JP6874331B2 - 圧縮機 - Google Patents
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Description
第4の発明は、第2または第3の発明において、上記弁押さえ(90)は、開状態の上記弁先端部(84)の少なくとも中央部(84a)を上記導入ポート(61)の流出開口面(62)に露出させる形状であることを特徴とする。
本実施形態に係る圧縮機(20)は、流体(冷媒)を圧縮する回転式圧縮機である。図1に示すように、圧縮機(20)は、空気調和装置(10)の冷媒回路(11)に接続される。空気調和装置(10)は、冷房と暖房とを切り換えて行う。
図1示すように、冷媒回路(11)では、充填された冷媒が循環することで冷凍サイクルが行われる。冷媒回路(11)には、圧縮機(20)、四方切換弁(12)、室外熱交換器(13)、室外膨張弁(14)、気液分離器(15)、室内膨張弁(16)、及び室内熱交換器(17)が接続される。四方切換弁(12)の第1ポート(P1)は圧縮機(20)の吐出管(22)に連通する。四方切換弁(12)の第2ポート(P2)は圧縮機(20)の吸入管(23)に連通する。四方切換弁(12)の第3ポート(P3)は室外熱交換器(13)のガス端部に連通する。四方切換弁(12)の第4ポート(P4)は室内熱交換器(17)のガス端部に連通する。
圧縮機(20)の全体構成について、図1〜図3を参照しながら説明する。圧縮機(20)は、ケーシング(21)と、該ケーシング(21)の内部に収容される駆動機構(30)及び圧縮機構(40)を備えている。ケーシング(21)は、中空円筒状に形成される。ケーシング(21)の内部空間(S)には、圧縮機(20)で圧縮された冷媒が満たされる。つまり、圧縮機(20)は、いわゆる高圧ドーム式に構成される。ケーシング(21)の上部には、1本の吐出管(22)が接続される。ケーシング(21)の胴部には、1本の吸入管(23)と1本の中間配管(25)(図1を参照)とが接続される。
圧縮機(20)の基本動作について図2及び図3を参照しながら説明する。
圧縮機構(40)の具体的な動作について図3を参照しながら説明する。
圧縮機(20)は、インジェクション動作を行うためのインジェクション機構(60)を備えている。インジェクション機構(60)の構成について、図2〜図8を参照しながら説明する。インジェクション機構(60)は、中間圧の流体をシリンダ室(44)(厳密には圧縮室(45))へ導入するための導入ポート(61)と、導入ポート(61)を開閉するための逆止弁機構(70)とを備えている。本実施形態の導入ポート(61)及び逆止弁機構(70)は、シリンダ(42)の内部に設けられる。
図2、図3、及び図5に示す導入ポート(61)は、シリンダ(42)を径方向に貫通している。導入ポート(61)の始端側には、中間配管(25)が接続される。導入ポート(61)の終端(流出端)は、シリンダ室(44)ないし圧縮室(45)に開口している。これにより、中間配管(25)と圧縮室(45)とが導入ポート(61)を介して連通する。導入ポート(61)の流出端には、円形の流出開口面(62)が形成される。導入ポート(61)の流出開口面(62)は、圧縮室(45)の内周面のうち、ピストン(51)の回転角が180°〜360°の位置のシールポイントに対応する箇所に設けるのがよい。なお、この回転角は、ピストン(51)が上死点にある(ブッシュ孔(55)に最も近い位置にある)状態を0°とする。
逆止弁機構(70)は、導入ポート(61)の流出端付近に設けられる。図4及び図5に示すように、逆止弁機構(70)は、冷媒の流れの上流側から下流側に向かって順に、弁座(71)、板ばね弁(75)、及び弁押さえ(90)を有している。弁座(71)、板ばね弁(75)、及び弁押さえ(90)の軸心は同じ軸(軸心P)上にある。
