WO2018142466A1 - 圧縮機 - Google Patents

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WO2018142466A1
WO2018142466A1 PCT/JP2017/003414 JP2017003414W WO2018142466A1 WO 2018142466 A1 WO2018142466 A1 WO 2018142466A1 JP 2017003414 W JP2017003414 W JP 2017003414W WO 2018142466 A1 WO2018142466 A1 WO 2018142466A1
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WO
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flow path
silencer
discharge port
peripheral surface
housing
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PCT/JP2017/003414
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English (en)
French (fr)
Inventor
公平 櫻田
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2018565106A priority Critical patent/JP6758424B2/ja
Priority to PCT/JP2017/003414 priority patent/WO2018142466A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/02Lubrication; Lubricant separation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/06Silencing

Definitions

  • the present invention relates to a compressor, and more particularly to a compressor that is driven by an electric mechanism unit and includes a compression mechanism unit that compresses a refrigerant.
  • the rotary compressor includes an airtight container, an electric mechanism, a compression mechanism, and a shaft that connects the electric mechanism and the compression mechanism (for example, see Patent Document 1).
  • An electric mechanism part, a compression mechanism part, and a shaft are provided in the sealed container.
  • an oil flow path through which the lubricating oil flows is formed inside the shaft, and a pump for drawing the lubricating oil into the oil flow path is provided on the shaft.
  • the lubricating oil stored at the bottom of the sealed container is drawn into the oil passage of the shaft by the action of the pump.
  • the lubricating oil drawn into the oil passage is supplied to the compression mechanism unit.
  • the flow rate of the refrigerant discharged from the compressor increases accordingly.
  • the lubricating oil in the sealed container easily flows out of the sealed container through the discharge pipe together with the refrigerant.
  • the lubricating oil plays a role of suppressing wear between members constituting the compression mechanism. For this reason, if the lubricating oil flows out of the hermetic container, the compression mechanism is damaged, which causes a decrease in the reliability of the compressor and a decrease in the operating efficiency of the refrigeration cycle apparatus.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems.
  • a compressor according to the present invention includes a hermetic container, a stator and a rotor disposed inside the stator, and an electric mechanism portion provided in the hermetic container, and one end side thereof is connected to the electric mechanism portion.
  • a compression mechanism that compresses the refrigerant, and a silencer that is provided on the bearing and covers the first discharge port, and between the end surface of the bearing and the silencer, A closed space to which the refrigerant discharged from one discharge port is supplied is formed, and the silencer is configured to centrifuge the refrigerant in the closed space and the lubricating oil in the closed space.
  • the compressor according to the present invention has the above-described configuration, the lubricant stored in the sealed container can be prevented from flowing out of the sealed container.
  • FIG. 3 is a perspective view of a housing 51.
  • FIG. 4 is a top view of the housing 51.
  • FIG. 4 is a bottom view of the housing 51.
  • FIG. 3 is a side view of a housing 51.
  • FIG. It is a longitudinal section of upper silencer 50 of compressor 100 concerning an embodiment. It is a schematic diagram for demonstrating the flow path currently formed in the upper silencer 50.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing an overall configuration of a compressor 100 according to an embodiment.
  • FIG. 2 is an enlarged view of the compression mechanism unit 3 shown in FIG. 1 and its surroundings.
  • FIG. 3 is an enlarged view of the bottom of the compressor 100 shown in FIG.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of vanes and springs that push the vanes.
  • the compressor 100 includes a sealed container 1, a suction muffler 5, an upper suction pipe 6, a lower suction pipe 7, a discharge pipe 8, and an oil supply pipe 44.
  • the compressor 100 includes an electric mechanism unit 2, a compression mechanism unit 3, an upper silencer 50, and a lower silencer 41.
  • the upper silencer 50 corresponds to the silencer in the present invention.
  • an electric mechanism 2 and a compression mechanism 3 are accommodated in the sealed container 1.
  • a lubricating oil 4 that lubricates the compression mechanism 3 is stored at the bottom of the sealed container 1.
  • the sealed container 1 includes a cylindrical central container 11, an upper container 12 fixed to the upper part of the central container 11, and a lower container 13 fixed to the lower part of the central container 11.
  • the upper container 12 is fitted in the opening at the top of the central container 11.
  • the electric mechanism unit 2 and the compression mechanism unit 3 are fixed to the inner peripheral surface of the central container 11.
  • a lower container 13 is fitted in the opening at the bottom of the central container 11.
  • An upper suction pipe 6 connected to the suction muffler 5 and a lower suction pipe 7 connected to the suction muffler 5 are connected to the central container 11.
  • a discharge pipe 8 is connected to the upper container 12.
  • the upper suction pipe 6 and the lower suction pipe 7 are pipes for supplying a gas refrigerant to the compression mechanism unit 3 through the suction muffler 5.
  • the discharge pipe 8 is a pipe for discharging the gas refrigerant compressed by the compression mechanism unit 3 to, for example, a refrigerant pipe connected to the discharge pipe 8.
  • the electric mechanism unit 2 includes a stator 21 fixed to the central container 11 and a rotor 22 provided inside the stator 21.
  • the rotor 22 is connected to the drive shaft 23.
  • the drive shaft 23 is provided, for example, parallel to the vertical direction.
  • One end side of the drive shaft 23 is connected to the rotor 22 of the electric mechanism unit 2.
  • the other end side of the drive shaft 23 is rotatably supported by the upper bearing 38 and the lower bearing 39.
  • the upper bearing 38 corresponds to the bearing in the present invention.
  • the drive shaft 23 is formed with an oil passage 23e, an oil suction hole 23a, an oil supply hole 23c, and an oil supply hole 23d.
  • Lubricating oil flows through the oil passage 23e, the oil suction hole 23a, the oil supply hole 23c, and the oil supply hole 23d.
  • the oil passage 23e is formed in the axial center part of the drive shaft 23, as shown in FIG.
  • a spiral centrifugal pump 23b is provided in the oil passage 23e.
  • the oil suction hole 23a is formed in the lower end part of the drive shaft 23, as shown in FIG.
  • the oil suction hole 23a is an opening for taking lubricating oil into the oil passage 23e.
  • the oil supply hole 23c and the oil supply hole 23d communicate with the oil passage 23e.
  • the oil supply hole 23 c is a passage for lubricating oil supplied to the upper bearing 38.
  • the oil supply hole 23 d is a passage for lubricating oil supplied to the lower bearing 39.
  • the drive shaft 23 includes an eccentric part 23A1 and an eccentric part 23A2.
  • An upper piston 33 is fixed to the eccentric portion 23A1.
  • a lower piston 34 is fixed to the eccentric portion 23A2.
  • the oil supply pipe 44 is a pipe that supplies the lubricating oil 4 stored at the bottom of the sealed container 1 to the drive shaft 23.
  • the oil supply pipe 44 is disposed below the drive shaft 23.
  • the oil supply pipe 44 is provided through the lower silencer 41 so as to extend from the drive shaft 23 side to the lower container 13 side.
  • the oil supply pipe 44 includes a flat portion 44a as shown in FIG.
  • the flat portion 44 a is provided at one end of the oil supply pipe 44.
  • the flat portion 44 a is fixed between the lower bearing 39 and the lower silencer 41. Further, a gap Sp is formed between the flat portion 44 a of the oil supply pipe 44 and the lower end portion of the drive shaft 23. For this reason, even if the drive shaft 23 rotates, the oil supply pipe 44 does not rotate.
