JP5517592B2 - Compressor - Google Patents

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Description

本発明は、上下多段に圧縮部を配置した圧縮機に関する。   The present invention relates to a compressor in which compression units are arranged in multiple upper and lower stages.

空気調和機などに適用される圧縮機には、上下多段に圧縮部を配置したものがある。この圧縮機には、圧縮の際に圧縮部を潤滑する潤滑油の一部が冷媒ガスに含まれることから、冷媒ガスと潤滑油(および液冷媒)とを分離させて冷媒ガスをロータに供給するアキュムレータが備えられる。アキュムレータは、冷媒ガス、潤滑油および液冷媒が供給される容器内に、各圧縮部に冷媒ガスを供給する吸入管が立設されている。このアキュムレータは、容器内の底部にて吸入管に油戻孔が設けられており、容器内の底部に溜まった潤滑油を、油戻孔から吸入管を介して圧縮部に供給するように構成されている。   Some compressors that are applied to air conditioners and the like have compressors arranged in multiple stages. In this compressor, since a part of the lubricating oil that lubricates the compression portion during compression is contained in the refrigerant gas, the refrigerant gas and the lubricating oil (and liquid refrigerant) are separated and the refrigerant gas is supplied to the rotor. An accumulator is provided. The accumulator is provided with a suction pipe for supplying the refrigerant gas to each compression section in a container to which refrigerant gas, lubricating oil and liquid refrigerant are supplied. This accumulator is provided with an oil return hole in the suction pipe at the bottom of the container, and is configured to supply the lubricating oil accumulated in the bottom of the container to the compression section through the suction pipe. Has been.

従来、例えば、特許文献1に記載の圧縮機(縦置き密閉型多気筒圧縮機)は、上下に複数の圧縮部(圧縮機構部)を有する構成において、下側の圧縮部に比較して上側の圧縮部に供給される潤滑油が不足しがちとなる事態を防止するため、上側の圧縮部にも十分な潤滑油を供給するものである。この特許文献1に記載の圧縮機は、潤滑油に比べて液冷媒の比重が大きいことを利用し、圧縮部の上下位置関係に相対して吸入管の油戻孔を上下に偏って位置するように構成している。すなわち、アキュムレータの底部に液冷媒を含有した潤滑油が溜まった場合、比較的上層部での潤滑油の比率が高いので、この位置に設けられた油戻孔から上側の圧縮部に潤滑油が供給される。   Conventionally, for example, the compressor (vertical sealed multi-cylinder compressor) described in Patent Document 1 has a plurality of compression units (compression mechanism units) on the upper and lower sides, compared to the lower compression unit. In order to prevent a situation in which the lubricating oil supplied to the compression section tends to be insufficient, sufficient lubricating oil is supplied to the upper compression section. The compressor described in Patent Document 1 utilizes the fact that the specific gravity of the liquid refrigerant is larger than that of the lubricating oil, and the oil return hole of the suction pipe is positioned up and down relative to the vertical position relationship of the compression unit. It is configured as follows. That is, when the lubricating oil containing liquid refrigerant is accumulated at the bottom of the accumulator, the ratio of the lubricating oil in the upper layer is relatively high, so that the lubricating oil flows from the oil return hole provided at this position to the upper compression part. Supplied.

特許第4099929号公報Japanese Patent No. 4099929

ところで、上下多段に圧縮部を配置する圧縮機では、上側の圧縮部は、圧縮した冷媒ガスを吐出する吐出口がその上側に配置され、下側の圧縮部は、圧縮した冷媒ガスを吐出する吐出口がその下側に配置されている。このように構成することで、各圧縮部間の間隔を詰めることができるので、圧縮機の小型化を図ることが可能になる。   By the way, in the compressor which arrange | positions a compression part in the upper and lower multistage, the discharge port which discharges the compressed refrigerant gas is arrange | positioned in the upper compression part on the upper side, and the lower compression part discharges the compressed refrigerant gas A discharge port is disposed below the discharge port. By configuring in this way, it is possible to reduce the interval between the compression units, and thus it is possible to reduce the size of the compressor.

また、各圧縮部では、圧縮した冷媒ガスと共に潤滑油の一部を吐出口から吐出することになる。このとき、下側の圧縮部は、吐出口が下側に配置されていることから潤滑油を掻き落とすように吐出し、上側の圧縮部では、吐出口が上側に配置されていることから潤滑油を上方に押し上げるように吐出する。このため、図8に示すように、上側の圧縮部において潤滑油を圧縮する油圧縮を生じることになる。油圧縮が発生した場合、圧縮部に必要以上の負荷が掛かるので好ましくない。   Moreover, in each compression part, a part of lubricating oil is discharged from a discharge outlet with the compressed refrigerant gas. At this time, the lower compression section discharges the lubricating oil by scraping because the discharge port is disposed on the lower side, and the upper compression section performs lubrication because the discharge port is disposed on the upper side. Discharge to push up the oil. For this reason, as shown in FIG. 8, the oil compression which compresses lubricating oil in an upper compression part will arise. When oil compression occurs, it is not preferable because an excessive load is applied to the compression section.

上述した特許文献1に記載の圧縮機では、上側の圧縮部に比較的多くの潤滑油を供給するため、過大な油圧縮を発生するおそれがある。   In the compressor described in Patent Document 1 described above, since a relatively large amount of lubricating oil is supplied to the upper compression section, excessive oil compression may occur.

本発明は上述した課題を解決するものであり、圧縮部での油圧縮を抑制することのできる圧縮機を提供することを目的とする。   This invention solves the subject mentioned above, and aims at providing the compressor which can suppress the oil compression in a compression part.

上述の目的を達成するために、本発明の圧縮機は、上下多段に配置された圧縮部を備えた圧縮機において、上側の前記圧縮部の潤滑油の量を、下側の前記圧縮部の潤滑油の量に対して少なく設定する油量設定手段を備えたことを特徴とする。   In order to achieve the above-described object, a compressor according to the present invention is a compressor including compression units arranged in upper and lower stages, and the amount of lubricating oil in the upper compression unit is set to be lower than that in the lower compression unit. An oil amount setting means for setting the amount less than the amount of lubricating oil is provided.

この圧縮機によれば、油量設定手段を設けることにより、上側の圧縮部での潤滑油の量を低減できるので、当該圧縮部での油圧縮を抑制できる。   According to this compressor, since the amount of lubricating oil in the upper compression section can be reduced by providing the oil amount setting means, oil compression in the compression section can be suppressed.

また、本発明の圧縮機では、各前記圧縮部にそれぞれ接続されて気液分離した冷媒ガスを供給する各吸入管と、前記各吸入管に設けられて気液分離した潤滑油を各圧縮部にそれぞれ供給する各油戻孔とを有するアキュムレータを備え、前記油量設定手段は、前記各油戻孔として構成され、上側の前記圧縮部に接続された前記吸入管の前記油戻孔が、下側の前記圧縮部に接続された前記吸入管の前記油戻孔に対し、小さい孔径に形成され、かつ下縁が同じ位置以上に設けられていることを特徴とする。   Further, in the compressor of the present invention, each suction pipe connected to each of the compression sections to supply a refrigerant gas separated into gas and liquid, and lubricating oil provided in each of the suction pipes and separated into gas and liquid is supplied to each compression section. The oil amount setting means is configured as each oil return hole, and the oil return hole of the suction pipe connected to the upper compression portion includes: The oil return hole of the suction pipe connected to the lower compression part is formed with a small hole diameter, and the lower edge is provided at the same position or more.