図4及び図5に示すように、弁座(71)は、導入ポート(61)の大径部(64)に内嵌する円筒状に形成される。弁座(71)は、例えば圧入によって導入ポート(61)の内周壁(63)に固定される。弁座(71)の内部には、孔(72)が形成される。孔(72)は、導入ポート(61)と同軸となる円柱状に形成される。
板ばね弁(75)は、弁座(71)と弁押さえ(90)の間に介設される。板ばね弁(75)は、導入ポート(61)の大径部(64)に内嵌する略円板状に形成される。板ばね弁(75)は、弾性変形可能な例えば金属材料で構成される。
弁押さえ(90)は、導入ポート(61)の流出端に配置される。図4、図5、及び図7に示すように、弁押さえ(90)は、導入ポート(61)の内周壁(63)に沿った筒部(91)と、該筒部(91)の内部に配置される当接部(92)と、該筒部(91)と当接部(92)とを繋ぐ2本のリブ(93)(連結部)とを有している。
冷媒回路(11)の冷凍サイクルでは、例えば冷房運転において、中間圧の冷媒を圧縮室(45)へ導入するインジェクション動作が適宜行われる。
上述のように、開状態の板ばね弁(75)が閉状態に戻るまでの期間では、未だ弁先端部(84)が孔(72)を完全に塞いでいないため、冷媒が板ばね弁(75)の隙間を通じて孔(72)に流入してしまう可能性がある。この場合、圧縮室(45)で圧縮された冷媒の一部が導入ポート(61)へ漏れてしまうため、圧縮機構(40)の圧縮効率が低下してしまう。
実施形態の弁押さえ(90)は、弁先端部(84)の一部が導入ポート(61)を流出開口面(62)に露出させる形状であるため、圧縮室(45)の冷媒の圧力を利用して弁先端部(84)を速やかに閉状態に戻すことができる。この結果、冷媒の逆流に起因する圧縮効率の低下を抑制できる。
上述した実施形態の弁押さえ(90)を次のような各変形例の構成としてもよい。
図9に示す変形例1の弁押さえ(90)は、筒部(91)と当接部(92)との間に3本のリブ(93)が形成される。3本のリブ(93)は周方向に等間隔(約120°ピッチ)を置いて配列される。筒部(91)と当接部(92)と3本のリブ(93)との間には、略扇状の3つの流通孔(95)が形成される。
図10に示す変形例2の弁押さえ(90)は、筒部(91)と当接部(92)との間に4本のリブ(93)が形成される。4本のリブ(93)は周方向に等間隔(約90°ピッチ)を置いて配列される。筒部(91)と当接部(92)と4本のリブ(93)との間には、略扇状の4つの流通孔(95)が形成される。
図11及び図12に示す変形例3の弁押さえ(90)は、上述した実施形態のリブ(93)及び当接部(92)が筒部(91)の軸直角平面に対して傾斜している。これにより、当接部(92)における板ばね弁(75)側の面には、開状態の弁先端部(84)に沿う傾斜面(89)が形成されている。つまり、弁押さえ(90)のおける傾斜面(89)の傾く方向は、開状態の弁先端部(84)の傾く方向に応じて決定されている。変形例3では、図12に示すように、開状態の弁先端部(84)と当接部(92)の傾斜面(89)とが面接触しやすくなる。従って、弁先端部(84)が当接部(92)に片当たりするのを回避でき、当接部(92)に作用する面圧を低減できる。この結果、弁押さえ(90)の小型化を図ることができる。
図13に示す変形例4の弁押さえ(90)には、筒部(91)の内部に2本の直線状のリブ(98)が支持されている。これらのリブ(98)は、軸方向視において、板ばね弁(75)の少なくとも開状態の弁先端部(84)と重複する部分を有する。一方、2本のリブ(98)と筒部(91)との間には、横長の開口(96)が形成される。この開口(96)は、開状態の弁先端部(84)の中央部(84a)、及び他の部分を導入ポート(61)の流出開口面(62)に露出させている。これにより、板ばね弁(75)を速やかに閉状態に戻すことができる。
図14に示す変形例5の当接部(92)には、上記実施形態の開口(96)に代えて切り欠き(97)が形成される。切り欠き(97)は、開状態の弁先端部(84)の中央部(84a)付近を導入ポート(61)の流出開口面(62)に露出させる。これにより、圧縮室(45)の冷媒の圧力を切り欠き(97)を介して弁先端部(84)に作用させることができ、板ばね弁(75)を速やかに閉状態に戻すことができる。
