KR100489461B1 - 스크롤형 압축기 - Google Patents

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카지와라미키오
노지마노부히로
데구치료헤이
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다이킨 고교 가부시키가이샤
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Abstract

고정 스크롤(2)의 단부판(2b)에는 나선형 고정 스크롤 치형부(2a)가 돌출 설치되며, 가동 스크롤(4) 단부판(4b)에는 나선형 가동 스크롤 치형부(4a)가 돌출 설치되어 있다. 가동 스크롤(4)의 단부판(4a)에는 압축된 냉매 가스를 토출하기 위한 토출구(8)가 제공되어 있다. 단부판(2b)의 배면측에는 압력실(16)이 제공되어 있다. 단부판(2b)의 토출구(8)와 대향하는 위치에는 압력실(16)에 연통하는 포트(10)가 제공되어 있다. 이에 의해, 압축된 유체가 압력실로 유입됨으로써, 유체가 토출할 때의 맥동이 저감되는 스크롤형 압축기가 얻어진다.

Description

스크롤형 압축기{Scroll Type Compressor}
본 발명은 스크롤형 압축기에 관한 것이며, 특히 압축된 고압 유체가 토출할 때에 발생되는 맥동(脈動)이 저감되는 스크롤형 압축기에 관한 것이다.
종래의 스크롤형 압축기의 일례로서, 압축된 고압의 냉매 가스를, 압축기를 구동하는 구동축 내에 제공된 통로를 통해 케이싱 내로 토출하는 축내 토출형 스크롤 압축기에 대해서 설명한다.
도 4에 도시하는 바와 같이, 밀폐 케이싱(101) 내에는, 칸막이벽(125)에 의해 흡입실(123)과 토출실(122)로 구획되어 있다.
흡입실(123) 내에는 냉매 가스를 흡입하여 압축하기 위한 스크롤 압축 기구(103)가 설치되어 있다.
스크롤 압축 기구(103)는 고정 스크롤(110)과 가동 스크롤(111)로 구성된다. 고정 스크롤(110)의 단부판(110a)에는 나선형 고정 스크롤 치형부(110b)가 돌출 설치되어 있다. 가동 스크롤(111)의 단부판(111a)에는 나선형 가동 스크롤 치형부(111b)가 돌출 설치되어 있다. 가동 스크롤 치형부(111b)가 고정 스크롤 치형부(110b)에 맞물림으로써 압축실(114)이 형성된다.
고정 스크롤(110)의 측면에는, 흡입관(105)으로부터 보내진 저압의 냉매 가스를 압축실(114)로 보내기 위한 흡입구(110c)가 제공되어 있다. 한편, 가동 스크롤(111)의 단부판(111a)의 대략 중앙 부근에는, 압축되어 고압이 된 냉매 가스를 토출하기 위한 토출구(111c)가 형성되어 있다.
토출실(122)에는 모터(107)가 수용되어 있다. 모터(107)의 구동축(108)의 상단측에 설치된 크랭크부(130)를 통해서 스크롤 압축 기구(103)가 구동한다. 구동축(108)에는 토출구(111c)로부터 토출하는 냉매 가스를 구동축(108)의 하단측의 토출 가스 출구(108f)까지 유도하기 위한 토출 가스 통로(108e)가 제공되어 있다.
케이싱(101)의 흡입실(123)측의 부분에는 스크롤 압축 기구(103)에 냉매 가스를 보내기 위한 흡입관(105)이 접속되어 있다. 한편, 케이싱(101)의 토출실(122)측의 부분에는 고압의 냉매 가스를 케이싱(101)의 외부로 배출하기 위한 토출관(106)이 접속되어 있다.
다음으로 상술한 스크롤형 압축기 동작에 대해서 설명한다.
모터(107)의 회전이 구동축(108) 및 크랭크부(130)를 통해서 압축 기구(103)에 전달된다. 이에 의해, 가동 스크롤(111)이 고정 스크롤(110)에 대해 공전(公轉) 구동한다. 가동 스크롤(111)의 공전 구동에 의해, 가동 스크롤 치형부(111b)와 고정 스크롤 치형부(110b)에 의해 형성되는 압축실(114)이 외주부로부터 중심부를 향해 수축하면서 이동한다.
