JP5097369B2 - Hermetic scroll compressor - Google Patents

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Description

本発明は、圧縮容器内に仕切板を設け、この仕切板で仕切られた低圧側の室に圧縮要素と電動要素とを配置した密閉型スクロール圧縮機に関する。   The present invention relates to a hermetic scroll compressor in which a partition plate is provided in a compression container, and a compression element and an electric element are arranged in a low-pressure chamber partitioned by the partition plate.

近年、圧縮容器内に仕切板を設けるとともに、この仕切板で仕切られた低圧側の室に固定スクロール及び揺動スクロールを有した圧縮要素と、この揺動スクロールを旋回駆動する電動要素とを配置した密閉型スクロール圧縮機が知られている。この種の密閉型スクロール圧縮機では、上記仕切板の保持孔に固定スクロールのボス部を嵌合し、圧縮要素で圧縮した冷媒を、固定スクロールの吐出ポートを介して、仕切板で仕切られた高圧側の室に吐出する構成を備えるものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。   In recent years, a partition plate is provided in the compression container, and a compression element having a fixed scroll and a swing scroll in a low-pressure chamber partitioned by the partition plate, and an electric element for driving the swing scroll to rotate are arranged. A closed scroll compressor is known. In this type of hermetic scroll compressor, the fixed scroll boss is fitted into the holding hole of the partition plate, and the refrigerant compressed by the compression element is partitioned by the partition plate via the discharge port of the fixed scroll. An apparatus having a configuration for discharging into a chamber on the high-pressure side has been proposed (for example, see Patent Document 1).

特開平11−182463号公報JP 11-182463 A

ところで、上述する構成を有する密閉型スクロール圧縮機では、高圧の室側に臨む固定スクロールのボス部は、高圧がかかった状態にあるため、固定スクロールの軽量化、薄肉化の観点によれば、当該ボス部の面積の小さく設計することが望ましい。しかしながら、固定スクロールのボス部の縮小化を図る場合、このボス部上にリリースポート及びリリースバルブを配置することができず、各スクロール間の圧縮室内における過圧縮を防止できないといった問題があった。
そこで、本発明は、上述した課題を解決し、固定スクロールのボス部にリリースポート及びリリースバルブをまとまりよく配置することにより、このボス部の面積を拡大することなく、圧縮空間内における過圧縮を防止できる密閉型スクロール圧縮機を提供することを目的とする。
By the way, in the hermetic scroll compressor having the above-described configuration, since the boss portion of the fixed scroll facing the high-pressure chamber is in a state where high pressure is applied, according to the viewpoint of weight reduction and thinning of the fixed scroll, It is desirable to design the boss portion with a small area. However, when the boss portion of the fixed scroll is to be reduced, there is a problem that the release port and the release valve cannot be arranged on the boss portion, and over compression in the compression chamber between the scrolls cannot be prevented.
Therefore, the present invention solves the above-described problems and arranges the release port and release valve in a uniform manner on the boss portion of the fixed scroll, thereby over-compressing in the compression space without increasing the area of the boss portion. An object of the present invention is to provide a hermetic scroll compressor that can be prevented.

上記目的を達成するために、本発明は、圧縮容器内に仕切板を設けるとともに、この仕切板で仕切られた低圧側の室に固定スクロールおよび揺動スクロールを有した圧縮要素と、この揺動スクロールを旋回駆動する電動要素とを設け、前記仕切板の保持孔に前記固定スクロールのボス部を嵌合し、前記圧縮要素で圧縮した冷媒を、前記固定スクロールの吐出ポートを介して、前記仕切板で仕切られた高圧側の室に吐出する機能を備えた密閉型スクロール圧縮機において、この高圧側の室に臨む前記固定スクロールのボス部には、当該ボス部の中心を通る直線上に、前記圧縮要素の圧縮空間に連通する一対のリリースポートと、前記中心から前記直線と直交する方向にずらした位置に前記吐出ポートと、この吐出ポートを閉塞する吐出バルブと、前記リリースポートを閉塞自在なリリースバルブとを設け、このリリースバルブを一対のリード弁体と、これらリード弁体をそれぞれ一端に取り付け、前記吐出ポートをずらした方向と逆側で他端を連結して略V字形状に形成されるガイドとで構成するとともに、前記吐出バルブをフロート弁体と、このフロート弁体のリフト量を規制する上面視略三角形状のガイドとで構成し、前記吐出バルブのガイドの三角形の一頂角が前記リリースバルブのガイドの前記各一端間よりも前記他端側に位置するように、前記各ガイドを上面視で組み合わせて前記ボス上に配置したことを特徴とする。 In order to achieve the above object, the present invention provides a compression element having a partition plate in a compression container, a compression element having a fixed scroll and an orbiting scroll in a low-pressure side chamber partitioned by the partition plate, and the oscillation An electric element for turning the scroll, and a boss portion of the fixed scroll is fitted into a holding hole of the partition plate, and the refrigerant compressed by the compression element is supplied to the partition via the discharge port of the fixed scroll. In a hermetic scroll compressor having a function of discharging into a high-pressure chamber partitioned by a plate, the fixed scroll boss facing the high-pressure chamber has a straight line passing through the center of the boss, a pair of release port communicating with the compression space of said compression element, and the discharge port at a position shifted in the direction perpendicular to the straight line from the center, a discharge valve for closing the discharge port The release port is provided with a closing freely release valve, this and the release valve pair of reed valve body, attached to one end thereof a lead valve element, respectively, connecting the other end in the direction shifted discharge port opposite side And a guide formed in a substantially V shape, and the discharge valve is constituted by a float valve body and a substantially triangular guide in top view for regulating the lift amount of the float valve body, and the discharge valve The guides are arranged on the boss by combining the guides in a top view so that one apex angle of the triangle of the guide is positioned on the other end side than between the one ends of the guide of the release valve. To do.

この場合において、前記吐出ポートを前記ボス部の中心からずらして設け、この吐出ポートをずらした方向と逆側に一対のリリースポートを設けた構成としても良い。また、前記リリースポートは、前記高圧側の室に面する開口が前記圧縮空間側の開口よりも、前記ボス部の中心に近い位置に形成されている構成としても良い。 In this case, the discharge port may be provided so as to be shifted from the center of the boss portion, and a pair of release ports may be provided on the side opposite to the direction in which the discharge port is shifted. Further, the release port than said high pressure side of the opening facing the chamber is the compression space side opening, yet good a configuration which is formed at a position close to the center of the boss portion.

た、前記吐出バルブのガイドの止めボルト及び前記リリースバルブのガイドの止めボルトを、前記固定スクロールのボス部の上面の外縁近傍に配列した構成としても良い。この場合、前記リリースポートを結ぶ直線に対し、前記吐出ポートを、前記リリースバルブのガイドの前記止めボルトと反対の側に設けた構成としても良い。また、前記リリースバルブのガイドは、このガイドの止めボルトと、前記吐出ポートとを結ぶ直線に対し対称に配置された構成としても良い。
Also, said locking bolt guide of the ejection bolt and the release valve guide of the valve may be configured to arranged near the outer edge of the upper surface of the boss portion of the fixed scroll. In this case, it is good also as a structure which provided the said discharge port in the opposite side to the said stop bolt of the guide of the said release valve with respect to the straight line which connects the said release port. Further, the guide of the release valve may be arranged symmetrically with respect to a straight line connecting the stop bolt of the guide and the discharge port.

本発明によれば、固定スクロールのボス部にリリースポート及びリリースバルブをまとまりよく配置することにより、このボス部の面積を拡大することなく、圧縮空間内における過圧縮を防止できる。   According to the present invention, by arranging the release port and the release valve together in the boss portion of the fixed scroll, it is possible to prevent over-compression in the compression space without increasing the area of the boss portion.

