WO2023096160A1 - 전동 압축기 - Google Patents

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WO2023096160A1
WO2023096160A1 PCT/KR2022/015763 KR2022015763W WO2023096160A1 WO 2023096160 A1 WO2023096160 A1 WO 2023096160A1 KR 2022015763 W KR2022015763 W KR 2022015763W WO 2023096160 A1 WO2023096160 A1 WO 2023096160A1
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WO
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refrigerant
oil
oil separation
electric compressor
rear housing
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PCT/KR2022/015763
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English (en)
French (fr)
Inventor
황승용
윤덕빈
이원빈
이학수
최준식
Original Assignee
한온시스템 주식회사
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Publication date
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    • 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
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • F04C18/0207Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form
    • F04C18/0215Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form where only one member is moving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • 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
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    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/02Lubrication; Lubricant separation
    • F04C29/026Lubricant separation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/30Casings or housings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2210/00Working fluid
    • F05B2210/10Kind or type
    • F05B2210/14Refrigerants with particular properties, e.g. HFC-134a

Definitions

  • the present invention relates to separating oil contained in refrigerant discharged from a compressor, and more particularly, to an electric compressor having improved oil separation performance of oil contained in refrigerant.
  • a cooling device provided in a vehicle is composed of a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator, and the compressor compresses the refrigerant gas discharged from the evaporator into a high-temperature, high-pressure state that is easy to liquefy, and delivers it to the condenser.
  • the compressor pumps and recirculates the refrigerant so that cooling continues.
  • the condenser liquefies the high-temperature and high-pressure refrigerant gas by exchanging heat with the outside air to cool it, and the expansion valve adiabatically expands the liquid refrigerant to lower the temperature and pressure, thereby making it easy to evaporate in the evaporator.
  • the evaporator absorbs and evaporates heat by exchanging heat between the liquid refrigerant and the outdoor air introduced into the room to vaporize it.
  • the outside air is cooled by taking away heat from the refrigerant, and is blown into the interior of the vehicle by the blower.
  • Compressors are divided into a reciprocating type in which a part that compresses the working fluid (refrigerant) performs compression while reciprocating, and a rotary type in which compression is performed while rotating.
  • a crank type that transmits to the swash plate
  • a swash plate type that transmits to a rotating shaft on which a swash plate is installed
  • a wobble plate type that uses a wobble plate.
  • a scroll compressor is a type of rotary compressor, and means a compressor in which compression is performed while two meshed scrolls of involute teeth rotate.
  • the scroll compressor is operated while a relative rotation is performed between an orbiting scroll and a fixed scroll having a phase difference of 180 geometrically inside the discharge chamber.
  • the orbiting scroll and the fixed scroll have scroll-shaped wings and The wing is made of an involute curve with the same shape.
  • a crescent-shaped compression chamber is formed by engagement of an orbiting scroll and a fixed scroll to form a compression cycle.
  • the compression chamber is formed in a shape in which the volume increases toward the outside and decreases toward the center, and a suction chamber is formed on the outside and a discharge port is formed on the center.
  • the size of the compression space is gradually reduced toward the discharge port by the relative rotation of the scroll and the suction gas sealed in the sealed space of a given volume around the outer periphery of the scroll, and is discharged through the discharge port.
  • the refrigerant discharged from the discharge chamber is centrifuged while passing through the oil separator, and is finally discharged through the discharge port.
  • a conventional oil separator is manufactured by forming a discharge passage to a predetermined depth through drilling into the inside of a rear housing provided in a scroll compressor, and then inserting an oil ring into the oil separator.
  • an oil separator structure forming means having an oil separator shape is inserted into the rear housing in advance, and when casting is finished in the rear housing, the oil separator forming means is easily separated, It is intended to provide an electric compressor capable of forming an oil separator integrated in a rear housing.
  • An electric compressor includes a front housing formed at an intake position through which a refrigerant is sucked, forming an outer shape; a compression unit that compresses the refrigerant by receiving the rotational force generated by the driving unit; and a rear housing having a discharge chamber in which the refrigerant compressed by the compression unit stays and a discharge path through which the refrigerant in the discharge chamber is discharged to the outside is formed, and an oil separator is formed on an inner wall of the discharge path, The portion is formed in a concavo-convex shape along the rotational direction of the refrigerant on the discharge path.
  • the oil separation part is characterized in that the depth of the part formed in the concave-convex shape along the rotational direction of the refrigerant is variable.
  • the oil separator is characterized in that the depth of a portion formed in a concavo-convex shape increases along the rotational direction of the refrigerant.
  • the oil separating portion extends obliquely inward toward the lower side in the longitudinal direction.
  • the rear housing is provided with an oil separation plate positioned above the oil separation unit to additionally separate oil contained in the refrigerant.
  • a locking jaw on which the oil separation plate is seated is formed on the rear housing.
  • the oil separation plate may include a main body having an open upper surface; and a refrigerant passage hole formed on an inner lower surface of the main body to move the gaseous refrigerant from which the oil is removed through the oil separator.
  • the refrigerant passage hole is characterized in that the inner diameter is enlarged from the lower surface of the main body toward the upper surface.
  • the main body part further includes an auxiliary oil separating part formed in an inner longitudinal direction.
  • the rear housing is characterized in that a bush is disposed on the upper surface of the oil separation plate.
  • An opening hole through which a refrigerant passes is formed in the bush, and the opening hole is smaller than an inner diameter of the oil separation plate.
  • the inner lower surface of the oil separation plate is formed in a mesh shape.
