JP5209437B2 - Oil separator built-in compressor - Google Patents

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Description

本発明は、オイルセパレータ内蔵圧縮機に関し、とくに、オイルセパレータ内蔵機構の簡素化、部品点数の低減、組み立ての容易化、コストダウン等をはかったオイルセパレータ内蔵圧縮機に関する。   The present invention relates to a compressor with a built-in oil separator, and in particular, relates to a compressor with a built-in oil separator that simplifies a mechanism with a built-in oil separator, reduces the number of parts, facilitates assembly, and reduces costs.

従来から、例えば車両用空調装置の冷凍システムに組み込まれる圧縮機として、遠心分離方式のオイルセパレータを圧縮機に内蔵したオイルセパレータ内蔵圧縮機が知られている(例えば、特許文献1)。従来のオイルセパレータ内蔵圧縮機においては、例えば図6に固定渦巻体101と可動渦巻体102からなる圧縮機構103を備えたスクロール型圧縮機の場合の例を示すように、圧縮機構103で圧縮されたガス(例えば冷媒ガス)が吐出孔104を介して導入される吐出室105を形成するリアケーシング106内に、遠心分離方式のオイルセパレータ107が組み込まれる。このようなオイルセパレータ107においては、オイル分離部として、ケーシング106内に筒状のシリンダー(オイル分離室108)を設け、その軸上に分離パイプ109を挿入あるいは圧入し、上端側をスナップリング110で固定または係止する構造を採用している。オイル分離部はケーシング106のみに設置され、オイル分離部は機械加工にて形成されるので、内部の圧力を保持するためにシールボルト111が必要となっている。また、圧縮機外部(外部配管)へと接続される吐出ポート112は、分離パイプ109の上部とシールボルト111の下端との間の空間に連通されている。   2. Description of the Related Art Conventionally, as a compressor incorporated in a refrigeration system of a vehicle air conditioner, for example, a compressor with a built-in oil separator in which a centrifugal oil separator is built in a compressor is known (for example, Patent Document 1). In the conventional compressor with a built-in oil separator, as shown in FIG. 6, for example, a scroll type compressor provided with a compression mechanism 103 composed of a fixed spiral body 101 and a movable spiral body 102 is compressed by the compression mechanism 103. A centrifugal oil separator 107 is incorporated in a rear casing 106 that forms a discharge chamber 105 into which a gas (for example, refrigerant gas) is introduced through a discharge hole 104. In such an oil separator 107, a cylindrical cylinder (oil separation chamber 108) is provided in the casing 106 as an oil separation portion, a separation pipe 109 is inserted or press-fitted on the shaft, and the upper end side is a snap ring 110. The structure that is fixed or locked by is adopted. Since the oil separation part is installed only in the casing 106 and the oil separation part is formed by machining, the seal bolt 111 is necessary to maintain the internal pressure. Further, the discharge port 112 connected to the outside of the compressor (external piping) is communicated with a space between the upper part of the separation pipe 109 and the lower end of the seal bolt 111.

圧縮機構103で圧縮されたガスは、固定渦巻体の吐出孔104より吐出室105に吐出され、吐出室105内のオイルを含むガスが、連通孔113よりオイル分離室108内に導入される。導入されたガスは、分離パイプ109の周りを回転し、遠心力を利用して、ガスとオイルとに分離される。分離されたガスは分離パイプ109内を通り、吐出ポート112より排出され、遠心力により分離されたオイルは、下部孔114(オイル戻し孔)より下方の貯油室115に溜められる。貯油室115に溜まったオイルは、オリフィス116を介して吸入室117へと戻される。
特開平11−93880号公報
The gas compressed by the compression mechanism 103 is discharged into the discharge chamber 105 through the discharge hole 104 of the fixed spiral body, and the gas containing oil in the discharge chamber 105 is introduced into the oil separation chamber 108 through the communication hole 113. The introduced gas rotates around the separation pipe 109 and is separated into gas and oil using centrifugal force. The separated gas passes through the inside of the separation pipe 109, is discharged from the discharge port 112, and the oil separated by the centrifugal force is stored in the oil storage chamber 115 below the lower hole 114 (oil return hole). The oil accumulated in the oil storage chamber 115 is returned to the suction chamber 117 through the orifice 116.
Japanese Patent Laid-Open No. 11-93880

上記のような従来のオイルセパレータの構造には以下のような問題がある。
オイル分離室108(シリンダー部)、下部孔114(オイル戻し孔)、分離パイプ109の挿入または圧入部、シールボルト111用のネジ部等の全てを機械加工で形成する必要があり、機械加工部分が多いため、生産性が悪いとともに、コストがかかる。
The structure of the conventional oil separator as described above has the following problems.
The oil separation chamber 108 (cylinder part), the lower hole 114 (oil return hole), the insertion or press-fitting part of the separation pipe 109, the threaded part for the seal bolt 111, etc. all need to be formed by machining. Therefore, productivity is low and costs are high.

また、分離パイプ109、シールボルト111等の部品が必要であり、オイル分離室108の全長が比較的長くなるため、この部位の加工性が悪い。また、オイル分離室108(シリンダー部)が円筒形状であるため、オイル分離部を設置するスペースに制約があり、かつ、ケーシング全長も長くなる。したがって、生産性が悪いとともに、レイアウトの自由度が小さい。   Further, parts such as the separation pipe 109 and the seal bolt 111 are necessary, and the total length of the oil separation chamber 108 becomes relatively long, so that the workability of this part is poor. Further, since the oil separation chamber 108 (cylinder portion) has a cylindrical shape, a space for installing the oil separation portion is limited, and the overall length of the casing is also increased. Therefore, productivity is poor and layout flexibility is small.

また、分離パイプ109、スナップリング110、シールボルト111等の部品が必要であり、部品点数が多いため、組み付けに要する時間が長い。また、分離パイプ109の圧入工程やシールボルト111の締付け工程では不良が発生しやすい。そのため、生産性が悪いとともに、製造、組み付けの両面でコストがかかるという問題がある。   Moreover, since parts such as the separation pipe 109, the snap ring 110, and the seal bolt 111 are necessary and the number of parts is large, the time required for assembly is long. Further, defects are likely to occur in the press-fitting process of the separation pipe 109 and the tightening process of the seal bolt 111. For this reason, there are problems that productivity is low and costs are high in both manufacturing and assembly.

さらに、オイル分離後の圧縮ガスはシールボルト111の下端と分離パイプ109の上端の間の空間に連通されている吐出ポート112から圧縮機外へ出るが、分離機構部のレイアウトに自由度がないため、吐出ポート112の位置にも制約が生じる。したがって、吐出ポート112の位置に自由度が少なく、圧縮機自体の設計や、外部との接続構造に制約が生じるという問題がある。   Further, the compressed gas after oil separation goes out of the compressor from the discharge port 112 communicating with the space between the lower end of the seal bolt 111 and the upper end of the separation pipe 109, but there is no flexibility in the layout of the separation mechanism section. Therefore, the position of the discharge port 112 is also restricted. Therefore, there is a problem that the position of the discharge port 112 is less flexible, and the design of the compressor itself and the connection structure with the outside are restricted.

