase in the evaporator 16 is sucked into the housing 20 of the ejector 12 from the refrigerant suction portion 21 via the cylindrical member 18 by the pressure drop of the high-speed jet flow as indicated by an arrow c. The

ハウジング20内に吸引された気相冷媒は、矢印dのように冷媒吸引通路22内でその流れ方向をノズル部13の冷媒流れ方向aに対して略垂直から略平行へと変化して混合部19内に吸引される。   The gas-phase refrigerant sucked into the housing 20 changes its flow direction from substantially perpendicular to substantially parallel to the refrigerant flow direction a of the nozzle portion 13 in the refrigerant suction passage 22 as indicated by an arrow d, thereby mixing the refrigerant. 19 is aspirated.

噴出口13aから噴出した冷媒と蒸発器16から吸引された気相冷媒は混合部19で混合しながらディフューザ部15へ流れる。そして、ディフューザ部15において、通路断面積を徐々に拡大して冷媒を減速させることにより、冷媒の動圧が静圧に変換されて気液分離器14へ流出する。   The refrigerant ejected from the ejection port 13 a and the gas-phase refrigerant sucked from the evaporator 16 flow to the diffuser unit 15 while being mixed in the mixing unit 19. In the diffuser portion 15, the passage cross-sectional area is gradually increased to decelerate the refrigerant, whereby the dynamic pressure of the refrigerant is converted into a static pressure and flows out to the gas-liquid separator 14.

一方、エジェクタ12により蒸発器16内の冷媒が吸引されるため、蒸発器16には気液分離器14から液相冷媒が流入する。蒸発器16に流入した冷媒は空気から吸熱して蒸発する。   On the other hand, since the refrigerant in the evaporator 16 is sucked by the ejector 12, the liquid phase refrigerant flows from the gas-liquid separator 14 into the evaporator 16. The refrigerant flowing into the evaporator 16 absorbs heat from the air and evaporates.

次に、本実施形態の作用効果を述べる。   Next, the function and effect of this embodiment will be described.

ハウジング20と円筒部材18は非加熱結合手段、即ち、ボルト30を用いた締結手段により一体に結合されるので、結合時にハウジング20が加熱されない。このため、円筒部材18とハウジング20との結合部から、混合部19までの距離を長くして混合部19の熱変形を防止する対策を廃止できる。   Since the housing 20 and the cylindrical member 18 are joined together by non-heating joining means, that is, fastening means using bolts 30, the housing 20 is not heated during joining. For this reason, the measure which lengthens the distance from the coupling | bond part of the cylindrical member 18 and the housing 20 to the mixing part 19, and prevents the thermal deformation of the mixing part 19 can be abolished.

即ち、円筒部材18とハウジング20との結合部から混合部19までの距離を短くできるので、冷媒吸引通路22の冷媒流路長さを短くできる。換言すれば、エジェクタ12内の冷媒流路長さを短くできる。このため、エジェクタ12内における管摩擦を低減でき、冷媒の圧力損失を低減できるので、エネルギー変換効率の悪化を抑制できる。   That is, since the distance from the coupling portion between the cylindrical member 18 and the housing 20 to the mixing portion 19 can be shortened, the refrigerant flow path length of the refrigerant suction passage 22 can be shortened. In other words, the refrigerant flow path length in the ejector 12 can be shortened. For this reason, the pipe friction in the ejector 12 can be reduced and the pressure loss of the refrigerant can be reduced, so that the deterioration of the energy conversion efficiency can be suppressed.

また、混合部19の熱変形を回避できるので、ノズル部13と混合部19との同軸度の悪化によるエネルギー変換効率の悪化を抑制できる。   Moreover, since the thermal deformation of the mixing part 19 can be avoided, the deterioration of the energy conversion efficiency due to the deterioration of the coaxiality between the nozzle part 13 and the mixing part 19 can be suppressed.

この結果、エジェクタ12内の冷媒流路長さを短くしても、混合部19が熱変形することなく、エネルギー変換効率の悪化を抑制できる。   As a result, even if the refrigerant flow path length in the ejector 12 is shortened, the mixing portion 19 is not thermally deformed, and deterioration of energy conversion efficiency can be suppressed.

