WO2018025368A1 - 給油式空気圧縮機 - Google Patents

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WO2018025368A1
WO2018025368A1 PCT/JP2016/072916 JP2016072916W WO2018025368A1 WO 2018025368 A1 WO2018025368 A1 WO 2018025368A1 JP 2016072916 W JP2016072916 W JP 2016072916W WO 2018025368 A1 WO2018025368 A1 WO 2018025368A1
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WO
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oil
oil supply
temperature
type air
control device
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/072916
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English (en)
French (fr)
Inventor
康輔 貞方
原島 寿和
正彦 高野
Original Assignee
株式会社日立産機システム
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Filing date
Publication date
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Priority to JP2018531049A priority patent/JP6633759B2/ja
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    • 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
    • F04B39/06Cooling; Heating; Prevention of freezing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/06Control using electricity

Definitions

  • the present invention relates to an oil supply type air compressor that compresses air while injecting oil into a compression chamber.
  • the oil supply type air compressor includes a compressor body, an oil separator, and an oil supply system.
  • the compressor body compresses air while injecting oil into the compression chamber for the purpose of cooling the compression heat of the air, lubricating the rotor, and sealing the compression chamber.
  • the oil separator separates oil from the compressed air discharged from the compressor body.
  • the oil supply system supplies the oil separated by the oil separator to the compression chamber of the compressor body, and has an oil cooler that cools the oil.
  • a cooling fan that supplies cooling air to the oil cooler, a control device that variably controls the rotation speed of the cooling fan, and a discharge temperature provided between the compressor body and the oil separator What is provided with the sensor is known (for example, refer patent document 1).
  • the control device variably controls the rotation speed of the cooling fan so that the discharge temperature detected by the discharge temperature sensor becomes a predetermined value set in advance (specifically, a value higher than a limit value at which condensed water is generated).
  • the oil supply temperature to the compression chamber of the compressor body is controlled. As a result, the temperature of the compressed air is prevented from being reduced to generate condensed water.
  • the outside air temperature fluctuates and the intake air temperature of the compressor body fluctuates.
  • the oil supply temperature to the compression chamber is controlled so that the discharge temperature of the compressor body becomes a target value, so that the oil supply temperature is lowered when the intake air temperature is high, while the oil supply temperature is low when the intake air temperature is low. Raise. Therefore, the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature varies significantly. Therefore, the compression efficiency varies, and the compression efficiency decreases depending on conditions.
  • the present invention has been made in view of the above matters, and an object thereof is to increase the compression efficiency regardless of the fluctuation of the intake air temperature.
  • the present invention includes a plurality of means for solving the above-mentioned problems.
  • a compressor main body that compresses air while injecting oil into a compression chamber, and a compressor discharged from the compressor main body.
  • An oil separator that separates oil from the compressed air, an oil supply system that supplies the oil separated by the oil separator to a compression chamber of the compressor body, and an oil cooler that is provided in the oil supply system and cools the oil
  • An intake air temperature sensor that detects an intake air temperature of the compressor main body, an oil temperature sensor that detects an oil supply temperature to a compression chamber of the compressor main body, and the oil supply temperature sensor The difference between the oil supply temperature detected in step 1 and the intake air temperature detected by the intake air temperature sensor is calculated, and the cooling power of the oil cooler is varied so that this temperature difference becomes a preset target range or target value.
  • Control device to control Comprising a.
  • the compression efficiency can be increased regardless of the intake air temperature fluctuation.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of an oil supply type air compressor in the present embodiment.
  • the oil supply type air compressor of this embodiment includes a motor 1 (electric motor), a compressor main body 2 driven by the motor 1, a suction system 3 connected to the suction side of the compressor main body 2, and a compressor main body 2.
  • An oil separator 5 connected to the discharge side via a discharge system 4 is provided.
  • the compressor main body 2 has a pair of male and female screw rotors that mesh with each other and a casing that houses them, and a compression chamber is formed in the tooth groove of the screw rotor.
  • the compression chamber moves in the axial direction of the rotor.
  • the compression chamber sucks air from the suction system 3, compresses the air, and discharges the compressed air to the discharge system 4.
  • the compressor body 2 is adapted to inject oil into the compression chamber in the intake process for the purpose of cooling the compression heat of the air, lubricating the rotor, and sealing the compression chamber.
  • the oil separator 5 separates oil from the compressed air discharged from the compressor body 2.
  • the compressed air separated by the oil separator 5 is supplied to the customer through the compressed air system 6.
  • the oil separated by the oil separator 5 is supplied to the compression chamber via the oil supply system 7 due to a pressure difference between the oil separator 5 and the compression chamber of the compressor body 2.
  • the oil supply system 7 has an air-cooled oil cooler 8 (heat exchanger).
  • the oil cooler 8 cools the oil with the cooling air supplied from the cooling fan 9.
  • the oil supply type air compressor of this embodiment includes a control device 10 that controls the motor 1 and the cooling fan 9. Further, an intake air temperature sensor 11 for detecting the intake air temperature of the compressor body 2 provided in the intake system 3 and an oil supply temperature to the compression chamber of the compressor body 2 provided on the downstream side of the oil cooler 8 of the oil supply system 7. An oil supply temperature sensor 12 for detecting the above is provided. Further, a discharge temperature sensor 13 provided in the discharge system 4 (in other words, between the compressor main body 2 and the oil separator 5) is provided.
  • the control device 10 calculates the difference between the oil supply temperature Toil detected by the oil supply temperature sensor 12 and the intake air temperature Ts detected by the intake air temperature sensor 11, and this temperature difference (Toil-Ts) is set in a preset target range.
  • the rotational speed of the cooling fan 9 is variably controlled so that the target high value (Th + ⁇ Th) becomes the target low value (range from Th ⁇ Th).
  • the value Th depends on the type of oil. For example, in the case of an oil of ISO viscosity grade 32, it is preferably set to 30 ° C. (details will be described later)
  • the value ⁇ Th may be set to 3 ° C., 2 ° C., or 1 ° C., for example. preferable.
  • control device 10 causes the discharge temperature Td detected by the discharge temperature sensor 13 to be larger than a predetermined value Tdst (specifically, a limit value at which condensed water is generated or a value higher than that).
  • Tdst a predetermined value at which condensed water is generated or a value higher than that.
  • the rotational speed of the cooling fan 9 is variably controlled.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the control contents of the control device 10.
  • step S100 the control device 10 activates the motor 1 in accordance with operation of the operation switch or the like. Thereafter, the process proceeds to step S110, and the control device 10 determines whether or not the discharge temperature Td detected by the discharge temperature sensor 13 is greater than a predetermined value Tdst. If the discharge temperature Td is equal to or lower than the predetermined value Tdst, the determination in step S110 is not satisfied, and the determination in step S110 is repeated. If the discharge temperature Td is greater than the predetermined value Tdst, the determination in step S110 is satisfied, and the process proceeds to step S120.
  • step S120 the control device 10 activates the cooling fan 9. Thereafter, the process proceeds to step S130, and the control device 10 determines whether or not the discharge temperature Td detected by the discharge temperature sensor 13 is equal to or higher than a preset limit value Tdlim (where Tdlim ⁇ Tdst). If the discharge temperature Td is lower than the limit value Tdlim, the determination in step S130 is not satisfied, and the routine goes to step S140. In step S140, the control device 10 drives the alarm device and stops the motor 1. If the discharge temperature Td is equal to or higher than the limit value Tdlim, the determination at step S130 is satisfied, and the routine goes to step S150.
  • Tdlim a preset limit value
  • step S150 the control device 10 calculates a difference between the oil supply temperature Toil detected by the oil supply temperature sensor 12 and the intake air temperature Ts detected by the intake air temperature sensor 11, and this temperature difference (Toil ⁇ Ts) is calculated as a target high value ( It is determined whether it is equal to or less than (Th + ⁇ Th). If the temperature difference (Toil ⁇ Ts) is larger than the target high value (Th + ⁇ Th), the determination in step S150 is not satisfied, and the routine goes to step S160.