이 동작에 의해, 흡입관(105)으로부터 흡입구(110c)를 통해 압축실(114)로 보내진 저압 냉매 가스가 압축되어 고압이 되어, 가동 스크롤(111)의 토출구(111c)로부터 토출된다.
토출구(111c)로부터 토출된 고압의 냉매 가스는 구동축(108)에 설치된 토출 가스 통로(108e)를 통해 토출 가스 출구(108f)로부터 토출실(122)로 유출된다. 토출실(122)로 유출된 고압의 냉매 가스는 모터(107)와 케이싱(101)의 간극 등을 통해 토출관(106)으로부터 케이싱 외부로 송출된다.
그러나, 상술한 스크롤 압축기에서는 이하에 나타내는 바와 같은 문제가 있었다.
가동 스크롤 치형부(111b)와 고정 스크롤 치형부(110b)에 의해 형성되는 압축실은 가동 스크롤(111)의 공전 구동과 함께, 외주부로부터 중심부를 향해 나선형으로 이동한다. 이 때, 하나의 압축실(114)에서 압축된 냉매 가스가 토출구(111c)로부터 토출된 후에, 다음의 압축실에서 압축된 냉매 가스가 토출된다.
압축 기구(103)에서는 이러한 토출 동작이 가동 스크롤(111)의 공전 구동과 함께 단속적으로 행해지기 때문에, 토출하는 냉매 가스가 맥동하게 된다. 냉매 가스가 맥동하기 때문에, 특히 냉매 가스가 토출 가스 통로(108f)를 통과할 때에, 구동축(108)이 진동하는 경우가 있었다.
또한, 스크롤 압축기의 운전 조건에 따라서는, 구동축(108)이 갖는 고유 진동수와 맥동의 진동수가 공진하여 노이즈가 발생하는 경우가 있었다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 스크롤형 압축기의 부분 종단면도.
도 2는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 스크롤형 압축기의 부분 종단면도.
도 3은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 스크롤형 압축기의 부분 종단면도.
도 4는 종래의 스크롤형 압축기의 종단면도.
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위해 이루어진 것으로, 토출 가스의 맥동을 억제함으로써, 진동이나 노이즈의 발생을 억제하는 스크롤형 압축기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명에 따른 스크롤형 압축기는 제 1 스크롤과, 제 2 스크롤과, 토출구와, 압력실과, 포트를 구비하고 있다. 제 1 스크롤에서는, 단부판에 제 1 나선형체(spiral body)가 돌출 설치되어 있다. 제 2 스크롤에서는, 제 1 나선형체와 맞물려 압축실을 형성하기 위한 제 2 나선형체가 단부판에 돌출 설치되어 있다. 토출구는 제 1 및 제 2 스크롤 중 한쪽의 스크롤의 단부판에 제공되어 있다. 압력실은 제 1 및 제 2 스크롤 중 다른쪽의 스크롤의 배면에 제공되어 있다. 포트는 다른쪽의 스크롤의 단부판에 제공되어 압력실로 연통되어 있다.
이 스크롤형 압축기에 의하면, 압축실에서 압축된 유체가 압력실로 유입됨으로써, 유체의 맥동이 억제되어 맥동에 따라 발생하는 진동이나 노이즈를 억제할 수 있다.
적합하게는, 압력실은 다른쪽의 스크롤과 덮개로 형성되어 있다.
이 경우에는 압력실로 유입되는 유체의 맥동이 직접 스크롤형 압축기의 케이싱에 미치는 것을 방지할 수 있다.
또한 적합하게는, 다른쪽의 스크롤의 단부판에 제공되며, 압축 도중의 유체를 압력실로 유도하기 위한 릴리프 포트 및 상기 릴리프 포트를 개폐하는 릴리프 밸브를 구비하고 있다.
이 경우에는 압축 도중의 압축실 내의 유체의 압력이 압력실의 압력보다도 높아진 경우에, 릴리프 밸브가 개방되어 압축 도중의 압축실 내의 유체가 압력실로 유입됨으로써, 압축 도중의 압축실의 압력이 압력실의 압력 이상으로 상승하지 않고, 과(過)압축이 억제됨과 동시에, 토출구에 연통하기 직전의 압축실 압력과 토출 압력과의 압력차가 작아져, 압축실이 토출구에 연통할 때의 토출 유체의 맥동을 더욱 억제할 수 있다. 또, 릴리프 밸브를 통해 압력실로 유입되는 타이밍과 토출구로부터 토출하는 타이밍이 어긋나는 것에 의해서도 유체의 압력이 평준화되어 유체의 맥동이 저감한다.