  • the oil supply pipe 44 communicates with the oil suction hole 23a through the gap Sp.
  • the centrifugal pump 23 b rotates together with the drive shaft 23
  • the lubricating oil 4 is sucked into the oil supply pipe 44 as indicated by the arrow Z.
  • the lubricating oil sucked into the oil supply pipe 44 is sucked into the oil passage 23e from the oil suction hole 23a.
  • the diameter of the oil supply pipe 44 is determined so that optimum oil supply can be performed when the electric mechanism portion 2 rotates at high speed. That is, the diameter of the oil supply pipe 44 is smaller than the diameter of the oil suction hole 23 a of the drive shaft 23. Thereby, the lubricating oil is easily sucked from the oil supply pipe 44 to the drive shaft 23. That is, the lubricating oil 4 stored at the bottom of the sealed container 1 can be stably supplied to the compression mechanism unit 3.
  • the compression mechanism unit 3 is, for example, a rotary type.
  • the compression mechanism unit 3 is disposed below the electric mechanism unit 2.
  • the compression mechanism unit 3 is fixed to the central container 11.
  • An oil supply pipe 44 is provided below the compression mechanism unit 3.
  • a space A formed between the electric mechanism portion 2 and the compression mechanism portion 3 is formed in the sealed container 1.
  • the compression mechanism unit 3 includes an upper cylinder 31, a lower cylinder 32, an upper piston 33, a lower piston 34, an upper vane 35, a lower vane 36, a partition plate 37, an upper bearing 38, and a lower bearing 39. It has.
  • the upper cylinder 31 and the lower cylinder 32 have a cylindrical shape, for example.
  • the upper cylinder 31 and the lower cylinder 32 are eccentric with respect to the drive shaft 23. That is, the central axis of the upper cylinder 31 and the central axis of the upper cylinder 31 are deviated from the axis of the drive shaft 23.
  • An upper piston 33 is accommodated in the upper cylinder 31.
  • the upper cylinder 31 is formed with an upper compression chamber PR1 for compressing the refrigerant.
  • the upper piston 33 is provided in the upper compression chamber PR1.
  • the upper cylinder 31 has an upper suction port 42 formed therein.
  • the upper suction pipe 6 is connected to the upper suction port 42.
  • a lower piston 34 is accommodated in the lower cylinder 32.
  • the lower cylinder 32 is formed with a lower compression chamber PR2 for compressing the refrigerant.
  • the lower piston 34 is provided in the lower compression chamber PR2.
  • a lower suction port 43 is formed in the lower cylinder 32.
  • a lower suction pipe 7 is connected to the lower suction port 43.
  • the upper compression chamber PR1 is a space surrounded by the inner peripheral surface of the upper cylinder 31, the lower end surface of the upper bearing 38, and the upper end surface of the partition plate 37.
  • the lower compression chamber PR ⁇ b> 2 is a space surrounded by the inner peripheral surface of the lower cylinder 32, the upper end surface of the lower bearing 39, and the lower end surface of the partition plate 37.
  • the upper bearing 38 is provided on the upper end surface of the upper cylinder 31.
  • the upper bearing 38 and the upper end surface of the upper cylinder 31 are in contact with each other.
  • the upper bearing 38 and the lower bearing 39 are cylindrical so that the drive shaft 23 can be inserted.
  • the upper bearing 38 is formed with an upper gas hole (not shown) that communicates with the upper compression chamber PR1, and a discharge port O1 that discharges the refrigerant that has passed through the upper gas hole.
  • the discharge port O1 corresponds to the first discharge port in the present invention.
  • An upper silencer 50 is provided on the upper bearing 38.
  • the lower bearing 39 is provided with a lower silencer 41.
  • the upper bearing 38 has an end face 38 ⁇ / b> A facing the upper silencer 50.
  • a discharge port O1 is provided in the end face 38A.
  • the lower bearing 39 is formed with a lower gas hole (not shown) communicating with the lower compression chamber PR2, and a discharge port O4 for discharging the refrigerant passing through the lower gas hole.
  • the upper bearing 38 is provided in contact with the upper end surface of the upper cylinder 31, and the upper bearing 38 closes the upper opening of the upper cylinder 31.
  • the lower bearing 39 is provided in contact with the lower end surface of the lower cylinder 32, and the lower bearing 39 closes the lower opening of the lower cylinder 32.
  • the partition plate 37 is sandwiched between the lower end surface of the upper cylinder 31 and the upper end surface of the lower cylinder 32, and the partition plate 37 closes the lower opening of the upper cylinder 31 and opens the upper opening of the lower cylinder 32. Blocked.
  • the upper piston 33 and the lower piston 34 are fitted on the drive shaft 23.
  • the upper piston 33 and the lower piston 34 are provided eccentric to the axis of the drive shaft 23.
  • the upper piston 33 and the lower piston 34 also rotate.
  • an upper vane 35 is in contact with the upper piston 33
  • a lower vane 36 is in contact with the lower piston 34.
  • the upper vane 35 is pressed against the upper piston 33 by the action of the upper elastic body 35A.
  • the lower vane 36 is pressed against the lower piston 34 by the action of the lower elastic body 36A.
  • FIG. 5A is a perspective view showing the upper silencer 50 of the compressor 100 according to the embodiment in a state where the upper silencer 50 is disassembled into a housing 51 and a ring 52.
  • FIG. 5B is a perspective view of the housing 51.
  • the arrow AR indicates the flow of the gas refrigerant containing the lubricating oil
  • the arrow AR1 indicates the flow of the lubricating oil centrifuged from the gas refrigerant
  • the arrow AR2 indicates the gas refrigerant obtained by centrifuging the lubricating oil. The flow is shown.
  • the upper silencer 50 has a silencer function for suppressing sound generated when the refrigerant is discharged from the discharge port O3 of the upper bearing 38, and a function of centrifuging the refrigerant and the lubricating oil.
  • the upper silencer 50 is formed with a discharge port O2 that discharges the gas refrigerant and a discharge port O3 that discharges the lubricating oil centrifuged from the gas refrigerant.
  • the discharge port O2 corresponds to the second discharge port in the present invention.
  • the discharge port O3 corresponds to the third discharge port in the present invention.
  • the upper silencer 50 is provided on the upper bearing 38.
  • the upper silencer 50 covers the discharge port O1 of the upper bearing 38.
  • a closed space B is formed between the upper silencer 50 and the end surface 38 ⁇ / b> A of the upper bearing 38.
  • the refrigerant discharged from the discharge port O1 and the lubricating oil discharged from the discharge port O1 are supplied to the closed space B. Further, the refrigerant discharged from the discharge port O4 and the lubricating oil discharged from the discharge port O4 are supplied to the closed space B through gas holes that penetrate the lower bearing 39 and the like.
  • the closed space B is a space surrounded by the upper silencer 50 and the end surface 38A of the upper bearing 38. More specifically, the closed space B is a space surrounded by the facing surface 51F of the housing 51, the inner peripheral surface 52S1 of the ring 52, and the end surface 38A of the upper bearing 38.
  • the upper silencer 50 is, for example, a cylindrical member.
  • the upper silencer 50 includes a housing 51 and a ring 52.
  • the housing 51 is a cylindrical member in which an opening 51A is formed.