  • step S160 the control device 10 determines whether the rotational speed Nf of the cooling fan 9 is smaller than the maximum value Nfmax. If the rotational speed Nf of the cooling fan 9 is smaller than the maximum value Nfmax, the determination in step S160 is satisfied, and the routine goes to step S170. In step S ⁇ b> 170, the control device 10 increases the cooling power of the oil cooler 8 by increasing the rotational speed Nf of the cooling fan 9. Thereby, the oil supply temperature Toil is lowered. Thereafter, the process proceeds to step S130 described above, and the same procedure is repeated. If the rotation speed Nf of the cooling fan 9 has reached the maximum value Nfmax, the determination at step S160 is not satisfied, and the routine proceeds to the above-described step S130 and the same procedure is repeated.
  • step S150 If the temperature difference (Toil-Ts) is less than or equal to the target high value (Th + ⁇ Th) in step S150, the determination is satisfied, and the routine goes to step S180.
  • step S180 the control device 10 determines whether the temperature difference (Toil ⁇ Ts) is equal to or greater than the target low value (Th ⁇ Th). If the temperature difference (Toil ⁇ Ts) is smaller than the target low value (Th ⁇ Th), the determination in step S180 is not satisfied, and the routine goes to step S190.
  • step S190 the control device 10 determines whether the rotational speed Nf of the cooling fan 9 is greater than the minimum value Nfmin. If the rotational speed Nf of the cooling fan 9 is greater than the minimum value Nfmin, the determination in step S190 is satisfied, and the routine goes to step S200. In step S200, the control device 10 decreases the cooling power of the oil cooler 8 by reducing the rotational speed Nf of the cooling fan 9. Thereby, the oil supply temperature Toil is raised. Thereafter, the process proceeds to step S130 described above, and the same procedure is repeated. If the rotational speed Nf of the cooling fan 9 has reached the minimum value Nfmin, the determination in step S190 is not satisfied, and the routine proceeds to step S130 described above and the same procedure is repeated.
  • step S180 If it is determined in step S180 that the temperature difference (Toil-Ts) is equal to or higher than the target low value (Th- ⁇ Th), the determination is satisfied, and the process proceeds to step S210.
  • step S210 the control device 10 determines whether or not the discharge temperature Td detected by the discharge temperature sensor 13 is greater than a predetermined value Tdst. If the discharge temperature Td is equal to or lower than the predetermined value Tdst, the determination in step S210 is not satisfied, and the process proceeds to step S190 described above and the same procedure is repeated. If the discharge temperature Td is higher than the predetermined value Tdst, the determination in step S210 is satisfied, and the process proceeds to step S130 described above to repeat the same procedure as described above.
  • the control device 10 controls the rotation speed of the cooling fan 9 so that the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil ⁇ Ts) falls within the target range (Th + ⁇ Th) to (Th ⁇ Th).
  • Variable control irrespective of the fluctuation
  • FIG. 3 is a graph showing the relationship between the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil ⁇ Ts) and the volumetric efficiency ⁇ v.
  • FIG. 4 is a diagram showing the relationship between the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil-Ts) and the kinematic viscosity of the oil.
  • FIG. 5 is a graph showing the relationship between the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil ⁇ Ts) and the total adiabatic efficiency ⁇ ad.
  • the viscosity of the oil increases as the temperature difference (Toil-Ts) decreases.
  • the temperature difference (Toil-Ts) becomes smaller than the value Th, mechanical loss due to oil viscosity starts to increase. Therefore, the actual shaft power Ls increases and the total heat insulation efficiency ⁇ ad decreases.
  • the compression efficiency (total adiabatic efficiency) is increased by controlling the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil ⁇ Ts) to be within the target range (Th + ⁇ Th) to (Th ⁇ Th). Can do.
  • the control device 10 determines that the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil ⁇ Ts) is within a preset target range (Th + ⁇ Th) to (Th ⁇ Th).
  • the present invention is not limited to this and can be modified without departing from the spirit and technical idea of the present invention. That is, the control device 10 may variably control the cooling power of the oil cooler 8 so that the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil ⁇ Ts) becomes a preset target value Th. In this case, the same effect as described above can be obtained.
  • control device 10 variably controls the cooling power of the oil cooler 8 so that the discharge temperature detected by the discharge temperature sensor 13 becomes larger than a predetermined value Tdst set in advance ( That is, the case where the determination of step S210 in FIG. 2 is performed and the processing of steps S190 and S200 is performed when the determination of step S210 is not satisfied has been described as an example. Modifications can be made without departing from the concept.
  • the oil supply system 7 ⁇ / b> A includes a bypass pipe 14 that bypasses the oil cooler 8 and a temperature control valve (three-way valve) provided at an upstream branch point of the bypass pipe 14. 15 may be included.
  • the temperature control valve 15 detects the temperature of the oil and adjusts the ratio of the flow rate on the oil cooler 8 side and the flow rate on the bypass pipe 14 side according to the temperature of the oil. Thereby, the temperature of the oil supplied to the compression chamber of the compressor body 2 is adjusted so that the discharge temperature Td becomes larger than the predetermined value Tdst. Therefore, the control device 10 can be configured not to perform the determination in step S220. Even in such a modification, the same effect as described above can be obtained.
  • FIGS. A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Note that in this embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted as appropriate.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the configuration of the oil supply type air compressor in the present embodiment.
  • the cooling fan 9 is driven at a constant rotational speed.
  • the oil supply system 7 ⁇ / b> B includes a flow control valve 16 provided on the upstream side (but may be on the downstream side) of the oil cooler 8.
  • the flow rate control 16 can control the flow rate of oil supplied to the compression chamber of the compressor body 2 via the oil cooler 8 according to the opening degree.
  • the control device 10A calculates the difference between the oil supply temperature Toil detected by the oil supply temperature sensor 12 and the intake air temperature Ts detected by the intake air temperature sensor 11, and this temperature difference (Toil ⁇ Ts) is set in a target range set in advance.
  • the opening degree of the flow control valve 16 is variably controlled so that the target low value (a range from Th- ⁇ Th) to the target high value (Th + ⁇ Th) is obtained.
  • control device 10A makes the discharge temperature Td detected by the discharge temperature sensor 13 larger than a predetermined value Tdst (specifically, a limit value at which condensed water is generated or a value higher than that).
  • Tdst a predetermined value at which condensed water is generated or a value higher than that.
  • the opening degree of the flow control valve 16 is variably controlled.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the control contents of the control device 10A.
  • step S220 proceeds to steps S100 to S120, and the control device 10A fully opens the flow control valve 16. Thereafter, the process proceeds to step S150 through step S130, and the control device 10A calculates the difference between the oil supply temperature Toil detected by the oil supply temperature sensor 12 and the intake air temperature Ts detected by the intake air temperature sensor 11, and this temperature difference ( It is determined whether Toil ⁇ Ts is equal to or less than the target high value (Th + ⁇ Th). If the temperature difference (Toil ⁇ Ts) is larger than the target high value (Th + ⁇ Th), the determination in step S150 is not satisfied, and the routine goes to step S230.
  • step S230 the control device 10A determines whether the opening degree Ov of the flow control valve 16 is larger than the minimum value Ovmin. If the opening degree Ov of the flow control valve 16 is greater than the minimum value Ovmin, the determination in step S230 is satisfied, and the routine goes to step S240. In step S240, the control device 10A decreases the opening degree Ov of the flow control valve 16. Thereby, while decreasing the flow volume of the oil supplied to the compression chamber of the compressor main body 2 via the oil cooler 8, the oil supply temperature Toil is lowered. Thereafter, the process proceeds to step S130. If the opening degree Ov of the flow control valve 16 has reached the minimum value Ovmin, the determination in step S230 is not satisfied, and the routine goes to step S130.