더욱 적합하게는, 토출구는 제 1 스크롤 또는 제 2 스크롤을 구동하기 위한 구동축 내에 제공된 통로에 연통되어 있다.
이 경우에는, 구동축 내에 유체가 통과하기 위한 통로가 형성된 소위 축내 토출형 스크롤형 압축기에 있어서, 구동축의 진동 등을 효과적으로 억제할 수 있다.
또한 적합하게는, 제 1 스크롤은 고정 스크롤이며, 제 2 스크롤은 가동 스크롤이며, 포트는 고정 스크롤에 제공되어 있다.
이 경우에는, 압력실이나 압력실에 연통하는 포트가 고정 스크롤측에 형성됨으로써, 가동 스크롤측에 형성하는 경우와 비교하면, 압력실이나 포트를 보다 용이하게 형성할 수 있다.
<제 1 실시예>
본 발명의 제 1 실시예에 따른 스크롤형 압축기에 대해서 설명한다.
도 1에 도시하는 바와 같이, 밀폐 케이싱(20) 내에 냉매 가스를 흡입하여 압축하기 위한 스크롤 압축 기구(1)가 설치되어 있다. 스크롤 압축 기구(1)는 고정 스크롤(2)과 가동 스크롤(4)로 구성된다. 고정 스크롤(2)의 단부판(2b)에는 나선형체(이하, 「고정 스크롤 치형부(2a)」라 기술한다)가 돌출 설치되어 있다.
가동 스크롤(4)의 단부판(4b)에는 나선형체(이하, 「가동 스크롤 치형부(4a)라 기술한다)가 돌출 설치되어 있다. 가동 스크롤 치형부(4a)가 고정 스크롤 치형부(2a)에 맞물림으로써 압축실(29)이 형성된다.
스크롤 압축 기구(1)는 프레임워크(6) 상에 배치되며, 특히 고정 스크롤(2)이 볼트(3) 등에 의해 프레임워크(6)에 고정되어 있다.
케이싱(20)의 상부에는 스크롤 압축 기구(1)에 냉매 가스를 보내기 위한 흡입관(18)이 접속되어 있다. 한편, 케이싱(20)의 측면에는 고압의 냉매 가스를 케이싱(20) 외부로 송출하기 위한 토출관(도시하지 않음)이 접속되어 있다.
고정 스크롤(2)의 외주측에는 흡입관(18)으로부터 보내진 저압의 냉매 가스를 압축실로 보내기 위한 흡입구(21)가 제공되어 있다. 한편, 가동 스크롤(4)의 단부판(4b)의 대략 중앙 부근에는 압축되어 고압이 된 냉매 가스를 토출하기 위한 토출구(8)가 형성되어 있다.
케이싱(20) 내의 하방에는 모터(도시하지 않음)가 수용되어 있다. 모터의 구동축(5)의 상단측에 설치된 크랭크부(30)를 통해 스크롤 압축 기구(1)를 구동한다. 크랭크부(30)는 프레임워크(6)에 제공된 크랭크실(7) 내에 수용되어 있다. 구동축(5)에는 토출구(8)로부터 토출되는 냉매 가스를 구동축(5)의 하단측의 토출 가스 출구(도시하지 않음)까지 유도하기 위한 토출 가스 통로(5a)가 제공되어 있다.
이 스크롤형 압축기에서는, 특히, 토출구(8)가 제공되어 있지 않은 쪽의 스크롤, 즉 고정 스크롤(2)의 배면측에 압력실(16)이 제공되어 있다. 그리고, 토출구(8)와 대향하는 고정 스크롤(2)의 단부판(2b)에는 토출하는 냉매 가스를 압력실(16)로 유도하는 포트(10)가 제공되어 있다. 또한, 압력실(16)은 고정 스크롤(2)과 덮개(17)로 형성되어 있다.
또한, 본 스크롤형 압축기에서는, 압축 시에 있어서의 과압축을 방지하기 위한 릴리프 포트(12)와, 상기 릴리프 포트(12)를 개폐하는 릴리프 밸브(14) 및, 상기 릴리프 포트 밸브(14)의 상승을 규제하는 밸브 가드(valve guard)(14a)가 제공되어 있다.