上記実施形態の圧縮機構(40)は、ブレード(53)にピストン(51)が固定される揺動ピストン式である。しかし、圧縮機構(40)は、ブレードに相当するベーンとピストン(51)が分離される、回転ピストン式(ロータリー式)であってもよい。つまり、回転ピストン式の圧縮機構は、圧縮室を形成するシリンダと、シリンダの内部で偏心回転するピストン(51)とを有し、ピストン(51)が偏心部(37)の周囲を回転する、このような回転ピストン式の圧縮機構であっても、冷媒を圧縮する速度が比較的早い。このため、実施形態と同様、板ばね弁(75)が閉状態に戻る速度を速めることで、冷媒の逆流に起因する圧縮効率の低下を効果的に抑制できる。
40 圧縮機構
42 シリンダ
45 圧縮室
51 ピストン
60 インジェクション機構
61 導入ポート
62 流出開口面
63 内周壁
64 大径部
65 小径部
70 逆止弁機構
75 板ばね弁
83 枠部
84 弁先端部
84a 中央部
85 首部
87 第1切り欠き部
88 第2切り欠き部
89 傾斜面
91 筒部
91a 胴部
91b 鍔部
92 当接部(環状部材)
93 リブ(連結部)
95 流通孔
96 開口
Claims (10)
- 電動機(31)と、
流体を圧縮する圧縮室(45)を有し、上記電動機(31)に駆動される圧縮機構(40)と、
上記圧縮室(45)に開口する導入ポート(61)と、該導入ポート(61)を開閉する逆止弁機構(70)とを有し、該導入ポート(61)から上記圧縮室(45)へ中間圧の流体を導入するインジェクション機構(60)とを備えた圧縮機であって、
上記逆止弁機構(70)は、
上記導入ポート(61)の内周壁(63)に沿った枠部(83)と、該枠部(83)の内部に配置される弁先端部(84)と、該弁先端部(84)と上記枠部(83)とを繋ぐ首部(85)とを有し、弾性変形することで弁先端部(84)が導入ポート(61)を開放する板ばね弁(75)と、
上記板ばね弁(75)と上記導入ポート(61)の流出開口面(62)との間に配置され、開状態の上記板ばね弁(75)の上記弁先端部(84)が接触する弁押さえ(90)とを備え、
上記弁押さえ(90)は、開状態の上記弁先端部(84)の一部を上記導入ポート(61)の流出開口面(62)に露出させる形状であり、
上記弁押さえ(90)は、上記導入ポート(61)の流出開口面(62)側から弁先端部(84)の軸心(P)方向に該弁先端部(84)を見た場合に、開状態の上記弁先端部(84)の少なくとも中央部(84a)と、該弁先端部(84)の外周縁部(84b)とを上記導入ポート(61)の流出開口面(62)に露出させる形状であることを特徴とする圧縮機。 - 電動機(31)と、
流体を圧縮する圧縮室(45)を有し、上記電動機(31)に駆動される圧縮機構(40)と、
上記圧縮室(45)に開口する導入ポート(61)と、該導入ポート(61)を開閉する逆止弁機構(70)とを有し、該導入ポート(61)から上記圧縮室(45)へ中間圧の流体を導入するインジェクション機構(60)とを備えた圧縮機であって、
上記逆止弁機構(70)は、
上記導入ポート(61)の内周壁(63)に沿った枠部(83)と、該枠部(83)の内部に配置される弁先端部(84)と、該弁先端部(84)と上記枠部(83)とを繋ぐ首部(85)とを有し、弾性変形することで弁先端部(84)が導入ポート(61)を開放する板ばね弁(75)と、
上記板ばね弁(75)と上記導入ポート(61)の流出開口面(62)との間に配置され、開状態の上記板ばね弁(75)の上記弁先端部(84)が接触する弁押さえ(90)とを備え、
上記弁押さえ(90)は、開状態の上記弁先端部(84)の一部を上記導入ポート(61)の流出開口面(62)に露出させる形状であり、
上記弁押さえ(90)は、開状態の弁先端部(84)が接触する当接部(92)を有し、