  • the oil separator is disposed below the rear housing while facing the discharge hole formed in the rear housing, and the oil separation plate is disposed above the discharge hole and spaced apart from each other.
  • the compressed refrigerant flows into the oil separator through a discharge hole formed in the rear housing.
  • the oil separation portion is formed by oil separation structure forming means when the rear housing is cast.
  • the means for forming the oil separation structure may include a first body portion having an overall outer shape, having a communication hole communicating with the discharge hole, and having grooves and protrusions repeatedly formed in a longitudinal direction; a second body portion extending upwardly from the first body portion and having an outer diameter relatively greater than an outer diameter of the first body portion; It includes a locking step formed on the inner lower end of the second body portion.
  • the oil separation part may include a first groove formed at a position corresponding to the protrusion inside the discharge wall part forming the overall outer shape while being cast together with the oil separation structure forming means; and a first protrusion formed at a position corresponding to the groove of the oil separation structure forming means.
  • the oil separation unit includes a first section extending from the communication hole to the lower end of the first body in the vertical direction of the entire section, and a second section extending a predetermined length from the upper side of the first section to the upper end of the second body. It consists of 2 sections.
  • the oil separator when the rear housing is molded by a casting method, the oil separator can be molded through the oil separation structure forming means, leading to convenience in manufacturing and cost reduction due to the elimination of a drilling process.
  • the oil contained in the refrigerant is separated by a centrifugal separation principle, and only the refrigerant gas can be moved through the discharge hole, so that the oil separation efficiency is improved.
  • FIG. 1 is a longitudinal cross-sectional view of an electric compressor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a means for forming an oil separation structure according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of a rear housing provided with an oil separator and main components according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a path in which a refrigerant moves inside a rear housing according to an exemplary embodiment
  • FIG. 5 is a view showing the inside of the rear housing according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view of the oil separation plate according to the present embodiment.
  • Figure 7 is a perspective view showing another embodiment of the oil separation plate according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a perspective view showing an embodiment in which the inner side of the oil separation plate according to the present embodiment is formed in a mesh form
  • FIG. 1 is a longitudinal cross-sectional view of an electric compressor according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view showing an oil separation structure forming means according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing a path in which a refrigerant moves inside the rear housing according to the present embodiment
  • FIG. It is a view showing the inside of the rear housing by
  • the electric compressor (1) has a front housing (2a), an intermediate housing (2b) and a rear housing (2) formed at the intake position where the refrigerant is sucked. ), and the driving unit 3 and the compression unit 5 are built into the intermediate housing 2b.
  • the drive unit 3 is composed of a stator and a rotor and a rotating shaft 4 inserted in the center of the rotor.
  • the driving unit 3 generates rotational force and transmits it to the compression unit 5, whereby the refrigerant is compressed and discharged.
  • the compression unit 5 includes a fixed scroll and an orbiting scroll, the fixed scroll is maintained in a fixed state, and the orbiting scroll is installed to be eccentrically rotatable with respect to the fixed scroll and relative to the fixed scroll. As it moves, it compresses the refrigerant.
  • the rear housing 2 is located at one end of the intermediate housing 2b, and more specifically, it is selectively detachably mounted to the intermediate housing 2b while being coupled to the right end based on the drawing.
  • the refrigerant discharged from the compression unit 5 is moved through the discharge hole 12 formed in the rear housing 2 after being discharged by the compression unit 5, and is rotated along the oil separator 22 to remove the refrigerant The oil contained in is separated.
  • the oil separation unit 22 when the oil separation unit 22 is molded on the rear housing 2 by a casting method using the oil separation structure forming means 20, it is placed inside the rear housing 2 and molded together, thereby improving the safety of the operator. Workability can be improved.
  • the oil separation structure forming unit 20 is used to form an oil separation unit 22 capable of separating oil from the rear housing 2 .
  • the operator when the rear housing 2 is molded, the operator can easily insert the oil separation structure forming means 20, so the manufacturability is improved, and additional work such as drilling process is unnecessary, thereby reducing costs. It can be promoted and the workability of workers can be improved.
  • the oil separation structure forming means 20 extends to the length and structure shown in the drawing to form an oil separation portion 22 in which foreign substances contained in oil are separated, and is added to the rear housing 2 through drilling If the rear housing 2 is separated after all casting is completed without performing any work, additional drilling is unnecessary, thereby reducing costs and improving workability of the operator.
  • the oil separation structure forming means 20 is formed in a cylindrical space formed with a predetermined length, and the length extending in the axial direction may be variously changed.
  • the means for forming the oil separation structure 20 has an overall outer shape, a communication hole 24a communicating with the discharge hole 12 is formed, and a groove portion 21a and a protruding portion 21b are formed in the longitudinal direction.
  • the first body part 21 extends relatively longer than the second body part 24, and the second body part 24 has a relatively larger outer diameter than the outer diameter of the first body part 21, , a locking jaw forming part 23 forming a structure in which an oil separation plate 28 to be described later will be seated is formed on the lower inner side.
  • the first body part 24 is formed in the form shown in the drawing to facilitate insertion and removal from the rear housing 2, and the groove part 21a and the protruding part 21b are repeated along the circumferential direction in the longitudinal direction It extends along the length shown in the drawing.
  • the first body part 24 forms an oil separation part 22 to be described later through the groove part 21a and the protruding part 21b, and the oil contained in the refrigerant by the groove part 21a and the protruding part 21b can lead to separation.
