WO2020217419A1 - 気液分離装置および冷凍サイクル装置 - Google Patents

気液分離装置および冷凍サイクル装置 Download PDF

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WO2020217419A1
WO2020217419A1 PCT/JP2019/017758 JP2019017758W WO2020217419A1 WO 2020217419 A1 WO2020217419 A1 WO 2020217419A1 JP 2019017758 W JP2019017758 W JP 2019017758W WO 2020217419 A1 WO2020217419 A1 WO 2020217419A1
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WO
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gas
liquid
container
discharge pipe
shielding
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Application number
PCT/JP2019/017758
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English (en)
French (fr)
Inventor
駿 加藤
伊東 大輔
哲英 横山
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat

Definitions

  • the present invention relates to a gas-liquid separation device and a refrigeration cycle device.
  • an oil separator is used to separate the oil from the oil-containing refrigerant discharged from the compressor and return the oil to the compressor.
  • the gaseous refrigerant and the liquid oil are separated. That is, the gas-liquid two-phase flow in which gas and liquid are mixed is separated into gas and liquid.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-246216 (Patent Document 1) describes a cyclone-type gas-liquid separator.
  • This gas-liquid separator is an oil mist separator.
  • a substantially ring-shaped baffle plate is arranged on the outer circumference of a gas outlet pipe extending inward through the central portion of the upper end of the cyclone chamber.
  • the baffle plate is arranged above the gas outlet of the gas outlet pipe.
  • the gas inlet of the gas inlet pipe is located above the baffle plate.
  • the oil outlet of the oil discharge pipe is located below the gas outlet.
  • the gas led out from the gas outlet to the cyclone chamber is led out from the gas outlet beyond the baffle plate.
  • the gas that has flowed over the baffle plate to the lower part of the cyclone chamber is wound up at the lower part of the cyclone chamber.
  • the oil separated at the upper part of the cyclone chamber and flowing to the lower part is rolled up. This rolled-up oil is sucked into the gas outlet. Therefore, the oil once separated is sucked into the gas outlet, so that the separation efficiency between the gas and the liquid is lowered.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a gas-liquid separation device and a refrigeration cycle device capable of improving the separation efficiency of gas and liquid.
  • the gas-liquid separation device of the present invention separates a gas-liquid two-phase fluid into a gas and a liquid.
  • the gas-liquid separation device includes a container, an inflow pipe, a liquid discharge pipe, a gas discharge pipe, and a shielding wall.
  • the container extends along a central axis extending vertically and has an inner wall surface surrounding the central axis.
  • the inflow pipe has an inflow port for flowing a gas-liquid two-phase fluid into the container.
  • the liquid discharge pipe has a liquid discharge port for discharging the liquid separated from the gas-liquid two-phase fluid from the container.
  • the gas discharge pipe has a gas discharge port for discharging the gas separated from the gas-liquid two-phase fluid from the container.
  • the shielding wall is located inside the container and is connected to the gas discharge pipe.
  • the inflow port of the inflow pipe is located above the shielding wall.
  • the liquid outlet of the liquid discharge pipe is located below the shielding wall.
  • the gas outlet of the gas discharge pipe is arranged above the shielding wall.
  • the shielding wall includes a plurality of shielding portions. Each of the plurality of shields extends from the gas discharge pipe toward the inner wall surface of the container.
  • the plurality of shielding portions are arranged so as to be offset from each other along the central axis, and are arranged around the central axis around the entire circumference of the container when viewed from the direction along the central axis.
  • the plurality of shielding portions of the shielding wall are arranged so as to be offset from each other along the central axis, and the entire container is arranged around the central axis when viewed from the direction along the central axis. It is arranged around the circumference. Therefore, it is possible to prevent the gas-liquid two-phase fluid wound up below the shielding wall in the container from being sucked into the gas discharge port beyond the shielding wall. As a result, it is possible to prevent the liquid flowing below the shielding wall from being rolled up in the container and being sucked into the gas discharge port. Therefore, the separation efficiency of gas and liquid can be improved.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram of the refrigeration cycle device 100 according to the present embodiment.
  • the refrigeration cycle device 100 in the present embodiment is, for example, an air conditioner. Further, an oil separator will be described as an example of the gas-liquid separator 10.
  • the refrigerating cycle apparatus 100 in the present embodiment includes a compressor 1, a four-way valve 2, an outdoor heat exchanger 3, a flow rate adjusting valve 4, an indoor heat exchanger 5, and gas. It mainly includes a liquid separator (oil separator) 10.
  • the compressor 1, the four-way valve 2, the outdoor heat exchanger 3, the flow rate regulating valve 4, the indoor heat exchanger 5, and the gas-liquid separator 10 are connected by pipes. In this way, the refrigerant circuit of the refrigeration cycle device 100 is configured.
  • a compressor 1, a four-way valve 2, an outdoor heat exchanger 3, a flow rate adjusting valve 4, and a gas-liquid separator 10 are arranged in the outdoor unit unit 100a.
  • the indoor heat exchanger 5 is arranged in the indoor unit unit 100b.
  • the outdoor unit unit 100a and the indoor unit 100b are connected by extension pipes 6a and 6b.
  • the compressor 1 is configured to compress and discharge the sucked refrigerant.
  • the compressor 1 is configured to compress the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 3 or the indoor heat exchanger 5.
  • the compressor 1 may be a constant-speed compressor having a constant compression capacity, or may be an inverter compressor having a variable compression capacity. This inverter compressor is configured so that the rotation speed can be variably controlled.
  • the four-way valve 2 is configured to switch the flow of the refrigerant. Specifically, the four-way valve 2 is configured to switch the flow of the refrigerant to the outdoor heat exchanger 3 or the indoor heat exchanger 5 depending on the heating operation and the cooling operation.
  • the outdoor heat exchanger 3 is connected to the four-way valve 2 and the flow rate adjusting valve 4.
  • the outdoor heat exchanger 3 is a condenser that condenses the refrigerant compressed by the compressor 1 during the cooling operation. Further, the outdoor heat exchanger 3 is an evaporator that evaporates the refrigerant decompressed by the flow rate adjusting valve 4 during the heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 3 is for exchanging heat between the refrigerant and air.
  • the outdoor heat exchanger 3 includes, for example, a pipe (heat transfer tube) through which the refrigerant flows inside, and fins attached to the outside of the pipe.
  • the flow rate adjusting valve 4 is connected to the outdoor heat exchanger 3 and the indoor heat exchanger 5.
  • the flow rate adjusting valve 4 is a throttle device that reduces the pressure of the refrigerant condensed by the outdoor heat exchanger 3 during the cooling operation. Further, the flow rate adjusting valve 4 is a throttle device for reducing the pressure of the refrigerant condensed by the indoor heat exchanger 5 during the heating operation.
  • the flow rate adjusting valve 4 is, for example, a capillary tube, an electronic expansion valve, or the like.
  • the indoor heat exchanger 5 is connected to the four-way valve 2 and the flow rate adjusting valve 4.
  • the indoor heat exchanger 5 is an evaporator that evaporates the refrigerant decompressed by the flow rate adjusting valve 4 during the cooling operation.
  • the indoor heat exchanger 5 is a condenser that condenses the refrigerant compressed by the compressor 1 during the heating operation.
  • the indoor heat exchanger 5 is for exchanging heat between the refrigerant and air. It includes an indoor heat exchanger 5, for example, a pipe (heat transfer tube) through which a refrigerant flows inside, and fins attached to the outside of the pipe.
  • the gas-liquid separation device 10 is connected to the downstream side of the discharge pipe of the compressor 1.
  • the gas-liquid separation device 10 is configured to separate a gas-liquid two-phase fluid into a gas and a liquid.
  • the oil separator as the gas-liquid separator 10 is configured to separate oil from the oil-containing refrigerant discharged from the compressor 1. Further, the oil separator as the gas-liquid separator 10 is connected to the upstream side of the suction pipe of the compressor 1 so as to return the oil separated from the oil-containing refrigerant to the compressor 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment.
  • the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment includes a container 11, an inflow pipe 12, a liquid discharge pipe 13, a gas discharge pipe 14, a swivel blade 15, and a shielding wall 16. And have.
  • a separation method using a swirling downward flow is used.
  • the gas-liquid separation device 10 may use a cyclone method. In the cyclone method, a swirling flow is generated by the gas-liquid two-phase fluid flowing from the gas discharge pipe to the container so that the gas-liquid two-phase fluid flows along the peripheral wall of the container. Therefore, when the cyclone method is used, the gas-liquid separation device 10 does not have to have the swirling vane 15.
  • the gas-liquid separation device 10 has an inflow unit 10a, a separation unit 10b, a run-up section 10c1, a transition unit 10c2, and a liquid collection unit (oil collection unit) 10d. ..
  • the inflow portion 10a is a portion through which the gas-liquid two-phase fluid flows into the gas-liquid separation device 10.
  • the inflow portion 10a is composed of an inflow pipe 12.
  • the separation unit 10b is a portion that separates the gas-liquid two-phase fluid into a gas and a liquid.
  • the separating portion 10b is composed of an upper portion of the container 11 and a swirling vane 15.
