WO2023007864A1 - 密閉型圧縮機 - Google Patents

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WO2023007864A1
WO2023007864A1 PCT/JP2022/016289 JP2022016289W WO2023007864A1 WO 2023007864 A1 WO2023007864 A1 WO 2023007864A1 JP 2022016289 W JP2022016289 W JP 2022016289W WO 2023007864 A1 WO2023007864 A1 WO 2023007864A1
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WO
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accumulator
shell
compressor
container
heat insulating
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Application number
PCT/JP2022/016289
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English (en)
French (fr)
Inventor
諒 秋本
健史 上田
浩志 鵜飼
直人 多田
達也 安井
雄大 森田
Original Assignee
株式会社富士通ゼネラル
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/06Cooling; Heating; Prevention of freezing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/12Casings; Cylinders; Cylinder heads; Fluid connections
    • 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
    • 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
    • F04C29/04Heating; Cooling; Heat insulation
    • 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
    • F04C29/12Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet

Definitions

  • the present invention relates to a hermetic compressor that compresses and conveys refrigerant in a refrigerator or air conditioner that uses a refrigeration cycle.
  • a compression section and a motor for driving the compression section are housed inside a vertical cylindrical compressor body container, and refrigerant is divided into gaseous refrigerant and liquid refrigerant in the lower part of the compressor body container.
  • a compressor is known that is provided with an accumulator container for separating (hereinafter referred to as gas-liquid separation of the refrigerant) and sucking only the gaseous refrigerant into the compression section.
  • the compressor of Patent Document 1 is a compressor having a rotary compression section, and an accumulator container that separates the gas-liquid refrigerant sucked into the compression section is a container independent of the main body container of the compressor. It is arranged below the compressor body container, and the compressor body container and the accumulator container are connected using a bracket.
  • the compressor disclosed in Patent Document 2 is a compressor with a scroll type compressor, and an accumulator container is directly joined to the lower portion of a compressor body container that houses the compressor and a motor that drives the compressor.
  • the inside of the closed container is partitioned by a pressure partition wall, the upper part of the pressure partition wall is used as a compressor main body container in which a compression unit and a motor are accommodated, and the lower part of the pressure partition wall is used as an accumulator container. .
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and provides a hermetic compressor capable of enhancing heat insulation between an accumulator container joined to a compressor main body container and the compressor main body container. for the purpose.
  • a closed type compressor comprising: a compression unit arranged in a compressor container for compressing refrigerant sucked from an accumulator container through a suction pipe and discharged from a discharge pipe; and a motor arranged in a compressor body container for driving the compression unit
  • the accumulator container has a cup-shaped accumulator shell and a welded portion in which the opening side of the accumulator shell is joined to the compressor body container, and a partition member is provided inside the accumulator shell to partition the inside of the accumulator shell. is provided between the partition member and the bottom shell of the compressor body container to block heat transfer from the compressor body container to the accumulator container.
  • hermetic compressor disclosed in the present application, it is possible to improve the heat insulation between the accumulator container joined to the compressor main body container and the compressor main body container.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing rotary compression of the embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the compression section of the rotary compressor of the embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the rotary compressor of the embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a main part in a modified example.
  • hermetic compressor disclosed in the present application will be described in detail based on the drawings. It should be noted that the hermetic compressor disclosed in the present application is not limited to the following examples.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a rotary compressor of an embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the compression section of the rotary compressor of the embodiment.
  • the rotary compressor 1 includes a compression section 12 that sucks refrigerant into a compressor body container 10 from a compression section intake pipe 102 and discharges the compressed refrigerant into the compressor body container 10 . and a motor 11 for driving the compression section 12 are housed therein, and the high-pressure refrigerant compressed by the compression section 12 is discharged into the compressor main body container 10 and further discharged to the refrigeration cycle through the discharge pipe 107.
  • the compressor body container 10 has a vertical cylindrical main shell 10a, a cup-shaped top shell 10b, and a cup-shaped bottom shell 10c. 10g is welded at a first welded portion V, and an opening side 10d of a bottom shell 10c is welded at a second welded portion W to the lower end of the main shell 10a.
  • a compression section intake pipe 102 for sucking the low-pressure refrigerant of the refrigeration cycle into the compression section 12 is provided through the main shell 10a. More specifically, a guide pipe 101 is fixed to the main shell 10a by brazing, and a compression section suction pipe 102 passes through the inside of the guide pipe 101 and is fixed to the guide pipe 101 by brazing.
  • a discharge pipe 107 for discharging the high-pressure refrigerant compressed by the compression section 12 from the inside of the compressor body container 10 to the refrigeration cycle is provided through the top shell 10b.
  • the discharge pipe 107 is brazed directly to the top shell 10b.
  • An accumulator container 25 is provided below the compressor main body container 10 to separate the gas-liquid of the low-pressure refrigerant sucked from the refrigeration cycle and allow only the gaseous refrigerant to be sucked into the compression section 12 .
  • the opening side 26a of the accumulator shell 26 is positioned opposite to the opening side 10e of the bottom shell 10c.
  • the accumulator container 25 is formed by fixing the accumulator shell 26 by welding at the welded portion X so as to seal the inside of the accumulator shell 26 .
  • the gas-liquid separation pipe 31 is connected to the compression section suction pipe 102 via a suction pipe 104 outside the accumulator container 25 .
  • a base member 310 that supports the entire compressor is welded and fixed to the lower portion of the accumulator shell 26 .
  • the compression part 12 has a cylinder 121 , a top plate 160T, a bottom plate 160S, and a rotating shaft 15 .
  • a main bearing portion 161T is provided on the upper end plate 160T.
  • a secondary bearing portion 161S is provided on the lower end plate 160S.
  • the rotary shaft 15 is provided with a main shaft portion 153 , an eccentric portion 152 and a sub shaft portion 151 .
  • the main shaft portion 153 of the rotating shaft 15 is fitted to the main bearing portion 161T of the upper end plate 160T, and the sub-shaft portion 151 of the rotating shaft 15 is fitted to the sub-bearing portion 161S of the lower end plate 160S, thereby rotating the rotating shaft 15. freely supported.
  • the motor 11 has a stator 111 arranged outside and a rotor 112 arranged inside.
  • the stator 111 is shrink-fitted and fixed to the inner peripheral surface of the main shell 10a.
  • the rotor 112 is shrink-fitted and fixed to the rotating shaft 15 .
  • the compressor main body container 10 contains lubricating oil 18 in such an amount that the compression section 12 is almost immersed. ing.
  • a cylindrical hollow portion 130 is provided inside the cylinder 121 , and a piston 125 is arranged in the hollow portion 130 .