  • Housing 51 includes an opening 51A, a flange 51B1, and a body 51B2.
  • a spiral groove 51C is formed in both the flange 51B1 and the body portion 51B2. Since the upper silencer 50 includes the spiral groove 51C, the upper silencer 50 can centrifuge the lubricating oil from the refrigerant.
  • the upper bearing 38 and the drive shaft 23 are inserted into the opening 51A.
  • the inner peripheral surface of the housing 51 and the upper bearing 38 may be brought into contact with each other so that no gap is generated between the inner peripheral surface of the housing 51 and the upper bearing 38. Thereby, it can suppress that the refrigerant
  • the flange 51B1 is provided at the upper end portion of the body portion 51B2.
  • the flange 51B1 and the body portion 51B2 are cylindrical members.
  • 1st surface 51B11, 2nd surface 51B12 (refer FIG. 7A), and flow-path formation part 51B13 are formed.
  • the first surface 51B11 is parallel to the horizontal plane or inclined downward in the direction from the central axis of the upper silencer 50 toward the outer peripheral surface 51S2. is doing.
  • the lubricating oil flows from the groove 51C of the body portion 51B2 to the groove 51C of the flange 51B1, it reaches the first surface 51B11.
  • the first surface 51B11 When the lubricating oil reaches the first surface 51B11, the flow direction of the lubricating oil becomes the horizontal direction.
  • the first surface 51B11 has a function of changing the flow direction of the lubricating oil. That is, the first surface 51B11 suppresses the lubricant from being discharged upward from the discharge port O3.
  • the second surface 51B12 is parallel to the drive shaft 23 and parallel to the radial direction of the housing 51.
  • the lubricating oil reaches the flow path forming portion 51B13, the lubricating oil flows along the circumferential direction of the housing 51.
  • the second surface 51B12 the flow direction of the lubricating oil changes from the circumferential direction of the housing 51 to the radial direction.
  • the second surface 51B12 has a function of changing the flow direction of the lubricating oil. Since the upper silencer 50 is formed with the second surface 51 ⁇ / b> B ⁇ b> 12, it is possible to prevent the lubricating oil from turning inside the sealed container 1.
  • the flow path forming part 51B13 is formed so as to face the first surface 51B11 and the second surface 51B12.
  • An upper end surface 51S1 is formed on the body portion 51B2.
  • a discharge port O2 is formed in the upper end surface 51S1.
  • the number of discharge ports O2 formed is the same as the number of grooves 51C.
  • two discharge ports O2 are formed on the upper end surface 51S1.
  • the direction of the discharge port O2 is directed to the central container 11 (see FIG. 1) of the sealed container 1. As shown in FIG. 5A, the direction of the discharge port O2 matches the direction vector Dr. When the direction vector Dr is extended to the inner peripheral surface of the central container 11, the direction vector Dr and the inner peripheral surface of the central container 11 may form an acute angle.
  • the gas refrigerant flows along the inner peripheral surface of the central container 11 even after being discharged from the upper silencer 50, and forms a swirl flow in the sealed container 1. Therefore, even if lubricating oil is contained in the gas refrigerant discharged from the discharge port O2, the lubricating oil can be centrifuged from the gas refrigerant.
  • An outer peripheral surface 51S2 is formed on the body portion 51B2.
  • a spiral groove 51C is formed on the outer peripheral surface 51S2.
  • the groove 51C is formed so as to extend in the circumferential direction of the outer peripheral surface 51S2 and in the upward direction.
  • Two grooves 51C are formed in the body portion 51B2.
  • channel 51C may be formed in the trunk
  • An opposing surface 51F is formed on the body portion 51B2.
  • the facing surface 51 ⁇ / b> F faces the end surface 38 ⁇ / b> A of the upper bearing 38.
  • the ring 52 is a cylindrical member.
  • the ring 52 accommodates the body portion 51B2 of the housing 51.
  • a flange 51B1 of the housing 51 is provided on the end of the ring 52.
  • the ring 52 has an inner peripheral surface 52S1 and an outer peripheral surface 52S2.
  • the inner peripheral surface 52S1 is in contact with the outer peripheral surface 51S2 of the housing 51. That is, the ring 52 is put on the outer peripheral surface 51S2 of the housing 51, whereby the release portion of the groove 51C is closed.
  • a flow path through which the refrigerant and the lubricating oil flow is formed along the groove 51C. This flow path will be described later with reference to FIG. 7B.
  • FIG. 6A is a top view of the housing 51.
  • FIG. 6B is a bottom view of the housing 51.
  • one discharge port O2 and the other discharge port O2 are arranged at a position of 180 degrees with the central axis of the housing 51 as the center.
  • one discharge port O3 and the other discharge port are arranged at a position of 180 degrees with the central axis of the housing 51 as the center.
  • the housing 51 has a suction port O5.
  • the suction port O5 is located at the lower end of the groove 51C.
  • the refrigerant in the closed space B and the lubricating oil in the closed space B flow into the groove 51C from the suction port O5.
  • the number of suction ports O5 formed is equal to the number of grooves 51C.
  • the suction port O5 is formed in the facing surface 51F.
  • the distance from the discharge port O2 to the drive shaft 23 is shorter than the distance from the discharge port O3 to the drive shaft 23.
  • the distance from the discharge port O2 to the axis of the drive shaft 23 can be represented by a distance Dst1.
  • the distance from the discharge port O3 to the axis of the drive shaft 23 can be represented by a distance Dst2.
  • the distance Dst1 is shorter than the distance Dst2. That is, the discharge port O3 is located outside the discharge port O2.
  • FIG. 7A is a side view of the housing 51.
  • FIG. 7B is a longitudinal sectional view of the upper silencer 50 of the compressor 100 according to the embodiment.
  • FIG. 7B is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 7A.
  • FIG. 7C is a schematic diagram for explaining a flow path formed in the upper silencer 50.
  • FIG. 7C shows the same longitudinal section as FIG. 7B, but for convenience of explanation, the housing 51 is not hatched.
  • the upper silencer 50 includes a spiral main flow path FP, a first branch flow path FP1 branched from the main flow path FP, and a discharge port O2 connected to the first branch flow path FP1 and discharging a refrigerant.
  • the upper silencer 50 also includes a second branch channel FP2 that branches from the main channel FP, and a discharge port O3 that is connected to the second branch channel FP2 and that discharges the lubricating oil centrifuged from the refrigerant. .
  • the main flow path FP is formed between the groove 51C and the inner peripheral surface 52S1 of the ring 52.
  • One of the main flow paths FP is connected to the closed space B.
  • the other of the main flow paths FP is connected to the first branch flow path FP1 and the second branch flow path FP2.
  • the first branch channel FP1 is a through hole formed in the housing 51.
  • the first branch channel FP1 has a configuration different from that of the groove 51C.
  • the first branch flow path FP1 is a flow path that penetrates the outer peripheral surface 51S2 of the housing 51 and the upper end surface 51S1 of the housing 51. That is, one of the first branch flow paths FP1 is connected to the groove 51C of the outer peripheral surface 51S2.
  • the other end of the first branch flow path FP1 is connected to the discharge port O2 of the upper end surface 51S1. That is, the first branch channel FP1 is a channel formed closer to the center axis of the housing 51 than the second branch channel FP2.
  • a portion that branches from the main flow path FP to the first branch flow path FP1 and the second branch flow path FP2 is referred to as a branch portion Br.