  • step S150 If the temperature difference (Toil-Ts) is less than or equal to the target high value (Th + ⁇ Th) in step S150, the determination is satisfied, and the routine goes to step S180.
  • step S180 control device 10A determines whether or not the temperature difference (Toil ⁇ Ts) is equal to or greater than the target low value (Th ⁇ Th). If the temperature difference (Toil ⁇ Ts) is smaller than the target low value (Th ⁇ Th), the determination in step S180 is not satisfied, and the routine goes to step S250.
  • step S250 the control device 10A determines whether the opening degree Ov of the flow control valve 16 is smaller than the maximum value Ovmax. If the opening degree Ov of the flow control valve 16 is smaller than the maximum value Ovmax, the determination in step S250 is satisfied, and the routine goes to step S260. In step S260, the control device 10A increases the opening degree Ov of the flow control valve 16. Thereby, while increasing the flow volume of the oil supplied to the compression chamber of the compressor main body 2 via the oil cooler 8, the oil supply temperature Toil is raised. Thereafter, the process proceeds to step S130. If the opening degree Ov of the flow control valve 16 has reached the maximum value Ovmax, the determination in step S250 is not satisfied, and the routine goes to step S130.
  • step S180 If it is determined in step S180 that the temperature difference (Toil-Ts) is equal to or higher than the target low value (Th- ⁇ Th), the determination is satisfied, and the process proceeds to step S210.
  • step S210 the control device 10A determines whether the discharge temperature Td detected by the discharge temperature sensor 13 is greater than a predetermined value Tdst. If the discharge temperature Td is equal to or lower than the predetermined value Tdst, the determination at step S210 is not satisfied, and the routine proceeds to step S250 described above to repeat the same procedure as described above. If the discharge temperature Td is greater than the predetermined value Tdst, the determination in step S210 is satisfied, and the routine goes to S130.
  • the compression efficiency can be increased regardless of the fluctuation of the intake air temperature, as in the first embodiment.
  • the compression efficiency (total adiabatic efficiency) is increased by controlling the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil ⁇ Ts) to be within the target range (Th + ⁇ Th) to (Th ⁇ Th). Can do.
  • the control device 10A allows the flow rate control valve so that the difference (Toil ⁇ Ts) between the oil supply temperature and the intake air temperature falls within a preset target range (Th + ⁇ Th) to (Th ⁇ Th).
  • the opening degree of 16 that is, the flow rate of oil supplied to the compression chamber of the compressor body 2 via the oil cooler 8
  • the present invention is not limited to this, Modifications can be made without departing from the technical idea. That is, the control device 10A supplies the oil supplied to the compression chamber of the compressor body 2 via the oil cooler 8 so that the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil-Ts) becomes a preset target value Th.
  • the flow rate may be variably controlled. In this case, the same effect as described above can be obtained.
  • control device 10A controls the compressor main body 2 via the oil cooler 8 so that the discharge temperature detected by the discharge temperature sensor 13 becomes larger than a predetermined value Tdst set in advance.
  • a predetermined value Tdst set in advance.
  • An example will be described in which the flow rate of oil supplied to the compression chamber is variably controlled (that is, the determination in step S210 in FIG. 8 is performed and the processing in steps S250 and S260 is performed when the determination in step S210 is not satisfied).
  • the present invention is not limited to this, and modifications can be made without departing from the spirit and technical idea of the present invention.
  • the oil supply system 7A includes a bypass pipe 14 that bypasses the oil cooler 8, and a temperature control valve (three-way) provided at an upstream branch point of the bypass pipe 14. Valve) 15.
  • the temperature control valve 15 detects the temperature of the oil and adjusts the ratio of the flow rate on the oil cooler 8 side and the flow rate on the bypass pipe 14 side according to the temperature of the oil. Thereby, the temperature of the oil supplied to the compression chamber of the compressor body 2 is adjusted so that the discharge temperature Td becomes larger than the predetermined value Tdst. Therefore, the control device 10A can be configured not to perform the determination in step S220. Even in such a modification, the same effect as described above can be obtained.
  • FIGS. 1 and 2 A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the same parts as those in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted as appropriate.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing the configuration of the oil-filled compressor in the present embodiment.
  • the control device 10B calculates the difference between the oil supply temperature Toil detected by the oil supply temperature sensor 12 and the intake air temperature Ts detected by the intake air temperature sensor 11, and this temperature difference (Toil ⁇ Ts) is calculated in advance.
  • the rotational speed of the cooling fan 9 and the opening degree of the flow rate control valve 16 are variably controlled so as to be within the set target range (target high value (Th + ⁇ Th) to target low value (range from Th ⁇ Th)). Yes.
  • control device 10B makes the discharge temperature Td detected by the discharge temperature sensor 13 larger than a predetermined value Tdst (specifically, a limit value at which condensed water is generated or a value higher than that).
  • a predetermined value Tdst specifically, a limit value at which condensed water is generated or a value higher than that.
  • the rotational speed of the cooling fan 9 and the opening degree of the flow control valve 16 are variably controlled.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the control contents of the control device 10B.
  • step S150 the control device 10B calculates the difference between the oil supply temperature Toil detected by the oil supply temperature sensor 12 and the intake air temperature Ts detected by the intake air temperature sensor 11. Then, it is determined whether this temperature difference (Toil ⁇ Ts) is equal to or less than the target high value (Th + ⁇ Th). If the temperature difference (Toil ⁇ Ts) is larger than the target high value (Th + ⁇ Th), the determination in step S150 is not satisfied, and the routine goes to step S160.
  • step S160 the control device 10B determines whether the rotational speed Nf of the cooling fan 9 is smaller than the maximum value Nfmax. If the rotational speed Nf of the cooling fan 9 is smaller than the maximum value Nfmax, the determination in step S160 is satisfied, and the routine goes to step S170. In step S170, the control device 10B increases the rotational speed Nf of the cooling fan 9 to increase the cooling power of the oil cooler 8. Thereby, the oil supply temperature Toil is lowered. Thereafter, the process proceeds to step S130.
  • step S230 the control device 10B determines whether the opening degree Ov of the flow control valve 16 is greater than the minimum value Ovmin. If the opening degree Ov of the flow control valve 16 is greater than the minimum value Ovmin, the determination in step S230 is satisfied, and the routine goes to step S240. In step S240, the control device 10B decreases the opening degree Ov of the flow control valve 16. Thereby, while decreasing the flow volume of the oil supplied to the compression chamber of the compressor main body 2 via the oil cooler 8, the oil supply temperature Toil is lowered. Thereafter, the process proceeds to step S130. If the opening degree Ov of the flow control valve 16 has reached the minimum value Ovmin, the determination in step S230 is not satisfied, and the routine goes to step S130.
  • step S150 If the temperature difference (Toil-Ts) is less than or equal to the target high value (Th + ⁇ Th) in step S150, the determination is satisfied, and the routine goes to step S180.
  • step S180 control device 10B determines whether or not the temperature difference (Toil ⁇ Ts) is equal to or greater than the target low value (Th ⁇ Th). If the temperature difference (Toil ⁇ Ts) is smaller than the target low value (Th ⁇ Th), the determination in step S180 is not satisfied, and the routine goes to step S190.
  • step S190 the control device 10B determines whether the rotational speed Nf of the cooling fan 9 is greater than the minimum value Nfmin. If the rotational speed Nf of the cooling fan 9 is greater than the minimum value Nfmin, the determination in step S190 is satisfied, and the routine goes to step S200.
  • step S ⁇ b> 200 the control device 10 ⁇ / b> B decreases the cooling power of the oil cooler 8 by reducing the rotational speed Nf of the cooling fan 9. Thereby, the oil supply temperature Toil is raised. Thereafter, the process proceeds to step S130.
