RU2451210C2 - Компрессор, содержащий поршень с газовым подшипником - Google Patents

Компрессор, содержащий поршень с газовым подшипником Download PDF

Info

Publication number
RU2451210C2
RU2451210C2 RU2009110165/06A RU2009110165A RU2451210C2 RU 2451210 C2 RU2451210 C2 RU 2451210C2 RU 2009110165/06 A RU2009110165/06 A RU 2009110165/06A RU 2009110165 A RU2009110165 A RU 2009110165A RU 2451210 C2 RU2451210 C2 RU 2451210C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
outlet
working chamber
piston
dust filter
Prior art date
Application number
RU2009110165/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009110165A (ru
Inventor
Марко ДЖИАККИ (DE)
Марко ДЖИАККИ
Ян-Григор ШУБЕРТ (DE)
Ян-Григор ШУБЕРТ
Торстен КУСНИК (DE)
Торстен КУСНИК
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 RU2009110165A publication Critical patent/RU2009110165A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2451210C2 publication Critical patent/RU2451210C2/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
    • 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
    • F04B39/12Casings; Cylinders; Cylinder heads; Fluid connections
    • F04B39/126Cylinder liners
    • 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
    • F04B39/02Lubrication
    • F04B39/0284Constructional details, e.g. reservoirs in the casing
    • F04B39/0292Lubrication of pistons or cylinders
    • 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
    • F04B39/16Filtration; Moisture separation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/794With means for separating solid material from the fluid

