WO2018139309A1 - スクロール圧縮機 - Google Patents

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WO2018139309A1
WO2018139309A1 PCT/JP2018/001201 JP2018001201W WO2018139309A1 WO 2018139309 A1 WO2018139309 A1 WO 2018139309A1 JP 2018001201 W JP2018001201 W JP 2018001201W WO 2018139309 A1 WO2018139309 A1 WO 2018139309A1
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WO
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oil
scroll
intermediate pressure
end plate
compression chamber
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PCT/JP2018/001201
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English (en)
French (fr)
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努 昆
敏 飯塚
里 和哉
大典 大城
昭徳 福田
浩樹 田上
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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Publication date
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    • F04C29/02Lubrication; Lubricant separation
    • F04C29/028Means for improving or restricting lubricant flow

Definitions

  • the present invention relates to a scroll compressor used in refrigerators such as an air conditioner, a water heater, and a refrigerator.
  • a scroll In a refrigeration unit or air conditioning unit, a scroll that draws in gas refrigerant evaporated in an evaporator, compresses the gas refrigerant to a pressure required for condensation in a condenser, and sends high-temperature and high-pressure gas refrigerant into the refrigerant circuit.
  • a compressor is used.
  • an oil storage part for storing lubricating oil is formed at the bottom of the sealed container, and a rotation shaft oil supply hole extending from the lower end of the rotation shaft to the eccentric shaft is formed. The lubricating oil stored in the oil storage section is introduced into the eccentric shaft through the rotation shaft oil supply hole.
  • Patent Document 1 proposes an oil reservoir on the upper surface of the shaft.
  • an object of the present invention is to provide a scroll compressor capable of guiding the lubricating oil stored in the oil reservoir when the compression is stopped to the outer peripheral portion of the orbiting scroll end plate quickly by re-starting and centrifugal force.
  • a compression mechanism portion that compresses the refrigerant and an electric mechanism portion that drives the compression mechanism portion are arranged in the sealed container, and the bottom portion of the sealed container is An oil storage part for storing lubricating oil is formed, and the compression mechanism part has a fixed scroll, a turning scroll, and a rotating shaft for turning the turning scroll, and the fixed scroll is fixed in a disk shape.
  • a boss portion formed on the end surface of the orbiting scroll end plate on the side opposite to the wrap, and an eccentric shaft inserted into the boss portion is formed at an upper end of the rotating shaft, and the fixed spiral wrap And the swirl spiral wrap are mutually meshed to form a plurality of compression chambers between the fixed swirl wrap and the swirl spiral wrap, and below the fixed scroll and the orbiting scroll, the fixed scroll and A main bearing that supports the orbiting scroll is provided, and the main bearing includes a bearing portion that supports the rotating shaft and a boss housing portion that houses the boss portion, and the fixed scroll and the main bearing A rotation restraining member for restraining the rotation of the orbiting scroll, and a rotating shaft oil supply hole extending from the lower end of the rotating shaft to the eccentric shaft is formed in the rotating shaft.
  • the orbiting scroll is provided with the boss accommodating portion as a high pressure region, and the outer peripheral portion of the orbiting scroll where the rotation restraining member is disposed as an intermediate pressure region.
  • a scroll is pressed against the fixed scroll, and the fixed scroll is provided with a fixed scroll sliding surface that slides with the orbiting scroll end plate positioned on the outer periphery from the orbiting spiral wrap, and on the outer periphery from the fixed scroll sliding surface,
  • the intermediate pressure region is formed, and the fixed scroll sliding surface is provided with a sliding surface groove communicating with the intermediate pressure region, and the lubricating oil stored in the oil storage portion passes through the rotary shaft oil supply hole.
  • the lubricating oil introduced into the boss portion and introduced into the boss portion is introduced into the sliding surface groove through the first end plate oil communication passage, and the sliding surface
  • the lubricating oil introduced into the is characterized by being introduced into the intermediate pressure region.
  • the scroll compressor according to the second aspect wherein the eccentric shaft center of the eccentric shaft is at a rotational position closest to the sliding surface groove, and the first oil outlet hole and the sliding shaft are arranged.
  • the moving surface groove communicates with the moving surface groove.
  • a first compression chamber is formed on the outer wall side of the swirling spiral wrap as the compression chamber.
  • a second compression chamber is formed on the inner wall side of the swirl spiral wrap, the suction volume of the first compression chamber is made larger than the suction volume of the second compression chamber, and the fixed scroll end plate
  • An intermediate pressure extraction hole for taking out the intermediate pressure is provided, and an intermediate pressure communication passage that connects the intermediate pressure extraction hole and the intermediate pressure region is formed in the fixed scroll.
  • the fixed scroll is provided with a high-pressure communication path that communicates the intermediate pressure extraction hole and the high-pressure space in the sealed container.
  • a balance valve is provided in the high-pressure opening of the high-pressure communication path.
  • the orbiting scroll end plate includes a second oil introduction hole that opens to the intermediate pressure region, A second oil outlet hole that opens to the low pressure space of the compression chamber, and a second end plate oil communication passage that communicates the second oil inlet hole and the second oil outlet hole are provided, and are introduced into the intermediate pressure region. Further, the lubricating oil is introduced into the low pressure space of the compression chamber through the second end plate oil communication passage.
  • the lubricating oil stored in the oil sump at the time of compression stop can be promptly guided to the outer peripheral portion of the orbiting scroll end plate by centrifugal force at the same time.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a scroll compressor according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 1 is an enlarged cross-sectional view of the main part of the compression mechanism of Fig. 1.
  • Explanatory drawing showing the supply operation of the lubricating oil in the boss to the intermediate pressure region
  • Explanatory drawing showing the lead-out operation of the lubricating oil in the intermediate pressure region to the compression chamber
  • an oil reservoir is formed on the upper surface of the eccentric shaft, and the oil reservoir is disposed between the rotation shaft center of the rotation shaft and the first oil introduction hole. According to the first aspect, the lubricating oil stored in the oil reservoir when the compression is stopped can be promptly guided to the first oil introduction hole by the centrifugal force at the same time as the restart.
  • the boss accommodating portion is a high pressure region
  • the outer peripheral portion of the orbiting scroll where the rotation restraining member is disposed is an intermediate pressure region
  • the orbiting scroll is pressed against the fixed scroll.
  • the lubricating oil introduced into the sliding surface groove through the communication path and introduced into the sliding surface groove is introduced into the intermediate pressure region.
  • the lubricating oil is intermittently supplied to the intermediate pressure region by the communication between the first oil outlet hole formed in the outer periphery of the lap side end surface and the sliding surface groove formed in the fixed scroll sliding surface. it can.
  • the lap side end surface and the fixed scroll sliding surface maintain a close contact state without separating, so the oil amount can be adjusted with the first oil outlet hole and the sliding surface groove, The oil amount can be easily adjusted.
  • the first oil outlet hole and the sliding surface groove communicate with each other at a rotational position where the eccentric shaft center of the eccentric shaft is closest to the sliding surface groove.
  • the maximum centrifugal force is applied to the lubricating oil present in the boss portion at the rotational position where the eccentric shaft center of the eccentric shaft is closest to the sliding surface groove. Therefore, the lubricating oil can be reliably introduced into the sliding surface groove by connecting the first oil outlet hole and the sliding surface groove at the timing when the maximum centrifugal force is applied to the lubricating oil existing in the boss portion. it can.
  • the first compression chamber is formed on the outer wall side of the swirl spiral wrap, and the first compression chamber is formed on the inner wall side of the swirl spiral wrap. 2 compression chambers are formed, the suction volume of the first compression chamber is made larger than the suction volume of the second compression chamber, an intermediate pressure extraction hole for taking out the intermediate pressure of the compression chamber is provided in the fixed scroll end plate, An intermediate pressure communication passage that communicates the intermediate pressure extraction hole and the intermediate pressure region is formed. According to the fourth aspect, it is possible to prevent the orbiting scroll from separating from the fixed scroll, particularly under a low compression ratio condition, and to improve the airtightness of the compression chamber.