  • the approach section 10c1 is a section between the gas discharge pipe 14 and the swirl vane 15.
  • the approach section 10c1 is provided in the transition portion 10c2.
  • the transition portion 10c2 is a portion where the gas is separated and discharged from the gas discharge pipe 14.
  • the transition portion 10c2 is composed of a central portion of the container 11 and an upper portion of the gas discharge pipe 14.
  • the liquid collecting part (oil collecting part) 10d is a part for collecting the separated liquids.
  • the liquid collecting portion (oil collecting portion) 10d is composed of a lower portion of the container 11 and a central portion of the gas discharge pipe 14.
  • the liquid discharge pipe 13 is connected to the liquid collecting portion (oil collecting portion) 10d.
  • the container 11 extends along the central axis CL extending vertically.
  • the central axis CL of the container 11 extends in the vertical direction.
  • the container 11 has an internal space.
  • the container 11 has an inner wall surface IS surrounding the central axis CL.
  • the inner wall surface IS of the container 11 is configured so that the cross section orthogonal to the central axis CL has a circular shape.
  • the container 11 is configured so that the diameters (inner diameter and outer diameter) of the separating portion 10b and the transition portion 10c2 are equal to each other, and the diameter of the liquid collecting portion (oil collecting portion) 10d is larger than that of the transition portion 10c2. It is configured in.
  • the inflow pipe 12 is connected to the discharge side of the compressor 1 shown in FIG.
  • the inflow pipe 12 is connected to the upper end of the container 11.
  • the inflow pipe 12 is arranged coaxially with the central axis CL of the container 11.
  • the inflow pipe 12 penetrates the ceiling portion of the container 11.
  • the inflow pipe 12 is configured to allow a gas-liquid two-phase fluid to flow into the container 11.
  • the inflow pipe 12 has an inflow port 12a for flowing a gas-liquid two-phase fluid into the container 11.
  • the inflow pipe 12 is configured to allow the oil-containing refrigerant to flow into the container 11.
  • the inflow port 12a of the inflow pipe 12 is arranged above the swirl vane 15.
  • the inflow port 12a of the inflow pipe 12 is arranged above the shielding wall 16.
  • the liquid discharge pipe 13 is connected to the oil return pipe 20 shown in FIG.
  • the liquid discharge pipe 13 is connected to the lower end of the container 11.
  • the liquid discharge pipe 13 is arranged at a position different from the central axis CL of the container 11.
  • the liquid discharge pipe 13 penetrates the bottom of the container 11.
  • the liquid discharge pipe 13 is configured to discharge the liquid separated from the gas-liquid two-phase fluid from the container 11.
  • the liquid discharge pipe 13 has a liquid discharge port 13a for discharging the liquid separated from the gas-liquid two-phase fluid from the container 11.
  • the liquid discharge pipe 13 is configured to discharge the oil separated from the oil-containing refrigerant from the container 11.
  • the liquid discharge port 13a of the liquid discharge pipe 13 is arranged below the swirl vane 15.
  • the liquid discharge port 13a of the liquid discharge pipe 13 is arranged below the shielding wall 16.
  • the gas discharge pipe 14 is connected to the four-way valve 2 shown in FIG.
  • the gas discharge pipe 14 is connected to the lower side of the container 11.
  • the gas discharge pipe 14 is arranged coaxially with the central axis CL of the container 11.
  • the gas discharge pipe 14 penetrates the bottom of the container 11.
  • the gas discharge pipe 14 has a gas discharge port 14a for discharging the gas separated from the gas-liquid two-phase fluid from the container 11.
  • the gas discharge pipe 14 is configured to discharge the refrigerant in which the oil is separated from the oil-containing refrigerant from the container 11.
  • the gas discharge port 14a is arranged so as to overlap the central axis CL.
  • the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 is located below the swirling vane 15 and above the liquid discharge port 13a. That is, the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 is arranged between the swivel blade 15 and the liquid discharge port 13a in the vertical direction.
  • the gas discharge port 14a is provided at the tip of the gas discharge pipe 14 arranged in the container 11.
  • the gas discharge port 14a is arranged directly below the swirl vane 15.
  • the gas discharge port 14a is arranged so as to have a run-up section 10c1 between it and the swirl vane 15 in the vertical direction.
  • the gas discharge pipe 14 has an outer diameter smaller than the inner diameter of the container 11.
  • the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 is arranged above the shielding wall 16.
  • the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 is arranged above the shielding wall 16 in the vertical direction.
  • the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 is arranged at intervals from the shielding wall 16 in the vertical direction.
  • the swirling blade 15 is configured to flow the gas-liquid two-phase fluid from above to below while swirling.
  • the swirling blade 15 is configured to generate a swirling flow.
  • the swirling blade 15 is configured to flow the liquid separated from the gas-liquid two-phase fluid by the swirling force of the swirling flow from above to below while orbiting along the inner wall surface IS.
  • the swivel blade 15 is arranged in the container 11.
  • the swivel blade 15 is arranged on the upper side inside the container 11.
  • the swivel vane 15 is arranged directly below the inflow port 12a of the inflow pipe 12.
  • the swivel blade 15 has a shaft 15a and a plurality of spiral plates 15b.
  • the shaft 15a extends along the central axis CL.
  • the shaft 15a is preferably arranged coaxially with the central shaft.
  • the plurality of spiral plates 15b are connected to the outer peripheral surface of the shaft 15a.
  • the plurality of spiral plates 15b are configured to generate a swirling force with respect to the gas-liquid two-phase fluid.
  • the plurality of spiral plates 15b extend spirally along the central axis CL.
  • the plurality of spiral plates 15b may be arranged around the central axis CL at equal angles to each other. It is preferable that the outer peripheral end of each of the plurality of spiral plates 15b is in contact with the inner wall surface IS of the container 11.
  • the shielding wall 16 is arranged in the container 11.
  • the shielding wall 16 is arranged in the central portion of the container 11 in the vertical direction. Specifically, the shielding wall 16 is arranged in the transition portion 10c2.
  • the shielding wall 16 is connected to the gas discharge pipe 14.
  • the shielding wall 16 is connected to the upper part of the gas discharge pipe 14.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a configuration in which the shielding wall 16 of the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment is connected to the gas discharge pipe 14 from above.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a configuration in which the shielding wall 16 of the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment is connected to the gas discharge pipe 14 from below.
  • the shielding wall 16 has a plurality of shielding portions 16a.
  • the shielding wall 16 is configured so that a gas-liquid two-phase fluid flows between each of the plurality of shielding portions 16a.
  • the plurality of shielding portions 16a are densely packed on the upstream side in the flow direction of the gas-liquid two-phase fluid.
  • the shielding wall 16 may have two or more shielding portions 16a.
  • the shielding wall 16 includes three shielding portions 16a.
  • the shielding wall 16 has a first shielding portion 16a1, a second shielding portion 16a2, and a third shielding portion 16a3.
  • the first shielding portion 16a1, the second shielding portion 16a2, and the third shielding portion 16a3 are arranged so as to be spirally twisted along the central axis CL as a whole.
  • FIG. 5 is a front view showing a configuration in which the shielding wall 16 of the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment is connected to the gas discharge pipe 14.
  • the plurality of shielding portions 16a are arranged so as to be displaced from each other along the central axis CL.
  • the plurality of shielding portions 16a are arranged so as to be displaced from each other in the vertical direction.
  • the first shielding portion 16a1, the second shielding portion 16a2, and the third shielding portion 16a3 are arranged in this order from the upper side to the lower side. It is preferable that each of the plurality of shielding portions 16a overlaps each other in the vertical direction.
  • the lower end of the first shielding portion 16a1 and the upper end of the second shielding portion 16a2 overlap, and the lower end of the second shielding portion 16a2 and the upper end of the third shielding portion 16a3 are preferably overlapped.
  • FIG. 6 is a top view showing a configuration in which the shielding wall 16 of the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment is arranged in the container 11.
  • each of the plurality of shielding portions 16a extends from the gas discharge pipe 14 toward the inner wall surface IS of the container 11.
  • Each of the plurality of shielding portions 16a extends in the radial direction of the container 11 from the gas discharge pipe 14 toward the inner wall surface IS of the container 11.
  • the plurality of shielding portions 16a extend radially from the gas discharge pipe 14 toward the inner wall surface IS of the container 11.
  • the inner peripheral end of each of the plurality of shielding portions 16a is connected to the outer peripheral surface of the gas discharge pipe 14. It is preferable that the outer peripheral end of each of the plurality of shielding portions 16a is in contact with the inner wall surface IS of the container 11.
  • the plurality of shielding portions 16a are arranged around the central axis CL around the entire circumference of the container 11 when viewed from the direction along the central axis CL.
  • the plurality of shielding portions 16a are arranged so as to be lined up around the central axis CL without any gap.
  • each of the plurality of shielding portions 16a is formed in a fan shape.
  • it is preferable that each of the plurality of shielding portions 16a is formed in a fan shape at an angle of 120 ° around the central axis CL. ..