  • the means for forming the oil separation structure 20 includes a first section S1 extending in the longitudinal direction to the lower end of the first body part 21 among all sections S extending in the longitudinal direction, and the first section It consists of a second section (S2) extending a predetermined length from the upper side of (S1) to the upper end of the second body portion (24).
  • the means for forming the oil separation structure 20 is separated into the first section S1 and the second section S2, and is located in the rear housing 2 because each section is divided based on the hook forming part 23. After that, the position does not change during the casting process. In addition, even when the operator places the rear housing 2 inside the rear housing 2, installation work can be performed without erroneous installation.
  • the oil separation part 22 is cast together with the oil separation structure forming means 20, and the first groove part 22a is formed at a position corresponding to the protruding part 21b inside the discharge wall part 22c forming the overall outer shape. and a first protrusion 22b formed at a position corresponding to the groove 21a of the oil separation structure forming means 20.
  • the first groove portion 22a and the first protruding portion 22b are formed inside the discharge wall portion 22c, and the depth of the first groove portion 22a increases along the rotation direction of the refrigerant, so that the refrigerant contained in the refrigerant Oil with a heavy specific gravity moves downward due to collision and contact between the oils, and only the gaseous refrigerant with a relatively light specific gravity is easily separated. A more detailed description of the oil separator 22 will be described later.
  • the oil separation part 22 (see FIGS. 4 and 5) is easily formed on the inside, so additional work for oil separation
  • the rear housing 2 having the oil separating portion 22 can be manufactured through one-time casting and molding without the use of an oil separator.
  • the rear housing 2 is positioned above the oil separator 22 and includes an oil separator 28 to additionally separate the oil contained in the refrigerant. Since the oil separation plate 28 can be seated on the locking jaw 22d, its position is fixed at the same time it is inserted, thereby facilitating installation.
  • the oil separation plate 28 is provided to additionally separate oil included in the refrigerant that has not been separated by the oil separation unit 22 .
  • the oil separation plate 28 has a main body portion 28a having an open upper surface and formed in a cylindrical shape, and a gaseous refrigerant from which oil has been removed through the oil separation portion 22 moves. It includes a refrigerant passage hole 28b formed on the inner lower surface of the ).
  • the refrigerant passage holes 28b have a predetermined diameter and are arranged at regular intervals, and as the refrigerant gas passes through, the extra speed decreases, leading to separation of oil separated from the refrigerant gas. do.
  • the refrigerant gas does not generate movement resistance before passing through the oil separation plate 28, but as the movement speed decreases while passing through the plurality of refrigerant passage holes 28b, the oil is separated and remaining in the refrigerant gas Oil can be further separated.
  • a bush 29 is disposed on the upper surface of the oil separation plate 28, and for example, the bush 29 is formed in a ring shape, so that the oil separation plate 28 is not separated from the bush 29. of oil can be further separated.
  • An opening hole 29a is formed in the bush 29 to allow the refrigerant to pass through, and the opening hole 29a is smaller than the inner diameter of the oil separation plate 28, so that additional oil separation can be performed.
  • the bush 29 may also be threaded on the outside to make it easier for a worker to assemble.
  • the oil separation part 22 faces the inside of the rear housing 2 based on the discharge hole 12, and the rear housing 2 It is formed on the inner side, and the oil separation plate 28 is mounted spaced apart from the upper side of the discharge hole 12 .
  • the depth of the oil separator 22 increases as the oil separator 22 moves away from the discharge hole 12 along the rotational direction of the refrigerant, so that the rotational force of the oil and the contact area increase, so that the oil contained in the refrigerant Oil can be separated stably.
  • the refrigerant includes a pure gaseous refrigerant and oil.
  • the oil contained in the refrigerant is separated into refrigerant gas and oil after moving to the rear housing 2, and some of the foreign substances contained in the oil are oil is moved to the lower side with
  • the refrigerant After the refrigerant flows in through the discharge hole 12, it rotates while contacting the oil separator 22 with a centrifugal force at a predetermined speed toward the direction A away from the discharge hole 12 in the inner circumferential direction.
  • the first groove portion 22a gradually increases in depth along the discharge wall portion 22c from a position adjacent to the discharge hole 12 toward the rotational direction of the refrigerant. Since the oil contained in the refrigerant flows into the first groove portion 22a, the oil can easily move downward in the gravitational direction while colliding with the inner surface.
  • the reason why the oil separator 22 is formed as above is that the refrigerant passes through the discharge hole 12 and through the communication hole 24a, and the depth at the position a of the oil separator 22 is formed as shown in the drawing. When the refrigerant is diffused at the location, oil separation is more smoothly achieved through an increase in area due to contact with the inner surface.
  • the depth is gradually increased while moving from the a position to the b and c positions, so that the contact area in contact with the refrigerant is gradually increased along with the centrifugal force according to the rotation to stably Centrifugal separation is induced, and through this, the separation efficiency of the oil contained in the refrigerant can be improved.
  • the contact area of the oil separation unit 22 increases the most at position d, and the oil having a high specific gravity moves downward along with the collision through a passage (not shown) formed separately. It is moved by differential pressure to the back pressure chamber and the suction chamber.
  • the oil separation unit 22 is inclined inwardly extending toward the lower side in the longitudinal direction, thereby improving the oil separation efficiency by improving the downward mobility of the oil contained in the refrigerant.
  • the refrigerant passage hole 28b has a constant inner diameter or is formed to expand from the lower surface of the second body 28a toward the upper surface.