また、ハウジング20と円筒部材18との円筒嵌合面26に円筒シール機構31を配置しており、この円筒シール機構31のOリング33が円筒嵌合面26で弾性的に圧縮変形することによりシール作用を発揮する。これにより、エジェクタ12内を流れる冷媒がハウジング20と円筒部材18との非加熱結合部からエジェクタ12外部に漏出するのを防止できる。   Further, a cylindrical seal mechanism 31 is disposed on the cylindrical fitting surface 26 between the housing 20 and the cylindrical member 18, and the O-ring 33 of the cylindrical seal mechanism 31 is elastically compressed and deformed by the cylindrical fitting surface 26. Demonstrates sealing action. Thereby, it is possible to prevent the refrigerant flowing in the ejector 12 from leaking out of the ejector 12 from the non-heated coupling portion between the housing 20 and the cylindrical member 18.

この実施形態では、ハウジング20に設けた座面部25は、ハウジング20のうちのノズル部13が貫通配置された基部から、ノズル部13先端の円錐状部位を囲む漏斗部にかけての範囲に形成されている。   In this embodiment, the seat surface portion 25 provided in the housing 20 is formed in a range from the base portion in which the nozzle portion 13 of the housing 20 is disposed to the funnel portion surrounding the conical portion at the tip of the nozzle portion 13. Yes.

座面部25にフランジ部23を結合するための結合手段であるボルト30がねじ込まれる雌ネジ穴29は、上記基部と、上記漏斗部とに形成されている。   A female screw hole 29 into which a bolt 30 as a coupling means for coupling the flange portion 23 to the seat surface portion 25 is screwed is formed in the base portion and the funnel portion.

雌ネジ穴29は、ボルト30が挿入部24の先端と同程度にまで到達することを許容する程度の深さを有する。挿入部24から所定厚さのハウジング20を介して吸引部としての空間が形成されているので、ボルト30と吸引部空間およびノズル部13貫通空間との間にも所要の距離が与えられる。   The female screw hole 29 has a depth that allows the bolt 30 to reach the same extent as the tip of the insertion portion 24. Since a space as a suction portion is formed from the insertion portion 24 through the housing 20 having a predetermined thickness, a required distance is also provided between the bolt 30 and the suction portion space and the nozzle portion 13 through space.

締め付けられたボルト30は円筒部材18をハウジング20のほぼ径方向に沿って締め付け、固定する。ボルト30が締め付けられても、ハウジング20がエジェクタ流路の軸線を曲げる方向に変形することが回避される。   The tightened bolt 30 tightens and fixes the cylindrical member 18 substantially along the radial direction of the housing 20. Even if the bolt 30 is tightened, the housing 20 is prevented from being deformed in the direction of bending the axis of the ejector flow path.

フランジ部23と座面部25とは挿入部24の挿入方向に沿って直接に当接する。挿入部24の先端面はハウジング20に直接に当接することがないよう、収容穴より短く形成される。   The flange portion 23 and the seat surface portion 25 are in direct contact with each other along the insertion direction of the insertion portion 24. The distal end surface of the insertion portion 24 is formed shorter than the accommodation hole so as not to directly contact the housing 20.

挿入部24とハウジング20との間には、挿入部24の軸方向へのわずかな移動を許容しつつ気密を維持するシール部材としてOリング33が設けられている。フランジ部23と座面部25とは挿入部24を囲む環状に設けることができる。   An O-ring 33 is provided between the insertion portion 24 and the housing 20 as a seal member that maintains airtightness while allowing slight movement of the insertion portion 24 in the axial direction. The flange portion 23 and the seat surface portion 25 can be provided in an annular shape surrounding the insertion portion 24.

締結手段としてのボルト30と雌ネジ穴29とは3本以上がほぼ等角度間隔に分散して配置されることができる。   Three or more bolts 30 and female screw holes 29 serving as fastening means can be arranged at almost equal angular intervals.

(第2実施形態)
上記第1実施形態では、ハウジング20と円筒部材18との円筒嵌合面26に円筒シール機構31を配置しているが、本第2実施形態では、ハウジング20と円筒部材18との平坦当接面27に平面シール機構34を配置する。
(Second Embodiment)
In the first embodiment, the cylindrical seal mechanism 31 is disposed on the cylindrical fitting surface 26 between the housing 20 and the cylindrical member 18. However, in the second embodiment, the housing 20 and the cylindrical member 18 are in flat contact. A flat seal mechanism 34 is disposed on the surface 27.