  • the fixed scroll is formed with a high-pressure communication path that connects the intermediate pressure extraction hole and the high-pressure space in the sealed container, and the high-pressure opening of the high-pressure communication path is balanced.
  • a valve is provided.
  • the balance valve is opened, so that the intermediate pressure during the compression of the compression chamber is adjusted to the predetermined pressure, and the orbiting scroll is moved from the fixed scroll. The compression ratio of the low compression ratio condition that separates can be reduced.
  • the orbiting scroll end plate has a second oil introduction hole that opens to the intermediate pressure region and a second oil hole that opens to the low pressure space of the compression chamber.
  • An oil lead-out hole, a second end plate oil communication passage communicating the second oil introduction hole and the second oil lead-out hole are provided, and the lubricating oil introduced into the intermediate pressure region passes through the second end plate oil communication passage. It is introduced into the low pressure space of the compression chamber.
  • the lubricating oil in the intermediate pressure region can be circulated, and there is insufficient lubrication or lubrication in the intermediate pressure region. Oil deterioration due to oil retention can be prevented.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a scroll compressor according to this embodiment.
  • a compression mechanism unit 10 that compresses the refrigerant and an electric mechanism unit 20 that drives the compression mechanism unit 10 are disposed.
  • the hermetic container 1 includes a body 1a formed in a cylindrical shape extending in the vertical direction, an upper lid 1c that closes an upper opening of the body 1a, and a lower lid 1b that closes a lower opening of the body 1a. Yes.
  • the sealed container 1 is provided with a refrigerant suction pipe 2 that introduces a refrigerant into the compression mechanism section 10 and a refrigerant discharge pipe 3 that discharges the refrigerant compressed by the compression mechanism section 10 to the outside of the sealed container 1.
  • the compression mechanism unit 10 includes a fixed scroll 11, a turning scroll 12, and a rotating shaft 13 that drives the turning scroll 12 to turn.
  • the electric mechanism unit 20 includes a stator 21 fixed to the hermetic container 1 and a rotor 22 disposed inside the stator 21.
  • the rotating shaft 13 is fixed to the rotor 22.
  • An eccentric shaft 13 a that is eccentric with respect to the rotating shaft 13 is formed at the upper end of the rotating shaft 13.
  • an oil reservoir 80 is formed by a recess opening on the upper surface of the eccentric shaft 13a.
  • a main bearing 30 that supports the fixed scroll 11 and the orbiting scroll 12 is provided below the fixed scroll 11 and the orbiting scroll 12.
  • the main bearing 30 is formed with a bearing portion 31 that supports the rotary shaft 13 and a boss housing portion 32.
  • the main bearing 30 is fixed to the sealed container 1 by welding or shrink fitting.
  • the fixed scroll 11 includes a disk-shaped fixed scroll end plate 11a, a spiral fixed swirl wrap 11b erected on the fixed scroll end plate 11a, and an outer peripheral wall portion 11c erected so as to surround the periphery of the fixed spiral wrap 11b. And a discharge port 14 is formed at substantially the center of the fixed scroll end plate 11a.
  • the orbiting scroll 12 includes a disc-like orbiting scroll end plate 12a, an orbiting spiral wrap 12b erected on the wrap side end surface of the orbiting scroll end plate 12a, and a cylindrical boss portion formed on the non-wrap side end surface of the orbiting scroll end plate 12a. 12c.
  • the fixed spiral wrap 11b of the fixed scroll 11 and the orbiting scroll wrap 12b of the orbiting scroll 12 are meshed with each other, and a plurality of compression chambers 15 are formed between the fixed spiral wrap 11b and the orbiting spiral wrap 12b.
  • the boss portion 12c is formed substantially at the center of the orbiting scroll end plate 12a.
  • the eccentric shaft 13a is inserted into the boss portion 12c, and the boss portion 12c is accommodated in the boss accommodating portion 32.
  • the fixed scroll 11 is fixed to the main bearing 30 using a plurality of bolts 16 at the outer peripheral wall portion 11c.
  • the orbiting scroll 12 is supported by the fixed scroll 11 via a rotation restraining member 17 such as an Oldham ring.
  • a rotation restraining member 17 that restrains the rotation of the orbiting scroll 12 is provided between the fixed scroll 11 and the main bearing 30.
  • the orbiting scroll 12 performs the orbiting motion without rotating with respect to the fixed scroll 11.
  • a lower end portion 13 b of the rotating shaft 13 is pivotally supported by a sub-bearing 18 disposed at the lower portion of the sealed container 1.
  • An oil storage section 4 for storing lubricating oil is formed at the bottom of the sealed container 1.
  • a positive displacement oil pump 5 is provided at the lower end of the rotary shaft 13.
  • the oil pump 5 is arranged so that the suction port exists in the oil storage unit 4.
  • the oil pump 5 is driven by the rotary shaft 13 and can reliably suck up the lubricating oil in the oil storage section 4 provided at the bottom of the hermetic container 1 regardless of the pressure condition and the operating speed, and there is a risk of running out of oil. Is also resolved.
  • a rotation shaft oil supply hole 13c is formed in the rotation shaft 13 from the lower end portion 13b of the rotation shaft 13 to the eccentric shaft 13a. The lubricating oil sucked up by the oil pump 5 is supplied into the bearing of the auxiliary bearing 18, the bearing portion 31, and the boss portion 12 c through the rotating shaft oil supply hole 13 c formed in the rotating shaft 13.
  • the refrigerant sucked from the refrigerant suction pipe 2 is guided to the compression chamber 15 from the suction port 15a.
  • the compression chamber 15 moves while reducing its volume from the outer peripheral side toward the central portion, and the refrigerant that has reached a predetermined pressure in the compression chamber 15 enters the discharge chamber 6 from the discharge port 14 provided in the central portion of the fixed scroll 11. Discharged.
  • the discharge port 14 is provided with a discharge reed valve (not shown).
  • the refrigerant that has reached a predetermined pressure in the compression chamber 15 is discharged into the discharge chamber 6 by pushing the discharge reed valve open.
  • the refrigerant discharged into the discharge chamber 6 is led out to the upper part of the hermetic container 1, passes through a refrigerant passage (not shown) formed in the compression mechanism unit 10, reaches the periphery of the electric mechanism unit 20, and is discharged from the refrigerant discharge pipe 3. Is done.
  • FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the compression mechanism portion of FIG.
  • the scroll compressor according to this embodiment presses the orbiting scroll 12 against the fixed scroll 11 with the boss accommodating portion 32 as the high pressure region A and the outer peripheral portion of the orbiting scroll 12 where the rotation restraining member 17 is disposed as the intermediate pressure region B.
  • the eccentric shaft 13a is inserted into the boss portion 12c via a swivel bearing 13d so as to be capable of swiveling.
  • An oil groove 13e is formed on the outer peripheral surface of the eccentric shaft 13a.
  • a ring-shaped seal member 33 is provided on the thrust surface of the main bearing 30 that receives the thrust force of the orbiting scroll end plate 12a.
  • the seal member 33 is disposed on the outer periphery of the boss housing portion 32.
  • the airtight container 1 is filled with the same high-pressure refrigerant as the refrigerant discharged into the discharge chamber 6, and the rotary shaft oil supply hole 13c opens at the upper end of the eccentric shaft 13a. Is the same high pressure region A.
  • the lubricating oil introduced into the boss portion 12c through the rotation shaft oil supply hole 13c is supplied to the swivel bearing 13d and the boss housing portion 32 through an oil groove 13e formed on the outer peripheral surface of the eccentric shaft 13a. Since the seal member 33 is provided on the outer periphery of the boss accommodating portion 32, the boss accommodating portion 32 becomes the high pressure region A.
  • the fixed scroll end plate 11 a has an intermediate pressure extraction hole 41 for extracting the intermediate pressure of the compression chamber 15, an end plate side intermediate pressure communication passage 42 a communicating with the intermediate pressure extraction hole 41, the intermediate pressure extraction hole 41, and the inside of the sealed container 1.
  • a high-pressure communication path 71 that communicates with the high-pressure space is provided.
  • a balance valve 73 is provided in the high-pressure opening 72 of the high-pressure communication passage 71.