  • the piston 125 is fitted to the eccentric portion 152 of the rotating shaft 15 .
  • the cylinder 121 is provided with a groove extending outward from the hollow portion 130, and a vane 127 is arranged in the groove.
  • the cylinder 121 is provided with a spring hole 124 communicating with the groove from the outer periphery, and a spring 126 is arranged in the spring hole 124 .
  • the vane 127 is pressed against the piston 125 by the spring 126 , thereby dividing the space outside the piston 125 into the suction chamber 133 and the discharge chamber 131 in the hollow portion 130 of the cylinder 121 .
  • the cylinder 121 is provided with a suction hole 135 that communicates with the suction chamber 133 from the outer periphery.
  • Compressor suction pipe 102 is connected to suction hole 135 .
  • the upper end plate 160T is provided with a discharge hole 190 penetrating through the upper end plate 160T and communicating with the discharge chamber 131 .
  • a discharge valve 200 that opens and closes the discharge hole 190 and a discharge valve retainer 201 that regulates the warp of the discharge valve 200 are fixed to the upper end plate 160T with rivets 202 .
  • An upper end plate cover 170 that covers the discharge hole 190 is arranged above the upper end plate 160T to form an upper end plate cover chamber 180 closed by the upper end plate 160T and the upper end plate cover 170 .
  • the top end plate cover 170 is fixed to the top end plate 160T by a plurality of bolts 175 that fix the top end plate 160T and the cylinder 121 together.
  • the upper end plate cover 170 is provided with an upper end plate cover discharge hole 172 that communicates between the upper end plate cover chamber 180 and the inside of the compressor body container 10 .
  • the flow of the sucked refrigerant due to the rotation of the rotating shaft 15 will be described below.
  • the rotation of the rotary shaft 15 causes the piston 125 fitted in the eccentric portion 152 of the rotary shaft 15 to revolve, thereby sucking the refrigerant while expanding the volume of the suction chamber 133 .
  • the low-pressure refrigerant of the refrigeration cycle is sucked into the accumulator container 25 through the accumulator suction pipe 27, and when the refrigerant sucked into the accumulator container 25 is mixed with liquid, , and only the gaseous refrigerant is sucked into the gas-liquid separation pipe 31 opened upward inside the accumulator container 25 .
  • the gaseous refrigerant sucked into the gas-liquid separation pipe 31 is sucked into the suction chamber 133 through the suction pipe 104 and the compressor suction pipe 102 .
  • the liquid level of the liquid refrigerant inside the accumulator container 25 rises above the opening end 31b of the gas-liquid separation pipe 31, and a large amount of liquid refrigerant is released into the gas. There is a possibility that it will flow into the liquid separation tube 31 . If a large amount of liquid refrigerant flows into the compression section 12 through the gas-liquid separation pipe 31, the compression section 12 may be damaged.
  • the gas-liquid separation pipe 31 is provided with a liquid return hole 34 for drawing the liquid refrigerant into the gas-liquid separation pipe 31 little by little.
  • the rotation of the rotary shaft 15 causes the piston 125 fitted in the eccentric portion 152 of the rotary shaft 15 to revolve, thereby compressing the refrigerant while reducing the volume of the discharge chamber 131, and the pressure of the compressed refrigerant is applied to the discharge valve.
  • the discharge valve 200 opens to discharge the refrigerant from the discharge chamber 131 to the upper end plate cover chamber 180 .
  • the refrigerant discharged into the upper end plate cover chamber 180 is discharged into the compressor body container 10 from the upper end plate cover discharge hole 172 provided in the upper end plate cover 170 .
  • the refrigerant discharged into the compressor main body container 10 flows through notches (not shown) provided on the outer circumference of the stator 111 for communication between the top and bottom, gaps (not shown) between the windings of the stator 111, or the stator 111 and the rotor 112 through a gap 115 (see FIG. 1), and is discharged to the refrigerating cycle from a discharge pipe 107 provided in the top shell 10b.
  • the lubricating oil 18 enclosed in the lower part of the compressor body container 10 is supplied to the compression section 12 through the inside (not shown) of the rotating shaft 15 by the centrifugal force of the rotating shaft 15 .
  • the lubricating oil 18 supplied to the compression portion 12 is mixed with the refrigerant and becomes mist and is discharged into the compressor body container 10 together with the refrigerant.
  • the lubricating oil 18 discharged into the compressor body container 10 in the form of mist is separated from the refrigerant by centrifugal force due to the rotational force of the motor 11 and returned to the lower part of the compressor body container 10 as oil droplets. .
  • part of the lubricating oil 18 is discharged to the refrigeration cycle together with the refrigerant without being separated.
  • the lubricating oil 18 discharged to the refrigeration cycle circulates through the refrigeration cycle, returns to the accumulator container 25 , is separated inside the accumulator container 25 , and stays in the lower portion of the accumulator container 25 .
  • the lubricating oil 18 remaining in the lower part of the accumulator container 25 flows little by little into the gas-liquid separation pipe 31 through the liquid return hole 34 together with the liquid refrigerant, and is sucked into the suction chamber 133 together with the suction refrigerant.
  • a feature of this embodiment includes the point that a heat insulating member 36 is provided inside the accumulator container 25, as shown in FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the rotary compressor 1 of the embodiment.
  • a partition member 28 is provided to partition the interior, and the partition member 28 and the bottom shell 10c of the compressor main container 10 are separated.
  • a heat insulating portion 35 is formed between them to block heat transfer from the compressor main body container 10 to the accumulator shell 26 .
  • a heat insulating member 36 is provided in the heat insulating portion 35 . This prevents the refrigerant in the accumulator shell 26 from being heated by the heat generated inside the compressor body container 10 .
  • the heat insulating part 35 has an internal space 35a in which a heat insulating member 36 is provided, and a through hole 37 that is provided through the accumulator shell 26 and allows the heat insulating member 36 to enter the internal space 35a.
  • the inner surface of the internal space 35a in which the heat insulating member 36 is provided is coated to prevent rusting due to dew condensation occurring in the internal space 35a.
  • the heat insulating member 36 for example, a foam heat insulating material such as polystyrene foam, glass wool, or the like is used.
  • the heat insulating part 35 in which the heat insulating member 36 is provided is not limited to a structure in which the entire internal space 35a is filled with the heat insulating member 36, and the heat insulating member 36 is arranged so as to include a hollow air layer in a part of the internal space 35a. It may be a structure that is
  • the heat insulating member 36 provided at a position adjacent to the bottom shell 10c of the compressor main body container 10 is not limited to a structure in which it is arranged so as to contact the bottom shell 10c, and sandwiches a hollow air layer between itself and the bottom shell 10c.