この圧縮機によれば、アキュムレータの底部に溜まった潤滑油は、孔径の大きい油戻孔から下側の圧縮部に供給され、孔径の小さい油戻孔から上側の圧縮部に供給される。このため、潤滑油は、下側の圧縮部への供給量よりも上側の圧縮部への供給量が少なくなる。したがって、上側の圧縮部での潤滑油の量を低減できるので、当該圧縮部での油圧縮を抑制できる。   According to this compressor, the lubricating oil accumulated at the bottom of the accumulator is supplied from the oil return hole having a large hole diameter to the lower compression part, and is supplied from the oil return hole having a small hole diameter to the upper compression part. For this reason, the supply amount of the lubricating oil to the upper compression portion is smaller than the supply amount to the lower compression portion. Therefore, since the amount of lubricating oil in the upper compression part can be reduced, oil compression in the compression part can be suppressed.

また、本発明の圧縮機では、各前記圧縮部にそれぞれ接続されて気液分離した冷媒ガスを供給する各吸入管と、前記各吸入管に設けられて気液分離した潤滑油を各圧縮部にそれぞれ供給する各油戻孔とを有するアキュムレータを備え、前記油量設定手段は、前記各油戻孔として構成され、上側の前記圧縮部に接続された前記吸入管の前記油戻孔が、下側の前記圧縮部に接続された前記吸入管の前記油戻孔に対し、数を少なく形成され、かつ下縁が同じ位置以上に設けられていることを特徴とする。   Further, in the compressor of the present invention, each suction pipe connected to each of the compression sections to supply a refrigerant gas separated into gas and liquid, and lubricating oil provided in each of the suction pipes and separated into gas and liquid is supplied to each compression section. The oil amount setting means is configured as each oil return hole, and the oil return hole of the suction pipe connected to the upper compression portion includes: The oil return hole of the suction pipe connected to the lower compression portion is formed in a small number, and the lower edge is provided at the same position or more.

この圧縮機によれば、アキュムレータの底部に溜まった潤滑油は、数の多い油戻孔から下側の圧縮部に供給され、数の少ない油戻孔から上側の圧縮部に供給される。このため、潤滑油は、下側の圧縮部への供給量よりも上側の圧縮部への供給量が少なくなる。したがって、上側の圧縮部での潤滑油の量を低減できるので、当該圧縮部での油圧縮を抑制できる。   According to this compressor, the lubricating oil collected at the bottom of the accumulator is supplied from the large number of oil return holes to the lower compression section and from the small number of oil return holes to the upper compression section. For this reason, the supply amount of the lubricating oil to the upper compression portion is smaller than the supply amount to the lower compression portion. Therefore, since the amount of lubricating oil in the upper compression part can be reduced, oil compression in the compression part can be suppressed.

また、本発明の圧縮機では、各前記圧縮部は、圧縮室と、回転軸を中心に前記圧縮室内を回転可能に設けられて前記圧縮室内の流体を圧縮するロータと、各前記圧縮部の間に設けられ各前記圧縮部における前記圧縮室の壁の一部を構成すると共に前記回転軸を挿通する挿通穴を有した仕切板と、前記回転軸の内部に設けられて前記仕切板の挿通穴内に潤滑油を供給する油供給通路とにより構成され、前記油量設定手段は、前記仕切板として構成され、前記挿通穴の周縁において、上側の前記圧縮部の前記ロータとの摺接面積が、下側の前記圧縮部の前記ロータとの摺接面積に対し、大きい面積に形成されていることを特徴とする。   Further, in the compressor according to the present invention, each of the compression units includes a compression chamber, a rotor that is rotatably provided in the compression chamber around a rotation shaft, and compresses the fluid in the compression chamber, and each of the compression units. A partition plate provided between and forming a part of the wall of the compression chamber in each compression section and having an insertion hole through which the rotation shaft is inserted; and an insertion of the partition plate provided inside the rotation shaft An oil supply passage for supplying lubricating oil into the hole, and the oil amount setting means is configured as the partition plate, and a sliding contact area of the upper compression portion with the rotor at a peripheral edge of the insertion hole. The lower compression portion is formed to have a larger area than the sliding contact area with the rotor.

この圧縮機によれば、潤滑油は、回転軸の内部に設けられた油供給通路から仕切板の挿通穴に供給され、挿通穴内の圧力が各圧縮室内の圧力よりも高いことから、挿通穴の周縁とロータとの摺接部分の僅かな隙間から各圧縮室内に供給される。このとき、潤滑油の各圧縮室への供給量は、仕切板との摺接面積が小さい下側の圧縮部のロータに対し、仕切板との摺接面積が大きい上側の圧縮部のロータの方が少なくなる。したがって、上側の圧縮部での潤滑油の量を低減できるので、当該圧縮部での油圧縮を抑制できる。   According to this compressor, the lubricating oil is supplied to the insertion hole of the partition plate from the oil supply passage provided inside the rotating shaft, and the pressure in the insertion hole is higher than the pressure in each compression chamber. Is supplied into each compression chamber through a slight gap between the slidable contact portion and the rotor. At this time, the supply amount of the lubricating oil to each compression chamber is such that the rotor of the upper compression unit having a large sliding contact area with the partition plate is smaller than the rotor of the lower compression unit having a small sliding contact area with the partition plate. Will be less. Therefore, since the amount of lubricating oil in the upper compression part can be reduced, oil compression in the compression part can be suppressed.

また、本発明の圧縮機では、各前記圧縮部は、圧縮室と、回転軸を中心に前記圧縮室内を回転可能に設けられて前記圧縮室内の流体を圧縮するロータと、前記回転軸の内部に設けられて各前記圧縮室に潤滑油を供給する油供給通路とにより構成され、前記油量設定手段は、前記油供給通路として構成され、上側の前記圧縮部に対応して設けられた前記油供給通路が、下側の前記圧縮部に対応して設けられた前記油供給通路に対し、小さい穴径に形成されていることを特徴とする。   Further, in the compressor according to the present invention, each of the compression sections includes a compression chamber, a rotor that is rotatably provided in the compression chamber around the rotation shaft, and compresses the fluid in the compression chamber, and the interior of the rotation shaft. And an oil supply passage that supplies lubricating oil to each compression chamber, and the oil amount setting means is configured as the oil supply passage and is provided corresponding to the upper compression portion. The oil supply passage is formed with a small hole diameter with respect to the oil supply passage provided corresponding to the compression portion on the lower side.

この圧縮機によれば、潤滑油は、回転軸の内部に設けられた油供給通路から油供給通路を経て各圧縮室に供給される。このとき、潤滑油の各圧縮室への供給量は、油供給通路の穴径が大きい下側の圧縮部側に対し、油供給通路の穴径の小さい上側の縮部側の方が少なくなる。したがって、上側の圧縮部での潤滑油の量を低減できるので、当該圧縮部での油圧縮を抑制できる。   According to this compressor, the lubricating oil is supplied from the oil supply passage provided inside the rotary shaft to each compression chamber via the oil supply passage. At this time, the supply amount of the lubricating oil to each compression chamber is smaller on the lower compression portion side where the hole diameter of the oil supply passage is smaller than on the lower compression portion side where the hole diameter of the oil supply passage is larger. . Therefore, since the amount of lubricating oil in the upper compression part can be reduced, oil compression in the compression part can be suppressed.

本発明によれば、上側の圧縮部への潤滑油の供給量を減らすことで、当該圧縮部での油圧縮を抑制できる。   According to the present invention, by reducing the amount of lubricating oil supplied to the upper compression section, oil compression in the compression section can be suppressed.