  • a peripheral wall side intermediate pressure communication path 42 b that connects the end plate side intermediate pressure communication path 42 a and the intermediate pressure region B is provided in the outer peripheral wall portion 11 c of the fixed scroll 11.
  • the intermediate pressure communication path 42 is formed by the end plate side intermediate pressure communication path 42a and the peripheral wall side intermediate pressure communication path 42b.
  • the intermediate pressure communication passage 42 is formed in the fixed scroll 11 and communicates the intermediate pressure extraction hole 41 and the intermediate pressure region B. As described above, the intermediate pressure communication passage 42 that connects the intermediate pressure extraction hole 41 and the intermediate pressure region B is formed in the fixed scroll 11, and the intermediate pressure in the compression chamber 15 is guided to the intermediate pressure region B. Under the specific condition, the orbiting scroll 12 can be prevented from separating from the fixed scroll 11, and the airtightness of the compression chamber 15 can be improved. In particular, under the low compression ratio condition, when the intermediate pressure in the compression chamber 15 during the compression becomes too high, the balance valve 73 is opened, so that the intermediate pressure in the compression chamber 15 during the compression is adjusted to a predetermined pressure and swirling. The compression ratio under the low compression ratio condition in which the scroll 12 is separated from the fixed scroll 11 can be reduced.
  • the orbiting scroll end plate 12a has a first oil introduction hole 51 formed in the boss portion 12c, a first oil outlet hole 52 formed on the outer periphery of the wrap side end surface, a first oil introduction hole 51, and a first oil outlet hole.
  • a first end plate oil communication passage 53 that communicates with 52 is provided.
  • the orbiting scroll end plate 12 a has a second oil introduction hole 61 that opens to the intermediate pressure region B, a second oil outlet hole 62 that opens to the low pressure space of the compression chamber 15, a second oil introduction hole 61, and a second oil introduction hole 61.
  • a second end plate oil communication path 63 communicating with the oil outlet hole 62 is provided.
  • the second oil introduction hole 61 is formed in the side surface of the orbiting scroll end plate 12a.
  • FIG. 3 is a plan view of the fixed scroll and the orbiting scroll shown in FIGS. 1 and 2.
  • 3A is a plan view of the fixed scroll according to the present embodiment as viewed from the fixed spiral wrap side
  • FIG. 3B is a plan view of the orbiting scroll according to the present embodiment as viewed from the swing spiral wrap.
  • FIG. 3A shows the intermediate pressure region B in a gray zone. As illustrated, the intermediate pressure region B is formed on the outer periphery of the fixed spiral wrap 11b.
  • the dent 11d is formed in the periphery of the opening part to the intermediate pressure area
  • the fixed scroll 11 is provided with a fixed scroll sliding surface 11e that slides with the orbiting scroll end plate 12a located on the outer periphery from the orbiting spiral wrap 12b shown in FIG.
  • the intermediate pressure region B is formed on the outer periphery from the fixed scroll sliding surface 11e.
  • a sliding surface groove 54 communicating with the intermediate pressure region B is provided in the fixed scroll sliding surface 11e.
  • the first oil outlet hole 52 and the second oil outlet hole 62 are open to the outer periphery of the wrap side end surface of the orbiting scroll end plate 12a.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing an operation of supplying the lubricating oil in the boss portion to the intermediate pressure region.
  • 4A is a plan view showing a state where the fixed scroll shown in FIG. 3A is engaged with the turning scroll shown in FIG. 3B, and FIG. 4B is the state shown in FIG.
  • the top view which shows the state of the turning scroll and eccentric shaft in FIG. 4, FIG.4 (c) has shown the principal part enlarged plan view of Fig.4 (a).
  • the first oil outlet hole 52 and the sliding surface groove 54 communicate with each other at the rotational position where the eccentric shaft center C of the eccentric shaft 13 a is closest to the sliding surface groove 54.
  • the eccentric shaft center C of the eccentric shaft 13 a rotates around the rotation shaft center D of the rotating shaft 13 as a locus E.
  • the first oil outlet hole 52 rotates like a locus F in the same manner as the locus E of the eccentric shaft center C. Accordingly, the first oil outlet hole 52 communicates with the sliding surface groove 54 at the rotational position where the eccentric shaft center C of the eccentric shaft 13a is closest to the sliding surface groove 54, and does not communicate at other positions.
  • the oil reservoir 80 is disposed between the rotation axis center D of the rotation shaft 13 and the first oil introduction hole 51.
  • the oil reservoir 80 is disposed between the rotation axis center D of the rotation shaft 13 and the first oil introduction hole 51.
  • the centrifugal force from the oil reservoir 80 toward the first oil introduction hole 51 acts at the timing when the first oil lead-out hole 52 communicates with the sliding surface groove 54, the first end plate oil communication path 53 is sufficient. Lubrication oil flows.
  • the lubricating oil stored in the oil storage part 4 is introduced into the boss part 12c through the rotating shaft oil supply hole 13c. Then, as shown in FIG. 4, the lubricating oil introduced into the boss portion 12 c is introduced into the sliding surface groove 54 through the first end plate oil communication passage 53, and the lubricating oil introduced into the sliding surface groove 54. Oil is intermittently introduced into the intermediate pressure region B.
  • the high pressure region A and the intermediate pressure region B are formed and the orbiting scroll 12 is pressed against the fixed scroll 11, so that the wrap side end surface of the orbiting scroll end plate 12a and the fixed scroll sliding surface 11e. Can maintain a close contact state without separating. Therefore, the oil amount can be adjusted by the first oil outlet hole 52 and the sliding surface groove 54, and the oil amount can be easily adjusted. Further, according to the scroll compressor of the present embodiment, the maximum centrifugal force is exerted on the lubricating oil existing in the boss portion 12c at the rotational position where the eccentric shaft center C of the eccentric shaft 13a is closest to the sliding surface groove 54.
  • the first oil outlet hole 52 and the sliding surface groove 54 communicate with each other at the timing when the maximum centrifugal force is applied to the lubricating oil present in the boss portion 12c, so that the sliding surface groove 54 is securely connected. Lubricating oil can be introduced.
  • FIG. 5 is an explanatory view showing the operation of leading the lubricating oil in the intermediate pressure region to the compression chamber.
  • FIG. 5A is a plan view in which the position of the orbiting scroll is different from FIG. 4A in the same state as FIG. 4A
  • FIG. 5B is an enlarged view of the main part of FIG. A plan view is shown.
  • the second oil outlet hole 62 shown in FIG. 5 rotates like a locus G in the same manner as the locus E of the eccentric shaft center C shown in FIG. In the state shown in FIG. 5, the second oil outlet hole 62 communicates with the low pressure space of the compression chamber 15.
  • the lubricating oil in the intermediate pressure region B is introduced from the second oil introduction hole 61 and is introduced into the low pressure space of the compression chamber 15 from the second oil outlet hole 62 through the second end plate oil communication passage 63.
  • the second oil outlet hole 62 is closed by the fixed scroll sliding surface 11e. Accordingly, the lubricating oil in the intermediate pressure region B is intermittently introduced into the low pressure space of the compression chamber 15.
  • the lubricating oil introduced into the intermediate pressure region B can be circulated by guiding the lubricating oil introduced into the intermediate pressure region B to the low pressure space of the compression chamber 15. Oil deterioration due to lack of oil supply in region B or retention of lubricating oil can be prevented.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a positional relationship between the oil supply path and the seal member accompanying the turning motion of the scroll compressor.
  • FIG. 6 shows a state in which the orbiting scroll 12 is engaged with the fixed scroll 11 and viewed from the back of the orbiting scroll 12.
  • 6 (b) shows a state in which the rotation is 90 degrees from FIG. 6 (a)
  • FIG. 6 (c) shows a state in which the rotation has further advanced 90 degrees from FIG. 6 (b)
  • FIG. FIG. 6C shows a state where the rotation has further advanced by 90 degrees.
  • a first compression chamber 15A is formed on the outer wall side of the orbiting spiral wrap 12b
  • a second compression chamber 15B is formed on the inner wall side of the orbiting spiral wrap 12b. It is formed.