상기 릴리프 포트(12)는 압축 도중의 압축실(29)과 압력실(16)을 연통하고 있다. 릴리프 밸브(14) 및 밸브 가드(14a)는 압력실(16) 내에 배치되며, 볼트(15)에 의해 고정 스크롤(2)의 배면에 고정되어 있다.
본 실시예에 따른 스크롤형 압축기는 상술한 바와 같이 구성된다.
다음으로 상술한 스크롤형 압축기 동작에 대해서 설명한다.
모터(107)의 회전이 구동축(5) 및 크랭크부(30)를 통해 스크롤 압축 기구(1)에 전달되며, 가동 스크롤(4)이 고정 스크롤(2)에 대해 공전 구동한다. 가동 스크롤(4)의 공전 구동에 의해, 가동 스크롤 치형부(4a)와 고정 스크롤 치형부(2a)에 의해 형성되는 압축실(29)이 외주부로부터 중심부를 향해 수축하면서 이동한다.
이에 의해, 흡입관(18)으로부터 흡입구(21)를 통해 압축실(29)로 보내진 저압의 냉매 가스가 압축된다. 압축되어 고압이 된 냉매 가스는 가동 스크롤(4)의 토출구(8)로부터 토출된다.
토출구(8)로부터 토출된 고압의 냉매 가스는, 구동축(5)에 제공된 토출 가스 통로(5a)를 통해 구동축(5)의 하단측에 제공된 토출 가스 출구(도시하지 않음)로부터 케이싱(20) 내로 유출된다. 케이싱(20)내로 유출된 고압의 냉매 가스는 토출관으로부터 케이싱(20)의 외부로 송출된다.
이러한 일련의 동작에 있어서, 이 스크롤형 압축기에서는 고압의 냉매 가스가 토출구(8)로부터 토출할 때에, 그 일부가 토출구(8)와 대향하는 위치에 제공된 포트(10)를 통해 압력실(16)로 유입된다.
이에 의해, 고압의 냉매 가스가 직접 토출구(8)로부터 토출 가스 통로(5a)로 유동하는 경우에 비하면, 냉매 가스가 압력실(16)로 유입됨으로써 냉매 가스의 맥동이 억제되어, 구동축(5)이 진동하는 것을 억제할 수 있다. 또한, 구동축(5)의 고정 진동수와 맥동의 진동수가 공진하여, 노이즈가 발생하는 것을 방지할 수 있다.
또한, 운전 상황에 따라서는 토출구(8) 또는 토출 배관의 압력보다도, 압축 도중의 압축실(29) 내의 유체 압력이 높은 압력이 되는 경우가 있다. 즉, 과압축 상태가 되는 경우가 있다.
이 때, 압축 도중의 압축실(29) 내의 냉매 가스의 압력이 압력실(16)의 압력보다도 높아진 경우에, 릴리프 밸브(14)가 개방하여 압축실(29)에 있어서의 압축 도중의 냉매 가스가 릴리프 포트(12)를 통해 압력실(16)로 유입된다.
이에 의해, 압축 도중의 압축실(29)의 압력이 압력실(16)의 압력 이상으로 상승하지 않고, 과압축이 억제됨과 동시에, 토출구(8)로 연통하기 직전의 압축실의 압력과 토출 압력과의 압력차가 작아져, 압축실이 토출구(8)로 연통할 때에 토출하는 냉매 가스의 맥동을 더욱 억제할 수 있다.
또한, 릴리프 밸브(14)를 통해 압력실(16)로 냉매 가스가 유입되는 타이밍과, 토출구(8)로부터 토출하는 타이밍이 어긋나는 것에 의해서도 냉매 가스의 압력이 평준화되어 냉매 가스의 맥동을 저감할 수 있다.
또한, 본 스크롤형 압축기에서는 압력실(16) 및 포트(10)를 고정 스크롤(2) 측에 배치시킴으로써, 보다 용이하게 이들을 형성하는 것이 가능해진다.
또, 압력실(16)은 고정 스크롤(2)과 덮개(17)로 형성되어 있지만, 덮개(17)가 설치되어 있기 때문에, 냉매 가스의 맥동이 직접 케이싱(20)에 전달되는 것을 방지할 수 있고, 또한 흡입관(18)이 과열하는 것을 방지할 수 있다.
<제 2 실시예>
본 발명의 제 2 실시예에 따른 스크롤형 압축기에 대해서 설명한다.
