WO2016059772A1 - 圧縮機 - Google Patents

圧縮機 Download PDF

Info

Publication number
WO2016059772A1
WO2016059772A1 PCT/JP2015/005077 JP2015005077W WO2016059772A1 WO 2016059772 A1 WO2016059772 A1 WO 2016059772A1 JP 2015005077 W JP2015005077 W JP 2015005077W WO 2016059772 A1 WO2016059772 A1 WO 2016059772A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
compression chamber
passage
refrigerant
fluid
merging
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/005077
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雅至 井ノ上
小村 正人
江原 俊行
井上 孝
豊広 加納
Original Assignee
株式会社デンソー
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 株式会社デンソー filed Critical 株式会社デンソー
Priority to DE112015004702.6T priority Critical patent/DE112015004702T5/de
Publication of WO2016059772A1 publication Critical patent/WO2016059772A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • F04C18/0207Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form
    • F04C18/0215Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form where only one member is moving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • F04C18/0207Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form
    • F04C18/0246Details concerning the involute wraps or their base, e.g. geometry
    • F04C18/0253Details concerning the base
    • F04C18/0261Details of the ports, e.g. location, number, geometry
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C23/00Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C23/008Hermetic pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/0007Injection of a fluid in the working chamber for sealing, cooling and lubricating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2210/00Fluid
    • F04C2210/22Fluid gaseous, i.e. compressible
    • F04C2210/222Carbon dioxide (CO2)

