WO2011114716A1 - 軸流圧縮機 - Google Patents

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WO2011114716A1
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electric motor
shaft
working fluid
drive shaft
compression
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PCT/JP2011/001513
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French (fr)
Inventor
善裕 仲山
祥孝 馬場
井出 聡
晃一朗 飯塚
藤澤 亮
正剛 戸島
邦彦 須藤
一隆 倉茂
寛 江川
一郎 櫻場
林 大介
啓治 菅野
スベンド ラスムッセン
ジアド アル-ジャナビ
フィン ジェンセン
ラース ベイ モラー
ハンス マズボール
クリスチャン スバガード-ジェンセン
クリステンセン クラウス ダンガード
Original Assignee
東京電力株式会社
中部電力株式会社
関西電力株式会社
株式会社神戸製鋼所
ダニッシュ テクノロジカル インスティテュート
ジョンソン コントロールズ デンマーク エイピイエス
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    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
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    • F04D29/661Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/668Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps damping or preventing mechanical vibrations

Definitions

  • the present invention relates to an axial flow compressor.
  • a compressor having a speed increasing mechanism is known.
  • a speed increasing mechanism is interposed between the drive shaft of the electric motor and the main shaft of the compression unit, and the compression unit is driven at a rotational speed greater than the rotational speed of the electric motor.
  • a compression part can be driven at high speed, making the rotation speed of an electric motor low speed.
  • the compression section is provided with a diffuser extending in the radial direction. For this reason, the speed of the pressurized working fluid is reduced by the diffuser while being increased by the action of the impeller of the compression unit. This compressor discharges the working fluid decelerated to a predetermined speed by the diffuser.
  • the compressor disclosed in Patent Document 1 has a problem that there is a limit to downsizing.
  • this compressor is provided with a speed increasing mechanism, but the speed increasing mechanism is provided on the rotating shaft of the electric motor so as to increase the rotational speed of the main shaft of the compression unit relative to the rotational speed of the driving shaft of the electric motor.
  • the diameter of the first gear must be large, and the electric motor is offset with respect to the compression portion so that the first gear meshes with the second gear provided on the main shaft of the compression portion. Must. For this reason, there exists a problem that the radial width of a compression part will become large.
  • the diffuser is provided in the compression part and this diffuser extends in the radial direction with respect to the impeller, there is a problem in that the radial width of the compression part also increases in this respect.
  • An object of the present invention is to provide an axial compressor that solves the above problems.
  • an object of the present invention is to reduce the size of the axial compressor while having a configuration in which the working fluid discharged from the compression unit is decelerated to a predetermined flow velocity.
  • An axial-flow compressor is an axial-flow compressor for compressing a working fluid, and is connected to an electric motor having a rotating shaft without being connected to the rotating shaft of the electric motor via a speed increaser.
  • a compressor having a drive shaft and a rotor that rotates integrally with the drive shaft, and compressing the working fluid by driving the drive shaft, and a flow velocity of the working fluid discharged from the discharge port of the compressor
  • a reduction part having a space for reducing the motor, the rotating shaft of the electric motor is connected to the end of the drive shaft on the discharge port side, and the reduction part is arranged so as to surround the electric motor Yes.
  • the axial flow compressor 10 is configured as a compressor provided in a refrigerator, and is provided in a refrigerant circuit 14 having an evaporator 12 and a condenser 13. Yes.
  • the axial flow compressor 10 compresses water vapor as a working fluid (refrigerant) evaporated by the evaporator 12. This water vapor is a relatively low temperature, low pressure water vapor.
  • the water vapor that is the working fluid compressed by the axial compressor 10 of the present embodiment has a temperature of 150 ° C. or less at a discharge pressure of the axial compressor 10, for example, at a pressure below atmospheric pressure.
  • the working fluid compressed by the axial flow compressor 10 is sent to the condenser 13 and condensed in the condenser 13.
  • the working fluid circulates through the refrigerant circuit 14 with a phase change.
  • cold heat can be supplied to the secondary heat medium.
  • This secondary heat medium is supplied to a utilization side device (not shown) to cool indoor air or the like as a cooling target.
  • the axial flow compressor 10 includes a compression unit 20 having a compression space CS for compressing the working fluid, an electric motor 22 for driving the compression unit 20, and a flow rate of the working fluid discharged from the compression space CS. And a speed reduction unit 24.
  • the casing 26 of the axial flow compressor 10 includes a cylindrical first case portion 27 disposed in the compression portion 20, a second case portion 28 disposed on one end side (upstream side) of the compression portion 20, and a compression portion. And a third case portion 29 disposed in the speed reduction portion 24 which is the other end side (downstream side) of 20.
  • the compression unit 20 includes a first case portion 27 and a rotor 31 disposed in the first case portion 27.
  • a space between the first case portion 27 and the rotor 31 functions as a compression space CS for compressing the working fluid.
  • the compression space CS has a suction port CS1 on the left side in FIG. 1 and a discharge port CS2 on the right side. Therefore, the working fluid evaporated in the evaporator 12 is sucked into the compression space CS through the left suction port CS1 in FIG. 1, and this working fluid is compressed as it moves in the compression space CS from the left to the right in FIG. It is discharged from the discharge port CS2.