そこで本発明の課題は、上記のような問題点に着目し、オイル分離部の構造を簡略化することにより、生産性向上、コストダウンを可能にするとともに、吐出ポート位置の設計自由度を確保したオイルセパレータ内蔵圧縮機を提供することにある。   Therefore, the object of the present invention is to focus on the above-mentioned problems and simplify the structure of the oil separation part, thereby improving the productivity and reducing the cost and ensuring the design flexibility of the discharge port position. Another object of the present invention is to provide a compressor with a built-in oil separator.

上記課題を解決するために、本発明に係るオイルセパレータ内蔵圧縮機は、少なくとも、吐出室から導入されるオイル含有ガスのオイル成分とガス成分を遠心力を利用して分離する分離室と、該分離室と吐出室との間の連通孔と、分離室の下方に位置する貯油室へ分離室で分離されたオイルを導出する下部孔と、圧縮ガスが吐出孔を通して上記吐出室に導入される際に弁座部に対し開弁されるリード弁からなる吐出弁とを有する遠心分離方式のオイルセパレータを内蔵したスクロール型圧縮機において、前記オイルセパレータを、圧縮機を構成する第1の部材と第2の部材との合わせ構造により該第1の部材と第2の部材間に形成するとともに、上記吐出弁を、該吐出弁を構成するリード弁の開放先端側が上記分離室および前記連通孔に向くように設置されており、前記オイルセパレータと、圧縮機外部へと接続される吐出ポートとの間に、ガス通路および第2吐出室が設けられており、該ガス通路および該第2吐出室が前記第1の部材と第2の部材との合わせ構造により該第1の部材と第2の部材間に形成されており、前記ガス通路内に、段部または堰部が設けられており、前記第1の部材および第2の部材の一方が固定渦巻体構成部材からなり、他方が圧縮機のケーシングからなり、前記吐出孔が、前記固定渦巻体構成部材の吐出室側端面中央部に形成されており、前記リード弁の固定端が、前記固定渦巻体構成部材の吐出室側端面の外周側で、かつ反分離室側に設けられており、前記第2吐出室が前記リード弁の固定端を避けて形成されており、前記連通孔の吐出室側開口端が、前記吐出孔と略直交する方向に開口していることを特徴とするものからなる。 In order to solve the above problem, an oil separator built-in compressor according to the present invention includes at least a separation chamber that separates an oil component and a gas component of an oil-containing gas introduced from a discharge chamber using centrifugal force, A communication hole between the separation chamber and the discharge chamber, a lower hole for leading the oil separated in the separation chamber to the oil storage chamber located below the separation chamber, and compressed gas is introduced into the discharge chamber through the discharge hole A scroll type compressor having a centrifugal oil separator having a reed valve that is a reed valve that is opened with respect to the valve seat portion, wherein the oil separator is a first member constituting the compressor; The discharge member is formed between the first member and the second member by the mating structure with the second member, and the opening end of the reed valve constituting the discharge valve is connected to the separation chamber and the communication hole . Face Are urchin installed, and the oil separator, between the discharge port connected to the outside of the compressor, the gas passage and the second discharge chamber is provided, the gas passage and the second discharge chamber said It is formed between the first member and the second member by a combined structure of the first member and the second member, and a step portion or a weir portion is provided in the gas passage. One of the first member and the second member is a fixed spiral member constituting member, the other is a compressor casing, and the discharge hole is formed at the center of the discharge chamber side end surface of the fixed spiral member. And the fixed end of the reed valve is provided on the outer peripheral side of the discharge chamber side end surface of the fixed spiral member and the anti-separation chamber side, and the second discharge chamber has a fixed end of the reed valve. The discharge hole side opening end of the communication hole is formed to avoid , Consist of, characterized in that opens into the discharge hole a direction substantially perpendicular.

この本発明に係るオイルセパレータ内蔵圧縮機によれば、圧縮機構によって圧縮された圧縮ガスが吐出室に導入される際に弁座部に対し開弁されるリード弁の開放先端側が、分離室に向くように設置されているので、吐出孔を通して吐出室内に吐出された圧縮ガスに対して、吐出孔から分離室へと向かう流れ指向性を付与することが可能となる。このような流れ指向性が付与されることにより、圧縮ガスに含まれるオイルは効率的に分離室に送られ、さらに圧縮ガスの吐出孔からの吹き出し速度も増大する。その結果として、吐出室内にオイルが滞留することが抑制され、ひいてはオイル分離能力の向上が図られる。   According to the compressor with a built-in oil separator according to the present invention, the open front end side of the reed valve that is opened with respect to the valve seat portion when the compressed gas compressed by the compression mechanism is introduced into the discharge chamber is the separation chamber. Since it is installed so as to face, it becomes possible to impart flow directivity from the discharge hole to the separation chamber for the compressed gas discharged into the discharge chamber through the discharge hole. By imparting such flow directivity, the oil contained in the compressed gas is efficiently sent to the separation chamber, and further, the blowing speed of the compressed gas from the discharge hole is increased. As a result, the oil is prevented from staying in the discharge chamber, and the oil separation ability is improved.

また、上記吐出孔が上記圧縮機構の吐出室側端面中央部に形成され上記リード弁の固定端は、上記圧縮機構の吐出室側端面外周側で、かつ、反分離室側に設けられるまた、上記圧縮機構の吐出室側端面には、上記リード弁の最大開弁角度を規制するためのリテーナが設けられ、該リテーナと上記弁座部のなす角度が上記吐出孔から上記分離室へと向けて開かれるように形成されることが好ましい。このように吐出弁とリテーナが形成されることにより、圧縮ガスに対して吐出孔から分離室へと向かう流れ指向性を確実に付与することが可能となる。なお、リテーナおよび上記リード弁の固定端は、上記圧縮機構の外周側に設けられた共通のネジ部によって上記圧縮機構の吐出室側端面に固定することができる。 Moreover, the discharge hole is formed in the discharge chamber-side end face central portion of the compression mechanism, the fixed end of the reed valve, the discharge chamber-side end face the outer peripheral side of the compression mechanism, and is provided in the anti-separation chamber side. Further, a retainer for regulating the maximum valve opening angle of the reed valve is provided on the discharge chamber side end surface of the compression mechanism, and the angle formed by the retainer and the valve seat portion is changed from the discharge hole to the separation chamber. It is preferable that it is formed so that it can be opened. By forming the discharge valve and the retainer in this way, it becomes possible to reliably impart flow directivity from the discharge hole to the separation chamber for the compressed gas. Note that the fixed end of the retainer and the reed valve can be fixed to the discharge chamber side end surface of the compression mechanism by a common screw portion provided on the outer peripheral side of the compression mechanism.