Definitions

  • the present disclosure relates to a compressor that compresses a fluid.
  • Patent Document 1 discloses a compressor that compresses a fluid.
  • the compressor described in Patent Document 1 is a scroll compressor that performs intermediate injection.
  • This compressor has an injection port as a merging passage for joining fluid (specifically, refrigerant) sucked from the outside to fluid in the compression process inside the compression chamber.
  • the injection port is formed at a position communicating with the compression chamber immediately after the suction block.
  • the movable side wrap which comprises a part of movable scroll contains the thick part in that part.
  • the thick-walled portion has a tooth thickness expanding portion where the tooth thickness increases from the winding start side to the winding end side of the movable side wrap, and the tooth thickness from the tooth thickness expanding portion toward the winding end side of the movable side wrap. And a tooth thickness reduction part to reduce.
  • the diameter of the injection port is enlarged according to the thick part.
  • the compressor of Patent Document 1 can increase the injection flow rate.
  • the volume of the injection port that is, the volume of the merging passage is increased.
  • the communication between the merging passage and the compression chamber is blocked by the movable wrap during the compression process.
  • the merging passage is not completely closed by the movable side wrap, so that the gas that is the fluid being compressed flows into the injection port. That is, the merging passage is a dead volume in the compression process of the compressor.
  • the expansion of the volume of the merging passage acts in a direction that substantially lowers the discharge amount of the fluid that the compressor discharges per revolution, and causes a reduction in the efficiency of the compressor.
  • the compressor of the present disclosure includes a fixed side member, a turning side member, a merging inlet, and a backflow prevention device.
  • the stationary side member is a non-rotating member.
  • the revolving side member forms a compression chamber with the fixed side member, and changes the volume of the compression chamber by revolving in a predetermined revolving direction with respect to the fixed side member.
  • the merging suction port joins the fluid sucked from the outside to the fluid in the compression process in the compression chamber.
  • the backflow prevention device prevents the fluid from flowing back from the compression chamber side to the merging inlet side.
  • the joining member is formed with a joining passage for joining the fluid sucked from the outside to the fluid in the compression process inside the compression chamber from the backflow prevention device.
  • the merging passage causes the fluid in the merging passage to flow into the compression chamber having a velocity component facing the revolution direction of the swivel member.
  • the merging passage causes the fluid in the merging passage to flow into the compression chamber with a velocity component facing the revolution direction of the swivel member. Accordingly, the fluid in the merging passage is likely to flow toward the central portion of the compression chamber immediately before the merging passage is blocked by the swivel member.
  • the fluid in the merging passage starts to flow into the compression chamber, the fluid flow is throttled by the wall surface forming the compression chamber, so that inflow pressure loss occurs, but the merging passage communicates with the compression chamber.
  • the pressure inside the compression chamber is significantly lower than the pressure in the merging passage, the influence of the inflow pressure loss on the inflow rate into the compression chamber is small.
  • the pressure difference between the inside of the compression chamber and the inside of the junction passage is small immediately before the junction passage is shut off, the influence of the inflow pressure loss on the inflow flow rate is large.
  • the inflow rate is increased depending on the direction of the merging passage, and the inflow rate is increased by thickening the merging passage as in the compressor of Patent Document 1. It is not intended. Therefore, it is possible to suppress the volume expansion of the merging passage as a dead volume.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 2.
  • FIG. 4 is a diagram in which the vicinity of an injection passage and a check valve is extracted from a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG. It is the figure which extracted the vicinity of the injection channel and the non-return valve in FIG.
  • FIG. 4 is a view showing a state immediately after the injection passage of FIG.
  • FIG. 3 communicates with the compression chamber, and is a view showing the vicinity of the passage outlet of the injection passage in FIG. 2.
  • FIG. 4 is a view showing a state immediately before the injection passage of FIG. 3 is blocked from the compression chamber, and is a view showing the vicinity of the passage outlet of the injection passage in FIG. 2. It is the figure which illustrated typically the direction component which the direction of the injection channel
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a heat pump cycle 100 of the present embodiment.
  • the heat pump cycle 100 includes a compressor 1, a water / refrigerant heat exchanger 2, a first expansion valve 3, a gas-liquid separator 4, a second expansion valve 5, and an evaporator 6.
  • the compressor 1 sucks and compresses the refrigerant.
  • the water-refrigerant heat exchanger 2 is a heat exchanger that heats the hot water by exchanging heat between the hot water and the refrigerant discharged from the compressor 1.
  • the first expansion valve 3 decompresses the refrigerant that has flowed out of the water-refrigerant heat exchanger 2.
  • the evaporator 6 is a heat exchanger that absorbs heat from outside air and evaporates the refrigerant.
  • the fluid compressed by the compressor 1, that is, the refrigerant circulating in the heat pump cycle 100 is specifically carbon dioxide (CO 2 ).
  • the gas-liquid separator 4 is disposed on the refrigerant flow downstream side of the first expansion valve 3 and on the upstream side of the second expansion valve 5.
  • the intermediate-pressure refrigerant decompressed by the first expansion valve 3 flows into the gas-liquid separator 4.
  • the gas-liquid separator 4 separates the flowing intermediate-pressure refrigerant into a gas-phase refrigerant and a liquid-phase refrigerant.
  • the gas-liquid separator 4 causes a part of the gas-phase refrigerant to flow to the intermediate pressure inlet 39 of the compressor 1 through the intermediate pressure refrigerant pipe 37.
  • the gas-liquid separator 4 causes the remaining gas-liquid two-phase refrigerant or gas-phase refrigerant to flow to the second expansion valve 5.
  • the first expansion valve 3 and the second expansion valve 5 are both electric expansion valves having a motor.
  • the valve opening degree of the first expansion valve 3 and the valve opening degree of the second expansion valve 5 are respectively adjusted according to a control signal from a control device (not shown).
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the compressor 1 included in the heat pump cycle 100 of FIG.
  • the arrow in FIG. 2 indicates the vertical direction DR1 and indicates the direction of the compressor 1.
  • the compressor 1 shown in FIG. 2 is a scroll-type electric compressor, and is a vertical type in which a compression mechanism unit 10 that compresses refrigerant and an electric motor unit 20 that drives the compression mechanism unit 10 are arranged in the vertical direction (vertical direction). It is a stand type.
  • the compressor 1 includes a compression mechanism unit 10, an electric motor unit 20, a housing 30, an oil separator 40, and the like.
  • the housing 30 is an airtight container that forms an outer shell of the compressor 1 and is airtight.
  • the housing 30 has a cylindrical shape with both ends closed.
  • the housing 30 includes a cylindrical member 31 with the vertical direction DR1 as an axial direction, a lid member 32 provided on the upper side of the cylindrical member 31, and a bottom member 33 provided on the lower side of the cylindrical member 31. Have.
  • the housing 30 accommodates the compression mechanism unit 10 and the electric motor unit 20 in the housing 30.
  • the electric motor unit 20 includes a stator 21 that forms a stator and a rotor 22 that forms a rotor.
  • the stator 21 has a stator core and a stator coil wound around the stator core.
  • the power supply terminal 23 is disposed on the lid member 32 of the housing 30, that is, the upper end portion of the housing 30.
  • the drive shaft 25 has a cylindrical shape, and an internal space thereof constitutes an oil supply passage 251 that supplies lubricating oil to a sliding portion (lubrication target portion) of the drive shaft 25.
  • the oil supply passage 251 is opened at the lower end surface of the drive shaft 25, and the upper end surface of the drive shaft 25 is closed by the closing member 26.
  • a portion of the drive shaft 25 that projects downward from the rotor 22 is provided with a flange portion 252 that projects in the horizontal direction, which is a direction orthogonal to the axial direction parallel to the vertical direction DR1.
  • the collar 252 is provided with a balance weight 254.
  • Balance weights 221 and 222 are also provided on both sides of the rotor 22 in the vertical direction.
  • the drive shaft 25 is supported by a bearing portion 27 and a bearing portion 291 of the middle housing 29.
  • the middle housing 29 has a cylindrical shape whose outer diameter and inner diameter increase stepwise from the upper side toward the lower side, and the outermost peripheral surface thereof is fixed to the cylindrical member 31 of the housing 30.
  • An upper portion of the middle housing 29 constitutes a bearing portion 291.