도 2에 도시하는 바와 같이, 본 실시예에 따른 스크롤형 압축기에서는 압력실(16)이 가동 스크롤(4)의 배면측에 형성되어 있다. 즉, 압력실(16)은 가동 스크롤(4)의 크랭크부(30)를 수용하기 위한 프레임워크(6)에 제공된 크랭크실(7)에 설치되어 있다.
이 때문에, 가동 스크롤(4)의 중앙 부근에 포트(10)가 형성되며, 구동축(5) 및 보스부(4c)에는 고압의 냉매 가스를 압력실(16)로 유도하기 위한 오목부(9a)와, 통로(9b, 9c)가 형성되어 있다. 또한, 프레임워크(6)와 구동축(5) 사이에는 압력실(16)을 밀봉하기 위한 밀봉 기구(11)가 설치되어 있다.
또한, 가동 스크롤(4)의 단부판(4b)에는 압축 시에 있어서의 과압축을 방지하기 위한 릴리프 포트(12)와, 상기 릴리프 포트(12)를 개폐하는 릴리프 밸브(14) 및, 상기 릴리프 포트 밸브(14)의 상승을 규제하는 밸브 가드(14a)가 제공되어 있다.
상기 릴리프 포트(12)는 압축 도중의 압축실(29)과 압력실(16)을 연통하고 있다. 릴리프 밸브(14) 및 밸브 가드(14a)는 압력실(16) 내에 배치되며, 볼트(15)에 의해 가동 스크롤(4)의 배면에 고정되어 있다.
한편, 고정 스크롤(2)에는 압축된 고압의 냉매 가스를 토출하기 위한 토출구(8)가 제공되어 있다. 돔(dome)(20a)에는 토출한 냉매 가스를 케이싱(20)의 외부로 송출하기 위한 토출관(19)이 설치되어 있다.
또한, 이 이외의 구성에 대해서는 제 1 실시예에 있어서 설명한 도 1에 도시하는 스크롤형 압축기와 동일하기 때문에, 동일 부재에는 동일 부호를 붙여 그 설명을 생략한다.
다음으로 상술한 스크롤형 압축기의 동작에 대해서 설명한다.
구동축(5)의 회전에 의해, 가동 스크롤(4)이 고정 스크롤(2)에 대해 공전 구동한다. 가동 스크롤(4)의 공전 구동에 의해, 가동 스크롤 치형부(4a)와 고정 스크롤 치형부(2a)에 의해 형성되는 압축실(29)이 외주부로부터 중심부를 향해 수축하면서 이동한다.
이에 의해, 흡입관(18)으로부터 흡입구(21)를 통해 압축실(29)로 보내진 저압의 냉매 가스가 압축되어 고압이 되며, 고정 스크롤(2)의 토출구(8)로부터 토출된다. 토출구(8)로부터 토출된 고압의 냉매 가스는 돔(20a) 내의 공간을 통해 돔(20a)에 설치된 토출관(19)으로부터 케이싱(20)의 외부로 송출된다.
이러한 일련의 동작에 있어서, 이 스크롤형 압축기에서는 고압의 냉매 가스가 토출구(8)로부터 토출할 때, 그 일부가 토출구(8)와 대향하는 위치에 제공된 포트(10)를 통해 오목부(9a)와, 통로(9b, 9c)를 경유하여 압력실(16)로 유입된다.
이에 의해, 고압의 냉매 가스가 직접 토출구(8)로부터 돔(20a) 내의 공간으로 유동하는 경우에 비하면, 냉매 가스가 압력실(16)로 유입됨으로써 냉매 가스의 맥동이 억제되며, 돔(20a), 나아가서는 케이싱(20)에 진동이 전달되는 것을 억제할 수 있다.
또한, 제 1 실시예의 경우와 마찬가지로, 과압축 상태 시에 압축 도중의 압축실(29) 내의 냉매 가스의 압력이 압력실(16)의 압력보다도 높아진 경우에, 릴리프 밸브(14)가 개방하여 압축실에 있어서의 압축 도중의 냉매 가스가 릴리프 포트(12)를 통해 압력실(16)로 유입된다.