本発明に係るオイルセパレータ内蔵圧縮機は、より具体的には、例えば、上記オイルセパレータが、少なくとも、吐出室から導入されるオイル含有ガスのオイル成分とガス成分を遠心力を利用して分離する分離室と、該分離室と吐出室との間の連通孔と、分離室の下方に位置する貯油室へ分離室で分離されたオイルを導出する下部孔とを有する構造に構成され、これらが、第1の部材と第2の部材との合わせ構造により該第1の部材と第2の部材間に形成される。   More specifically, in the compressor incorporated with an oil separator according to the present invention, for example, the oil separator separates at least the oil component and the gas component of the oil-containing gas introduced from the discharge chamber by using centrifugal force. It is configured in a structure having a separation chamber, a communication hole between the separation chamber and the discharge chamber, and a lower hole that leads oil separated in the separation chamber to an oil storage chamber located below the separation chamber. The first member and the second member are formed between the first member and the second member by a combined structure of the first member and the second member.

すなわち、オイル分離機構のシリンダー部(分離室)、連通孔部、下部孔部が、圧縮機を構成する第1の部材と第2の部材を組み合せる合わせ構造により形成されるので、これらの部位を、機械加工を施すことなく形成することが可能になり、生産性が大幅に向上されるとともに、コストダウンが可能となる。また、従来構造における分離パイプを廃止できるとともに、その固定や係止機構、さらにはシールボルトを廃止できるため、分離機構全体の構造を簡素化できるとともに、部品点数が大幅に低減されるため、組み付け時間の短縮、組み付けの容易化、コストダウンもはかることができる。また、シールボルト等が廃止できる結果、オイル分離部の全長の短縮や小型化が可能となり、圧縮機全体の小型化が可能となる。   That is, the cylinder part (separation chamber), the communication hole part, and the lower hole part of the oil separation mechanism are formed by a mating structure in which the first member and the second member constituting the compressor are combined. Can be formed without machining, and the productivity can be greatly improved and the cost can be reduced. In addition, the separation pipe in the conventional structure can be abolished, its fixing and locking mechanism, and also the seal bolt can be abolished, so the structure of the whole separation mechanism can be simplified and the number of parts is greatly reduced. Time can be shortened, assembly can be facilitated, and costs can be reduced. In addition, as a result of the elimination of the seal bolts and the like, the total length of the oil separation portion can be shortened and downsized, and the entire compressor can be downsized.

また、本発明においては、上記オイルセパレータと、圧縮機外部へと接続される吐出ポートとの間に、ガス通路が設けられており、該ガス通路も上記第1の部材と第2の部材との合わせ構造により該第1の部材と第2の部材間に形成されている構造を採用するこのガス通路に吐出ポートを連通させればよく、それによってオイルと分離されたガスが吐出ポートから円滑に外部に流出される。 Further, in the present invention, a gas passage is provided between the oil separator and a discharge port connected to the outside of the compressor, and the gas passage also includes the first member and the second member. A structure formed between the first member and the second member by a combination structure is adopted . A discharge port may be communicated with the gas passage, whereby the gas separated from the oil is smoothly discharged from the discharge port to the outside.

この本発明に係るオイルセパレータ内蔵圧縮機においては、オイルセパレータは基本的に遠心分離方式のオイルセパレータに構成されるが、部品点数が少なく機械加工部分が無いため、上記分離室の形状の自由度は極めて高く保たれる。したがって、この分離室は、従来と同様の母線部が直線状に延びる円筒形状に形成することもできるし、母線部が湾曲した円筒形状(全体としてドーナツ形状の(ドーナツ形状の一部を形成する形状の)分離室)に形成することもできる。とくに、この分離室を、曲率をもった円筒形状(ドーナツ形状)等にすることで、レイアウトの自由度が大幅に増し、圧縮機全体としてコンパクト化が可能になる。   In the compressor with a built-in oil separator according to the present invention, the oil separator is basically configured as a centrifugal oil separator. However, since the number of parts is small and there is no machined portion, the degree of freedom of the shape of the separation chamber is small. Is kept extremely high. Therefore, the separation chamber can be formed in a cylindrical shape in which the bus bar portion is linearly extended as in the conventional case, or a cylindrical shape in which the bus bar portion is curved (formally a donut shape (forms a part of a donut shape). It can also be formed in a separation chamber). In particular, by making this separation chamber into a cylindrical shape having a curvature (doughnut shape) or the like, the degree of freedom in layout is greatly increased, and the entire compressor can be made compact.

また、上記円筒形状における横断面形状に関しては、実質的に完全な円形が好ましいが、第1の部材と第2の部材との合わせ構造の構成上、円筒形状の内面に多少の段差が生じたり、円筒形状の内面を形成する第1の部材と第2の部材の円筒形状横断面における円弧間に、曲率の差が生じてもよい。また、円筒形状の内面を形成する上で、第1の部材と第2の部材との間に、内面の周長差が生じてもよい。さらに、円筒形状の内面を形成する第1の部材と第2の部材の円筒形状横断面における円弧状の溝の深さ間に差が生じてもよい。   In addition, regarding the cross-sectional shape in the cylindrical shape, a substantially perfect circular shape is preferable. However, due to the configuration structure of the first member and the second member, there are some steps on the inner surface of the cylindrical shape. A difference in curvature may occur between the arcs in the cylindrical cross section of the first member and the second member forming the cylindrical inner surface. Further, when forming the cylindrical inner surface, a difference in the circumferential length of the inner surface may occur between the first member and the second member. Further, there may be a difference between the depths of the arc-shaped grooves in the cylindrical cross section of the first member and the second member forming the cylindrical inner surface.

また、分離パイプを廃止したことによる分離能力の低下を回避するためには、連通孔からオイル分離室に吹き出される圧縮ガスの吹き出し方向を従来構造に対し変更することにより、従来と同等レベルの分離能力が十分に実現可能である。例えば、上記連通孔の分離室への開口方向が、上記貯油室側に向けられている構造とすることにより、分離のための遠心力をオイルに有効に作用させながら、オイルを貯油室側に向けて効率よく分離することが可能になる。   In addition, in order to avoid a decrease in separation capacity due to the abolition of the separation pipe, by changing the blowing direction of the compressed gas blown from the communication hole to the oil separation chamber with respect to the conventional structure, Separation capability is fully feasible. For example, by adopting a structure in which the opening direction of the communication hole to the separation chamber is directed to the oil storage chamber side, the oil is introduced to the oil storage chamber side while effectively acting centrifugal force for separation on the oil. Can be efficiently separated.