図1は、本発明に係る圧縮機の概略図である。FIG. 1 is a schematic view of a compressor according to the present invention. 図2は、本発明の実施の形態1に係る圧縮機におけるアキュムレータの概略図である。FIG. 2 is a schematic diagram of the accumulator in the compressor according to Embodiment 1 of the present invention. 図3は、本発明の実施の形態2に係る圧縮機におけるアキュムレータの概略図である。FIG. 3 is a schematic diagram of an accumulator in the compressor according to Embodiment 2 of the present invention. 図4は、本発明の実施の形態3に係る圧縮機におけるアキュムレータの概略図である。FIG. 4 is a schematic diagram of an accumulator in the compressor according to Embodiment 3 of the present invention. 図5は、本発明の実施の形態3に係る圧縮機におけるアキュムレータの概略図である。FIG. 5 is a schematic diagram of an accumulator in the compressor according to Embodiment 3 of the present invention. 図6は、本発明の実施の形態4に係る圧縮機における圧縮機構部の概略図である。FIG. 6 is a schematic diagram of a compression mechanism section in the compressor according to Embodiment 4 of the present invention. 図7は、本発明の実施の形態5に係る圧縮機における圧縮機構部の概略図である。FIG. 7 is a schematic diagram of a compression mechanism section in the compressor according to Embodiment 5 of the present invention. 図8は、油圧縮を示すグラフである。FIG. 8 is a graph showing oil compression.

以下に、本発明に係る実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施の形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。   Embodiments according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments. In addition, constituent elements in the following embodiments include those that can be easily replaced by those skilled in the art or those that are substantially the same.

[実施の形態1]
本実施の形態の圧縮機1は、例えば、空気調和機に適用される。空気調和機としては、図には明示しないが、室外に配置される室外ユニットと、室内に配置される室内ユニットとを含み構成され、室外ユニットおよび室内ユニットの間に冷媒を循環させて室内および室外にて熱交換を行うことにより、室内の冷房、暖房、または冷暖房を行う。かかる空気調和機において、圧縮機1は、室外ユニットに配置され、冷媒を吸入・圧縮して室外ユニットまたは室内ユニットの外部要素に供給する。
[Embodiment 1]
The compressor 1 of this Embodiment is applied to an air conditioner, for example. Although not explicitly shown in the figure, the air conditioner is configured to include an outdoor unit disposed outdoors and an indoor unit disposed indoors, and a refrigerant is circulated between the outdoor unit and the indoor unit. By exchanging heat outside the room, the room is cooled, heated, or air-conditioned. In such an air conditioner, the compressor 1 is disposed in an outdoor unit, sucks and compresses refrigerant, and supplies the refrigerant to an outdoor unit or an external element of the indoor unit.

圧縮機1は、図1に示すように、筐体2と、駆動部3と、圧縮機構部4と、アキュムレータ5を含み構成されている。   As shown in FIG. 1, the compressor 1 includes a housing 2, a drive unit 3, a compression mechanism unit 4, and an accumulator 5.

筐体2は、上下が密閉された略円筒形状をなし、その内部に駆動部3、圧縮機構部4などが収容されている。筐体2は、その円筒を垂直に立てて配置されており、その頂部に吐出管21が設けられている。また、筐体2の底部は、油溜22として構成されており、この油溜22には圧縮機構部4に供給される潤滑油Lが溜められている。   The housing 2 has a substantially cylindrical shape whose top and bottom are sealed, and the drive unit 3, the compression mechanism unit 4 and the like are accommodated therein. The casing 2 is arranged with its cylinder vertically set up, and a discharge pipe 21 is provided on the top thereof. The bottom of the housing 2 is configured as an oil reservoir 22, and the oil L 22 stores the lubricating oil L supplied to the compression mechanism unit 4.

駆動部3は、スロットモータであり、固定子31、回転子32、および回転軸33を含み構成されている。駆動部3は、固定子31にて筐体2の内壁面に固定されている。回転子32は、固定子31に対して回転可能に設けられていると共に、回転軸33を鉛直下方に向けて設けられている。回転軸33は、その下端部が圧縮機構部4に接続されている。この駆動部3は、図示しない配線を介して筐体2の外部から電源が供給される。   The drive unit 3 is a slot motor, and includes a stator 31, a rotor 32, and a rotation shaft 33. The drive unit 3 is fixed to the inner wall surface of the housing 2 by a stator 31. The rotor 32 is provided so as to be rotatable with respect to the stator 31 and is provided with the rotating shaft 33 directed vertically downward. The rotating shaft 33 has a lower end connected to the compression mechanism unit 4. The drive unit 3 is supplied with power from the outside of the housing 2 via a wiring (not shown).

圧縮機構部4は、筐体2内にて駆動部3の下方に配置されている。この圧縮機構部4は、本実施の形態では、例えば、2気筒のロータリ圧縮機構により構成され、第一圧縮部41と第二圧縮部42とが上下多段に構成されている。各圧縮部41,42は、ロータ411,421および圧縮室412,422からなり、回転軸33の回転の軸心に沿って並べて配置されている。各圧縮部41,42の間には、仕切板43が設けられている。仕切板43は、各圧縮部41,42を仕切るもので、各圧縮室412,422の壁の一部を構成している。また、仕切板43には、回転軸33を挿通する挿通穴431が形成されている。各圧縮部41,42の上側および下側には、軸受44,44がそれぞれ設けられ、この軸受44に回転軸33が回転可能に支持されている。回転軸33には、各圧縮部41,42に対応する位置にクランク331,332がそれぞれ設けられている。回転軸33のクランク331,332には、ロータ411,421が設けられている。この圧縮機構部4は、駆動部3に電源が供給されて回転軸33が回転することで、各ロータ411,421がクランク331,332により圧縮室412,422内を偏心回転することで、各圧縮室412,422内の流体を圧縮する。   The compression mechanism unit 4 is disposed below the drive unit 3 in the housing 2. In the present embodiment, the compression mechanism unit 4 is configured by, for example, a two-cylinder rotary compression mechanism, and the first compression unit 41 and the second compression unit 42 are configured in upper and lower stages. Each compression unit 41, 42 is composed of rotors 411, 421 and compression chambers 412, 422, and is arranged along the axis of rotation of the rotation shaft 33. A partition plate 43 is provided between the compression units 41 and 42. The partition plate 43 partitions the compression portions 41 and 42 and constitutes part of the walls of the compression chambers 412 and 422. The partition plate 43 is formed with an insertion hole 431 through which the rotary shaft 33 is inserted. Bearings 44 and 44 are respectively provided on the upper side and the lower side of the compression parts 41 and 42, and the rotary shaft 33 is rotatably supported by the bearings 44. The rotary shaft 33 is provided with cranks 331 and 332 at positions corresponding to the compression portions 41 and 42, respectively. Rotors 411 and 421 are provided on the cranks 331 and 332 of the rotating shaft 33. In the compression mechanism unit 4, the power is supplied to the drive unit 3 and the rotation shaft 33 rotates, so that the rotors 411 and 421 rotate eccentrically in the compression chambers 412 and 422 by the cranks 331 and 332, respectively. The fluid in the compression chambers 412 and 422 is compressed.