  • the movable scroll 11 of the compression mechanism unit 10 is accommodated in a lower part of the middle housing 29.
  • a fixed scroll 12 of the compression mechanism unit 10 is disposed below the movable scroll 11.
  • the fixed scroll 12 is a fixed side member as a non-rotating member fixed to the housing 30.
  • the movable scroll 11 is a turning side member that turns with respect to the fixed scroll 12.
  • the movable scroll 11 and the fixed scroll 12 have disk-shaped substrate portions 111 and 121. Both board parts 111 and 121 are arranged so as to face each other in the vertical direction DR1. A cylindrical boss portion 113 into which the lower end portion of the drive shaft 25 is inserted is formed at the center portion of the movable scroll substrate portion 111. The lower end portion of the drive shaft 25 forms an eccentric portion 253 that is eccentric with respect to the rotation center of the drive shaft 25.
  • the movable scroll 11 and the fixed scroll 12 are provided with a rotation prevention mechanism (not shown) that prevents the movable scroll 11 from rotating around the eccentric portion 253. For this reason, when the drive shaft 25 rotates, the movable scroll 11 does not rotate around the eccentric portion 253, but revolves (turns) in a predetermined revolution direction DRrt (see FIG. 3) with the rotation center of the drive shaft 25 as the revolution center. To do.
  • the central axis direction of the revolution movement that is, the axial direction of the revolution center coincides with the vertical direction DR1 as shown in FIG.
  • the movable scroll 11 has a tooth portion 112 protruding from the substrate portion 111 toward the fixed scroll 12 side.
  • the tooth portion 112 is formed in a spiral shape as shown in FIG. 3, which is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG.
  • the fixed scroll 12 has teeth 122 that mesh with the teeth 112 of the movable scroll 11 on the upper surface of the fixed scroll substrate 121.
  • the upper surface of the fixed scroll substrate 121 is the surface of the fixed scroll substrate 121 on the movable scroll 11 side.
  • the tooth portion 122 is formed in a spiral shape, thereby forming a spiral scroll groove 12a into which the movable scroll 11 is inserted.
  • the movable scroll 11 and the fixed scroll 12 form a compression chamber 15 between the scrolls 11 and 12. That is, a part of the scroll groove 12 a of the fixed scroll 12 serves as the compression chamber 15. More specifically, the tooth portions 112 and 122 of the scrolls 11 and 12 mesh with each other and come into contact with each other at a plurality of locations, thereby forming a plurality of compression chambers 15. As shown in FIG. 3, the compression chamber 15 has a crescent shape extending in the revolution direction DRrt and having both ends of the compression chamber 15 pointed when viewed from the central axis direction of the revolution motion. .
  • the movable scroll 11 changes the volume of the compression chamber 15 by revolving in the revolving direction DRrt with respect to the movable scroll 11. Specifically, decrease.
  • the refrigerant is supplied to the compression chamber 15 through a refrigerant supply passage including a refrigerant suction port 36 and a refrigerant supply chamber 128.
  • a refrigerant pipe 38 (see FIG. 1) for guiding the refrigerant flowing out of the evaporator 6 (see FIG. 1) to the compressor 1 is connected to the refrigerant suction port 36, and the refrigerant from the evaporator 6 is indicated by an arrow FLin. Flow into.
  • the refrigerant supply chamber 128 of the fixed scroll substrate 121 has a communication port 128a that communicates with the scroll groove 12a, and communicates with the outermost peripheral portion of the scroll groove 12a via the communication port 128a.
  • a main discharge hole 123 through which the refrigerant compressed in the compression chamber 15 is discharged is formed in the central portion of the fixed scroll substrate portion 121. Further, a pair of sub discharge holes 126 having a size smaller than that of the main discharge holes 123 in the radial direction and disposed on the outer side in the radial direction with the main discharge holes 123 interposed therebetween are also formed in the central portion.
  • a discharge chamber 124 communicating with the main discharge hole 123 and the sub discharge hole 126 is formed in the fixed scroll substrate portion 121 below the main discharge hole 123 as shown in FIG.
  • the discharge chamber 124 is defined by a recess 125 formed on the lower surface of the fixed scroll 12 and a partition member 18 fixed on the lower surface of the fixed scroll 12.
  • a reed valve that forms a check valve that prevents the refrigerant from flowing back to the compression chamber 15 and a stopper 19 that restricts the maximum opening of the reed valve are disposed.
  • the refrigerant in the discharge chamber 124 is discharged to the outside of the housing 30 through a refrigerant discharge passage 54 formed in the fixed scroll substrate 121 and a housing discharge port (not shown) formed in the tubular member 31 of the housing 30. It has become so.
  • the housing discharge port of the housing 30 communicating with the refrigerant discharge passage 54 is connected to the refrigerant inlet 47 of the oil separator 40 through the refrigerant pipe 48.
  • the oil separator 40 serves to separate the lubricating oil from the compressed refrigerant discharged from the housing 30 and return the separated lubricating oil into the housing 30 via the pipe connection member 34.
  • the refrigerant gas which is the compressed refrigerant discharged from the housing 30 and flowing into the refrigerant inlet 47 of the oil separator 40 is introduced into the cylindrical space 40 a in the oil separator 40.
  • the oil separator 40 generates a swirling flow in the refrigerant gas in the cylindrical space 40a, and separates the lubricating oil from the refrigerant gas by the action of centrifugal force generated by the swirling flow.
  • the refrigerant gas from which the lubricating oil has been separated by the oil separator 40 flows out from the refrigerant outlet 49 of the oil separator 40 as indicated by the arrow FLout, and is supplied to the heat exchanger 2 (see FIG. 1).
  • the separated lubricating oil is temporarily stored in an oil sump 41 provided below the cylindrical space 40a, and returned from the oil sump 41 into the housing 30 via the pipe connecting member 34.
  • the refrigerant discharge port 49 of the oil separator 40 is also the refrigerant discharge port 49 of the compressor 1 having the oil separator 40.
  • a fixed-side oil supply passage (not shown) is formed inside the fixed scroll substrate portion 121, and a movable-side oil supply passage (intermittently communicating with the fixed-side oil supply passage (inside the movable scroll substrate portion 111) (Not shown) is formed.
  • Lubricating oil from the oil separator 40 passes through the pipe connecting member 34 and is supplied between the fixed scroll substrate portion 121 and the movable scroll substrate portion 111, and then between the eccentric portion 253 and the boss portion 113 of the movable scroll 11. Then, the oil is supplied to the bearing portions 27 and 291 through the oil supply passage 251.
  • An oil storage chamber 35 in which lubricating oil is accumulated is formed at the bottom of the housing 30.
  • the intermediate pressure means a pressure between the discharge pressure that is the refrigerant pressure at the refrigerant discharge port 49 of the compressor 1 and the suction pressure that is the refrigerant pressure at the refrigerant suction port 36 of the compressor 1.
  • the compressor 1 has a check valve 50 embedded in the fixed scroll substrate 121 from below.
  • An injection passage 51 that connects the check valve 50 and the compression chamber 15 is formed in the fixed scroll substrate portion 121.
  • the portion of the fixed scroll substrate 121 where the injection passage 51 is formed and the check valve 50 constitute the injection device.
  • the injection passage 51 is a fine hole extending from the check valve 50 to the compression chamber 15 as shown in FIGS. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 3, and FIG. 5 is a sectional view taken along line VV in FIG.
  • Two pairs of the injection passage 51 and the check valve 50 are provided in pairs.
  • the passage outlet 51b of the injection passage 51 is disposed outside the main discharge hole 123 and the sub discharge hole 126 in the radial direction of the revolution center axis, and is disposed inside the communication port 128a of the refrigerant supply chamber 128. ing.
  • the volume of the injection passage 51 that is a space between the compression chamber 15 and the check valve 50 becomes a dead volume in the compression operation of the compressor 1. As the volume increases, the efficiency of the compressor 1 is likely to deteriorate. Accordingly, the passage cross-sectional area and the passage length of the injection passage 51 are determined so that the inflow pressure loss does not occur as much as the flow rate of the refrigerant flowing from the injection passage 51 into the compression chamber 15 is insufficient, and is as small as possible. Has been.
  • the injection passage 51 has a passage inlet 51a through which the refrigerant flows and a passage outlet 51b through which the refrigerant flows out.
  • the passage inlet 51 a is connected to the check valve 50, and the passage outlet 51 b is connected to the compression chamber 15.
  • the refrigerant to be injected (intermediate pressure gas refrigerant) is introduced into the compressor 1 from the intermediate pressure suction port 39 through the intermediate pressure refrigerant pipe 37 (see FIG. 1).
  • the intermediate pressure inlet 39 communicates with the intermediate pressure introduction passage 9 provided in the partition member 18 in FIG. 2 inside the compressor 1.