この分離室への連通孔は複数設けることが可能である。複数設ける場合には、複数の連通孔の分離室への開口方向が同方向に向けられている構造を採用することができる。このようにすれば、オイル分離室に吹き出されるガスの量が比較的多い場合にも、各連通孔を通してのガスの吹き出しをそれぞれ最適化でき、効率よく分離されたオイルを貯油室に導くことが可能になる。また、複数の連通孔毎に、分離室への開口方向が変えられている構造も、好ましい形態として採用できる。このようにすれば、オイル分離室に吹き出されるガスの方向が連通孔毎に角度が変えられることになり、オイル分離室の形状等の則したガスの吹き出しが可能になり、効率のよい分離が可能になるとともに、効率よく分離されたオイルを貯油室に導くことが可能になる。   A plurality of communication holes to the separation chamber can be provided. In the case of providing a plurality, it is possible to adopt a structure in which the opening direction of the plurality of communication holes to the separation chamber is directed in the same direction. In this way, even when the amount of gas blown into the oil separation chamber is relatively large, the gas blowing through each communication hole can be optimized, and the separated oil can be efficiently guided to the oil storage chamber. Is possible. Further, a structure in which the opening direction to the separation chamber is changed for each of the plurality of communication holes can also be adopted as a preferable form. In this way, the angle of the direction of the gas blown into the oil separation chamber can be changed for each communication hole, and the gas can be blown out in accordance with the shape of the oil separation chamber, so that efficient separation can be achieved. In addition, the oil separated efficiently can be guided to the oil storage chamber.

また、上記ガス通路内に、段部または堰部が設けられている構造を採用するこのように分離室と吐出ポート間のガス通路形状を工夫することにより、吐出ポートからのオイルの流出を低減することができる。 Further, a structure in which a step portion or a dam portion is provided in the gas passage is adopted . Thus, by devising the shape of the gas passage between the separation chamber and the discharge port, the outflow of oil from the discharge port can be reduced.

さらに、上記分離室と上記吐出ポートとの間に、第2吐出室(前記吐出室とは別の、吐出ポート直前の室)が形成されている構造を採用するこのような構造においては、第2吐出室は吐出ポートに連通しさえすればよいので、第2吐出室の形成範囲やその形状を適切に設定することにより、吐出ポート設置位置の自由度が大幅に増大されることになる。
Further, a structure is adopted in which a second discharge chamber (a chamber immediately before the discharge port, which is different from the discharge chamber) is formed between the separation chamber and the discharge port . In such a structure, the second discharge chamber only needs to communicate with the discharge port. Therefore, by appropriately setting the formation range and the shape of the second discharge chamber, the degree of freedom of the discharge port installation position is greatly increased. Will be increased.

このような本発明におけるオイルセパレータ内蔵構造はとくに、スクロール型圧縮機に好適なものである。スクロール型圧縮機の場合には上記第1の部材および第2の部材の一方が固定渦巻体構成部材からなり、他方が圧縮機のケーシングからなる構造とする Incorporated with an oil separator structures in such invention, particularly, it is suitable to a scroll type compressor. In the case of a scroll type compressor , one of the first member and the second member is a fixed spiral member, and the other is a compressor casing .

なお、上記第2吐出室は、上記リード弁の固定端設置箇所を避けて形成されている固定渦巻体構成部材には通常、リード弁の固定端を固定するためのネジ部などが設けられる。そこで、第2吐出室がリード弁の固定端を避けて形成されることにより上記ネジ部の形成位置の自由度が増大し、リード弁の固定端が固定渦巻体構成部材の吐出室側端面のより外周側の位置で固定することができるようになる。その結果、リード弁の長手方向の長さを十分に長く確保することができるので、リード弁の強度および耐久性を向上させることが可能となる。 The second discharge chamber is formed so as to avoid the fixed end installation location of the reed valve . The fixed spiral member is usually provided with a threaded portion for fixing the fixed end of the reed valve. Therefore, the second discharge chamber is formed so as to avoid the fixed end of the reed valve, thereby increasing the degree of freedom of the formation position of the threaded portion, and the fixed end of the reed valve is connected to the discharge chamber side end surface of the fixed spiral member. It can be fixed at a position on the outer peripheral side. As a result, since the length of the reed valve in the longitudinal direction can be secured sufficiently long, the strength and durability of the reed valve can be improved.

このように、本発明に係るオイルセパレータ内蔵圧縮機によれば、従来構造におけるシリンダー、連通孔、分離パイプ保持部、下部孔等を機械加工することなく第1の部材(例えば固定渦巻体構成部材)と第2の部材(例えばケーシング)の合わせ構造によりオイルセパレータを形成でき、かつ分離パイプを廃止する構造とすることができるので、次のような効果が得られる。
(1)オイル分離部の機械加工廃止による加工上の生産性向上、コストダウンをはかることができる。
(2)部品点数削減による部品単品でのコストダウン、組み付け性の向上をはかることができる。
(3)組立工程を大幅に簡略化でき、従来ネックとなっていた分離パイプ圧入やシールボルト締付工程が無くなり、これら従来の工程における不良の発生が無くなり、組立工程における不良率を大幅に低減できる。
(4)吐出ポート位置の自由度を大幅に増大でき、それによって吐出ポートのレイアウト性、ひいてはシステムに組み込まれる圧縮機全体としてのレイアウト性を大幅に向上できる。
Thus, according to the compressor with a built-in oil separator according to the present invention, the first member (for example, the fixed spiral member constituting member) is formed without machining the cylinder, the communication hole, the separation pipe holding portion, the lower hole, and the like in the conventional structure. ) And the second member (for example, casing) can be formed into an oil separator, and the structure in which the separation pipe is eliminated can be obtained, and the following effects can be obtained.
(1) It is possible to improve processing productivity and reduce costs by eliminating the machining of the oil separator.
(2) By reducing the number of parts, it is possible to reduce the cost of individual parts and to improve the assemblability.
(3) The assembly process can be greatly simplified, the separation pipe press-fitting and seal bolt tightening processes, which have become necks in the past, are eliminated, the occurrence of defects in these conventional processes is eliminated, and the defect rate in the assembly process is greatly reduced. it can.
(4) The degree of freedom of the discharge port position can be greatly increased, whereby the layout of the discharge port, and thus the layout of the entire compressor incorporated in the system can be greatly improved.

以下に、本発明の望ましい実施の形態を、図面を参照して説明する。
図1は、本発明の一実施態様に係るオイルセパレータ内蔵圧縮機1の吐出室2を含む部位の横断面を示している。この圧縮機1は、例えば、前述の図6に示したような固定渦巻体101と可動渦巻体102からなる圧縮機構103を備えたスクロール型圧縮機からなる。圧縮機構103で圧縮されたガス(例えば冷媒ガス)が、吐出孔21を介して吐出室2に導入される。吐出孔21は、固定渦巻体101の吐出室2側端面中央部に向けて開口されており、固定渦巻体101の外周側に設けられたネジ部23と該開口部にまたがるように、弁座部25が設けられている。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 shows a cross section of a portion including a discharge chamber 2 of a compressor 1 with a built-in oil separator according to an embodiment of the present invention. The compressor 1 is composed of, for example, a scroll compressor including a compression mechanism 103 including a fixed spiral body 101 and a movable spiral body 102 as shown in FIG. A gas (for example, refrigerant gas) compressed by the compression mechanism 103 is introduced into the discharge chamber 2 through the discharge hole 21. The discharge hole 21 is opened toward the center of the end surface of the fixed spiral body 101 on the discharge chamber 2 side, and the valve seat is formed so as to straddle the screw portion 23 provided on the outer peripheral side of the fixed spiral body 101 and the opening. A portion 25 is provided.