  • the shielding wall 16 when the shielding wall 16 is viewed from above to below along the central axis CL, the region between the inner wall surface IS of the container 11 and the gas discharge pipe 14 is formed by the shielding wall 16 without any gap. It is covered.
  • the shielding wall 16 is arranged so that the bottom portion of the container 11 cannot be seen when viewed from the flow direction of the gas-liquid two-phase fluid.
  • each of the plurality of shielding portions 16a is configured to incline downward from the gas discharge pipe 14 toward the inner wall surface IS of the container 11. .. Specifically, the first shielding portion 16a1, the second shielding portion 16a2, and the third shielding portion 16a3 are all inclined downward. In addition, each of the plurality of shielding portions 16a may be configured horizontally.
  • each of the plurality of shielding portions 16a is curved so as to protrude upward.
  • Each of the plurality of shielding portions 16a is configured in a curved surface shape so as to protrude upward.
  • the first shielding portion 16a1, the second shielding portion 16a2, and the third shielding portion 16a3 are all formed in a curved surface shape so as to protrude upward.
  • the dimension along the central axis CL from the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 to the shield portion 16a arranged at the uppermost position among the plurality of shield portions 16a is the dimension of the container 11.
  • the size is more than half of the inner diameter and less than half the length of the portion of the gas discharge pipe 14 arranged in the container 11.
  • the distance from the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 to the first shielding portion 16a1 has a dimension of half or more of the inner diameter of the container 11.
  • the distance from the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 to the first shielding portion 16a1 has a dimension of more than half the length of the portion arranged in the container 11 of the gas discharge pipe 14. doing. That is, in the vertical direction, the first shielding portion 16a1 is arranged in a range from the center to the upper side of the portion arranged in the container 11 of the gas discharge pipe 14.
  • the solid line arrow in the figure indicates the refrigerant flow during the cooling operation
  • the broken line arrow in the figure indicates the refrigerant flow during the heating operation.
  • the refrigeration cycle device 100 of the present embodiment can selectively perform a cooling operation and a heating operation.
  • the refrigerant circulates in the refrigerant circuit in the order of the compressor 1, the gas-liquid separator (oil separator) 10, the four-way valve 2, the outdoor heat exchanger 3, the flow rate adjusting valve 4, and the indoor heat exchanger 5.
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as a condenser
  • the indoor heat exchanger 5 functions as an evaporator.
  • the refrigerant circulates in the refrigerant circuit in the order of the compressor 1, the gas-liquid separator 10, the four-way valve 2, the indoor heat exchanger 5, the flow rate adjusting valve 4, and the outdoor heat exchanger 3.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as a condenser
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as an evaporator.
  • the compressor 1 When the compressor 1 is driven, the refrigerant in a high-temperature and high-pressure gas state is discharged from the compressor 1.
  • This refrigerant contains oil that lubricates the inside of the compressor. That is, this refrigerant is an oil-containing refrigerant.
  • the oil-containing refrigerant in a high-temperature and high-pressure gas state discharged from the compressor 1 flows into the gas-liquid separator 10.
  • the gas-liquid separator 10 separates the oil from the oil-containing refrigerant.
  • the refrigerant from which the oil has been separated by the gas-liquid separator 10 flows into the outdoor heat exchanger 3 via the four-way valve 2. In the outdoor heat exchanger 3, heat exchange is performed between the gas refrigerant that has flowed in and the outdoor air.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant condenses into a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent out from the outdoor heat exchanger 3 becomes a two-phase refrigerant of a low-pressure gas refrigerant and a liquid refrigerant by the flow rate adjusting valve 4.
  • the two-phase refrigerant flows into the indoor heat exchanger 5.
  • heat exchange is performed between the flowing two-phase refrigerant and the indoor air.
  • the liquid refrigerant evaporates from the two-phase refrigerant to become a low-pressure gas refrigerant. This heat exchange cools the room.
  • the low-pressure gas refrigerant sent out from the indoor heat exchanger 5 flows into the compressor 1 via the four-way valve 2, is compressed, becomes a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and is discharged from the compressor 1 again. Hereinafter, this cycle is repeated.
  • the heating operation will be explained in detail.
  • the oil-containing refrigerant in a high-temperature and high-pressure gas state is discharged from the compressor 1.
  • the oil-containing refrigerant in a high-temperature and high-pressure gas state discharged from the compressor 1 flows into the gas-liquid separator 10.
  • the gas-liquid separator 10 separates the oil from the oil-containing refrigerant.
  • the refrigerant from which the oil has been separated by the gas-liquid separator 10 flows into the indoor heat exchanger 5 via the four-way valve 2.
  • the indoor heat exchanger 5 heat exchange is performed between the flowing refrigerant and the indoor air.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant condenses into a high-pressure liquid refrigerant. This heat exchange warms the room.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent out from the indoor heat exchanger 5 becomes a two-phase refrigerant of a low-pressure gas refrigerant and a liquid refrigerant by the flow rate adjusting valve 4.
  • the two-phase refrigerant flows into the outdoor heat exchanger 3.
  • heat exchange is performed between the flowing two-phase refrigerant and the outdoor air.
  • the liquid refrigerant evaporates from the two-phase refrigerant to become a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant sent out from the outdoor heat exchanger 3 flows into the compressor 1 via the four-way valve 2, is compressed, becomes a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and is discharged from the compressor 1 again.
  • this cycle is repeated.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view for explaining the flow of the gas-liquid two-phase fluid in the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment.
  • the gas-liquid two-phase fluid flow is indicated by a white arrow, and the gas flow is indicated by a dashed arrow.
  • the oil-containing refrigerant discharged from the compressor 1 is separated into a refrigerant and oil by the gas-liquid separator 10.
  • the oil-containing refrigerant includes a refrigerant and oil (refrigerator oil) sealed in the compressor 1.
  • the refrigerant separated from the oil-containing refrigerant by the gas-liquid separator 10 is discharged to the four-way valve 2.
  • the oil separated from the oil-containing refrigerant by the gas-liquid separator 10 is discharged to the suction side of the compressor 1 through the oil return pipe 20.
  • the swirling flow generated by the plurality of spiral plates 15b of the swirling vanes 15 causes the swirling flow.
  • Oil is separated from the oil-containing refrigerant.
  • the oil separated from the oil-containing refrigerant collides with the inner wall surface IS of the container 11 to form a liquid film, and flows to the bottom of the container 11 along the inner wall surface IS of the container 11 by gravity and swirling flow. In this way, the oil is collected in the oil collecting unit 10d.
  • the collected oil is discharged from the liquid discharge pipe 13.
  • the oil discharged from the liquid discharge pipe 13 is returned to the suction side of the compressor 1 through the oil return pipe 20.
  • the oil-separated refrigerant is discharged from the gas discharge pipe 14.
  • the refrigerant discharged from the gas discharge pipe 14 flows into the four-way valve 2.
  • FIG. 8 is a perspective view for explaining the flow of the gas-liquid two-phase fluid passing through the shielding wall 16 in the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment.
  • the gas flow is indicated by a dashed arrow.
  • a part of the refrigerant from which the oil was separated when passing through the swirling vanes 15 is arranged at the lower part of the container 11 by passing between each of the plurality of shielding portions 16a by the swirling flow. It flows into the oil collecting section 10d. A part of this refrigerant is wound up by the oil collecting unit 10d. At this time, the oil in the oil collecting unit 10d is wound up together with the refrigerant.
  • the shielding wall 16 suppresses the flow of the wound refrigerant and oil above the shielding wall 16. Therefore, it is suppressed that the wound refrigerant and oil are sucked into the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 arranged above the shielding wall 16.
  • the plurality of shielding portions 16a of the shielding wall 16 are arranged so as to be displaced from each other along the central axis CL, and are viewed from the direction along the central axis CL. It is arranged around the central axis CL over the entire circumference of the container 11. Therefore, the shielding wall 16 suppresses the movement of the gas-liquid two-phase fluid wound up below the shielding wall 16 in the container 11 above the shielding wall 16. Therefore, it is possible to prevent the gas-liquid two-phase fluid wound up below the shielding wall 16 in the container 11 from being sucked into the gas discharge port 14a beyond the shielding wall 16. As a result, it is possible to prevent the liquid flowing below the shielding wall 16 in the container 11 from being rolled up and sucked into the gas discharge port 14a. Therefore, the separation efficiency of gas and liquid can be improved.
  • the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 is arranged above the shielding wall 16. Therefore, as compared with the conventional cyclone type separator, the effective cross-sectional area through which the gas passes toward the gas discharge port 14a can be widened. Therefore, the separation efficiency between the gas and the liquid can be improved without increasing the pressure loss.
  • the efficiency of returning oil to the compressor 1 can be improved by improving the oil separation efficiency. Therefore, it is possible to prevent seizure of the sliding portion of the compressor 1 due to running out of oil. Further, it is possible to prevent the oil discharged from the compressor 1 from staying in the outdoor heat exchanger 3 and the indoor heat exchanger 5. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the coefficient of performance (COP) of the refrigeration cycle apparatus 100.
  • COP coefficient of performance
  • the gas-liquid separation device 10 of the present embodiment further includes a swivel blade 15 arranged in the container 11.