  • the inner diameter of the refrigerant passage hole 28b is enlarged as above, the movement speed of the refrigerant gas is reduced, and oil can be additionally separated through surface contact with the inner surface of the refrigerant passage hole 28b, so that the oil separation efficiency is improved. can be further improved.
  • the oil separation plate 28 extends a predetermined length upward from the inner lower surface of the second body portion 28a to form a space therein, and while the refrigerant gas is diffused in the space, the refrigerant passage hole ( Oil contained in the refrigerant gas passing through 28b) can be further separated.
  • the second body part 28a further includes an auxiliary oil separation groove 28c formed in an inner longitudinal direction, and the auxiliary oil separation groove 28c is the refrigerant described above. Excess oil included in the refrigerant gas passing through the passage hole 28b is guided to be separated through surface contact with the auxiliary oil separation groove 28c.
  • the inner lower surface of the oil separation plate 28 according to the present embodiment is formed in a mesh shape. In this way, when the oil separation plates 28 are formed in a mesh shape, the separation efficiency of the oil contained in the refrigerant gas can be improved because the intervals are densely arranged.
  • the present embodiments can be applied and used to an electric compressor requiring oil separation.

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Abstract

전동 압축기가 개시된다. 본 발명의 일실시 예에 따른 전동 압축기는 냉매의 회전 방향을 따라 상기 토출 홀에서 멀어질수록 오일 분리부에 형성된 제1 홈부의 깊이가 증가되면서 냉매에 포함된 오일에 대한 분리가 이루어진다.

Description

전동 압축기
본 발명은 압축기에서 토출된 냉매에 포함된 오일을 분리하기 위한 것으로서, 보다 상세하게는 냉매에 포함된 오일의 유분리 성능이 개선된 전동 압축기에 관한 것이다.
일반적으로 차량에 구비된 냉방장치는 압축기와, 응축기와 팽창밸브 및 증발기로 구성되고, 압축기(compressor)는 증발기로부터 토출된 냉매가스를 액화하기 쉬운 고온고압 상태로 압축하여 응축기로 전달한다. 또한 압축기는 냉방이 지속되도록 냉매를 펌핑하여 재순환시키는 역할을 수행한다.
응축기는 고온고압의 냉매가스를 외기와 열 교환시켜 냉각함으로써 액화시키고, 팽창밸브(expansion valve)는 액상 냉매를 단열 팽창시켜 온도와 압력을 강하시킴으로써 증발기에서 증발하기 용이한 상태로 만들어준다.
증발기(evaporator)는 액상 냉매를 실내로 도입되는 외기와 열 교환시킴으로써 열을 흡수, 증발하게 하여 기화시킨다. 외기는 냉매에 열을 빼앗겨 냉각되며 블로어에 의해 차 실내로 송풍된다.
압축기는 작동유체(냉매)를 압축하는 부분이 왕복운동을 하면서 압축을 수행하는 왕복식과, 회전운동을 하면서 압축을 수행하는 회전식이 있는데, 상기 왕복식에는 크랭크를 사용하여 구동원의 구동력을 복수개의 피스톤으로 전달하는 크랭크식과, 사판이 설치된 회전축으로 전달하는 사판식 및 워블 플레이트를 사용하는 워블 플레이트식이 있다.
일예로 스크롤 압축기는 로터리 압축기의 일종으로 인벌류트 치형의 두 개의 맞물린 스크롤이 선회운동을 하면서 압축이 이루어지는 압축기를 의미한다.
상기 스크롤 압축기는 토출 챔버의 내부에서 기하학적으로 180의 위상차를 갖는 선회 스크롤과 고정 스크롤이 서로 간에 상대 회전이 이루어지면서 작동되는데, 상기 선회 스크롤과 고정 스크롤은 스크롤 형상의 날개(wrap)를 갖고 있으며 상기 날개는 동일한 형상을 갖는 인벌류트(involute) 곡선으로 되어 있다.
스크롤 압축기는 선회 스크롤과 고정 스크롤의 맞물림에 의해 초승달 모양의 압축실이 형성되어 압축 사이클을 이루게 된다. 상기 압축실은 바깥쪽일수록 부피가 크고 중심에 가까울수록 부피가 작아지는 형태로 형성되는데, 외측에는 흡입실이 형성되고 중심부에는 토출구가 형성된다.
상기 스크롤 압축기에서 압축은 스크롤의 외곽 둘레에서 주어진 체적의 밀폐공간내의 밀봉된 흡입 가스와 스크롤의 상대적인 회전에 의해 토출구를 향해 압축공간의 크기가 점차 감소하게 되고 상기 토출구를 통해 토출된다.
상기 토출 챔버에서 토출된 냉매는 유분리기를 경유하면서 원심 분리된 후에 토출 포트를 통해 최종적으로 토출이 이루어지게 된다.
종래의 유분리기는 스크롤압축기에 구비된 리어 하우징의 내부로 드릴 가공을 통해 소정의 깊이로 토출통로를 형성한 후에 오일 링을 상기 유분리기의 내측에 삽입하여 제작한다.
이 경우 오일은 유분리기의 내측으로 유입된 후에 상기 토출통로를 통해 이동되는 과정에서 오일의 분리 효율이 저하되어 냉매에 오일이 잔존된 상태로 증발기로 이동되는 문제점이 유발되었다.
이 경우 증발기에서 냉매의 증발 효율이 저하되고 이로 인해 압축기의 효율까지 영향을 미치는 문제점이 발생되었다.