また、回転軸33は、その下端部の内部に油供給通路333が設けられている。回転軸33の下端は、筐体2の油溜22に至って設けられており、この下端から潤滑油Lが油供給通路333を介して圧縮機構部4に供給される。なお、回転軸33の内部に設けられた油供給通路333は、上側の圧縮部である第一圧縮部41に対応するクランク331に貫通する油供給通路333aと、下側の圧縮部である第二圧縮部42に対応するクランク332に貫通する油供給通路333bを備えている。   The rotating shaft 33 is provided with an oil supply passage 333 inside the lower end portion thereof. The lower end of the rotating shaft 33 is provided so as to reach the oil reservoir 22 of the housing 2, and the lubricating oil L is supplied from the lower end to the compression mechanism unit 4 through the oil supply passage 333. The oil supply passage 333 provided in the rotary shaft 33 includes an oil supply passage 333a that penetrates the crank 331 corresponding to the first compression portion 41 that is the upper compression portion and a first compression portion that is the lower compression portion. An oil supply passage 333b penetrating the crank 332 corresponding to the second compression portion 42 is provided.

アキュムレータ5は、筐体2の外部に配置され、容器51、第一吸入管52、および第二吸入管53を含み構成されている。容器51は、上下が密閉された略円筒形状をなし、その頂部に流入管511が設けられている。第一吸入管52は、圧縮機構部4の第一圧縮部41に流体を供給するための配管であり、その一端が第一圧縮部41の圧縮室412に接続されている。第二吸入管53は、圧縮機構部4の第二圧縮部42に流体を供給するための配管であり、その一端が第二圧縮部42の圧縮室422に接続されている。また、各吸入管52,53は、その他端が開放しており、容器51の底部から容器51の内部に位置されている。   The accumulator 5 is disposed outside the housing 2 and includes a container 51, a first suction pipe 52, and a second suction pipe 53. The container 51 has a substantially cylindrical shape whose top and bottom are sealed, and an inflow pipe 511 is provided at the top thereof. The first suction pipe 52 is a pipe for supplying fluid to the first compression section 41 of the compression mechanism section 4, and one end thereof is connected to the compression chamber 412 of the first compression section 41. The second suction pipe 53 is a pipe for supplying fluid to the second compression section 42 of the compression mechanism section 4, and one end thereof is connected to the compression chamber 422 of the second compression section 42. Further, the suction pipes 52 and 53 are open at the other end, and are located inside the container 51 from the bottom of the container 51.

この圧縮機1では、外部要素(図示せず)を経た冷媒ガス(流体)がアキュムレータ5の容器51内に供給される。この冷媒ガスは、各吸入管52,53を介して各圧縮部41,42に供給される。そして、駆動部3により各圧縮部41,42が駆動されることで冷媒ガスが圧縮される。圧縮された冷媒ガスは、吐出管21から筐体2の外部に吐出され、外部要素(図示せず)に供給される。   In the compressor 1, refrigerant gas (fluid) that has passed through an external element (not shown) is supplied into the container 51 of the accumulator 5. The refrigerant gas is supplied to the compression units 41 and 42 through the suction pipes 52 and 53, respectively. The refrigerant gas is compressed by driving the compression units 41 and 42 by the drive unit 3. The compressed refrigerant gas is discharged from the discharge pipe 21 to the outside of the housing 2 and supplied to an external element (not shown).

ここで、各圧縮部41,42の圧縮室412,422内には、潤滑油Lが供給されている。したがって、各圧縮部41,42に供給された潤滑油Lの一部は、各圧縮部41,42により圧縮された冷媒ガスに含まれた状態で外部要素に供給される。アキュムレータ5は、液体である潤滑油Lを気体である冷媒ガスから分離する、すなわち気液分離するもので、気液分離した冷媒ガスを圧縮室412,422に供給する一方、気液分離した潤滑油Lを容器51の底部に溜める。また、アキュムレータ5は、各吸入管52,53において、容器51の底部で潤滑油Lが溜められる位置に油戻孔521,531が形成されており、容器51の底部に溜まった潤滑油Lを各圧縮部41,42に戻すように構成されている。なお、容器51の底部には、潤滑油Lと共に気液分離された液冷媒も溜められる。   Here, lubricating oil L is supplied into the compression chambers 412 and 422 of the compression units 41 and 42. Accordingly, a part of the lubricating oil L supplied to the compression units 41 and 42 is supplied to the external element in a state of being included in the refrigerant gas compressed by the compression units 41 and 42. The accumulator 5 separates the lubricating oil L, which is a liquid, from the gaseous refrigerant gas, that is, gas-liquid separation. The accumulator 5 supplies the gas-liquid separated refrigerant gas to the compression chambers 412, 422, while the gas-liquid separated lubricating oil is supplied. Oil L is stored in the bottom of the container 51. The accumulator 5 has oil return holes 521 and 531 formed in the suction pipes 52 and 53 at positions where the lubricating oil L is stored at the bottom of the container 51, so that the lubricating oil L collected at the bottom of the container 51 is supplied to the accumulator 5. It is comprised so that it may return to each compression part 41,42. In addition, at the bottom of the container 51, the liquid refrigerant separated from the gas and liquid together with the lubricating oil L is also stored.

上述した圧縮機1では、上側の圧縮部である第一圧縮部41は、圧縮した冷媒ガスを吐出する吐出口(図示せず)がその上側に配置され、下側の圧縮部である第二圧縮部42は、圧縮した冷媒ガスを吐出する吐出口(図示せず)がその下側に配置されている。このように構成することで、各圧縮部41,42間の間隔、すなわち仕切板43を薄くして間隔を詰めることができるので、圧縮機1の小型化を図れる。   In the compressor 1 described above, the first compression unit 41 that is the upper compression unit has a discharge port (not shown) that discharges the compressed refrigerant gas disposed on the upper side thereof, and is a second compression unit that is the lower compression unit. As for the compression part 42, the discharge port (not shown) which discharges the compressed refrigerant gas is arrange | positioned in the lower side. With this configuration, the space between the compression units 41 and 42, that is, the partition plate 43 can be thinned to narrow the space, so that the compressor 1 can be downsized.

また、各圧縮部41,42では、圧縮した冷媒ガスと共に潤滑油Lの一部を吐出口から吐出することになる。このとき、下側の圧縮部である第二圧縮部42は、吐出口が下側に配置されていることから潤滑油Lを掻き落とすように吐出するが、上側の圧縮部である第一圧縮部41では、吐出口が上側に配置されていることから潤滑油Lを上方に押し上げるように吐出する。このため、図8に示すように、上側の圧縮部である第一圧縮部41において潤滑油Lを圧縮する油圧縮を生じる。油圧縮が発生した場合、圧縮機構部4に必要以上の負荷が掛かるので好ましくない。   Moreover, in each compression part 41 and 42, a part of lubricating oil L is discharged from a discharge outlet with the compressed refrigerant gas. At this time, the second compression section 42 which is the lower compression section discharges the lubricating oil L so as to scrape off because the discharge port is disposed on the lower side, but the first compression which is the upper compression section. In the part 41, since the discharge port is arrange | positioned at the upper side, it discharges so that the lubricating oil L may be pushed up. For this reason, as shown in FIG. 8, the oil compression which compresses the lubricating oil L in the 1st compression part 41 which is an upper compression part is produced. When oil compression occurs, it is not preferable because an excessive load is applied to the compression mechanism unit 4.

そこで、本実施の形態の圧縮機1では、上側の圧縮部である第一圧縮部41の潤滑油Lの量を、下側の圧縮部である第二圧縮部42の潤滑油Lの量に対して少なく設定する油量設定手段を備えている。   Therefore, in the compressor 1 of the present embodiment, the amount of the lubricating oil L of the first compression portion 41 that is the upper compression portion is changed to the amount of the lubricating oil L of the second compression portion 42 that is the lower compression portion. On the other hand, an oil amount setting means for setting a small amount is provided.