  • a gas-liquid two-phase fluid is made to collide vertically with the inner wall surface of the container. That is, the gas-liquid two-phase fluid collides with the inner wall surface in the horizontal direction orthogonal to the vertical direction.
  • the conventional cyclone type separator when the separation distance between the inner wall surface of the container and the gas discharge pipe is short, the separated liquid re-scatters and is sucked into the gas discharge port together with the gas, so that the gas and the liquid are separated. Separation efficiency is reduced. Therefore, it is difficult to miniaturize with a conventional cyclone type separator.
  • the gas-liquid separator 10 according to the present embodiment can be easily miniaturized as compared with the conventional cyclone type separator.
  • each of the plurality of shielding portions 16a is configured to be inclined downward from the gas discharge pipe 14 toward the inner wall surface IS of the container 11. Therefore, it becomes easy for the gas flowing from the upper side to the lower side to flow downward along the plurality of shielding portions 16a.
  • each of the plurality of shielding portions 16a is curved so as to protrude upward. Therefore, it becomes easy to capture the gas-liquid two-phase fluid wound up below the shielding wall 16 in the container 11 by the plurality of shielding portions 16a.
  • the dimension along the central axis CL from the gas discharge port 14a of the gas discharge pipe 14 to the shield portion 16a arranged at the uppermost position among the plurality of shield portions 16a is The size is more than half of the inner diameter of the container 11 and less than half the length of the portion of the gas discharge pipe 14 arranged in the container 11. Therefore, the gas-liquid two-phase fluid that passes the swirling flow from the upper side to the lower side through the plurality of shielding parts 16a and is wound up from the lower side to the upper side can be captured by the plurality of shielding parts 16a.
  • the refrigeration cycle device 100 since the gas-liquid separation device 10 is provided, the separation efficiency between the gas and the liquid can be improved.
  • Embodiment 2 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 10 to 13. Unless otherwise specified, the second embodiment of the present invention has the same configuration, operation, and effect as the first embodiment of the present invention. Therefore, the same components as those in the first embodiment of the present invention will be designated by the same reference numerals, and the description will not be repeated. In the present embodiment, the structures of the plurality of shielding portions 16a are different from those in the first embodiment.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a configuration in which the shielding wall 16 of the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment is connected to the gas discharge pipe 14 from above.
  • FIG. 11 is a perspective view showing a configuration in which the shielding wall 16 of the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment is connected to the gas discharge pipe 14 from below.
  • each of the plurality of shielding portions 16a is configured to extend spirally along the central axis CL.
  • Each of the first shielding portion 16a1, the second shielding portion 16a2, and the third shielding portion 16a3 is configured to be spirally twisted along the central axis CL.
  • the first shielding portion 16a1, the second shielding portion 16a2, and the third shielding portion 16a3 are arranged so as to be spirally twisted along the central axis CL as a whole.
  • FIG. 12 is a front view showing a configuration in which the shielding wall 16 of the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment is connected to the gas discharge pipe 14.
  • the first shielding portion 16a1, the second shielding portion 16a2, and the third shielding portion 16a3 are arranged in this order from the upper side to the lower side. In the vertical direction, the lower end of the first shielding portion 16a1 and the upper end of the second shielding portion 16a2 overlap, and the lower end of the second shielding portion 16a2 and the upper end of the third shielding portion 16a3 overlap. Is preferable.
  • FIG. 13 is a top view showing a configuration in which the shielding wall 16 of the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment is arranged in the container 11.
  • each of the first shielding portion 16a1, the second shielding portion 16a2, and the third shielding portion 16a3 extends from the gas discharge pipe 14 toward the inner wall surface IS of the container 11.
  • Each of the first shielding portion 16a1, the second shielding portion 16a2, and the third shielding portion 16a3 is arranged around the central axis CL around the entire circumference of the container 11 when viewed from the direction along the central axis CL.
  • each of the plurality of shielding portions 16a is configured to extend spirally along the central axis CL, the plurality of shielding portions 16a of the plurality of shielding portions 16a. A swirling flow can be generated by each. Thereby, the separation efficiency can be further improved.
  • Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to FIGS. 14 and 15. Unless otherwise specified, the third embodiment of the present invention has the same configuration, operation, and effect as the first embodiment of the present invention. Therefore, the same components as those in the first embodiment of the present invention will be designated by the same reference numerals, and the description will not be repeated. In the present embodiment, the structure of the shielding wall 16 is different from that in the first embodiment.
  • FIG. 14 is a front view showing a configuration in which the shielding wall 16 of the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment is connected to the gas discharge pipe 14.
  • the shielding wall 16 is composed of the porous member PM.
  • the porous member PM is configured to trap the liquid in each pore.
  • the diameter of each hole of the porous member PM is, for example, 100 ⁇ m or less.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view for explaining the flow of the gas-liquid two-phase fluid in the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment.
  • the flow of gas-liquid two-phase fluid is indicated by a white arrow, and the flow of gas is indicated by a dashed arrow.
  • the liquid wound up with the gas is captured by the shielding wall 16 composed of the porous member PM.
  • the shielding wall 16 is composed of a porous member PM. Therefore, the liquid wound up together with the gas can be captured by the shielding wall 16 made of the porous member PM. Thereby, the separation efficiency can be further improved.
  • Embodiment 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 16 and 17. Unless otherwise specified, the fourth embodiment of the present invention has the same configuration, operation, and effect as the first embodiment of the present invention. Therefore, the same components as those in the first embodiment of the present invention will be designated by the same reference numerals, and the description will not be repeated. In the present embodiment, the structure of the container 11 is different from that in the first embodiment.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view showing the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment.
  • the inner wall surface IS of the container 11 is provided with the porous trap 11a.
  • the inner wall surface IS of the container 11 contains a porous trap 11a.
  • the porous trap 11a may be provided over the entire circumference of the oil collecting portion 10d.
  • the porous trap 11a is configured to trap the liquid in each pore.
  • the diameter of each hole of the porous trap 11a is, for example, 100 ⁇ m or less.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view for explaining the flow of the gas-liquid two-phase fluid in the gas-liquid separation device 10 according to the present embodiment.
  • the flow of gas-liquid two-phase fluid is indicated by a white arrow, and the flow of gas is indicated by a dashed arrow.
  • the liquid and the liquid wound up together with the liquid flowing through the inner wall surface IS of the container 11 are captured by the porous trap 11a.
  • the inner wall surface IS of the container 11 includes the porous trap 11a. Therefore, the porous trap 11a can capture the liquid flowing through the inner wall surface IS of the container 11 and the liquid wound up together with the gas. Thereby, the separation efficiency can be further improved.