  • a plurality of stationary blades 33 are fixed to the inner peripheral surface of the first case portion 27, and the stationary blades 33 are arranged at intervals in the axial direction.
  • the first case portion 27 is installed such that the axial direction is horizontal.
  • the rotor 31 includes a plurality of moving blades 34 and a plurality of spacers 35.
  • the plurality of moving blades 34 are arranged at intervals in the axial direction so as to be alternately located with the stationary blades 33.
  • the spacer 35 is a member formed in a cylindrical shape, and the spacer 35 is disposed on the inner side in the radial direction of the stationary blade 33 and is disposed between the adjacent moving blades 34 and 34. In the illustrated example, a configuration in which four moving blades 34 and four spacers 35 are provided is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the moving blade 34 includes a cylindrical boss portion 37 and a wing portion 38 integrally formed around the boss portion 37.
  • each of the moving blades 34 is made of aluminum or an aluminum alloy, and is an integrally molded product formed by cutting out from one material.
  • a plurality of wing portions 38 are formed in the circumferential direction of the boss portion 37.
  • the outer peripheral surface and inner peripheral surface of the boss portion 37 are flush with the outer peripheral surface and inner peripheral surface of the spacer 35.
  • the compression unit 20 includes a drive shaft 40, a first pressing member 41, a second pressing member 42, a nut 43 as an example of a fixing unit, and a disk-shaped member 44.
  • the drive shaft 40 includes a rotor shaft portion 46 and two end shaft portions 47 and 47 disposed at both ends of the rotor shaft portion 46, respectively.
  • the rotor shaft portion 46 is disposed on the axial center of the first case portion 27 and extends along the axial direction of the first case portion 27. Both end portions of the rotor shaft portion 46 are located outside the rotor blades 34 and the spacers 35 in the axial direction. Male screw portions (not shown) are provided at both ends of the rotor shaft portion 46, respectively.
  • the first pressing member 41 is disposed so as to contact the uppermost-stage moving blade 34, and the second pressing member 42 is disposed so as to contact the spacer 35 positioned outside the most downstream-stage moving blade 34.
  • the first pressing member 41 and the second pressing member 42 are members having the same configuration, but are disposed in opposite directions in the axial direction.
  • the first pressing member 41 is formed in a disc shape, and the pressing members 41 and 42 are formed with a central through hole through which the rotor shaft portion 46 is inserted.
  • the axial center of the first pressing member 41 and the axial center of the uppermost moving blade 34 coincide with each other.
  • the end shaft portion (first end shaft portion) 47 to the first pressing member 41 with a bolt, the end shaft portion 47 and the first pressing member 41 become coaxial.
  • the second presser member 42 is fitted to a spacer 35 located outside the rotor blade 34 at the most downstream stage. Thereby, the axial center of the 2nd pressing member 42 and the axial center of the spacer 35 located in the most downstream side correspond. Then, the end shaft portion (second end shaft portion) 47 is fixed to the second pressing member 42 with a bolt, so that the end shaft portion 47 and the second pressing member 42 are coaxial.
  • the nut 43 is screwed into the male screw portion of the rotor shaft portion 46 inserted through the central through hole, so that the space between the first presser member 41 and the second presser member 42 is reached.
  • the first pressing member 41 and the second pressing member 42 can be clamped from both sides in the axial direction by the nut 43 in a state where the rotor 31 (the moving blade 34 and the spacer 35) is sandwiched therebetween.
  • the first pressing member 41 and the second pressing member 42 are tightened with a predetermined torque value.
  • the “predetermined torque value” referred to here is based on the difference in the linear expansion coefficient between the rotor 31 and the rotor shaft portion 46, and further on the difference in the amount of expansion during driving of the rotor 31 as will be described later. It is determined in consideration that the coupling force by the nut 43 increases during driving rather than during assembly. Thereby, the moving blade 34 and the spacer 35 adjacent to each other are fitted to each other.
  • the inner diameters of the spacer 35 and the boss part 37 are sufficiently larger than the outer diameter of the rotor shaft part 46. For this reason, a space extending in the axial direction is formed between the cylindrical portion formed by connecting the spacer 35 and the boss portion 37 and the rotor shaft portion 46. In this space, that is, the inner space 31 a of the rotor 31, a disk-shaped member 44 is provided.
  • the spacer 35 is formed with a recess having a width corresponding to the thickness of the disk-shaped member 44.
  • the outer peripheral part of the disk-shaped member 44 is inserted into the recess, and the disk-shaped member 44 and the spacer 35 are fastened with bolts in this state. That is, the disk-shaped member 44 is sandwiched between the boss portion 37 of the rotor blade 34 and the spacer 35 without a gap.
  • the disk-shaped member 44 is disposed in a posture that is perpendicular to the rotor shaft portion 46.
  • a through-hole penetrating in the thickness direction is formed at the center of the disk-shaped member 44.
  • the rotor shaft portion 46 is inserted through the through hole. Therefore, the rotor shaft portion 46 is supported by the disk-like member 44 at a plurality of positions in the intermediate portion.