上記当接部(92)には、上記弁先端部(84)を露出させるための開口(96)又は切り欠き(97)が形成され、
上記弁押さえ(90)は、上記導入ポート(61)の内周壁(63)に沿った筒状に形成され、上記当接部(92)を囲む筒部(91)と、上記筒部(91)と上記当接部(92)とを繋ぐ連結部(93)とを有し、
上記筒部(91)は、筒状の胴部(91a)と、該胴部(91a)の上流側端部から径方向外方に拡がる環状の鍔部(91b)とを有し、
上記導入ポート(61)の内周壁(63)には、上記鍔部(91b)が内嵌する大径部(64)と、該大径部(64)と該導入ポート(61)の流出開口面(62)との間に形成され上記胴部(91a)が内嵌する小径部(65)とが形成される
ことを特徴とする圧縮機。 - 電動機(31)と、
流体を圧縮する圧縮室(45)を有し、上記電動機(31)に駆動される圧縮機構(40)と、
上記圧縮室(45)に開口する導入ポート(61)と、該導入ポート(61)を開閉する逆止弁機構(70)とを有し、該導入ポート(61)から上記圧縮室(45)へ中間圧の流体を導入するインジェクション機構(60)とを備えた圧縮機であって、
上記逆止弁機構(70)は、
上記導入ポート(61)の内周壁(63)に沿った枠部(83)と、該枠部(83)の内部に配置される弁先端部(84)と、該弁先端部(84)と上記枠部(83)とを繋ぐ首部(85)とを有し、弾性変形することで弁先端部(84)が導入ポート(61)を開放する板ばね弁(75)と、
上記板ばね弁(75)と上記導入ポート(61)の流出開口面(62)との間に配置され、開状態の上記板ばね弁(75)の上記弁先端部(84)が接触する弁押さえ(90)とを備え、
上記弁押さえ(90)は、開状態の上記弁先端部(84)の一部を上記導入ポート(61)の流出開口面(62)に露出させる形状であり、
上記弁押さえ(90)は、開状態の弁先端部(84)が接触する当接部(92)を有し、
上記当接部(92)には、上記弁先端部(84)を露出させるための開口(96)又は切り欠き(97)が形成され、
上記当接部(92)は、開状態の弁先端部(84)に沿う傾斜面(89)を有している
ことを特徴とする圧縮機。 - 請求項2または3において、
上記弁押さえ(90)は、開状態の上記弁先端部(84)の少なくとも中央部(84a)を上記導入ポート(61)の流出開口面(62)に露出させる形状であることを特徴とする圧縮機。 - 請求項1において、
上記弁押さえ(90)は、開状態の弁先端部(84)が接触する当接部(92)を有し、
上記当接部(92)には、上記弁先端部(84)を露出させるための開口(96)又は切り欠き(97)が形成されていることを特徴とする圧縮機。 - 請求項5において、
上記当接部(92)は、上記開口(96)を内部に形成した環状部材で構成されることを特徴とする圧縮機。 - 請求項5又は6において、
上記弁押さえ(90)は、上記導入ポート(61)の内周壁(63)に沿った筒状に形成され、上記当接部(92)を囲む筒部(91)と、上記筒部(91)と上記当接部(92)とを繋ぐ連結部(93)とを有することを特徴とする圧縮機。 - 請求項7において、
上記連結部は、上記当接部(92)と筒部(91)の間を径方向に延びる複数のリブ(93)で構成され、
上記筒部(91)と上記当接部(92)と上記複数のリブ(93)との間に流体の流通孔(95)が形成されることを特徴とする圧縮機。 - 請求項1乃至8のいずれか1つにおいて、
上記圧縮機構(40)は、上記圧縮室(45)を形成するシリンダ(42)と、該シリンダ(42)の内部で偏心回転するピストン(51)とを有することを特徴とする圧縮機。 - 請求項1乃至9のいずれか1つにおいて、
上記板ばね弁(75)には、上記枠部(83)と上記首部(85)との接続部分の側縁、及び該首部(85)と上記弁先端部(84)の接続部分の側縁の少なくとも一方に円弧状の切り欠き部(87,88)が形成される
ことを特徴とする圧縮機。
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