  • the intermediate pressure refrigerant flowing into the intermediate pressure inlet 39 from the intermediate pressure refrigerant pipe 37 is supplied to the injection passage 51 through the intermediate pressure introduction passage 9 and the check valve 50 in order. Then, the intermediate pressure refrigerant flows into the compression chamber 15 by opening the injection passage 51 to the compression chamber 15.
  • the injection passage 51 joins the intermediate pressure gas refrigerant sucked into the compressor 1 from the gas-liquid separator 4 provided outside the compressor 1 to the refrigerant in the compression process in the compression chamber 15. It has become.
  • the refrigerant in the compression process in the compression chamber 15 is a refrigerant being compressed.
  • the intermediate pressure suction port 39 is a merging suction port that joins the intermediate pressure gas refrigerant from the gas-liquid separator 4 to the refrigerant in the compression process in the compression chamber 15.
  • the check valve 50 disposed between the intermediate pressure introduction passage 9 and the injection passage 51 is a backflow prevention device that prevents the refrigerant from flowing back from the injection passage 51 to the intermediate pressure introduction passage 9. More specifically, the check valve 50 is connected to the compression chamber 15 via the injection passage 51, and the refrigerant in the injection passage 51 moves from the compression chamber 15 side to the intermediate pressure suction port 39 (see FIG. 1) side. Prevent backflow. In other words, the check valve 50 allows the refrigerant flow from the intermediate pressure introduction passage 9 to the injection passage 51, while preventing the refrigerant flow from the injection passage 51 to the intermediate pressure introduction passage 9.
  • the check valve 50 is embedded in the fixed scroll substrate 121 near the compression chamber 15. Specifically, as shown in FIGS. 4 and 5, the check valve 50 is fitted into a circular hole 121 a formed in the fixed scroll substrate portion 121.
  • the check valve 50 includes a valve seat 501 and a sheet-like reed valve 502. The refrigerant flow in the check valve 50 is allowed by the reed valve 502 being lifted from the valve seat 501 and is blocked by the reed valve 502 being pressed against the valve seat 501. Since the specific structure of the check valve 50 is the same as that of the check valve disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2013-209954, description thereof is omitted.
  • the injection passage 51 Since the volume of the injection passage 51 is the above-mentioned dead volume, it is usually necessary to form a minimum volume for the purpose of reducing the efficiency reduction of the compressor 1. Therefore, in order to connect the compression passage 15 and the check valve 50 with the shortest distance, the injection passage 51 is desirably arranged so that the injection passage 51 is parallel to the central axis direction of the revolution motion. It is considered.
  • FIG. 6 is a view showing a state immediately after the injection passage 51 communicates with the compression chamber 15, and is a view showing the vicinity of the passage outlet 51b of the injection passage 51 in the sectional view taken along the line III-III in FIG. is there.
  • FIG. 7 is a view showing a state immediately before the injection passage 51 is cut off from the compression chamber 15, and in the cross-sectional view taken along the line III-III in FIG. 2, the passage outlet 51 b of the injection passage 51. It is the figure which displayed the vicinity.
  • the pressure in the compression chamber 15 is significantly lower than the pressure in the injection passage 51, so that the influence of the inflow pressure loss on the inflow flow rate of the intermediate pressure refrigerant to the compression chamber 15 is reduced.
  • the pressure difference between the compression chamber 15 and the injection passage 51 is small. The impact is growing. Therefore, even if the inflow pressure loss immediately after the communication is somewhat increased, the emphasis on reducing the inflow pressure loss immediately before the shutoff is more important than the intermediate pressure to the compression chamber 15 as compared with the comparative example. It is considered that the flow rate of refrigerant can be increased.
  • the injection passage 51 has a direction component LV ⁇ b> 1 in the revolution direction DRrt, the direction of the injection passage 51 from the passage inlet 51 a to the passage outlet 51 b. (See FIG. 8).
  • the injection passage 51 is inclined inward so that the passage outlet 51b is displaced toward the revolution center side from the passage inlet 51a.
  • the injection passage 51 has a center of a virtual scroll base circle that defines the side wall surface 12b of the scroll groove 12a and a center of the passage outlet 51b.
  • the direction of the injection passage 51 is not only the radial inward direction component LV2 toward the revolution center of the movable scroll 11, but also the revolution direction as shown in FIG. 8 when viewed from the central axis direction of the revolution movement. It will have a direction component LV1 to DRrt.
  • the injection passage 51 has a velocity component (the same direction as the direction component LV1 in FIG. 8) in which the refrigerant in the injection passage 51 faces the revolution direction DRrt of the movable scroll 11. It can be said that it is formed so as to flow into the compression chamber 15.
  • 8 shows the direction components LV1 and LV2 of the direction of the injection passage 51 when the injection passage 51 shown on the lower side in FIG. 3 of the pair of injection passages 51 is viewed from the direction of the central axis of the revolving motion. It is the figure typically illustrated. Strictly speaking, the direction of the injection passage 51 is the direction of the injection passage 51 toward the passage outlet 51b.
  • the angle ⁇ formed by the injection passage 51 with respect to the reference straight line Lst shown in FIG. 3 only needs to have a direction component LV1 (see FIG. 8) in which the direction of the injection passage 51 is in the revolution direction DRrt. Therefore, the angle ⁇ may be set within a range of 0 ° ⁇ ⁇ 180 °, for example.
  • the injection passage 51 has the intermediate pressure refrigerant in the injection passage 51 so as to flow into the compression chamber 15 with a speed component facing the revolution direction DRrt of the movable scroll 11. Is formed. Therefore, the intermediate-pressure refrigerant in the injection passage 51 is likely to flow toward the central portion of the compression chamber 15 as indicated by the arrow FLj immediately before the injection passage 51 shown in FIG. 7 is blocked. In other words, the intermediate pressure refrigerant can be injected from the injection passage 51 toward the wide side of the compression chamber 15 having a crescent shape.
  • the inflow pressure loss from the injection passage 51 to the compression chamber 15 does not significantly affect the refrigerant inflow rate immediately after the compression chamber 15 and the injection passage 51 communicate with each other, but the injection passage 51 is blocked. Immediately before starting, the refrigerant flow rate is greatly affected.
  • the injection passage 51 is compressed from the compression chamber 15 immediately before the injection passage 51 is shut off.
  • the inflow pressure loss to the can be reduced.
  • the flow rate of the refrigerant flowing into the compression chamber 15 from the injection passage 51 can be increased when viewed over the entire refrigerant compression process in the compression chamber 15.
  • the total flow rate of the intermediate pressure refrigerant flowing into the compression chamber 15 from the injection passage 51 can be increased.
  • the direction of the injection passage 51 from the passage inlet 51a toward the passage outlet 51b has a direction component LV1 (see FIG. 8) in the revolution direction DRrt. Therefore, it is possible for the intermediate pressure refrigerant passing through the injection passage 51 to be injected into the compression chamber 15 with a speed component directed in the revolution direction DRrt.
  • the compressor 1 of the present disclosure is applied to the heat pump cycle 100 of the hot water supply system.
  • the compressor 1 may be applied to, for example, a heat pump system of a vehicle air conditioner, or may be applied to other industrial or household air conditioner heat pump systems.
  • the present disclosure may be applied to a compressor used for purposes other than the heat pump.
  • the compressor 1 is a scroll compressor, but is not necessarily limited thereto.
  • the compressor 1 may be a rolling piston type rotary compressor.
  • the gas-liquid separator is not provided in the path through which the refrigerant flows from the evaporator 6 to the compressor 1.
  • the compressor 1 is a vertical type, but may be a horizontal type.
  • the injection passage 51 is a linearly extending hole. However, if the direction of the injection passage 51 on the side of the passage outlet 51b has a direction component LV1 in the revolution direction DRrt, the injection passage 51 may be bent on the way from the check valve 50 to the compression chamber 15. Absent.
  • the check valve 50 is installed to be inclined with respect to the vertical direction DR1, but it may be oriented in any direction.
  • the sub-ejection hole 126 is provided in the fixed scroll substrate part 121.
  • the sub-ejection hole 126 may be omitted.
  • elements constituting the embodiment are not necessarily indispensable except for the case where it is clearly indicated that the element is essential and the case where the element is clearly considered to be essential in principle.
  • numerical values such as the number, numerical value, quantity, range, etc. of the constituent elements of the embodiment are mentioned, it is particularly limited to a specific number when clearly indicated as essential and in principle. The number is not limited to a specific number except for cases.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