  • the second branch channel FP2 is formed above the branch part Br.
  • the second branch channel FP2 is formed by a part of the groove 51C. That is, the groove 51C forms both the main flow path FP and the second branch flow path FP2.
  • the second branch flow path FP2 is formed in both the flange 51B1 and the body portion 51B2.
  • the first surface 51B11 is arranged such that the flow direction of the lubricating oil at the end of the second branch flow path FP2 is horizontal, or the lubricating oil at the end of the second branch flow path FP2 is on the lower side. It is formed to head. Thereby, the compressor 100 can suppress that lubricating oil is discharged
  • the second surface 51B12 is formed at the end of the second branch flow path FP2.
  • the second surface 51B12 is connected to the first surface 51B11.
  • the second surface 51B12 is parallel to the drive shaft 23 and parallel to the radial direction of the housing 51.
  • the refrigerant discharged from the discharge port O1 flows into the main flow path FP after the refrigerant compressed by the compression mechanism unit 3 is supplied to the closed space B.
  • the main flow path FP is narrower than the closed space B, the fluid resistance increases accordingly.
  • the upper silencer 50 can obtain an effect of suppressing sound when the refrigerant is discharged from the discharge port O1.
  • the lubricating oil 4 stored in the bottom of the sealed container 1 is drawn into the oil suction hole 23 a through the oil supply pipe 44 by the action of the centrifugal pump 23 b that rotates together with the drive shaft 23.
  • the lubricating oil drawn into the oil suction hole 23 a is supplied between the upper bearing 38 and the drive shaft 23 through the oil supply hole 23 c.
  • the lubricating oil drawn into the oil suction hole 23 a is supplied between the upper bearing 38 and the upper surface of the upper piston 33.
  • the lubricating oil drawn into the oil suction hole 23 a is supplied between the lower bearing 39 and the drive shaft 23 through the oil supply hole 23 d.
  • the lubricating oil drawn into the oil suction hole 23 a is supplied between the lower bearing 39 and the lower surface of the lower piston 34.
  • the drive shaft 23 rotates smoothly.
  • the lubricating oil is also supplied from the drive shaft 23 to the upper vane 35 and the lower vane 36.
  • the upper piston 33 and the lower piston 34 also rotate. Since the upper piston 33 is in contact with the upper vane 35, the upper piston 33 performs an eccentric motion. Further, since the lower piston 34 is in contact with the lower vane 36, the lower piston 34 performs an eccentric motion. At this time, the upper vane 35 and the lower vane 36 perform piston operation.
  • the gas refrigerant is supplied to the upper compression chamber PR1 and the lower compression chamber PR2 in the compression mechanism section 3 through the upper suction pipe 6 and the lower suction pipe 7.
  • the gas refrigerant in the upper compression chamber PR1 is compressed as the upper piston 33 rotates.
  • the gas refrigerant in the lower compression chamber PR2 is compressed as the lower piston 34 rotates.
  • the refrigerant in the upper compression chamber PR1 is mixed with lubricating oil.
  • Lubricating oil is also mixed in the refrigerant in the lower compression chamber PR2.
  • lubricating oil is also compressed with a refrigerant
  • This mixed gas is discharged from the discharge port O1 and the discharge port O4.
  • the mixed gas discharged from the discharge port O1 is supplied to the closed space B of the upper silencer 50.
  • the mixed gas discharged from the discharge port O4 is supplied to the closed space in the lower silencer 41.
  • the mixed gas discharged into the closed space of the lower silencer 41 passes through a gas hole (not shown) penetrating the lower bearing 39, the lower cylinder 32, the partition plate 37, the upper cylinder 31 and the upper bearing 38, and then the upper silencer. 50 closed spaces B are supplied.
  • the mixed gas discharged into the closed space B is subjected to centrifugal separation of the lubricating oil from the gas refrigerant in the process of flowing through the upper silencer 50.
  • the gas refrigerant is discharged into the space A from the discharge port O2.
  • the gas refrigerant forms a swirling flow in the space A of the sealed container 1.
  • Lubricating oil is discharged from the discharge port O3 into the space inside the sealed container 1 and returns to the bottom of the sealed container 1.
  • the gas refrigerant swirling in the space A reaches the upper part in the hermetic container 1 through the gas hole 22 a provided in the rotor 22 and the air gap 2 a between the stator 21 and the rotor 22.
  • the gas refrigerant that has reached the upper part in the sealed container 1 is discharged from the discharge pipe 8 to the outside of the sealed container 1.

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Abstract

圧縮機は、密閉容器と、固定子と固定子の内側に配置された回転子とを含み、密閉容器内に設けられている電動機構部と、一端側が電動機構部に接続されている駆動軸と、駆動軸の他端側に接続されているピストンと、ピストンを収容するシリンダーと、シリンダー内の冷媒を吐出する第1の吐出口が形成され、駆動軸の他端側を支持する軸受とを含み、冷媒を圧縮する圧縮機構部と、軸受に設けられ、第1の吐出口を覆っている消音器と、を備え、軸受の端面と消音器との間には、第1の吐出口から吐出された冷媒が供給される閉空間が形成され、消音器は、閉空間内の冷媒と閉空間内の潤滑油とを遠心分離するように構成されているものである。

Description

圧縮機
 本発明は、圧縮機に関し、特に、電動機構部によって駆動され、冷媒を圧縮する圧縮機構部を備えている圧縮機に関する。
 ロータリー式の圧縮機は、密閉容器と、電動機構部と、圧縮機構部と、電動機構部及び圧縮機構部を接続する軸とを備えている(例えば、特許文献1参照)。密閉容器内には、電動機構部、圧縮機構部及び軸が設けられている。電動機構部の回転子が回転することで、軸が回転する。ここで、軸の内部には、潤滑油が流れる油流路が形成されており、また、軸には、この油流路に潤滑油を引き込むポンプが設けられている。軸が回転すると、ポンプの作用により、密閉容器の底部に貯留されている潤滑油が軸の油流路に引き込まれる。油流路に引き込まれた潤滑油は、圧縮機構部に供給される。
特開2012-202215号公報
 圧縮機が大容量化すると、その分、圧縮機から吐出される冷媒の流量が増大する。圧縮機から吐出される冷媒の流量が増大すると、密閉容器内の潤滑油が、冷媒とともに、吐出管を介して密閉容器外へ流出してしまいやすくなる。潤滑油は圧縮機構部を構成する部材同士の摩耗を抑制する役割を果たしている。このため、潤滑油が密閉容器外へ流出してしまうと、圧縮機構部の破損につながり、圧縮機の信頼性の低下及び冷凍サイクル装置の運転効率の低下を引き起こす。
 本発明は、上記のような問題を解決するためになされたもので、密閉容器内に貯留されている潤滑油が、密閉容器内から密閉容器外へ流出してしまうことを抑制する圧縮機を提供することを目的としている。
 本発明に係る圧縮機は、密閉容器と、固定子と固定子の内側に配置された回転子とを含み、密閉容器内に設けられている電動機構部と、一端側が電動機構部に接続されている駆動軸と、駆動軸の他端側に接続されているピストンと、ピストンを収容するシリンダーと、シリンダー内の冷媒を吐出する第1の吐出口が形成され、駆動軸の他端側を支持する軸受とを含み、冷媒を圧縮する圧縮機構部と、軸受に設けられ、第1の吐出口を覆っている消音器と、を備え、軸受の端面と消音器との間には、第1の吐出口から吐出された冷媒が供給される閉空間が形成され、消音器は、閉空間内の冷媒と閉空間内の潤滑油とを遠心分離するように構成されているものである。
 本発明に係る圧縮機によれば、上記構成を備えているので、密閉容器内に貯留されている潤滑油が、密閉容器内から密閉容器外へ流出してしまうことを抑制することができる。
実施の形態に係る圧縮機100の全体構成を示す縦断面図である。 図1に示す圧縮機構部3及びその周辺の拡大図である。 図1に示す圧縮機100の底部の拡大図である。 ベーン及びベーンを押すバネの説明図である。 実施の形態に係る圧縮機100の上部消音器50を、ハウジング51とリング52とに分解した状態で示している斜視図である。 ハウジング51の斜視図である。 ハウジング51の上面図である。 ハウジング51の下面図である。 ハウジング51の側面図である。 実施の形態に係る圧縮機100の上部消音器50の縦断面図である。 上部消音器50に形成されている流路を説明するための模式図である。
 以下、本発明に係る空気調和装置の室内機の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
実施の形態.