  • the heat insulating member 36 may be formed of a plurality of types of heat insulating members laminated in the vertical direction of the accumulator container 25.
  • a particulate heat insulating member and a foam heat insulating member are used in combination. good too.
  • the accumulator container 25 has the third weld X where the accumulator shell 26 is joined to the bottom shell 10c of the compressor main container 10 as described above.
  • the accumulator shell 26 in the present embodiment includes a cylindrical main shell 26b having an opening side 26a which is the upper end, a mortar-shaped bottom shell 26c joined so as to block the lower end of the main shell 26b, and the main shell 26b. and a partition member 28 that is provided inside the heat insulating portion 35 and forms an internal space 35 a of the heat insulating portion 35 .
  • the outer peripheral portion of the partition member 28 is curved downward from the accumulator shell 26 .
  • the outer peripheral surface of the bottom shell 26c and the outer peripheral surface of the curved outer peripheral portion of the partition member 28 are joined to the inner peripheral surface of the main shell 26b by fourth welded portions Y, respectively.
  • the inner peripheral surface of the accumulator shell 26 is joined by a fifth weld Z to the outer peripheral surface of the bottom shell 26c.
  • the third welded portion X, the fourth welded portion Y, and the fifth welded portion Z of the accumulator shell 26 are formed along the circumferential direction of the accumulator shell 26 .
  • the introduction space into which the refrigerant is introduced inside the accumulator shell 26 is sealed by the main shell 26 b , the bottom shell 26 c and the partition member 28 .
  • An internal space 35 a of the heat insulating portion 35 is defined by the opening side 26 a of the accumulator shell 26 , the bottom shell 10 c of the compressor main body container 10 , and the partition member 28 .
  • the outer peripheral portion of the partition member 28 is not limited to a shape curved downward from the accumulator shell 26, but curved upward from the accumulator shell 26 in the same manner as the shape of the bottom shell 10c of the compressor main body container 10. may be
  • the accumulator shell 26 having the partition member 28 joined at the fifth welded portion Z is joined to the bottom shell 10c of the compressor main body container 10 at the fourth welded portion Y. After that, the inner surface of the internal space 35a of the heat insulating portion 35 is painted. After painting, the heat insulating member 36 is filled in the internal space 35 a of the heat insulating portion 35 through the through hole 37 .
  • the opening shape and the number of through-holes 37 are not limited.
  • a nozzle of an injector for injecting foamed heat insulating material is inserted into the through hole 37 to fill the internal space 35 a of the heat insulating portion 35 with the heat insulating member 36 through the through hole 37 .
  • the through-hole 37 is closed by a heat insulating member 36 that fills the internal space 35 a of the heat insulating portion 35 .
  • the through-hole 37 may be closed by, for example, fitting a sealing plug (not shown) after the heat-insulating member 36 is inserted into the heat-insulating portion 35 through the through-hole 37 .
  • the above-described through hole 37 is provided at a position between the bottom shell 10c of the compressor main body container 10 and the partition member 28 in the vertical direction of the accumulator container 25, but the position of the through hole 37 is limited. not a thing
  • the through-hole 37 may be arranged in the lower portion of the internal space 35a of the heat insulating portion 35.
  • the partition member 28 is connected to the inner peripheral surface of the main shell 26b at the fourth welded portion Y. It may be arranged in the vicinity.
  • the inner surface of the internal space 35a of the heat insulating part 35 may be coated by, for example, electrodeposition coating.
  • electrodeposition coating the accumulator container 25, which is the object to be coated, is immersed in a bath in which a water-soluble paint is dissolved, and an electric current is passed between the electrode and the accumulator container 25, thereby filling the inner space of the heat insulating portion 35 of the accumulator container 25.
  • a coating film is formed on the inner surface of 35a.
  • the water-soluble paint that has entered the internal space 35 a through the through hole 37 can be easily discharged from the through hole 37 .
  • the accumulator container 25 includes a cup-shaped accumulator shell 26 having an open side 26a and a second accumulator shell 26 joined to the compressor main body container 10 at the open side 26a of the accumulator shell 26. 3 welds X.
  • a partition member 28 is provided inside the accumulator shell 26 to partition the interior.
  • a heat insulating portion 35 is formed to block the heat insulating member 36, and the heat insulating portion 35 is provided through an internal space 35a in which the heat insulating member 36 is provided, and a through hole provided through the accumulator shell 26 to insert the heat insulating member 36 into the internal space 35a. 37 and .
  • a heat insulating member 36 is provided in the heat insulating portion 35 .
  • the heat insulating member 36 can be inserted into the internal space 35 a of the heat insulating portion 35 through the through hole 37 .
  • the heat insulation between the joined accumulator container 25 and the compressor main body container 10 can be enhanced. That is, even in a structure in which the opening side 26a of the accumulator shell 26 is joined to the compressor body container 10, the heat insulating member 36 prevents the heat generated inside the compressor body container 10 from being transferred to the accumulator container 25. Therefore, heating of the refrigerant in the accumulator container 25 is suppressed. Therefore, it is possible to prevent the compression efficiency of the rotary compressor 1 from lowering due to the temperature rise of the refrigerant sucked from the accumulator container 25 into the compressor body container 10 .
  • the heat insulating portion 35 in the rotary compressor 1 of the embodiment has a through hole 37 which is provided through the accumulator shell 26 and for inserting the heat insulating member 36 into the internal space 35a of the heat insulating portion 35. is painted on the inside. This allows the heat insulating member 36 to enter the internal space 35 a of the heat insulating portion 35 through the through hole 37 after the opening side 26 a of the accumulator shell 26 and the compressor main body container 10 are welded.
  • the bottom shell 10c of the compressor body container 10 is inserted into the opening on the opening side 26a of the accumulator shell 26, and the opening side 26a of the accumulator shell 26 It is joined to the bottom shell 10c of the compressor main body container 10 by the welding part X of 3.
  • the existing compressor body container 10 can be used, and the bottom shell 10c of the compressor body container 10 can be easily applied by inserting it into the opening of the opening side 26a of the accumulator shell 26, and the accumulator container 25 can be easily applied to the compressor body.
  • An attachment member such as an attachment band for attachment to the container 10 can be omitted, and an increase in manufacturing cost can be suppressed.
  • noise and vibration caused by the natural frequency of the separate member can be avoided compared to a structure in which the accumulator shell 26 is indirectly connected to the bottom shell 10c of the compressor body container 10 via a separate member.
  • the through-hole 37 of the accumulator shell 26 is arranged in the lower part of the internal space 35a of the heat insulating part 35 .