油量設定手段を設けることにより、上側の圧縮部である第一圧縮部41での潤滑油Lの量を低減できるので、第一圧縮部41での油圧縮を抑制することが可能になる。   By providing the oil amount setting means, it is possible to reduce the amount of the lubricating oil L in the first compression portion 41 that is the upper compression portion, so that the oil compression in the first compression portion 41 can be suppressed.

図2は、本発明の実施の形態1に係る圧縮機におけるアキュムレータの概略図である。図2に示すように、本実施の形態では、油量設定手段がアキュムレータ5に設けられている。具体的に、本実施の形態の油量設定手段は、各油戻孔521,531として構成され、上側の圧縮部である第一圧縮部41に接続された第一吸入管52の油戻孔521が、下側の圧縮部である第二圧縮部42に接続された第二吸入管53の油戻孔531に対し、孔径および数を同じく形成され、かつ下縁が上方に設けられている。すなわち、油戻孔521が、油戻孔531よりも上方に設けられている。   FIG. 2 is a schematic diagram of the accumulator in the compressor according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 2, in the present embodiment, the oil amount setting means is provided in the accumulator 5. Specifically, the oil amount setting means of the present embodiment is configured as the oil return holes 521 and 531, and the oil return hole of the first suction pipe 52 connected to the first compression part 41 which is the upper compression part. 521 has the same hole diameter and number as the oil return hole 531 of the second suction pipe 53 connected to the second compression part 42 which is the lower compression part, and the lower edge is provided above. . That is, the oil return hole 521 is provided above the oil return hole 531.

そして、図2に示すように、アキュムレータ5の容器51の底部に溜まった液体の液面Aが油戻孔531の位置に至り、油戻孔521の位置に至らない場合は、油戻孔531のみ潤滑油Lを第二圧縮部42に供給し、第一圧縮部41には供給されない。したがって、上側の圧縮部である第一圧縮部41での潤滑油Lの量を低減できるので、第一圧縮部41での油圧縮を抑制することが可能になる。   Then, as shown in FIG. 2, when the liquid level A accumulated in the bottom of the container 51 of the accumulator 5 reaches the position of the oil return hole 531 and does not reach the position of the oil return hole 521, the oil return hole 531. Only the lubricating oil L is supplied to the second compression part 42 and not supplied to the first compression part 41. Therefore, since the amount of the lubricating oil L in the first compression part 41 that is the upper compression part can be reduced, oil compression in the first compression part 41 can be suppressed.

また、図2に示すように、アキュムレータ5の容器51の底部に溜まった液体の液面Bが油戻孔521の位置に至った場合は、液面Bからの深さ(距離)が油戻孔531の方が深く(遠く)、液面Bからの深さ(距離)が油戻孔521の方が浅く(近く)なる。このため、液体の深さに圧力が比例することから、油戻孔531よりも油戻孔521の方の圧力が低くなり、潤滑油Lは、第二圧縮部42への供給量よりも第一圧縮部41への供給量が少なくなる。したがって、上側の圧縮部である第一圧縮部41での潤滑油Lの量を低減できるので、第一圧縮部41での油圧縮を抑制することが可能になる。   In addition, as shown in FIG. 2, when the liquid level B of the liquid accumulated in the bottom of the container 51 of the accumulator 5 reaches the position of the oil return hole 521, the depth (distance) from the liquid level B is the oil return. The hole 531 is deeper (far), and the depth (distance) from the liquid surface B is shallower (nearer) than the oil return hole 521. For this reason, since the pressure is proportional to the depth of the liquid, the pressure in the oil return hole 521 is lower than that in the oil return hole 531, and the lubricating oil L is higher than the supply amount to the second compression unit 42. The supply amount to one compression unit 41 is reduced. Therefore, since the amount of the lubricating oil L in the first compression part 41 that is the upper compression part can be reduced, oil compression in the first compression part 41 can be suppressed.

ところで、上述した特許文献1では、潤滑油に比べて液冷媒の比重が大きいため、比較的上層部での潤滑油の比率が高くなることから、上側に偏って配置された油戻孔から供給される潤滑油の量が多くなると示している。しかしながら、駆動部3により各圧縮部41,42が駆動されているとき、アキュムレータ5の容器51の底部に溜まる潤滑油Lおよび液冷媒は混合された状態にあるため、第二圧縮部42への潤滑油Lの供給量よりも第一圧縮部41への潤滑油Lの供給量が少なくなる。したがって、上側の圧縮部である第一圧縮部41での潤滑油Lの量を低減できるので、第一圧縮部41での油圧縮を抑制することが可能になる。   By the way, in patent document 1 mentioned above, since the specific gravity of a liquid refrigerant is large compared with lubricating oil, since the ratio of lubricating oil in a comparatively upper layer part becomes comparatively high, it supplies from the oil return hole arrange | positioned on the upper side. It shows that the amount of lubricating oil to be increased. However, when each compression part 41 and 42 is driven by the drive part 3, since the lubricating oil L and the liquid refrigerant which accumulate in the bottom part of the container 51 of the accumulator 5 are in the mixed state, The supply amount of the lubricating oil L to the first compression portion 41 is smaller than the supply amount of the lubricating oil L. Therefore, since the amount of the lubricating oil L in the first compression part 41 that is the upper compression part can be reduced, oil compression in the first compression part 41 can be suppressed.

仮に、上層部での潤滑油Lの比率が高くなる事態があっても、アキュムレータ5の容器51の底部に溜まった液体の液面Aが油戻孔531の位置に至り、油戻孔521の位置に至らない場合は、油戻孔531のみ潤滑油Lを第二圧縮部42に供給し、第一圧縮部41には供給されない。したがって、上側の圧縮部である第一圧縮部41での潤滑油Lの量を低減できるので、第一圧縮部41での油圧縮を抑制することが可能になる。さらに、アキュムレータ5の容器51の底部に溜まった液体の液面Bが油戻孔521の位置に至った場合は、液面Bからの深さ(距離)が油戻孔531の方が深く(遠く)、液面Bからの深さ(距離)が油戻孔521の方が浅く(近く)なるため、潤滑油Lは、第二圧縮部42への供給量よりも第一圧縮部41への供給量が少なくなる。したがって、上側の圧縮部である第一圧縮部41での潤滑油Lの量を低減できるので、第一圧縮部41での油圧縮を抑制することが可能になる。なお、液体の液面Bの場合、仮に、上層部での潤滑油Lの比率が高くなる事態があっても、上層部での潤滑油Lの比率が高くなる位置に、各油戻孔521,531を設定すれば、常に、第二圧縮部42への潤滑油Lの供給量よりも第一圧縮部41への潤滑油Lの供給量を少なくすることが可能である。しかも、仮に、上層部での潤滑油Lの比率が高くなる事態があっても、この事態は一時的なものであり、上側に偏って配置された油戻孔から供給される潤滑油の量が多くなるのは一時的で、各圧縮部41,42の総駆動時を考えた場合では、油戻孔531から第二圧縮部42に至る潤滑油Lの総供給量よりも、油戻孔521から第一圧縮部41に至る潤滑油Lの総供給量の方が少なくなる。   Even if there is a situation in which the ratio of the lubricating oil L in the upper layer portion becomes high, the liquid level A of the liquid accumulated at the bottom of the container 51 of the accumulator 5 reaches the position of the oil return hole 531, and the oil return hole 521 When the position does not reach the position, only the oil return hole 531 supplies the lubricating oil L to the second compression unit 42 and does not supply the first compression unit 41. Therefore, since the amount of the lubricating oil L in the first compression part 41 that is the upper compression part can be reduced, oil compression in the first compression part 41 can be suppressed. Further, when the liquid level B of the liquid accumulated in the bottom of the container 51 of the accumulator 5 reaches the position of the oil return hole 521, the depth (distance) from the liquid level B is deeper in the oil return hole 531 ( Since the oil return hole 521 is shallower (nearer) than the oil return hole 521 in the depth (distance) from the liquid surface B, the lubricating oil L is supplied to the first compression unit 41 rather than the supply amount to the second compression unit 42. The amount of supply is reduced. Therefore, since the amount of the lubricating oil L in the first compression part 41 that is the upper compression part can be reduced, oil compression in the first compression part 41 can be suppressed. In the case of the liquid level B, even if the ratio of the lubricating oil L in the upper layer portion increases, each oil return hole 521 is located at a position where the ratio of the lubricating oil L in the upper layer portion increases. , 531 is always set, the supply amount of the lubricating oil L to the first compression portion 41 can be made smaller than the supply amount of the lubricating oil L to the second compression portion 42. In addition, even if there is a situation where the ratio of the lubricating oil L in the upper layer portion becomes high, this situation is temporary, and the amount of lubricating oil supplied from the oil return holes arranged on the upper side. When the total drive of each compression part 41, 42 is considered, the oil return hole is larger than the total supply amount of the lubricating oil L from the oil return hole 531 to the second compression part 42. The total supply amount of the lubricating oil L from 521 to the first compression unit 41 is smaller.