図3は本実施形態におけるエジェクタのハウジング20と円筒部材18との結合部の拡大図である。本実施形態では、円筒部材18の先端(本例では上端)に、円筒部材18の外周側に円環状に延びるフランジ部23を形成する。   FIG. 3 is an enlarged view of a joint portion between the ejector housing 20 and the cylindrical member 18 in the present embodiment. In the present embodiment, a flange portion 23 extending in an annular shape is formed on the outer peripheral side of the cylindrical member 18 at the distal end (the upper end in this example) of the cylindrical member 18.

即ち、本実施形態では、円筒部材18に挿入部24を形成しない。また、ハウジング20の座面部25に円筒嵌合面26を形成しない。   That is, in this embodiment, the insertion part 24 is not formed in the cylindrical member 18. Further, the cylindrical fitting surface 26 is not formed on the seating surface portion 25 of the housing 20.

これにより、円筒部材18の先端面、換言すれば、フランジ部23の片面(本例では上面)が座面部25の底面と当接する。即ち、ハウジング20の座面部25の底面と円筒部材18の先端面とが平面状に当接して平坦当接面27を形成する。   Thereby, the front end surface of the cylindrical member 18, in other words, one surface (upper surface in this example) of the flange portion 23 comes into contact with the bottom surface of the seat surface portion 25. That is, the bottom surface of the seating surface portion 25 of the housing 20 and the front end surface of the cylindrical member 18 are in contact with each other in a flat shape to form the flat contact surface 27.

そして、この平坦当接面27に、エジェクタ12内を流れる冷媒がエジェクタ12外部に漏出するのを防止するための平面シール機構34を配置している。   A flat seal mechanism 34 for preventing the refrigerant flowing in the ejector 12 from leaking out of the ejector 12 is disposed on the flat contact surface 27.

この平面シール機構34は、具体的には、円筒部材18の先端面、即ち、平坦当接面27側の面に形成される環状溝部32と、シリコンゴム等の弾性材料よりなり環状溝部32内に配置されるOリング33とから構成される。   Specifically, the flat seal mechanism 34 includes an annular groove portion 32 formed on the front end surface of the cylindrical member 18, that is, a surface on the flat contact surface 27 side, and an annular groove portion 32 made of an elastic material such as silicon rubber. And an O-ring 33 disposed on the surface.

この平面シール機構34のOリング33が平坦当接面27で弾性的に圧縮変形することによりシール作用を発揮するので、エジェクタ12内を流れる冷媒が円筒部材18とハウジング20との非加熱結合部からエジェクタ12外部に漏出するのを防止できる。   Since the O-ring 33 of the flat seal mechanism 34 is elastically compressed and deformed by the flat contact surface 27, the sealing action is exerted, so that the refrigerant flowing in the ejector 12 is not heated and joined between the cylindrical member 18 and the housing 20. Can be prevented from leaking out of the ejector 12.

(第3実施形態)
上記各実施形態では、ハウジング20と円筒部材18とをボルトを用いた締結手段により一体に非加熱結合しているが、本第3実施形態では、ハウジング20と円筒部材18とをかしめによる締結手段によって一体に非加熱結合する。
(Third embodiment)
In each of the above embodiments, the housing 20 and the cylindrical member 18 are integrally and non-heat-coupled by fastening means using bolts. However, in the third embodiment, the housing 20 and the cylindrical member 18 are fastened by caulking. To heat and bond together.

図4は、本実施形態におけるエジェクタのハウジング20と円筒部材18との結合部の拡大図である。本実施形態では、円筒部材18のフランジ部23の外径がハウジング20の座面部25の外径よりも所定寸法だけ小さく形成され、フランジ部23の片面(本例では上面)が座面部25の底面と当接する。   FIG. 4 is an enlarged view of a coupling portion between the ejector housing 20 and the cylindrical member 18 in the present embodiment. In the present embodiment, the outer diameter of the flange portion 23 of the cylindrical member 18 is formed to be smaller than the outer diameter of the seat surface portion 25 of the housing 20 by a predetermined dimension, and one side (upper surface in this example) of the flange portion 23 is the seat surface portion 25. Abuts the bottom.