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳述する。図1は、本実施形態にかかる密閉型スクロール圧縮機100の構成を示す縦断面図である。この密閉型スクロール圧縮機100は、図1に示すように、上下方向に沿って延びる円筒状に形成された圧縮容器10を備え、この圧縮容器10内の上部には、当該圧縮容器10内を上下に仕切る仕切板11が設けられている。圧縮容器10の内部は、この仕切板11の上方が高圧側空間(高圧側の室)12となり、当該仕切板11の下方が低圧側空間(低圧側の室)13となっている。
この低圧側空間13には、冷媒を圧縮する圧縮要素14と、この圧縮要素14を駆動する電動要素15とが配置され、低圧側空間13の底部は、上記圧縮要素14等を潤滑する潤滑油が貯留される油溜まり16となっている。また、圧縮容器10には、低圧側空間13に冷媒を導入する冷媒吸込管17と、圧縮要素14にて圧縮された冷媒を高圧側空間12を介して機外に吐出する冷媒吐出管18とが形成されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a configuration of a hermetic scroll compressor 100 according to the present embodiment. As shown in FIG. 1, the hermetic scroll compressor 100 includes a compression container 10 that is formed in a cylindrical shape extending in the up-down direction. A partition plate 11 for partitioning up and down is provided. Inside the compression vessel 10, the upper side of the partition plate 11 is a high-pressure side space (high-pressure side chamber) 12, and the lower side of the partition plate 11 is a low-pressure side space (low-pressure side chamber) 13.
The low pressure side space 13 is provided with a compression element 14 for compressing the refrigerant and an electric element 15 for driving the compression element 14, and the bottom of the low pressure side space 13 is a lubricating oil for lubricating the compression element 14 and the like. The oil reservoir 16 is stored. The compression container 10 includes a refrigerant suction pipe 17 for introducing a refrigerant into the low pressure side space 13, a refrigerant discharge pipe 18 for discharging the refrigerant compressed by the compression element 14 to the outside through the high pressure side space 12, and Is formed.

圧縮要素14は、固定スクロール19と揺動スクロール20とを備え、これら固定スクロール19及び揺動スクロール20の各ラップ32、39(後述する)を相互に噛み合わせて内部に複数の圧縮空間21を形成している。固定スクロール19は、円板状の鏡板31と、この鏡板31の下面に立設された渦巻状のラップ32と、このラップ32の周囲を取り囲むように立設した周壁33と、この周壁33の周囲に設けられたフランジ34とを備え、鏡板31の略中心部に吐出ポート35が形成されている。本構成では、固定スクロール19の鏡板31は、上記鏡板31の上面側に突出するとともに、上記吐出ポート35を有する円柱形状の突出部(ボス部)36を備える。この突出部36は、上記仕切板11に形成された保持孔37に嵌合し、当該突出部36の上面36Aが高圧側空間12に臨むようになっている。この仕切板11により、突出部36の上面36Aを除いた固定スクロール19の鏡板31、周壁33及びフランジ34は、高圧側空間12に露出することがなく、これら固定スクロール19の鏡板31、周壁33及びフランジ34の薄肉化及び軽量化を図ることができる。また、揺動スクロール20は、円板状の鏡板38と、この鏡板38の上面に立設し、上記固定スクロール19のラップ32と同一形状に形成されたラップ39とを備え、上記鏡板38の下面略中央には円筒状のボス40が形成されている。   The compression element 14 includes a fixed scroll 19 and a swing scroll 20, and laps 32 and 39 (described later) of the fixed scroll 19 and the swing scroll 20 are meshed with each other to form a plurality of compression spaces 21 inside. Forming. The fixed scroll 19 includes a disk-shaped end plate 31, a spiral wrap 32 erected on the lower surface of the end plate 31, a peripheral wall 33 erected so as to surround the wrap 32, and the peripheral wall 33. A discharge port 35 is formed at a substantially central portion of the end plate 31. In this configuration, the end plate 31 of the fixed scroll 19 is provided with a cylindrical protrusion (boss portion) 36 that protrudes from the upper surface side of the end plate 31 and has the discharge port 35. The protrusion 36 is fitted into a holding hole 37 formed in the partition plate 11 so that the upper surface 36A of the protrusion 36 faces the high-pressure side space 12. With this partition plate 11, the end plate 31, the peripheral wall 33 and the flange 34 of the fixed scroll 19 excluding the upper surface 36 </ b> A of the protruding portion 36 are not exposed to the high-pressure side space 12, and the end plate 31 and the peripheral wall 33 of the fixed scroll 19. Further, the flange 34 can be reduced in thickness and weight. The orbiting scroll 20 is provided with a disc-shaped end plate 38 and a wrap 39 which stands on the upper surface of the end plate 38 and is formed in the same shape as the wrap 32 of the fixed scroll 19. A cylindrical boss 40 is formed substantially at the center of the lower surface.

固定スクロール19及び揺動スクロール20の下方には、これら固定スクロール19及び揺動スクロール20を支持するメインフレーム22が設けられている。このメインフレーム22には、その略中央に上記揺動スクロール20を旋回駆動する回転軸23を軸支する軸受部41と、当該揺動スクロール20のボス40が収容されるボス収容部42とが形成されている。回転軸23の上端には、この回転軸23に対して偏心した偏心軸23Aが形成され、この偏心軸23Aは、スイングリング43及び旋回軸受49を介して、上記ボス40に旋回駆動が可能なように挿入されている。
また、固定スクロール19は、この固定スクロール19のフランジ34が複数本のボルト24を介してメインフレーム22に固定され、揺動スクロール20は、オルダムリング及びオルダムキーを備えて構成されるオルダム機構25を介してメインフレーム22に支持されている。これにより、揺動スクロール20は、固定スクロール19に対して、自転しないで旋回運動をするように形成される。
A main frame 22 that supports the fixed scroll 19 and the swing scroll 20 is provided below the fixed scroll 19 and the swing scroll 20. The main frame 22 has a bearing portion 41 that pivotally supports the rotating shaft 23 that pivotally drives the rocking scroll 20 and a boss housing portion 42 in which the boss 40 of the rocking scroll 20 is housed. Is formed. An eccentric shaft 23A that is eccentric with respect to the rotating shaft 23 is formed at the upper end of the rotating shaft 23. The eccentric shaft 23A can be swiveled to the boss 40 via a swing ring 43 and a swivel bearing 49. Has been inserted.
The fixed scroll 19 has a flange 34 of the fixed scroll 19 fixed to the main frame 22 via a plurality of bolts 24, and the orbiting scroll 20 includes an Oldham mechanism 25 having an Oldham ring and Oldham key. Via the main frame 22. As a result, the orbiting scroll 20 is formed so as to make a turning motion with respect to the fixed scroll 19 without rotating.