[実施の形態2]
本実施の形態について、図面を参照して説明する。図3は、実施の形態2に係る圧縮機におけるアキュムレータの概略図である。なお、以下に説明する実施の形態2において、上述した実施の形態1と同等の構成には同一の符号を付してその説明を省略する。
[Embodiment 2]
The present embodiment will be described with reference to the drawings. FIG. 3 is a schematic diagram of an accumulator in the compressor according to the second embodiment. In the second embodiment described below, the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment described above, and the description thereof is omitted.

図3に示すように、本実施の形態では、油量設定手段がアキュムレータ5に設けられている。具体的に、本実施の形態の油量設定手段は、各油戻孔521,531として構成され、上側の圧縮部である第一圧縮部41に接続された第一吸入管52の油戻孔521が、下側の圧縮部である第二圧縮部42に接続された第二吸入管53の油戻孔531に対し、小さい孔径に形成され、かつ下縁が同じ位置以上に設けられている。すなわち、油戻孔521が、油戻孔531よりも小さい孔径であって、同じ高さ位置以上に設けられている。   As shown in FIG. 3, in the present embodiment, the oil amount setting means is provided in the accumulator 5. Specifically, the oil amount setting means of the present embodiment is configured as the oil return holes 521 and 531, and the oil return hole of the first suction pipe 52 connected to the first compression part 41 which is the upper compression part. 521 is formed in a small hole diameter with respect to the oil return hole 531 of the second suction pipe 53 connected to the second compression part 42 which is the lower compression part, and the lower edge is provided at the same position or more. . That is, the oil return hole 521 is smaller in diameter than the oil return hole 531 and is provided at the same height or higher.

そして、アキュムレータ5の容器51の底部に溜まった液体は、孔径の大きい油戻孔531から第二圧縮部42に供給され、孔径の小さい油戻孔521から第一圧縮部41に供給される。このため、潤滑油Lは、第二圧縮部42への供給量よりも第一圧縮部41への供給量が少なくなる。したがって、上側の圧縮部である第一圧縮部41での潤滑油Lの量を低減できるので、第一圧縮部41での油圧縮を抑制することが可能になる。   The liquid accumulated in the bottom of the container 51 of the accumulator 5 is supplied to the second compression part 42 from the oil return hole 531 having a large hole diameter, and is supplied to the first compression part 41 from the oil return hole 521 having a small hole diameter. For this reason, the supply amount of the lubricating oil L to the first compression unit 41 is smaller than the supply amount to the second compression unit 42. Therefore, since the amount of the lubricating oil L in the first compression part 41 that is the upper compression part can be reduced, oil compression in the first compression part 41 can be suppressed.

[実施の形態3]
本実施の形態について、図面を参照して説明する。図4および図5は、実施の形態3に係る圧縮機におけるアキュムレータの概略図である。なお、以下に説明する実施の形態3において、上述した実施の形態1と同等の構成には同一の符号を付してその説明を省略する。
[Embodiment 3]
The present embodiment will be described with reference to the drawings. 4 and 5 are schematic views of the accumulator in the compressor according to the third embodiment. In the third embodiment described below, the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment, and the description thereof is omitted.

図4および図5に示すように、本実施の形態では、油量設定手段がアキュムレータ5に設けられている。具体的に、本実施の形態の油量設定手段は、各油戻孔521,531として構成され、上側の圧縮部である第一圧縮部41に接続された第一吸入管52の油戻孔521が、下側の圧縮部である第二圧縮部42に接続された第二吸入管53の油戻孔531に対し、数を少なく形成され、かつ下縁が同じ位置以上に設けられている。すなわち、油戻孔521が、油戻孔531よりも数が少なく、同じ高さ位置以上に設けられている。図4では、油戻孔521が1個に対し、油戻孔531が高さ方向に複数(3個)設けられた例を示している。また、図5では、油戻孔521が1個に対し、油戻孔531が水平方向に複数(3個)設けられた例を示している。なお、図には明示しないが、油戻孔を複数設ける場合、吸入管の表裏位置(好ましくは表裏対象位置)に設けるようにすれば、吸入管に穿孔工具を貫通させて1度に2個の油戻孔を形成できるので加工が容易である。   As shown in FIGS. 4 and 5, in the present embodiment, the oil amount setting means is provided in the accumulator 5. Specifically, the oil amount setting means of the present embodiment is configured as the oil return holes 521 and 531, and the oil return hole of the first suction pipe 52 connected to the first compression part 41 which is the upper compression part. 521 is formed in a small number with respect to the oil return hole 531 of the second suction pipe 53 connected to the second compression portion 42 which is the lower compression portion, and the lower edge is provided at the same position or more. . That is, the oil return holes 521 are smaller in number than the oil return holes 531 and are provided at the same height or higher. FIG. 4 shows an example in which a plurality (three) of oil return holes 531 are provided in the height direction for one oil return hole 521. FIG. 5 shows an example in which a single oil return hole 521 is provided, and a plurality (three) of oil return holes 531 are provided in the horizontal direction. Although not clearly shown in the figure, when a plurality of oil return holes are provided, if the suction pipe is provided at the front and back positions (preferably the front and back target positions), a drilling tool is passed through the suction pipe two at a time. Since the oil return hole can be formed, processing is easy.

そして、アキュムレータ5の容器51の底部に溜まった液体は、数の多い油戻孔531から第二圧縮部42に供給され、数の少ない油戻孔521から第一圧縮部41に供給される。このため、潤滑油Lは、第二圧縮部42への供給量よりも第一圧縮部41への供給量が少なくなる。したがって、上側の圧縮部である第一圧縮部41での潤滑油Lの量を低減できるので、第一圧縮部41での油圧縮を抑制することが可能になる。   The liquid accumulated at the bottom of the container 51 of the accumulator 5 is supplied to the second compression unit 42 from the large number of oil return holes 531 and is supplied to the first compression unit 41 from the small number of oil return holes 521. For this reason, the supply amount of the lubricating oil L to the first compression unit 41 is smaller than the supply amount to the second compression unit 42. Therefore, since the amount of the lubricating oil L in the first compression part 41 that is the upper compression part can be reduced, oil compression in the first compression part 41 can be suppressed.