 図1は、実施の形態に係る圧縮機100の全体構成を示す縦断面図である。
 図2は、図1に示す圧縮機構部3及びその周辺の拡大図である。
 図3は、図1に示す圧縮機100の底部の拡大図である。
 図4は、ベーン及びベーンを押すバネの説明図である。
 圧縮機100は、密閉容器1と、サクションマフラ5と、上部吸入管6と、下部吸入管7と、吐出管8と、給油管44とを備えている。また、圧縮機100は、電動機構部2と、圧縮機構部3と、上部消音器50と、下部消音器41とを備えている。上部消音器50は、本発明における消音器に対応している。
 密閉容器1内には、図1に示すように、電動機構部2及び圧縮機構部3が収容されている。密閉容器1の底部には、圧縮機構部3を潤滑する潤滑油4が貯留されている。密閉容器1は、円筒形状の中央容器11と、中央容器11の上部に固定されている上容器12と、中央容器11の下部に固定されている下容器13とを備えている。中央容器11の上部の開口部には、上容器12が嵌められている。中央容器11の内周面には、電動機構部2及び圧縮機構部3が固定されている。中央容器11の下部の開口部には、下容器13が嵌められている。中央容器11には、サクションマフラ5に接続された上部吸入管6と、サクションマフラ5に接続された下部吸入管7と、が接続されている。上容器12には、吐出管8が接続されている。上部吸入管6及び下部吸入管7は、サクションマフラ5を介して圧縮機構部3へ、ガス冷媒を供給するための配管である。吐出管8は、圧縮機構部3で圧縮されたガス冷媒を、吐出管8に接続される例えば冷媒配管に吐出させるための配管である。
 電動機構部2は、中央容器11に固定された固定子21と、固定子21の内側に設けられている回転子22とを備えている。回転子22は、駆動軸23に接続されている。駆動軸23は、例えば上下方向に平行に設けられている。駆動軸23の一端側は、電動機構部2の回転子22に接続されている。駆動軸23の他端側は、上部軸受38及び下部軸受39に回転自在に支持されている。上部軸受38は、本発明における軸受に対応している。
 駆動軸23には、油通路23eと、油吸込穴23aと、油供給孔23cと、油供給孔23dとが形成されている。油通路23e、油吸込穴23a、油供給孔23c及び油供給孔23dには、潤滑油が流れる。油通路23eは、図2に示すように、駆動軸23の軸心部に形成されている。油通路23eには、螺旋状の遠心ポンプ23bが設けられている。油吸込穴23aは、図3に示すように、駆動軸23の下端部に形成されている。油吸込穴23aは、油通路23eへ潤滑油を取り込むための開口である。油供給孔23c及び油供給孔23dは油通路23eに連通している。油供給孔23cは、上部軸受38に供給される潤滑油の通路である。油供給孔23dは、下部軸受39に供給される潤滑油の通路である。駆動軸23は偏心部23A1及び偏心部23A2を備えている。偏心部23A1には上部ピストン33が固定されている。偏心部23A2には下部ピストン34が固定されている。
 給油管44は、密閉容器1の底部に貯留されている潤滑油4を駆動軸23へ供給する配管である。給油管44は、駆動軸23の下側に配置されている。給油管44は、駆動軸23側から下容器13側に延びるように、下部消音器41を貫通して設けられている。給油管44は、図2に示すように平面部44aを含む。平面部44aは、給油管44の一端部に設けられている。平面部44aは、下部軸受39と下部消音器41との間に固定されている。また、給油管44の平面部44aと駆動軸23の下端部との間には、隙間Spが形成されている。このため、駆動軸23が回転しても、給油管44は回転しない。給油管44は、隙間Spを介して油吸込穴23aに連通している。駆動軸23と共に遠心ポンプ23bが回転すると、潤滑油4が矢印Zのように給油管44内に吸引される。給油管44内に吸引された潤滑油は、油吸込穴23aから油通路23eに吸引される。給油管44の径は、電動機構部2の高速回転時に最適な給油が行えるように、定められている。すなわち、給油管44の径は、駆動軸23の油吸込穴23aの径よりも、小さくなっている。これにより、潤滑油が給油管44から駆動軸23へ吸引されやすくなる。すなわち、密閉容器1の底部に貯留されている潤滑油4を安定的に圧縮機構部3へ供給することができる。
 圧縮機構部3は、例えばロータリー式である。圧縮機構部3は、電動機構部2の下側に配置されている。圧縮機構部3は、中央容器11に固定されている。圧縮機構部3の下部には、給油管44が設けられている。密閉容器1内には、電動機構部2と圧縮機構部3との間に形成されている空間Aが形成されている。圧縮機構部3は、上部シリンダー31と、下部シリンダー32と、上部ピストン33と、下部ピストン34と、上部ベーン35と、下部ベーン36と、仕切板37と、上部軸受38と、下部軸受39とを備えている。
 上部シリンダー31及び下部シリンダー32は、例えば円筒形状をしている。上部シリンダー31及び下部シリンダー32は駆動軸23に対して偏心している。すなわち、上部シリンダー31の中心軸及び上部シリンダー31の中心軸は、駆動軸23の軸心に対してずれている。上部シリンダー31内には、上部ピストン33が収容されている。上部シリンダー31には、図1及び図2に示すように、冷媒を圧縮する上部圧縮室PR1が形成されている。上部ピストン33は、上部圧縮室PR1に設けられている。上部シリンダー31は、上部吸入口42が形成されている。上部吸入口42には、上部吸入管6が接続されている。下部シリンダー32内には、下部ピストン34が収容されている。下部シリンダー32には、図1及び図2に示すように、冷媒を圧縮する下部圧縮室PR2が形成されている。下部ピストン34は、下部圧縮室PR2に設けられている。下部シリンダー32は、下部吸入口43が形成されている。下部吸入口43には、下部吸入管7が接続されている。
 上部圧縮室PR1は、上部シリンダー31の内周面と、上部軸受38の下端面と、仕切板37の上端面と、によって囲まれている空間である。下部圧縮室PR2は、下部シリンダー32の内周面と、下部軸受39の上端面と、仕切板37の下端面と、によって囲まれている空間である。
 上部軸受38は、上部シリンダー31の上端面の上に設けられている。上部軸受38と上部シリンダー31の上端面とは接触している。上部軸受38及び下部軸受39は、駆動軸23を挿入することができるように筒状になっている。上部軸受38には、上部圧縮室PR1に連通する上部ガス穴(図示省略)と、この上部ガス穴を通った冷媒を吐出する吐出口O1と、が形成されている。吐出口O1は、本発明における第1の吐出口に対応している。上部軸受38には上部消音器50が設けられている。下部軸受39には下部消音器41が設けられている。上部軸受38は上部消音器50に向かい合う端面38Aが形成されている。端面38Aには、吐出口O1が設けられている。また、下部軸受39には、下部圧縮室PR2に連通する下部ガス穴(図示省略)と、この下部ガス穴を通った冷媒を吐出する吐出口O4と、が形成されている。上部軸受38は上部シリンダー31の上端面に接触して設けられており、上部軸受38は上部シリンダー31の上側の開口を閉塞している。また、下部軸受39は下部シリンダー32の下端面に接触して設けられており、下部軸受39は下部シリンダー32の下側の開口を閉塞している。仕切板37は上部シリンダー31の下端面と下部シリンダー32の上端面との間に挟まれており、仕切板37は上部シリンダー31の下側の開口を閉塞するとともに下部シリンダー32の上側の開口を閉塞している。