電動要素15は、圧縮容器10に固定されたステータ26と、このステータ26の内側に配置されたロータ27とを備え、このロータ27に上記回転軸23が固定される。この回転軸23の下端部23Bは、圧縮容器10の底部に配置された軸受28に軸支されている。本構成では、圧縮要素14及び回転軸23の軸受28、41、49等に潤滑油を供給するため、回転軸23の内部には潤滑油が通過する油路44が形成されている。この油路44は、回転軸23の下端に潤滑油の吸込口45と、この吸込口45の上部に形成されたパドル46とを備え、回転軸23の軸方向に沿って形成されている。また、この油路44は各軸受に相当する位置に潤滑油を給油する給油口47を備える。
回転軸23が回転すると、油溜まり16に溜まった潤滑油は、この回転軸23の吸込口45から油路44に入り、この油路44のパドル46に沿って上方に汲み上げられる。そして、この汲み上げられた潤滑油は、各給油口47を通じて各軸受28、41、49を潤滑する。また、ボス収容部42まで汲み上げられた潤滑油は、メインフレーム22に形成された返送管48を通じて当該メインフレーム22の外周部に導かれ、この外周部に形成された排出口48Aから排出されることにより、再び油溜まり16に戻される。
The electric element 15 includes a stator 26 fixed to the compression container 10 and a rotor 27 disposed inside the stator 26, and the rotating shaft 23 is fixed to the rotor 27. The lower end 23 </ b> B of the rotating shaft 23 is pivotally supported by a bearing 28 disposed at the bottom of the compression container 10. In this configuration, in order to supply lubricating oil to the compression element 14 and the bearings 28, 41, 49 of the rotating shaft 23, an oil passage 44 through which the lubricating oil passes is formed inside the rotating shaft 23. The oil passage 44 includes a lubricating oil suction port 45 at the lower end of the rotating shaft 23 and a paddle 46 formed at the upper portion of the suction port 45, and is formed along the axial direction of the rotating shaft 23. The oil passage 44 is provided with an oil supply port 47 for supplying lubricating oil at a position corresponding to each bearing.
When the rotating shaft 23 rotates, the lubricating oil accumulated in the oil reservoir 16 enters the oil passage 44 through the suction port 45 of the rotating shaft 23 and is pumped upward along the paddle 46 of the oil passage 44. The pumped lubricating oil lubricates the bearings 28, 41, and 49 through the oil supply ports 47. Further, the lubricating oil pumped up to the boss accommodating portion 42 is guided to the outer peripheral portion of the main frame 22 through a return pipe 48 formed in the main frame 22 and discharged from a discharge port 48A formed in the outer peripheral portion. As a result, the oil sump 16 is returned again.

図2は圧縮要素14周辺の拡大図である。メインフレーム22の上面には、図2に示すように、上記ボス収容部42の周囲に環状のリング溝51が形成され、このリング溝51には、鉄系の焼結部材にて形成されたスラストリング52が配置されている。このスラストリング52は、揺動スクロール20の鏡板38を支持し、この揺動スクロール20の旋回時における当該揺動スクロール20とメインフレーム22との摺動抵抗を軽減させるためのものである。このスラストリング52の下面には、位置決めピン53が突設され、この位置決めピン53はリング溝51に設けられた係合穴54に挿入されている。このため、揺動スクロール20がスラストリング52上を旋回した場合であっても、スラストリング52は、位置決めピン53により、当該スラストリング52の回転が阻止された状態でメインフレーム22に位置決めされる。
また、本構成では、揺動スクロール20は、固定スクロール19に向けて軸方向に移動自在に支持されており、上記圧縮要素14の駆動時に、スラストリング52の下面(背面)に当該圧縮要素14による圧縮過程の冷媒を導入することにより、当該スラストリング52を介して、揺動スクロール20を固定スクロール19に押し付け可能な構成となっている。
FIG. 2 is an enlarged view around the compression element 14. On the upper surface of the main frame 22, as shown in FIG. 2, an annular ring groove 51 is formed around the boss accommodating portion 42. The ring groove 51 is formed of an iron-based sintered member. A thrust ring 52 is arranged. The thrust ring 52 supports the end plate 38 of the orbiting scroll 20 and reduces sliding resistance between the orbiting scroll 20 and the main frame 22 when the orbiting scroll 20 is turned. A positioning pin 53 protrudes from the lower surface of the thrust ring 52, and the positioning pin 53 is inserted into an engagement hole 54 provided in the ring groove 51. Therefore, even when the orbiting scroll 20 is turned on the thrust ring 52, the thrust ring 52 is positioned on the main frame 22 by the positioning pin 53 while the rotation of the thrust ring 52 is prevented. .
In this configuration, the orbiting scroll 20 is supported so as to be movable in the axial direction toward the fixed scroll 19, and when the compression element 14 is driven, the compression element 14 is placed on the lower surface (back surface) of the thrust ring 52. By introducing the refrigerant in the compression process according to, the swing scroll 20 can be pressed against the fixed scroll 19 through the thrust ring 52.

具体的には、スラストリング52とメインフレーム22との間には、上記圧縮過程の冷媒が導入される背面空間55が形成され、スラストリング52の内周縁及び外周縁には、背面空間55の気密性を確保するために、それぞれOリング56、57が配置されている。また、揺動スクロール20及びスラストリング52には、上記圧縮空間21と背面空間55とを連通する連通孔58が設けられている。この連通孔58は、揺動スクロール20に形成された第1連通孔59と、スラストリング52に形成された第2連通孔60とを備えて構成されている。
第1連通孔59は、揺動スクロール20の鏡板38の半径方向に延出するように形成され、この鏡板38の上面(ラップ面)に形成された上面口59Aと、当該鏡板38の下面(背面)に設けられた下面口59Bとを備える。この上面口59Aは、中間圧力の圧縮空間21に連通する位置に設けられ、この中間圧力は吸込圧力により近い値に設定されている。より具体的には、上面口59Aは、例えば、吸込圧力を5kg/cm2、吐出圧力を30kg/cm2とした場合、導入する中間圧力が10〜15kg/cm2となる圧縮空間21に連通する位置に設けられている。本構成では、背面空間55に吸込圧力に近い値の中間圧力の冷媒を導入することができるため、スラストリング52を比較的弱い力で押圧することができる。これによれば、圧縮空間21の冷媒圧力に変動が生じた場合であっても、この圧力変動に伴う押圧力の変動を抑制することができ、スラストリング52を介して、揺動スクロール20を固定スクロール19に安定して押し付けることができる。
Specifically, a back space 55 into which the refrigerant in the compression process is introduced is formed between the thrust ring 52 and the main frame 22, and the inner periphery and the outer periphery of the thrust ring 52 have the back space 55. In order to ensure airtightness, O-rings 56 and 57 are arranged, respectively. The swing scroll 20 and the thrust ring 52 are provided with a communication hole 58 that allows the compression space 21 and the back space 55 to communicate with each other. The communication hole 58 includes a first communication hole 59 formed in the orbiting scroll 20 and a second communication hole 60 formed in the thrust ring 52.
The first communication hole 59 is formed so as to extend in the radial direction of the end plate 38 of the orbiting scroll 20, and an upper surface opening 59 </ b> A formed on the upper surface (lap surface) of the end plate 38 and the lower surface ( And a lower surface opening 59B provided on the back surface. The upper surface port 59A is provided at a position communicating with the compression space 21 of intermediate pressure, and this intermediate pressure is set to a value closer to the suction pressure. More specifically, the upper surface port 59A, for example, communicating the suction pressure 5 kg / cm 2, when the discharge pressure and 30kg / cm 2, the compression space 21 to intermediate pressure to be introduced is 10-15 kg / cm 2 It is provided in the position to do. In this configuration, since the intermediate pressure refrigerant having a value close to the suction pressure can be introduced into the back space 55, the thrust ring 52 can be pressed with a relatively weak force. According to this, even if the refrigerant pressure in the compression space 21 fluctuates, the fluctuation of the pressing force due to the pressure fluctuation can be suppressed, and the swing scroll 20 can be moved via the thrust ring 52. It can be stably pressed against the fixed scroll 19.