본 실시 예들은 리어 하우징을 주조 성형으로 제작할 때 상기 리어 하우징에 유분리기 형상을 갖는 유분리기 구조 형성수단을 사전에 삽입하고, 상기 리어 하우징에 주조가 종료될 경우 상기 유분리기 형성 수단을 손쉽게 분리하여 리어 하우징에 일체화된 유분리기를 성형할 수 있는 전동 압축기를 제공 하고자 한다.
본 발명의 일 실시 예에 의한 전동 압축기는 외형을 이루며 냉매가 흡입되는 흡입구 위치에 형성된 전방 하우징; 구동부에서 발생된 회전력을 전달받아 냉매를 압축하는 압축 유닛; 및 상기 압축 유닛에 의해 압축된 냉매가 체류하는 토출실 및 상기 토출실의 냉매가 외부로 토출되는 토출 경로가 형성된 리어 하우징을 포함하고, 상기 토출 경로 상 내벽에 오일 분리부가 형성되되, 상기 오일 분리부는 상기 토출 경로상 냉매의 회전 방향을 따라 요철형태로 형성된다.
상기 오일 분리부는 상기 냉매의 회전 방향을 따라 요철 형태로 형성된 부분의 깊이가 가변되는 것을 특징으로 한다.
상기 오일 분리부는 상기 냉매의 회전 방향을 따라 요철형태로 형성된 부분의 깊이가 증가되는 것을 특징으로 한다.
상기 오일 분리부는 길이 방향 하측으로 갈수록 내측으로 경사지게 연장된다.
상기 리어 하우징에는 상기 오일 분리부의 상측에 위치되고, 상기 냉매에 포함된 오일을 추가로 분리하기 위해 오일 분리 판이 구비된다.
상기 리어 하우징에는 상기 오일 분리 판이 안착되는 걸림턱이 형성된다.
상기 오일 분리판은 상면이 개구된 메인 바디부; 상기 오일 분리부를 통해 오일이 제거된 가스 상태의 냉매가 이동 되도록 상기 메인 바디부의 내측 하면에 형성된 냉매 통과 홀을 포함한다.
상기 냉매 통과 홀은 상기 메인 바디부의 하면에서 상면을 향해 내경이 확대된 것을 특징으로 한다.
상기 메인 바디부는 내측 길이 방향에 형성된 보조 오일 분리부를 더 포함한다.
상기 리어 하우징에는 상기 오일 분리판의 상면에 부시가 배치된 것을 특징으로 한다.
상기 부시에는 냉매가 통과하도록 개구 홀이 형성되고, 상기 개구 홀은 상기 오일 분리판의 내경 보다 작게 형성된다.
상기 오일 분리판은 내측 하면이 매쉬 형태로 형성된다.
상기 리어 하우징에 형성된 토출 홀을 기준으로 상기 오일 분리부는 마주보며 상기 리어 하우징의 하측으로 배치되고, 상기 오일 분리 판은 상기 토출 홀의 상측으로 이격되어 배치된다.
상기 압축 냉매는 상기 리어 하우징에 형성된 토출 홀을 통해 오일 분리부로 유동이 이루어진다.
상기 오일 분리부는 상기 리어 하우징이 주조 될 때 유분리 구조 형성수단에 의해 형성된다.
상기 유분리 구조 형성수단은 전체적인 외형을 이루고, 상기 토출 홀과 연통되는 연통공이 형성되며, 길이 방향에 홈부와, 돌부가 반복 형성된 제1 바디부; 상기 제1 바디부의 상측으로 연장되고, 상기 제1 바디부의 외경 보다 상대적으로 큰 외경을 갖는 제2 바디부; 상기 제2 바디부의 내측 하단에 형성된 걸림턱 형성부를 포함한다.
상기 오일 분리부는 상기 유분리 구조 형성수단과 함께 주조되면서 전체적인 외형을 이루는 토출 벽부의 내측에 상기 돌부와 대응되는 위치에 형성된 제1 홈부; 상기 유분리 구조 형성수단의 홈부와 대응되는 위치에 형성된 제1 돌부를 포함한다.
상기 오일 분리부는 전체 구간 중 세로 방향에서 상기 연통공에서 제1 바디부의 하측 단부까지 연장된 제1 구간과, 상기 제1 구간의 상측에서 상기 제2 바디부의 상측 단부까지 소정의 길이로 연장된 제2 구간으로 이루어진다.
본 실시 예들은 리어 하우징을 주조 방식으로 성형할 때 유분리 구조 형성수단을 통해 유분리기를 성형할 수 있어 제작의 편의성과 드릴링 공정 삭제로 인한 원가 절감을 유도할 수 있다.
본 실시 예는 유분리 구조 형성수단을 통해 유분리를 실시할 경우 냉매에 포함된 오일의 접촉면적이 증가된 상태로 이동과 분리가 이루어짐으로써 유분리 효율이 향상된다.
본 실시 예들은 압축기에서 토출된 냉매가 유입된 이후에 원심 분리 원리에 의해 냉매에 포함된 오일이 분리되고 냉매 가스만 토출 홀을 통해 이동시킬 수 있어 오일 분리 효율이 향상된다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전동 압축기의 종 단면도.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 유분리 구조 형성수단을 도시한 사시도.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 오일 분리부 및 주요 구성이 구비된 리어 하우징의 종 단면도.
도 4는 본 실시 예에 의한 리어 하우징의 내측에서 냉매가 이동하는 경로를 도시한 도면.
도 5는 본 실시 예에 의한 리어 하우징의 내측을 도시한 도면.