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Abstract

気液分離装置(10)は、容器(11)と、流入管(12)と、液体排出管(13)と、気体排出管(14)と、遮蔽壁(16)とを備えている。遮蔽壁(16)は、複数の遮蔽部(16a)を含んでいる。複数の遮蔽部(16a)の各々は、気体排出管(14)から容器(11)の内壁面(IS)に向けて延在している。複数の遮蔽部(16)は、中心軸(CL)に沿って互いにずれるように配置されており、かつ中心軸(CL)に沿う方向から見て中心軸回りに容器(11)の全周にわたって配置されている。

Description

気液分離装置および冷凍サイクル装置
 本発明は、気液分離装置および冷凍サイクル装置に関するものである。
 従来、一般的な空気調和装置、冷凍装置等の駆動源として使用される圧縮機では、圧縮された高圧冷媒ガスとともに圧縮機内部を潤滑する油が圧縮機外へ排出される。この結果、油切れにより圧縮機の摺動部に焼付きが生じることがある。そこで、圧縮機から吐出された油含有冷媒から油を分離して圧縮機へ返油するために、油分離器が用いられる。この油分離器では、気体状の冷媒と液体状の油とが分離される。つまり、気体と液体とが混在する気液二相流が気体と液体とに分離される。
 たとえば、特開2001-246216号公報(特許文献1)には、サイクロン式の気液分離装置が記載されている。この気液分離装置はオイルミストセパレータである。この気液分離装置では、サイクロン室の上端中央部を貫通して内部に延びるガス導出管の外周に略リング状のバッフルプレートが配置されている。バッフルプレートはガス導出管のガス導出口よりも上側に配置されている。ガス導入管のガス導入口はバッフルプレートよりも上側に配置されている。オイル排出管のオイル排出口はガス導出口よりも下側に配置されている。ガス導出口からサイクロン室に導出されたガスは、バッフルプレートを超えてガス導出口から導出される。
特開2001-246216号公報
 上記公報に記載された気液分離装置では、バッフルプレートを超えてサイクロン室の下部に流れたガスがサイクロン室の下部で巻き上げられる。これにより、サイクロン室の上部で分離されて下部に流れたオイルが巻き上げられる。この巻き上げられたオイルがガス導出口に吸引される。したがって、一度分離されたオイルがガス導出口に吸引されるため、気体と液体との分離効率が低下する。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、気体と液体との分離効率を向上させることができる気液分離装置および冷凍サイクル装置を提供することである。
 本発明の気液分離装置は、気液二相流体を気体と液体とに分離するものである。気液分離装置は、容器と、流入管と、液体排出管と、気体排出管と、遮蔽壁とを備えている。容器は、上下に延びる中心軸に沿って延在し、かつ中心軸を取り囲む内壁面を有する。流入管は、容器内に気液二相流体を流入させる流入口を有する。液体排出管は、気液二相流体から分離された液体を容器から排出する液体排出口を有する。気体排出管は、気液二相流体から分離された気体を容器から排出する気体排出口を有する。遮蔽壁は、容器内に配置され、かつ気体排出管に接続されている。流入管の流入口は、遮蔽壁の上方に配置されている。液体排出管の液体排出口は、遮蔽壁の下方に配置されている。気体排出管の気体排出口は、遮蔽壁の上方に配置されている。遮蔽壁は、複数の遮蔽部を含んでいる。複数の遮蔽部の各々は、気体排出管から容器の内壁面に向けて延在している。複数の遮蔽部は、中心軸に沿って互いにずれるように配置されており、かつ中心軸に沿う方向から見て中心軸回りに容器の全周にわたって配置されている。
 本発明の気液分離装置によれば、遮蔽壁の複数の遮蔽部は、中心軸に沿って互いにずれるように配置されており、かつ中心軸に沿う方向から見て中心軸回りに容器の全周にわたって配置されている。このため、容器内において遮蔽壁よりも下方で巻き上げられた気液二相流体が遮蔽壁を超えて気体排出口に吸引されることを抑制することができる。これにより、容器内において遮蔽壁よりも下方に流れた液体が巻き上げられて気体排出口に吸引されることを抑制することができる。したがって、気体と液体との分離効率を向上させることができる。
本発明の実施の形態1に係る気液分離装置を備えた冷凍サイクル装置の冷媒回路図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置を示す断面図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置の遮蔽壁が気体排出管に接続された構成を上方から示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置の遮蔽壁が気体排出管に接続された構成を下方から示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置の遮蔽壁が気体排出管に接続された構成を示す正面図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置の遮蔽壁が容器内に配置された構成を示す上面図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置内での気液二相流体の流れを説明するための断面図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置内での遮蔽壁を通過する気液二相流体の流れを説明するための斜視図である。 比較例の気液分離装置での気液二相流体の流れを説明するための断面図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置の変形例の遮蔽壁が気体排出管に接続された構成を上方から示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置の変形例の遮蔽壁が気体排出管に接続された構成を下方から示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置の変形例の遮蔽壁が気体排出管に接続された構成を示す正面図である。 本発明の実施の形態1に係る気液分離装置の変形例の遮蔽壁が容器内に配置された構成を示す上面図である。 本発明の実施の形態2に係る気液分離装置の遮蔽壁が気体排出管に接続された構成を示す正面図である。 本発明の実施の形態2に係る気液分離装置内での気液二相流体の流れを説明するための断面図である。 本発明の実施の形態3に係る気液分離装置を示す断面図である。 本発明の実施の形態3に係る気液分離装置内での気液二相流体の流れを説明するための断面図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下においては、同一または相当する部材および部位に同一の符号を付し、重複する説明は繰り返さない。
 実施の形態1.
 まず、図1を参照して、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100の構成について説明する。図1は、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置100の冷媒回路図である。本実施の形態における冷凍サイクル装置100は、たとえば空気調和装置などである。また、気液分離装置10の一例として油分離器について説明する。
 図1に示されるように、本実施の形態における冷凍サイクル装置100は、圧縮機1と、四方弁2と、室外熱交換器3と、流量調整弁4と、室内熱交換器5と、気液分離装置(油分離器)10とを主に備えている。圧縮機1、四方弁2、室外熱交換器3、流量調整弁4、室内熱交換器5および気液分離装置10は配管によって繋がっている。このようにして冷凍サイクル装置100の冷媒回路が構成されている。室外機ユニット100a内に、圧縮機1と、四方弁2と、室外熱交換器3と、流量調整弁4と、気液分離装置10とが配置されている。室内機ユニット100b内に、室内熱交換器5が配置されている。室外機ユニット100aと、室内機ユニット100bとは延長配管6a,6bで接続されている。
 圧縮機1は、吸入した冷媒を圧縮して吐出するように構成されている。圧縮機1は、室外熱交換器3または室内熱交換器5に流入する冷媒を圧縮するように構成されている。圧縮機1は、圧縮容量が一定の一定速圧縮機であってもよく、また圧縮容量が可変のインバーター圧縮機であってもよい。このインバーター圧縮機は、回転数を可変に制御可能に構成されている。
 四方弁2は、冷媒の流れを切り替えるように構成されている。具体的には、四方弁2は、暖房運転時と冷房運転時とによって、室外熱交換器3または室内熱交換器5への冷媒の流れを切り替えるように構成されている。
 室外熱交換器3は、四方弁2と、流量調整弁4とに接続されている。室外熱交換器3は、冷房運転時、圧縮機1により圧縮された冷媒を凝縮する凝縮器となる。また、室外熱交換器3は、暖房運転時、流量調整弁4により減圧された冷媒を蒸発させる蒸発器となる。室外熱交換器3は冷媒と空気との熱交換を行うためのものである。室外熱交換器3は、たとえば冷媒が内側を流れるパイプ(伝熱管)と、パイプの外側に取り付けられたフィンとを備えている。
 流量調整弁4は、室外熱交換器3と、室内熱交換器5とに接続されている。流量調整弁4は、冷房運転時、室外熱交換器3により凝縮された冷媒を減圧する絞り装置となる。また、流量調整弁4は、暖房運転時、室内熱交換器5により凝縮された冷媒を減圧する絞り装置となる。流量調整弁4は、たとえば、キャピラリーチューブ、電子膨張弁等である。
 室内熱交換器5は、四方弁2と、流量調整弁4とに接続されている。室内熱交換器5は、冷房運転時、流量調整弁4により減圧された冷媒を蒸発させる蒸発器となる。また、室内熱交換器5は、暖房運転時、圧縮機1により圧縮された冷媒を凝縮する凝縮器となる。室内熱交換器5は冷媒と空気との熱交換を行うためのものである。室内熱交換器5、たとえば冷媒が内側を流れるパイプ(伝熱管)と、パイプの外側に取り付けられたフィンとを備えている。
 気液分離装置10は、圧縮機1の吐出管の下流側に接続されている。気液分離装置10は、気液二相流体を気体と液体とに分離するように構成されている。本実施の形態では、気液分離装置10としての油分離器は、圧縮機1から吐出された油含有冷媒から油を分離するように構成されている。また、気液分離装置10としての油分離器は、油含有冷媒から分離された油を圧縮機1に返すように、圧縮機1の吸入管の上流側に接続されている。