即ち、円筒部材18のフランジ部23の片面とハウジング20の座面部25の底面とが平面状に当接して平坦当接面27を形成する。   That is, one surface of the flange portion 23 of the cylindrical member 18 and the bottom surface of the seating surface portion 25 of the housing 20 are in contact with each other in a flat shape to form the flat contact surface 27.

そして、ハウジング20の座面部25には、爪部35が円筒部材18のフランジ部23の外周全周を囲むように環状に形成される。この座面部25の爪部35を円筒部材18のフランジ部23にかしめることによって、ハウジング20と円筒部材18とが一体に非加熱結合される。   A claw portion 35 is annularly formed on the seat surface portion 25 of the housing 20 so as to surround the entire outer periphery of the flange portion 23 of the cylindrical member 18. By caulking the claw portion 35 of the seating surface portion 25 to the flange portion 23 of the cylindrical member 18, the housing 20 and the cylindrical member 18 are integrally joined without heat.

即ち、ハウジング20と円筒部材18との結合時にハウジング20が加熱されないので、上記各実施形態と同様に、エジェクタ12内の冷媒流路長さを短くしても、混合部19が熱変形することなく、エネルギー変換効率の悪化を抑制できる。   That is, since the housing 20 is not heated when the housing 20 and the cylindrical member 18 are joined, even if the refrigerant flow path length in the ejector 12 is shortened, the mixing unit 19 is thermally deformed as in the above embodiments. No deterioration of energy conversion efficiency can be suppressed.

また、本例では、円筒部材18とハウジング20との非加熱結合部に平面シール機構34を配置している。この平面シール機構34は、具体的には、円筒部材18の先端部に形成される円筒状凸部36、ハウジング20の座面部25の底面部に形成される円形凹部37、及び、シリコンゴム等の弾性材料よりなるOリング33から構成される。   Further, in this example, the flat seal mechanism 34 is disposed at the non-heated coupling portion between the cylindrical member 18 and the housing 20. Specifically, the flat seal mechanism 34 includes a cylindrical convex portion 36 formed at the distal end portion of the cylindrical member 18, a circular concave portion 37 formed at the bottom surface portion of the seating surface portion 25 of the housing 20, and silicon rubber. The O-ring 33 is made of an elastic material.

円筒部材18の円筒状凸部36は、円筒部材18と同軸に形成される。ハウジング20の座面部25の円形凹部37は、ハウジング20の座面部25の円形凹部37と同軸かつ、その直径が円筒状凸部36の外径よりも所定寸法だけ大きく形成される。   The cylindrical convex portion 36 of the cylindrical member 18 is formed coaxially with the cylindrical member 18. The circular concave portion 37 of the seat surface portion 25 of the housing 20 is formed coaxially with the circular concave portion 37 of the seat surface portion 25 of the housing 20 and has a diameter larger than the outer diameter of the cylindrical convex portion 36 by a predetermined dimension.

これにより、円筒部材18の円筒状凸部36は、ハウジング20の座面部25の円形凹部37内に挿入され、この円筒状凸部36と円形凹部37とに囲まれて形成される環状空間の内部にOリング33が配置される。   Thereby, the cylindrical convex portion 36 of the cylindrical member 18 is inserted into the circular concave portion 37 of the seating surface portion 25 of the housing 20, and the annular space formed by being surrounded by the cylindrical convex portion 36 and the circular concave portion 37 is formed. An O-ring 33 is disposed inside.

この平面シール機構34のOリング33が平坦当接面27で弾性的に圧縮変形することによりシール作用を発揮して、エジェクタ12内を流れる冷媒が円筒部材18とハウジング20との非加熱結合部からエジェクタ12外部に漏出するのを防止できる。   The O-ring 33 of the flat seal mechanism 34 is elastically compressed and deformed by the flat contact surface 27 to exhibit a sealing action, and the refrigerant flowing in the ejector 12 is a non-heated joint between the cylindrical member 18 and the housing 20. Can be prevented from leaking out of the ejector 12.