  • the moving blades 34 are all made of aluminum or aluminum alloy, and the spacers 35 are all made of aluminum or aluminum alloy.
  • the rotor 31 is made of aluminum or aluminum alloy.
  • the rotor shaft portion 46 is made of titanium or a titanium alloy. Therefore, the rotor shaft portion 46 is made of a material having a lower linear expansion coefficient than aluminum. For this reason, when the rotor 31 and the rotor shaft portion 46 expand due to heat generated when the axial flow compressor 10 is driven, the rotor 31 expands more in the axial direction than the rotor shaft portion 46.
  • the first pressing member 41 and the second pressing member 42 are made of stainless steel or stainless steel alloy.
  • the disk-shaped member 44 is made of aluminum or aluminum alloy.
  • the moving blade 34 including the uppermost moving blade 34 is made of aluminum or aluminum alloy. At least the uppermost moving blade 34 may be subjected to an anodic oxide coating treatment. In this case, erosion of the moving blade 34 can be effectively prevented while reducing the weight of the moving blade 34.
  • the uppermost moving blade 34 may be made of titanium, titanium alloy, stainless steel, or stainless steel alloy. In this case, it is possible to ensure the durability of the uppermost moving blade 34 while preventing erosion.
  • the end shaft portions 47 and 47 at both ends are supported by bearings 55 and 55, respectively, and are arranged coaxially with the rotor shaft portion 46.
  • the bearing 55 rotatably supports the end shaft portion 47 at the main portion 47 c of the end shaft portion 47.
  • the main portion 47 c is a portion extending coaxially with the rotor shaft portion 46.
  • Both bearings 55 and 55 are accommodated in housings 56 and 57, respectively.
  • the upstream housing 56 that houses the bearing 55 on the one end portion side is provided so as to form a cylindrical space between the second case portion 28 and the second housing portion 28. This space becomes the upstream space US through which the working fluid introduced into the compression space CS flows.
  • the downstream housing 57 that houses the bearing 55 on the other end side is provided so as to form a cylindrical space with the third case portion 29. This space becomes a downstream space DS through which the working fluid derived from the compression space CS flows.
  • the housings 56 and 57 are supported by the second case portion 28 or the third case portion 29 via a plurality of support members 59 and 59.
  • Each support member 59 is formed in a rod shape and is radially arranged in the circumferential direction.
  • the support members 59 are disposed in the upstream space US and the downstream space DS. Since the cross section of the support member 59 is streamlined, the support member 59 does not hinder the flow of the working fluid.
  • the support member 59 in the downstream space DS is configured to enter the inside of the housing 57. However, the part entering the inside of the housing 57 may not be formed in a rod shape. .
  • the support member 59 is formed with a supply / discharge passage 59a for supplying and discharging the lubricant.
  • the lubricant is introduced from the outside of the second case portion 28 and the third case portion 29, supplied to the bearing 55 through one of the supply / discharge passages 59a, and from the bearing 55 through the other supply / discharge passages 59a. Discharged.
  • the end shaft portion 47 on the discharge port CS2 side is disposed in the downstream housing 57, and the end shaft portion 47 is connected to the rotation shaft of the electric motor 22 via a flexible coupling 61 as an example of a vibration damping portion. 22a is connected. Since the drive shaft 40 of the compressor 20 and the rotating shaft 22a of the electric motor 22 are connected without a speed increaser, the rotating speed of the electric motor 22 and the rotating speed of the rotor 31 are the same.
  • the deceleration portion 24 has a downstream space DS formed by the third case portion 29.
  • the third case portion 29 includes an outer peripheral surface portion 29a connected to one axial end portion of the first case portion 27, an inner peripheral surface portion 29b that is disposed inside the outer peripheral surface portion 29a and extends in the axial direction, and the outer peripheral surface portion 29a and the inner peripheral surface portion. And an end surface portion 29c for connecting the end portions in the axial direction of 29b.
  • the outer peripheral surface portion 29a is formed with a flare portion 29d that is formed in a cylindrical shape and has an inner diameter that gradually increases as the distance from the discharge port CS2 increases.
  • a portion 29e ahead of the flare portion 29d has a constant inner diameter.
  • the inner peripheral surface portion 29b is connected to the end of the downstream housing 57, and is formed in a cylindrical shape having a constant outer diameter along the axial direction. Therefore, in the downstream space DS, the cross section perpendicular to the axial direction is an annular shape, the taper portion where the cross sectional area gradually increases, the cross section perpendicular to the axial direction is the annular shape, and the cross sectional area is constant. And a parallel part.
  • At least the taper portion functions as a diffuser that decelerates the working fluid compressed by the compression portion 20 and recovers the pressure.
  • the parallel portion functions as a collector that collects the fluid decelerated by the tapered portion.
  • the working fluid is sufficiently decelerated in the taper part, so that the pressure can be recovered without causing an excessive loss in the parallel part.
  • the inner peripheral surface portion 29b is connected to the housing 57 in a stepped shape, but the stepped portion may be omitted. Further, the inner peripheral surface portion 29b may be configured to have a tapered shape corresponding to the tapered portion of the outer peripheral surface portion 29a. Further, the length of the parallel portion and the like can be appropriately selected according to how much the flow rate of the working fluid discharged from the discharge port CS2 is decelerated.