 圧縮機は、固定側部材(12)、旋回側部材(11)、合流用吸入口(39)、および逆流防止装置(50)を備える。固定側部材は、非回転部材である。旋回側部材は、固定側部材との間に圧縮室(15)を形成し、固定側部材に対し所定の公転方向(DRrt)へ公転運動することにより圧縮室の容積を変化させる。合流用吸入口は、外部から吸入された流体を圧縮室にて圧縮過程の流体へ合流させる。逆流防止装置は、圧縮室側から合流用吸入口側へ流体が逆流することを防止する。固定側部材には、外部から吸入された流体を、逆流防止装置から圧縮室の内部の圧縮過程の流体へ合流させる合流用通路(51)が形成されている。合流用通路は、合流用通路内の流体を、旋回側部材の公転方向を向いた速度成分を有して圧縮室へ流入させる。

Description

圧縮機 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2014年10月16日に出願された日本特許出願2014-211769号を基にしている。
 本開示は、流体を圧縮する圧縮機に関するものである。
 例えば特許文献1が、流体を圧縮する圧縮機を開示している。この特許文献1に記載された圧縮機は、中間インジェクションを行うスクロール圧縮機である。この圧縮機は、外部から吸入された流体(具体的には、冷媒)を圧縮室の内部の圧縮過程の流体へ合流させる合流用通路としてのインジェクションポートを有している。そのインジェクションポートは、吸入遮断直後の圧縮室に連通する位置に形成されている。また、可動スクロールの一部を構成する可動側ラップはその一部に厚肉部を含んでいる。その厚肉部は、可動側ラップの巻き始め側から巻き終わり側に向かって歯厚が拡大する歯厚拡大部と、その歯厚拡大部から可動側ラップの巻き終わり側に向かって歯厚が縮小する歯厚縮小部とを有している。そして、インジェクションポートの直径は、その厚肉部に合わせて大きくされている。これにより、インジェクションポートから圧縮室へ流入するインジェクション流量の増加が図られている。
特開2013-79643号公報
 本開示の発明者らによる検討によると、特許文献1の圧縮機はインジェクション流量の増加を図ることができる。しかし、インジェクションポートの直径が拡大されたことにより、そのインジェクションポートの容積すなわち合流用通路の容積が大きくなっている。この合流用通路と圧縮室との連通は圧縮過程において可動側ラップにより遮られる。しかしながらその場合、合流用通路は可動側ラップによって完全に閉塞されるわけではないので、圧縮途中の流体であるガスがインジェクションポートに流入する。すなわち、合流用通路は、圧縮機の圧縮過程におけるデッドボリュームとなっている。これにより、合流用通路の容積拡大は、圧縮機が1回転当たりに吐出する流体の吐出量を実質的に引き下げる方向に作用し、圧縮機の効率低下の原因となる。
 本開示は上記点に鑑みて、合流用通路から圧縮室へ流入する流体流量の増加を図りつつ、デッドボリュームとしての合流用通路の容積拡大を抑えることができる圧縮機を提供することを目的とする。
 本開示の圧縮機は、固定側部材、旋回側部材、合流用吸入口、および逆流防止装置を備えている。固定側部材は、非回転部材である。旋回側部材は、固定側部材との間に圧縮室を形成し、その固定側部材に対し所定の公転方向へ公転運動することにより圧縮室の容積を変化させる。合流用吸入口は、外部から吸入された流体を圧縮室にて圧縮過程の流体へ合流させる。逆流防止装置は、圧縮室側から合流用吸入口側へ流体が逆流することを防止する。
 固定側部材には、外部から吸入された流体を、逆流防止装置から圧縮室の内部の圧縮過程の流体へ合流させる合流用通路が形成されている。合流用通路は、合流用通路内の流体を、旋回側部材の公転方向を向いた速度成分を有して圧縮室へ流入させる。
 上述の開示によれば、合流用通路は、合流用通路内の流体を、旋回側部材の公転方向を向いた速度成分を有して圧縮室へ流入させる。従って、その合流用通路内の流体は、旋回側部材で合流用通路が遮断される直前において、圧縮室の中央部分に向かって流入し易くなる。
 ここで、合流用通路内の流体が圧縮室へ流入を開始する際には、その流体流れが圧縮室を形成する壁面により絞られるので流入圧損が生じるが、合流用通路が圧縮室へ連通した直後においては圧縮室の内部の圧力が合流用通路内の圧力に対して大幅に低いので、圧縮室への流入流量に対する上記流入圧損の影響は小さい。その一方で、合流用通路を遮断する直前では、上記圧縮室の内部と合流用通路内との間の圧力差が小さくなっているので、上記流入流量に対する流入圧損の影響は大きくなっている。
 従って、例えば合流用通路内の流体が上記公転方向の速度成分を有さずに圧縮室へ流入する構成と比較して、合流用通路を遮断する直前において圧縮室へ流入するときの流体の圧損を低減することができ、その結果として、流体の圧縮過程全体にわたって見たときに、合流用通路から圧縮室へ流入する流入流量の増加を図ることができる。
 また、上述の開示の圧縮機では、合流用通路の向きによって上記流入流量の増加が図られており、特許文献1の圧縮機のように合流用通路を太くすることによって上記流入流量の増加が図られるわけではない。従って、デッドボリュームとしての合流用通路の容積拡大を抑えることができる。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
本開示が適用された実施形態のヒートポンプサイクルを示した説明図である。 図1のヒートポンプサイクルに含まれる圧縮機の断面図である。 図2のIII-III線における断面図である。 図3のIV-IV線における断面図においてインジェクション通路および逆止弁の近傍を抜粋した図である。 図3においてインジェクション通路および逆止弁の近傍を抜粋した図である。 図3のインジェクション通路が圧縮室と連通した直後の状態を表した図であって、図2のうちインジェクション通路の通路出口近傍を表示した図である。 図3のインジェクション通路が圧縮室に対して遮断される直前の状態を表した図であって、図2のうちインジェクション通路の通路出口近傍を表示した図である。 一対のインジェクション通路のうち図3で下側に図示されたインジェクション通路を公転運動の中心軸方向から見たときに、そのインジェクション通路の向きが有する方向成分を模式的に図示した図である。
 以下、本開示の複数の実施形態について図に基づいて説明する。なお、他の実施形態を含む以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した形態と同様とする。実施の各形態で具体的に説明している部分の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、実施の形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
 (第1実施形態)
 本実施形態は、給湯システムのヒートポンプサイクル100が有する圧縮機1に本開示を適用したものである。図1は、本実施形態のヒートポンプサイクル100を示す説明図である。このヒートポンプサイクル100は、圧縮機1と、水冷媒熱交換器2と、第1膨張弁3と、気液分離器4と、第2膨張弁5と、蒸発器6とを備えている。圧縮機1は、冷媒を吸入して圧縮する。水冷媒熱交換器2は、給湯水と圧縮機1から吐出された冷媒との熱交換を行うことでその給湯水を加熱する熱交換器である。第1膨張弁3は、その水冷媒熱交換器2から流出した冷媒を減圧する。蒸発器6は、外気から吸熱して冷媒を蒸発させる熱交換器である。圧縮機1が圧縮する流体、すなわちヒートポンプサイクル100で循環する冷媒は、具体的には二酸化炭素(CO)である。
 気液分離器4は、第1膨張弁3の冷媒流れ下流側かつ第2膨張弁5の上流側に配設される。気液分離器4には、第1膨張弁3によって減圧された中間圧の冷媒が流入する。気液分離器4は、その流入した中間圧の冷媒を気相冷媒と液相冷媒とに分離する。そして、気液分離器4は、一部の気相冷媒を、中間圧冷媒配管37を通じて圧縮機1の中間圧吸入口39へ流す。その一方で、気液分離器4は、残余の気液二相冷媒または気相冷媒を第2膨張弁5へ流す。
 第1膨張弁3および第2膨張弁5は何れもモータを有する電動の膨張弁である。第1膨張弁3の弁開度および第2膨張弁5の弁開度はそれぞれ、不図示の制御装置から制御信号に応じて調節される。
 図2は、図1のヒートポンプサイクル100に含まれる圧縮機1の断面図である。図2の矢印は上下方向DR1を示すものであり、圧縮機1の向きを示す。図2に示す圧縮機1は、スクロール式の電動圧縮機であり、冷媒を圧縮する圧縮機構部10と、圧縮機構部10を駆動する電動機部20とを上下方向(縦方向)に配置した縦置きタイプになっている。圧縮機1は、圧縮機構部10、電動機部20、ハウジング30、および油分離器40等を備えている。
 ハウジング30は、圧縮機1の外殻を成し気密に構成された密閉容器である。ハウジング30は、両端が塞がれた円筒形状を有している。ハウジング30は、上下方向DR1を軸方向とした筒状部材31と、その筒状部材31の上側に設けられた蓋部材32と、筒状部材31の下側に設けられた底部材33とを有している。そして、ハウジング30は、そのハウジング30内に、圧縮機構部10および電動機部20を収容している。
 電動機部20は、固定子をなすステータ21と、回転子をなすロータ22とを有している。ステータ21は、ステータコアとそのステータコアに巻き付けられたステータコイルとを有している。
 ステータ21のステータコイルに対する電力の供給は給電端子23を介して行われる。給電端子23は、ハウジング30の蓋部材32すなわちハウジング30の上端部に配置されている。そのステータコイルに電力が供給されると、ロータ22に回転磁界が与えられてロータ22に回転力が発生し、駆動軸25がロータ22と一体に回転する。駆動軸25は円筒状を有しており、その内部空間は、駆動軸25の摺動部(潤滑対象部位)に潤滑油を供給する給油通路251を構成している。給油通路251は、駆動軸25の下端面にて開口しており、駆動軸25の上端面においては閉塞部材26で閉塞されている。