この実施形態でも、座面部25は、ハウジング20のうちのノズル部13が貫通配置された基部から、ノズル部13先端の円錐状部位を囲む漏斗部にかけての範囲に形成されている。   Also in this embodiment, the seat surface portion 25 is formed in a range from the base portion of the housing 20 where the nozzle portion 13 is disposed to the funnel portion surrounding the conical portion at the tip of the nozzle portion 13.

座面部25は、爪部35をかしめ加工する際にハウジング20を保持するための保持部あるいは位置決め部として利用されうる剛性と大きさとを有する。   The seat surface portion 25 has rigidity and size that can be used as a holding portion or a positioning portion for holding the housing 20 when the claw portion 35 is caulked.

爪部35は、ハウジング20のエジェクタ流路から十分な距離離れた座面部25の端面上に突出している。かしめられた爪部35は、円筒部材18をハウジング20のほぼ径方向に沿って締め付け、保持している。   The claw portion 35 protrudes on the end surface of the seat surface portion 25 that is a sufficient distance away from the ejector flow path of the housing 20. The crimped claw portion 35 clamps and holds the cylindrical member 18 substantially along the radial direction of the housing 20.

(第4実施形態)
上記第3実施形態では、円筒部材18を吸引配管17と別体に成形し、ユニオン継手等の適宜継手にて接続しているが、本実施形態では、円筒部材18を吸引配管17と一体成形する。
(Fourth embodiment)
In the third embodiment, the cylindrical member 18 is formed separately from the suction pipe 17 and connected by an appropriate joint such as a union joint. In this embodiment, the cylindrical member 18 is integrally formed with the suction pipe 17. To do.

図5は、本実施形態におけるエジェクタのハウジング20と円筒部材18との結合部の拡大図である。円筒部材18を吸引配管17と一体成形する具体的方法を説明すると、金属材料からなる配管部材である金属配管38に、その一端(本例では上端)から所定寸法だけ離れた部位に径外方側へ突き出す円環状のフランジ部23をバルジ加工により形成する。   FIG. 5 is an enlarged view of a joint portion between the ejector housing 20 and the cylindrical member 18 in the present embodiment. A specific method for integrally forming the cylindrical member 18 with the suction pipe 17 will be described. The metal pipe 38, which is a pipe member made of a metal material, is radially outwardly spaced from one end (in this example, the upper end) by a predetermined dimension. An annular flange portion 23 protruding to the side is formed by bulging.

これにより、金属配管38の一端からフランジ部23までの間には所定長さの円筒状凸部36が形成され、この円筒状凸部36とフランジ部23が上記第3実施形態における円筒部材18を構成する。また、金属配管38の他端からフランジ部23までの間の管状部が上記第3実施形態における吸引配管17を構成する。   Thus, a cylindrical convex portion 36 having a predetermined length is formed between one end of the metal pipe 38 and the flange portion 23, and the cylindrical convex portion 36 and the flange portion 23 are formed in the cylindrical member 18 in the third embodiment. Configure. Further, the tubular portion between the other end of the metal pipe 38 and the flange portion 23 constitutes the suction pipe 17 in the third embodiment.

このようにして、円筒部材18を吸引配管17と一体成形できるので、配管部材18と吸引配管15とを接続する継手機構を廃止できる。   Since the cylindrical member 18 can be integrally formed with the suction pipe 17 in this manner, the joint mechanism that connects the pipe member 18 and the suction pipe 15 can be eliminated.

(第5実施形態)
上記各実施形態では、1つの蒸発器16を有する冷凍サイクルに本発明によるエジェクタを適用しているが、本実施形態では、2つの蒸発器16、39を有する冷凍サイクルに本発明によるエジェクタを適用する。
(Fifth embodiment)
In each of the above embodiments, the ejector according to the present invention is applied to a refrigeration cycle having one evaporator 16, but in this embodiment, the ejector according to the present invention is applied to a refrigeration cycle having two evaporators 16, 39. To do.