  • a discharge port 65 is provided in a portion 29e constituting the parallel portion.
  • a piping for guiding the working fluid decelerated in the downstream space DS to the condenser 13 is connected to the discharge port 65.
  • An electric motor support portion 66 is provided on the inner peripheral surface portion 29 b so as to extend radially inward from a connection portion with the housing 57.
  • the electric motor 22 is disposed inside the inner peripheral surface portion 29 b of the speed reduction portion 24 and is attached to the electric motor support portion 66.
  • the drive shaft 40 of the compression unit 20 when the rotating shaft 22a of the electric motor 22 rotates, the drive shaft 40 of the compression unit 20 also rotates at the same rotational speed, and the rotor 31 rotates around the axis. Accordingly, the working fluid in the upstream space US is sucked into the compression space CS through the suction port CS1. In the compression space CS, the working fluid is sent to the right in FIG. 1 while being compressed, and the working fluid is discharged to the downstream space DS through the discharge port CS2. The working fluid is decelerated in the speed reduction unit 24, recovers its pressure, and is discharged through the discharge port 65.
  • the drive shaft 40 of the compression unit 20 is connected to the rotating shaft 22a of the electric motor 22 without using a speed increaser. For this reason, it is not necessary to arrange
  • the speed increaser is not provided, it is possible to prevent the radial width of the compression unit 20 from increasing from this point.
  • the speed reduction unit 24 extends around the electric motor 22 in the axial direction of the drive shaft 40, the volume of the space of the speed reduction unit 24, that is, the volume of the space for reducing the flow rate of the working fluid is secured.
  • the radial width of the axial flow compressor 10 can be prevented from increasing.
  • the water vapor that is the working fluid to be compressed is, for example, in the range of 5 ° C. to 150 ° C. at a pressure below atmospheric pressure at the discharge port from the inlet of the axial flow compressor 10. This is for compressing water vapor at a temperature (for example, a temperature in the range of 5 ° C. to 250 ° C. when the moving blade has a plurality of stages of about 7 stages). For this reason, the low output electric motor 22 can be utilized. Also from this point, it is possible to prevent the radial width of the compression portion 20 from increasing.
  • the pressure recovery efficiency is higher than that of the configuration in which the speed reduction part 24 is bent in the radial direction. Can be improved.
  • the rotation shaft 40 of the compression unit 20 and the rotation shaft 22a of the electric motor 22 are connected via the flexible coupling 61, even when the electric motor 22 is driven at a high rotational speed, the rotation shaft It is possible to suppress the vibration of 22a from being transmitted to the drive shaft 40 of the compression unit 20.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications and improvements can be made without departing from the spirit of the present invention.
  • the said embodiment demonstrated the example comprised as the axial flow compressor 10 used for a refrigerator, it is not restricted to this.
  • the working fluid is not limited to water vapor.
  • various fluids such as air, oxygen, nitrogen, and hydrocarbon-based process gas can be applied as the working fluid.
  • the rotor 31 has a plurality of moving blades 34.
  • the present invention is not limited to this, and a configuration having one moving blade 34 may be used.
  • the rotary shaft 22a of the electric motor 22 and the drive shaft 40 of the compression unit 20 are connected via the flexible coupling 61.
  • the present invention is not limited to this configuration.
  • the drive shaft 40 and the rotation shaft 22a may be connected via an intermediate shaft (not shown) to provide a bearing for the intermediate shaft.
  • the transmission of the vibration of the rotary shaft 22a to the drive shaft 40 can also be suppressed by this intermediate shaft. That is, this intermediate shaft functions as a vibration damping part.
  • a vibration damping part is abbreviate
  • the axial flow compressor according to the present embodiment has a configuration in which the drive shaft of the compression unit is connected to the rotating shaft of the electric motor without a speed increaser. For this reason, it is not necessary to arrange
  • the speed reduction part may extend to a place beyond the electric motor in the axial direction of the drive shaft.
  • the speed reducing portion extends around the electric motor in the axial direction of the drive shaft. For this reason, it is possible to prevent an increase in the radial width of the axial flow compressor while securing the volume of the space of the speed reducing portion, that is, the volume of the space for decelerating the flow rate of the working fluid.
  • the drive shaft of the compression unit and the rotation shaft of the electric motor may be connected via a vibration damping unit.
  • a vibration damping unit Even when the electric motor is driven at a high rotational speed, it is possible to suppress the vibration of the rotation shaft from being transmitted to the drive shaft of the compression unit.