  • step S250 the control device 10B determines whether the opening degree Ov of the flow control valve 16 is smaller than the maximum value Ovmax. If the opening degree Ov of the flow control valve 16 is smaller than the maximum value Ovmax, the determination in step S250 is satisfied, and the routine goes to step S260. In step S260, the control device 10B increases the opening degree Ov of the flow control valve 16. Thereby, while increasing the flow volume of the oil supplied to the compression chamber of the compressor main body 2 via the oil cooler 8, the oil supply temperature Toil is raised. Thereafter, the process proceeds to step S130. If the opening degree Ov of the flow control valve 16 has reached the maximum value Ovmax, the determination in step S250 is not satisfied, and the routine goes to step S130.
  • step S180 If it is determined in step S180 that the temperature difference (Toil-Ts) is equal to or higher than the target low value (Th- ⁇ Th), the determination is satisfied, and the process proceeds to step S210.
  • step S210 the control device 10B determines whether the discharge temperature Td detected by the discharge temperature sensor 13 is greater than a predetermined value Tdst. If the discharge temperature Td is equal to or lower than the predetermined value Tdst, the determination in step S210 is not satisfied, and the process proceeds to step S190 described above and the same procedure is repeated. If the discharge temperature Td is greater than the predetermined value Tdst, the determination in step S210 is satisfied, and the routine goes to S130.
  • the compression efficiency can be increased regardless of the fluctuation of the intake air temperature, as in the first and second embodiments.
  • the control device 10B determines that the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil ⁇ Ts) is within a preset target range (Th + ⁇ Th) to (Th ⁇ Th). , And the opening degree of the flow control valve 16 (that is, the flow rate of oil supplied to the compression chamber of the compressor body 2 via the oil cooler 8).
  • the present invention is not limited to this and can be modified without departing from the spirit and technical idea of the present invention. That is, the control device 10B variably controls the cooling power of the oil cooler 8 so that the difference between the oil supply temperature and the intake air temperature (Toil ⁇ Ts) becomes a preset target value Th, and also via the oil cooler 8.
  • the flow rate of the oil supplied to the compression chamber of the compressor body 2 may be variably controlled. In this case, the same effect as described above can be obtained.
  • the control device 10 variably controls the cooling power of the oil cooler 8 so that the discharge temperature detected by the discharge temperature sensor 13 is larger than a predetermined value Tdst set in advance.
  • a predetermined value Tdst set in advance.
  • the oil supply system 7A includes a bypass pipe 14 that bypasses the oil cooler 8, and a temperature control valve (three-way) provided at an upstream branch point of the bypass pipe 14. Valve) 15.
  • the temperature control valve 15 detects the temperature of the oil and adjusts the ratio of the flow rate on the oil cooler 8 side and the flow rate on the bypass pipe 14 side according to the temperature of the oil. Thereby, the temperature of the oil supplied to the compression chamber of the compressor body 2 is adjusted so that the discharge temperature Td becomes larger than the predetermined value Tdst. Therefore, the control device 10B can be configured not to perform the determination in step S220. Even in such a modification, the same effect as described above can be obtained.
  • the oil supply type air compressor includes an air-cooled oil cooler 8 and a cooling fan 9 that supplies cooling air to the oil cooler 8.
  • the oil supply type compressor includes a water-cooled oil cooler and a cooling water supply system that supplies cooling water to the oil cooler, and the control device variably controls the cooling water in order to variably control the cooling power of the oil cooler.
  • the supply flow rate may be variably controlled. In this case, the same effect as described above can be obtained.
  • the oil supply system 7 ⁇ / b> B has a flow control valve 16, and the control device 10 ⁇ / b> A or 10 ⁇ / b> B supplies oil to the compression chamber of the compressor body 2 via the oil cooler 8.