図6は、本発明によるエジェクタを適用した2つの蒸発器16、39を有する冷凍サイクルの構成図である。この冷凍サイクルは、エジェクタ12のディフューザ部15から流出する冷媒が第1の蒸発器39に流入し、第1の蒸発器39から流出する冷媒が圧縮機10に吸入されるとともに、放熱器11とエジェクタ12の間で冷媒が分流し、分流した冷媒が絞り機構40、第2の蒸発器16及び吸引配管17を通過してエジェクタ12に吸引されるように構成されている。   FIG. 6 is a configuration diagram of a refrigeration cycle having two evaporators 16 and 39 to which the ejector according to the present invention is applied. In this refrigeration cycle, the refrigerant flowing out from the diffuser portion 15 of the ejector 12 flows into the first evaporator 39, the refrigerant flowing out from the first evaporator 39 is sucked into the compressor 10, and the radiator 11 The refrigerant is divided between the ejectors 12, and the divided refrigerant passes through the throttle mechanism 40, the second evaporator 16, and the suction pipe 17 and is sucked into the ejector 12.

このように、2つの蒸発器16、39を有する冷凍サイクルに対しても、本発明によるエジェクタを適用できる。   Thus, the ejector according to the present invention can also be applied to a refrigeration cycle having two evaporators 16 and 39.

また、本発明によるエジェクタを適用できる冷凍サイクルは、上述の図1および図6の冷凍サイクルに限定されるものではなく、エジェクタを適用した種々の冷凍サイクルに本発明によるエジェクタを適用できる。   The refrigeration cycle to which the ejector according to the present invention can be applied is not limited to the refrigeration cycle shown in FIGS. 1 and 6 described above, and the ejector according to the present invention can be applied to various refrigeration cycles to which the ejector is applied.

例えば、冷凍サイクルの利用側熱交換器である蒸発器をエジェクタの吸引側に配置したサイクルの他に、ヒートポンプサイクルなど加熱サイクルの非利用側熱交換器である室外熱交換器をエジェクタの吸引側に配置して吸熱するサイクルにも適用できる。   For example, in addition to a cycle in which an evaporator, which is a use side heat exchanger of a refrigeration cycle, is arranged on the suction side of an ejector, an outdoor heat exchanger, which is a non-use side heat exchanger of a heating cycle such as a heat pump cycle, It can also be applied to a cycle in which the heat is absorbed by arranging them.

(他の実施形態)
(1)上記第1及び第2実施形態では、円筒部材18とハウジング20とを4個のボルト30でフランジ部23の円周方向に等間隔に締結しているが、ボルト30の個数及び配置はこれに限定されるものではない。
(Other embodiments)
(1) In the first and second embodiments described above, the cylindrical member 18 and the housing 20 are fastened with four bolts 30 at equal intervals in the circumferential direction of the flange portion 23. Is not limited to this.

(2)上記第3実施形態では、円筒部材18のフランジ部23をかしめるための爪部35をフランジ部23の外周全周を囲むように環状に形成しているが、爪部35を円周方向に所定の間隔をおいて分割して、複数の円弧状爪部としてもよい。   (2) In the third embodiment, the claw portion 35 for caulking the flange portion 23 of the cylindrical member 18 is formed in an annular shape so as to surround the entire outer periphery of the flange portion 23. It is good also as a some arcuate claw part divided | segmented at predetermined intervals in the circumferential direction.

(3)上記第3実施形態では、ハウジング20に爪部35を形成し、ハウジング20の爪部35を円筒部材18のフランジ部23にかしめているが、これとは逆に、円筒部材18に爪部35を形成して、この円筒部材18の爪部35を座面部25にかしめてもよい。   (3) In the third embodiment, the claw portion 35 is formed on the housing 20 and the claw portion 35 of the housing 20 is caulked to the flange portion 23 of the cylindrical member 18. The claw portion 35 may be formed and the claw portion 35 of the cylindrical member 18 may be caulked to the seat surface portion 25.

(4)上記第3実施形態では、円筒部材18とハウジング20とのかしめ締結部に平面シール機構34を配置しているが、この部位のシール機構として、上記第1実施形態と同様の円筒シール機構31を配置してもよい。   (4) In the third embodiment, the flat seal mechanism 34 is arranged at the caulking fastening portion between the cylindrical member 18 and the housing 20, but the same cylindrical seal as in the first embodiment is used as the seal mechanism of this portion. The mechanism 31 may be arranged.