  • the outer peripheral end portion 11be of the fixed spiral wrap 11b is extended to the same extent as the outer peripheral end portion 12be of the orbiting spiral wrap 12b.
  • the position where the refrigerant in the compression chamber 15A is confined is shifted by approximately 180 degrees from the position where the refrigerant in the second compression chamber 15B is confined.
  • the state shown in FIG. 6A is a position where the refrigerant in the first compression chamber 15A is confined
  • the state shown in FIG. 6C is a position where the refrigerant in the second compression chamber 15B is confined.
  • three first compression chambers 15A are formed, and the first compression chamber 15A1 located on the outermost periphery is in a low-pressure state immediately after confining the refrigerant, and the first compression chamber 15A1.
  • the first compression chamber 15A2 formed on the inner peripheral side is in an intermediate pressure state
  • the first compression chamber 15A3 formed further on the inner peripheral side than the first compression chamber 15A2 is in a high pressure state before discharge.
  • symbol of the 2nd compression chamber 15B is abbreviate
  • the second compression chamber 15B1 located on the outermost periphery is in a low pressure state immediately after confining the refrigerant, and the second compression chamber 15B1.
  • the second compression chamber 15B2 formed on the inner peripheral side is in an intermediate pressure state, and the second compression chamber 15B3 formed further on the inner peripheral side than the second compression chamber 15B2 is in a high pressure state in a discharge state.
  • the first compression chamber 15A1 shown in FIG. 6A is the suction volume of the first compression chamber 15A, and the second compression chamber 15B1 shown in FIG.
  • 6C is the suction volume of the second compression chamber 15B.
  • the suction volume of the first compression chamber 15A is made larger than the suction volume of the second compression chamber 15B by shifting the position for confining the refrigerant in the compression chamber 15A and the position for confining the refrigerant in the second compression chamber 15B by 180 degrees. .
  • the intermediate pressure extraction hole 41 opens to the first compression chamber 15A2 in the intermediate pressure state as shown in FIG. 6 (a), and enters the second compression chamber 15B2 in the intermediate pressure state as shown in FIG. 6 (c). It is open.
  • the intermediate pressure extraction hole 41 By disposing the intermediate pressure extraction hole 41 at the center between the pitches of the fixed spiral wraps 11b that are in an intermediate pressure state, the first compression chamber 15A2 in the intermediate pressure state and the second compression chamber 15B2 in the intermediate pressure state are evenly distributed. Can be opened.
  • the second oil outlet hole 62 opens into the first compression chamber 15A1 in a constant pressure state.
  • the suction volume can be maximized by shifting the refrigerant confinement timing by about 180 degrees between the first compression chamber 15A and the second compression chamber 15B, so that the wrap height can be set low.
  • FIG. 7 is a graph showing the pressure fluctuation of the intermediate pressure taken out from the intermediate pressure take-out hole in the scroll compressor of this embodiment, and FIGS. 8 and 9 show the intermediate pressure taken out from the intermediate pressure take-out hole in the scroll compressor as a comparative example. It is a graph which shows a pressure fluctuation. That is, FIG. 7 shows the intermediate pressure taken out from the intermediate pressure extraction hole when the intermediate pressure communication passage is provided in the fixed scroll in the asymmetric scroll compressor in which the suction volume of the first compression chamber and the suction volume of the second compression chamber are different. The pressure fluctuation range is shown. FIG.