  • the present invention is not limited to this and can be modified without departing from the gist and technical idea of the present invention. is there. That is, the oil supply system has a pump, and the control device variably controls the rotation speed of the pump in order to variably control the flow rate of oil supplied to the compression chamber of the compressor body 2 via the oil cooler 8. May be. In this case, the same effect as described above can be obtained.
  • the oil supply type air compressor has been described by taking as an example the case where the screw type compressor body 2 is provided.
  • the present invention is not limited to this, and the gist and technical idea of the present invention are achieved. Modifications can be made without departing from the scope. That is, the oil supply type air compressor may include, for example, a scroll type compressor main body. In this case, the same effect as described above can be obtained.

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Abstract

吸気温度の変動にかかわらず、圧縮効率を高めることができる給油式空気圧縮機を提供する。 給油式空気圧縮機は、圧縮機本体2の吸気温度Tsを検出する吸気温度センサ11と、圧縮機本体2の圧縮室への給油温度Toilを検出する給油温度センサ12と、給油温度と吸気温度との差(Toil-Ts)を演算し、この温度差(Toil-Ts)が予め設定された目標範囲となるように、オイルクーラ8の冷却力を可変制御する制御装置10とを備える。

Description

給油式空気圧縮機
 本発明は、圧縮室に油を注入しつつ空気を圧縮する給油式空気圧縮機に関する。
 給油式空気圧縮機は、圧縮機本体、油分離器、及び給油系統を備える。圧縮機本体は、空気の圧縮熱の冷却、ロータの潤滑、及び圧縮室のシールなどを目的として圧縮室に油を注入しつつ、空気を圧縮する。油分離器は、圧縮機本体から吐出された圧縮空気から油を分離する。給油系統は、油分離器で分離された油を圧縮機本体の圧縮室へ供給しており、油を冷却するオイルクーラを有する。
 このような給油式空気圧縮機において、オイルクーラへ冷却風を供給する冷却ファンと、冷却ファンの回転数を可変制御する制御装置と、圧縮機本体と油分離器の間に設けられた吐出温度センサとを備えたものが知られている(例えば特許文献1参照)。制御装置は、吐出温度センサで検出された吐出温度が予め設定された所定値(詳細には、凝縮水が発生する限界値より高い値)となるように、冷却ファンの回転数を可変制御して、圧縮機本体の圧縮室への給油温度を制御する。これにより、圧縮空気の温度が低下して凝縮水が発生するのを防止するようになっている。
特開2009-85045号公報
 ところで、例えば昼夜や季節の変化に伴い、外気温度が変動して、圧縮機本体の吸気温度が変動する。上記従来技術では、圧縮機本体の吐出温度が目標値となるように圧縮室への給油温度を制御することから、吸気温度が高くなれば給油温度を下げる一方、吸気温度が低くなれば給油温度を上げる。そのため、給油温度と吸気温度の差が著しく変動する。したがって、圧縮効率が変動し、条件によっては圧縮効率が低下する。
 本発明は、上記事柄に鑑みてなされたものであり、吸気温度の変動にかかわらず、圧縮効率を高めることを課題の一つとする。
 上記課題を解決するために、請求の範囲に記載の構成を適用する。本発明は、上記課題を解決するための手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、圧縮室に油を注入しつつ空気を圧縮する圧縮機本体と、前記圧縮機本体から吐出された圧縮空気から油を分離する油分離器と、前記油分離器で分離された油を前記圧縮機本体の圧縮室へ供給する給油系統と、前記給油系統に設けられて油を冷却するオイルクーラと、を備えた給油式空気圧縮機において、前記圧縮機本体の吸気温度を検出する吸気温度センサと、前記圧縮機本体の圧縮室への給油温度を検出する給油温度センサと、前記給油温度センサで検出された給油温度と前記吸気温度センサで検出された吸気温度との差を演算し、この温度差が予め設定された目標範囲又は目標値となるように、前記オイルクーラの冷却力を可変制御する制御装置と、を備える。
 本発明によれば、吸気温度の変動にかかわらず、圧縮効率を高めることができる。
 なお、上記以外の課題、構成及び効果は、以下の説明により明らかにされる。
本発明の第1の実施形態における給油式空気圧縮機の構成を表す概略図である。 本発明の第1の実施形態における制御装置の制御内容を表すフローチャートである。 給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)と体積効率ηvの関係を表す図である。 給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)と油の動粘度の関係を表す図である。 給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)と全断熱効率ηadの関係を表す図である。 本発明の一変形例における給油式空気圧縮機の構成を表す概略図である。 本発明の第2の実施形態における給油式空気圧縮機の構成を表す概略図である。 本発明の第2の実施形態における制御装置の制御内容を表すフローチャートである。 本発明の第3の実施形態における給油式空気圧縮機の構成を表す概略図である。 本発明の第3の実施形態における制御装置の処理手順を表すフローチャートである。
 本発明の第1の実施形態を、図面を参照しつつ説明する。
 図1は、本実施形態における給油式空気圧縮機の構成を表す概略図である。
 本実施形態の給油式空気圧縮機は、モータ1(電動機)と、モータ1によって駆動する圧縮機本体2と、圧縮機本体2の吸入側に接続された吸入系統3と、圧縮機本体2の吐出側に吐出系統4を介し接続された油分離器5とを備える。
 圧縮機本体2は、詳細を図示しないものの、互いに噛み合う雌雄一対のスクリューロータと、それらを収納するケーシングとを有しており、スクリューロータの歯溝に圧縮室が形成される。モータ1によってスクリューロータが回転すると、圧縮室がロータの軸方向に移動する。圧縮室は、吸入系統3から空気を吸入し、空気を圧縮し、圧縮空気を吐出系統4に吐出する。圧縮機本体2は、空気の圧縮熱の冷却、ロータの潤滑、及び圧縮室のシールなどを目的として、吸気過程の圧縮室に油を注入するようになっている。
 油分離器5は、圧縮機本体2から吐出された圧縮空気から油を分離する。油分離器5で分離された圧縮空気は、圧縮空気系統6を介し需要先へ供給される。一方、油分離器5で分離された油は、油分離器5と圧縮機本体2の圧縮室の間の圧力差によって、給油系統7を介し圧縮室へ供給される。給油系統7は、空冷式のオイルクーラ8(熱交換器)を有している。オイルクーラ8は、冷却ファン9から供給された冷却風によって油を冷却する。
 本実施形態の給油式空気圧縮機は、モータ1及び冷却ファン9を制御する制御装置10を備える。また、吸入系統3に設けられ、圧縮機本体2の吸気温度を検出する吸気温度センサ11と、給油系統7のオイルクーラ8の下流側に設けられ、圧縮機本体2の圧縮室への給油温度を検出する給油温度センサ12を備える。また、吐出系統4(言い換えれば、圧縮機本体2と油分離器5の間)に設けられた吐出温度センサ13を備える。
 制御装置10は、給油温度センサ12で検出された給油温度Toilと吸気温度センサ11で検出された吸気温度Tsとの差を演算し、この温度差(Toil-Ts)が予め設定された目標範囲(目標高値(Th+ΔTh)から目標低値(Th-ΔThまでの範囲)となるように、冷却ファン9の回転数を可変制御するようになっている。なお、値Thは、油の種類に応じて設定すればよく、例えばISO粘度グレード32の油であれば、30℃に設定することが好ましい(詳細は後述)。値ΔThは、例えば3℃、2℃、又は1℃に設定することが好ましい。
 また、制御装置10は、吐出温度センサ13で検出された吐出温度Tdが予め設定された所定値Tdst(詳細には、凝縮水が発生する限界値、若しくはそれより高い値)より大きくなるように、冷却ファン9の回転数を可変制御するようになっている。
 次に、本実施形態の制御装置10の制御手順について説明する。図2は、制御装置10の制御内容を表すフローチャートである。
 まず、ステップS100にて、制御装置10は、運転スイッチの操作等に応じてモータ1を起動する。その後、ステップS110に進み、制御装置10は、吐出温度センサ13で検出された吐出温度Tdが所定値Tdstより大きいかを判定する。吐出温度Tdが所定値Tdst以下である場合は、ステップS110の判定が満たされず、ステップS110の判定を繰り返す。吐出温度Tdが所定値Tdstより大きい場合は、ステップS110の判定が満たされ、ステップS120に移る。
 ステップS120では、制御装置10は、冷却ファン9を起動する。その後、ステップS130に進み、制御装置10は、吐出温度センサ13で検出された吐出温度Tdが予め設定された制限値Tdlim(但し、Tdlim<Tdst)以上であるかを判定する。吐出温度Tdが制限値Tdlimより小さい場合は、ステップS130の判定が満たされず、ステップS140に移る。ステップS140では、制御装置10は、警報器を駆動するとともに、モータ1を停止する。吐出温度Tdが制限値Tdlim以上である場合は、ステップS130の判定が満たされ、ステップS150に移る。