 続いて、図2~図6を参照して、本実施の形態に係る気液分離装置10の構成について詳しく説明する。
 図2は、本実施の形態に係る気液分離装置10の構成を概略的に示す断面図である。図2に示されるように、本実施の形態に係る気液分離装置10は、容器11と、流入管12と、液体排出管13と、気体排出管14と、旋回羽根15と、遮蔽壁16とを有している。本実施の形態に係る気液分離装置10では、旋回下降流による分離方式が用いられている。なお、気液分離装置10は、サイクロン方式が用いられていてもよい。サイクロン方式では、容器の周壁に沿って気液二相流体が流れるように気体排出管から容器に気液二相流体が流れることで、旋回流が発生する。したがって、サイクロン方式が用いられる場合には、気液分離装置10は旋回羽根15を有していなくてもよい。
 また、本実施の形態に係る気液分離装置10は、流入部10aと、分離部10bと、助走区間10c1と、遷移部10c2と、集液部(集油部)10dとを有している。流入部10aは、気液分離装置10に気液二相流体が流入する部分である。流入部10aは、流入管12によって構成されている。分離部10bは、気液二相流体を気体と液体とに分離する部分である。分離部10bは、容器11の上部および旋回羽根15により構成されている。助走区間10c1は、気体排出管14と旋回羽根15との間の区間である。助走区間10c1は、遷移部10c2に設けられている。遷移部10c2は、分離され気体が気体排出管14から排出される部分である。遷移部10c2は、容器11の中央部および気体排出管14の上部により構成されている。集液部(集油部)10dは、分離された液体を集める部分である。集液部(集油部)10dは、容器11の下部および気体排出管14の中央部により構成されている。集液部(集油部)10dに液体排出管13が接続されている。
 容器11は、上下に延びる中心軸CLに沿って延在している。容器11の中心軸CLは、上下方向に延びている。容器11は、内部空間を有している。容器11は、中心軸CLを取り囲む内壁面ISを有する。容器11の内壁面ISは、中心軸CLに直交する断面が円形状となるように構成されている。容器11は、分離部10bと遷移部10c2との径(内径および外径)が等しくなるように構成されており、遷移部10c2よりも集液部(集油部)10dの径が大きくなるように構成されている。
 流入管12は、図1に示される圧縮機1の吐出側に接続されている。流入管12は、容器11の上端に接続されている。流入管12は、容器11の中心軸CLと同軸上に配置されている。流入管12は、容器11の天井部を貫通している。流入管12は、容器11内に気液二相流体を流入させるように構成されている。流入管12は、容器11内に気液二相流体を流入させる流入口12aを有している。本実施の形態では、流入管12は、容器11内に油含有冷媒を流入させるように構成されている。流入管12の流入口12aは旋回羽根15の上方に配置されている。流入管12の流入口12aは、遮蔽壁16の上方に配置されている。
 液体排出管13は、図1に示される油戻し管20に接続されている。液体排出管13は、容器11の下端に接続されている。液体排出管13は容器11の中心軸CLと異なる位置に配置されている。液体排出管13は、容器11の底部を貫通している。液体排出管13は、気液二相流体から分離された液体を容器11から排出するように構成されている。液体排出管13は、気液二相流体から分離された液体を容器11から排出する液体排出口13aを有している。本実施の形態では、液体排出管13は、油含有冷媒から分離された油を容器11から排出するように構成されている。液体排出管13の液体排出口13aは旋回羽根15の下方に配置されている。液体排出管13の液体排出口13aは遮蔽壁16の下方に配置されている。
 気体排出管14は、図1に示される四方弁2に接続されている。気体排出管14は、容器11の下側に接続されている。気体排出管14は、容器11の中心軸CLと同軸上に配置されている。気体排出管14は、容器11の底部を貫通している。気体排出管14は、気液二相流体から分離された気体を容器11から排出する気体排出口14aを有している。本実施の形態では、気体排出管14は、油含有冷媒から油が分離された冷媒を容器11から排出するように構成されている。気体排出口14aは、中心軸CLに重なるように配置されている。
 気体排出管14の気体排出口14aは、旋回羽根15の下方であり、かつ液体排出口13aよりも上方に配置されている。つまり、気体排出管14の気体排出口14aは、上下方向において旋回羽根15と液体排出口13aとの間に配置されている。気体排出口14aは、容器11内に配置された気体排出管14の先端に設けられている。気体排出口14aは、旋回羽根15の真下に配置されている。気体排出口14aは、上下方向において旋回羽根15との間に助走区間10c1をあけて配置されている。気体排出管14は、容器11の内径よりも小さい外径を有している。
 気体排出管14の気体排出口14aは、遮蔽壁16の上方に配置されている。気体排出管14の気体排出口14aは、上下方向において遮蔽壁16の上方に配置されている。気体排出管14の気体排出口14aは、上下方向において遮蔽壁16と間隔をあけて配置されている。
 旋回羽根15は、気液二相流体を旋回させながら上方から下方へ流すように構成されている。旋回羽根15は、旋回流を発生させるように構成されている。旋回羽根15は、旋回流の旋回力によって気液二相流体から分離された液体を内壁面ISに沿って周回させながら上方から下方へ流すように構成されている。旋回羽根15は、容器11内に配置されている。旋回羽根15は、容器11内部の上側に配置されている。旋回羽根15は、流入管12の流入口12aの真下に配置されている。
 旋回羽根15は、軸15aと、複数の螺旋状板15bとを有している。軸15aは中心軸CLに沿って延在する。軸15aは中心軸と同軸上に配置されていることが好ましい。複数の螺旋状板15bは、軸15aの外周面に接続されている。複数の螺旋状板15bは気液二相流体に対し旋回力を発生させるように構成されている。複数の螺旋状板15bは中心軸CLに沿って螺旋状に延在する。複数の螺旋状板15bは中心軸CL回りに互いに等しい角度で配置されていてもよい。複数の螺旋状板15bの各々の外周端は、容器11の内壁面ISに接していることが好ましい。
 遮蔽壁16は、容器11内に配置されている。遮蔽壁16は、上下方向において容器11の中央部分に配置されている。具体的には、遮蔽壁16は、遷移部10c2に配置されている。遮蔽壁16は、気体排出管14に接続されている。遮蔽壁16は、気体排出管14の上部に接続されている。
 図3は、本実施の形態に係る気液分離装置10の遮蔽壁16が気体排出管14に接続された構成を上方から示す斜視図である。図4は、本実施の形態に係る気液分離装置10の遮蔽壁16が気体排出管14に接続された構成を下方から示す斜視図である。図3および図4に示されるように、遮蔽壁16は、複数の遮蔽部16aを有している。遮蔽壁16は、複数の遮蔽部16aの各々の間を気液二相流体が流れるように構成されている。複数の遮蔽部16aは、気液二相流体の流れ方向における上流側に密集している。
 遮蔽壁16は、2つ以上の遮蔽部16aを有していればよい。本実施の形態では、遮蔽壁16は、3つの遮蔽部16aを含んでいる。具体的には、遮蔽壁16は、第1の遮蔽部16a1と、第2の遮蔽部16a2と、第3の遮蔽部16a3とを有している。第1の遮蔽部16a1、第2の遮蔽部16a2および第3の遮蔽部16a3は、全体として中心軸CLに沿って螺旋状にねじれるように配置されている。
 図5は、本実施の形態に係る気液分離装置10の遮蔽壁16が気体排出管14に接続された構成を示す正面図である。図5に示されるように、複数の遮蔽部16aは、中心軸CLに沿って互いにずれるように配置されている。複数の遮蔽部16aは、上下方向に互いにずれるように配置されている。本実施の形態では、上方から下方に向けて、第1の遮蔽部16a1、第2の遮蔽部16a2、第3の遮蔽部16a3の順に配置されている。複数の遮蔽部16aの各々は、上下方向に互いに重なっていることが好ましい。具体的には、上下方向において、第1の遮蔽部16a1の下端と第2の遮蔽部16a2の上端とが重なっており、第2の遮蔽部16a2の下端と第3の遮蔽部16a3の上端とが重なっていることが好ましい。
 図6は、本実施の形態に係る気液分離装置10の遮蔽壁16が容器11内に配置された構成を示す上面図である。図6に示されるように、複数の遮蔽部16aの各々は、気体排出管14から容器11の内壁面ISに向けて延在している。複数の遮蔽部16aの各々は、気体排出管14から容器11の内壁面ISに向けて容器11の径方向に延在している。複数の遮蔽部16aは気体排出管14から容器11の内壁面ISに向けて放射状に延伸している。複数の遮蔽部16aの各々の内周端は、気体排出管14の外周面に接続されている。複数の遮蔽部16aの各々の外周端は、容器11の内壁面ISに接していることが好ましい。
 複数の遮蔽部16aは、中心軸CLに沿う方向から見て中心軸CL回りに容器11の全周にわたって配置されている。中心軸CLに沿って上方から下方に向けて遮蔽壁16を見たときに、複数の遮蔽部16aは、中心軸CL回りに隙間なく並ぶように配置されている。中心軸CLに沿って上方から下方に向けて遮蔽壁16を見たときに、複数の遮蔽部16aの各々は、扇形状に構成されている。中心軸CLに沿って上方から下方に向けて遮蔽壁16を見たときに、複数の遮蔽部16aの各々は、中心軸CL回りに120°の角度で扇形状に構成されていることが好ましい。
 本実施の形態では、中心軸CLに沿って上方から下方に向けて遮蔽壁16を見たときに、容器11の内壁面ISと気体排出管14との間の領域が遮蔽壁16によって隙間なく覆われている。本実施の形態では、遮蔽壁16は、気液二相流体の流動方向から見て、容器11の底部が見えないように配置されている。
 図2および図5に示されるように、本実施の形態では、複数の遮蔽部16aの各々は、気体排出管14から容器11の内壁面ISに向けて下方に傾斜するように構成されている。具体的には、第1の遮蔽部16a1、第2の遮蔽部16a2、第3の遮蔽部16a3はいずれも下向きに傾斜している。なお、複数の遮蔽部16aの各々は、水平に構成されていてもよい。
 図3および図4に示されるように、本実施の形態では、複数の遮蔽部16aの各々は、上方向に突き出すように湾曲している。複数の遮蔽部16aの各々は、上方に突き出すように湾曲した曲面状に構成されている。具体的には、第1の遮蔽部16a1、第2の遮蔽部16a2、第3の遮蔽部16a3はいずれも上方向に突き出すように湾曲した曲面状に構成されている。