 上部ピストン33及び下部ピストン34は、駆動軸23に嵌められている。上部ピストン33及び下部ピストン34は、駆動軸23の軸心に対して偏心して設けられている。駆動軸23が回転することで、上部ピストン33及び下部ピストン34も回転する。図4に示すように、上部ピストン33には上部ベーン35が接触しており、下部ピストン34には下部ベーン36が接触している。上部ベーン35は上部弾性体35Aの作用によって上部ピストン33に押し付けられている。下部ベーン36は下部弾性体36Aの作用によって下部ピストン34に押し付けられている。
 図5Aは、実施の形態に係る圧縮機100の上部消音器50を、ハウジング51とリング52とに分解した状態で示している斜視図である。
 図5Bは、ハウジング51の斜視図である。なお、図5Bにおいて、矢印ARは潤滑油を含むガス冷媒の流れを示し、矢印AR1はガス冷媒から遠心分離された潤滑油の流れを示し、矢印AR2は潤滑油が遠心分離されたガス冷媒の流れを示している。
 上部消音器50は、上部軸受38の吐出口O3から冷媒が吐出されるときに発生する音を抑制する消音器能と、冷媒と潤滑油とを遠心分離する機能とを有している。上部消音器50は、ガス冷媒を吐出する吐出口O2と、ガス冷媒から遠心分離された潤滑油を吐出する吐出口O3と、が形成されている。吐出口O2は、本発明における第2の吐出口に対応している。吐出口O3は、本発明における第3の吐出口に対応している。
 上部消音器50は、上部軸受38に設けられている。上部消音器50は上部軸受38の吐出口O1を覆っている。上部消音器50が上部軸受38に取り付けられている状態では、上部消音器50と上部軸受38の端面38Aとの間には、閉空間Bが形成されている。吐出口O1から吐出された冷媒、及び、吐出口O1から吐出された潤滑油が、閉空間Bに供給される。また、吐出口O4から吐出された冷媒、及び、吐出口O4から吐出された潤滑油は、下部軸受39等を貫通するガス穴を通って閉空間Bに供給される。閉空間Bは、上部消音器50と上部軸受38の端面38Aとによって囲まれている空間である。より詳細には、閉空間Bは、ハウジング51の対向面51Fと、リング52の内周面52S1と、上部軸受38の端面38Aとによって囲まれている空間である。
 上部消音器50は例えば筒状部材である。上部消音器50は、ハウジング51と、リング52とを備えている。ハウジング51は開口部51Aが形成されている筒状部材である。ハウジング51は、開口部51Aと、フランジ51B1と、胴体部51B2とを含む。フランジ51B1及び胴体部51B2の両方には、螺旋状の溝51Cが形成されている。上部消音器50が螺旋状の溝51Cを備えているので、上部消音器50は、冷媒から潤滑油を遠心分離することができる。
 開口部51Aには、上部軸受38及び駆動軸23が挿入される。なお、ハウジング51の内周面と上部軸受38とを接触させ、ハウジング51の内周面と上部軸受38との間に隙間が生じないようにするとよい。これにより、閉空間Bの冷媒及び潤滑油が開口部51Aから空間Aへ漏れてしまうことを抑制することができる。
 フランジ51B1は胴体部51B2の上端部に設けられている。フランジ51B1及び胴体部51B2は筒状部材である。フランジ51B1は、第1の面51B11と、第2の面51B12と(図7A参照)、流路形成部51B13と、が形成されている。上部消音器50が上部軸受38に取り付けられている状態では、第1の面51B11は、水平面に平行である、又は、上部消音器50の中心軸から外周面51S2へ向かう方向に下側に傾斜している。潤滑油は、胴体部51B2の溝51Cからフランジ51B1の溝51Cへ流れてくると、第1の面51B11に到達する。潤滑油が第1の面51B11に到達すると、潤滑油の流れ方向が水平方向になる。このように、第1の面51B11は潤滑油の流れ方向を変える機能を有している。つまり、第1の面51B11は、潤滑油が吐出口O3から上方に放出されることを抑制している。
 上部消音器50が上部軸受38に取り付けられている状態では、第2の面51B12は、駆動軸23に平行であり、且つ、ハウジング51の径方向に平行である。潤滑油は、流路形成部51B13に到達すると、ハウジング51の周方向に沿って流れる。その後、潤滑油が第2の面51B12に到達すると、潤滑油の流れ方向が、ハウジング51の周方向から径方向に変化する。このように、第2の面51B12は潤滑油の流れ方向を変える機能を有している。上部消音器50は第2の面51B12が形成されていることで、潤滑油が密閉容器1内で旋回してしまうことを抑制することができる。
 流路形成部51B13は、第1の面51B11及び第2の面51B12に向かいあうように形成されている。
 胴体部51B2には、上端面51S1が形成されている。上端面51S1には、吐出口O2が形成されている。吐出口O2の形成数は、溝51Cの条数と同じである。実施の形態では、2つの吐出口O2が上端面51S1に形成されている。吐出口O2の向きは、密閉容器1の中央容器11(図1参照)に向けられている。図5Aに示すように、吐出口O2の向きは、方向ベクトルDrに一致する。方向ベクトルDrを中央容器11の内周面まで延長したとき、方向ベクトルDrと中央容器11の内周面とは鋭角を形成しているとよい。これにより、ガス冷媒は、上部消音器50から吐出された後も、中央容器11の内周面に沿って流れることになり、密閉容器1内で旋回流を形成する。したがって、吐出口O2から吐出されるガス冷媒に潤滑油が含まれていても、ガス冷媒から潤滑油を遠心分離することができる。
 胴体部51B2には、外周面51S2が形成されている。外周面51S2には螺旋状の溝51Cが形成されている。溝51Cは外周面51S2の周方向と、上方向とに延びるように形成されている。胴体部51B2には2条の溝51Cが形成されている。なお、溝51Cは胴体部51B2に1条だけ形成されていてもよいし、3条以上形成されていてもよい。
 胴体部51B2には、対向面51Fが形成されている。上部消音器50が上部軸受38に取り付けられている状態では、対向面51Fは、上部軸受38の端面38Aに向かい合っている。
 リング52は筒状部材である。リング52にはハウジング51の胴体部51B2が収容されている。リング52の端部上には、ハウジング51のフランジ51B1が設けられている。具体的には、上部消音器50が上部軸受38に取り付けられている状態では、リング52の上端部とハウジング51のフランジ51B1の下端面とが接触している。リング52は内周面52S1と外周面52S2と、が形成されている。内周面52S1は、ハウジング51の外周面51S2に接触している。すなわち、ハウジング51の外周面51S2にリング52が被せられることで、溝51Cの解放部が閉塞される。その結果、冷媒及び潤滑油が流れる流路が溝51Cに沿って形成される。この流路については、後段の図7Bで説明する。