도 6은 본 실시 예에 의한 오일 분리 판의 종 단면도.
도 7은 본 실시 예에 의한 오일 분리 판의 다른 실시 예를 도시한 사시도.
도 8은 본 실시 예에 의한 오일 분리 판의 내측이 매쉬 형태로 이루어진 실시 예를 도시한 사시도.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 첨부된 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의를 위해 과장되게 도시되어 있을 수 있다.
또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 판례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로, 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 하여 내려져야 할 것이다.
본 실시 예에 따른 전동 압축기에 대해 도면을 참조하여 설명한다. 참고로 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전동 압축기의 종 단면도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 유분리 구조 형성수단을 도시한 사시도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 오일 분리부 및 주요 구성이 구비된 리어 하우징의 종 단면도이고, 도 4는 본 실시 예에 의한 리어 하우징의 내측에서 냉매가 이동하는 경로를 도시한 도면이며, 도 5는 본 실시 예에 의한 리어 하우징의 내측을 도시한 도면이다.
첨부된 도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 실시 예에 의한 전동압축기(1)는 외형을 이루며 냉매가 흡입되는 흡입구 위치에 형성된 전방 하우징(2a)과, 중간 하우징(2b) 및 리어 하우징(2)으로 구성되고, 상기 중간 하우징(2b)에는 내부에 구동부(3)와 압축 유닛(5)이 내장된다. 그리고 상기 구동부(3)는 고정자와 회전자 및 상기 회전자의 중앙에 삽입된 회전축(4)을 포함하여 구성된다.
상기 구동부(3)는 회전력을 발생시켜 압축 유닛(5)으로 전달하고, 상기 압축 유닛(5)에 의해 냉매에 대한 압축과 토출이 이루어진다. 상기 압축 유닛(5)은 고정 스크롤과 선회 스크롤을 포함하여 구성되고, 상기 고정 스크롤은 고정된 상태가 유지되고, 상기 선회 스크롤은 상기 고정 스크롤에 대해 편심 회전 가능하게 설치되어 상기 고정 스크롤과의 상대 이동이 이루어지면서 냉매를 압축한다.
리어 하우징(2)은 상기 중간 하우징(2b)의 일측 단부에 위치되는데 보다 상세하게는 도면을 기준으로 우측 단부에 결합된 상태로 상기 중간 하우징(2b)에 선택적으로 탈부착 가능하게 장착된다.
상기 압축유닛(5)에서 토출된 냉매는 압축 유닛(5)에 의해 토출된 후에 상기 리어 하우징(2)에 형성된 토출 홀(12)을 통해 이동되고, 오일 분리부(22)을 따라 회전되면서 냉매에 포함된 오일이 분리된다.
특히 본 실시 예는 유분리 구조 형성수단(20)을 이용하여 리어 하우징(2)에 오일 분리부(22)를 주조 방식으로 성형할 때 리어 하우징(2)의 내측에 위치시켜 함께 성형함으로써 작업자의 작업성을 향상시킬 수 있다.
또한 본 실시 예는 유분리 구조 형성수단(20)을 이용하여 리어 하우징(2)을 주조한 이후에 추가적인 작업이 최소화 되고, 상기 리어 하우징(2)이 제작될 때 유분리가 이루어지는 공간에 대한 공차 관리가 용이하여 설계 자유도가 향상될 수 있다.
상기 유분리 구조 형성수단(20)은 상기 리어 하우징(2)에 유분리가 가능한 오일 분리부(22)를 형성하기 위해 사용된다.
특히 본 실시 예는 리어 하우징(2)이 성형될 때 작업자가 손쉽게 상기 유분리 구조 형성수단(20)을 삽입할 수 있어 제작성이 향상되고, 드릴링 가공 공정 같은 추가 작업이 불필요하게 되어 원가 절감을 도모할 수 있고 작업자의 작업성도 향상시킬 수 있다.
유분리 구조 형성수단(20)은 오일에 포함된 이물질이 분리되는 오일 분리부(22)가 형성되도록 도면에 도시된 바와 같은 길이와 구조로 연장되며, 드릴 가공을 통해 리어 하우징(2)에 추가 작업을 실시하지 않고서도 상기 리어 하우징(2)에 대한 주조가 모두 완료된 이후에 분리할 경우 추가적인 드릴 가공이 불필요하게 되므로 원가 절감 및 작업자의 작업성을 향상시킬 수 있다.
상기 유분리 구조 형성수단(20)은 도면에 도시된 바와 같이 소정의 길이로 형성된 원통 형태의 공간으로 형성되고, 축 방향에서 연장된 길이는 다양하게 변경될 수 있다.
본 실시 예에 의한 유분리 구조 형성수단(20)은 전체적인 외형을 이루고, 상기 토출 홀(12)과 연통되는 연통공(24a)이 형성되며, 길이 방향에 홈부(21a)와, 돌부(21b)가 반복 형성된 제1 바디부(21)와, 상기 제1 바디부(21)의 상측으로 연장되고, 상기 제1 바디부(21)의 외경 보다 상대적으로 큰 외경을 갖는 제2 바디부(24)와, 상기 제2 바디부의 내측 하단에 형성된 걸림턱 형성부(23)를 포함한다.
상기 제1 바디부(21)는 제2 바디부(24) 보다 상대적으로 길게 연장되고, 상기 제2 바디부(24)는 상기 제1 바디부(21)의 외경 보다 상대적으로 큰 외경을 갖고 있으며, 내측 하부에 후술할 오일 분리 판(28)이 안착될 구조를 형성하는 걸림턱 형성부(23)가 형성된다.
