RU2387874C2 - Компрессор для холодильного аппарата - Google Patents

Компрессор для холодильного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2387874C2
RU2387874C2 RU2007121325/06A RU2007121325A RU2387874C2 RU 2387874 C2 RU2387874 C2 RU 2387874C2 RU 2007121325/06 A RU2007121325/06 A RU 2007121325/06A RU 2007121325 A RU2007121325 A RU 2007121325A RU 2387874 C2 RU2387874 C2 RU 2387874C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
piston
compressor
moving parts
valves
Prior art date
Application number
RU2007121325/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007121325A (ru
Inventor
Эрих ХЭЛЛЬ (DE)
Эрих ХЭЛЛЬ
Ян-Григор ШУБЕРТ (DE)
Ян-Григор ШУБЕРТ
Original Assignee
Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх filed Critical Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх
Publication of RU2007121325A publication Critical patent/RU2007121325A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2387874C2 publication Critical patent/RU2387874C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B35/00Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
    • F04B35/04Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for the means being electric
    • F04B35/045Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for the means being electric using solenoids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/10Adaptations or arrangements of distribution members
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/10Adaptations or arrangements of distribution members
    • F04B39/1073Adaptations or arrangements of distribution members the members being reed valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05CINDEXING SCHEME RELATING TO MATERIALS, MATERIAL PROPERTIES OR MATERIAL CHARACTERISTICS FOR MACHINES, ENGINES OR PUMPS OTHER THAN NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES
    • F05C2203/00Non-metallic inorganic materials
    • F05C2203/08Ceramics; Oxides
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05CINDEXING SCHEME RELATING TO MATERIALS, MATERIAL PROPERTIES OR MATERIAL CHARACTERISTICS FOR MACHINES, ENGINES OR PUMPS OTHER THAN NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES
    • F05C2253/00Other material characteristics; Treatment of material
    • F05C2253/12Coating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