[実施の形態4]
本実施の形態について、図面を参照して説明する。図6は、実施の形態4に係る圧縮機におけるアキュムレータの概略図である。なお、以下に説明する実施の形態4において、上述した実施の形態1と同等の構成には同一の符号を付してその説明を省略する。
[Embodiment 4]
The present embodiment will be described with reference to the drawings. FIG. 6 is a schematic diagram of an accumulator in the compressor according to the fourth embodiment. Note that in the fourth embodiment described below, the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment described above, and the description thereof is omitted.

図6に示すように、本実施の形態では、油量設定手段が仕切板43として構成され、挿通穴431の周縁において、上側の圧縮部である第一圧縮部41のロータ411との摺接面積が、下側の圧縮部である第二圧縮部42のロータ421との摺接面積に対し、大きい面積に形成されている。具体的には、仕切板43において回転軸33を挿通する挿通穴431の内周壁431aが傾斜し、挿通穴431の上方への開口W1が小さく、下方への開口W2が大きく形成されている。このため、挿通穴431の開口の周縁では、上側の圧縮部である第一圧縮部41のロータ411との摺接面積S1が、下側の圧縮部である第二圧縮部42のロータ421との摺接面積S2に対し、大きい面積となる。   As shown in FIG. 6, in the present embodiment, the oil amount setting means is configured as a partition plate 43, and slidably contacts the rotor 411 of the first compression portion 41 that is the upper compression portion at the periphery of the insertion hole 431. The area is formed larger than the sliding contact area with the rotor 421 of the second compression portion 42 which is the lower compression portion. Specifically, the inner peripheral wall 431a of the insertion hole 431 through which the rotation shaft 33 is inserted in the partition plate 43 is inclined, and the opening W1 upward of the insertion hole 431 is small and the opening W2 downward is large. For this reason, at the periphery of the opening of the insertion hole 431, the sliding contact area S1 with the rotor 411 of the first compression part 41 that is the upper compression part is the same as the rotor 421 of the second compression part 42 that is the lower compression part. It becomes a large area with respect to the sliding contact area S2.

そして、潤滑油Lは、回転軸33の内部に設けられた油供給通路333から各クランク331,332を経てロータ411,421に供給される。油供給通路333から各クランク331,332を経た潤滑油Lは、仕切板43の挿通穴431に供給され、挿通穴431内の圧力が各圧縮室412,422内の圧力よりも高いことから、挿通穴431の周縁とロータ411,421との摺接部分の僅かな隙間から各圧縮室412,422内に供給される。このとき、潤滑油Lの各圧縮室412,422への供給量は、仕切板43との摺接面積S2が小さい第二圧縮部42のロータ421に対し、仕切板43との摺接面積S1が大きい第一圧縮部41のロータ411の方が少なくなる。したがって、上側の圧縮部である第一圧縮部41での潤滑油Lの量を低減できるので、第一圧縮部41での油圧縮を抑制することが可能になる。   The lubricating oil L is supplied to the rotors 411 and 421 through the cranks 331 and 332 from an oil supply passage 333 provided in the rotary shaft 33. The lubricating oil L that has passed through the cranks 331 and 332 from the oil supply passage 333 is supplied to the insertion holes 431 of the partition plate 43, and the pressure in the insertion holes 431 is higher than the pressure in the compression chambers 412 and 422. The air is supplied into the compression chambers 412 and 422 through a slight gap at the sliding contact portion between the peripheral edge of the insertion hole 431 and the rotors 411 and 421. At this time, the supply amount of the lubricating oil L to the compression chambers 412 and 422 is such that the sliding contact area S1 with the partition plate 43 with respect to the rotor 421 of the second compression section 42 with the small sliding contact area S2 with the partition plate 43 is reduced. The number of the rotors 411 of the first compression portion 41 having a larger value is smaller. Therefore, since the amount of the lubricating oil L in the first compression part 41 that is the upper compression part can be reduced, oil compression in the first compression part 41 can be suppressed.

[実施の形態5]
本実施の形態について、図面を参照して説明する。図7は、実施の形態5に係る圧縮機におけるアキュムレータの概略図である。なお、以下に説明する実施の形態5において、上述した実施の形態1と同等の構成には同一の符号を付してその説明を省略する。
[Embodiment 5]
The present embodiment will be described with reference to the drawings. FIG. 7 is a schematic diagram of an accumulator in the compressor according to the fifth embodiment. Note that in the fifth embodiment described below, the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment described above, and the description thereof is omitted.

図7に示すように、本実施の形態では、油量設定手段が油供給通路333として構成され、上側の圧縮部である第一圧縮部41に対応して設けられた油供給通路333aが、下側の圧縮部である第二圧縮部42に対応して設けられた油供給通路333bに対し、小さい穴径に形成されている。   As shown in FIG. 7, in the present embodiment, the oil amount setting means is configured as an oil supply passage 333, and an oil supply passage 333a provided corresponding to the first compression portion 41 that is the upper compression portion includes: A small hole diameter is formed with respect to the oil supply passage 333b provided corresponding to the second compression portion 42 which is the lower compression portion.

そして、潤滑油Lは、回転軸33の内部に設けられた油供給通路333から各クランク331,332の油供給通路333a,333bを経て各圧縮室412,422に供給される。このとき、潤滑油Lの各圧縮室412,422への供給量は、油供給通路333aの穴径が大きい第二圧縮部42側に対し、穴径の小さい第一圧縮部41側の方が少なくなる。したがって、上側の圧縮部である第一圧縮部41での潤滑油Lの量を低減できるので、第一圧縮部41での油圧縮を抑制することが可能になる。   Then, the lubricating oil L is supplied from the oil supply passage 333 provided in the rotary shaft 33 to the compression chambers 412 and 422 through the oil supply passages 333 a and 333 b of the cranks 331 and 332. At this time, the supply amount of the lubricating oil L to the compression chambers 412 and 422 is smaller on the first compression portion 41 side with a smaller hole diameter than on the second compression portion 42 side with a larger hole diameter of the oil supply passage 333a. Less. Therefore, since the amount of the lubricating oil L in the first compression part 41 that is the upper compression part can be reduced, oil compression in the first compression part 41 can be suppressed.

以上のように、本発明に係る圧縮機は、圧縮部での油圧縮を抑制することに適している。   As described above, the compressor according to the present invention is suitable for suppressing oil compression in the compression unit.

1 圧縮機
2 筐体
21 吐出管
22 油溜
3 駆動部
31 固定子
32 回転子
33 回転軸
331,332 クランク
333(333a,333b) 油供給通路
4 圧縮機構部
41 第一圧縮部
411 ロータ
412 圧縮室
42 第二圧縮部
421 ロータ
422 圧縮室
43 仕切板
431 挿通穴
431a 内周壁
44 軸受
5 アキュムレータ
51 容器
52 第一吸入管
521 油戻孔
53 第二吸入管
531 油戻孔
A,B 液面
L 潤滑油
S1,S2 摺接面積
W1,W2 開口
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Compressor 2 Housing | casing 21 Discharge pipe 22 Oil reservoir 3 Drive part 31 Stator 32 Rotor 33 Rotating shaft 331, 332 Crank 333 (333a, 333b) Oil supply passage 4 Compression mechanism part 41 First compression part 411 Rotor 412 Compression Chamber 42 Second compression section 421 Rotor 422 Compression chamber 43 Partition plate 431 Insertion hole 431a Inner peripheral wall 44 Bearing 5 Accumulator 51 Container 52 First suction pipe 521 Oil return hole 53 Second suction pipe 531 Oil return hole A, B Liquid level L Lubricating oil S1, S2 Sliding contact area W1, W2 Opening