Abstract

Устройство предназначено для использования в качестве холодильного компрессора в бытовом холодильном агрегате. Компрессор имеет впуск (12) и выпуск (13) для сжимаемого газа и рабочую камеру (1), в которой может передвигаться поршень (2) для сжатия газа, причем на стенке (10) рабочей камеры (1), перекрываемой поршнем (2), сформированы соединенные с выпуском (13) отверстия (11). Пылевой фильтр (7) установлен на пути движения газа между впуском (12) и выпуском (13). Предотвращается износ вследствие механического истирания. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Предлагаемое изобретение относится к компрессору, содержащему поршень с газовым подшипником и предназначенному, в частности, для использования в качестве холодильного компрессора в бытовом холодильном аппарате.
Уровень техники
В бытовых приборах обычно применяются компрессоры с поршнями, имеющими вращательный привод, и масляной системой смазки. Благодаря вращательному приводу поршень такого компрессора во время своего возвратно-поступательного движения в рабочей камере испытывает также влияние сил, направленных поперек направления его движения и прижимающих поршень к стенке рабочей камеры. Чтобы защитить компрессор от износа вследствие механического истирания, между поршнем и стенкой камеры постоянно должна находиться масляная пленка. Вязкость масла должна быть достаточно велика для того, чтобы масло между стенкой и поршнем не было вытеснено под действием поперечных сил. Чем больше поперечные силы, тем более вязкотекучим должно быть масло и тем больше будут потери на трение вследствие вязкости масла.
Чтобы улучшить коэффициент полезного действия компрессора, в последнее время усиленно разрабатывался компрессор с приводом от электродвигателя с линейно движущимся ротором. Такой электродвигатель с линейно движущимся ротором оказывает меньшие поперечные усилия на поршень, благодаря чему могут применяться более текучие смазочные материалы, вплоть до собственно сжимаемого газа. В таком компрессоре с газовым подшипником в стенке рабочей камеры, покрывающейся поршнем, выполнены отверстия, которые соединяются с выпуском компрессора. В результате малая часть сжатой среды может попадать из выпуска через отверстия обратно в рабочую камеру и создавать газовую подушку между поршнем и стенкой, которая в идеальном случае позволяет поршню двигаться при полном отсутствии контакта со стенкой и тем самым полностью исключить износ вследствие механического истирания.
Однако такие идеальные условия трудно реализуемы. На практике спустя относительно непродолжительное время эксплуатации компрессор с линейным приводом часто выходит из строя по причине износа вследствие механического истирания между поршнем и стенкой камеры.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является разработка компрессора с газовым подшипником, который позволяет надежно предотвратить износ вследствие механического истирания.
Задача решена компрессором с впуском и выпуском для сжимаемого газа и рабочей камерой, в которой может передвигаться поршень для сжатия газа, причем на стенке рабочей камеры, перекрываемой поршнем, сформированы соединенные с выпуском отверстия; этот компрессор отличается пылевым фильтром, который располагается на пути движения газа через компрессор между впуском и выпуском.
Во время исследования вышедшего из строя компрессора было установлено, что обнаруженные в нем загрязнения были обусловлены не только истиранием поршня и стенки камеры, но и частично поступали из прочих частей холодильного контура. Было сделано предположение, что эти посторонние загрязнения, даже если их количество и размер их частиц сами по себе недостаточны для нарушения подвижности поршня в компрессоре, во время циркуляции с потоком хладагента закупоривают, по меньшей мере, некоторые из отверстий в стенке, в результате чего в защищающей поршень газовой подушке возникают пропуски. В области этих пропусков контакт между поршнем и стенкой более не может быть надежно исключен, вследствие чего возникающее при контактах истирание быстро разрушает компрессор.
Это затруднение устраняется пылевым фильтром согласно изобретению за счет того, что фильтр не пропускает эти посторонние загрязнения к отверстиям в стенке.
Такой пылевой фильтр может быть установлен в различных местах компрессора. Согласно первому варианту исполнения пылевой фильтр располагается между впуском и рабочей камерой. Преимущество такого пылевого фильтра заключается в том, что посторонние загрязнения с самого начала не пропускаются в рабочую камеру. Это особенно желательно в случае крупнозернистых посторонних загрязнений, которые одним своим наличием в рабочей камере способны причинить вред.
Однако недостаток такого размещения пылевого фильтра заключается в том, что обусловленная им фильтрация всего потока газа, проходящего через компрессор, требует большой мощности привода и, следовательно, уменьшает коэффициент полезного действия компрессора. Кроме того, падение давления на таком пылевом фильтре не может быть больше собственно давления на впуске, так что для получения достаточной пропускной способности может потребоваться высокая проводимость и соответственно большое сечение фильтра. В частности, при применении компрессора в холодильной машине важно, чтобы пылевой фильтр не создавал слишком высокого давления подпора, так как оно может нарушить испарение хладагента в испарителе, расположенном перед фильтром.
Согласно второму варианту исполнения пылевой фильтр помещается в трубопроводе, который соединяет выход рабочей камеры с выпуском, между выходом и ответвлением трубопровода, ведущим к отверстиям. Такое размещение фильтра не приводит к нежелательному повышению давления на впуске компрессора. Кроме того, на таком фильтре, расположенном с напорной стороны компрессора, может быть создано более высокое падение давления, чем на описанном ранее фильтре со стороны впуска, в результате чего даже компактный фильтр может иметь достаточную пропускную способность; однако такое высокое падение давления снова уменьшает коэффициент полезного действия компрессора.
Согласно третьему, особенно предпочтительному варианту исполнения, от напорного трубопровода, который соединяет выход рабочей камеры с выпуском, ответвляется трубопровод, ведущий к отверстиям, и пылевой фильтр устанавливается в этом ответвлении. Так как такой пылевой фильтр влияет только на ту часть потока газа, которая необходима для создания газовой подушки, то мощность привода, затрачиваемая на фильтрацию, будет незначительной, даже если падение давления на пылевом фильтре будет равно падению давления согласно второму варианту исполнения.
Фильтр, расположенный в ответвлении трубопровода, хотя и не препятствует проникновению посторонних загрязнений в компрессор, но улавливает их все в ходе работы компрессора, как только они попадают в ответвление фильтра.