Компрессор предназначен для сжатия хладагента в холодильном аппарате. Содержит камеру (20), перемещающийся в камере (20) поршень (23) и расположенные между камерой (20) и всасывающим подводом (24) или напорным подводом (25) клапаны (26, 27). На подвижных частях клапанов сформованы уплотнительные тела (29) клапанов, на которые нанесено покрытие большей твердости, чем твердость указанных подвижных частей, причем это покрытие большей твердости является керамическим покрытием, образованным путем поверхностного преобразования материала подвижных частей клапанов. 5 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к компрессору, используемому в холодильном аппарате для сжатия хладагента. Обычно такой компрессор содержит камеру, перемещающийся в камере поршень и расположенные между камерой и всасывающим подводом или напорным подводом клапаны, которые устанавливают направление потока через компрессор от всасывающего подвода к напорному подводу.
Уровень техники
Компрессоры данного типа должны иметь срок службы до пятнадцати лет. Это означает, что в течение всего этого периода клапаны должны сохранять достаточную плотность, чтобы предотвращать значимый обратный поток хладагента от напорного подвода в камеру или из камеры к всасывающему подводу компрессора.
Раскрытие изобретения
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в создании компрессора, клапаны которого имеют особенно высокую долговечность.
В соответствии с изобретением решение поставленной задачи достигается за счет того, что на подвижных частях клапанов нанесено покрытие большей твердости, чем указанные подвижные части, и это покрытие защищает их от истирания и деформации при воздействии на другие части клапана, в особенности при перемещении клапанов в запорное положение.
В качестве твердого покрытия может использоваться в особенности керамическое покрытие.
Такое керамическое покрытие может быть образовано посредством нанесения материала на подвижные части, например, путем нанесения суспензии керамических частиц и последующего спекания.
Особенно прочное соединение между подвижными частями и образованным на них керамическим слоем получается в том случае, когда керамический слой образован путем поверхностного преобразования материала подвижных частей.
В качестве керамического покрытия могут использоваться оксиды, нитриды, карбиды или смесь нескольких этих материалов.
В качестве материала для подвижных частей предпочтительно используется пружинная сталь.
Изобретение может особенно выгодно использоваться в компрессоре, который содержит приводной агрегат линейного действия, непосредственно воздействующий на поршень. Как это известно, например, из патентного документа США №6641377 В2, такие компрессоры имеют относительно малый ход поршня по сравнению с компрессорами с вращательным приводом. Поэтому для достижения требуемой производительности они должны работать с высокой частотой перемещения поршня и с соответствующими частыми переключениями клапанов.
Изобретение также выгодно в использовании, когда поршень установлен в камере без масляной смазки. При установке поршня с масляной смазкой тонкая масляная пленка, как правило, покрывает всю внутреннюю поверхность камеры, включая клапаны, что способствует отводу тепла от подвижных частей клапанов. При работе подвижных частей без масляной смазки отвод тепла значительно ухудшается, что вызывает большую тепловую нагрузку на подвижные части и соответственно их подверженность износу.
Краткий перечень чертежей
Далее со ссылками на прилагаемые чертежи будет подробно описан пример осуществления изобретения. На чертежах:
фиг.1 схематично изображает компрессор по изобретению на виде сбоку с частичным разрезом,
фиг.2 изображает на виде сверху мембранную пружину компрессора по фиг.1.
Осуществление изобретения
Нижняя часть показанного на чертежах линейного компрессора образует приводной агрегат 1. Он содержит колебательное тело 2, продольные концы которого образуют противоположные магнитные полюса. Колебательное тело 2 проходит через два расположенных друг над другом отверстия 3 камеры 4, предназначенной для размещения в ней двух электромагнитов 8. Электромагниты 8, расположенные диаметрально напротив друг друга с двух сторон от колебательного тела 2, подсоединены к источнику переменного тока регулируемой частоты для создания переменного магнитного поля с противолежащими одноименными полюсами. Электромагниты 8 имеют железный сердечник 9 Е-образного поперечного сечения с тремя параллельными стержнями 11, 12, соединенными между собой на одном конце. Обмотка 10 окружает средний стержень каждого сердечника. Конец среднего стержня 11 с одной стороны и два наружных стержня с другой стороны образуют разноименные полюса каждого электромагнита 8.
В зависимости от направления тока возбуждения электромагнитов 8 полюса на концах стержней 12 попеременно притягивают один из полюсов колебательного тела 2 и отталкивают его другой полюс и за счет этого вызывают попеременное перемещение колебательного тела 2 в противоположных направлениях.
Продольные концы колебательного тела 2 прикреплены к мембранным пружинам 5, которые удерживаются на расстоянии от стенок камеры 4 выступающими бортиками 6. Как показано на виде сверху на фиг.2, каждая мембранная пружина 5 вырезана штамповкой с образованием четырех по существу z-образных ветвей 7, которые соединены в одно целое и расположены на уровне удерживаемого ими соответствующего конца колебательного тела 2. На виде сверху каждая ветвь 7 занимает сектор величиной 90°, отходящий от продольной оси колебательного тела 2, при этом каждая ветвь 7 выполнена по форме зеркально симметричной двум смежным ветвям 7. На фиг.1 колебательное тело 2 показано в положении, немного смещенном вверх от положения покоя, и видны две ветви 7 каждой мембранной пружины 5. За счет зеркально-симметричного выполнения крутящий момент, который одна из ветвей может передавать на колебательное тело 2 в процессе его движения, компенсируется таким же противоположным крутящим моментом от смежной ветви.
Камера компрессора соединена с камерой 4 электромагнитов с помощью скобы 21, которая укреплена на выступающих бортиках 6 на верхней стороне камеры 4 над дальними от колебательного тела 2 концами ветвей 7 верхней мембранной пружины 5. Поршневой шток 22 соединяет поршень 23, совершающий возвратно-поступательные движения в камере 20 компрессора, с колебательным телом 2, так что эти два элемента образуют колебательную систему, собственная частота колебаний которой по существу определяется массой колебательного тела 2, поршня 23 и поршневого штока 22, а также модулем упругости мембранных пружин 5.
Всасывающий подвод 24 и напорный подвод 25 сообщаются с камерой 20 компрессора посредством соответствующих клапанов - впускного клапана 26 и выпускного клапана 27. Клапаны 26, 27 представлены здесь в качестве примера в виде пластинчатых клапанов с рессорной пластиной 28, которая одним концом припаяна или другим образом прикреплена к стенке камеры 20 компрессора, а на своем подвижном участке несет уплотнительное тело 29 клапана. В показанном на фиг.1 примере выполнения это уплотнительное тело 29 клапана взаимодействует с коническим седлом 30, образованным в стенке камеры 20 компрессора. Рессорная пластина 28 изготовлена из пружинной стали. Уплотнительное тело 29 может быть выполнено полностью в виде керамического слоя, укрепленного на рессорной пластине 28, однако оно может также содержать сердечник из пружинной стали и наружное покрытие, слишком тонкое для изображения на чертеже. В последнем случае уплотнительное тело 29 предпочтительно сформовано чеканкой заодно с рессорной пластиной 28 из одного материала.
Рессорная пластина 28 впускного клапана 26 расположена непосредственно на камере 20 компрессора и может отгибаться в ее внутреннюю полость, когда поршень 23 перемещается вниз, так что при этом текучая среда поступает в камеру 20 от всасывающего подвода 24. В отличие от этого выпускной клапан 27 расположен в отдельной камере 31 внутри стенки камеры 20 и может отгибаться при перемещении поршня 23 вверх, чтобы пропускать вытесняемую поршнем 23 текучую среду к напорному подводу. От камеры 31 отходит канал 32, который питает текучей средой полое кольцевое пространство 33, окружающее камеру 20 компрессора. Полое пространство 33 сообщается с внутренней полостью камеры 20 компрессора через множество радиальных проточек 24, через которые часть вытесненной поршнем 23 текучей среды может поступать обратно в камеру 20. При этом текучая среда образует пленку скольжения между внутренней стенкой камеры 20 компрессора и окружной поверхностью поршня 23, что обеспечивает скольжение без трения и позволяет обойтись без масляной смазки поршня 23.
Уплотнительное тело 29 может быть снабжено твердым износостойким поверхностным слоем только на тех поверхностях, которые контактируют с седлом 30 клапана, однако возможны варианты, при которых износостойкий слой образован на всем уплотнительном теле, а при его выполнении заодно с рессорной пластиной 28 твердым износостойким слоем может быть снабжена вся ее поверхность или, по меньшей мере, ее сторона, обращенная к седлу 30 клапана. Износостойкий слой может быть получен путем преобразования в оксид, нитрид или карбид поверхностного слоя уплотнительного тела в реактивной атмосфере, например, в кислородосодержащей атмосфере или в плазме, содержащей кислород, азот и/или углерод. При этом преобразуемый поверхностный слой может быть образован частью самой пружинной стали уплотнительного тела 29 или материалом, предварительно нанесенным на него для цели преобразования. В альтернативном варианте желаемый керамический материал, такой как оксид алюминия или оксид циркония, например, в виде суспензии или геля, может быть нанесен окраской или набрызгом на соответствующую поверхность и затем соединен с ней спеканием.