一方、第2連通孔60は、スラストリング52を上下方向に貫通する貫通孔であり、このスラストリング52の上面に形成された上面口60Aと、当該スラストリング52の下面に形成され、上記背面空間55に連通した下面口60Bとを備える。本構成では、揺動スクロール20が旋回駆動する際に、この揺動スクロール20に形成された第1連通孔59の下面口59Bが、スラストリング52に形成された第2連通孔60の上面口60Aと常時連通するように、この第2連通孔60の上面口60Aは、上記下面口59Bの旋回軌跡を含む位置、大きさに形成されている。これによれば、圧縮要素14の駆動時に、圧縮空間21の中間圧力を背面空間55に常時導入できることにより、スラストリング52を介して、揺動スクロール20を固定スクロール19に安定して押し付けることができる。また、万一、圧縮空間21内に塵埃等が生じ、この塵埃等が冷媒とともに、第1連通孔59に導入された場合であっても、この第1連通孔59の下面口59Bは、第2連通孔60の上面口60Aの内側に存在するため、上記塵埃等がスラストリング52と揺動スクロール20との摺動面内に侵入することはない。このため、揺動スクロール20の旋回時における当該揺動スクロール20とスラストリング52との摺動抵抗の増加、もしくは、上記塵埃等に基づく上記摺動面の損傷を防止できる。   On the other hand, the second communication hole 60 is a through-hole penetrating the thrust ring 52 in the vertical direction. The second communication hole 60 is formed in the upper surface opening 60A formed on the upper surface of the thrust ring 52 and the lower surface of the thrust ring 52. And a lower surface opening 60 </ b> B communicating with the space 55. In this configuration, when the orbiting scroll 20 is driven to turn, the lower surface port 59B of the first communication hole 59 formed in the orbiting scroll 20 is the upper surface port of the second communication hole 60 formed in the thrust ring 52. The upper surface port 60A of the second communication hole 60 is formed in a position and a size including the turning locus of the lower surface port 59B so as to always communicate with 60A. According to this, when the compression element 14 is driven, the intermediate pressure of the compression space 21 can be constantly introduced into the back space 55, so that the orbiting scroll 20 can be stably pressed against the fixed scroll 19 via the thrust ring 52. it can. Even if dust or the like is generated in the compression space 21 and this dust or the like is introduced into the first communication hole 59 together with the refrigerant, the lower surface port 59B of the first communication hole 59 is Since it exists inside the upper surface opening 60 </ b> A of the two communication holes 60, the dust or the like does not enter the sliding surface between the thrust ring 52 and the orbiting scroll 20. For this reason, it is possible to prevent an increase in sliding resistance between the orbiting scroll 20 and the thrust ring 52 during turning of the orbiting scroll 20 or damage to the sliding surface due to the dust or the like.

また、スラストリング52の上面には、図3に示すように、第2連通孔60の上面口60Aの周囲に環状の溝61が形成され、この溝に気密部材62(図2)が配置されている。この気密部材62は、圧縮空間21から第1連通孔59に流入した冷媒が、スラストリング52と揺動スクロール20との摺動面を通じて、背面空間55以外の他の空間(例えば、ボス収容部42)へ流出することを防止するものである。
これによれば、揺動スクロール20の旋回時に、この揺動スクロール16を反転させようとする力が生じた場合であっても、上記気密部材62により、圧縮空間21から第1連通孔59に流入した冷媒が、スラストリング52と揺動スクロール20との摺動面を通じて、ボス収容部42に流入することを防止される。従って、ボス収容部42に流入した中間圧力の冷媒が油路44に流れ込むことにより、潤滑油の供給が阻害されることが防止される。
Further, as shown in FIG. 3, an annular groove 61 is formed around the upper surface opening 60A of the second communication hole 60 on the upper surface of the thrust ring 52, and an airtight member 62 (FIG. 2) is disposed in this groove. ing. The airtight member 62 is configured such that the refrigerant flowing into the first communication hole 59 from the compression space 21 passes through the sliding surface between the thrust ring 52 and the swing scroll 20 and other spaces (for example, the boss housing portion). 42) is prevented.
According to this, even when a force to reverse the orbiting scroll 16 is generated when the orbiting scroll 20 is turned, the airtight member 62 causes the compression space 21 to enter the first communication hole 59. The inflowing refrigerant is prevented from flowing into the boss accommodating portion 42 through the sliding surface between the thrust ring 52 and the swing scroll 20. Therefore, it is possible to prevent the supply of the lubricating oil from being hindered by the intermediate-pressure refrigerant flowing into the boss housing portion 42 flowing into the oil passage 44.

また、スラストリング52の上面には、図3に示すように、潤滑油が流れる油溝63が設けられている。この油溝63は、スラストリング52の内周縁と外周縁とを連通するものであり、このスラストリング52の内周縁に連通し、当該スラストリング52の半径方向に延びる第1油溝63Aと、この第1油溝63Aに連なり、上記スラストリング52の周方向に延びる第2油溝63Bと、この第2油溝63Bと上記スラストリング52の外周縁とを連結し、当該スラストリング52の半径方向に延びる第3油溝63Cとを備えて構成されている。ボス収容部42に溜まった潤滑油は、スラストリング52の内周縁から第1油溝63Aを介して第2油溝63Bを流れ込み、揺動スクロール20の旋回動作によってスラストリング52の上面に広がることにより、このスラストリング52と揺動スクロール20との摺動面を潤滑する。また、第2油溝63Bを流れる潤滑油は、第3油溝63Cを流れてスラストリング52の外周縁に至り、この外周縁に至った潤滑油は、圧縮要素14に吸い込まれる冷媒とともに、圧縮要素14内に供給され、各スクロール19、20間を潤滑する。   Further, as shown in FIG. 3, an oil groove 63 through which lubricating oil flows is provided on the upper surface of the thrust ring 52. The oil groove 63 communicates the inner peripheral edge and the outer peripheral edge of the thrust ring 52, communicates with the inner peripheral edge of the thrust ring 52, and extends in the radial direction of the thrust ring 52; A second oil groove 63B that is connected to the first oil groove 63A and extends in the circumferential direction of the thrust ring 52 is connected to the second oil groove 63B and the outer peripheral edge of the thrust ring 52, and the radius of the thrust ring 52 is increased. And a third oil groove 63C extending in the direction. Lubricating oil collected in the boss accommodating portion 42 flows into the second oil groove 63B from the inner peripheral edge of the thrust ring 52 via the first oil groove 63A, and spreads on the upper surface of the thrust ring 52 by the orbiting operation of the orbiting scroll 20. Thus, the sliding surfaces of the thrust ring 52 and the swing scroll 20 are lubricated. The lubricating oil flowing through the second oil groove 63B flows through the third oil groove 63C and reaches the outer peripheral edge of the thrust ring 52. The lubricating oil reaching the outer peripheral edge is compressed together with the refrigerant sucked into the compression element 14. Supplied in element 14 to lubricate between each scroll 19,20.

上述したようにスラストリング52の内周縁及び外周縁には、それぞれOリング56、57が設けられ、このOリング56、57を介して、スラストリング52とメインフレーム22のリング溝51との気密性が確保されている。一般に、Oリングを介して気密性を確保する場合、スラストリングの内周縁及び外周縁と、リング溝の内壁及び外壁との間には、それぞれOリングを潰して介装するだけの隙間を設ける必要がある。これによれば、この隙間の分、スラストリングとリング溝との間には、がたが生じることにより、スラストリングがリング溝内で傾くため、揺動スクロールに一様の押し付け力が作用しない。このため、揺動スクロールが傾くことにより、この揺動スクロールと固定スクロールとの間の圧縮空間から冷媒が漏れ、密閉型スクロール圧縮機の冷却効率の低下を招くことが考えられる。   As described above, the O-rings 56 and 57 are provided on the inner and outer peripheral edges of the thrust ring 52, respectively, and the air-tightness between the thrust ring 52 and the ring groove 51 of the main frame 22 is provided via the O-rings 56 and 57. Is secured. In general, when airtightness is secured through an O-ring, gaps are provided between the inner and outer peripheral edges of the thrust ring and the inner and outer walls of the ring groove so as to squeeze and interpose the O-ring. There is a need. According to this, since the thrust ring tilts in the ring groove due to the gap between the thrust ring and the ring groove, a uniform pressing force does not act on the orbiting scroll. . For this reason, it is conceivable that when the orbiting scroll is tilted, the refrigerant leaks from the compression space between the orbiting scroll and the fixed scroll, resulting in a decrease in cooling efficiency of the hermetic scroll compressor.