Согласно следующему предпочтительному варианту исполнения ответвление трубопровода содержит распределительную камеру и отверстие, соединяющее распределительную камеру с напорным трубопроводом, причем стенка, перекрывающаяся поршнем, образует перегородку между рабочей камерой и распределительной камерой. В таком ответвлении трубопровода малый и компактный фильтр может быть помещен в отверстие, или он может быть расположен в распределительной камере и может закрывать перегородку.
В рабочей камере с поршнем распределительная камера предпочтительно представляет собой пустотелый цилиндр, замыкающий в себе цилиндрическую рабочую камеру.
Краткое описание чертежей
Прочие признаки и преимущества изобретения следуют из нижеприведенного описания вариантов исполнения с учетом прилагаемых фигур. На фигурах изображено:
Фиг.1: схематичный разрез компрессора согласно изобретению с пылевым фильтром со стороны всасывания.
Фиг.2: разрез (аналогично фиг.1) компрессора согласно изобретению с пылевым фильтром с напорной стороны.
Фиг.3: разрез (аналогично фиг.1) компрессора согласно изобретению с пылевым фильтром, установленным в ответвлении трубопровода.
Фиг.4: разрез варианта компрессора с пылевым фильтром, установленным в ответвлении трубопровода.
Осуществление изобретения
На фиг.1 представлен схематичный разрез компрессора согласно первому варианту изобретения. Компрессор является частью холодильной машины бытового холодильного аппарата, которая, по причине известности остальных ее частей, не показана. В цилиндрической рабочей камере 1 компрессора возвратно-поступательное движение поршня 2 возможно при помощи не показанного на фигуре также известного силового агрегата. Силовым агрегатом может быть, например, электродвигатель с линейно движущимся ротором, описанный, например, в DE 102004010849 A1, или любой силовой агрегат, который может развивать приводное усилие, поперечные компоненты которого достаточно малы, чтобы можно было надежно избежать контакта трения между стенками рабочей камеры 1 и поршнем 2.
На торцевой стороне рабочей камеры 1 находится всасывающий клапан 3 и напорный клапан 4, соединяющие рабочую камеру 1 с всасывающим трубопроводом 5 и с напорным трубопроводом 6, а через них - с впуском 12 и выпуском 13. Во всасывающем трубопроводе 5 установлен пылевой фильтр 7. От напорного трубопровода 6 отверстие 8 ведет к распределительной камере 9, которая имеет форму пустотелого цилиндра, охватывающего рабочую камеру 1 таким образом, что перекрываемая поршнем 2 при его движении стенка 10 рабочей камеры 1 является перегородкой между рабочей камерой 1 и распределительной камерой 9. По этой стенке 10 распределено несколько узких отверстий 11.
Во время работы поршень 2 во время движения вправо всасывает в рабочую камеру 1 хладагент из впуска 12 через всасывающий трубопровод 5, пылевой фильтр 7 и всасывающий клапан 3. При движении поршня 2 влево содержимое рабочей камеры 1 сначала сжимается до давления, преобладающего в напорном трубопроводе 6, после чего открывается напорный клапан 4 и сжатый газ перетекает в напорный трубопровод 6. Малая часть перетекающего в напорный трубопровод 6 газа через отверстие 8 попадает в распределительную камеру 9, а оттуда через отверстия 11 в стенке 10 обратно в рабочую камеру 1, где она образует газовую подушку между поршнем 2 и стенкой 10.
Посторонние частицы, содержавшиеся в прочих компонентах холодильной машины еще до ее монтажа, или возникшие в ходе монтажа, улавливаются пылевым фильтром 7 до того, как они вместе с потоком хладагента могут попасть в рабочую камеру 1. Таким образом отверстия 11 защищаются от закупоривания посторонними частицами. Так как газовая подушка между поршнем 2 и стенкой 10 в результате не имеет пропусков, то не происходит истирания между поршнем и стенкой и не образуются частицы, которые со своей стороны могли бы попасть через отверстие 8 и распределительную камеру 9 к отверстиям 11 и закупорить их.
Вариант исполнения, представленный на фиг.2, отличается от описанного согласно фиг.1 тем, что пылевой фильтр 7 установлен не во всасывающем трубопроводе 5, а в напорном трубопроводе 6 между напорным клапаном 4 и отверстием 8. Как и в варианте, представленном на фиг.1, весь проходящий через компрессор хладагент проходит сквозь пылевой фильтр 7. Вследствие размещения пылевого фильтра 7 в напорном трубопроводе 6, на пылевом фильтре 7 может быть создано более высокое падение давления, чем в варианте согласно фиг.1, то есть даже компактный фильтр позволит получить достаточную пропускную способность.
Вариант исполнения, представленный на фиг.3, отличается от обоих вышеописанных вариантов тем, что пылевой фильтр 7 находится в распределительной камере 9. Там фильтр прилегает к стенке 10, то есть он прижимается к стенке 10 за счет разницы давлений на внешней и внутренней сторонах фильтра. Так как только часть потока хладагента, идущего через компрессор, проходит через фильтр, а затрачиваемая на фильтрацию мощность привода соответствует произведению пропускной способности фильтра и падения давления на фильтре, то избыточные затраты мощности на фильтрацию в этом варианте исполнения составляют лишь небольшую долю от избыточных затрат в двух первых вариантах исполнения.
Преимущество размещения пылевого фильтра 7 в распределительной камере 9 заключается в том, что пылевой фильтр 7 на очень большой площади своего сечения может пропускать хладагент, так что даже при использовании фильтра с очень узкими порами может быть получена пропускная способность, достаточная для поддержания газовой подушки.
Для обеспечения равномерного распределения газа по отверстиям 11 пылевой фильтр 7 предпочтительно имеет здесь слоистую структуру с мелкопористым внешним слоем 7а и крупнопористым, хорошо проводящим внутренним слоем, который предназначен в основном для поддержания расстояния между мелкопористым слоем 7а и стенкой 10, на котором газ может равномерно распределяться по отверстиям 11.
Предпочтительный в настоящее время вариант исполнения изобретения представлен на фиг.4. Этот вариант отличается от вышеописанных вариантов тем, что отверстие 8, соединяющее распределительную камеру 9 с напорным трубопроводом 6, имеет длину и ширину, достаточную для размещения пылевого фильтра 7 в виде фильтрующего патрона 14. Фильтрующий патрон вводится в отверстие 8 со стороны, обращенной к напорному трубопроводу 6. Напорный фланец 15 фильтрующего патрона опирается на плечо 16, образованное во входе отверстия 8, так что фильтрующий патрон 14 прижимается к плечу 16 падением давления, вызванным проходящим сквозь фильтр хладагентом.
Согласно следующему не показанному на чертежах варианту исполнения изобретения пылевой фильтр 7 со стороны всасывания (по варианту согласно фиг.1) может применяться в комбинации с пылевым фильтром, установленным на пути хладагента от напорного трубопровода 6 к отверстиям 11 (согласно фиг.3 или 4). В этом случае пылевой фильтр со стороны всасывания может представлять собой крупнопористый фильтр с малым гидравлическим сопротивлением, служащий лишь для улавливания грубых частиц загрязнений и препятствующий их попаданию в рабочую камеру 1, в то время как мелкие частицы загрязнений улавливаются пылевым фильтром с напорной стороны.