Claims (6)

1. Холодильный аппарат с линейным компрессором для сжатия хладагента, содержащий камеру (20), перемещающийся в камере (20) поршень (23) и расположенные между камерой (20) и всасывающим подводом (24) или напорным подводом (25) клапаны (26, 27), отличающийся тем, что на подвижных частях клапанов сформованы уплотнительные тела (29) клапанов, на которые нанесено покрытие большей твердости, чем твердость указанных подвижных частей, причем это покрытие большей твердости является керамическим покрытием, образованным путем поверхностного преобразования материала подвижных частей.
2. Холодильный аппарат по п.1, отличающийся тем, что керамическое покрытие является оксидом, нитридом, карбидом или смесью этих материалов.
3. Холодильный аппарат по п.1, отличающийся тем, что материал подвижных частей представляет собой пружинную сталь.
4. Холодильный аппарат по п.1, отличающийся тем, что содержит приводной агрегат линейного действия, непосредственно воздействующий на поршень.
5. Холодильный аппарат по п.1 или 2, отличающийся тем, что поршень (23) установлен в камере (20) без масляной смазки.
6. Холодильный аппарат по п.5, отличающийся тем, что поршень (23) установлен с помощью сжатой текучей среды, отводимой от напорного подвода (25).
RU2007121325/06A 2004-12-23 2005-11-30 Компрессор для холодильного аппарата RU2387874C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004062297A DE102004062297A1 (de) 2004-12-23 2004-12-23 Verdichter für ein Kältegerät
DE102004062297.3 2004-12-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007121325A RU2007121325A (ru) 2009-01-27
RU2387874C2 true RU2387874C2 (ru) 2010-04-27

Family

ID=35734942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007121325/06A RU2387874C2 (ru) 2004-12-23 2005-11-30 Компрессор для холодильного аппарата