  • FIG. 8 shows the pressure fluctuation of the intermediate pressure taken out from the intermediate pressure extraction hole when the intermediate pressure communication passage is provided in the fixed scroll in the asymmetric scroll compressor in which the suction volume of the first compression chamber and the suction volume of the second compression chamber are different. The width is shown.
  • FIG. 9 shows a symmetrical scroll compressor in which the suction volume of the first compression chamber and the suction volume of the second compression chamber are the same, and is taken out from an intermediate pressure extraction hole when an intermediate pressure communication path is provided in the fixed scroll or the orbiting scroll. The pressure fluctuation range of the intermediate pressure is shown.
  • an asymmetric scroll compressor shown in FIG. 8 is provided by providing an intermediate pressure extraction hole in the fixed scroll in an asymmetric scroll compressor in which the suction volume of the first compression chamber and the suction volume of the second compression chamber are different. Fluctuation range of the intermediate pressure to be taken out from the intermediate pressure extraction hole than in the case where the intermediate pressure extraction hole is provided in the orbiting scroll in FIG. 9, and in the symmetrical scroll compressor shown in FIG. Can be reduced. Therefore, the pulsation in the intermediate pressure region can be reduced, and the orbiting scroll can be stably pressed against the fixed scroll.
  • R32 carbon dioxide, or a refrigerant having a double bond between carbons can be used as the refrigerant of the present invention.
  • the scroll compressor of the present invention is useful for a refrigeration cycle apparatus such as a hot water heater, an air conditioner, a water heater, or a refrigerator.

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Abstract

本発明のスクロール圧縮機は、旋回スクロール鏡板12aには、ボス部12c内に形成した第1オイル導入孔51と、ラップ側端面の外周に形成した第1オイル導出孔52と、第1オイル導入孔51と第1オイル導出孔52とを連通する第1鏡板オイル連通路53とを設け、偏心軸13aの上面にオイル溜まり80を形成し、オイル溜まり80を、回転軸13の回転軸中心Dと第1オイル導入孔51との間に配置したことにより、圧縮停止時にオイル溜まり80に貯留された潤滑油を、再起同時に遠心力によって速やかに旋回スクロール鏡板12aの外周部に導くことができる。

Description

スクロール圧縮機
 本発明は、特に空気調和機、給湯器、冷蔵庫等の冷凍機に用いられる、スクロール圧縮機に関する。
 冷凍装置や空気調和装置には、蒸発器で蒸発したガス冷媒を吸入し、凝縮器にて凝縮させるために必要な圧力までガス冷媒を圧縮して冷媒回路中に高温高圧のガス冷媒を送り出すスクロール圧縮機が使用されている。
 このようなスクロール圧縮機では、密閉容器の底部に潤滑油を貯留する貯油部が形成され、回転軸の下端から偏心軸に至る回転軸オイル供給孔が形成されている。そして、貯油部に貯留する潤滑油は、回転軸オイル供給孔を通って偏心軸に導入される。
 従って、圧縮起動時には、貯油部から偏心軸に潤滑油が供給されるまでに若干の時間遅れが生じるという問題があり、再起動時に生じる、偏心軸周辺の潤滑油不足を解決するために、偏心軸の上面にオイル溜まりを設けることが提案されている(特許文献1)。
特開昭62-142885号公報
 しかし、偏心軸に導いた潤滑油を、旋回スクロール鏡板の外周部に更に導く場合があり、再起動時には、潤滑油をオイル溜まりから速やかに旋回スクロール鏡板の外周部に導く必要がある。
 そこで本発明は、圧縮停止時にオイル溜まりに貯留された潤滑油を、再起同時に遠心力によって速やかに旋回スクロール鏡板の外周部に導くことができるスクロール圧縮機を提供することを目的とする。
 請求項1記載の本発明のスクロール圧縮機は、密閉容器内には、冷媒を圧縮する圧縮機構部と、前記圧縮機構部を駆動する電動機構部とが配置され、前記密閉容器の底部には、潤滑油を貯留する貯油部が形成され、前記圧縮機構部は、固定スクロールと、旋回スクロールと、前記旋回スクロールを旋回駆動する回転軸とを有し、前記固定スクロールは、円板状の固定スクロール鏡板と、前記固定スクロール鏡板に立設した固定渦巻きラップとを備え、前記旋回スクロールは、円板状の旋回スクロール鏡板と、前記旋回スクロール鏡板のラップ側端面に立設した旋回渦巻きラップと、前記旋回スクロール鏡板の反ラップ側端面に形成したボス部とを備え、前記回転軸の上端には、前記ボス部に挿入される偏心軸が形成され、前記固定渦巻きラップと前記旋回渦巻きラップとを相互に噛み合わせて、前記固定渦巻きラップと前記旋回渦巻きラップとの間に複数の圧縮室が形成され、前記固定スクロール及び前記旋回スクロールの下方には、前記固定スクロール及び前記旋回スクロールを支持する主軸受が設けられ、前記主軸受には、前記回転軸を軸支する軸受部と、前記ボス部を収容するボス収容部とが形成され、前記固定スクロールと前記主軸受との間には、前記旋回スクロールの自転を拘束する自転拘束部材を設け、前記回転軸には、前記回転軸の下端から前記偏心軸に至る回転軸オイル供給孔が形成され、前記旋回スクロール鏡板には、前記ボス部内に形成した第1オイル導入孔と、前記ラップ側端面の外周に形成した第1オイル導出孔と、前記第1オイル導入孔と前記第1オイル導出孔とを連通する第1鏡板オイル連通路とを設けたスクロール圧縮機であって、前記偏心軸の上面にオイル溜まりを形成し、前記オイル溜まりを、前記回転軸の回転軸中心と前記第1オイル導入孔との間に配置したことを特徴とする。
 請求項2記載の本発明は、請求項1に記載のスクロール圧縮機において、前記ボス収容部を高圧領域とし、前記自転拘束部材を配置する前記旋回スクロールの外周部を中間圧領域として、前記旋回スクロールを前記固定スクロールに押しつけ、前記固定スクロールには、前記旋回渦巻きラップより外周に位置する前記旋回スクロール鏡板と摺動する固定スクロール摺動面を設け、前記固定スクロール摺動面より外周には、前記中間圧領域が形成され、前記固定スクロール摺動面には、前記中間圧領域に連通する摺動面溝を設け、前記貯油部に貯留する前記潤滑油は、前記回転軸オイル供給孔を通って前記ボス部内に導入され、前記ボス部内に導入された前記潤滑油は、前記第1鏡板オイル連通路を通って前記摺動面溝に導入され、前記摺動面溝に導入された前記潤滑油は、前記中間圧領域に導入されることを特徴とする。
 請求項3記載の本発明は、請求項2に記載のスクロール圧縮機において、前記偏心軸の偏心軸中心が前記摺動面溝に最も近接する回転位置で、前記第1オイル導出孔と前記摺動面溝とが連通することを特徴とする。