吐出室2の周囲の適当な位置に、オイルセパレータ3が内蔵されている。このオイルセパレータ3は、図2、図3にも示すように、第1の部材としての固定渦巻体構成部材4と第2の部材としてのケーシング5の合わせ構造により形成されている。オイルセパレータ3は、遠心力によりオイルを圧縮ガスから分離する、シリンダー構造の分離室6を有しており、本実施態様では、分離室6は、母線部が湾曲した円筒形状(ドーナツ形状の一部をなす円筒形状)に形成されている。分離室6と吐出室2との間には、吐出室2からオイルを含むガスを分離室6内に吹き出す連通孔7が設けられており、本実施態様では複数の(2つの)連通孔7が設けられている。図2に示すように、分離室6の円筒形状の中心軸から偏心した位置にて、連通孔7から分離室6内にオイル含有ガス(矢印)が導入され、分離室6の内面に沿った流れが形成されて、遠心力によりガス中のオイルが分離される。2つの連通孔7は、図4に示すように、分離室6への開口方向が、分離室6の下方に形成された貯油室8側に向けられており、図1に示した実施態様では、図4(B)に示すように、連通孔7毎に、分離室6への開口方向が、つまり、連通孔7の孔延設方向の角度が変えられている。下側に位置する連通孔7が、より貯油室8側に向くように角度が設定されている。このように複数の連通孔7が設けられる場合、図4(A)に示すように、各連通孔7の分離室6への開口方向を同方向に向け、全ての連通孔7の開口方向を最適な方向に揃えることもできる。分離されたオイルは、分離室6の下端に設けられた下部孔9を通して貯油室8内に溜められる。下部孔9は、図3に示すように、分離室6の円筒形状の中心から偏心した位置に形成されている。貯油室8内に溜められたオイルは、オリフィス10を介して吸入室側に戻される。   An oil separator 3 is built in an appropriate position around the discharge chamber 2. As shown in FIGS. 2 and 3, the oil separator 3 is formed by a combined structure of a fixed spiral member 4 as a first member and a casing 5 as a second member. The oil separator 3 has a separation chamber 6 having a cylinder structure that separates oil from compressed gas by centrifugal force. In this embodiment, the separation chamber 6 has a cylindrical shape with a curved busbar (one donut shape). A cylindrical shape forming a part). A communication hole 7 is provided between the separation chamber 6 and the discharge chamber 2 to blow out gas containing oil from the discharge chamber 2 into the separation chamber 6. In the present embodiment, a plurality of (two) communication holes 7 are provided. Is provided. As shown in FIG. 2, oil-containing gas (arrow) is introduced into the separation chamber 6 from the communication hole 7 at a position eccentric from the cylindrical central axis of the separation chamber 6, and along the inner surface of the separation chamber 6. A flow is formed and the oil in the gas is separated by centrifugal force. As shown in FIG. 4, the two communication holes 7 have an opening direction toward the separation chamber 6 directed toward the oil storage chamber 8 formed below the separation chamber 6. In the embodiment shown in FIG. 1, As shown in FIG. 4B, the opening direction to the separation chamber 6, that is, the angle of the extending direction of the communication hole 7 is changed for each communication hole 7. The angle is set so that the communication hole 7 located on the lower side faces the oil storage chamber 8 side. When a plurality of communication holes 7 are provided in this way, as shown in FIG. 4A, the opening directions of the respective communication holes 7 to the separation chamber 6 are directed in the same direction, and the opening directions of all the communication holes 7 are set to the same direction. It can also be aligned in the optimal direction. The separated oil is stored in the oil storage chamber 8 through a lower hole 9 provided at the lower end of the separation chamber 6. As shown in FIG. 3, the lower hole 9 is formed at a position eccentric from the center of the cylindrical shape of the separation chamber 6. The oil stored in the oil storage chamber 8 is returned to the suction chamber side through the orifice 10.

分離室6で分離されたガスは、分離室6の上端に連通されたガス通路11を通して、吐出ポート12から、圧縮機外部に排出される。本実施態様では、ガス通路11内に、図5に示すように、段部13(または堰部)が設けられており、段部13の存在により、ガス通路11内の流れが屈曲されて、吐出ポート12から外部にオイルが流出することが抑えられている。   The gas separated in the separation chamber 6 is discharged from the discharge port 12 to the outside of the compressor through the gas passage 11 communicated with the upper end of the separation chamber 6. In this embodiment, as shown in FIG. 5, a step portion 13 (or a weir portion) is provided in the gas passage 11, and due to the presence of the step portion 13, the flow in the gas passage 11 is bent, Oil is prevented from flowing out from the discharge port 12 to the outside.

さらに本実施態様では、分離室6と吐出ポート12との間に(本実施態様では、上記段部13以降の位置に)、上記吐出室2とは完全別個の第2吐出室14が形成されている。この第2吐出室14に吐出ポート12が連通されるが、第2吐出室14が図1に示すように圧縮機周方向にある長さを有する室に形成されているので、吐出ポート12の設置可能位置は、この第2吐出室14の延在範囲に相当する範囲内であれば、自由に設定できるようになっている(吐出ポート範囲15)。   Furthermore, in this embodiment, a second discharge chamber 14 that is completely separate from the discharge chamber 2 is formed between the separation chamber 6 and the discharge port 12 (in the present embodiment, at a position after the step portion 13). ing. The discharge port 12 communicates with the second discharge chamber 14, but the second discharge chamber 14 is formed in a chamber having a length in the circumferential direction of the compressor as shown in FIG. The installable position can be freely set within the range corresponding to the extension range of the second discharge chamber 14 (discharge port range 15).