 図6Aは、ハウジング51の上面図である。
 図6Bは、ハウジング51の下面図である。
 図6Aに示すように、一方の吐出口O2と他方の吐出口O2とは、ハウジング51の中心軸を中心として、180度の位置に配置されている。また、図6Bに示すように、一方の吐出口O3と他方の吐出口とは、ハウジング51の中心軸を中心として、180度の位置に配置されている。
 図6Bに示すように、ハウジング51には吸入口O5が形成されている。吸入口O5は、溝51Cの下端部に位置している。閉空間Bの冷媒及び閉空間Bの潤滑油は、吸入口O5から溝51Cに流入する。吸入口O5の形成数は溝51Cの条数に一致する。吸入口O5は、対向面51Fに形成されている。
 吐出口O2から駆動軸23までの距離は、吐出口O3から駆動軸23までの距離よりも、短い。図6Aに示すように、吐出口O2から駆動軸23の軸心までの距離は、距離Dst1で表すことができる。また、図6Bに示すように、吐出口O3から駆動軸23の軸心までの距離は、距離Dst2で表すことができる。ここで、上部消音器50は、距離Dst1は距離Dst2よりも短い。つまり、吐出口O2よりも吐出口O3の方が外側に位置しているということである。これにより、ガス冷媒から潤滑油を遠心分離する効果が高まる。
 図7Aは、ハウジング51の側面図である。
 図7Bは、実施の形態に係る圧縮機100の上部消音器50の縦断面図である。なお、図7Bは、図7Aに示すA-A断面図である。
 図7Cは、上部消音器50に形成されている流路を説明するための模式図である。図7Cは、図7Bと同様の縦断面を示しているが、説明の便宜上、ハウジング51については、ハッチングを示していない。
 上部消音器50は、螺旋状の主流路FPと、主流路FPから分岐する第1の分岐流路FP1と、第1の分岐流路FP1に接続され、冷媒を吐出する吐出口O2とを含む。また、上部消音器50は、主流路FPから分岐する第2の分岐流路FP2と、第2の分岐流路FP2に接続され、冷媒から遠心分離した潤滑油を吐出する吐出口O3とを含む。
 主流路FPは、溝51Cとリング52の内周面52S1との間に形成されている。主流路FPの一方は、閉空間Bに接続されている。また、主流路FPの他方は、第1の分岐流路FP1及び第2の分岐流路FP2に接続されている。
 第1の分岐流路FP1は、ハウジング51内に形成されている貫通孔である。第1の分岐流路FP1は、溝51Cとは別の構成である。第1の分岐流路FP1は、ハウジング51の外周面51S2と、ハウジング51の上端面51S1とを貫通する流路である。つまり、第1の分岐流路FP1の一方は、外周面51S2の溝51Cに接続されている。また、第1の分岐流路FP1の他方は、上端面51S1の吐出口O2に接続されている。つまり、第1の分岐流路FP1は、第2の分岐流路FP2よりも、ハウジング51の中心軸寄りに形成されている流路である。
 主流路FPから第1の分岐流路FP1及び第2の分岐流路FP2に分岐する部分を分岐部Brと称する。第2の分岐流路FP2は、分岐部Brよりも上側に形成されている。第2の分岐流路FP2は、溝51Cの一部によって形成されている。つまり、溝51Cは、主流路FP及び第2の分岐流路FP2の両方を形成している。第2の分岐流路FP2は、フランジ51B1及び胴体部51B2の両方に形成されている。
 第1の面51B11は、第2の分岐流路FP2の端部の潤滑油の流れ方向が水平方向になるように、又は、第2の分岐流路FP2の端部の潤滑油が下側に向かうように、形成されている。これにより、圧縮機100は、潤滑油が吐出口O3から上方に放出されることを抑制し、効率的に密閉容器1の底部に潤滑油を戻すことができる。
 第2の面51B12は、第2の分岐流路FP2の端部に形成されている。第2の面51B12は、第1の面51B11に接続されている。第2の面51B12は、駆動軸23に平行であり且つハウジング51の径方向に平行である。これにより、圧縮機100は、潤滑油が密閉容器1内で旋回してしまうことを抑制し、効率的に密閉容器1の底部に潤滑油を戻すことができる。
 吐出口O1から吐出された冷媒は、圧縮機構部3で圧縮された冷媒が閉空間Bに供給されてから、主流路FPに流入する。ここで、主流路FPは閉空間Bと比較すると狭いので、その分、流体抵抗が増大している。このため、上部消音器50は吐出口O1から冷媒が吐出されるときの音を抑制する効果を得ることができる。
 次に、実施の形態の圧縮機100の動作について説明する。
 密閉容器1内の底部に貯留されている潤滑油4は、駆動軸23と共に回転する遠心ポンプ23bの作用により、給油管44を介して油吸込穴23a内へ引き込まれる。油吸込穴23a内へ引き込まれた潤滑油は、油供給孔23cから上部軸受38と駆動軸23との間に供給される。また、油吸込穴23a内へ引き込まれた潤滑油は、上部軸受38と上部ピストン33の上面との間に供給される。また、油吸込穴23a内へ引き込まれた潤滑油は、油供給孔23dから下部軸受39と駆動軸23との間に供給される。更に、油吸込穴23a内へ引き込まれた潤滑油は、下部軸受39と下部ピストン34の下面との間に供給される。潤滑油が供給されることで、駆動軸23が円滑に回転する。また、図示は省略しているが、駆動軸23から上部ベーン35及び下部ベーン36にも、潤滑油が供給される。
 駆動軸23が回転すると、上部ピストン33及び下部ピストン34も回転する。上部ピストン33が上部ベーン35に接触しているので、上部ピストン33は、偏心運動をする。また、下部ピストン34が下部ベーン36に接触しているので、下部ピストン34は、偏心運動をする。このとき、上部ベーン35及び下部ベーン36はピストン運転をしている。ガス冷媒は、上部吸入管6及び下部吸入管7を介して、圧縮機構部3内の上部圧縮室PR1及び下部圧縮室PR2に供給される。上部圧縮室PR1内のガス冷媒は、上部ピストン33の回転に伴って圧縮される。下部圧縮室PR2のガス冷媒は、下部ピストン34の回転に伴って圧縮される。このとき、上部圧縮室PR1内の冷媒には潤滑油が混じっている。下部圧縮室PR2内の冷媒にも潤滑油が混じっている。このため、圧縮機構部3では、冷媒とともに潤滑油も圧縮され、冷媒及び潤滑油は混合ガスとなる。
 この混合ガスは、吐出口O1及び吐出口O4から吐出される。吐出口O1から吐出された混合ガスは、上部消音器50の閉空間Bに供給される。吐出口O4から吐出された混合ガスは、下部消音器41内の閉空間に供給される。下部消音器41の閉空間に吐出された混合ガスは、下部軸受39、下部シリンダー32、仕切板37、上部シリンダー31及び上部軸受38を貫通するガス穴(図示省略)を通って、上部消音器50の閉空間Bに供給される。