 請求項4記載の本発明は、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のスクロール圧縮機において、前記圧縮室として、前記旋回渦巻きラップの外壁側には第1圧縮室が形成され、前記旋回渦巻きラップの内壁側には第2圧縮室が形成され、前記第1圧縮室の吸入容積を前記第2圧縮室の吸入容積よりも大きくし、前記固定スクロール鏡板に、前記圧縮室の中間圧を取り出す中間圧取出孔を設け、前記固定スクロールに、前記中間圧取出孔と前記中間圧領域とを連通する中間圧連通路を形成したことを特徴とする。
 請求項5記載の本発明は、請求項4に記載のスクロール圧縮機において、前記固定スクロールに、前記中間圧取出孔と前記密閉容器内の高圧空間とを連通する高圧連通路を形成し、前記高圧連通路の高圧開口部に、バランスバルブを設けたことを特徴とする。
 請求項6記載の本発明は、請求項2から請求項5のいずれか1項に記載のスクロール圧縮機において、前記旋回スクロール鏡板には、前記中間圧領域に開口する第2オイル導入孔と、前記圧縮室の低圧空間に開口する第2オイル導出孔と、前記第2オイル導入孔と前記第2オイル導出孔とを連通する第2鏡板オイル連通路とを設け、前記中間圧領域に導入された前記潤滑油は、前記第2鏡板オイル連通路を通って前記圧縮室の前記低圧空間に導入されることを特徴とする。
 本発明によれば、圧縮停止時にオイル溜まりに貯留された潤滑油を、再起同時に遠心力によって速やかに旋回スクロール鏡板の外周部に導くことができる。
本発明の一実施例によるスクロール圧縮機の縦断面図 図1の圧縮機構部の要部拡大断面図 図1及び図2に示す固定スクロール及び旋回スクロールの平面図 ボス部内にある潤滑油の中間圧領域への供給動作を示す説明図 中間圧領域にある潤滑油の圧縮室への導出動作を示す説明図 同スクロール圧縮機の旋回運動に伴う給油経路とシール部材との位置関係を示す説明図 本実施例のスクロール圧縮機における中間圧取出孔から取り出す中間圧の圧力変動を示すグラフ 比較例としてのスクロール圧縮機における中間圧取出孔から取り出す中間圧の圧力変動を示すグラフ 比較例としてのスクロール圧縮機における中間圧取出孔から取り出す中間圧の圧力変動を示すグラフ
 本発明の第1態様は、偏心軸の上面にオイル溜まりを形成し、オイル溜まりを、回転軸の回転軸中心と第1オイル導入孔との間に配置したものである。第1態様によれば、圧縮停止時にオイル溜まりに貯留された潤滑油を、再起同時に遠心力によって速やかに第1オイル導入孔に導くことができる。
 本発明の第2態様は、第1態様に加え、ボス収容部を高圧領域とし、自転拘束部材を配置する旋回スクロールの外周部を中間圧領域として、旋回スクロールを固定スクロールに押しつけ、固定スクロールには、旋回渦巻きラップより外周に位置する旋回スクロール鏡板と摺動する固定スクロール摺動面を設け、固定スクロール摺動面より外周には、中間圧領域が形成され、固定スクロール摺動面には、中間圧領域に連通する摺動面溝を設け、貯油部に貯留する潤滑油は、回転軸オイル供給孔を通ってボス部内に導入され、ボス部内に導入された潤滑油は、第1鏡板オイル連通路を通って摺動面溝に導入され、摺動面溝に導入された潤滑油は、中間圧領域に導入されるものである。第2態様によれば、ラップ側端面の外周に形成した第1オイル導出孔と、固定スクロール摺動面に形成した摺動面溝との連通によって、中間圧領域に間欠的に潤滑油を供給できる。また、第2態様によれば、ラップ側端面と固定スクロール摺動面とは、離反することなく密着状態を維持するため、第1オイル導出孔と摺動面溝とでオイル量を調整でき、オイル量の調整が容易である。
 本発明の第3態様は、第2態様に加え、偏心軸の偏心軸中心が摺動面溝に最も近接する回転位置で、第1オイル導出孔と摺動面溝とが連通するものである。第3態様によれば、偏心軸の偏心軸中心が摺動面溝に最も近接する回転位置で、ボス部内に存在する潤滑油には最大の遠心力が加わる。従って、ボス部内に存在する潤滑油に最大の遠心力が加わったタイミングで第1オイル導出孔と摺動面溝とを連通させることで、摺動面溝に確実に潤滑油を導入することができる。
 本発明の第4態様は、第1から第3のいずれかの態様に加え、圧縮室として、旋回渦巻きラップの外壁側には第1圧縮室が形成され、旋回渦巻きラップの内壁側には第2圧縮室が形成され、第1圧縮室の吸入容積を第2圧縮室の吸入容積よりも大きくし、固定スクロール鏡板に、圧縮室の中間圧を取り出す中間圧取出孔を設け、固定スクロールに、中間圧取出孔と中間圧領域とを連通する中間圧連通路を形成したものである。第4態様によれば、特に低圧縮比条件において、旋回スクロールが固定スクロールから離反することを防止でき、圧縮室の気密性を高めることができる。
 本発明の第5態様は、第4態様に加え、固定スクロールに、中間圧取出孔と密閉容器内の高圧空間とを連通する高圧連通路を形成し、高圧連通路の高圧開口部に、バランスバルブを設けたものである。第5態様によれば、圧縮室の圧縮途中における中間圧が高くなり過ぎるとバランスバルブが開放されることで、圧縮室の圧縮途中における中間圧が所定圧力に調整され、旋回スクロールが固定スクロールから離反する低圧縮比条件の圧縮比を小さくできる。
 本発明の第6態様は、第2から第5のいずれかの態様に加え、旋回スクロール鏡板には、中間圧領域に開口する第2オイル導入孔と、圧縮室の低圧空間に開口する第2オイル導出孔と、第2オイル導入孔と第2オイル導出孔とを連通する第2鏡板オイル連通路とを設け、中間圧領域に導入された潤滑油は、第2鏡板オイル連通路を通って圧縮室の低圧空間に導入されるものである。第6態様によれば、中間圧領域に導入された潤滑油を圧縮室の低圧空間に導くことで、中間圧領域内の潤滑油を循環させることができ、中間圧領域での給油不足や潤滑油の滞留によるオイル劣化を防止できる。
 以下本発明の一実施例によるスクロール圧縮機について説明する。なお、以下の実施例によって本発明が限定されるものではない。
 図1は、本実施例によるスクロール圧縮機の縦断面図である。
 密閉容器1内には、冷媒を圧縮する圧縮機構部10と、圧縮機構部10を駆動する電動機構部20とが配置されている。
 密閉容器1は、上下方向に沿って延びる円筒状に形成された胴部1aと、胴部1aの上部開口を塞ぐ上蓋1cと、胴部1aの下部開口を塞ぐ下蓋1bとで構成されている。
 密閉容器1には、圧縮機構部10に冷媒を導入する冷媒吸込管2と、圧縮機構部10にて圧縮された冷媒を密閉容器1の外に吐出する冷媒吐出管3とを設けている。
 圧縮機構部10は、固定スクロール11と、旋回スクロール12と、旋回スクロール12を旋回駆動する回転軸13とを有している。
 電動機構部20は、密閉容器1に固定されたステータ21と、ステータ21の内側に配置されたロータ22とを備える。ロータ22には回転軸13が固定される。回転軸13の上端には、回転軸13に対して偏心した偏心軸13aが形成されている。
 偏心軸13aには、偏心軸13aの上面に開口する凹部によってオイル溜まり80を形成している。
 固定スクロール11及び旋回スクロール12の下方には、固定スクロール11及び旋回スクロール12を支持する主軸受30が設けられている。
 主軸受30には、回転軸13を軸支する軸受部31と、ボス収容部32とが形成されている。主軸受30は、密閉容器1に溶接や焼き嵌めによって固定される。
 固定スクロール11は、円板状の固定スクロール鏡板11aと、固定スクロール鏡板11aに立設した渦巻状の固定渦巻きラップ11bと、固定渦巻きラップ11bの周囲を取り囲むように立設した外周壁部11cとを備え、固定スクロール鏡板11aの略中心部に吐出ポート14が形成されている。
 旋回スクロール12は、円板状の旋回スクロール鏡板12aと、旋回スクロール鏡板12aのラップ側端面に立設した旋回渦巻きラップ12bと、旋回スクロール鏡板12aの反ラップ側端面に形成した円筒状のボス部12cとを備えている。
 固定スクロール11の固定渦巻きラップ11bと旋回スクロール12の旋回渦巻きラップ12bとは相互に噛み合わされ、固定渦巻きラップ11bと旋回渦巻きラップ12bとの間に複数の圧縮室15が形成される。
 ボス部12cは、旋回スクロール鏡板12aの略中央に形成される。偏心軸13aはボス部12cに挿入され、ボス部12cはボス収容部32に収容される。
 固定スクロール11は、外周壁部11cで複数本のボルト16を用いて主軸受30に固定される。一方、旋回スクロール12は、オルダムリングなどの自転拘束部材17を介して固定スクロール11に支持されている。旋回スクロール12の自転を拘束する自転拘束部材17は、固定スクロール11と主軸受30との間に設けている。これにより、旋回スクロール12は、固定スクロール11に対して、自転しないで旋回運動をする。
 回転軸13の下端部13bは、密閉容器1の下部に配置された副軸受18に軸支されている。
 密閉容器1の底部には、潤滑油を貯留する貯油部4が形成されている。
 回転軸13の下端には容積型のオイルポンプ5を設けている。オイルポンプ5は、その吸い込み口が貯油部4内に存在するように配置する。オイルポンプ5は、回転軸13によって駆動され、密閉容器1の底部に設けられた貯油部4にある潤滑油を、圧力条件や運転速度に関係なく、確実に吸い上げることができ、オイル切れの心配も解消される。
 回転軸13には、回転軸13の下端部13bから偏心軸13aに至る回転軸オイル供給孔13cが形成されている。
 オイルポンプ5で吸い上げた潤滑油は、回転軸13内に形成している回転軸オイル供給孔13cを通じて、副軸受18の軸受、軸受部31、ボス部12c内に供給される。