このように構成されたスクロール型圧縮機からなるオイルセパレータ内蔵圧縮機1においては、とくに分離室6、下部孔9、連通孔7を固定渦巻体構成部材4とケーシング5の合わせ構造により形成することにより、単に固定渦巻体構成部材4とケーシング5を組み付けるだけで簡単に形成できる。つまり、固定渦巻体構成部材4とケーシング5のオイルセパレータ形成部は鋳造可能であるので、従来構造におけるシリンダー部等の機械加工が一切不要となる。また、従来構造における分離パイプやシールボルト等が不要となり、部品点数も大幅に削減される。その結果、組み付けが容易化され、組み付け時間が短縮され、組み付け不良も大幅に低減され、大幅な生産性向上、コストダウンが可能になる。   In the compressor 1 with a built-in oil separator composed of the scroll compressor configured as described above, the separation chamber 6, the lower hole 9, and the communication hole 7 are particularly formed by a combined structure of the fixed spiral member 4 and the casing 5. Thus, it can be formed simply by assembling the fixed spiral member 4 and the casing 5 together. That is, since the fixed spiral member 4 and the oil separator forming portion of the casing 5 can be cast, machining of the cylinder portion or the like in the conventional structure is not required at all. In addition, the separation pipe and seal bolt in the conventional structure are not necessary, and the number of parts is greatly reduced. As a result, assembly is facilitated, assembly time is shortened, assembly defects are significantly reduced, and productivity can be greatly improved and costs can be reduced.

また、従来の分離パイプ廃止によるオイル分離能力低下の懸念に対しては、一つまたは複数個の連通孔7からオイル分離室6に吹き出される方向を下方向に吹き出すことで貯油室8側へオイルを導入しやすくなり(従来のオイル分離構造では分離室の軸線方向に対し垂直方向に吹き出していた)、また、連通孔7毎に角度を変えることにより、より効率のよい分離が可能となる。   Further, in response to the concern about the decrease in oil separation capability due to the abolition of the conventional separation pipe, the oil blowing chamber 8 is blown downward from one or a plurality of communication holes 7 to the oil storage chamber 8 side. It becomes easy to introduce oil (in the conventional oil separation structure, the oil is blown out in a direction perpendicular to the axial direction of the separation chamber), and more efficient separation is possible by changing the angle for each communication hole 7. .

また、分離室6の形状としては、従来と同様の母線部が直線状に延びる円筒形状、本実施態様のような曲率をもったドーナツ形の円筒形状のいずれも可能であるが、本実施態様のようにドーナツ形円筒形状とすることにより、分離室6の配置、形状の自由度が増大し、そのレイアウトの自由度が大幅に増大されるとともに、圧縮機1全体のコンパクト化にも寄与できるようになる。円筒形状の横断面円形状については、前述の如く、必要に応じて、完全な円形でなくてもよく、さらに第1、第2の部材側間に、横断面円形状の形成上の役割差があってもよい。   Further, as the shape of the separation chamber 6, any of a cylindrical shape in which a busbar portion similar to a conventional one extends linearly and a donut-shaped cylindrical shape having a curvature as in the present embodiment are possible. By adopting a donut-shaped cylindrical shape as described above, the degree of freedom of arrangement and shape of the separation chamber 6 is increased, the degree of freedom of the layout is greatly increased, and the compressor 1 as a whole can be made compact. It becomes like this. As described above, the circular cross-sectional shape of the cylindrical shape does not have to be a complete circle as necessary. Further, the role of forming the circular cross-sectional shape between the first and second members is different. There may be.

また、オイル分離室6通過後のガス通路11内に段部13を設けることにより、吐出ポート12から外部回路側に流出するオイル量を大幅に低減することが可能になる。さらに、分離室6通過後に第2吐出室14を設けることで吐出ポート12の設置位置の自由度を大幅に増大できる。   Further, by providing the step portion 13 in the gas passage 11 after passing through the oil separation chamber 6, the amount of oil flowing out from the discharge port 12 to the external circuit side can be greatly reduced. Furthermore, by providing the second discharge chamber 14 after passing through the separation chamber 6, the degree of freedom of the installation position of the discharge port 12 can be greatly increased.

図7は、図1の圧縮機を図の上方から見た場合における、吐出弁としてのリード弁を含む部位の部分縦断面図である。固定渦巻体構成部材4の吐出室2側端面中央部には吐出孔21が設けられ、固定渦巻体構成部材4の外周側にはリード弁22を固定渦巻体構成部材4の吐出室2側端面に固定するためのネジ部23が設けられている。また、吐出孔21とネジ部23にまたがるように、圧縮ガスの圧力がかかることにより吐出室2内に向けて開弁されるリード弁22が設けられており、その固定端が固定渦巻体構成部材4の外周側に設けられたネジ部23によって固定されている。リード弁22が固定渦巻体構成部材4の吐出室2側端面と接する部位には弁座部25が設けられており、図のようにリード弁22が閉弁された状態においては、リード弁22は弁座部25と密着しているが、吐出孔21における圧力が吐出室2の圧力よりも高くなると、リード弁22の自由端が弁座部25から離れ、リード弁22は開弁された状態となる。   FIG. 7 is a partial longitudinal sectional view of a portion including a reed valve as a discharge valve when the compressor of FIG. 1 is viewed from above. A discharge hole 21 is provided in the center of the end surface of the fixed spiral member 4 on the discharge chamber 2 side, and a reed valve 22 is provided on the outer peripheral side of the fixed spiral member 4 and the end surface of the fixed spiral member 4 on the discharge chamber 2 side. A screw portion 23 is provided for fixing to the screw. In addition, a reed valve 22 that is opened toward the inside of the discharge chamber 2 when the pressure of the compressed gas is applied is provided so as to straddle the discharge hole 21 and the screw portion 23, and a fixed end of the reed valve 22 has a fixed spiral structure. It is fixed by a screw portion 23 provided on the outer peripheral side of the member 4. A valve seat portion 25 is provided at a portion where the reed valve 22 is in contact with the end surface on the discharge chamber 2 side of the fixed spiral member 4. When the reed valve 22 is closed as shown in FIG. Is in close contact with the valve seat 25, but when the pressure in the discharge hole 21 becomes higher than the pressure in the discharge chamber 2, the free end of the reed valve 22 is separated from the valve seat 25 and the reed valve 22 is opened. It becomes a state.

また、リード弁22のすぐ吐出室2側には、曲率半径の大きい弧の形状をなすリテーナ24が、固定渦巻構成部材4の吐出室2側端面からわずかに立ち上がるように設けられ、リード弁22の最大開弁角度を規制している。リテーナ24の固定端は、リード弁22の固定端と同様に、ネジ部23によって固定されている。すなわち、リード弁22の固定端とリテーナ24の固定端はネジ部23により互いに圧接されている。   Further, a retainer 24 having an arc shape with a large curvature radius is provided immediately on the discharge chamber 2 side of the reed valve 22 so as to rise slightly from the end surface of the fixed spiral component 4 on the discharge chamber 2 side. The maximum valve opening angle is regulated. The fixed end of the retainer 24 is fixed by a screw portion 23 in the same manner as the fixed end of the reed valve 22. That is, the fixed end of the reed valve 22 and the fixed end of the retainer 24 are pressed against each other by the screw portion 23.