이에 의해, 압축 도중의 압축실(29)의 압력이 압력실(16)의 압력 이상으로 상승하지 않고, 과압축이 억제됨과 동시에, 토출구(8)로 연통하기 직전의 압축실(29)의 압력과 토출 압력과의 압력차가 작아져, 압축실(29)이 토출구(8)로 연통할 때에 토출하는 냉매 가스의 맥동을 더욱 억제할 수 있다.
또한, 릴리프 밸브(14)를 통해 압력실(16)로 냉매 가스가 유입되는 타이밍과, 토출구(8)로부터 토출하는 타이밍이 어긋나는 것에 의해서도 냉매 가스의 압력이 평준화되어 냉매 가스의 맥동을 저감할 수 있다.
<제 3 실시예>
본 발명의 제 3 실시예에 따른 스크롤형 압축기에 대해서 설명한다.
도 3에 도시하는 바와 같이, 본 실시예에 따른 스크롤형 압축기는 2개의 스크롤(22, 24)이 함께 구동하는, 소위 공회전형(co-rotating) 스크롤 압축기이다. 즉, 구동축(22c)의 회전에 의해 구동 스크롤(22)이 회전함과 동시에, 축 이음부(coupling)(26)에 의해 종동 스크롤(24)이 구동 스크롤(22)에 대해 공전 구동한다.
구동 스크롤(22)의 단부판(22b)에는 나선형 구동 스크롤 치형부(22a)가 돌출 설치되어 있다. 종동 스크롤(24) 단부판(24b)에는 나선형 종동 스크롤 치형부(24a)가 돌출 설치되어 있다. 종동 스크롤 치형부(24a)가 구동 스크롤 치형부(22a)에 맞물림으로써 압축실(29)이 형성된다.
구동 스크롤(22)에는 압축된 고압 냉매 가스를 토출하기 위한 토출구(8)가 제공되어 있다. 압력실(16)은 단부판(24b)의 배면측 종동 스크롤(24) 내에 형성되어 있다. 토출구(8)와 대향하는 종동 스크롤(24)의 단부판(24b)에는 토출하는 냉매 가스를 압력실(16)로 유도하는 포트(10)가 형성되어 있다.
또한, 종동 스크롤(24)의 단부판(24b)에는 압축 시에 있어서의 과압축을 방지하기 위한 릴리프 포트(12)와, 상기 릴리프 포트(12)를 개폐하는 릴리프 밸브(14) 및, 상기 릴리프 포트 밸브(14)의 상승을 규제하는 밸브 가드(14a)가 제공되어 있다.
상기 릴리프 포트(12)는 압축 도중의 압축실(29)과 압력실(16)을 연통하고 있다. 릴리프 밸브(14) 및 밸브 가드(14a)는 압력실(16) 내에 배치되며, 볼트(15)에 의해 단부판(24b)에 고정되어 있다.
구동축(22c)에는 토출구(8)로부터 토출되는 냉매 가스를 구동축(22c)의 하단측 토출 가스 출구(도시하지 않음)까지 유도하기 위한 토출 가스 통로(22d)가 제공되어 있다. 케이싱(20)에는 토출된 냉매 가스를 케이싱(20)의 외부로 송출하기 위한 토출관(19)이 설치되어 있다.
다음으로 상술한 스크롤형 압축기 동작에 대해서 설명한다.
구동축(22c)의 회전에 의해 구동 스크롤(22)이 회전한다. 구동 스크롤(22)의 회전에 따라 축 이음부(26)를 통해 종동 스크롤(24)이 구동 스크롤(22)에 대해 공전 구동한다. 종동 스크롤(24)의 공전 구동에 의해, 구동 스크롤 치형부(22a)와 종동 스크롤 치형부(24a)에 의해 형성되는 압축실(29)이 외주부로부터 중심부를 향해 수축하면서 이동한다.
이에 의해, 흡입관(18)으로부터 흡입구(21)를 통해 압축실(29)로 보내진 저압의 냉매 가스가 압축되어 고압이 되어, 구동 스크롤(22)의 토출구(8)로부터 토출된다. 토출구(8)로부터 토출된 고압의 냉매 가스는 구동축(22c) 내에 형성된 토출 가스 통로(22d)를 통해 구동축(22c)의 하단측에 제공된 가스 토출구(도시하지 않음)로부터 케이싱(20)의 내부로 유출된다. 케이싱(20) 내로 유출된 냉매 가스는 케이싱(20)에 설치된 토출관(19)으로부터 케이싱(20)의 외부로 송출된다.