 駆動軸25のうちロータ22よりも下方側に突出している部位には、上下方向DR1と平行な軸方向と直交する方向である水平方向へ突出する鍔部252が設けられている。その鍔部252にはバランスウェイト254が設けられている。ロータ22の上下方向両側にもバランスウェイト221、222が設けられている。駆動軸25は、軸受部27とミドルハウジング29の軸受部291とにより支承されている。
 ミドルハウジング29は、上方側から下方側に向かって階段状に外径および内径が拡大する円筒形状を有しており、その最外周面がハウジング30の筒状部材31に固定されている。ミドルハウジング29のうち上方側部位が軸受部291を構成している。ミドルハウジング29のうち下方側部位には、圧縮機構部10の可動スクロール11が収容されている。可動スクロール11の下方側には、圧縮機構部10の固定スクロール12が配置されている。固定スクロール12は、ハウジング30に対して固定された非回転部材としての固定側部材である。可動スクロール11は、固定スクロール12に対して旋回する旋回側部材である。
 可動スクロール11および固定スクロール12は、円板状の基板部111、121を有している。両基板部111、121は、上下方向DR1において互いに対向するように配置されている。可動スクロール基板部111の中心部には、駆動軸25の下端部が挿入される円筒状のボス部113が形成されている。駆動軸25の下端部は、駆動軸25の回転中心に対して偏心した偏心部253を形成している。
 可動スクロール11および固定スクロール12には、可動スクロール11が偏心部253周りに自転することを防止する自転防止機構(図示せず)が設けられている。このため、駆動軸25が回転すると、可動スクロール11は偏心部253周りに自転することなく、駆動軸25の回転中心を公転中心として所定の公転方向DRrt(図3参照)へ公転運動(旋回)する。その公転運動の中心軸方向、すなわち公転中心の軸方向は、図2に示すように、上下方向DR1と一致している。
 可動スクロール11は、基板部111から固定スクロール12側に向かって突出する歯部112を有している。その歯部112は、図2のIII-III線における断面図である図3に示すように、渦巻き状に形成されている。
 また、図2および図3に示すように、固定スクロール12は、可動スクロール11の歯部112と噛み合う歯部122を、固定スクロール基板部121の上面に有している。固定スクロール基板部121の上面とは、換言すれば、固定スクロール基板部121のうち可動スクロール11側の面である。その歯部122は渦巻き状に形成されており、それにより、可動スクロール11が挿入される渦巻き状のスクロール溝12aを形成している。
 可動スクロール11および固定スクロール12は、その両スクロール11、12の間に圧縮室15を形成している。すなわち、固定スクロール12のスクロール溝12aの一部が圧縮室15となっている。詳細に言えば、両スクロール11、12の歯部112、122同士は相互に噛み合って複数箇所で接触し、それによって圧縮室15を複数個形成している。そして、この圧縮室15は、図3に示すように、上記公転運動の中心軸方向から見たときに、公転方向DRrtへ延びて且つ圧縮室15の両端が尖った三日月形状を有している。可動スクロール11は、圧縮室15の容積を、可動スクロール11に対し公転方向DRrtへ公転運動することにより変化させる。具体的には減少させる。
 図2および図3に示すように、圧縮室15には、冷媒吸入口36と冷媒供給室128とから成る冷媒供給通路を通じて冷媒が供給される。冷媒吸入口36には、蒸発器6(図1参照)から流出した冷媒を圧縮機1へ導く冷媒配管38(図1参照)が接続されており、蒸発器6からの冷媒が矢印FLinのように流入する。固定スクロール基板部121の冷媒供給室128は、スクロール溝12aに連通する連通口128aを有し、その連通口128aを介してスクロール溝12aのうちの最外周側の部位と連通している。
 固定スクロール基板部121の中央部分には、圧縮室15で圧縮された冷媒が吐出される主吐出孔123が形成されている。更に、その中央部分には、径方向において主吐出孔123よりも小さい寸法を有し、主吐出孔123を挟んで径方向外側に配置された一対の副吐出孔126も形成されている。固定スクロール基板部121内において主吐出孔123の下方側には、主吐出孔123および副吐出孔126と連通する吐出室124が、図2に示すように形成されている。吐出室124は、固定スクロール12の下面に形成された凹部125と、固定スクロール12の下面に固定された区画部材18とによって区画形成されている。吐出室124には、圧縮室15への冷媒の逆流を防止する逆止弁をなすリード弁と、リード弁の最大開度を規制するストッパ19とが配置されている。吐出室124の冷媒は、固定スクロール基板部121内に形成された冷媒吐出通路54と、ハウジング30の筒状部材31に形成されたハウジング吐出口(図示せず)とを通じてハウジング30外部へ吐出されるようになっている。
 その冷媒吐出通路54に連通するハウジング30のハウジング吐出口は、冷媒配管48を介して油分離器40の冷媒流入口47へ接続されている。油分離器40は、ハウジング30から吐出された圧縮冷媒から潤滑油を分離し、分離された潤滑油を、配管接続部材34を介してハウジング30内に戻す役割を果たす。
 ハウジング30から吐出されて、油分離器40の冷媒流入口47に流入した圧縮冷媒である冷媒ガスは、油分離器40内の円筒状空間40aに導入される。油分離器40は、円筒状空間40aにおいて冷媒ガスに旋回流れを生じさせ、その旋回流れによって生じる遠心力の作用により、冷媒ガスから潤滑油を分離する。油分離器40にて潤滑油が分離された冷媒ガスは、矢印FLoutのように油分離器40の冷媒吐出口49から流出し、熱交換器2(図1参照)に供給される。その一方で、分離された潤滑油は、円筒状空間40aの下方に設けられた油溜り41に一時的に溜められ、その油溜り41から配管接続部材34を介して、ハウジング30内へ戻される。油分離器40の冷媒吐出口49は、油分離器40を有する圧縮機1の冷媒吐出口49でもある。
 固定スクロール基板部121の内部には、固定側給油通路(図示せず)が形成されており、可動スクロール基板部111の内部には、固定側給油通路と間欠的に連通する可動側給油通路(図示せず)が形成されている。油分離器40からの潤滑油は、配管接続部材34を通り、固定スクロール基板部121と可動スクロール基板部111間に供給され、その後、偏心部253と可動スクロール11のボス部113との間に供給され、給油通路251を介して軸受部27、291などに供給される。ハウジング30の底部には、潤滑油が溜まる貯油室35が形成されている。
 次に、中間圧冷媒配管37(図1参照)から圧縮機1へ供給される中間圧の冷媒を圧縮途中の圧縮室15内へ噴射するインジェクション装置について説明する。上記中間圧とは、圧縮機1の冷媒吐出口49における冷媒圧力である吐出圧と、圧縮機1の冷媒吸入口36における冷媒圧力である吸入圧との間の圧力という意味である。
 図2に示すように、圧縮機1は、固定スクロール基板部121に下方から埋め込まれた逆止弁50を有している。固定スクロール基板部121には、逆止弁50と圧縮室15とをつなぐインジェクション通路51が形成されている。本実施形態では、この固定スクロール基板部121のうちインジェクション通路51が形成されている部位と逆止弁50とが上記インジェクション装置を構成する。
 インジェクション通路51は、図3、4、5に示すように、逆止弁50から圧縮室15へ延びる細孔である。図4は図3のIV-IV線における断面図であり、図5は図3のV-V線における断面図である。インジェクション通路51および逆止弁50はそれぞれ一対を成して、2組設けられている。そして、インジェクション通路51の通路出口51bは、公転中心軸の径方向において主吐出孔123および副吐出孔126よりも外側に配置され、且つ、冷媒供給室128の連通口128aよりも内側に配置されている。
 圧縮室15と逆止弁50との間の空間であるインジェクション通路51の容積は、圧縮機1の圧縮動作におけるデッドボリュームとなる。この容積が大きくなるほど圧縮機1の効率悪化を招きやすくなる。したがって、インジェクション通路51の通路断面積および通路長さは、インジェクション通路51から圧縮室15へ流入する冷媒の流量が不足するほど流入圧損を生じさせないように、且つ出来るだけ小容積となるように決定されている。
 また、インジェクション通路51は、冷媒が流入する通路入口51aと、冷媒が流出する通路出口51bとを有している。その通路入口51aは逆止弁50に接続され、通路出口51bは圧縮室15に接続されている。
 噴射される冷媒(中間圧ガス冷媒)は、中間圧冷媒配管37(図1参照)を通って中間圧吸入口39から圧縮機1の内部へ導入される。中間圧吸入口39は、圧縮機1の内部で、図2の区画部材18に設けられた中間圧導入通路9に連通している。中間圧冷媒配管37から中間圧吸入口39へ流入した中間圧冷媒は、その中間圧導入通路9と逆止弁50とを順に経てインジェクション通路51に供給される。そして、その中間圧冷媒は、インジェクション通路51が圧縮室15へ開放されることにより圧縮室15へ流入する。すなわち、インジェクション通路51は、圧縮機1の外部に設けられた気液分離器4から圧縮機1内に吸入された中間圧ガス冷媒を圧縮室15内の圧縮過程の冷媒へ合流させる合流用通路となっている。圧縮室15内の圧縮過程の冷媒とは、言い換えれば、圧縮途中の冷媒である。また、中間圧吸入口39は、気液分離器4からの中間圧ガス冷媒を圧縮室15内の圧縮過程の冷媒へ合流させる合流用吸入口となっている。