상기 제1 바디부(24)는 리어 하우징(2)에 삽입과 분리가 용이하도록 도면에 도시된 형태로 형성되고, 홈부(21a)와 돌부(21b)가 원주 방향을 따라 반복되는 형태로 길이 방향을 따라 도면에 도시된 길이로 연장된다.
상기 제1 바디부(24)는 홈부(21a)와 돌부(21b)를 통해 후술할 오일 분리부(22)를 성형 하게 되며, 상기 홈부(21a)와 돌부(21b)에 의해 냉매에 포함된 오일을 분리하도록 유도할 수 있다.
상기 유분리 구조 형성수단(20)은 길이 방향에서 연장된 전체 구간(S) 중 세로 방향에서 상기 제1 바디부(21)의 하측 단부까지 연장된 제1 구간(S1)과, 상기 제1 구간(S1)의 상측에서 상기 제2 바디부(24)의 상측 단부까지 소정의 길이로 연장된 제2 구간(S2)으로 이루어진다.
유분리 구조 형성수단(20)은 제1 구간(S1)과 제2 구간(S2)으로 각각 구간 분리가 이루어져 있고, 걸림턱 형성부(23)를 기준으로 각각 구획되므로 리어 하우징(2)에 위치된 이후에 주조 과정에서 위치가 변경되지 않게 된다. 또한 작업자가 리어 하우징(2)의 내측에 위치시킬 경우에도 오장착이 발생되지 않고 설치 작업을 실시할 수 있다.
상기 오일 분리부(22)는 상기 유분리 구조 형성수단(20)과 함께 주조되면서 전체적인 외형을 이루는 토출 벽부(22c)의 내측에 상기 돌부(21b)와 대응되는 위치에 형성된 제1 홈부(22a)와, 상기 유분리 구조 형성수단(20)의 홈부(21a)와 대응되는 위치에 형성된 제1 돌부(22b)를 포함한다.
상기 제1 홈부(22a)와 제1 돌부(22b)는 토출 벽부(22c)의 내측에 형성되고, 냉매의 회전 방향을 따라 제1 홈부(22a)의 깊이가 증가되게 형성되어 있어 냉매에 포함된 오일이 충돌 및 접촉으로 인해 비중이 무거운 오일은 하측으로 이동되고, 상대적으로 비중이 가벼운 가스 상태의 냉매만 용이하게 분리된다. 상기 오일 분리부(22)에 대한 보다 상세한 설명은 후술하기로 한다.
상기 리어 하우징(2)은 유분리 구조 형성수단(20)이 함께 주조 방식으로 성형될 경우 내측에 상기 오일 분리부(22)(도 4 내지 도 5 참조)가 손쉽게 형성됨으로써 유분리를 위한 추가 작업 없이 한 번의 주조 성형을 통해 오일 분리부(22)를 갖는 리어 하우징(2)을 제작할 수 있다.
상기 리어 하우징(2)에는 상기 오일 분리부(22)의 상측에 위치되고, 상기 냉매에 포함된 오일을 추가로 분리하기 위해 오일 분리판(28)이 구비된다. 상기 오일 분리 판(28)은 걸림턱(22d)에 안착될 수 있어 삽입과 동시에 위치가 고정되어 설치가 용이해 진다.
상기 오일 분리판(28)은 상기 오일 분리부(22)에서 분리되지 못한 냉매에 포함된 오일을 추가로 분리하기 위해 구비된다.
상기 오일 분리 판(28)은 상면이 개구되고 원통 형태로 형성된 메인 바디부(28a)와, 상기 오일 분리부(22)을 통해 오일이 제거된 가스 상태의 냉매가 이동 되도록 상기 메인 바디부(28a)의 내측 하면에 형성된 냉매 통과 홀(28b)을 포함한다.
상기 냉매 통과 홀(28b)은 소정의 직경으로 도면에 도시된 바와 같이 다수개가 일정 간격을 유지하며 배치되고, 냉매 가스가 경유하면서 여분의 속도가 저하되면서 냉매가스에 미 분리된 오일이 분리되도록 유도한다.
냉매가스는 상기 오일 분리 판(28)을 통과하기 전에는 이동에 따른 저항이 미 발생되나, 상기 다수개의 냉매 통과 홀(28b)을 통과하면서 이동 속도가 저하되면서 오일이 분리되고 상기 냉매가스에 잔존하는 오일이 추가로 분리될 수 있다.
상기 리어 하우징(2)에는 상기 오일 분리판(28)의 상면에 부시(29)가 배치되고, 일 예로 상기 부시(29)는 링 형태로 형성되어 상기 오일 분리 판(28)에서 미 분리된 여분의 오일을 추가로 분리할 수 있다.
상기 부시(29)에는 냉매가 통과하도록 개구 홀(29a)이 형성되고, 상기 개구 홀(29a)은 상기 오일 분리판(28)의 내경 보다 작게 형성되어 있어 추가적인 유분리가 이루어질 수 있다.
특히 부시(29)는 냉매가스가 상기 부시(29)를 그대로 통과하기 보다는 하면에 충돌된 후에 상기 개구 홀(29a)을 통해 이동하게 되므로 오일의 낙하 이동을 보다 용이하게 유도할 수 있다.
상기 부시(29)는 작업자의 조립을 보다 쉽게 하기 위해 외측에 나사산이 형성되는 것도 가능할 수 있다.