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Abstract

 軸流圧縮機10は、回転軸22aを有する電動機22と、電動機22の回転軸22aに増速機を介することなく接続される駆動軸40と、この駆動軸40と一体的に回転するロータ31とを有し、駆動軸40を駆動することによって作動流体を圧縮する圧縮部20と、圧縮部20の吐出口から吐出された作動流体の流速を低減させるための空間を有する減速部24と、を備えている。電動機22の回転軸22aは、駆動軸40の吐出口側の端部に接続され、減速部24は、電動機22を囲むように配置されている。

Description

軸流圧縮機
 本発明は、軸流圧縮機に関するものである。
 従来、下記特許文献1に開示されているように、増速機構を備えた圧縮機が知られている。この圧縮機では、電動機の駆動軸と圧縮部の主軸との間に増速機構を介装され、電動機の回転数より大なる回転数にて圧縮部が駆動される。このため、電動機の回転数を低速としつつ、圧縮部を高速で駆動することができる。そして、圧縮部には、半径方向に延出されたディフューザが設けられている。このため、圧縮部の羽根車の作用によって増速されつつ、昇圧された作動流体の速度がディフューザによって低減される。この圧縮機は、ディフューザによって所定の速度まで減速された作動流体を吐出する。
 前記特許文献1に開示された圧縮機では、小型化を図るには限界があるという問題がある。すなわち、この圧縮機には増速機構が設けられているが、増速機構は、電動機の駆動軸の回転数に対して圧縮部の主軸の回転数を増大させるべく、電動機の回転軸に設けられた第1歯車の径が大きなものとならざるを得ず、しかもこの第1歯車を圧縮部の主軸に設けられた第2歯車を噛み合わせるべく、電動機を圧縮部に対してオフセットして配置しなければならない。このため、圧縮部の径方向の幅が大きくなってしまうという問題がある。この結果として、圧縮機としての小型化、特に軸流圧縮機としての小型化を図るには限界がある。また、圧縮部にはディフューザが設けられていて、このディフューザは羽根車に対して径方向に延びるため、この点でも圧縮部の径方向の幅が大きくなってしまうという問題がある。
特開2002-5092号公報
 本発明の目的は、上述の問題を解決した軸流圧縮機を提供することである。
 また、本発明の目的は、圧縮部から吐出された作動流体を所定流速まで減速させる構成を有しつつ、軸流圧縮機の小型化を図ることである。
 本発明の一局面に従う軸流圧縮機は、作動流体を圧縮するための軸流圧縮機であって、回転軸を有する電動機と、前記電動機の回転軸に増速機を介することなく接続される駆動軸と、この駆動軸と一体的に回転するロータとを有し、前記駆動軸を駆動することによって作動流体を圧縮する圧縮部と、前記圧縮部の吐出口から吐出された作動流体の流速を低減させるための空間を有する減速部と、を備え、前記電動機の回転軸は、前記駆動軸の吐出口側の端部に接続され、前記減速部は、前記電動機を囲むように配置されている。
本発明の実施形態に係る軸流圧縮機の概略構成を示す図である。
 以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
 図1に示すように、本実施形態に係る軸流圧縮機10は、冷凍機に設けられる圧縮機として構成されるものであり、蒸発器12及び凝縮器13を有する冷媒回路14に設けられている。この軸流圧縮機10は、蒸発器12で蒸発した作動流体(冷媒)としての水蒸気を圧縮する。この水蒸気は、比較的低温、低圧の水蒸気である。本実施形態の軸流圧縮機10で圧縮された作動流体たる水蒸気は、その軸流圧縮機10の吐出口において、例えば大気圧以下の圧力で150℃以下の温度となる。この冷媒回路14では、軸流圧縮機10で圧縮された作動流体が凝縮器13に送られ、凝縮器13において凝縮される。作動流体が相変化を伴って冷媒回路14を循環する。そして、蒸発器12において冷媒が蒸発することにより、2次側熱媒体に冷熱を供給することができる。この2次側熱媒体は、図外の利用側装置に供給されて冷却対象としての室内空気等を冷却する。
 軸流圧縮機10は、作動流体を圧縮する圧縮空間CSを有する圧縮部20と、圧縮部20を駆動するための電動機22と、圧縮空間CSから吐出された作動流体の流速を減速するための減速部24と、を備えている。軸流圧縮機10のケーシング26は、圧縮部20に配置される円筒状の第1ケース部27と、圧縮部20の一端側(上流側)に配置される第2ケース部28と、圧縮部20の他端側(下流側)となる減速部24に配置される第3ケース部29とを備えている。
 圧縮部20は、第1ケース部27と、第1ケース部27内に配置されたロータ31とを備えている。第1ケース部27とロータ31との間の空間が、作動流体を圧縮するための圧縮空間CSとして機能する。この圧縮空間CSは、図1の左側が吸入口CS1となり、右側が吐出口CS2となる。したがって、蒸発器12で蒸発した作動流体は図1の左側の吸入口CS1を通して圧縮空間CS内に吸入され、この作動流体は圧縮空間CS内を図1の左から右に移動するにつれて圧縮されて吐出口CS2から吐出される。
 第1ケース部27の内周面には、複数の静翼33が固定されており、各静翼33は軸方向に間隔をおいて配置されている。この第1ケース部27は、軸方向が水平になるように設置される。