Claims (10)

1. Компрессор с впуском (12) и выпуском (13) для сжимаемого газа и рабочей камерой (1), в которой может передвигаться поршень (2) для сжатия газа, причем на перекрываемой поршнем (2) стенке (10) рабочей камеры (1) сформированы соединенные с выпуском (13) отверстия (11), отличающийся тем, что на пути движения газа через компрессор между впуском (12) и выпуском (13) установлен пылевой фильтр (7).
2. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что пылевой фильтр (7) расположен между впуском (12) и рабочей камерой (1).
3. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что пылевой фильтр (7) размещен в трубопроводе (6), соединяющем выход (4) рабочей камеры (1) с выпуском (13), между выходом (4) и ответвлением трубопровода, ведущим к отверстиям (11).
4. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что от напорного трубопровода (6), который соединяет выход (4) рабочей камеры (1) с выпуском (13), ответвлен трубопровод, ведущий к отверстиям (11), и пылевой фильтр (7) установлен в этом ответвлении.
5. Компрессор по п.4, отличающийся тем, что ответвление трубопровода содержит распределительную камеру (9) и отверстие (8), соединяющее распределительную камеру (9) с напорным трубопроводом (6), причем стенка (10), перекрываемая поршнем (2), образует перегородку между рабочей камерой (1) и распределительной камерой (9).
6. Компрессор по п.5, отличающийся тем, что пылевой фильтр (7) установлен в отверстии (8).
7. Компрессор по п.5, отличающийся тем, что пылевой фильтр (7) расположен в распределительной камере (9) и закрывает перегородку (10).
8. Компрессор по одному из пп.5-7, отличающийся тем, что распределительная камера (9) представляет собой пустотелый цилиндр, охватывающий цилиндрическую рабочую камеру (1).
9. Компрессор по одному из пп.1-7, отличающийся тем, что поршень (2) приводится в движение линейным электродвигателем.
10. Холодильный аппарат, отличающийся тем, что он в качестве холодильного компрессора содержит компрессор по одному из предыдущих пунктов формулы.
RU2009110165/06A 2006-09-07 2007-08-07 Компрессор, содержащий поршень с газовым подшипником RU2451210C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006042021.7 2006-09-07
DE200610042021 DE102006042021A1 (de) 2006-09-07 2006-09-07 Verdichter mit gasdruckgelagertem Kolben