 図2および図5に示されるように、気体排出管14の気体排出口14aから複数の遮蔽部16aのうち最も上方に配置された遮蔽部16aまでの中心軸CLに沿う寸法は、容器11の内径の半分以上の寸法でありかつ気体排出管14の容器11内に配置された部分の長さの半分以下の寸法である。具体的には、上下方向において、気体排出管14の気体排出口14aから第1の遮蔽部16a1までの距離は、容器11の内径の半分以上の寸法を有している。また、上下方向において、気体排出管14の気体排出口14aから第1の遮蔽部16a1までの距離は、気体排出管14の容器11内に配置された部分の長さの半分以上の寸法を有している。つまり、上下方向において、第1の遮蔽部16a1は、気体排出管14の容器11内に配置された部分の中央から上側の範囲に配置されている。
 次に、再び図1を参照して、本実施の形態における冷凍サイクル装置100の動作について説明する。図中実線矢印により冷房運転時の冷媒流れが示され、図中破線矢印により暖房運転時の冷媒流れが示されている。
 本実施の形態の冷凍サイクル装置100は、冷房運転と暖房運転とを選択的に行うことが可能である。冷房運転においては、圧縮機1、気液分離装置(油分離器)10、四方弁2、室外熱交換器3、流量調整弁4、室内熱交換器5の順に冷媒が冷媒回路を循環する。冷房運転においては、室外熱交換器3は凝縮器として機能し、室内熱交換器5は蒸発器として機能する。暖房運転においては、圧縮機1、気液分離装置10、四方弁2、室内熱交換器5、流量調整弁4、室外熱交換器3の順に冷媒が冷媒回路を循環する。暖房運転においては、室内熱交換器5は凝縮器として機能し、室外熱交換器3は蒸発器として機能する。
 さらに、冷房運転について詳しく説明する。圧縮機1が駆動することによって、圧縮機1から高温高圧のガス状態の冷媒が吐出される。この冷媒には圧縮機内部を潤滑する油が含有されている。つまり、この冷媒は油含有冷媒である。圧縮機1から吐出された高温高圧のガス状態の油含有冷媒は、気液分離装置10に流れ込む。気液分離装置10で油含有冷媒から油が分離される。気液分離装置10で油が分離された冷媒は、四方弁2を介して室外熱交換器3に流れ込む。室外熱交換器3では、流れ込んだガス冷媒と、室外の空気との間で熱交換が行われる。これにより、高温高圧のガス冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒になる。
 室外熱交換器3から送り出された高圧の液冷媒は、流量調整弁4によって、低圧のガス冷媒と液冷媒との二相状態の冷媒になる。二相状態の冷媒は、室内熱交換器5に流れ込む。室内熱交換器5では、流れ込んだ二相状態の冷媒と、室内の空気との間で熱交換が行われる。これにより、二相状態の冷媒は、液冷媒が蒸発して低圧のガス冷媒になる。この熱交換によって、室内が冷やされる。室内熱交換器5から送り出された低圧のガス冷媒は、四方弁2を介して圧縮機1に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機1から吐出される。以下、このサイクルが繰り返される。
 また、暖房運転について詳しく説明する。冷房運転と同様に圧縮機1が駆動することによって、圧縮機1から高温高圧のガス状態の油含有冷媒が吐出される。圧縮機1から吐出された高温高圧のガス状態の油含有冷媒は、気液分離装置10に流れ込む。気液分離装置10で油含有冷媒から油が分離される。気液分離装置10で油が分離された冷媒は、四方弁2を経由して室内熱交換器5に流れ込む。室内熱交換器5では、流れ込んだ冷媒と、室内の空気との間で熱交換が行われる。これにより、高温高圧のガス冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒になる。この熱交換によって、室内が暖められる。
 室内熱交換器5から送り出された高圧の液冷媒は、流量調整弁4によって、低圧のガス冷媒と液冷媒との二相状態の冷媒になる。二相状態の冷媒は、室外熱交換器3に流れ込む。室外熱交換器3では、流れ込んだ二相状態の冷媒と、室外の空気との間で熱交換が行われる。これにより、二相状態の冷媒は、液冷媒が蒸発して低圧のガス冷媒になる。室外熱交換器3から送り出された低圧のガス冷媒は、四方弁2を介して圧縮機1に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機1から吐出される。以下、このサイクルが繰り返される。
 続いて、図1および図7を参照して、本実施の形態に係る気液分離装置(油分離器)10の動作について説明する。図7は、本実施の形態に係る気液分離装置10内での気液二相流体の流れを説明するための断面図である。図7では、気液二相流体の流れは白抜き矢印で示されており、気体の流れは破線矢印で示されている。
 図1に示されるように、冷凍サイクル装置100の冷媒回路において、圧縮機1から吐出された油含有冷媒は、気液分離装置10により冷媒と油とに分離される。油含有冷媒は、冷媒と、圧縮機1内に封入される油(冷凍機油)とを含んでいる。気液分離装置10により油含有冷媒から分離された冷媒は、四方弁2へ排出される。他方、気液分離装置10により油含有冷媒から分離された油は、油戻し管20を通って圧縮機1の吸入側へ排出される。
 図7に示されるように、気液分離装置10内に流入管12から気液二相流体である油含有冷媒が流入すると、旋回羽根15の複数の螺旋状板15bにより発生した旋回流によって、油含有冷媒から油が分離される。油含有冷媒から分離された油は、容器11の内壁面ISへ衝突することで液膜となり、重力と旋回流とによって容器11の内壁面ISに沿って容器11の底部へ流れる。このようにして、集油部10dで油が集油される。集油された油は液体排出管13から排出される。液体排出管13から排出された油は、油戻し管20を通って圧縮機1の吸入側に返される。他方、油が分離された冷媒は、気体排出管14から排出される。気体排出管14から排出された冷媒は四方弁2に流れ込む。
 図8は、本実施の形態に係る気液分離装置10内での遮蔽壁16を通過する気液二相流体の流れを説明するための斜視図である。図8では、気体の流れは破線矢印で示されている。図7および図8に示されるように、旋回羽根15を通過した時に油が分離された冷媒の一部は、旋回流によって複数の遮蔽部16aの各々の間を通って容器11の下部に配置された集油部10dに流入する。この冷媒の一部は集油部10dで巻き上げられる。このとき、集油部10dの油が冷媒とともに巻き上げられる。この巻き上げられた冷媒および油が遮蔽壁16よりも上方へ流れることが遮蔽壁16によって抑制される。したがって、遮蔽壁16よりも上方に配置された気体排出管14の気体排出口14aにこの巻き上げられた冷媒および油が吸引されることが抑制される。
 次に、本実施の形態の作用効果について説明する。
 本実施の形態の気液分離装置10によれば、遮蔽壁16の複数の遮蔽部16aは、中心軸CLに沿って互いにずれるように配置されており、かつ中心軸CLに沿う方向から見て中心軸CL回りに容器11の全周にわたって配置されている。このため、容器11内において遮蔽壁16よりも下方で巻き上げられた気液二相流体が遮蔽壁16よりも上方に移動することが遮蔽壁16によって抑制される。よって、容器11内において遮蔽壁16よりも下方で巻き上げられた気液二相流体が遮蔽壁16超えて気体排出口14aに吸引されることを抑制することができる。これにより、容器11内において遮蔽壁16よりも下方に流れた液体が巻き上げられて気体排出口14aに吸引されることを抑制することができる。したがって、気体と液体との分離効率を向上させることができる。
 本実施の形態の気液分離装置10では、気体排出管14の気体排出口14aは、遮蔽壁16の上方に配置されている。したがって、従来のサイクロン式分離器と比べて、気体排出口14aに向けて気体が通過する有効断面積を広くすることができる。このため、圧力損失を増加させずに気体と液体との分離効率を向上させることができる。
 本実施の形態に係る気液分離装置10としての油分離器では、油の分離効率を向上させることにより、圧縮機1への返油効率を向上させることができる。このため、油切れにより圧縮機1の摺動部に焼付きが生じることを抑制することができる。また、室外熱交換器3および室内熱交換器5に圧縮機1から排出された油が滞留することを抑制することができる。したがって、冷凍サイクル装置100の成績係数(COP:Coefficient Of Performance)の低下を抑制することができる。
 本実施の形態の気液分離装置10は、容器11内に配置された旋回羽根15をさらに備えている。従来のサイクロン式分離器は、気液二相流体を容器の内壁面に垂直に衝突させる。つまり、気液二相流体は上下方向に直交する水平方向に内壁面に衝突する。しかしながら、従来のサイクロン式分離器では、容器の内壁面と気体排出管との離間距離が短い場合、分離された液体が再飛散して気体とともに気体排出口に吸引されることで気体と液体との分離効率が低下する。そのため、従来のサイクロン式分離器では小型化は困難である。これに対して、本実施の形態に係る気液分離装置10では、旋回羽根15によって容器11の内部で旋回流による遠心力を発生させることができる。したがって、本実施の形態に係る気液分離装置10では、従来のサイクロン式分離器と比較して小型化することが容易となる。
 本実施の形態に係る気液分離装置10によれば、複数の遮蔽部16aの各々は、気体排出管14から容器11の内壁面ISに向けて下方に傾斜するように構成されている。このため、上方から下方に向けて流れる気体を複数の遮蔽部16aに沿わせて下方に流すことが容易となる。
 本実施の形態に係る気液分離装置10によれば、複数の遮蔽部16aの各々は、上方向に突き出すように湾曲している。このため、容器11内において遮蔽壁16よりも下方で巻き上げられた気液二相流体を複数の遮蔽部16aによって捉えることが容易となる。
 本実施の形態に係る気液分離装置10によれば、気体排出管14の気体排出口14aから複数の遮蔽部16aのうち最も上方に配置された遮蔽部16aまでの中心軸CLに沿う寸法は、容器11の内径の半分以上の寸法でありかつ気体排出管14の容器11内に配置された部分の長さの半分以下の寸法である。このため、上方から下方に向かう旋回流を複数の遮蔽部16aを通過させるとともに下方から上方に巻き上げられる気液二相流体を複数の遮蔽部16aによって捉えることができる。
 本実施の形態に係る冷凍サイクル装置100によれば、気液分離装置10を備えているため、気体と液体との分離効率を向上させることができる。
 実施の形態2.