Claims (4)

上下多段に配置された圧縮部を備え、上側の前記圧縮部の潤滑油の量を、下側の前記圧縮部の潤滑油の量に対して少なく設定する油量設定手段を備えた圧縮機であって、
各前記圧縮部にそれぞれ接続されて気液分離した冷媒ガスを供給する各吸入管と、前記各吸入管に設けられて気液分離した潤滑油を各圧縮部にそれぞれ供給する各油戻孔とを有するアキュムレータを備え、
前記油量設定手段は、前記各油戻孔として構成され、上側の前記圧縮部に接続された前記吸入管の前記油戻孔が、下側の前記圧縮部に接続された前記吸入管の前記油戻孔に対し、小さい孔径に形成され、かつ下縁が同じ位置以上に設けられていることを特徴とする圧縮機。
A compressor provided with compression units arranged in upper and lower stages, and provided with an oil amount setting means for setting the amount of lubricating oil in the upper compression unit to be smaller than the amount of lubricating oil in the lower compression unit There,
Respective suction pipes connected to the respective compression parts and supplying refrigerant gas separated into gas and liquid, and oil return holes provided in the respective suction pipes and supplying lubricant oil separated into gas and liquid to the respective compression parts, respectively. An accumulator having
The oil amount setting means is configured as each oil return hole, and the oil return hole of the suction pipe connected to the upper compression part is connected to the compression pipe of the lower side. oil Modoana to less formed on the pore size, and compressors you characterized in that lower edge is provided over the same position.
上下多段に配置された圧縮部を備え、上側の前記圧縮部の潤滑油の量を、下側の前記圧縮部の潤滑油の量に対して少なく設定する油量設定手段を備えた圧縮機であって、
各前記圧縮部にそれぞれ接続されて気液分離した冷媒ガスを供給する各吸入管と、前記各吸入管に設けられて気液分離した潤滑油を各圧縮部にそれぞれ供給する各油戻孔とを有するアキュムレータを備え、
前記油量設定手段は、前記各油戻孔として構成され、上側の前記圧縮部に接続された前記吸入管の前記油戻孔が、下側の前記圧縮部に接続された前記吸入管の前記油戻孔に対し、数を少なく形成され、かつ下縁が同じ位置以上に設けられていることを特徴とする圧縮機。
A compressor provided with compression units arranged in upper and lower stages, and provided with an oil amount setting means for setting the amount of lubricating oil in the upper compression unit to be smaller than the amount of lubricating oil in the lower compression unit There,
Respective suction pipes connected to the respective compression parts and supplying refrigerant gas separated into gas and liquid, and oil return holes provided in the respective suction pipes and supplying lubricant oil separated into gas and liquid to the respective compression parts, respectively. An accumulator having
The oil amount setting means is configured as each oil return hole, and the oil return hole of the suction pipe connected to the upper compression part is connected to the compression pipe of the lower side. oil Modoana hand, are less formed a number, and compressors you characterized in that lower edge is provided over the same position.
上下多段に配置された圧縮部を備え、上側の前記圧縮部の潤滑油の量を、下側の前記圧縮部の潤滑油の量に対して少なく設定する油量設定手段を備えた圧縮機であって、
各前記圧縮部は、圧縮室と、回転軸を中心に前記圧縮室内を回転可能に設けられて前記圧縮室内の流体を圧縮するロータと、各前記圧縮部の間に設けられ各前記圧縮部における前記圧縮室の壁の一部を構成すると共に前記回転軸を挿通する挿通穴を有した仕切板と、前記回転軸の内部に設けられて前記仕切板の挿通穴内に潤滑油を供給する油供給通路とにより構成され、
前記油量設定手段は、前記仕切板として構成され、前記挿通穴の周縁において、上側の前記圧縮部の前記ロータとの摺接面積が、下側の前記圧縮部の前記ロータとの摺接面積に対し、大きい面積に形成されていることを特徴とする圧縮機。
A compressor provided with compression units arranged in upper and lower stages, and provided with an oil amount setting means for setting the amount of lubricating oil in the upper compression unit to be smaller than the amount of lubricating oil in the lower compression unit There,
Each compression section is provided between a compression chamber, a rotor that is rotatably provided in the compression chamber around a rotation axis and compresses fluid in the compression chamber, and each compression section provided between the compression sections. A partition plate that forms a part of the wall of the compression chamber and has an insertion hole through which the rotation shaft is inserted, and an oil supply that is provided inside the rotation shaft and supplies lubricating oil into the insertion hole of the partition plate A passage and
The oil amount setting means is configured as the partition plate, and at the periphery of the insertion hole, the sliding contact area of the upper compression part with the rotor is the sliding contact area of the lower compression part with the rotor. respect, compressors you characterized in that it is formed in a large area.
上下多段に配置された圧縮部を備え、上側の前記圧縮部の潤滑油の量を、下側の前記圧縮部の潤滑油の量に対して少なく設定する油量設定手段を備えた圧縮機であって、
各前記圧縮部は、圧縮室と、回転軸を中心に前記圧縮室内を回転可能に設けられて前記圧縮室内の流体を圧縮するロータと、前記回転軸の内部に設けられて各前記圧縮室に潤滑油を供給する油供給通路とにより構成され、
前記油量設定手段は、前記油供給通路として構成され、上側の前記圧縮部に対応して設けられた前記油供給通路が、下側の前記圧縮部に対応して設けられた前記油供給通路に対し、小さい穴径に形成されていることを特徴とする圧縮機。
A compressor provided with compression units arranged in upper and lower stages, and provided with an oil amount setting means for setting the amount of lubricating oil in the upper compression unit to be smaller than the amount of lubricating oil in the lower compression unit There,
Each compression unit includes a compression chamber, a rotor that is rotatably provided in the compression chamber around a rotation axis, and compresses fluid in the compression chamber, and is provided in the rotation shaft and is provided in each compression chamber. And an oil supply passage for supplying lubricating oil,
The oil amount setting means is configured as the oil supply passage, and the oil supply passage provided corresponding to the upper compression portion is provided with the oil supply passage provided corresponding to the lower compression portion. respect, compressors you characterized in that it is formed into small hole diameter.
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104963871B (en) * 2015-07-09 2017-11-07 广东美芝制冷设备有限公司 The compressor of air-conditioning system and the air-conditioning system with the compressor
CN105422419B (en) * 2015-11-20 2017-11-10 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 A kind of compressor and oil return switching method
CN108087280B (en) * 2017-11-20 2019-02-05 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 Compressor
JP6988932B2 (en) 2020-01-29 2022-01-05 株式会社富士通ゼネラル Rotary compressor
CN111577601B (en) * 2020-05-27 2022-08-12 广东美芝精密制造有限公司 Compressor and refrigerating system with same

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6434783U (en) * 1987-08-26 1989-03-02
JPH01124092U (en) * 1988-02-15 1989-08-23
JPH03194185A (en) * 1989-12-20 1991-08-23 Sanyo Electric Co Ltd Multiple cylinder rotary compressor
JPH03246392A (en) * 1990-02-23 1991-11-01 Sanyo Electric Co Ltd Multiple cylinder rotary compressor
JP4099929B2 (en) * 2000-06-01 2008-06-11 松下電器産業株式会社 Vertically sealed multi-cylinder compressor
JP4045154B2 (en) * 2002-09-11 2008-02-13 日立アプライアンス株式会社 Compressor
KR101116215B1 (en) * 2007-02-14 2012-03-06 삼성전자주식회사 rotary compressor

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