これを防止するために、本実施形態では、図4に示すように、スラストリング52の内周縁に下段部65と、この下段部65よりも内方に突出した上段部66とを形成し、この上段部66にOリング56を配置している。これに加えて、メインフレーム22のリング溝51の内壁には、図5に示すように、このリング溝51にスラストリング52を配置した場合に、このスラストリング52の内周縁の上段部66に、Oリング56を介して対向するシール面70と、当該スラストリング52の下段部65とインロー(例えば、すきま嵌め)に嵌合するガイド面71とが形成されている。
スラストリング52の内周縁の上段部66と、リング溝51の内壁のシール面70との間には、長さtの隙間が形成されており、この隙間に上記Oリング56が介装されている。一方、スラストリング52の内周縁の下段部65は、リング溝51の内壁のガイド面71にインローに嵌合し、当該スラストリング52は、ガイド面71に沿って上記リング溝51内を摺動自在に案内されるようになっている。本構成では、スラストリング52の内周縁の下段部65には、図3及び図4に示すように、この下段部65の上下方向に延びる通気溝67が形成され、背面空間55に導入された冷媒はこの通気溝67を通じて、Oリング56の下方の空間に至る。
In order to prevent this, in the present embodiment, as shown in FIG. 4, a lower step portion 65 and an upper step portion 66 projecting inward from the lower step portion 65 are formed on the inner peripheral edge of the thrust ring 52, An O-ring 56 is disposed on the upper step portion 66. In addition to this, when a thrust ring 52 is disposed on the inner wall of the ring groove 51 of the main frame 22 as shown in FIG. , A seal surface 70 facing through the O-ring 56, a lower step portion 65 of the thrust ring 52, and a guide surface 71 that fits into an inlay (for example, a clearance fit) are formed.
A gap of length t is formed between the upper step 66 of the inner periphery of the thrust ring 52 and the seal surface 70 of the inner wall of the ring groove 51, and the O-ring 56 is interposed in this gap. Yes. On the other hand, the lower step portion 65 of the inner peripheral edge of the thrust ring 52 is fitted into the guide surface 71 on the inner wall of the ring groove 51 in an inlay, and the thrust ring 52 slides in the ring groove 51 along the guide surface 71. Guided freely. In this configuration, a ventilation groove 67 extending in the vertical direction of the lower step portion 65 is formed in the lower step portion 65 of the inner peripheral edge of the thrust ring 52 and introduced into the back space 55 as shown in FIGS. The refrigerant reaches the space below the O-ring 56 through the ventilation groove 67.

このように、スラストリング52の内周縁の下段部65は、リング溝51の内壁のガイド面71にインローに嵌合しているため、これら下段部65とガイド面71との間に、がたが生じることはない。従って、背面空間55に冷媒を導入させて、スラストリング52をリング溝51のガイド面71に沿って上下方向に摺動することにより、このスラストリング52がリング溝51内で傾くことが防止される。このため、このスラストリング52を介して揺動スクロール20に一様な押し付け力を作用させることにより、この揺動スクロール20の傾きが防止されるため、これら揺動スクロール20と固定スクロール19とが密接する。このため、揺動スクロール20と固定スクロール19間に形成される圧縮空間21からの冷媒漏れが抑制されることにより、密閉型スクロール圧縮機100の冷却効率の向上を図ることができる。
ここで、スラストリングを傾かせることなく、ガイド溝に沿って摺動させる構成として、ガイド溝にガイドピンを立設し、このガイドピンをスラストリングに貫通させる構成が考えられる。しかしながら、この構成では、立設するガイドピンの位置精度が要求されるため、加工が困難になるといった問題がある。これに対して、本構成では、リング溝51の内壁の下段部65は、スラストリング52の内周縁とインロー嵌合する精度を備えていれば良い。特に、周面加工においては、高い加工精度を発揮することが比較的容易であるため、ガイドピンを立設するものに比べて、容易に加工することができるといった効果を奏する。
In this way, the lower step portion 65 of the inner peripheral edge of the thrust ring 52 is fitted into the guide surface 71 on the inner wall of the ring groove 51 in an inlay, so that there is a gap between the lower step portion 65 and the guide surface 71. Will not occur. Therefore, the thrust ring 52 is prevented from being inclined in the ring groove 51 by introducing the refrigerant into the back space 55 and sliding the thrust ring 52 in the vertical direction along the guide surface 71 of the ring groove 51. The For this reason, by applying a uniform pressing force to the orbiting scroll 20 via the thrust ring 52, the inclination of the orbiting scroll 20 is prevented. Closely. For this reason, the cooling efficiency of the hermetic scroll compressor 100 can be improved by suppressing the leakage of the refrigerant from the compression space 21 formed between the orbiting scroll 20 and the fixed scroll 19.
Here, as a configuration in which the thrust ring is slid along the guide groove without inclining, a configuration in which a guide pin is erected in the guide groove and the guide pin penetrates the thrust ring is conceivable. However, in this configuration, there is a problem that processing becomes difficult because the positional accuracy of the guide pins to be installed is required. On the other hand, in this configuration, the lower step portion 65 of the inner wall of the ring groove 51 only needs to have an accuracy of fitting with the inner peripheral edge of the thrust ring 52. In particular, in peripheral surface processing, since it is relatively easy to exhibit high processing accuracy, there is an effect that the processing can be easily performed as compared with a case where a guide pin is erected.

ところで、圧縮要素による冷媒の圧縮過程において、この圧縮要素の圧縮空間内の冷媒圧力が吐出ポートに至る前に吐出圧力に達した場合には、このまま圧縮を継続すると過圧縮となり、入力の増大や圧縮要素の破損を招くおそれがある。これを防止するため、本構成では、図2に示すように、固定スクロール19の突出部36に、吐出ポート35を閉塞自在な吐出バルブ75と、この吐出バルブ75に隣接し、上記圧縮要素14の圧縮過程の圧縮空間21に連通するリリースポート77と、このリリースポート77を閉塞自在なリリースバルブ76とが設けられている。これによれば、圧縮過程の冷媒圧力が、吐出ポート35に至る前に吐出圧力に達した場合には、このリリースバルブ76を開放することにより、圧縮空間21内の冷媒がリリースポート77を通じて高圧側空間12に排出される。このため、圧縮空間21内の冷媒の過圧縮を防止し、圧縮要素14の破損等を防止することができる。
一方、固定スクロール19の薄肉化、軽量化を図る観点によれば、高圧側空間12に臨む突出部36にかかる力を小さく抑えるために、この突出部36の面積を極力小さく設計することが望ましい。しかしながら、この突出部36の面積をあまりに縮小すると、当該突出部36にリリースポート77及びリリースバルブ76を設けることはできない。
従って、突出部36の面積の縮小化を図りつつも、この突出部36に吐出バルブ75及びリリースバルブ76をまとまりよく配置することが要望されている。
By the way, in the compression process of the refrigerant by the compression element, when the refrigerant pressure in the compression space of the compression element reaches the discharge pressure before reaching the discharge port, if the compression is continued as it is, the compression is overcompressed, and the input is increased. The compression element may be damaged. In order to prevent this, as shown in FIG. 2, in this configuration, the compression element 14 is adjacent to the discharge valve 75, which can freely close the discharge port 35, on the protrusion 36 of the fixed scroll 19, and the discharge valve 75. A release port 77 that communicates with the compression space 21 in the compression process and a release valve 76 that can freely close the release port 77 are provided. According to this, when the refrigerant pressure in the compression process reaches the discharge pressure before reaching the discharge port 35, the release valve 76 is opened so that the refrigerant in the compression space 21 has a high pressure through the release port 77. It is discharged into the side space 12. For this reason, over-compression of the refrigerant in the compression space 21 can be prevented, and the compression element 14 can be prevented from being damaged.
On the other hand, from the viewpoint of reducing the thickness and weight of the fixed scroll 19, it is desirable to design the area of the protrusion 36 as small as possible in order to reduce the force applied to the protrusion 36 facing the high-pressure side space 12. . However, if the area of the protrusion 36 is reduced too much, the release port 77 and the release valve 76 cannot be provided in the protrusion 36.
Therefore, it is desired to arrange the discharge valve 75 and the release valve 76 in a unified manner in the projecting portion 36 while reducing the area of the projecting portion 36.