 中間圧導入通路9とインジェクション通路51との間に配置された逆止弁50は、インジェクション通路51から中間圧導入通路9へと冷媒が逆流することを防止する逆流防止装置である。詳細に言えば、逆止弁50は、インジェクション通路51を介して圧縮室15へ接続されており、インジェクション通路51内の冷媒が圧縮室15側から中間圧吸入口39(図1参照)側へ逆流することを防止する。言い換えれば、逆止弁50は、中間圧導入通路9からインジェクション通路51への冷媒流れを許容する一方で、インジェクション通路51から中間圧導入通路9への冷媒流れを阻止する。
 逆止弁50は、固定スクロール基板部121の中で、圧縮室15の近くに埋設されている。具体的には、図4および図5に示すように、逆止弁50は固定スクロール基板部121に形成された円形穴121a内に嵌め入れられている。逆止弁50は弁座501とシート状のリードバルブ502とを備えている。逆止弁50における冷媒流通は、リードバルブ502が弁座501から浮き上がることで許容され、リードバルブ502が弁座501に押し付けられることで阻止される。具体的な逆止弁50の構造は、例えば特開2013-209954号公報に開示された逆止弁と同様であるので、その説明を省略する。
 インジェクション通路51の容積は上記のデッドボリュームとなっているので、通常、圧縮機1の効率低下を少なくすることを目的に、最小限の容積となるように形成される必要がある。したがって、インジェクション通路51は、圧縮室15と逆止弁50との間を最短距離で結ぶために、インジェクション通路51が公転運動の中心軸方向と平行になるように配設されることが望ましいと考えられている。
 ここで、インジェクション通路51が圧縮室15と連通した連通直後には、図6のように、三日月形状の圧縮室15の一方の先端部分に中間圧冷媒が噴射される。インジェクション通路51が可動スクロール11の歯部112により圧縮室15に対して遮断される直前には、図7のように、三日月形状の圧縮室15の他方の先端部分に中間圧冷媒が噴射される。図6は、インジェクション通路51が圧縮室15と連通した直後の状態を表した図であって、図2のIII-III線における断面図のうちインジェクション通路51の通路出口51b近傍を表示した図である。また、図7は、インジェクション通路51が圧縮室15に対して遮断される直前の状態を表した図であって、図2のIII-III線における断面図のうち、インジェクション通路51の通路出口51b近傍を表示した図である。
 例えば、上記のようにインジェクション通路51を公転運動の中心軸方向と平行に配設した比較例を想定した場合、その比較例では、インジェクション通路51と圧縮室15とが連通した直後と、インジェクション通路51が圧縮室15に対して遮断される直前との両方において、冷媒流れはインジェクション通路51の通路出口51bで同程度に絞られて流入圧損が生じる。
 しかしながら、上記連通直後においては圧縮室15の内部の圧力がインジェクション通路51内の圧力に対して大幅に低いので、圧縮室15への中間圧冷媒の流入流量に対する上記流入圧損の影響は小さくなる。その一方で、インジェクション通路51が圧縮室15に対して遮断される直前においては、圧縮室15内とインジェクション通路51内との間の圧力差が小さくなっているので、上記流入流量に対する流入圧損の影響は大きくなっている。従って、上記連通直後の流入圧損が多少大きくなったとしても、上記遮断直前の流入圧損を小さくすることに重点を置いた方が、上記の比較例に比して、圧縮室15への中間圧冷媒の流入流量を増やすことができるものと考えられる。
 このような考えから、本実施形態では図3、4、5に示すように、インジェクション通路51は、通路入口51aから通路出口51bへ向かうインジェクション通路51の向きは、公転方向DRrtへの方向成分LV1(図8参照)を有するように形成されている。
 具体的には、インジェクション通路51は、図4および図5に示すように、通路出口51bが通路入口51aよりも公転中心側へずれるように内向きに傾いている。これに加えて、図3に示すように、公転運動の中心軸方向から見ると、インジェクション通路51は、スクロール溝12aの側壁面12bを規定する仮想のスクロール基礎円の中心と通路出口51bの中心とを通る、径方向における基準直線Lstに対して角度αだけ傾いている。これにより、インジェクション通路51の向きは、公転運動の中心軸方向から見ると、図8に示すように、可動スクロール11の公転中心へ向いた径方向内向きの方向成分LV2だけでなく、公転方向DRrtへの方向成分LV1を有することになる。
 すなわち、インジェクション通路51内の冷媒流れを想定すれば、インジェクション通路51は、インジェクション通路51内の冷媒が可動スクロール11の公転方向DRrtを向いた速度成分(図8の方向成分LV1と同じ向き)を有して圧縮室15へ流入するように形成されていると言える。図8は、一対のインジェクション通路51のうち図3で下側に図示されたインジェクション通路51を公転運動の中心軸方向から見たときに、そのインジェクション通路51の向きが有する方向成分LV1、LV2を模式的に図示した図である。そのインジェクション通路51の向きとは、厳密に言えば、インジェクション通路51の通路出口51b側の向きである。
 なお、図3に示す基準直線Lstに対してインジェクション通路51がなす角度αは、インジェクション通路51の向きが公転方向DRrtへの方向成分LV1(図8参照)を有すればよい。したがって、当該角度αは、例えば0°<α<180°の範囲内で設定されればよい。
 上述したように、本実施形態によれば、インジェクション通路51は、そのインジェクション通路51内の中間圧冷媒が可動スクロール11の公転方向DRrtを向いた速度成分を有して圧縮室15へ流入するように形成されている。従って、インジェクション通路51内の中間圧冷媒は、図7に示すインジェクション通路51を遮断する直前において、矢印FLjのように圧縮室15の中央部分に向かって流入し易くなる。言い換えれば、三日月形状を有する圧縮室15のうち、広い側へ向けてインジェクション通路51から中間圧冷媒を噴射することができる。
 そして、上述したように、インジェクション通路51から圧縮室15への流入圧損は、圧縮室15とインジェクション通路51とが連通した直後には冷媒流入流量に対してあまり影響しないが、インジェクション通路51を遮断する直前には冷媒流入流量に対して大きく影響する。
 従って、例えばインジェクション通路51内の中間圧冷媒が公転方向DRrtの速度成分を有さずに圧縮室15へ流入する構成と比較して、インジェクション通路51を遮断する直前においてインジェクション通路51から圧縮室15への流入圧損を低減することができる。その結果として、圧縮室15における冷媒の圧縮過程全体にわたって見たときに、インジェクション通路51から圧縮室15へ流入する冷媒流量の増加を図ることができる。要するに、インジェクション通路51から圧縮室15へ流入する中間圧冷媒の総流量を増加させることができる。
 また、インジェクション通路51を可動スクロール11の公転方向DRrtへ向けることで、高圧高温になっている圧縮室15内の中央部分を冷却する効果がある。これにより、圧縮途中の圧縮室15の内部の圧力が上昇するのを抑制でき、冷媒圧縮で消費される動力を低減する効果も得ることが可能である。
 また、本実施形態によれば、通路入口51aから通路出口51bへ向かうインジェクション通路51の向きは、公転方向DRrtへの方向成分LV1(図8参照)を有している。従って、インジェクション通路51を通る中間圧冷媒が公転方向DRrtを向いた速度成分を有して圧縮室15内へ噴射することが可能である。
 (他の実施形態)
 (1)上述の実施形態において、本開示の圧縮機1は給湯システムのヒートポンプサイクル100に適用されている。しかしながら、圧縮機1は、例えば、車両用空調装置のヒートポンプシステムに適用されてもよいし、その他産業用や家庭用エアコンのヒートポンプシステムに適用してもよい。また、本開示は、ヒートポンプ以外の用途に用いられる圧縮機に適用されても差し支えない。
 (2)上述の実施形態において、圧縮機1はスクロール式圧縮機であるが、必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、圧縮機1は、ローリングピストン型ロータリ圧縮機であっても差し支えない。
 (3)上述の実施形態の図1において、蒸発器6から圧縮機1へと冷媒が流れる経路には、気液分離器は設けられていない。しかしながら、専ら気相冷媒を流す一方で液相冷媒を溜める気液分離器が設けられていても差し支えない。
 (4)上述の実施形態において、圧縮機1は縦置きタイプであるが、横置きタイプであってもよい。
 (5)上述の実施形態において、インジェクション通路51は直線的に延びる孔である。しかしながら、インジェクション通路51の通路出口51b側の向きが公転方向DRrtへの方向成分LV1を有していれば、インジェクション通路51は逆止弁50から圧縮室15へ至る途中で屈曲していても差し支えない。
 (6)上述の実施形態において、逆止弁50は上下方向DR1に対して傾いて設置されているが、何れの方向を向いていても差し支えない。
 (7)上述の実施形態において、固定スクロール基板部121には副吐出孔126が設けられているが、その副吐出孔126は無くても差し支えない。
 なお、本開示は上記した実施形態に限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内において適宜変更が可能である。
 上記実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。また、上記実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。
 また、上記実施形態において、構成要素等の材質、形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の材質、形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その材質、形状、位置関係等に限定されるものではない。