 冷媒吸込管2から吸入される冷媒は、吸入ポート15aから圧縮室15に導かれる。圧縮室15は、外周側から中央部に向かって容積を縮めながら移動し、圧縮室15で所定の圧力に到達した冷媒は、固定スクロール11の中央部に設けた吐出ポート14から吐出室6に吐出される。吐出ポート14には吐出リード弁(図示せず)を設けている。圧縮室15で所定の圧力に到達した冷媒は、吐出リード弁を押し開いて吐出室6に吐出される。吐出室6に吐出された冷媒は、密閉容器1内上部に導出され、圧縮機構部10に形成した冷媒通路(図示せず)を通り、電動機構部20周囲に至り、冷媒吐出管3から吐出される。
 図2は図1の圧縮機構部の要部拡大断面図である。
 本実施例によるスクロール圧縮機は、ボス収容部32を高圧領域Aとし、自転拘束部材17を配置する旋回スクロール12の外周部を中間圧領域Bとして、旋回スクロール12を固定スクロール11に押しつける。
 偏心軸13aは、旋回軸受13dを介して、ボス部12cに旋回駆動可能に挿入されている。偏心軸13aの外周面にはオイル溝13eが形成されている。
 旋回スクロール鏡板12aのスラスト力を受ける主軸受30のスラスト面には、リング状のシール部材33を設けている。シール部材33はボス収容部32の外周に配置している。
 密閉容器1内は、吐出室6に吐出される冷媒と同じ高圧の冷媒で満たされ、回転軸オイル供給孔13cは、偏心軸13aの上端に開口しているため、ボス部12c内は吐出冷媒と同等の高圧領域Aとなる。
 回転軸オイル供給孔13cを通ってボス部12c内に導入された潤滑油は、偏心軸13aの外周面に形成されたオイル溝13eによって旋回軸受13d及びボス収容部32に供給される。ボス収容部32の外周にはシール部材33を設けているので、ボス収容部32は高圧領域Aとなる。
 固定スクロール鏡板11aには、圧縮室15の中間圧を取り出す中間圧取出孔41と、この中間圧取出孔41に連通する鏡板側中間圧連通路42aと、中間圧取出孔41と密閉容器1内の高圧空間とを連通する高圧連通路71とを設けている。高圧連通路71の高圧開口部72には、バランスバルブ73を設けている。
 固定スクロール11の外周壁部11cには、鏡板側中間圧連通路42aと中間圧領域Bとを連通する周壁側中間圧連通路42bを設けている。
 鏡板側中間圧連通路42aと周壁側中間圧連通路42bとで中間圧連通路42を形成している。中間圧連通路42は、固定スクロール11に形成し、中間圧取出孔41と中間圧領域Bとを連通する。
 このように、固定スクロール11に、中間圧取出孔41と中間圧領域Bとを連通する中間圧連通路42を形成し、圧縮室15の中間圧を中間圧領域Bに導くことで、特に低圧縮比条件において、旋回スクロール12が固定スクロール11から離反することを防止でき、圧縮室15の気密性を高めることができる。
 また、特に低圧縮比条件において、圧縮室15の圧縮途中における中間圧が高くなり過ぎるとバランスバルブ73が開放されることで、圧縮室15の圧縮途中における中間圧が所定圧力に調整され、旋回スクロール12が固定スクロール11から離反する低圧縮比条件の圧縮比を小さくできる。
 旋回スクロール鏡板12aには、ボス部12c内に形成した第1オイル導入孔51と、ラップ側端面の外周に形成した第1オイル導出孔52と、第1オイル導入孔51と第1オイル導出孔52とを連通する第1鏡板オイル連通路53とを設けている。
 また、旋回スクロール鏡板12aには、中間圧領域Bに開口する第2オイル導入孔61と、圧縮室15の低圧空間に開口する第2オイル導出孔62と、第2オイル導入孔61と第2オイル導出孔62とを連通する第2鏡板オイル連通路63とを設けている。第2オイル導入孔61は、旋回スクロール鏡板12aの側面に形成している。
 図3は図1及び図2に示す固定スクロール及び旋回スクロールの平面図である。
 図3(a)は本実施例による固定スクロールを固定渦巻きラップ側から見た平面図、図3(b)は本実施例による旋回スクロールを旋回渦巻きラップ側から見た平面図を示している。
 図3(a)に、中間圧領域Bをグレーゾーンで示している。図示のように、中間圧領域Bは、固定渦巻きラップ11bの外周に形成される。なお、図4(a)に示すように、周壁側中間圧連通路42bの中間圧領域Bへの開口部周辺には凹み11dを形成している。
 固定スクロール11には、図3(b)に示す旋回渦巻きラップ12bより外周に位置する旋回スクロール鏡板12aと摺動する固定スクロール摺動面11eを設けている。中間圧領域Bは、固定スクロール摺動面11eより外周に形成される。
 固定スクロール摺動面11eには、中間圧領域Bに連通する摺動面溝54を設けている。
 図3(b)に示すように、第1オイル導出孔52と第2オイル導出孔62とは、旋回スクロール鏡板12aのラップ側端面の外周に開口している。
 図4は、ボス部内にある潤滑油の中間圧領域への供給動作を示す説明図である。
 図4(a)は、図3(a)に示す固定スクロールに図3(b)に示す旋回スクロールを噛み合わせた状態を示す平面図、図4(b)は、図4(a)の状態にある旋回スクロールと偏心軸との状態を示す平面図、図4(c)は図4(a)の要部拡大平面図を示している。
 図4に示すように、偏心軸13aの偏心軸中心Cが摺動面溝54に最も近接する回転位置で、第1オイル導出孔52と摺動面溝54とが連通する。
 偏心軸13aの偏心軸中心Cは、回転軸13の回転軸中心Dの周りを軌跡Eのように回転する。第1オイル導出孔52は、偏心軸中心Cの軌跡Eと同様に軌跡Fのように回転する。
 従って、第1オイル導出孔52は、偏心軸13aの偏心軸中心Cが摺動面溝54に最も近接する回転位置で摺動面溝54と連通し、その他の位置では連通しない。
 オイル溜まり80は、回転軸13の回転軸中心Dと第1オイル導入孔51との間に配置している。このように、オイル溜まり80を回転軸13の回転軸中心Dと第1オイル導入孔51との間に配置することで、遠心力によってオイル溜まり80から流出する潤滑油は速やかに第1オイル導入孔51に導かれる。更に、第1オイル導出孔52が摺動面溝54と連通するタイミングで、オイル溜まり80から第1オイル導入孔51に向けた遠心力が働くために、第1鏡板オイル連通路53には十分な潤滑油が流れる。
 図1で示すように、貯油部4に貯留する潤滑油は、回転軸オイル供給孔13cを通ってボス部12c内に導入される。そして、ボス部12c内に導入された潤滑油は、図4に示すように、第1鏡板オイル連通路53を通って摺動面溝54に導入され、摺動面溝54に導入された潤滑油は、中間圧領域Bに間欠的に導入される。
 本実施例のスクロール圧縮機によれば、高圧領域Aと中間圧領域Bとを形成して旋回スクロール12を固定スクロール11に押しつけるため、旋回スクロール鏡板12aのラップ側端面と固定スクロール摺動面11eとは、離反することなく密着状態を維持できる。従って、第1オイル導出孔52と摺動面溝54とでオイル量を調整でき、オイル量の調整が容易である。
 また、本実施例のスクロール圧縮機によれば、偏心軸13aの偏心軸中心Cが摺動面溝54に最も近接する回転位置で、ボス部12c内に存在する潤滑油には最大の遠心力が加わるため、ボス部12c内に存在する潤滑油に最大の遠心力が加わったタイミングで第1オイル導出孔52と摺動面溝54とを連通させることで、摺動面溝54に確実に潤滑油を導入することができる。
 図5は、中間圧領域にある潤滑油の圧縮室への導出動作を示す説明図である。
 図5(a)は、図4(a)と同様の状態で図4(a)と旋回スクロールの位置を異にする平面図、図5(b)は、図5(a)の要部拡大平面図を示している。
 図5に示す第2オイル導出孔62は、図4に示す偏心軸中心Cの軌跡Eと同様に軌跡Gのように回転する。
 図5に示す状態では、第2オイル導出孔62は圧縮室15の低圧空間に連通している。従って、中間圧領域Bにある潤滑油は、第2オイル導入孔61から導入され、第2鏡板オイル連通路63を通って第2オイル導出孔62から圧縮室15の低圧空間に導入される。なお、図5に示す以外の状態では、第2オイル導出孔62は固定スクロール摺動面11eで閉塞される。従って、中間圧領域Bにある潤滑油は、圧縮室15の低圧空間に間欠的に導入される。
 本実施例のスクロール圧縮機によれば、中間圧領域Bに導入された潤滑油を圧縮室15の低圧空間に導くことで、中間圧領域B内の潤滑油を循環させることができ、中間圧領域Bでの給油不足や潤滑油の滞留によるオイル劣化を防止できる。
 図6は、同スクロール圧縮機の旋回運動に伴う給油経路とシール部材との位置関係を示す説明図である。
 図6は固定スクロール11に旋回スクロール12を噛み合わせ、旋回スクロール12の背面から見た状態である。図6(b)は、図6(a)から90度回転が進んだ状態、図6(c)は、図6(b)から更に90度回転が進んだ状態、図6(d)は、図6(c)から更に90度回転が進んだ状態を示している。
 固定スクロール11と旋回スクロール12とにより形成される圧縮室15として、旋回渦巻きラップ12bの外壁側には第1圧縮室15Aが形成され、旋回渦巻きラップ12bの内壁側には第2圧縮室15Bが形成される。
 図6に示すように、固定スクロール11と旋回スクロール12を噛み合わせた状態で、固定渦巻きラップ11bの外周端部11beを旋回渦巻きラップ12bの外周端部12beと同等まで延長することで、第1圧縮室15Aの冷媒を閉じ込める位置と第2圧縮室15Bの冷媒を閉じ込める位置とは、略180度ずらしている。