 ステップS150では、制御装置10は、給油温度センサ12で検出された給油温度Toilと吸気温度センサ11で検出された吸気温度Tsの差を演算し、この温度差(Toil-Ts)が目標高値(Th+ΔTh)以下であるかを判定する。温度差(Toil-Ts)が目標高値(Th+ΔTh)より大きい場合は、ステップS150の判定が満たされず、ステップS160に移る。
 ステップS160では、制御装置10は、冷却ファン9の回転数Nfが最大値Nfmaxより小さいかを判定する。冷却ファン9の回転数Nfが最大値Nfmaxより小さい場合は、ステップS160の判定が満たされ、ステップS170に移る。ステップS170では、制御装置10は、冷却ファン9の回転数Nfを増加して、オイルクーラ8の冷却力を上げる。これにより、給油温度Toilを下げる。その後、上述のステップS130に移って上記同様の手順を繰り返す。冷却ファン9の回転数Nfが最大値Nfmaxに達している場合は、ステップS160の判定が満たされず、上述のステップS130に移って上記同様の手順を繰り返す。
 ステップS150にて温度差(Toil-Ts)が目標高値(Th+ΔTh)以下である場合は、その判定が満たされ、ステップS180に移る。ステップS180では、制御装置10は、温度差(Toil-Ts)が目標低値(Th-ΔTh)以上であるか判定する。温度差(Toil-Ts)が目標低値(Th-ΔTh)より小さい場合は、ステップS180の判定が満たされず、ステップS190に移る。
 ステップS190では、制御装置10は、冷却ファン9の回転数Nfが最小値Nfminより大きいかを判定する。冷却ファン9の回転数Nfが最小値Nfminより大きい場合は、ステップS190の判定が満たされ、ステップS200に移る。ステップS200では、制御装置10は、冷却ファン9の回転数Nfを減少して、オイルクーラ8の冷却力を下げる。これにより、給油温度Toilを上げる。その後、上述のステップS130に移って上記同様の手順を繰り返す。冷却ファン9の回転数Nfが最小値Nfminに達している場合は、ステップS190の判定が満たされず、上述のステップS130に移って上記同様の手順を繰り返す。
 ステップS180にて温度差(Toil-Ts)が目標低値(Th-ΔTh)以上である場合は、その判定が満たされ、ステップS210に移る。ステップS210では、制御装置10は、吐出温度センサ13で検出された吐出温度Tdが所定値Tdstより大きいかを判定する。吐出温度Tdが所定値Tdst以下である場合は、ステップS210の判定が満たされず、上述のステップS190に移って上記同様の手順を繰り返す。吐出温度Tdが所定値Tdstより大きい場合は、ステップS210の判定が満たされ、上述のステップS130に移って上記同様の手順を繰り返す。
 以上のように本実施形態では、制御装置10は、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が目標範囲(Th+ΔTh)~(Th-ΔTh)となるように、冷却ファン9の回転数を可変制御する。これにより、吸気温度の変動にかかわらず、圧縮効率(全断熱効率)を高めることができる。
 上述した本発明の効果を、図3~図5を用いて説明する。図3は、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)と体積効率ηvの関係を表す図である。図4は、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)と油の動粘度の関係を表す図である。図5は、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)と全断熱効率ηadの関係を表す図である。
 図3で示すように、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が減少すると、下記の式(1)で定義された圧縮機の体積効率ηvが増加する。式(1)中のVthは理論空気量(一定値)、Qsは吸入状態に換算した実空気量である(但し、Qs≦Vth)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 すなわち、例えば、圧縮室に注入した油によって空気の温度が20℃から60℃に上昇する場合より、空気の温度が20℃から50℃に上昇した場合のほうが、空気の膨張率が小さいため、吸入状態(吸気温度20℃)に換算した実空気量Qsが大きくなる。そのため、下記の式(2)で定義された理論断熱空気動力Ladが大きくなり、下記の式(3)で定義された全断熱効率ηadが大きくなる。ここで、式(2)中のkは比熱比、Psは吸入圧力(絶対圧)、Pdは吐出圧力(絶対圧)である。式(3)中のLsは実際の軸動力である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 したがって、図5で示すように、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が値Thより大きければ、温度差(Toil-Ts)の減少に従って全断熱効率ηadが増加する傾向となる。
 一方、図4で示すように、温度差(Toil-Ts)の減少に従って油の粘度が増加する。そして、温度差(Toil-Ts)が値Thより小さくなれば、油の粘性による機械損失が増加し始める。そのため、実際の軸動力Lsが大きくなり、全断熱効率ηadが小さくなる。
 したがって、図5で示すように、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が値Thより小さければ、温度差(Toil-Ts)の減少に従って全断熱効率ηadが減少する傾向となる。なお、本願発明者らの実験結果によれば、ISO粘度グレード32の油を用いた場合に、Th=30℃程度である。
 そして、本実施形態では、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が目標範囲(Th+ΔTh)~(Th-ΔTh)となるように制御することにより、圧縮効率(全断熱効率)を高めることができる。
 また、本実施形態では、吐出温度Tdが所定値Tdstより大きくなるように制御することにより、圧縮空気の温度が低下して凝縮水が発生するのを防止することができる。
 なお、第1の実施形態において、制御装置10は、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が予め設定された目標範囲(Th+ΔTh)~(Th-ΔTh)となるように、冷却ファン9の回転数(すなわち、オイルクーラ8の冷却力)を可変制御する場合を例にとって説明したが、これに限られず、本発明の趣旨及び技術思想を逸脱しない範囲内で変形が可能である。すなわち、制御装置10は、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が予め設定された目標値Thとなるように、オイルクーラ8の冷却力を可変制御してもよい。この場合も、上記同様の効果を得ることができる。
 また、第1の実施形態において、制御装置10は、吐出温度センサ13で検出された吐出温度が予め設定された所定値Tdstより大きくなるように、オイルクーラ8の冷却力を可変制御する場合(すなわち、図2のステップS210の判定を行うとともに、ステップS210の判定が満たされないときにステップS190及びS200の処理を行う場合)を例にとって説明したが、これに限られず、本発明の趣旨及び技術思想を逸脱しない範囲内で変形が可能である。
 具体的には、図6で示す変形例のように、給油系統7Aは、オイルクーラ8をバイパスするバイパス配管14と、バイパス配管14の上流側分岐点に設けられた温度調節弁(三方弁)15とを有してもよい。温度調節弁15は、油の温度を検知するとともに、油の温度に応じてオイルクーラ8側の流量とバイパス配管14側の流量の割合を調節する。これにより、吐出温度Tdが所定値Tdstより大きくなるように、圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の温度を調整する。したがって、制御装置10は、ステップS220の判定を行わないように構成することが可能となる。このような変形例でも、上記同様の効果を得ることができる。
 本発明の第2の実施形態を、図7及び図8を用いて説明する。なお、本実施形態において、第1の実施形態と同等の部分は同一の符号を付し、適宜、説明を省略する。
 図7は、本実施形態における給油式空気圧縮機の構成を表す概略図である。
 本実施形態では、冷却ファン9は、一定の回転数で駆動する。給油系統7Bは、オイルクーラ8の上流側(但し、下流側であってもよい)に設けられた流量制御弁16を有する。流量制御16は、その開度によって、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を制御可能としている。
 制御装置10Aは、給油温度センサ12で検出された給油温度Toilと吸気温度センサ11で検出された吸気温度Tsとの差を演算し、この温度差(Toil-Ts)が予め設定された目標範囲(目標高値(Th+ΔTh)から目標低値(Th-ΔThまでの範囲)となるように、流量制御弁16の開度を可変制御するようになっている。
 また、制御装置10Aは、吐出温度センサ13で検出された吐出温度Tdが予め設定された所定値Tdst(詳細には、凝縮水が発生する限界値、若しくはそれより高い値)より大きくなるように、流量制御弁16の開度を可変制御するようになっている。
 次に、本実施形態の制御装置10Aの制御手順について説明する。図8は、制御装置10Aの制御内容を表すフローチャートである。
 ステップS100~S120を経て、ステップS220に進み、制御装置10Aは、流量制御弁16を全開にする。その後、ステップS130を経て、ステップS150に進み、制御装置10Aは、給油温度センサ12で検出された給油温度Toilと吸気温度センサ11で検出された吸気温度Tsの差を演算し、この温度差(Toil-Ts)が目標高値(Th+ΔTh)以下であるかを判定する。温度差(Toil-Ts)が目標高値(Th+ΔTh)より大きい場合は、ステップS150の判定が満たされず、ステップS230に移る。
 ステップS230では、制御装置10Aは、流量制御弁16の開度Ovが最小値Ovminより大きいかを判定する。流量制御弁16の開度Ovが最小値Ovminより大きい場合は、ステップS230の判定が満たされ、ステップS240に移る。ステップS240では、制御装置10Aは、流量制御弁16の開度Ovを減少する。これにより、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を減少させるとともに、給油温度Toilを下げる。その後、ステップS130に移る。流量制御弁16の開度Ovが最小値Ovminに達している場合は、ステップS230の判定が満たされず、ステップS130に移る。