図8は、吐出弁としてのリード弁の好ましい設置方向を説明するための説明図であり、(A)は本発明の実施例、(B)は比較例を示している。本発明の実施例(A)においては、弁体としてのリード弁22の開放先端側が吐出孔21からみて分離室6側に向くように、リード弁22設置箇所に対応する弁座部25が設置されている。そのために、圧縮機構103により圧縮され、吐出孔21を通して吐出室2に導入される圧縮ガスには、図の左向き、すなわち分離室6側に向けた流れ指向性が付与される。このような流れ指向性により、オイルを含む圧縮ガスは効率的に分離室6に送られ、吐出室2内にオイルが滞留することが抑制される。本発明においては、このようにしてオイル分離能力の向上が図られる。一方、比較例(B)においては、上記圧縮ガスには図の下向きの流れ指向性が付与されるので、上記圧縮ガスは、所定時間、吐出室2内を流動してから分離室6に到達する。このように比較例(B)においては、吐出室2内にオイルが滞留しやすくなる。   FIG. 8 is an explanatory diagram for explaining a preferable installation direction of a reed valve as a discharge valve, wherein (A) shows an example of the present invention and (B) shows a comparative example. In the embodiment (A) of the present invention, the valve seat 25 corresponding to the installation location of the reed valve 22 is installed so that the open front end side of the reed valve 22 as the valve body faces the separation chamber 6 side as seen from the discharge hole 21. Has been. For this purpose, the compressed gas compressed by the compression mechanism 103 and introduced into the discharge chamber 2 through the discharge hole 21 is given flow directivity toward the left in the drawing, that is, toward the separation chamber 6. With such flow directivity, the compressed gas containing oil is efficiently sent to the separation chamber 6, and the oil is prevented from staying in the discharge chamber 2. In the present invention, the oil separation capability is improved in this way. On the other hand, in the comparative example (B), the compressed gas is given a downward flow directionality in the figure, so that the compressed gas reaches the separation chamber 6 after flowing in the discharge chamber 2 for a predetermined time. To do. Thus, in the comparative example (B), the oil tends to stay in the discharge chamber 2.

また、図8を用いて、本発明に係るオイルセパレータ内蔵圧縮機1に第2吐出室14を設けた場合に、リード弁22の固定端設置箇所を避けて形成することにより達成される効果を説明することもできる。すなわち比較例(B)のように、第2吐出室14がリード弁22の固定端設置箇所と近接してしまうと、固定渦巻体構成部材4の十分外周側にネジ部23を形成させることができず、リード弁22の長手方向の長さを比較的短くする必要が生じる。一方、本発明の実施例(A)のように、第2吐出室14がリード弁22の固定端設置箇所を避けて形成されることにより、ネジ部23の形成位置を固定渦巻体構成部材4の、より外周側とすることが可能となり、リード弁22の長手方向の長さが十分に長く確保されるので、リード弁22のタフネス向上が図られる。   Moreover, the effect achieved by avoiding the fixed end installation location of the reed valve 22 when the second discharge chamber 14 is provided in the compressor 1 with a built-in oil separator according to the present invention using FIG. It can also be explained. That is, as in the comparative example (B), when the second discharge chamber 14 comes close to the fixed end installation location of the reed valve 22, the screw portion 23 can be formed on the sufficiently outer peripheral side of the fixed spiral member 4. Therefore, it is necessary to make the length of the reed valve 22 in the longitudinal direction relatively short. On the other hand, as in the embodiment (A) of the present invention, the second discharge chamber 14 is formed so as to avoid the fixed end installation location of the reed valve 22, so that the position where the screw portion 23 is formed is fixed to the fixed spiral member 4. Since the length of the reed valve 22 in the longitudinal direction is sufficiently long, the toughness of the reed valve 22 can be improved.

本発明に係るオイルセパレータ内蔵圧縮機の構造は、オイルセパレータが内蔵されるあらゆるタイプの圧縮機に適用可能であり、とくに、スクロール型圧縮機に好適である。   The structure of the compressor with a built-in oil separator according to the present invention can be applied to any type of compressor with a built-in oil separator, and is particularly suitable for a scroll type compressor.

本発明の一実施態様に係るオイルセパレータ内蔵圧縮機の吐出室を含む部位の横断面図である。It is a cross-sectional view of the site | part containing the discharge chamber of the compressor with a built-in oil separator which concerns on one embodiment of this invention. 図1の圧縮機のオイルセパレータ部の部分断面図(オイルセパレータ横断方向の断面図)である。It is a fragmentary sectional view (cross-sectional view of an oil separator crossing direction) of the oil separator part of the compressor of FIG. 図1の圧縮機のオイルセパレータ下端の下部孔部の部分断面図である。It is a fragmentary sectional view of the lower hole part of the oil separator lower end of the compressor of FIG. 図1の圧縮機のオイルセパレータ部の断面形状例((A)および(B))を示す部分断面図(オイルセパレータ縦断方向の断面図)である。It is a fragmentary sectional view (cross section of an oil separator longitudinal direction) which shows the example of a section shape ((A) and (B)) of an oil separator part of the compressor of Drawing 1. 図1の圧縮機のガス通路部の部分断面図である。It is a fragmentary sectional view of the gas passage part of the compressor of Drawing 1. 従来のオイルセパレータ内蔵圧縮機の部分縦断面図である。It is a partial longitudinal cross-sectional view of the conventional oil separator built-in compressor. 図1の圧縮機を図の上方から見た場合における吐出弁を含む部位の部分縦断面図である。It is a fragmentary longitudinal cross-section of the site | part containing the discharge valve at the time of seeing the compressor of FIG. 1 from the upper direction of a figure. 本発明における吐出弁の好ましい設置方向を説明するための説明図であり、(A)は本発明の実施例、(B)は比較例を示している。It is explanatory drawing for demonstrating the preferable installation direction of the discharge valve in this invention, (A) is the Example of this invention, (B) has shown the comparative example.

符号の説明Explanation of symbols

1 オイルセパレータ内蔵圧縮機
2 吐出室
3 オイルセパレータ
4 第1の部材としての固定渦巻体構成部材
5 第2の部材としてのケーシング
6 分離室
7 連通孔
8 貯油室
9 下部孔
10 オリフィス
11 ガス通路
12 吐出ポート
13 段部(または堰部)
14 第2吐出室
15 吐出ポート範囲
21 吐出孔
22 吐出弁としてのリード弁
23 ネジ部
24 リテーナ
25 弁座部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Compressor with built-in oil separator 2 Discharge chamber 3 Oil separator 4 Fixed spiral structure member 5 as first member 5 Casing 6 as second member Separation chamber 7 Communication hole 8 Oil storage chamber 9 Lower hole 10 Orifice 11 Gas passage 12 Discharge port 13 Step (or weir)
14 Second discharge chamber 15 Discharge port range 21 Discharge hole 22 Reed valve 23 as discharge valve Screw portion 24 Retainer 25 Valve seat portion

Claims (7)