 図10~図13を参照して、本発明の実施の形態2について説明する。なお、本発明の実施の形態2は、特に説明しない限り、上記の本発明の実施の形態1と同一の構成、動作および効果を有している。したがって、上記の本発明の実施の形態1と同一の構成には同一の符号を付し、説明を繰り返さない。本実施の形態では、実施の形態1に比べて、複数の遮蔽部16aの構造が異なっている。
 図10は、本実施の形態に係る気液分離装置10の遮蔽壁16が気体排出管14に接続された構成を上方から示す斜視図である。図11は、本実施の形態に係る気液分離装置10の遮蔽壁16が気体排出管14に接続された構成を下方から示す斜視図である。図10および図11に示されるように、複数の遮蔽部16aの各々は、中心軸CLに沿って螺旋状に延在するように構成されている。第1の遮蔽部16a1、第2の遮蔽部16a2および第3の遮蔽部16a3の各々は、中心軸CLに沿って螺旋状にねじれるように構成されている。また、第1の遮蔽部16a1、第2の遮蔽部16a2および第3の遮蔽部16a3は、全体として中心軸CLに沿って螺旋状にねじれるように配置されている。
 図12は、本実施の形態に係る気液分離装置10の遮蔽壁16が気体排出管14に接続された構成を示す正面図である。図12に示されるように、本実施の形態では、上方から下方に向けて、第1の遮蔽部16a1、第2の遮蔽部16a2、第3の遮蔽部16a3の順に配置されている。上下方向において、第1の遮蔽部16a1の下端と第2の遮蔽部16a2の上端とが重なっており、第2の遮蔽部16a2の下端と第3の遮蔽部16a3の上端とが重なっていることが好ましい。
 図13は、本実施の形態に係る気液分離装置10の遮蔽壁16が容器11内に配置された構成を示す上面図である。図13に示されるように、第1の遮蔽部16a1、第2の遮蔽部16a2および第3の遮蔽部16a3の各々は、気体排出管14から容器11の内壁面ISに向けて延在している。第1の遮蔽部16a1、第2の遮蔽部16a2および第3の遮蔽部16a3の各々は、中心軸CLに沿う方向から見て中心軸CL回りに容器11の全周にわたって配置されている。
 本実施の形態に係る気液分離装置10によれば、複数の遮蔽部16aの各々は、中心軸CLに沿って螺旋状に延在するように構成されているため、複数の遮蔽部16aの各々によって旋回流を発生させることができる。これにより、さらに分離効率を向上させることができる。
 実施の形態3.
 図14および図15を参照して、本発明の実施の形態3について説明する。なお、本発明の実施の形態3は、特に説明しない限り、上記の本発明の実施の形態1と同一の構成、動作および効果を有している。したがって、上記の本発明の実施の形態1と同一の構成には同一の符号を付し、説明を繰り返さない。本実施の形態では、実施の形態1と比べて、遮蔽壁16の構造が異なっている。
 図14は、本実施の形態に係る気液分離装置10の遮蔽壁16が気体排出管14に接続された構成を示す正面図である。図14に示されるように、本実施の形態では、遮蔽壁16は、多孔質状の部材PMにより構成されている。多孔質状の部材PMは、各孔に液体を捕捉するように構成されている。多孔質状の部材PMの各孔の直径は、たとえば100μm以下である。
 図15は、本実施の形態に係る気液分離装置10内での気液二相流体の流れを説明するための断面図である。図15では、気液二相流体の流れは白抜き矢印で示され、気体の流れは破線矢印で示されている。図15に示されるように、気体とともに巻き上げられた液体が多孔質状の部材PMにより構成された遮蔽壁16に捕捉される。
 本実施の形態に係る気液分離装置10によれば、遮蔽壁16は多孔質状の部材PMにより構成されている。このため、多孔質状の部材PMからなる遮蔽壁16によって気体とともに巻き上げられた液体を捕捉することができる。これにより、さらに分離効率を向上させることができる。
 実施の形態4.
 図16および図17を参照して、本発明の実施の形態4について説明する。なお、本発明の実施の形態4は、特に説明しない限り、上記の本発明の実施の形態1と同一の構成、動作および効果を有している。したがって、上記の本発明の実施の形態1と同一の構成には同一の符号を付し、説明を繰り返さない。本実施の形態では、実施の形態1と比べて、容器11の構造が異なっている。
 図16は、本実施の形態に係る気液分離装置10を示す断面図である。図16に示されているように、本実施の形態では、容器11の内壁面ISに多孔質状の捕捉体11aが設けられている。容器11の内壁面ISは、多孔質状の捕捉体11aを含んでいる。多孔質状の捕捉体11aは、集油部10dの全周にわたって設けられていてもよい。多孔質状の捕捉体11aは、各孔に液体を捕捉するように構成されている。多孔質状の捕捉体11aの各孔の直径は、たとえば100μm以下である。
 図17は、本実施の形態に係る気液分離装置10内での気液二相流体の流れを説明するための断面図である。図17では、気液二相流体の流れは白抜き矢印で示され、気体の流れは破線矢印で示されている。図17に示されるように、容器11の内壁面ISを流れる液体および気体とともに巻き上げられた液体が多孔質状の捕捉体11aに捕捉される。
 本実施の形態に係る気液分離装置10によれば、容器11の内壁面ISは、多孔質状の捕捉体11aを含んでいる。このため、多孔質状の捕捉体11aによって容器11の内壁面ISを流れる液体および気体とともに巻き上げられる液体を捕捉することができる。これにより、さらに分離効率を向上させることができる。
 上記の各実施の形態は適宜組み合わせられ得る。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 圧縮機、2 四方弁、3 室外熱交換器、4 流量調整弁、5 室内熱交換器、10 気液分離装置、11 容器、11a 捕捉体、12 流入管、12a 流入口、13 液体排出管、13a 液体排出口、14 気体排出管、14a 気体排出口、15 旋回羽根、16 遮蔽壁、16a 遮蔽部、100 冷凍サイクル装置、100a 室外機ユニット、100b 室内機ユニット、CL 中心軸、IS 内壁面。

Claims (9)

  1.  気液二相流体を気体と液体とに分離する気液分離装置であって、
     上下に延びる中心軸に沿って延在し、かつ前記中心軸を取り囲む内壁面を有する容器と、
     前記容器内に前記気液二相流体を流入させる流入口を有する流入管と、
     前記気液二相流体から分離された前記液体を前記容器から排出する液体排出口を有する液体排出管と、
     前記気液二相流体から分離された前記気体を前記容器から排出する気体排出口を有する気体排出管と、
     前記容器内に配置され、かつ前記気体排出管に接続された遮蔽壁とを備え、
     前記流入管の前記流入口は、前記遮蔽壁の上方に配置されており、
     前記液体排出管の前記液体排出口は、前記遮蔽壁の下方に配置されており、
     前記気体排出管の前記気体排出口は、前記遮蔽壁の上方に配置されており、
     前記遮蔽壁は、複数の遮蔽部を含み、
     前記複数の前記遮蔽部の各々は、前記気体排出管から前記容器の前記内壁面に向けて延在しており、
     前記複数の遮蔽部は、前記中心軸に沿って互いにずれるように配置されており、かつ前記中心軸に沿う方向から見て前記中心軸回りに前記容器の全周にわたって配置されている、気液分離装置。
  2.  前記容器内に配置された旋回羽根をさらに備え、
     前記流入管の前記流入口は、前記旋回羽根の上方に配置されており、
     前記液体排出管の前記液体排出口は、前記旋回羽根の下方に配置されており、
     前記気体排出管の前記気体排出口は、前記旋回羽根の下方であり、かつ前記液体排出口よりも上方に配置されている、請求項1に記載の気液分離装置。
  3.  前記複数の遮蔽部の各々は、前記気体排出管から前記容器の前記内壁面に向けて下方に傾斜するように構成されている、請求項1または2に記載の気液分離装置。
  4.  前記複数の遮蔽部の各々は、上方向に突き出すように湾曲している、請求項3に記載の気液分離装置。
  5.  前記気体排出管の前記気体排出口から前記複数の遮蔽部のうち最も上方に配置された前記遮蔽部までの前記中心軸に沿う寸法は、前記容器の内径の半分以上の寸法でありかつ前記気体排出管の前記容器内に配置された部分の長さの半分以下の寸法である、請求項1~4のいずれか1項に記載の気液分離装置。
  6.  前記複数の遮蔽部の各々は、前記中心軸に沿って螺旋状に延在するように構成されている、請求項1~5のいずれか1項に記載の気液分離装置。
  7.  前記遮蔽壁は、多孔質状の部材により構成されている、請求項1~6のいずれか1項に記載の気液分離装置。
  8.  前記容器の前記内壁面は多孔質状の捕捉体を含む、請求項1~7のいずれか1項に記載の気液分離装置。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載の気液分離装置を備えた、冷凍サイクル装置。
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