 ロータ31は、複数の動翼34と複数のスペーサ35とを備えている。これらの複数の動翼34は、静翼33と交互に位置するように軸方向に間隔をおいて配置されている。スペーサ35は、円筒状に形成される部材であり、スペーサ35は、静翼33の径方向内側に配置されるとともに、隣り合う動翼34、34同士の間にそれぞれ配置されている。図例では、4つの動翼34と4つのスペーサ35が設けられた構成を示しているがこれに限られるものではない。
 動翼34は、円筒状のボス部37と、このボス部37の周囲に一体的に形成された翼部38とを備えている。動翼34は、後述するように、何れもアルミニウム製又はアルミニウム合金製であり、1つの素材から削り出して成形した一体成形品である。翼部38はボス部37の周方向に複数形成されている。ボス部37の外周面及び内周面は、スペーサ35の外周面及び内周面と面一の状態となっている。
 圧縮部20は、駆動軸40と、第1押え部材41と、第2押え部材42と、固定部の一例としてのナット43と、円板状部材44と、を備えている。駆動軸40は、ロータ軸部46と、ロータ軸部46の両端部にそれぞれ配置された2つのエンド軸部47,47と、を備えている。
 ロータ軸部46は、第1ケース部27の軸心上に配置されており、第1ケース部27の軸方向に沿って延びている。ロータ軸部46の両端部は、軸方向において、動翼34及びスペーサ35の外側に位置している。ロータ軸部46の両端部には、それぞれ図略の雄ねじ部が設けられている。
 第1押え部材41は、最上流段の動翼34に接触するように配置され、また第2押え部材42は、最下流段の動翼34の外側に位置するスペーサ35に接触するように配置されている。第1押え部材41と第2押え部材42とは、同じ構成の部材であるが、軸方向において逆向きに配設される。
 第1押え部材41は、円板状に形成されており、該押え部材41,42には、ロータ軸部46を挿通させる中央貫通孔が形成されている。第1押え部材41と動翼34とが嵌合されることにより、第1押え部材41の軸心と最上流段の動翼34の軸心とが一致する。そして、ボルトによって第1押え部材41にエンド軸部(第1エンド軸部)47を固定することにより、エンド軸部47と第1押え部材41とが同軸状となる。
 第2押え部材42は最下流段の動翼34の外側に位置するスペーサ35に嵌合している。これにより、第2押え部材42の軸心と最下流側に位置するスペーサ35の軸心とが一致している。そして、ボルトによって第2押え部材42にエンド軸部(第2エンド軸部)47を固定することにより、エンド軸部47と第2押え部材42とが同軸状となる。
 第1押え部材41及び第2押え部材42において、中央貫通孔に挿通されたロータ軸部46の雄ねじ部にナット43を螺合することにより、第1押え部材41及び第2押え部材42の間にロータ31(動翼34及びスペーサ35)を挟み込んだ状態で、ナット43によって第1押え部材41及び第2押え部材42を軸方向の両側から締め付けることができる。ナット43を螺合する際には、第1押え部材41及び第2押え部材42は予め定められたトルク値で締め付けられる。なお、ここでいう「予め定められたトルク値」は、後述するとおり、ロータ31とロータ軸部46との線膨張係数の相違、ひいては両者の駆動時の膨張量の相違に基づき、ロータ31の組み付け時よりも駆動時のほうがナット43による結合力が増大することを考慮して定められる。これにより、互いに隣り合う動翼34とスペーサ35とは互いに嵌合されている。
 スペーサ35及びボス部37の内径は、ロータ軸部46の外径よりも十分大きい。このため、スペーサ35及びボス部37が繋がって形成される円筒部とロータ軸部46との間には、軸方向に延びる空間が形成されている。この空間すなわちロータ31の内側空間31aには、円板状部材44が設けられている。スペーサ35には、円板状部材44の厚みに対応する幅の凹部が形成されている。この凹部に円板状部材44の外周部が挿入されており、この状態で円板状部材44とスペーサ35とがボルトによって締結されている。すなわち、円板状部材44は動翼34のボス部37とスペーサ35との間に隙間なく挟み込まれている。
 円板状部材44は、ロータ軸部46に対して垂直になる姿勢で配設されている。円板状部材44の中央部には、厚み方向に貫通する貫通孔が形成されている。この貫通孔にはロータ軸部46が挿通されている。したがって、ロータ軸部46は、その中間部位の複数個所で円板状部材44に支持されている。
 動翼34は、何れもアルミニウム製又はアルミニウム合金製であり、またスペーサ35は、何れもアルミニウム製又はアルミニウム合金製である。言い換えるとロータ31は、アルミニウム製又はアルミニウム合金製である。一方、ロータ軸部46はチタン製又はチタン合金製である。したがって、ロータ軸部46は、アルミニウムよりも低い線膨張係数を有する材質で構成されている。このため、軸流圧縮機10の駆動時に発生する熱によりロータ31及びロータ軸部46が膨張する際には、ロータ軸部46よりもロータ31の方がより軸方向に膨張する。
 第1押え部材41及び第2押え部材42は、ステンレス製又はステンレス合金製である。なお、円板状部材44は、アルミニウム製又はアルミニウム合金製である。
 本実施形態では、最上流段の動翼34も含めて、動翼34はアルミニウム製又はアルミニウム合金製となっている。なお、少なくとも最上流段の動翼34については、陽極酸化被膜処理が施されていてもよい。この場合には、動翼34の軽量化を図りながら動翼34のエロージョンを効果的に防止することができる。また、最上流段の動翼34は、チタン製、チタン合金製、ステンレス製又はステンレス合金製としてもよい。この場合には、エロージョンを防止しつつ最上流段の動翼34の耐久性を確保することができる。