本発明の第1実施形態による冷凍サイクルを示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the refrigerating cycle by 1st Embodiment of this invention. 図1におけるA部拡大図である。It is the A section enlarged view in FIG. 本発明の第2実施形態によるエジェクタの要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of the ejector by 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態によるエジェクタの要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of the ejector by 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態によるエジェクタの要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of the ejector by 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5実施形態による冷凍サイクルを示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the refrigerating cycle by 5th Embodiment of this invention. 従来技術によるエジェクタの模式図である。It is a schematic diagram of the ejector by a prior art.

符号の説明Explanation of symbols

13…ノズル部、18…吸引配管側円筒状部材(配管部材)、
20…ハウジング、21…冷媒吸引部、26…円筒嵌合面(当接面)、
27…平坦当接面(当接面)、30…ボルト(非加熱接合手段)、
31…円筒シール機構(シール機構)。
13 ... Nozzle part, 18 ... Suction pipe side cylindrical member (pipe member),
20 ... Housing, 21 ... Refrigerant suction part, 26 ... Cylindrical fitting surface (contact surface),
27 ... Flat contact surface (contact surface), 30 ... Bolt (non-heating joining means),
31 ... Cylindrical seal mechanism (seal mechanism).

Claims (9)

冷媒を減圧膨張させるノズル部(13)と、
前記ノズル部(13)を収納するとともに、前記ノズル部(13)から噴射する高い速度の冷媒流により冷媒を吸引する冷媒吸引部(21)を形成するハウジング(20)と、
前記ハウジング(20)に結合されて前記冷媒吸引部(21)に連通する配管部材(18)とを有し、
前記ハウジング(20)には、前記ノズル部(13)の軸線方向に延びて前記ノズル部(13)が貫通する穴(20a)が設けられており、
前記ノズル部(13)は前記穴(20a)にて前記ハウジング(20)に圧入固定され、
前記ハウジング(20)のうち前記冷媒吸引部(21)側の部位には、前記ノズル部(13)の軸線方向と直交する方向へ突出することで前記ハウジング(20)の前記穴(20a)周縁部に肉厚部を形成する座面部(25)が設けられており、
前記座面部(25)には、前記ノズル部(13)の軸線方向と直交する方向に延びる雌ネジ穴(29)が形成されており、
前記雌ネジ穴(29)と螺合するボルト(30)によって前記配管部材(18)が前記ハウジング(20)の前記座面部(25)に締結されていることを特徴とするエジェクタ。
A nozzle portion (13) for decompressing and expanding the refrigerant;
A housing (20) that houses the nozzle portion (13) and forms a refrigerant suction portion (21) that sucks the refrigerant by a high-speed refrigerant flow ejected from the nozzle portion (13);
A piping member (18) coupled to the housing (20) and communicating with the refrigerant suction portion (21);
The housing (20) is provided with a hole (20a) extending in the axial direction of the nozzle portion (13) and passing through the nozzle portion (13).
The nozzle portion (13) is press-fitted and fixed to the housing (20) through the hole (20a),
The periphery of the hole (20a) of the housing (20) by projecting in a direction orthogonal to the axial direction of the nozzle portion (13) at a portion of the housing (20) on the refrigerant suction portion (21) side. The seat surface part (25) which forms a thick part in the part is provided,
The seat surface portion (25) is formed with a female screw hole (29) extending in a direction orthogonal to the axial direction of the nozzle portion (13),
The ejector according to claim 1, wherein the pipe member (18) is fastened to the seat surface portion (25) of the housing (20) by a bolt (30) screwed into the female screw hole (29) .
冷媒を減圧膨張させるノズル部(13)と、
前記ノズル部(13)を収納するとともに、前記ノズル部(13)から噴射する高い速度の冷媒流により冷媒を吸引する冷媒吸引部(21)を形成するハウジング(20)と、
前記ハウジング(20)に結合されて前記冷媒吸引部(21)に連通する配管部材(18)とを有し、
前記ハウジング(20)には、前記ノズル部(13)の軸線方向に延びて前記ノズル部(13)が貫通する穴(20a)が設けられており、
前記ノズル部(13)は前記穴(20a)にて前記ハウジング(20)に圧入固定され、
前記ハウジング(20)のうち前記冷媒吸引部(21)側の部位には、前記ノズル部(13)の軸線方向と直交する方向へ突出することで前記ハウジング(20)の前記穴(20a)周縁部に肉厚部を形成する座面部(25)が設けられており、