このため、本実施形態では、固定スクロール19の突出部36には、図6に示すように、この突出部36の直径上に、一対のリリースポート77、77が形成され、これらリリースポート77、77の間に吐出ポート35が形成されている。具体的には、この吐出ポート35は、突出部36の中心Oからこの突出部36の直径(直線S)と略直交する方向にずらした位置に形成されている。この構成によれば、上記直径の近傍にすべてのリリースポート77、77及び吐出ポート35を配置できるため、当該直径の両側にスペースを設けることができ、このスペースに吐出バルブ75及びリリースバルブ76を配置することにより、突出部36の上面36Aに当該吐出バルブ75及びリリースバルブ76をまとまりよく配置することができる。   For this reason, in this embodiment, as shown in FIG. 6, a pair of release ports 77, 77 are formed on the protrusion 36 of the fixed scroll 19 on the diameter of the protrusion 36. A discharge port 35 is formed between 77. Specifically, the discharge port 35 is formed at a position shifted from the center O of the protruding portion 36 in a direction substantially perpendicular to the diameter (straight line S) of the protruding portion 36. According to this configuration, since all the release ports 77 and 77 and the discharge port 35 can be disposed in the vicinity of the diameter, a space can be provided on both sides of the diameter, and the discharge valve 75 and the release valve 76 can be provided in this space. By arrange | positioning, the said discharge valve 75 and the release valve 76 can be arrange | positioned to the upper surface 36A of the protrusion part 36 well.

また、吐出ポート35上に設けられた吐出バルブ75、フロート弁体(弁体)81(図2)と、このフロート弁体81のリフト量を規制するガイド82とを備える。このガイド82は略三角柱形状に形成されており、図6に示すように、上面視で略三角形の長辺82Aの両角部には、当該ガイド82を固定スクロール19の突出部36に固定するための止めボルト83A、83Bがそれぞれ配設されている。また、上記長辺82Aに対向する頂角部82Bは、フロート弁体81に合わせて丸みを帯びた形状に形成されている。これによれば、ガイド82の設置面積の縮小化を図ることができ、吐出バルブ75の小型化を図ることができる。また、ガイド82の上面部には連通ポート84が形成され、この連通ポート84は突出部36の中心Oの近傍に形成されている。   Further, a discharge valve 75, a float valve element (valve element) 81 (FIG. 2) provided on the discharge port 35, and a guide 82 for regulating the lift amount of the float valve element 81 are provided. The guide 82 is formed in a substantially triangular prism shape. As shown in FIG. 6, the guide 82 is fixed to the protruding portion 36 of the fixed scroll 19 at both corners of the long side 82A of the substantially triangular shape as viewed from above. Set bolts 83A and 83B are provided. The apex angle portion 82B facing the long side 82A is formed in a rounded shape in accordance with the float valve body 81. According to this, the installation area of the guide 82 can be reduced, and the discharge valve 75 can be reduced in size. A communication port 84 is formed on the upper surface of the guide 82, and this communication port 84 is formed near the center O of the protruding portion 36.

一方、一対のリリースポート77、77を閉塞自在なリリースバルブ76は、一対のリード弁体(弁体)91、91(図2)と、これらリード弁体91、91のリフト量を規制するガイド92とを備える。具体的には、このガイド92は、図6に示すように、一端部92Aに上記リード弁体91をそれぞれ配置し、他端部92Bをそれぞれ連結した略V字形状に形成されている。この連結された他端部92Bには、このガイド92を固定スクロール19の突出部36に固定するための止めボルト93が配設されている。
これらリリースバルブ76及び吐出バルブ75は、この吐出バルブ75のガイド82の頂角部82Bが、リリースバルブ76の各リリースポート77、77を結ぶ直線Sよりも、当該リリースバルブ76のガイド92の止めボルト93側に位置するように、略三角柱形状のガイド82と略V字形状のガイド92とを組み合わせて配置されている。このため、吐出バルブ75及びリリースバルブ76を設置する面積を縮小することができ、当該吐出バルブ75及びリリースバルブ76を固定スクロール19の突出部36の上面36Aにまとまりよく配置することができる。
On the other hand, a release valve 76 capable of closing the pair of release ports 77 and 77 includes a pair of reed valve bodies (valve bodies) 91 and 91 (FIG. 2) and a guide for regulating the lift amount of the reed valve bodies 91 and 91. 92. Specifically, as shown in FIG. 6, the guide 92 is formed in a substantially V shape in which the reed valve body 91 is arranged at one end 92A and the other end 92B is connected. A stop bolt 93 for fixing the guide 92 to the protruding portion 36 of the fixed scroll 19 is disposed at the other end 92B connected.
In the release valve 76 and the discharge valve 75, the apex angle portion 82B of the guide 82 of the discharge valve 75 is fixed to the guide 92 of the release valve 76 from the straight line S connecting the release ports 77 and 77 of the release valve 76. A substantially triangular prism-shaped guide 82 and a substantially V-shaped guide 92 are combined to be positioned on the bolt 93 side. For this reason, the area where the discharge valve 75 and the release valve 76 are installed can be reduced, and the discharge valve 75 and the release valve 76 can be arranged on the upper surface 36 </ b> A of the protruding portion 36 of the fixed scroll 19.

また、本構成では、吐出バルブ75のガイド82の止めボルト83A、83B及びリリースバルブ76のガイド92の止めボルト93は、固定スクロール19の突出部36の上面36Aの外縁近傍に配列されている。これによれば、これら各止めボルト83A、83B、93で囲まれた領域に、上記吐出バルブ75及びリリースバルブ76をほぼ収容することができるため、突出部36の径を小さくすることができ、この突出部36の面積の縮小化を図ることができる。   In this configuration, the set bolts 83A and 83B of the guide 82 of the discharge valve 75 and the set bolt 93 of the guide 92 of the release valve 76 are arranged in the vicinity of the outer edge of the upper surface 36A of the protruding portion 36 of the fixed scroll 19. According to this, since the discharge valve 75 and the release valve 76 can be substantially accommodated in the region surrounded by the set bolts 83A, 83B, 93, the diameter of the protruding portion 36 can be reduced, The area of the projecting portion 36 can be reduced.

また、本構成では、各リリースポート77、77を結ぶ直線Sに対し、吐出ポート35をリリースバルブ76のガイド92の止めボルト93と反対の側に設けている。これによれば、吐出バルブ75のガイド82がリリースバルブ76のガイド92に当接することがなく、当該吐出バルブ75及びリリースバルブ76を突出部36の上面36Aにまとまりよく配置することができる。また、リリースバルブ76のガイド92は、このガイド92の止めボルト93と、吐出ポート35とを結ぶ直線Tに対し対称に配置されている。   Further, in this configuration, the discharge port 35 is provided on the opposite side of the guide 92 of the release valve 76 from the set bolt 93 with respect to the straight line S connecting the release ports 77 and 77. According to this, the guide 82 of the discharge valve 75 does not come into contact with the guide 92 of the release valve 76, and the discharge valve 75 and the release valve 76 can be arranged well on the upper surface 36 </ b> A of the protruding portion 36. Further, the guide 92 of the release valve 76 is disposed symmetrically with respect to a straight line T connecting the set bolt 93 of the guide 92 and the discharge port 35.