 図1に示すように、両端部のエンド軸部47,47は、それぞれ軸受け55,55によって支持されており、ロータ軸部46と同軸上に配置されている。軸受け55は、エンド軸部47の主部47cにおいてエンド軸部47を回転可能に支持する。主部47cはロータ軸部46と同軸上に延びる部分である。
 両軸受け55,55は、それぞれハウジング56,57に収められている。一端部側の軸受け55を収納する上流側のハウジング56は、第2ケース部28との間に円筒状の空間を形成するように設けられている。この空間は、圧縮空間CSに導入される作動流体が流れる上流側空間USとなる。一方、他端部側の軸受け55を収納する下流側のハウジング57は、第3ケース部29との間に円筒状の空間を形成するように設けられている。この空間は、圧縮空間CSから導出された作動流体が流れる下流側空間DSとなる。
 各ハウジング56,57は複数の支持部材59,59を介して第2ケース部28又は第3ケース部29に支持されている。各支持部材59は、棒状に形成されるとともに、周方向に放射状に配設されている。支持部材59,59は上流側空間US及び下流側空間DSに配置されている。支持部材59の断面が流線形となっているため、支持部材59は作動流体の流れを阻害しない。なお、図例では、下流側空間DSの支持部材59がハウジング57の内側まで入り込んだ構成となっているが、このハウジング57の内側に入り込んでいる部位については棒状に形成されていなくてもよい。
 支持部材59には、潤滑剤を供給及び排出するための給排通路59aが形成されている。潤滑剤は、第2ケース部28及び第3ケース部29の外部から導入され、この給排通路59aの1つを通って軸受け55に供給され、他の給排通路59aを通って軸受け55から排出される。
 吐出口CS2側のエンド軸部47は、下流側のハウジング57内に配置されており、このエンド軸部47には、振動減衰部の一例としてのフレキシブルカップリング61を介して電動機22の回転軸22aが接続されている。圧縮部20の駆動軸40と電動機22の回転軸22aとが増速機を介することなく接続されているので、電動機22の回転数とロータ31の回転数とは同じ回転数となっている。
 前記減速部24は、第3ケース部29によって形成された下流側空間DSを有している。第3ケース部29は、第1ケース部27の軸方向一端部に繋がる外周面部29aと、外周面部29aの内側に配置されて軸方向に延びる内周面部29bと、外周面部29a及び内周面部29bの軸方向端部同士を接続する端面部29cと、を備えている。
 外周面部29aには、円筒状に形成されるとともに軸方向の中間部において、吐出口CS2から遠ざかるにつれて内径が少しずつ大きくなるフレア部29dが形成されている。このフレア部29dから先の部位29eは内径が一定となっている。一方、内周面部29bは、下流側のハウジング57の端部に接続されており、軸方向に沿って外径が一定となった円筒状に形成されている。したがって、下流側空間DSには、軸方向に垂直な断面が円環状であり、かつ断面積が次第に拡大するテーパー部と、軸方向に垂直な断面が円環状であり、かつ断面積が一定となっている平行部とが含まれている。
 少なくともテーパー部は、圧縮部20によって圧縮された作動流体を減速して圧力回復するディフューザとして機能する。平行部は、テーパー部で減速された流体を集合するコレクタとして機能する。減速部24では、テーパー部において作動流体が十分に減速されるので、平行部において過大な損失を発生せずに圧力回復することができる。なお、図例では、内周面部29bがハウジング57と段差状に接続された構成を示しているが、この段差部をなくしてもよい。また内周面部29bは、外周面部29aのテーパー部に対応するところがテーパー状に形成されている構成としてもよい。また、平行部の長さ等は、吐出口CS2から吐出された作動流体の流速をどの程度まで減速するかに応じて適宜選択することができる。
 外周面部29aにおいて、平行部を構成する部位29eには、排出ポート65が設けられている。この排出ポート65には、下流側空間DS内で減速された作動流体を凝縮器13に導くための配管が接続されている。
 内周面部29bには、ハウジング57との接続部から径方向内側に延出されるように電動機支持部66が設けられている。電動機22は、減速部24の内周面部29bの内側に配置されるとともに、電動機支持部66に取り付けられている。
 本実施形態に係る軸流圧縮機10では、電動機22の回転軸22aが回転すると、圧縮部20の駆動軸40も同じ回転数で回転し、ロータ31が軸回りに回転する。これに伴い、上流側空間US内の作動流体が吸入口CS1を通して圧縮空間CSに吸入される。圧縮空間CS内では作動流体が圧縮されながら図1の右方向に送られ、作動流体は吐出口CS2を通して下流側空間DSに吐出される。この作動流体は、減速部24内において減速されるとともに圧力回復し、排出ポート65を通して排出される。