 ステップS150にて温度差(Toil-Ts)が目標高値(Th+ΔTh)以下である場合は、その判定が満たされ、ステップS180に移る。ステップS180では、制御装置10Aは、温度差(Toil-Ts)が目標低値(Th-ΔTh)以上であるか判定する。温度差(Toil-Ts)が目標低値(Th-ΔTh)より小さい場合は、ステップS180の判定が満たされず、ステップS250に移る。
 ステップS250では、制御装置10Aは、流量制御弁16の開度Ovが最大値Ovmaxより小さいかを判定する。流量制御弁16の開度Ovが最大値Ovmaxより小さい場合は、ステップS250の判定が満たされ、ステップS260に移る。ステップS260では、制御装置10Aは、流量制御弁16の開度Ovを増加する。これにより、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を増加させるとともに、給油温度Toilを上げる。その後、ステップS130に移る。流量制御弁16の開度Ovが最大値Ovmaxに達している場合は、ステップS250の判定が満たされず、ステップS130に移る。
 ステップS180にて温度差(Toil-Ts)が目標低値(Th-ΔTh)以上である場合は、その判定が満たされ、ステップS210に移る。ステップS210では、制御装置10Aは、吐出温度センサ13で検出された吐出温度Tdが所定値Tdstより大きいかを判定する。吐出温度Tdが所定値Tdst以下である場合は、ステップS210の判定が満たされず、上述のステップS250に移って上記同様の手順を繰り返す。吐出温度Tdが所定値Tdstより大きい場合は、ステップS210の判定が満たされ、S130に移る。
 以上のように構成された本実施形態においても、第1の実施形態と同様、吸気温度の変動にかかわらず、圧縮効率を高めることができる。
 詳しく説明すると、給油流量の変動を考慮する必要があるものの、上述の図5で示すように、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が値Thより大きければ、温度差(Toil-Ts)の減少に従って全断熱効率ηadが増加する傾向となる。また、給油流量の変動を考慮する必要があるものの、上述の図5で示すように、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が値Thより小さければ、温度差(Toil-Ts)の減少に従って全断熱効率ηadが減少する傾向となる。そして、本実施形態では、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が目標範囲(Th+ΔTh)~(Th-ΔTh)となるように制御することにより、圧縮効率(全断熱効率)を高めることができる。
 また、本実施形態では、吐出温度Tdが所定値Tdstより大きくなるように制御することにより、圧縮空気の温度が低下して凝縮水が発生するのを防止することができる。
 なお、第2の実施形態において、制御装置10Aは、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が予め設定された目標範囲(Th+ΔTh)~(Th-ΔTh)となるように、流量制御弁16の開度(すなわち、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量)を可変制御する場合を例にとって説明したが、これに限られず、本発明の趣旨及び技術思想を逸脱しない範囲内で変形が可能である。すなわち、制御装置10Aは、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が予め設定された目標値Thとなるように、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を可変制御してもよい。この場合も、上記同様の効果を得ることができる。
 また、第2の実施形態において、制御装置10Aは、吐出温度センサ13で検出された吐出温度が予め設定された所定値Tdstより大きくなるように、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を可変制御する場合(すなわち、図8のステップS210の判定を行うとともに、ステップS210の判定が満たされないときにステップS250及びS260の処理を行う場合)を例にとって説明したが、これに限られず、本発明の趣旨及び技術思想を逸脱しない範囲内で変形が可能である。
 具体的には、上述の図6で示した変形例と同様、給油系統7Aは、オイルクーラ8をバイパスするバイパス配管14と、バイパス配管14の上流側分岐点に設けられた温度調節弁(三方弁)15とを有してもよい。温度調節弁15は、油の温度を検知するとともに、油の温度に応じてオイルクーラ8側の流量とバイパス配管14側の流量の割合を調節する。これにより、吐出温度Tdが所定値Tdstより大きくなるように、圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の温度を調整する。したがって、制御装置10Aは、ステップS220の判定を行わないように構成することが可能となる。このような変形例でも、上記同様の効果を得ることができる。
 本発明の第3の実施形態を、図9及び図10を用いて説明する。なお、本実施形態において、第1及び第2の実施形態と同等の部分は同一の符号を付し、適宜、説明を省略する。
 図9は、本実施形態における給油式圧縮機の構成を表す概略図である。
 本実施形態では、制御装置10Bは、給油温度センサ12で検出された給油温度Toilと吸気温度センサ11で検出された吸気温度Tsとの差を演算し、この温度差(Toil-Ts)が予め設定された目標範囲(目標高値(Th+ΔTh)から目標低値(Th-ΔThまでの範囲)となるように、冷却ファン9の回転数及び流量制御弁16の開度を可変制御するようになっている。
 また、制御装置10Bは、吐出温度センサ13で検出された吐出温度Tdが予め設定された所定値Tdst(詳細には、凝縮水が発生する限界値、若しくはそれより高い値)より大きくなるように、冷却ファン9の回転数及び流量制御弁16の開度を可変制御するようになっている。
 次に、本実施形態の制御装置10Bの制御手順について説明する。図10は、制御装置10Bの制御内容を表すフローチャートである。
 ステップS100~S120、S220、及びS130を経て、ステップS150に進み、制御装置10Bは、給油温度センサ12で検出された給油温度Toilと吸気温度センサ11で検出された吸気温度Tsの差を演算し、この温度差(Toil-Ts)が目標高値(Th+ΔTh)以下であるかを判定する。温度差(Toil-Ts)が目標高値(Th+ΔTh)より大きい場合は、ステップS150の判定が満たされず、ステップS160に移る。
 ステップS160では、制御装置10Bは、冷却ファン9の回転数Nfが最大値Nfmaxより小さいかを判定する。冷却ファン9の回転数Nfが最大値Nfmaxより小さい場合は、ステップS160の判定が満たされ、ステップS170に移る。ステップS170では、制御装置10Bは、冷却ファン9の回転数Nfを増加して、オイルクーラ8の冷却力を上げる。これにより、給油温度Toilを下げる。その後、ステップS130に移る。
 ステップS160にて冷却ファン9の回転数Nfが最大値Nfmaxに達している場合は、その判定が満たされず、ステップS230に移る。ステップS230では、制御装置10Bは、流量制御弁16の開度Ovが最小値Ovminより大きいかを判定する。流量制御弁16の開度Ovが最小値Ovminより大きい場合は、ステップS230の判定が満たされ、ステップS240に移る。ステップS240では、制御装置10Bは、流量制御弁16の開度Ovを減少する。これにより、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を減少させるとともに、給油温度Toilを下げる。その後、ステップS130に移る。流量制御弁16の開度Ovが最小値Ovminに達している場合は、ステップS230の判定が満たされず、ステップS130に移る。
 ステップS150にて温度差(Toil-Ts)が目標高値(Th+ΔTh)以下である場合は、その判定が満たされ、ステップS180に移る。ステップS180では、制御装置10Bは、温度差(Toil-Ts)が目標低値(Th-ΔTh)以上であるか判定する。温度差(Toil-Ts)が目標低値(Th-ΔTh)より小さい場合は、ステップS180の判定が満たされず、ステップS190に移る。
 ステップS190では、制御装置10Bは、冷却ファン9の回転数Nfが最小値Nfminより大きいかを判定する。冷却ファン9の回転数Nfが最小値Nfminより大きい場合は、ステップS190の判定が満たされ、ステップS200に移る。ステップS200では、制御装置10Bは、冷却ファン9の回転数Nfを減少して、オイルクーラ8の冷却力を下げる。これにより、給油温度Toilを上げる。その後、ステップS130に移る。
 ステップ190にて冷却ファン9の回転数Nfが最小値Nfminに達している場合は、その判定が満たされず、ステップS250に移る。ステップS250では、制御装置10Bは、流量制御弁16の開度Ovが最大値Ovmaxより小さいかを判定する。流量制御弁16の開度Ovが最大値Ovmaxより小さい場合は、ステップS250の判定が満たされ、ステップS260に移る。ステップS260では、制御装置10Bは、流量制御弁16の開度Ovを増加する。これにより、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を増加させるとともに、給油温度Toilを上げる。その後、ステップS130に移る。流量制御弁16の開度Ovが最大値Ovmaxに達している場合は、ステップS250の判定が満たされず、ステップS130に移る。
 ステップS180にて温度差(Toil-Ts)が目標低値(Th-ΔTh)以上である場合は、その判定が満たされ、ステップS210に移る。ステップS210では、制御装置10Bは、吐出温度センサ13で検出された吐出温度Tdが所定値Tdstより大きいかを判定する。吐出温度Tdが所定値Tdst以下である場合は、ステップS210の判定が満たされず、上述のステップS190に移って上記同様の手順を繰り返す。吐出温度Tdが所定値Tdstより大きい場合は、ステップS210の判定が満たされ、S130に移る。