  • the accumulator container 25 is immersed in a tank in which water-soluble paint is dissolved, and a A coating film can be formed on the inner surface of the internal space 35 a of the heat insulating portion 35 of the accumulator container 25 by applying electricity.
  • the water-soluble paint that has entered the internal space 35 a through the through hole 37 can be easily discharged from the through hole 37 .
  • the accumulator shell 26 includes a cylindrical main shell 26b having an opening side 26a, a bottom shell 26c joined so as to cover the lower end of the main shell 26b, and the main shell 26b. and a partition member 28 that is provided inside the heat insulating portion 35 and forms an internal space 35 a of the heat insulating portion 35 .
  • the heat insulation part 35 having the internal space 35a in which the heat insulation member 36 is provided can be properly formed inside the accumulator shell 26 .
  • the opening side 26a of the accumulator shell 26 is not limited to a structure in which it is joined to the bottom shell 10c of the compressor main body container 10.
  • the opening side 26 a of the accumulator shell 26 may be joined to the main shell 10 a of the compressor main container 10 .
  • the outer peripheral portion of the partition member 28 forming the heat insulating portion 35 may be curved upward of the accumulator shell 26 and joined to the outer peripheral surface of the opening side 10d of the bottom shell 10c of the compressor main container 10 .
  • the opening side 26a of the accumulator shell 26 is joined to the outer peripheral portion of the partition member 28 and indirectly joined to the bottom shell 10c of the compressor main body container 10 via the partition member 28 .
  • the opening side 26a of the accumulator shell 26 is connected to the bottom shell of the compressor main container 10 via the partition member 28. Structures joined to 10c are included. Further, even in the above-described configuration, the through-hole 37 is arranged in the upper part of the internal space 35a of the heat insulating portion 35, and the up-down direction of the compressor body container 10 and the accumulator container 25 is reversed in the manufacturing process of the rotary compressor 1. The water-soluble paint that has entered the internal space 35a through the through hole 37 can be easily discharged from the through hole 37 by performing the coating while the apparatus is installed in the facing direction.
  • the opening side 26a of the accumulator shell 26 is joined to the bottom shell 10c of the compressor main container 10. It may be arranged over the circumferential direction of the surface. Also, the cylindrical accumulator shell 26 may be joined to the top shell 10 b of the compressor main body container 10 . Even in such a case, the same effects as in this embodiment can be obtained by arranging the heat insulating member 36 at a position adjacent to the main shell 10a of the compressor main body container 10 inside the accumulator shell 26.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a main part in a modified example.
  • a notch 39 is formed in a part of the circumferential direction at the end of the opening side 26a of the accumulator shell 26.
  • the opening side 26a of the accumulator shell 26 is joined by a third welded portion X along the circumferential direction of the opening side 26a except for the notch portion 39 .