 図6(a)に示す状態が第1圧縮室15Aの冷媒を閉じ込める位置であり、図6(c)に示す状態が第2圧縮室15Bの冷媒を閉じ込める位置である。
 図6(a)に示す状態では、3つの第1圧縮室15Aが形成されており、最外周に位置する第1圧縮室15A1は冷媒を閉じ込めた直後の低圧状態であり、第1圧縮室15A1より内周側に形成された第1圧縮室15A2は中間圧状態であり、第1圧縮室15A2より更に内周側に形成された第1圧縮室15A3は吐出前の高圧状態である。なお、図6(a)では第2圧縮室15Bの符号は省略している。
 図6(c)に示す状態では、3つの第2圧縮室15Bが形成されており、最外周に位置する第2圧縮室15B1は冷媒を閉じ込めた直後の低圧状態であり、第2圧縮室15B1より内周側に形成された第2圧縮室15B2は中間圧状態であり、第2圧縮室15B2より更に内周側に形成された第2圧縮室15B3は吐出状態にある高圧状態である。
 図6(a)に示す第1圧縮室15A1が第1圧縮室15Aの吸入容積であり、図6(c)に示す第2圧縮室15B1が第2圧縮室15Bの吸入容積であり、第1圧縮室15Aの冷媒を閉じ込める位置と第2圧縮室15Bの冷媒を閉じ込める位置とを180度ずらすことで、第1圧縮室15Aの吸入容積を第2圧縮室15Bの吸入容積よりも大きくしている。
 中間圧取出孔41は、図6(a)に示すように中間圧状態にある第1圧縮室15A2に開口し、図6(c)に示すように中間圧状態にある第2圧縮室15B2に開口している。中間圧取出孔41を中間圧状態となる固定渦巻きラップ11bのピッチ間の中心に配置することで、中間圧状態にある第1圧縮室15A2と中間圧状態にある第2圧縮室15B2とに均等に開口させることができる。
 図6(b)に示す位置で、第2オイル導出孔62は定圧状態にある第1圧縮室15A1に開口している。
 図6に示すように、冷媒を閉じ込めるタイミングを第1圧縮室15Aと第2圧縮室15Bとで180度程度ずらすことで、吸入容積を最大にできるためラップ高さを低く設定できる。
 図7は、本実施例のスクロール圧縮機における中間圧取出孔から取り出す中間圧の圧力変動を示すグラフ、図8及び図9は比較例としてのスクロール圧縮機における中間圧取出孔から取り出す中間圧の圧力変動を示すグラフである。
 すなわち、図7は、第1圧縮室の吸入容積と第2圧縮室の吸入容積とが異なる非対称スクロール圧縮機において、固定スクロールに中間圧連通路を設けた場合の中間圧取出孔から取り出す中間圧の圧力変動幅を示している。
 図8は、第1圧縮室の吸入容積と第2圧縮室の吸入容積とが異なる非対称スクロール圧縮機において、固定スクロールに中間圧連通路を設けた場合の中間圧取出孔から取り出す中間圧の圧力変動幅を示している。
 図9は、第1圧縮室の吸入容積と第2圧縮室の吸入容積とが同一である対称スクロール圧縮機において、固定スクロール又は旋回スクロールに中間圧連通路を設けた場合の中間圧取出孔から取り出す中間圧の圧力変動幅を示している。
 図7から図9において、横軸はクランク角度、縦軸は圧縮室の圧力を示している。
 図中、曲線Hは第1圧縮室の圧力変動を、曲線Jは第2圧縮室の圧力変動を示している。
 図7に示すように、第1圧縮室の吸入容積と第2圧縮室の吸入容積とが異なる非対称スクロール圧縮機で固定スクロールに中間圧取出孔を設けることで、図8に示す非対称スクロール圧縮機において旋回スクロールに中間圧取出孔を設ける場合より、また図9に示す対称スクロール圧縮機において旋回スクロール又は固定スクロールに中間圧取出孔を設ける場合より、中間圧取出孔から取り出す中間圧の圧力変動幅を小さくできる。従って、中間圧力領域での脈動を小さくでき、旋回スクロールを安定して固定スクロールに押しつけることができる。
 なお、本発明の冷媒には、R32、二酸化炭素、又は炭素間に二重結合を有する冷媒を用いることができる。
 本発明のスクロール圧縮機は、温水暖房装置、空気調和装置、給湯器、又は冷凍機などの冷凍サイクル装置に有用である。
 1 密閉容器
 2 冷媒吸込管
 3 冷媒吐出管
 4 貯油部
 5 オイルポンプ
 6 吐出室
10 圧縮機構部
11 固定スクロール
12 旋回スクロール
13 回転軸
13a 偏心軸
13b 下端部
13c 回転軸オイル供給孔
13d 旋回軸受
13e オイル溝
14 吐出ポート
15 圧縮室
15A 第1圧縮室
15B 第2圧縮室
16 ボルト
17 自転拘束部材
18 副軸受
20 電動機構部
21 ステータ
22 ロータ
30 主軸受
31 軸受部
32 ボス収容部
41 中間圧取出孔
42 中間圧連通路
51 第1オイル導入孔
52 第1オイル導出孔
53 第1鏡板オイル連通路
61 第2オイル導入孔
62 第2オイル導出孔
63 第2鏡板オイル連通路
71 高圧連通路
72 高圧開口部
73 バランスバルブ
80 オイル溜まり

Claims (6)

  1.  密閉容器内には、冷媒を圧縮する圧縮機構部と、前記圧縮機構部を駆動する電動機構部とが配置され、
    前記密閉容器の底部には、潤滑油を貯留する貯油部が形成され、
    前記圧縮機構部は、固定スクロールと、旋回スクロールと、前記旋回スクロールを旋回駆動する回転軸とを有し、
    前記固定スクロールは、円板状の固定スクロール鏡板と、前記固定スクロール鏡板に立設した固定渦巻きラップとを備え、
    前記旋回スクロールは、円板状の旋回スクロール鏡板と、前記旋回スクロール鏡板のラップ側端面に立設した旋回渦巻きラップと、前記旋回スクロール鏡板の反ラップ側端面に形成したボス部とを備え、
    前記回転軸の上端には、前記ボス部に挿入される偏心軸が形成され、
    前記固定渦巻きラップと前記旋回渦巻きラップとを相互に噛み合わせて、前記固定渦巻きラップと前記旋回渦巻きラップとの間に複数の圧縮室が形成され、
    前記固定スクロール及び前記旋回スクロールの下方には、前記固定スクロール及び前記旋回スクロールを支持する主軸受が設けられ、
    前記主軸受には、前記回転軸を軸支する軸受部と、前記ボス部を収容するボス収容部とが形成され、
    前記固定スクロールと前記主軸受との間には、前記旋回スクロールの自転を拘束する自転拘束部材を設け、
    前記回転軸には、前記回転軸の下端から前記偏心軸に至る回転軸オイル供給孔が形成され、
    前記旋回スクロール鏡板には、前記ボス部内に形成した第1オイル導入孔と、前記ラップ側端面の外周に形成した第1オイル導出孔と、前記第1オイル導入孔と前記第1オイル導出孔とを連通する第1鏡板オイル連通路とを設けたスクロール圧縮機であって、
    前記偏心軸の上面にオイル溜まりを形成し、
    前記オイル溜まりを、前記回転軸の回転軸中心と前記第1オイル導入孔との間に配置したことを特徴とするスクロール圧縮機。
  2.  前記ボス収容部を高圧領域とし、前記自転拘束部材を配置する前記旋回スクロールの外周部を中間圧領域として、前記旋回スクロールを前記固定スクロールに押しつけ、
    前記固定スクロールには、前記旋回渦巻きラップより外周に位置する前記旋回スクロール鏡板と摺動する固定スクロール摺動面を設け、
    前記固定スクロール摺動面より外周には、前記中間圧領域が形成され、
    前記固定スクロール摺動面には、前記中間圧領域に連通する摺動面溝を設け、
    前記貯油部に貯留する前記潤滑油は、前記回転軸オイル供給孔を通って前記ボス部内に導入され、
    前記ボス部内に導入された前記潤滑油は、前記第1鏡板オイル連通路を通って前記摺動面溝に導入され、
    前記摺動面溝に導入された前記潤滑油は、前記中間圧領域に導入される
    ことを特徴とする請求項1に記載のスクロール圧縮機。
  3.  前記偏心軸の偏心軸中心が前記摺動面溝に最も近接する回転位置で、前記第1オイル導出孔と前記摺動面溝とが連通する
    ことを特徴とする請求項2に記載のスクロール圧縮機。
  4.  前記圧縮室として、
    前記旋回渦巻きラップの外壁側には第1圧縮室が形成され、前記旋回渦巻きラップの内壁側には第2圧縮室が形成され、
    前記第1圧縮室の吸入容積を前記第2圧縮室の吸入容積よりも大きくし、
    前記固定スクロール鏡板に、前記圧縮室の中間圧を取り出す中間圧取出孔を設け、
    前記固定スクロールに、前記中間圧取出孔と前記中間圧領域とを連通する中間圧連通路を形成した
    ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のスクロール圧縮機。
  5.  前記固定スクロールに、前記中間圧取出孔と前記密閉容器内の高圧空間とを連通する高圧連通路を形成し、
    前記高圧連通路の高圧開口部に、バランスバルブを設けた
    ことを特徴とする請求項4に記載のスクロール圧縮機。
  6.  前記旋回スクロール鏡板には、前記中間圧領域に開口する第2オイル導入孔と、前記圧縮室の低圧空間に開口する第2オイル導出孔と、前記第2オイル導入孔と前記第2オイル導出孔とを連通する第2鏡板オイル連通路とを設け、
    前記中間圧領域に導入された前記潤滑油は、前記第2鏡板オイル連通路を通って前記圧縮室の前記低圧空間に導入される
    ことを特徴とする請求項2から請求項5のいずれか1項に記載のスクロール圧縮機。
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