また、リリースポート77は、突出部36の上面36Aに形成され高圧側空間12に面する開口77Aが圧縮空間21側の開口77Bよりも、当該突出部36の中心Oに近い位置に形成されている。具体的には、圧縮空間21側の開口77Bは、図7に示すように、一の開口77Bが固定スクロール19のラップ32の吐出ポート35側に近接して設けられ、他の開口77Bが当該ラップ32の吐出ポート35の外側に近接して設けられている。これら圧縮空間21側の開口77Bは、固定スクロール19のラップ32と吐出ポート35との位置関係に応じて設けられる位置が決定される。
これに対して、突出部36の上面36Aに形成された開口77Aは、他の部材の配置を妨げない範囲で、比較的自由に設ける位置を変更することができる、このため、本構成では、図2に示すように、突出部36の上面36Aに形成された開口77Aが上記開口77Bよりも当該突出部36の中心Oに近い位置となるように、リリースポート77を斜めに形成している。この構成によれば、簡単にリリースポート77の高圧側空間12に面する開口77Aが突出部36の中心Oに近い位置に形成されることにより、この突出部36の径を小さくすることができ、当該突出部36の面積の縮小化を図ることができる。
In addition, the release port 77 is formed in a position closer to the center O of the projecting portion 36 than the opening 77B formed on the upper surface 36A of the projecting portion 36 and facing the high-pressure side space 12 than the opening 77B on the compression space 21 side. Yes. Specifically, as shown in FIG. 7, the opening 77B on the compression space 21 side is provided such that one opening 77B is provided close to the discharge port 35 side of the wrap 32 of the fixed scroll 19, and the other opening 77B is It is provided close to the outside of the discharge port 35 of the wrap 32. The positions of the openings 77B on the compression space 21 side are determined according to the positional relationship between the wrap 32 of the fixed scroll 19 and the discharge port 35.
On the other hand, the opening 77A formed in the upper surface 36A of the protrusion 36 can be changed relatively freely within a range that does not hinder the arrangement of other members. For this reason, in this configuration, As shown in FIG. 2, the release port 77 is formed obliquely so that the opening 77A formed in the upper surface 36A of the protrusion 36 is closer to the center O of the protrusion 36 than the opening 77B. . According to this configuration, since the opening 77A facing the high-pressure side space 12 of the release port 77 is easily formed at a position close to the center O of the protruding portion 36, the diameter of the protruding portion 36 can be reduced. Thus, the area of the protruding portion 36 can be reduced.

以上、説明したように、本実施形態によれば、圧縮容器10内に仕切板11を設けるとともに、この仕切板11で仕切られた低圧側空間13に固定スクロール19および揺動スクロール20を有した圧縮要素14と、この揺動スクロール20を旋回駆動する電動要素15とを設け、仕切板11の保持孔37に固定スクロール19の突出部36を嵌合し、圧縮要素14で圧縮した冷媒を、固定スクロール19の吐出ポート35を介して、仕切板11で仕切られた高圧側空間12に吐出する機能を備えた密閉型スクロール圧縮機100において、この高圧側空間12に臨む固定スクロール19の突出部36に、圧縮要素14の圧縮空間21に連通するリリースポート77と、このリリースポート77を閉塞自在なリリースバルブ76とを設けたため、圧縮過程の冷媒圧力が、吐出ポート35に至る前に吐出圧力に達した場合であっても、このリリースバルブ76を開放することにより、圧縮空間21内の冷媒をリリースポート77を通じて高圧側空間12に排出できるため、圧縮空間21内の冷媒の過圧縮を防止し、圧縮要素14の破損を防止することができる。   As described above, according to the present embodiment, the partition plate 11 is provided in the compression container 10, and the fixed scroll 19 and the swing scroll 20 are provided in the low pressure side space 13 partitioned by the partition plate 11. The compression element 14 and the electric element 15 that rotationally drives the swing scroll 20 are provided. The protrusion 36 of the fixed scroll 19 is fitted into the holding hole 37 of the partition plate 11, and the refrigerant compressed by the compression element 14 is In the hermetic scroll compressor 100 having a function of discharging to the high-pressure side space 12 partitioned by the partition plate 11 through the discharge port 35 of the fixed scroll 19, the protruding portion of the fixed scroll 19 facing the high-pressure side space 12. 36, a release port 77 communicating with the compression space 21 of the compression element 14 and a release valve 76 capable of closing the release port 77 are provided. Even if the refrigerant pressure in the compression process reaches the discharge pressure before reaching the discharge port 35, the release valve 76 is opened to allow the refrigerant in the compression space 21 to pass through the release port 77 to the high-pressure side space. 12, the refrigerant in the compression space 21 can be prevented from being overcompressed, and the compression element 14 can be prevented from being damaged.

また、本実施形態によれば、吐出ポート35を突出部36の中心Oからずらして設け、この吐出ポート35をずらした方向と逆側に一対のリリースポート77を設けたため、これら吐出ポート35及びリリースポート77を閉塞する吐出バルブ82及びリリースバルブ76がお互いに干渉しない位置に配置することができる。このため、吐出バルブ82がリリースバルブ76に当接することがなく、当該吐出バルブ75及びリリースバルブ76を突出部36の上面36Aにまとまりよく配置することができる。   Further, according to the present embodiment, the discharge port 35 is provided so as to be shifted from the center O of the projecting portion 36, and the pair of release ports 77 are provided on the opposite side to the direction in which the discharge port 35 is shifted. The discharge valve 82 and the release valve 76 that close the release port 77 can be arranged at positions where they do not interfere with each other. For this reason, the discharge valve 82 does not contact the release valve 76, and the discharge valve 75 and the release valve 76 can be arranged on the upper surface 36 </ b> A of the protruding portion 36 in a well-organized manner.

また、本実施形態によれば、リリースポート77は、高圧側空間12に面する開口77Aが圧縮空間21側の開口77Bよりも、固定スクロール19の中心Oに近い位置に形成されているため、この突出部36の径を小さくすることができ、当該突出部36の面積の縮小化を図ることができる。従って、固定スクロールの更なる薄肉化及び軽量化を図ることができる。   Further, according to the present embodiment, the release port 77 is formed such that the opening 77A facing the high-pressure side space 12 is closer to the center O of the fixed scroll 19 than the opening 77B on the compression space 21 side. The diameter of the protrusion 36 can be reduced, and the area of the protrusion 36 can be reduced. Accordingly, it is possible to further reduce the thickness and weight of the fixed scroll.

また、本実施形態によれば、リリースバルブ76及び吐出バルブ75は、この吐出バルブ75のガイド82の頂角部82Bが、リリースバルブ76の各リリースポート77、77を結ぶ直線Sよりも、当該リリースバルブ76のガイド92の止めボルト93側に位置するように、略三角柱形状のガイド82と略V字形状のガイド92とを組み合わせて配置されている。このため、吐出バルブ75及びリリースバルブ76を設置する面積を縮小することができ、当該吐出バルブ75及びリリースバルブ76を固定スクロール19の突出部36の上面36Aにまとまりよく配置することができる。   Further, according to the present embodiment, the release valve 76 and the discharge valve 75 have the apex angle portion 82B of the guide 82 of the discharge valve 75 more than the straight line S connecting the release ports 77 and 77 of the release valve 76. A substantially triangular prism-shaped guide 82 and a substantially V-shaped guide 92 are arranged in combination so as to be positioned on the set bolt 93 side of the guide 92 of the release valve 76. For this reason, the area where the discharge valve 75 and the release valve 76 are installed can be reduced, and the discharge valve 75 and the release valve 76 can be arranged on the upper surface 36 </ b> A of the protruding portion 36 of the fixed scroll 19.