  • the heat insulating member 36 can be inserted into the internal space 35 a of the heat insulating portion 35 through the notch portion 39 opened through the accumulator shell 26 .
  • the opening side 26a of the accumulator shell 26 and the compressor main body container 10 are welded together, and then the inner surface of the heat insulating portion 35 is coated. is placed in the internal space 35 a of the heat insulating portion 35 .
  • the rotary compressor of this embodiment is not limited to a so-called one-cylinder rotary compressor having one cylinder, and may be applied to a so-called two-cylinder rotary compressor having two cylinders. Moreover, although this embodiment has been described by taking a rotary compressor as an example, it may be applied to other compressors such as a scroll compressor, and the same effects as those of this embodiment can be obtained.

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Abstract

密閉型圧縮機(1)は、冷媒の吐出管(107)及び吸入管(104)が設けられた縦置き筒状の圧縮機本体容器(10)と、吸入管(104)に接続されるアキュムレータ容器(25)と、圧縮機本体容器(10)内に配置されてアキュムレータ容器(25)から吸入管(104)を介して吸入した冷媒を圧縮して吐出管(107)から吐出する圧縮部(12)と、圧縮機本体容器(10)内に配置されて圧縮部(12)を駆動するモータ(11)と、を備える。アキュムレータ容器(25)は、カップ状のアキュムレータシェル(26)と、アキュムレータシェル(26)の開口側(26a)が圧縮機本体容器(10)に接合される溶接部(X)と、を有する。アキュムレータシェル(26)の内部には、この内部を仕切る仕切り部材(28)が設けられ、仕切り部材(28)と圧縮機本体容器(10)のボトムシェル(10c)との間に、圧縮機本体容器(10)からアキュムレータ容器(25)への熱伝達を遮る断熱部(35)が形成される。断熱部(35)には断熱部材(36)が設けられる。

Description

密閉型圧縮機
 本発明は、冷凍サイクルを利用した冷凍機または空調機において冷媒を圧縮搬送する密閉型圧縮機に関する。
 密閉型圧縮機としては、縦型円筒状の圧縮機本体容器の内部に圧縮部と圧縮部を駆動するモータを収容し、前記圧縮機本体容器の下部に、冷媒を気体冷媒と液体冷媒とに分離(以下、冷媒の気液を分離と称する。)して気体冷媒だけを圧縮部に吸入させるためのアキュムレータ容器が設けられた圧縮機が知られている。
 特許文献1の圧縮機は圧縮部がロータリ式の圧縮機であり、前記圧縮部に吸入される冷媒の気液を分離するアキュムレータ容器が、圧縮機本体容器とは独立した容器で構成されて、圧縮機本体容器の下方に配置されており、ブラケットを用いて圧縮機本体容器とアキュムレータ容器とが接続されている。
 特許文献2の圧縮機は圧縮部がスクロール式の圧縮機であり、圧縮部と圧縮部を駆動するモータとを収容する圧縮機本体容器の下部にアキュムレータ容器が直接的に接合されている。
 特許文献3の圧縮機は、密閉容器の内部を圧力仕切壁で区画し、圧力仕切壁の上部を圧縮部及びモータが収容される圧縮機本体容器とし、圧力仕切壁の下部をアキュムレータ容器としている。
特開2020-109283号公報 特開平3-202682号公報 特開平6-66258号公報
 上述した特許文献1、2,3のように圧縮機本体容器の下部にアキュムレータ容器を配置した圧縮機において、圧縮機の製造コストを抑制するとともに、圧縮機本体容器からアキュムレータ容器への冷媒漏れを防止し、信頼性の高い密閉型圧縮機を実現するために、アキュムレータ容器を、圧縮機本体容器に溶接する構造が考えられている。しかし、圧縮機本体容器にアキュムレータ容器が溶接された場合、圧縮機本体容器の内部で発生した熱がアキュムレータ容器に伝わり易く、アキュムレータ容器内の冷媒が加熱されるおそれがある。アキュムレータ容器内の冷媒が加熱されることで、アキュムレータ容器から圧縮機本体容器に吸入される冷媒の温度が上昇し、この温度上昇に伴ってロータリ圧縮機の圧縮効率が低下する。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、圧縮機本体容器に接合されたアキュムレータ容器と、圧縮機本体容器との間の断熱性を高めることができる密閉型圧縮機を提供することを目的とする。
 本願の開示する密閉型圧縮機の一態様は、冷媒の吐出管及び吸入管が設けられた縦置き筒状の圧縮機本体容器と、吸入管に接続されるアキュムレータ容器と、圧縮機本体容器内に配置されてアキュムレータ容器から吸入管を介して吸入した冷媒を圧縮して吐出管から吐出する圧縮部と、圧縮機本体容器内に配置されて圧縮部を駆動するモータと、を備える密閉型圧縮機であって、アキュムレータ容器は、カップ状のアキュムレータシェルと、アキュムレータシェルの開口側が圧縮機本体容器に接合された溶接部と、を有し、アキュムレータシェルの内部には、この内部を仕切る仕切り部材が設けられ、仕切り部材と圧縮機本体容器のボトムシェルとの間に、圧縮機本体容器からアキュムレータ容器への熱伝達を遮る断熱部が形成され、断熱部には断熱部材が設けられている。
 本願の開示する密閉型圧縮機の一態様によれば、圧縮機本体容器に接合されたアキュムレータ容器と、圧縮機本体容器との間の断熱性を高めることができる。
図1は、実施例のロータリ圧縮を示す縦断面図である。 図2は、実施例のロータリ圧縮機の圧縮部を示す分解斜視図である。 図3は、実施例のロータリ圧縮機を示す斜視図である。 図4は、変形例における要部を示す斜視図である。
 以下に、本願の開示する密閉型圧縮機の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例によって、本願の開示する密閉型圧縮機が限定されるものではない。
(ロータリ圧縮機の構成)
 本実施例では、圧縮機の一例として、ロータリ圧縮機について説明する。図1は、実施例のロータリ圧縮機を示す縦断面図である。図2は、実施例のロータリ圧縮機の圧縮部を示す分解斜視図である。
 図1に示すように、ロータリ圧縮機1は、圧縮機本体容器10の内部に、圧縮部吸入管102から冷媒を吸入して圧縮した冷媒を圧縮機本体容器10の内部に吐出する圧縮部12と、圧縮部12を駆動するモータ11と、が収容され、圧縮部12で圧縮された高圧冷媒を圧縮機本体容器10の内部に吐出し、さらに吐出管107を通して冷凍サイクルに吐出する内部高圧型の密閉型圧縮機である。
 圧縮機本体容器10は、縦型円筒状のメインシェル10aと、カップ状のトップシェル10bと、カップ状のボトムシェル10cと、を有し、メインシェル10aの上端部にトップシェル10bの開口側10gが第1の溶接部Vで溶接固定され、メインシェル10aの下端部にボトムシェル10cの開口側10dが第2の溶接部Wで溶接固定されることにより構成されている。