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009110165A RU2009110165A (ru) 2010-10-20
RU2451210C2 true RU2451210C2 (ru) 2012-05-20

Family

ID=38669639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009110165/06A RU2451210C2 (ru) 2006-09-07 2007-08-07 Компрессор, содержащий поршень с газовым подшипником

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20090238701A1 (ru)
EP (1) EP2064446B1 (ru)
CN (1) CN101512154A (ru)
DE (1) DE102006042021A1 (ru)
RU (1) RU2451210C2 (ru)
WO (1) WO2008028737A1 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090214361A1 (en) * 2005-03-17 2009-08-27 Traian Voicu Oil-less compressor with seal-dust protection
DE102007054334A1 (de) * 2007-11-14 2009-05-20 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Aerostatisches Lager und Verfahren zu dessen Herstellung
DE102011006800A1 (de) 2011-04-05 2012-10-11 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Verdichter eines Kältemittelkreislaufs, insbesondere eines Haushaltskältegeräts
KR101860340B1 (ko) * 2011-09-06 2018-05-23 엘지전자 주식회사 왕복동식 압축기
BRPI1105473B1 (pt) * 2011-11-16 2020-12-01 Embraco Indústria De Compressores E Soluções Em Refrigeração Ltda. compressor de gás compreendendo uma mancalização aerostática
BRPI1105480A2 (pt) * 2011-11-16 2016-01-19 Whirlpool Sa restritor de fluxo e compressor de gás
EP3130804B1 (en) 2012-08-24 2018-12-12 LG Electronics Inc. Reciprocating compressor
WO2014035181A1 (ko) * 2012-09-03 2014-03-06 엘지전자 주식회사 왕복동식 압축기 및 그의 운전 방법
BR102013003056A2 (pt) * 2013-02-07 2014-09-16 Whirlpool Sa Restritor de fluxo e compressor de gás
KR102121585B1 (ko) * 2013-09-16 2020-06-11 엘지전자 주식회사 왕복동식 압축기
US9322401B2 (en) * 2014-02-10 2016-04-26 General Electric Company Linear compressor
US10352313B2 (en) * 2014-06-24 2019-07-16 Lg Electronics Inc. Linear compressor
KR102234726B1 (ko) * 2014-06-24 2021-04-02 엘지전자 주식회사 리니어 압축기
KR102191193B1 (ko) * 2014-06-24 2020-12-15 엘지전자 주식회사 리니어 압축기
KR102201629B1 (ko) * 2014-06-26 2021-01-12 엘지전자 주식회사 리니어 압축기 및 이를 포함하는 냉장고
KR102257479B1 (ko) * 2016-05-03 2021-05-31 엘지전자 주식회사 리니어 압축기
KR102257499B1 (ko) * 2016-05-03 2021-05-31 엘지전자 주식회사 리니어 압축기 및 그 제조방법
KR102048995B1 (ko) * 2018-05-16 2019-11-27 엘지전자 주식회사 리니어 압축기
KR102100674B1 (ko) * 2018-07-03 2020-04-14 엘지전자 주식회사 리니어 압축기
KR102103184B1 (ko) * 2018-09-06 2020-04-22 엘지전자 주식회사 리니어 압축기

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2018940A1 (en) * 1970-04-20 1971-11-25 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Two stage cryogenic expansion machine with one piston and cylinder
RU2041393C1 (ru) * 1990-05-17 1995-08-09 Валерий Измаилович Мулуянов Поршневой компрессор с электродинамическим приводом
WO2002035093A1 (en) * 2000-10-17 2002-05-02 Fisher & Paykel Appliances Limited Linear compressor
WO2004106737A1 (en) * 2003-05-30 2004-12-09 Fisher & Paykel Appliances Limited Compressor improvements