이러한 일련의 동작에 있어서, 이 스크롤형 압축기에서는 압축실(29)에서 압축된 냉매 가스의 일부가 토출할 때에 포트(10)를 통해 압력실(16)로 유입된다.
이에 의해, 고압의 냉매 가스가 직접 토출구(8)로부터 토출 가스 통로(22d)로 유동하는 경우에 비하면, 냉매 가스가 압력실(16)로 유입됨으로써 냉매 가스의 맥동이 억제되어, 구동축(22c)이 진동하는 것을 억제할 수 있다. 또, 구동축(22c)의 고유 진동수와 맥동의 진동수가 공진하여 노이즈가 발생하는 것을 방지할 수 있다.
또, 제 1 실시예의 경우와 마찬가지로, 과압축 상태 시에 압축 도중의 압축실(29) 내의 냉매 가스의 압력이 압력실(16)의 압력보다도 높아진 경우에, 릴리프 밸브(14)가 개방하여 압축실(29)에 있어서의 압축 도중의 냉매 가스가 릴리프 포트(12)를 통해 압력실(16)로 유입된다.
이에 의해, 압축 도중의 압축실(29)의 압력이 압력실(16)의 압력 이상으로 상승하지 않고, 과압축이 억제됨과 동시에, 토출구(8)로 연통하기 직전의 압축실의 압력과 토출 압력의 압력차가 작아져, 압축실이 토출구(8)로 연통할 때에 토출하는 냉매 가스의 맥동을 더욱 억제할 수 있다.
또한, 릴리프 밸브(14)를 통해 압력실(16)로 냉매 가스가 유입되는 타이밍과 토출구(8)로부터 토출되는 타이밍이 어긋나는 것에 의해서도 냉매 가스 압력이 평준화되어 냉매 가스의 맥동을 저감할 수 있다.
본 발명에 따른 스크롤형 압축기에서는 특히 제 1 실시예이나 제 3 실시예의 경우와 같이, 축내 토출형 스크롤 압축기에 있어서, 구동축의 진동을 억제하거나 공진에 따르는 노이즈의 발생을 저감하는데 효과가 있다.
본 발명은 압축된 고압 유체를 토출시키는 스크롤형 압축기에 있어서, 맥동을 억제하는 구조에 유효하게 적용된다.

Claims (5)

  1. 단부판(2b, 4b)에 제 1 나선형체(2a, 4a)가 돌출 설치된 제 1 스크롤(2, 4)과,
    상기 제 1 나선형체(2a, 4a)와 맞물려 압축실(29)을 형성하기 위한 제 2 나선형체(2a, 4a)가 단부판에 돌출 설치된 제 2 스크롤(2, 4)과,
    상기 제 1 및 제 2 스크롤(2, 4) 중 한쪽의 스크롤(2, 4)의 단부판(2b, 4b)에 제공되고, 상기 제 1 스크롤(2) 또는 스크롤(4)을 구동하기 위하여 구동축(5)내에 설치된 통로(5a)에 연통하는 토출구(8)와,
    상기 제 1 및 제 2 스크롤(2, 4) 중 다른쪽의 스크롤(2, 4)의 배면에 제공된 압력실(16)과,
    상기 다른쪽의 스크롤(2, 4)의 단부판(2b, 4b)에 제공되며, 상기 압력실(16)에 연통하는 포트(10)를 구비하며, 상기 포트는 상기 토출구(8)에 거의 대향되게 위치되며, 또한 상기 구동축(5)의 연장방향을 따라 다른쪽의 스크롤의 단부판을 통하여 거의 직선으로 있는 스크롤형 압축기.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 압력실(16)은 상기 다른쪽의 스크롤(2, 4)과 덮개(17)로 형성되는 스크롤형 압축기.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 다른쪽의 스크롤(2, 4)의 단부판(2b, 4b)에 제공되며, 압축 도중의 유체를 상기 압력실(16)로 유도하기 위한 릴리프 포트(12) 및 상기 릴리프 포트(12)를 개폐하는 릴리프 밸브(14)를 구비하는 스크롤형 압축기.
  4. 삭제
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 스크롤은 고정 스크롤(2)이며,
    상기 제 2 스크롤은 가동 스크롤(4)이며,
    상기 포트(10)는 상기 고정 스크롤(2)에 제공되어 있는 스크롤형 압축기.
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