 冷凍サイクルの低圧冷媒を圧縮部12に吸入するための圧縮部吸入管102がメインシェル10aを貫通して設けられている。詳しくは、メインシェル10aにガイド管101がろう付固定され、圧縮部吸入管102はガイド管101の内側を通ってガイド管101にろう付固定されている。
 圧縮部12で圧縮された高圧冷媒を圧縮機本体容器10の内部から冷凍サイクルに吐出するための吐出管107がトップシェル10bを貫通して設けられている。吐出管107はトップシェル10bに直接ろう付固定されている。
 圧縮機本体容器10の下方には、冷凍サイクルから吸入される低圧冷媒の気液を分離して気体冷媒だけを圧縮部12に吸入させるためのアキュムレータ容器25が設けられている。詳しくは、圧縮機本体容器10におけるメインシェル10aとボトムシェル10cの第2の溶接部Wよりも下方の位置で、アキュムレータシェル26の開口側26aをボトムシェル10cの反開口側10eに第3の溶接部Xで溶接固定してアキュムレータシェル26の内部が密閉されることによりアキュムレータ容器25が形成されている。
 アキュムレータシェル26には、アキュムレータ容器25の内部に冷凍サイクルから冷媒を吸入するアキュムレータ吸入管27と、アキュムレータ内部から気体冷媒を送る気液分離管31と、がそれぞれアキュムレータシェル26を貫通してアキュムレータシェル26にろう付固定されている。
 気液分離管31はアキュムレータ容器25の外部で吸入管104を介して圧縮部吸入管102に接続されている。
 アキュムレータシェル26の下部には、圧縮機全体を支持するベース部材310が溶接固定されている。
 圧縮部12は、シリンダ121と、上端板160Tと、下端板160Sと、回転軸15を有し、上端板160T、シリンダ121、下端板160Sは順に積層され複数のボルト175により固定されている。上端板160Tには主軸受部161Tが設けられている。下端板160Sには副軸受部161Sが設けられている。回転軸15には主軸部153と偏心部152と副軸部151と、が設けられている。回転軸15の主軸部153が上端板160Tの主軸受部161Tに篏合し、回転軸15の副軸部151が下端板160Sの副軸受部161Sに篏合することにより、回転軸15は回転自在に支持される。
 モータ11は、外側に配置されたステータ111と、内側に配置されたロータ112と、を有している。ステータ111は、メインシェル10aの内周面に焼嵌め固定されている。ロータ112は、回転軸15に焼嵌め固定されている。
 圧縮機本体容器10の内部には、圧縮部12の摺動部材の潤滑および圧縮室内の高圧部と低圧部とのシールのために、圧縮部12がほぼ浸漬する量の潤滑油18が封入されている。
 次に、図2によって圧縮部12を詳しく説明する。
 シリンダ121には内部に円筒状の中空部130が設けられ、中空部130にはピストン125が配置されている。ピストン125は回転軸15の偏心部152に篏合している。シリンダ121には中空部130から外向きに設けられた溝部が設けられ、溝部にはベーン127が配置されている。シリンダ121には外周から溝部に通じるスプリング穴124が設けられ、スプリング穴124にはスプリング126が配置されている。ベーン127の一端がスプリング126によってピストン125に押し当てられることにより、シリンダ121の中空部130においてピストン125の外側の空間が吸入室133と吐出室131に区画される。シリンダ121には、外周から吸入室133に連通する吸入穴135が設けられている。吸入穴135には圧縮部吸入管102が接続される。上端板160Tには、上端板160Tを貫通して吐出室131に連通する吐出穴190が設けられている。上端板160Tには、吐出穴190を開閉する吐出弁200と、吐出弁200の反りを規制する吐出弁押さえ201と、がリベット202によって固定されている。上端板160Tの上側には、吐出穴190を覆う上端板カバー170が配置され、上端板160Tと上端板カバー170とで閉塞される上端板カバー室180を形成する。上端板カバー170は、上端板160Tとシリンダ121とを固定する複数のボルト175によって上端板160Tに固定される。上端板カバー170には、上端板カバー室180と圧縮機本体容器10の内部を連通する上端板カバー吐出穴172が設けられている。
 以下に、回転軸15の回転による吸入冷媒の流れを説明する。
 回転軸15の回転によって、回転軸15の偏心部152に嵌合されたピストン125が公転運動することにより、吸入室133が容積を拡大しながら冷媒を吸入する。冷媒の吸入経路として、冷凍サイクルの低圧冷媒は、アキュムレータ吸入管27を通してアキュムレータ容器25の内部に吸入され、アキュムレータ容器25に吸入された冷媒に液が混ざっていた場合にはアキュムレータ容器25内の下部に滞留し、気体冷媒だけがアキュムレータ容器25の内部の上方に開口した気液分離管31に吸入される。気液分離管31に吸入された気体冷媒は、吸入管104と圧縮部吸入管102とを通って吸入室133に吸入される。冷凍サイクルから吸入される冷媒のうち液冷媒の量が多い場合は、アキュムレータ容器25の内部において液冷媒の液面が気液分離管31の開口端31bよりも上昇して多量の液冷媒が気液分離管31に流れ込む可能性がある。気液分離管31を通して圧縮部12に多量の液冷媒が流れ込むと圧縮部12を損傷させる原因となる。気液分離管31に多量の液冷媒が流れ込むことを防止するため、気液分離管31には液冷媒を少量ずつ気液分離管31に吸入させるための液戻し穴34が設けられている。
 次に、回転軸15の回転による吐出冷媒の流れを説明する。
 回転軸15の回転によって、回転軸15の偏心部152に嵌合されたピストン125が公転運動することにより、吐出室131が容積を縮小しながら冷媒を圧縮し、圧縮した冷媒の圧力が吐出弁200の外側の上端板カバー室180の圧力よりも高くなると、吐出弁200が開いて吐出室131から上端板カバー室180へ冷媒を吐出する。上端板カバー室180に吐出された冷媒は、上端板カバー170に設けられた上端板カバー吐出穴172から圧縮機本体容器10内に吐出される。
 圧縮機本体容器10内に吐出された冷媒は、ステータ111外周に設けられた上下を連通する切欠き(図示せず)、又はステータ111の巻線部の隙間(図示せず)、又はステータ111とロータ112との隙間115(図1参照)を通ってモータ11の上方に導かれ、トップシェル10bに設けられた吐出管107から冷凍サイクルに吐出される。
 次に、潤滑油18の流れを説明する。
 圧縮機本体容器10内の下部に封入されている潤滑油18は、回転軸15の遠心力により回転軸15の内部(図示せず)を通って圧縮部12に供給される。圧縮部12に供給された潤滑油18は、冷媒に巻き込まれ霧状となって冷媒とともに圧縮機本体容器10の内部に排出される。霧状となって圧縮機本体容器10の内部に排出された潤滑油18はモータ11の回転力によって遠心力で冷媒と分離され、油滴となって再び圧縮機本体容器10内の下部に戻る。しかしながら一部の潤滑油18は分離されずに冷媒とともに冷凍サイクルに排出される。冷凍サイクルに排出された潤滑油18は冷凍サイクルを循環してアキュムレータ容器25に戻り、アキュムレータ容器25の内部で分離されアキュムレータ容器25内の下部に滞留する。アキュムレータ容器25内の下部に滞留した潤滑油18は液冷媒とともに液戻し穴34を通って少量ずつ気液分離管31に流入し、吸入冷媒とともに吸入室133に吸入される。
 (ロータリ圧縮機の特徴的な構成)
 次に、実施例のロータリ圧縮機1の特徴について説明する。本実施例における特徴には、図1に示すように、アキュムレータ容器25の内部に断熱部材36が設けられている点が含まれる。
 (断熱部の構造)