 以上説明したように、本実施形態では、電動機22の回転軸22aに増速機を介することなく圧縮部20の駆動軸40が接続された構成となっている。このため、電動機22を圧縮部20に対して径方向に位置ずれした状態で配置させる必要がなく、軸流圧縮機10として圧縮部20の径方向の幅が大きくなることを防止することができる。しかも、増速機が設けられていないため、この点からも圧縮部20の径方向の幅が大きくなることを防止することができる。さらに、減速部24が電動機22の周囲を駆動軸40の軸方向に延びる構成となっているので、減速部24の空間の容積すなわち作動流体の流速を減速させるための空間の容積を確保しつつ、軸流圧縮機10の径方向の幅が大きくなることを防止することができる。特に、本実施形態に係る軸流圧縮機10は、圧縮される作動流体たる水蒸気が、軸流圧縮機10の入り口から吐出口において、例えば大気圧以下の圧力で5℃から150℃の範囲の温度(動翼が7段程度の複数段となる場合は、例えば、5℃から250℃の範囲の温度)の水蒸気を圧縮するためのものである。このため、低出力の電動機22を利用できる。この点からも、圧縮部20の径方向の幅が大きくなることを防止することができる。また、軸流圧縮機10では、軸方向に作動流体が吐出され、減速部24がその方向に延びる形状となっているため、減速部24が径方向に曲げられる構成に比べて圧力回復の効率を向上させることができる。
 また本実施形態では、圧縮部20の駆動軸40と電動機22の回転軸22aとがフレキシブルカップリング61を介して接続されているので、電動機22が高回転数で駆動される場合でも、回転軸22aの振動が圧縮部20の駆動軸40に伝達することを抑制することができる。
 なお、本発明は、前記実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変更、改良等が可能である。例えば、前記実施形態では、冷凍機に用いられる軸流圧縮機10として構成した例について説明したが、これに限られるものではない。例えば、軸流圧縮機10を例えば、冷却水を得るためのチラー、空調装置、濃縮機等に用いられる圧縮機として構成してもよい。
 作動流体は、水蒸気に限定されるものではない。例えば、空気、酸素、窒素、炭化水素系のプロセスガス等の種々の流体を作動流体として適用することができる。
 また前記実施形態では、ロータ31が複数の動翼34を有する構成としたが、これに限られるものではなく、1つの動翼34を有する構成としてもよい。
 また前記実施形態では、フレキシブルカップリング61を介して電動機22の回転軸22aと圧縮部20の駆動軸40とを接続する構成としたが、この構成に限られるものではない。例えば、駆動軸40と回転軸22aとを図略の中間軸を介して接続し、中間軸の軸受けを設けるようにしてもよい。この中間軸によっても回転軸22aの振動が駆動軸40に伝達することを抑制することができる。すなわち、この中間軸は振動減衰部として機能する。
 また前記実施形態では、振動減衰部を介して電動機22の回転軸22aと圧縮部20の駆動軸40とを接続する構成としたが、電動機22の回転数等によって適宜振動減衰部を省略し、駆動軸40と回転軸22aとを直接接続する構成を採用してもよい。
 ここで、前記実施形態について概説する。
 本実施形態による軸流圧縮機では、電動機の回転軸に増速機を介することなく圧縮部の駆動軸が接続された構成となっている。このため、電動機を圧縮部に対して径方向に位置ずれした状態で配置させる必要がなく、軸流圧縮機として圧縮部の径方向の幅が大きくなることを防止することができる。しかも、増速機が設けられていないため、この点からも圧縮部の径方向の幅が大きくなることを防止することができる。
 前記減速部は、前記駆動軸の軸方向において前記電動機を越えるところまで延びていてもよい。この態様では、減速部が電動機の周囲を駆動軸の軸方向に延びる構成となる。このため、減速部の空間の容積すなわち作動流体の流速を減速させるための空間の容積を確保しつつ、軸流圧縮機の径方向の幅が大きくなることを防止することができる。
 前記圧縮部の駆動軸と前記電動機の回転軸とは、振動減衰部を介して接続されていてもよい。この態様では、電動機が高回転数で駆動される場合でも、回転軸の振動が圧縮部の駆動軸に伝達することを抑制することができる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、圧縮部から吐出された作動流体を所定流速まで減速させる構成を有しつつ、軸流圧縮機の小型化を図ることができる。
 20  圧縮部
 22  電動機
 22a 回転軸
 24  減速部
 31  ロータ
 34  動翼
 61  フレキシブルカップリング

Claims (3)

  1.  作動流体を圧縮するための軸流圧縮機であって、
     回転軸を有する電動機と、
     前記電動機の回転軸に増速機を介することなく接続される駆動軸と、この駆動軸と一体的に回転するロータとを有し、前記駆動軸を駆動することによって作動流体を圧縮する圧縮部と、
     前記圧縮部の吐出口から吐出された作動流体の流速を低減させるための空間を有する減速部と、を備え、
     前記電動機の回転軸は、前記駆動軸の吐出口側の端部に接続され、
     前記減速部は、前記電動機を囲むように配置されている軸流圧縮機。
  2.  前記減速部は、前記駆動軸の軸方向において前記電動機を越えるところまで延びている請求項1に記載の軸流圧縮機。
  3.  前記圧縮部の駆動軸と前記電動機の回転軸とは、振動減衰部を介して接続されている請求項1又は2に記載の軸流圧縮機。
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