 閉空間Bに吐出された混合ガスは、上部消音器50を流れる過程で、ガス冷媒から潤滑油が遠心分離される。ガス冷媒は、吐出口O2から空間Aに吐出される。ガス冷媒は、密閉容器1の空間Aで、旋回流を形成している。潤滑油は、吐出口O3から密閉容器1内の空間に吐出され、密閉容器1の底部に戻る。
 空間Aを旋回しているガス冷媒は、回転子22に設けられたガス穴22a及び固定子21と回転子22の間のエアギャップ2aをそれぞれ通って密閉容器1内の上部に到達する。密閉容器1内の上部に到達したガス冷媒は、吐出管8から密閉容器1外へと吐出される。
 1 密閉容器、2 電動機構部、2a エアギャップ、3 圧縮機構部、4 潤滑油、5 サクションマフラ、6 上部吸入管、7 下部吸入管、8 吐出管、11 中央容器、12 上容器、13 下容器、21 固定子、22 回転子、22a ガス穴、23 駆動軸、23A1 偏心部、23A2 偏心部、23a 油吸込穴、23b 遠心ポンプ、23c 油供給孔、23d 油供給孔、23e 油通路、31 上部シリンダー、32 下部シリンダー、33 上部ピストン、34 下部ピストン、35 上部ベーン、35A 上部弾性体、36 下部ベーン、36A 下部弾性体、37 仕切板、38 上部軸受、38A 端面、39 下部軸受、41 下部消音器、42 上部吸入口、43 下部吸入口、44 給油管、44a 平面部、50 上部消音器、51 ハウジング、51A 開口部、51B1 フランジ、51B11 第1の面、51B12 第2の面、51B13 流路形成部、51B2 胴体部、51C 溝、51F 対向面、51S1 上端面、51S2 外周面、52 リング、52S1 内周面、52S2 外周面、100 圧縮機、A 空間、B 閉空間、Br 分岐部、Dr 方向ベクトル、Dst1 距離、Dst2 距離、FP 主流路、FP1 第1の分岐流路、FP2 第2の分岐流路、O1 吐出口、O2 吐出口、O3 吐出口、O4 吐出口、O5 吸入口、PR1 上部圧縮室、PR2 下部圧縮室、Sp 隙間。

Claims (12)

  1.  密閉容器と、
     固定子と前記固定子の内側に配置された回転子とを含み、前記密閉容器内に設けられている電動機構部と、
     一端側が前記電動機構部に接続されている駆動軸と、
     前記駆動軸の他端側に接続されているピストンと、前記ピストンを収容するシリンダーと、前記シリンダー内の冷媒を吐出する第1の吐出口が形成され、前記駆動軸の他端側を支持する軸受とを含み、冷媒を圧縮する圧縮機構部と、
     前記軸受に設けられ、前記第1の吐出口を覆っている消音器と、
     を備え、
     前記軸受の端面と前記消音器との間には、前記第1の吐出口から吐出された冷媒が供給される閉空間が形成され、
     前記消音器は、前記閉空間内の冷媒と前記閉空間内の潤滑油とを遠心分離するように構成されている
     圧縮機。
  2.  前記消音器は、螺旋状の主流路と、前記主流路から分岐する第1の分岐流路と、前記第1の分岐流路に接続され、冷媒を吐出する第2の吐出口と、前記主流路から分岐する第2の分岐流路と、前記第2の分岐流路に接続され、冷媒から遠心分離した潤滑油を吐出する第3の吐出口とを含み、
     前記主流路の一方は、前記閉空間に接続され、
     前記主流路の他方は、前記第1の分岐流路及び前記第2の分岐流路に接続されている
     請求項1に記載の圧縮機。
  3.  前記第2の吐出口から前記駆動軸までの距離は、前記第3の吐出口から前記駆動軸までの距離よりも、短い
     請求項2に記載の圧縮機。
  4.  前記消音器は、前記圧縮機構部側から前記電動機構部側へ延びる内周面と、前記軸受に向かい合う対向面とを含み、
     前記閉空間は、前記軸受の端面と、前記内周面と、前記対向面とによって形成され、
     前記対向面には、前記主流路の一方が接続されている吸入口が形成されている
     請求項2又は3に記載の圧縮機。
  5.  前記消音器は、上部に設けられているフランジを含み、
     前記フランジには、前記第2の分岐流路と、前記第3の吐出口と、前記第2の分岐流路の端部に形成されている第1の面と、が形成され、
     前記第1の面は、前記第2の分岐流路の端部の潤滑油の流れ方向が水平方向になるように、又は、前記第2の分岐流路の端部の潤滑油が下側に向かうように、形成されている
     請求項2~4のいずれか一項に記載の圧縮機。
  6.  前記フランジには、前記第2の分岐流路の端部に形成され、前記第1の面に接続されている第2の面を含み、
     前記第2の面は、前記駆動軸に平行であり且つ前記消音器の径方向に平行である
     請求項5に記載の圧縮機。
  7.  前記消音器は、
     螺旋状の溝が形成されている外周面を含む筒状のハウジングと、
     前記ハウジングの前記外周面に接触する内周面を含み、前記ハウジングを収容している筒状のリングとを含み、
     前記主流路は、前記ハウジングの前記外周面と前記リングの前記内周面との間に介在し、前記螺旋状の溝に沿って形成されている
     請求項2又は3に記載の圧縮機。
  8.  前記ハウジングは、前記軸受に向かい合う対向面を含み、
     前記閉空間は、前記軸受の端面と、前記リングの前記内周面と、前記対向面とによって形成され、
     前記対向面には、前記主流路の一方が接続されている吸入口が形成されている
     請求項7に記載の圧縮機。
  9.  前記ハウジングは、前記リングの端部上に設けられているフランジを含み、
     前記フランジには、前記第2の分岐流路と、前記第3の吐出口と、前記第2の分岐流路の端部に形成されている第1の面と、が形成され、
     前記第1の面は、前記第2の分岐流路の端部の潤滑油の流れ方向が水平方向になるように、又は、前記第2の分岐流路の端部の潤滑油が下側に向かうように、形成されている
     請求項7又は8に記載の圧縮機。
  10.  前記フランジには、前記第2の分岐流路の端部に形成され、前記第1の面に接続されている第2の面を含み、
     前記第2の面は、前記駆動軸に平行であり且つ前記ハウジングの径方向に平行である
     請求項9に記載の圧縮機。
  11.  前記密閉容器は、前記固定子が固定されている筒状の中央容器を含み、
     前記第2の吐出口は、前記中央容器に向けられている
     請求項2~10のいずれか一項に記載の圧縮機。
  12.  前記消音器は、
     螺旋状の溝が形成されている外周面を含む筒状のハウジングと、
     前記ハウジングの前記外周面に接触する内周面を含み、前記ハウジングを収容している筒状のリングと、
     前記ハウジングの前記外周面と前記リングの前記内周面との間に介在し、前記螺旋状の溝に沿って形成されている螺旋状の主流路とを含む
     請求項1に記載の圧縮機。
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