 図3は、実施例のロータリ圧縮機1を示す斜視図である。図1及び図3に示すように、アキュムレータ容器25のアキュムレータシェル26の内部には、この内部を仕切る仕切り部材28が設けられており、仕切り部材28と圧縮機本体容器10のボトムシェル10cとの間に、圧縮機本体容器10からアキュムレータシェル26への熱伝達を遮る断熱部35が形成されている。断熱部35には断熱部材36が設けられている。これにより、圧縮機本体容器10の内部で発生した熱によってアキュムレータシェル26内の冷媒が加熱されることが抑えられる。断熱部35は、断熱部材36が設けられる内部空間35aと、アキュムレータシェル26を貫通して設けられて断熱部材36を内部空間35aに入れるための貫通口37と、を有する。また、断熱部材36が設けられる内部空間35aの内面には塗装が施されており、内部空間35aに生じる結露で錆が生じることを防いでいる。
 断熱部材36としては、例えば、ポリスチレンフォーム等の発泡性断熱材や、グラスウール等が用いられる。断熱部材36が設けられる断熱部35は、断熱部材36が内部空間35a全体に充填される構造に限定されず、内部空間35aの一部に中空となる空気層を含むように断熱部材36が配置される構造であってもよい。圧縮機本体容器10のボトムシェル10cに隣り合う位置に設けられる断熱部材36は、ボトムシェル10cに接するように配置される構造に限定されず、ボトムシェル10cとの間に中空の空気層を挟むように配置される構造を含む。また、断熱部材36は、アキュムレータ容器25の上下方向に積層された複数種類の断熱部材によって形成されてもよく、例えば、粒子状の断熱部材と、発泡性の断熱部材が組み合わされて用いられてもよい。
 アキュムレータ容器25は、上述したようにアキュムレータシェル26が圧縮機本体容器10のボトムシェル10cに接合された第3の溶接部Xを有する。本実施例におけるアキュムレータシェル26は、上端部である開口側26aを有する円筒状のメインシェル26bと、メインシェル26bの下端部を塞ぐように接合されるすり鉢状のボトムシェル26cと、メインシェル26bの内側に設けられて断熱部35の内部空間35aを形成する仕切り部材28と、を有する。
 仕切り部材28の外周部は、アキュムレータシェル26の下方に向かうように湾曲されている。ボトムシェル26cの外周面と仕切り部材28の湾曲された外周部の外周面が、メインシェル26bの内周面にそれぞれ第4の溶接部Yによって接合されている。アキュムレータシェル26の内周面は、ボトムシェル26cの外周面に第5の溶接部Zによって接合されている。また、アキュムレータシェル26の各第3の溶接部X、第4の溶接部Y、第5の溶接部Zは、アキュムレータシェル26の周方向にわたって形成されている。したがって、アキュムレータシェル26の内部において冷媒が導入される導入空間は、メインシェル26bとボトムシェル26cと仕切り部材28によって密閉されている。また、断熱部35の内部空間35aは、アキュムレータシェル26の開口側26aと、圧縮機本体容器10のボトムシェル10cと、仕切り部材28とによって形成されている。仕切り部材28の外周部は、アキュムレータシェル26の下方に向かうように湾曲される形状に限定されず、圧縮機本体容器10のボトムシェル10cの形状と同様にアキュムレータシェル26の上方に向かうように湾曲されてもよい。
 本実施例のロータリ圧縮機1の製造工程では、仕切り部材28が第5の溶接部Zで接合されたアキュムレータシェル26を、圧縮機本体容器10のボトムシェル10cに第4の溶接部Yで接合した後、断熱部35の内部空間35aの内面に塗装を施す。塗装後、貫通口37を通して断熱部35の内部空間35a内に断熱部材36を詰める。
 実施例では、1つのスリット状の貫通口37が設けられたが、貫通口37の開口形状や個数は限定されない。本実施例では、例えば、発泡性断熱材を注入するための注入器のノズルを貫通口37に差し込み、貫通口37を通して断熱部35の内部空間35aに断熱部材36が充填される。貫通口37は、断熱部35の内部空間35aに充填された断熱部材36によって塞がれる。また、貫通口37は、断熱部材36が貫通口37を通して断熱部35に入れられた後、例えば、図示しない封止栓等が嵌め込まれることで閉塞されてもよい。
 また、上述した貫通口37は、アキュムレータ容器25の上下方向において、圧縮機本体容器10のボトムシェル10cと仕切り部材28との間の位置に設けられているが、貫通口37の位置を限定するものではない。図示しないが、貫通口37は、断熱部35の内部空間35a内における下部に配置されてもよく、例えば、仕切り部材28がメインシェル26bの内周面に接合された第4の溶接部Yの近傍に配置されてもよい。
 断熱部35の内部空間35aの内面の塗装は、例えば、電着塗装によって施されてもよい。電着塗装の場合、水溶性塗料を溶かした槽に被塗装物であるアキュムレータ容器25を浸漬させ、電極とアキュムレータ容器25との間に電気を流すことでアキュムレータ容器25の断熱部35の内部空間35aの内面に塗膜を形成する。電着塗装の場合には、貫通口37から内部空間35a内に入った水溶性塗料を、貫通口37から容易に排出できる。
 (実施例の効果)
 上述したように実施例のロータリ圧縮機1において、アキュムレータ容器25は、開口側26aが開口するカップ状のアキュムレータシェル26と、アキュムレータシェル26の開口側26aが圧縮機本体容器10に接合された第3の溶接部Xと、を有する。アキュムレータシェル26の内部には、この内部を仕切る仕切り部材28が設けられ、仕切り部材28と圧縮機本体容器10のボトムシェル10cとの間に、圧縮機本体容器10からアキュムレータ容器25への熱伝達を遮る断熱部35が形成されており、断熱部35が、断熱部材36が設けられる内部空間35aと、アキュムレータシェル26を貫通して設けられて断熱部材36を内部空間35aに入れるための貫通口37と、を有する。断熱部35には断熱部材36が設けられている。これにより、アキュムレータシェル26の開口側26aと圧縮機本体容器10との溶接後に、貫通口37を通して断熱部材36を断熱部35の内部空間35aに入れることが可能になり、圧縮機本体容器10に接合されたアキュムレータ容器25と、圧縮機本体容器10との間の断熱性を高められる。すなわち、圧縮機本体容器10にアキュムレータシェル26の開口側26aが接合された構造であっても、圧縮機本体容器10の内部で発生した熱がアキュムレータ容器25に伝わることが断熱部材36によって抑えられるので、アキュムレータ容器25内の冷媒が加熱されることが抑えられる。したがって、アキュムレータ容器25から圧縮機本体容器10に吸入される冷媒の温度上昇に伴ってロータリ圧縮機1の圧縮効率が低下することを防げる。
 また、実施例のロータリ圧縮機1における断熱部35は、アキュムレータシェル26を貫通して設けられて断熱部35の内部空間35aに断熱部材36を入れるための貫通口37を有し、断熱部35の内面に塗装が施されている。これにより、アキュムレータシェル26の開口側26aと圧縮機本体容器10との溶接後に、貫通口37を通して断熱部材36を断熱部35の内部空間35aに入れることが可能になる。
 また、実施例のロータリ圧縮機1は、圧縮機本体容器10のボトムシェル10cが、アキュムレータシェル26の開口側26aの開口に差し込まれて配置されており、アキュムレータシェル26の開口側26aが、第3の溶接部Xによって圧縮機本体容器10のボトムシェル10cに接合されている。これにより、既存の圧縮機本体容器10を利用し、圧縮機本体容器10のボトムシェル10cをアキュムレータシェル26の開口側26aの開口に差し込むことによって容易に適用できると共に、アキュムレータ容器25を圧縮機本体容器10に取り付けるための取り付けバンド等の取り付け部材を省き、製造コストの増加を抑えることができる。また、アキュムレータシェル26が別部材を介して圧縮機本体容器10のボトムシェル10cに間接的に連結される構造と比較して、別部材が有する固有振動数に起因する騒音、振動を避けられる。