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3407013A (en) * 1967-02-15 1968-10-22 Apex Bearing Company Bearing systems
US4873913A (en) * 1986-09-12 1989-10-17 Helix Technology Corporation Dry roughing pump having a gas film bearing
EP0594431B1 (en) * 1992-10-23 1998-01-07 Matsushita Refrigeration Company Refrigerant compressor and refrigeration system incorporating same
JP2000161213A (ja) * 1998-12-01 2000-06-13 Matsushita Refrig Co Ltd 振動式圧縮機
US6858067B2 (en) * 2002-11-12 2005-02-22 Perry Equipment Corporation Filtration vessel and method for rotary gas compressor system
US7153106B2 (en) * 2003-01-16 2006-12-26 R. Conrader Company Air compressor unit inlet control
DE102004010849A1 (de) * 2004-03-05 2005-09-22 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Lineare Antriebseinheit mit Schwingungsankerteil und Feder
DE102004061940A1 (de) * 2004-12-22 2006-07-06 Aerolas Gmbh, Aerostatische Lager- Lasertechnik Kolben-Zylinder-Einheit
US20080000348A1 (en) * 2004-12-23 2008-01-03 Bsh Bosch Und Siemens Hausgerate Gmbh Linear Compressor
DE212005000082U1 (de) 2005-08-08 2008-04-24 Carrier Corp., Farmington Fluidmaschine oder Pumpe und Installation mit einer Fluidmaschine oder Pumpe

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2018940A1 (en) * 1970-04-20 1971-11-25 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Two stage cryogenic expansion machine with one piston and cylinder
RU2041393C1 (ru) * 1990-05-17 1995-08-09 Валерий Измаилович Мулуянов Поршневой компрессор с электродинамическим приводом
WO2002035093A1 (en) * 2000-10-17 2002-05-02 Fisher & Paykel Appliances Limited Linear compressor
WO2004106737A1 (en) * 2003-05-30 2004-12-09 Fisher & Paykel Appliances Limited Compressor improvements

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008028737A1 (de) 2008-03-13
CN101512154A (zh) 2009-08-19
EP2064446A1 (de) 2009-06-03
DE102006042021A1 (de) 2008-03-27
RU2009110165A (ru) 2010-10-20
EP2064446B1 (de) 2012-06-27
US20090238701A1 (en) 2009-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2451210C2 (ru) Компрессор, содержащий поршень с газовым подшипником
JP6180467B2 (ja) 自動車用空調システムのための冷媒スクロール圧縮機
US6237362B1 (en) Internal oil separator for compressors of refrigeration systems
US10527041B2 (en) Compressor having oil recovery means
US7686859B2 (en) Coalescing filter element with drainage mechanism
KR102191193B1 (ko) 리니어 압축기
RU2362051C2 (ru) Поршневой компрессор с внутренним потоком охлаждающего воздуха в картере
JP5863135B2 (ja) 往復動圧縮機
JP2010185342A (ja) 回転式電動圧縮機
JP5018696B2 (ja) オイルセパレータ及びオイルセパレータを備える冷媒圧縮機
US11644025B2 (en) Linear compressor
JP2004150437A (ja) 圧縮機油の分流装置
JP6445948B2 (ja) スクリュー圧縮機
KR100445887B1 (ko) 회전식 공기압축기
US20200166249A1 (en) Cooling System and Method for Operating a Cooling System
JP2005264744A (ja) オイルレスリニア圧縮機及び冷凍装置
CN219923272U (zh) 一种替换式磁吸过滤装置
KR101661231B1 (ko) 사판식 압축기
JP2008157174A (ja) 容量可変型気体圧縮機
KR100755913B1 (ko) 압축기 내장형 오일분리기
Pawar Compressor, pneumatic components and accessories in fluid system
JP2017053302A (ja) スクロール圧縮機
KR100741681B1 (ko) 압축기의 오일분리구조
KR100300593B1 (ko) 공기조화기의오일분리장치
KR101249554B1 (ko) 사판식 압축기

Legal Events

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

Effective date: 20120808