前記配管部材(18)が前記ハウジング(20)の前記座面部(25)にかしめによる締結手段(35)によって締結されていることを特徴とするエジェクタ。
A nozzle portion (13) for decompressing and expanding the refrigerant;
A housing (20) that houses the nozzle portion (13) and forms a refrigerant suction portion (21) that sucks the refrigerant by a high-speed refrigerant flow ejected from the nozzle portion (13);
A piping member (18) coupled to the housing (20) and communicating with the refrigerant suction portion (21);
The housing (20) is provided with a hole (20a) extending in the axial direction of the nozzle portion (13) and passing through the nozzle portion (13).
The nozzle portion (13) is press-fitted and fixed to the housing (20) through the hole (20a),
The periphery of the hole (20a) of the housing (20) by projecting in a direction orthogonal to the axial direction of the nozzle portion (13) at a portion of the housing (20) on the refrigerant suction portion (21) side. The seat surface part (25) which forms a thick part in the part is provided,
The ejector according to claim 1, wherein the piping member (18) is fastened to the seating surface portion (25) of the housing (20) by fastening means (35) by caulking .
前記かしめによる締結手段は、前記座面部(25)に形成された爪部(35)を前記配管部材(18)に形成されたフランジ部(23)にかしめるようになっていることを特徴とする請求項に記載のエジェクタ。 The fastening means by caulking is characterized in that a claw portion (35) formed on the seat surface portion (25) is caulked to a flange portion (23) formed on the piping member (18). The ejector according to claim 2 . 前記かしめによる締結手段は、前記配管部材(18)に形成された爪部を前記座面部(25)にかしめるようになっていることを特徴とする請求項に記載のエジェクタ。 The ejector according to claim 2 , wherein the fastening means by caulking is configured to caulk a claw portion formed on the piping member (18) to the seat surface portion (25) . 前記配管部材(18)が、その冷媒流れ上流側に配置される吸引配管(17)と別体に形成されることを特徴とする請求項1ないしのいずれか1つに記載のエジェクタ。 The ejector according to any one of claims 1 to 4 , wherein the pipe member (18) is formed separately from a suction pipe (17) disposed upstream of the refrigerant flow. 前記配管部材(18)が、その冷媒流れ上流側に配置される吸引配管(17)と一体に形成されることを特徴とする請求項に記載のエジェクタ。 The ejector according to claim 3 , wherein the pipe member (18) is formed integrally with a suction pipe (17) disposed upstream of the refrigerant flow. 前記配管部材(18)と前記座面部(25)との当接面(26、27)には、冷媒が外部に漏出することを防止するシール機構(31、34)が配置されることを特徴とする請求項1ないしのいずれか1つに記載のエジェクタ。 Sealing mechanisms (31, 34) for preventing the refrigerant from leaking to the outside are disposed on the contact surfaces (26, 27 ) between the pipe member (18) and the seat surface portion (25). An ejector according to any one of claims 1 to 6 . 前記当接面は、前記配管部材(18)と前記座面部(25)が円筒状に嵌合する円筒嵌合面(26)であり、
前記シール機構は、前記円筒嵌合面(26)に配置される円筒シール機構(31)であることを特徴とする請求項に記載のエジェクタ。
The contact surface is a cylindrical fitting surface (26) in which the piping member (18) and the seat surface portion (25) are fitted in a cylindrical shape,
The ejector according to claim 7 , wherein the sealing mechanism is a cylindrical sealing mechanism (31) disposed on the cylindrical fitting surface (26).
前記当接面は、前記配管部材(18)と前記座面部(25)が平面状に当接する平坦当接面(27)であり、
前記シール機構は、前記平坦当接面(27)に配置される平面シール機構(34)であることを特徴とする請求項に記載のエジェクタ。
The abutment surface is a flat abutment surface (27) on which the piping member (18) and the seating surface portion (25) abut on a plane.
The ejector according to claim 7 , wherein the sealing mechanism is a flat sealing mechanism (34) disposed on the flat contact surface (27).
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