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20080112829A1 (ru)
EP (1) EP1831565B1 (ru)
CN (1) CN101087956A (ru)
AT (1) ATE457426T1 (ru)
DE (2) DE102004062297A1 (ru)
ES (1) ES2338906T3 (ru)
RU (1) RU2387874C2 (ru)
WO (1) WO2006069883A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8028409B2 (en) 2005-08-19 2011-10-04 Mark Hanes Method of fabricating planar spring clearance seal compressors
DE102006052447A1 (de) 2006-11-07 2008-05-08 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Linearverdichter und Gasdrucklager dafür
WO2008108752A1 (en) * 2007-03-02 2008-09-12 Pv-Med, Inc. Method of fabricating a compressor having planar spring and gas bearing
US8607560B2 (en) 2008-02-28 2013-12-17 Superconductor Technologies, Inc. Method for centering reciprocating bodies and structures manufactured therewith
BRPI1103355A2 (pt) * 2011-07-04 2013-07-23 Whirlpool Sa dispositivo adaptador para compressor linear, e compressor provido do referido dispositivo
BRPI1103647A2 (pt) * 2011-07-07 2013-07-02 Whirlpool Sa disposiÇço entre componentes de compressor linear
BRPI1103447A2 (pt) * 2011-07-19 2013-07-09 Whirlpool Sa feixe de molas para compressor e compressor provido de feixe de molas
BRPI1104172A2 (pt) * 2011-08-31 2015-10-13 Whirlpool Sa compressor linear baseado em mecanismo oscilatório ressonante
US11512686B2 (en) * 2019-04-05 2022-11-29 Montana Technological University Mechanical resonant pump

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1669889A (en) * 1922-04-17 1928-05-15 Couzens Ice Machine Company Compressor valve
US3586456A (en) * 1968-06-17 1971-06-22 Sira Compressors for fluids
US4059367A (en) * 1976-04-26 1977-11-22 Richard Clarence Marshall Gaseous fluid compressing apparatus
IT1182433B (it) 1985-02-12 1987-10-05 Gevipi Ag Organi di tenuta in materiale duro aventi basso coefficiente di attrito
US4948764A (en) * 1986-09-16 1990-08-14 Lanxide Technology Company, Lp Production of ceramic and ceramic-metal composite articles with surface coatings
WO1988006675A1 (fr) * 1987-02-27 1988-09-07 Willi Ernst Salzmann Machine a piston oscillant
US4960643A (en) * 1987-03-31 1990-10-02 Lemelson Jerome H Composite synthetic materials
US5960825A (en) * 1997-06-26 1999-10-05 Copeland Corporation Laser hardened reed valve
US6073648A (en) * 1999-04-26 2000-06-13 Watson Grinding And Manufacturing Company Metal element having a laminated coating
US7078832B2 (en) 2002-10-16 2006-07-18 Matsushita Refrigeration Company Linear motor, and linear compressor using the same
EP1586774A4 (en) 2002-12-27 2011-03-09 Zexel Valeo Climate Contr Corp VARIABLE CYLINDER COMPRESSOR TYPE OF OSCILLATING PLATE DESIGNED FOR SUPERCRITICAL REFRIGERATION CYCLE
NZ526361A (en) * 2003-05-30 2006-02-24 Fisher & Paykel Appliances Ltd Compressor improvements

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007121325A (ru) 2009-01-27
ATE457426T1 (de) 2010-02-15
US20080112829A1 (en) 2008-05-15
EP1831565B1 (de) 2010-02-10
CN101087956A (zh) 2007-12-12
DE102004062297A1 (de) 2006-07-13
DE502005009014D1 (de) 2010-03-25
EP1831565A1 (de) 2007-09-12
ES2338906T3 (es) 2010-05-13
WO2006069883A1 (de) 2006-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2387874C2 (ru) Компрессор для холодильного аппарата
US6506032B2 (en) Linear compressor
KR100504319B1 (ko) 선형압축기
EP1433955B1 (en) Linear compressor
JP2003166471A (ja) 往復動式圧縮機のピストン支持構造
GB2490180A (en) Pump with actively driven valves
JPH102281A (ja) 真空ポンプの改良
US20050047947A1 (en) Compact compressor
US20070212237A1 (en) Magnetic suspension pumps
US20070116588A1 (en) Piston compressor for compressing gaseous media in at least two working chambers
KR20070075909A (ko) 리니어 압축기의 오일밸브 어셈블리
JP2006219986A (ja) 振動式圧縮機
JP2005517107A (ja) 電気機械的エネルギ変換装置
JP7328988B2 (ja) フリーリフトピストン付の水平ガス圧縮機
JP2002349435A (ja) リニア圧縮機
JP4055877B2 (ja) 潤滑油供給装置を有するリニア圧縮機
CN108194312A (zh) 永磁振子活塞组件、异步推挽式电磁振子压缩机及异步双推挽式电磁振子压缩系统
KR100296287B1 (ko) 피스톤
WO2004005713A1 (en) Piston for a hermetic compressor
JPH10227284A (ja) リニアコンプレッサ
JP4570342B2 (ja) 電磁ポンプの固定子
JP2000097152A (ja) リニアコンプレッサ
JP2006022719A (ja) オイルレスリニア圧縮機
JPH11173688A (ja) リニア圧縮機および冷凍装置
WO2023163597A1 (en) Reciprocating compressor with non-self-actuated suction valve

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151201