 以上のように構成された本実施形態においても、第1及び第2の実施形態と同様、吸気温度の変動にかかわらず、圧縮効率を高めることができる。
 なお、第3の実施形態において、制御装置10Bは、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が予め設定された目標範囲(Th+ΔTh)~(Th-ΔTh)となるように、冷却ファン9の回転数(すなわち、オイルクーラ8の冷却力)を可変制御するとともに、流量制御弁16の開度(すなわち、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量)を可変制御する場合を例にとって説明したが、これに限られず、本発明の趣旨及び技術思想を逸脱しない範囲内で変形が可能である。すなわち、制御装置10Bは、給油温度と吸気温度の差(Toil-Ts)が予め設定された目標値Thとなるように、オイルクーラ8の冷却力を可変制御するとともに、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を可変制御してもよい。この場合も、上記同様の効果を得ることができる。
 また、第1の実施形態において、制御装置10は、吐出温度センサ13で検出された吐出温度が予め設定された所定値Tdstより大きくなるように、オイルクーラ8の冷却力を可変制御するとともに、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を可変制御する場合(すなわち、図10のステップS210の判定を行うとともに、ステップS210の判定が満たされないときにステップS190、S200、S250、及びS260の処理を行う場合)を例にとって説明したが、これに限られず、本発明の趣旨及び技術思想を逸脱しない範囲内で変形が可能である。
 具体的には、上述の図6で示した変形例と同様、給油系統7Aは、オイルクーラ8をバイパスするバイパス配管14と、バイパス配管14の上流側分岐点に設けられた温度調節弁(三方弁)15とを有してもよい。温度調節弁15は、油の温度を検知するとともに、油の温度に応じてオイルクーラ8側の流量とバイパス配管14側の流量の割合を調節する。これにより、吐出温度Tdが所定値Tdstより大きくなるように、圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の温度を調整する。したがって、制御装置10Bは、ステップS220の判定を行わないように構成することが可能となる。このような変形例でも、上記同様の効果を得ることができる。
 また、第1及び第2の実施形態において、給油式空気圧縮機は、空冷式のオイルクーラ8と、オイルクーラ8へ冷却風を供給する冷却ファン9を備え、制御装置10又は10Aは、オイルクーラ8の冷却力を可変制御するために、冷却ファン9の回転数を可変制御する場合を例にとって説明したが、これに限られず、本発明の趣旨及び技術思想を逸脱しない範囲内で変形が可能である。すなわち、給油式圧縮機は、水冷式のオイルクーラと、オイルクーラへ冷却水を供給する冷却水供給系統とを備え、制御装置は、オイルクーラの冷却力を可変制御するために、冷却水の供給流量を可変制御してもよい。この場合も、上記同様の効果を得ることができる。
 また、第2及び第3の実施形態において、給油系統7Bは、流量制御弁16を有し、制御装置10A又は10Bは、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を可変制御するために、流量制御弁16の開度を可変制御する場合を例にとって説明したが、これに限られず、本発明の趣旨及び技術思想を逸脱しない範囲内で変形が可能である。すなわち、給油系統は、ポンプを有し、制御装置は、オイルクーラ8を経由して圧縮機本体2の圧縮室へ供給する油の流量を可変制御するために、ポンプの回転数を可変制御してもよい。この場合も、上記同様の効果を得ることができる。
 また、第1~第3の実施形態において、給油式空気圧縮機は、スクリュー型の圧縮機本体2を備えた場合を例にとって説明したが、これに限られず、本発明の趣旨及び技術思想を逸脱しない範囲内で変形が可能である。すなわち、給油式空気圧縮機は、例えばスクロール型の圧縮機本体を備えてもよい。この場合も、上記同様の効果を得ることができる。
 2…圧縮機本体、5…油分離器、7,7A,7B…給油系統、8…オイルクーラ、9…冷却ファン、10,10A,10B…制御装置、11…吸気温度センサ、12…給油温度センサ、13…吐出温度センサ、16…流量制御弁

Claims (13)

  1.  圧縮室に油を注入しつつ空気を圧縮する圧縮機本体と、
     前記圧縮機本体から吐出された圧縮空気から油を分離する油分離器と、
     前記油分離器で分離された油を前記圧縮機本体の圧縮室へ供給する給油系統と、
     前記給油系統に設けられて油を冷却するオイルクーラと、を備えた給油式空気圧縮機において、
     前記圧縮機本体の吸気温度を検出する吸気温度センサと、
     前記圧縮機本体の圧縮室への給油温度を検出する給油温度センサと、
     前記給油温度センサで検出された給油温度と前記吸気温度センサで検出された吸気温度との差を演算し、この温度差が予め設定された目標範囲又は目標値となるように、前記オイルクーラの冷却力を可変制御する制御装置と、を備えたことを特徴とする給油式空気圧縮機。
  2.  請求項1に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記圧縮機本体と前記油分離器の間に設けられた吐出温度センサを備え、
     前記制御装置は、前記吐出温度センサで検出された吐出温度が予め設定された所定値より大きくなるように、前記オイルクーラの冷却力を可変制御することを特徴とする給油式空気圧縮機。
  3.  請求項1に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記オイルクーラへ冷却風を供給する冷却ファンを備え、
     前記制御装置は、前記冷却ファンの回転数を可変制御することにより、前記オイルクーラの冷却力を可変制御することを特徴とする給油式空気圧縮機。
  4.  請求項1に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記目標範囲は27℃~33℃であることを特徴とする給油式空気圧縮機。
  5.  請求項1に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記目標範囲は28℃~32℃であることを特徴とする給油式空気圧縮機。
  6.  請求項1に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記目標範囲は29℃~31℃であることを特徴とする給油式空気圧縮機。
  7.  請求項1に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記目標値は30℃であることを特徴とする給油式空気圧縮機。
  8.  請求項1に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記制御装置は、前記温度差が前記目標範囲又は前記目標値となるように、前記オイルクーラの冷却力を可変制御するとともに、前記オイルクーラを経由して前記圧縮機本体の圧縮室に供給する油の流量を可変制御することを特徴とする給油式空気圧縮機。
  9.  請求項8に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記圧縮機本体と前記油分離器の間に設けられた吐出温度センサを備え、
     前記制御装置は、前記吐出温度センサで検出された吐出温度が予め設定された所定値より大きくなるように、前記オイルクーラの冷却力を可変制御するとともに、前記オイルクーラを経由して前記圧縮機本体の圧縮室に供給する油の流量を可変制御することを特徴とする給油式空気圧縮機。
  10.  請求項8に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記給油系統における前記オイルクーラの上流側又は下流側に設けられた流量制御弁を備え、
     前記制御装置は、前記流量制御弁の開度を可変制御することにより、前記オイルクーラを経由して前記圧縮機本体の圧縮室に供給する油の流量を可変制御することを特徴とする給油式空気圧縮機。
  11.  圧縮室に油を注入しつつ空気を圧縮する圧縮機本体と、
     前記圧縮機本体から吐出された圧縮空気から油を分離する油分離器と、
     前記油分離器で分離された油を前記圧縮機本体の圧縮室へ供給する給油系統と、
     前記給油系統に設けられて油を冷却するオイルクーラと、を備えた給油式空気圧縮機において、
     前記圧縮機本体の吸気温度を検出する吸気温度センサと、
     前記圧縮機本体の圧縮室への給油温度を検出する給油温度センサと、
     前記給油温度センサで検出された給油温度と前記吸気温度センサで検出された吸気温度との差を演算し、この温度差が予め設定された目標範囲又は目標値となるように、前記オイルクーラを経由して前記圧縮機本体の圧縮室に供給する油の流量を可変制御する制御装置と、を備えたことを特徴とする給油式空気圧縮機。
  12.  請求項11に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記圧縮機本体と前記油分離器の間に設けられた吐出温度センサを備え、
     前記制御装置は、前記吐出温度センサで検出された吐出温度が予め設定された所定値より大きくなるように、前記オイルクーラを経由して前記圧縮機本体の圧縮室に供給する油の流量を可変制御することを特徴とする給油式空気圧縮機。
  13.  請求項11に記載の給油式空気圧縮機において、
     前記給油系統における前記オイルクーラの上流側又は下流側に設けられた流量制御弁を備え、
     前記制御装置は、前記流量制御弁の開度を可変制御することにより、前記オイルクーラを経由して前記圧縮機本体の圧縮室に供給する油の流量を可変制御することを特徴とする給油式空気圧縮機。
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