 また、実施例のロータリ圧縮機1において、アキュムレータシェル26の貫通口37は、断熱部35の内部空間35aにおける下部に配置されている。これにより、例えば、内部空間35aの内面の錆を防ぐための塗装を、電着塗装によって施す場合、水溶性塗料を溶かした槽にアキュムレータ容器25を浸漬させ、電極とアキュムレータ容器25との間に電気を流すことでアキュムレータ容器25の断熱部35の内部空間35aの内面に塗膜を形成できる。また、電着塗装の場合、貫通口37から内部空間35a内に入った水溶性塗料を貫通口37から容易に排出できる。
 また、実施例のロータリ圧縮機1において、アキュムレータシェル26は、開口側26aを有する筒状のメインシェル26bと、メインシェル26bの下端部を塞ぐように接合されるボトムシェル26cと、メインシェル26bの内側に設けられて断熱部35の内部空間35aを形成する仕切り部材28と、を有する。これにより、アキュムレータシェル26の内部に、断熱部材36が設けられる内部空間35aを有する断熱部35を適正に形成することができる。
 本開示において、アキュムレータシェル26の開口側26aは、圧縮機本体容器10のボトムシェル10cに接合される構造に限定されない。図示しないが、アキュムレータシェル26の開口側26aは、圧縮機本体容器10のメインシェル10aに接合されてもよい。また、断熱部35を形成する仕切り部材28の外周部は、アキュムレータシェル26の上方に向かって湾曲されて圧縮機本体容器10のボトムシェル10cの開口側10dの外周面に接合されてもよい。この場合、アキュムレータシェル26の開口側26aは、仕切り部材28の外周部に接合されて、仕切り部材28を介して圧縮機本体容器10のボトムシェル10cに間接的に接合される。このように、本開示においてアキュムレータシェル26の開口側26aが圧縮機本体容器10に接合される構造には、アキュムレータシェル26の開口側26aが仕切り部材28を介して圧縮機本体容器10のボトムシェル10cに接合される構造が含まれる。また、上述の構成であっても、貫通口37を断熱部35の内部空間35a内における上部に配置し、ロータリ圧縮機1の製造工程で圧縮機本体容器10及びアキュムレータ容器25の上下方向を逆向きに設置した状態で塗装を行うことにより、貫通口37から内部空間35a内に入った水溶性塗料を貫通口37から容易に排出できる。
 さらに、本実施例では、アキュムレータシェル26の開口側26aが、圧縮機本体容器10のボトムシェル10cに接合されたが、例えば、環状のアキュムレータシェルが、圧縮機本体容器10のメインシェル10aの外周面の周方向にわたって配置されてもよい。また、円筒状のアキュムレータシェル26は、圧縮機本体容器10のトップシェル10bに接合されてもよい。このような場合にも、アキュムレータシェル26の内部における圧縮機本体容器10のメインシェル10aに隣り合う位置に断熱部材36が配置されることで、本実施例と同様の効果が得られる。
 以下、変形例について図面を参照して説明する。変形例において、実施例と同一の構成部材には、実施例と同一の符号を付して説明を省略する。上述した実施例におけるアキュムレータシェル26の開口側26aの周方向の一部に切り欠き部39が形成されることで、実施例における貫通口37と同様の効果が得られる。
 (変形例)
 図4は、変形例における要部を示す斜視図である。図4に示すように、変形例では、アキュムレータシェル26の開口側26aの端部における周方向の一部に切り欠き部39が形成されている。アキュムレータシェル26の開口側26aは、切り欠き部39を除いて、開口側26aの周方向に亘って第3の溶接部Xによって接合されている。このような構造においても、アキュムレータシェル26を貫通して開口する切り欠き部39を通して断熱部材36を断熱部35の内部空間35aに入れることができる。
 変形例によれば、実施例と同様に、アキュムレータシェル26の開口側26aと圧縮機本体容器10とを溶接し、続いて断熱部35の内面を塗装した後に、切り欠き部39を通して断熱部材36が断熱部35の内部空間35aに入れられる。
 なお、本実施例のロータリ圧縮機は、1つのシリンダを有する、いわゆる1シリンダ型のロータリ圧縮機に限定されず、2つのシリンダを有する、いわゆる2シリンダ型のロータリ圧縮機に適用されてもよい。また、本実施例は、ロータリ圧縮機を一例として説明したが、例えば、スクロール圧縮機等の他の圧縮機に適用されてもよく、本実施例と同様の効果が得られる。
    1 ロータリ圧縮機
   10 圧縮機本体容器
   10c ボトムシェル
   11 モータ
   12 圧縮部
   25 アキュムレータ容器
   26 アキュムレータシェル
   26a 開口側(上端部)
   26b メインシェル
   26c ボトムシェル
   28 仕切り部材
   35 断熱部
   35a 内部空間
   36 断熱部材
   37 貫通口
   39 切り欠き部
  104 吸入管
  107 吐出管
    V 第1の溶接部
    W 第2の溶接部
    X 第3の溶接部(溶接部)
    Y 第4の溶接部
    Z 第5の溶接部

Claims (6)

  1.  冷媒の吐出管及び吸入管が設けられた縦置き筒状の圧縮機本体容器と、前記吸入管に接続されるアキュムレータ容器と、前記圧縮機本体容器内に配置されて前記アキュムレータ容器から前記吸入管を介して吸入した冷媒を圧縮して前記吐出管から吐出する圧縮部と、前記圧縮機本体容器内に配置されて前記圧縮部を駆動するモータと、を備える密閉型圧縮機であって、
     前記アキュムレータ容器は、カップ状のアキュムレータシェルと、前記アキュムレータシェルの開口側が前記圧縮機本体容器に接合された溶接部と、を有し、
     前記アキュムレータシェルの内部には、当該内部を仕切る仕切り部材が設けられ、前記仕切り部材と前記圧縮機本体容器のボトムシェルとの間に、前記圧縮機本体容器から前記アキュムレータ容器への熱伝達を遮る断熱部が形成され、
     前記断熱部には断熱部材が設けられている、密閉型圧縮機。
  2.  前記断熱部は、前記アキュムレータシェルを貫通して設けられて前記断熱部の内部空間に前記断熱部材を入れるための貫通口を有し、
     前記断熱部の内面には塗装が施されている、
    請求項1に記載の密閉型圧縮機。
  3.  前記圧縮機本体容器の前記ボトムシェルは、前記アキュムレータシェルの前記開口側に差し込まれて配置され、
     前記アキュムレータシェルの前記開口側は、前記溶接部によって前記圧縮機本体容器の前記ボトムシェルに接合されている、
    請求項2に記載の密閉型圧縮機。
  4.  前記貫通口は、前記断熱部の前記内部空間内における下部に配置されている、
    請求項2または3に記載の密閉型圧縮機。
  5.  前記アキュムレータシェルには、前記開口側の端部における周方向の一部に切り欠き部が形成され、
     前記溶接部は、前記切り欠き部を除いて前記開口側の周方向に亘って設けられている、
    請求項2ないし4のいずれか1項に記載の密閉型圧縮機。
  6.  前記アキュムレータシェルは、上端部を有する筒状のメインシェルと、前記メインシェルの下端部を塞ぐように接合されるボトムシェルと、を有し、前記アキュムレータシェルの前記ボトムシェルの外周面と前記仕切り部材の外周面が、前記メインシェルの内周面に接合され、
     前記アキュムレータシェルの内周面は、前記アキュムレータシェルの前記ボトムシェルの外周面に接合されている、
    請求項2ないし5のいずれか1項に記載の密閉型圧縮機。
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