 

Claims (4)

  1.  非回転部材としての固定側部材(12)と、
     前記固定側部材との間に圧縮室(15)を形成し、前記固定側部材に対し所定の公転方向(DRrt)へ公転運動することにより前記圧縮室の容積を変化させる旋回側部材(11)と、
     外部から吸入された流体を前記圧縮室にて圧縮過程の流体へ合流させる合流用吸入口(39)と、
     前記圧縮室側から前記合流用吸入口側へ流体が逆流することを防止する逆流防止装置(50)と、を備え、
     前記固定側部材には、前記外部から吸入された流体を、前記逆流防止装置から前記圧縮室の内部の圧縮過程の流体へ合流させる合流用通路(51)が形成され、
     前記合流用通路は、前記合流用通路内の流体を、前記旋回側部材の公転方向を向いた速度成分を有して前記圧縮室へ流入させる圧縮機。
  2.  前記合流用通路は、前記逆流防止装置に接続された通路入口(51a)と前記圧縮室に接続された通路出口(51b)とを有し、
     前記通路入口から前記通路出口へ向かう前記合流用通路の向きが前記公転方向への方向成分(LV1)を有している請求項1に記載の圧縮機。
  3.  スクロール式圧縮機であって、
     前記公転運動の中心軸方向(DR1)から見たときに、前記圧縮室は、前記公転方向へ延びるとともに、両端が尖った形状を有している請求項1または2に記載の圧縮機。
  4.  前記圧縮室の内部で圧縮される流体は二酸化炭素である請求項1ないし3のいずれか1つに記載の圧縮機。

     
PCT/JP2015/005077 2014-10-16 2015-10-06 圧縮機 WO2016059772A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE112015004702.6T DE112015004702T5 (de) 2014-10-16 2015-10-06 Kompressor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014211769A JP6507557B2 (ja) 2014-10-16 2014-10-16 圧縮機
JP2014-211769 2014-10-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016059772A1 true WO2016059772A1 (ja) 2016-04-21

Family

ID=55746334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/005077 WO2016059772A1 (ja) 2014-10-16 2015-10-06 圧縮機

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP6507557B2 (ja)
DE (1) DE112015004702T5 (ja)
WO (1) WO2016059772A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108425842A (zh) * 2017-02-14 2018-08-21 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 压缩机构的压缩操作的调节结构、涡旋压缩机和循环系统
US11201522B2 (en) 2018-12-26 2021-12-14 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Motor-driven compressor

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20210012293A (ko) * 2019-07-24 2021-02-03 한온시스템 주식회사 스크롤 압축기
DE102021132942A1 (de) 2021-12-14 2023-06-15 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Klimakompressor mit Roll- oder Orbitalkolben mit Mitteldruckzugang und BEV

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63177687U (ja) * 1987-04-30 1988-11-17
JP2010156244A (ja) * 2008-12-26 2010-07-15 Daikin Ind Ltd 圧縮機および冷凍装置
US20100303659A1 (en) * 2009-05-29 2010-12-02 Stover Robert C Compressor having piston assembly
JP2012184750A (ja) * 2011-03-08 2012-09-27 Mitsubishi Electric Corp スクロール圧縮機及びそれを備えた冷凍サイクル装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2616129B2 (ja) * 1990-04-11 1997-06-04 ダイキン工業株式会社 スクロール圧縮機
JP5745450B2 (ja) * 2012-03-30 2015-07-08 株式会社日本自動車部品総合研究所 圧縮機のインジェクション装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63177687U (ja) * 1987-04-30 1988-11-17
JP2010156244A (ja) * 2008-12-26 2010-07-15 Daikin Ind Ltd 圧縮機および冷凍装置
US20100303659A1 (en) * 2009-05-29 2010-12-02 Stover Robert C Compressor having piston assembly
JP2012184750A (ja) * 2011-03-08 2012-09-27 Mitsubishi Electric Corp スクロール圧縮機及びそれを備えた冷凍サイクル装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108425842A (zh) * 2017-02-14 2018-08-21 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 压缩机构的压缩操作的调节结构、涡旋压缩机和循环系统
CN108425842B (zh) * 2017-02-14 2019-11-08 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 压缩机构的压缩操作的调节结构、涡旋压缩机和循环系统
US11201522B2 (en) 2018-12-26 2021-12-14 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Motor-driven compressor

Also Published As

Publication number Publication date
DE112015004702T5 (de) 2017-07-06
JP6507557B2 (ja) 2019-05-08
JP2016079885A (ja) 2016-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101473348B1 (ko) 셧다운 밸브를 가진 압축기
JP5745450B2 (ja) 圧縮機のインジェクション装置
JP5039869B1 (ja) 圧縮機
JP6253278B2 (ja) 冷凍サイクル
JP2008101559A (ja) スクロール圧縮機およびそれを用いた冷凍サイクル
WO2016059772A1 (ja) 圧縮機
JP4609583B2 (ja) 吐出マフラ及び吐出マフラを備えた二段圧縮機
KR20180083646A (ko) 스크롤 압축기
JP6380228B2 (ja) 圧縮機
JP6061044B2 (ja) スクロール型圧縮機
JP2017194064A (ja) 冷凍サイクル
JP6059452B2 (ja) 圧縮機の逆流防止構造
US20230204035A1 (en) Compressor
JP5493958B2 (ja) 圧縮機
JP2018127903A (ja) 圧縮機
JP6376038B2 (ja) 油分離器
JP5304679B2 (ja) 圧縮機
JP2014083520A (ja) オイルセパレータ
JP2013238191A (ja) 圧縮機
WO2019022134A1 (ja) スクロール圧縮機
JP6285816B2 (ja) 圧縮機
JP6399637B2 (ja) 圧縮機
JP2012017682A (ja) 圧縮機
JP5402889B2 (ja) 圧縮機
WO2020194994A1 (ja) スクロール圧縮機

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15849985

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 112015004702

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15849985

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1