少なくとも、吐出室から導入されるオイル含有ガスのオイル成分とガス成分を遠心力を利用して分離する分離室と、該分離室と吐出室との間の連通孔と、分離室の下方に位置する貯油室へ分離室で分離されたオイルを導出する下部孔と、圧縮ガスが吐出孔を通して前記吐出室に導入される際に弁座部に対し開弁されるリード弁からなる吐出弁とを有する遠心分離方式のオイルセパレータを内蔵したスクロール型圧縮機において、前記オイルセパレータを、圧縮機を構成する第1の部材と第2の部材との合わせ構造により該第1の部材と第2の部材間に形成するとともに、該吐出弁を構成するリード弁の開放先端側が前記分離室および前記連通孔に向くように設置されており、前記オイルセパレータと、圧縮機外部へと接続される吐出ポートとの間に、ガス通路および第2吐出室が設けられており、該ガス通路および該第2吐出室が前記第1の部材と第2の部材との合わせ構造により該第1の部材と第2の部材間に形成されており、前記ガス通路内に、段部または堰部が設けられており、前記第1の部材および第2の部材の一方が固定渦巻体構成部材からなり、他方が圧縮機のケーシングからなり、前記吐出孔が、前記固定渦巻体構成部材の吐出室側端面中央部に形成されており、前記リード弁の固定端が、前記固定渦巻体構成部材の吐出室側端面の外周側で、かつ反分離室側に設けられており、前記第2吐出室が前記リード弁の固定端を避けて形成されており、前記連通孔の吐出室側開口端が、前記吐出孔と略直交する方向に開口していることを特徴とするオイルセパレータ内蔵圧縮機。 At least a separation chamber that separates the oil component and gas component of the oil-containing gas introduced from the discharge chamber using centrifugal force, a communication hole between the separation chamber and the discharge chamber, and a position below the separation chamber A lower hole for leading the oil separated in the separation chamber to the oil storage chamber, and a discharge valve composed of a reed valve that opens to the valve seat when compressed gas is introduced into the discharge chamber through the discharge hole. A scroll type compressor incorporating a centrifugal separation type oil separator having the first member and the second member by combining the oil separator with a first member and a second member constituting the compressor. and forming between the open front end side of the reed valve constituting the said discharge-off valve is installed to face the separation chamber and the communication hole, and the oil separator, and a discharge port connected to the outside of the compressor A gas passage and a second discharge chamber are provided therebetween, and the gas passage and the second discharge chamber are formed by combining the first member and the second member with the first member and the second member. It is formed between members, a step or a dam is provided in the gas passage, one of the first member and the second member is a fixed spiral member, and the other is a compressor The discharge hole is formed at the center of the discharge chamber side end surface of the fixed spiral member, and the fixed end of the reed valve is the outer periphery of the discharge chamber side end surface of the fixed spiral member The second discharge chamber is formed to avoid the fixed end of the reed valve, and the discharge chamber side opening end of the communication hole is substantially the same as the discharge hole. incorporated with an oil separator pressure, characterized in that it is open in a direction perpendicular Machine. 前記分離室が、母線部が直線状に延びる円筒形状に形成されている、請求項1に記載のオイルセパレータ内蔵圧縮機。   The compressor with a built-in oil separator according to claim 1, wherein the separation chamber is formed in a cylindrical shape in which a bus bar portion extends linearly. 前記分離室が、母線部が湾曲した円筒形状に形成されている、請求項1に記載のオイルセパレータ内蔵圧縮機。   The compressor with a built-in oil separator according to claim 1, wherein the separation chamber is formed in a cylindrical shape having a curved busbar portion. 前記連通孔の分離室への開口方向が、前記貯油室側に向けられている、請求項1〜3のいずれかに記載のオイルセパレータ内蔵圧縮機。   The compressor with a built-in oil separator according to any one of claims 1 to 3, wherein an opening direction of the communication hole to the separation chamber is directed to the oil storage chamber side. 前記連通孔が複数設けられている、請求項1〜4のいずれかに記載のオイルセパレータ内蔵圧縮機。   The compressor with a built-in oil separator according to any one of claims 1 to 4, wherein a plurality of the communication holes are provided. 前記複数の連通孔の分離室への開口方向が同方向に向けられている、請求項5に記載のオイルセパレータ内蔵圧縮機。   The compressor with a built-in oil separator according to claim 5, wherein opening directions of the plurality of communication holes to the separation chamber are directed in the same direction. 前記連通孔毎に、分離室への開口方向が変えられている、請求項5に記載のオイルセパレータ内蔵圧縮機。   The compressor with a built-in oil separator according to claim 5, wherein an opening direction to the separation chamber is changed for each communication hole.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11629713B1 (en) 2022-09-13 2023-04-18 Mahle International Gmbh Electric compressor with oil separator and oil separator for use in an electrical compressor
US11879457B1 (en) 2022-09-13 2024-01-23 Mahle International Gmbh Electric compressor with isolation constraint system
US11879464B1 (en) 2022-09-13 2024-01-23 Mahle International Gmbh Electric compressor having a swing link and integrated limit pin and swing link and integrated limit pin for use in an electric compressor
US11994130B2 (en) 2022-09-13 2024-05-28 Mahle International Gmbh Electric compressor bearing oil communication aperture

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101731653B1 (en) 2011-06-08 2017-05-11 한온시스템 주식회사 A scroll type compressor for a vehicle
CN202732351U (en) * 2012-06-29 2013-02-13 比亚迪股份有限公司 Oil-gas separation device of scroll compressor

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10196540A (en) * 1997-01-10 1998-07-31 Toyota Autom Loom Works Ltd Compressor
JP4048751B2 (en) * 2001-10-01 2008-02-20 カルソニックコンプレッサー株式会社 Gas compressor
JP4007577B2 (en) * 2002-01-09 2007-11-14 カルソニックコンプレッサー株式会社 Gas compressor
JP4218373B2 (en) * 2002-03-12 2009-02-04 パナソニック株式会社 Compressor
JP2003269336A (en) * 2002-03-14 2003-09-25 Denso Corp Compressor and oil separator
JP2005083234A (en) * 2003-09-08 2005-03-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd Compressor
JP4638202B2 (en) * 2004-11-09 2011-02-23 三菱重工業株式会社 Compressor
JP2006233860A (en) * 2005-02-24 2006-09-07 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Oil separating device, compressor, and air conditioner

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11629713B1 (en) 2022-09-13 2023-04-18 Mahle International Gmbh Electric compressor with oil separator and oil separator for use in an electrical compressor
US11879457B1 (en) 2022-09-13 2024-01-23 Mahle International Gmbh Electric compressor with isolation constraint system
US11879464B1 (en) 2022-09-13 2024-01-23 Mahle International Gmbh Electric compressor having a swing link and integrated limit pin and swing link and integrated limit pin for use in an electric compressor
US11994130B2 (en) 2022-09-13 2024-05-28 Mahle International Gmbh Electric compressor bearing oil communication aperture

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