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、これに限定されるものでない。例えば、本実施形態では、固定スクロール19の突出部36の上面36Aに、リリースバルブ76と吐出バルブ75とを設ける構成について説明したが、この吐出バルブを圧縮容器に連結される冷媒吐出管に設ける構成としても良い。この構成によれば、突出部の面積を容易に縮小化することができ、固定スクロールの薄肉化、軽量化を図ることができる。   Although one embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to this. For example, in the present embodiment, the configuration in which the release valve 76 and the discharge valve 75 are provided on the upper surface 36A of the protruding portion 36 of the fixed scroll 19 has been described, but this discharge valve is provided in the refrigerant discharge pipe connected to the compression container. It is good also as a structure. According to this configuration, the area of the protruding portion can be easily reduced, and the fixed scroll can be reduced in thickness and weight.

本発明の実施の形態に係る密閉型スクロール圧縮機の縦断面図である。1 is a longitudinal sectional view of a hermetic scroll compressor according to an embodiment of the present invention. 圧縮要素周辺の拡大図である。It is an enlarged view around a compression element. スラストリングの上面図である。It is a top view of a thrust ring. スラストリングのA−A断面図である。It is AA sectional drawing of a thrust ring. スラストリングとメインフレームとの係合状態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the engagement state of a thrust ring and a main frame. 固定スクロールの上面図である。It is a top view of a fixed scroll. 固定スクロールの下面図である。It is a bottom view of a fixed scroll.

符号の説明Explanation of symbols

10 圧縮容器
11 仕切板
12 高圧側空間(高圧側の室)
13 低圧側空間(低圧側の室)
14 圧縮要素
15 電動要素
19 固定スクロール
20 揺動スクロール
21 圧縮空間
22 メインフレーム
35 吐出ポート
36 突出部(ボス部)
37 保持孔
75 吐出バルブ
76 リリースバルブ
77 リリースポート
77A、77B 開口
81 フロート弁体(弁体)
82 ガイド
83A、83B 止めボルト
91 リード弁体(弁体)
92 ガイド
93 止めボルト
100 密閉型スクロール圧縮機

10 Compression container 11 Partition plate 12 High pressure side space (High pressure side chamber)
13 Low pressure space (low pressure chamber)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 14 Compression element 15 Electric element 19 Fixed scroll 20 Orbiting scroll 21 Compression space 22 Main frame 35 Discharge port 36 Protrusion part (boss | hub part)
37 Holding hole 75 Discharge valve 76 Release valve 77 Release port 77A, 77B Open 81 Float valve element (valve element)
82 Guide 83A, 83B Set bolt 91 Lead valve element (valve element)
92 Guide 93 Stop bolt 100 Sealed scroll compressor

Claims (6)

圧縮容器内に仕切板を設けるとともに、この仕切板で仕切られた低圧側の室に固定スクロールおよび揺動スクロールを有した圧縮要素と、この揺動スクロールを旋回駆動する電動要素とを設け、前記仕切板の保持孔に前記固定スクロールのボス部を嵌合し、前記圧縮要素で圧縮した冷媒を、前記固定スクロールの吐出ポートを介して、前記仕切板で仕切られた高圧側の室に吐出する機能を備えた密閉型スクロール圧縮機において、
この高圧側の室に臨む前記固定スクロールのボス部には、当該ボス部の中心を通る直線上に、前記圧縮要素の圧縮空間に連通する一対のリリースポートと、前記中心から前記直線と直交する方向にずらした位置に前記吐出ポートと、この吐出ポートを閉塞する吐出バルブと、前記リリースポートを閉塞自在なリリースバルブとを設け、このリリースバルブを一対のリード弁体と、これらリード弁体をそれぞれ一端に取り付け、前記吐出ポートをずらした方向と逆側で他端を連結して略V字形状に形成されるガイドとで構成するとともに、前記吐出バルブをフロート弁体と、このフロート弁体のリフト量を規制する上面視略三角形状のガイドとで構成し、前記吐出バルブのガイドの三角形の一頂角が前記リリースバルブのガイドの前記各一端間よりも前記他端側に位置するように、前記各ガイドを上面視で組み合わせて前記ボス上に配置したことを特徴とする密閉型スクロール圧縮機。
A partition plate is provided in the compression container, and a compression element having a fixed scroll and a swing scroll is provided in a low-pressure chamber partitioned by the partition plate, and an electric element for driving the swing scroll to rotate is provided. The fixed scroll boss is fitted into the holding hole of the partition plate, and the refrigerant compressed by the compression element is discharged to the high-pressure chamber partitioned by the partition plate through the discharge port of the fixed scroll. In a sealed scroll compressor with functions,
The fixed scroll boss facing the high-pressure side chamber has a pair of release ports communicating with the compression space of the compression element on a straight line passing through the center of the boss , and perpendicular to the straight line from the center. The discharge port, a discharge valve that closes the discharge port, and a release valve that can close the release port are provided at positions shifted in the direction . The release valve is a pair of reed valve bodies, respectively attached to one end, the other end at the discharge port shifting direction opposite side connected with composed of a guide which is formed into a substantially V-shape, and the float valve body of the discharge valve, the float valve body And a guide having a substantially triangular shape in top view that regulates the lift amount of the discharge valve, and the apex angle of the triangle of the guide of the discharge valve is between each end of the guide of the release valve So as to be located remote the other end, hermetic scroll compressor, characterized in that placed on the boss by combining each of said guide in a top view.
前記吐出ポートを前記ボス部の中心からずらして設け、この吐出ポートをずらした方向と逆側に一対のリリースポートを設けたことを特徴とする請求項1に記載の密閉型スクロール圧縮機。   2. The hermetic scroll compressor according to claim 1, wherein the discharge port is provided by being shifted from a center of the boss portion, and a pair of release ports are provided on a side opposite to a direction in which the discharge port is shifted. 前記リリースポートは、前記高圧側の室に面する開口が前記圧縮空間側の開口よりも、前記ボス部の中心に近い位置に形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の密閉型スクロール圧縮機。   The opening of the release port facing the chamber on the high pressure side is formed at a position closer to the center of the boss portion than the opening on the compression space side. Hermetic scroll compressor. 前記吐出バルブのガイドの止めボルト及び前記リリースバルブのガイドの止めボルトを、前記固定スクロールのボス部の上面の外縁近傍に配列したことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の密閉型スクロール圧縮機。   The hermetic seal according to any one of claims 1 to 3, wherein a stop bolt of the guide of the discharge valve and a stop bolt of the guide of the release valve are arranged in the vicinity of the outer edge of the upper surface of the boss portion of the fixed scroll. Type scroll compressor. 前記リリースポートを結ぶ直線に対し、前記吐出ポートを、前記リリースバルブのガイドの前記止めボルトと反対の側に設けたことを特徴とする請求項4に記載の密閉型スクロール圧縮機。   5. The hermetic scroll compressor according to claim 4, wherein the discharge port is provided on a side opposite to the set bolt of the guide of the release valve with respect to a straight line connecting the release ports. 前記リリースバルブのガイドは、このガイドの止めボルトと、前記吐出ポートとを結ぶ直線に対し対称に配置されていることを特徴とする請求項4または5に記載の密閉型スクロール圧縮機。   6. The hermetic scroll compressor according to claim 4, wherein the guide of the release valve is disposed symmetrically with respect to a straight line connecting the stop bolt of the guide and the discharge port.
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