상기 리어 하우징(2)은 유분리 구조 형성수단(20)에 의해 주조 작업이 완료될 경우 내측에 상기 토출 홀(12)을 기준으로 오일 분리부(22)가 마주보며 상기 리어 하우징(2)의 내측에 형성되고, 상기 오일 분리 판(28)은 상기 토출 홀(12)의 상측으로 이격되어 장착된다.
상기 오일 분리부(22)는 냉매의 회전 방향을 따라 상기 토출 홀(12)에서 멀어질수록 오일 분리부(22)의 깊이가 증가되어 있어 오일의 회전력과 접촉 면적의 증가를 통해 냉매에 포함된 오일을 안정적으로 분리시킬 수 있다.
상기 냉매는 순수한 가스 상태의 냉매와 오일을 포함하는데, 상기 냉매에 포함된 오일은 리어 하우징(2)으로 이동된 이후에 냉매 가스와 오일로 각각 분리되고, 상기 오일에 포함된 일부의 이물질은 오일과 함께 하측으로 이동된다.
냉매는 토출 홀(12)을 통해 유입된 후에 내측 원주 방향에서 상기 토출 홀(12)과 멀어지는 A 방향을 향해 소정의 속도로 원심력을 갖고 상기 오일 분리부(22)와 접촉하면서 회전이 이루어진다.
상기 오일 분리부(22)는 단면도에 도시된 바와 같이 토출 홀(12)과 인접한 위치에서부터 냉매의 회전 방향으로 갈수록 제1 홈부(22a)가 토출 벽부(22c)를 따라 점진적으로 깊이가 증가되게 형성되어 있어 냉매에 포함된 오일이 상기 제1 홈부(22a)에 유입된 이후에 내측면과 충돌하면서 오일이 중력 방향 하측으로 용이하게 이동될 수 있다.
상기 오일 분리부(22)가 위와 같이 형성되는 이유는 냉매가 토출 홀(12)을 경유하여 연통공(24a)을 통해 오일 분리부(22)의 a위치에서 깊이가 도면에 도시된 바와 같이 형성될 경우 상기 냉매가 상기 위치에서 확산과 함께 내측면과 접촉에 따른 면적 증가를 통해 유분리가 보다 원활하게 이루어진다.
본 실시 예는 이와 같은 작용을 극대화 시키기 위해 상기 a위치에서 b와 c위치로 이동되는 동안 점진적으로 깊이가 증가되도록 구성함으로써 회전에 따른 원심력과 함께 냉매와 접촉되는 접촉 면적이 점진적으로 증가되어 안정적으로 원심분리를 유도하고, 이를 통해 냉매에 포함된 오일의 분리 효율을 향상시킬 수 있다.
일 예로 냉매는 회전 방향을 따라 이동하다가 d위치에서는 오일 분리부(22)의 접촉 면적이 가장 증가하게 되어 충돌과 함께 비중이 높은 오일은 중력 방향 하측으로 이동된 후에 별도로 형성된 통로(미도시)를 통해 배압실과 흡입실 쪽으로 차압에 의해 이동된다.
상기 오일 분리부(22)는 길이 방향 하측으로 갈수록 내측으로 경사지게 연장되어 있어 냉매에 포함된 오일의 하측 이동성을 향상시켜 오일의 분리 효율을 향상시킬 수 있다.
첨부된 도 6을 참조하면, 본 실시 예에 의한 냉매 통과 홀(28b)은 내경이 일정하게 유지되거나, 상기 제2 바디부(28a)의 하면에서 상면을 향해 내경이 확대되도록 형성된다.
상기 냉매 통과 홀(28b)이 위와 같이 내경이 확대될 경우 냉매가스의 이동 속도가 저하되고, 냉매 통과 홀(28b)의 내측면과 면접촉을 통해 추가로 오일을 분리할 수 있어 오일 분리 효율이 보다 향상될 수 있다.
상기 오일 분리 판(28)은 상기 제2 바디부(28a)의 내측 하면에서 상측으로 소정의 길이로 연장되어 내측에 공간이 형성되고, 상기 공간에서 냉매가스가 확산이 이루어지면서 상기 냉매 통과 홀(28b)을 통과한 냉매가스에 포함된 오일을 추가로 분리시킬 수 있다.
첨부된 도 7을 참조하면, 본 실시 예에 의한 제2 바디부(28a)는 내측 길이 방향에 형성된 보조 오일 분리 홈(28c)을 더 포함하고, 상기 보조 오일 분리 홈(28c)은 전술한 냉매 통과 홀(28b)을 경유한 냉매가스에 포함된 여분의 오일이 상기 보조 오일 분리 홈(28c)과 면접촉을 통해 분리되도록 유도한다.
첩부된 도 8을 참조하면, 본 실시 예에 의한 오일 분리판(28)은 내측 하면이 매쉬 형태로 형성된다. 이와 같이 오일 분리판(28)이 매쉬 형태로 형성될 경우 간격이 조밀하게 배치되어 냉매가스에 포함된 오일 분리 효율이 향상될 수 있다.
이상, 본 발명의 일실시 예에 대하여 설명하였으나, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서, 구성 요소의 부가, 변경, 삭제 또는 추가 등에 의해 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있을 것이며, 이 또한 본 발명의 권리범위 내에 포함된다고 할 것이다.
본 실시 예들은 유분리가 필요한 전동 압축기에 적용시켜 사용할 수 있다.

Claims (18)

  1. 외형을 이루며 냉매가 흡입되는 흡입구 위치에 형성된 전방 하우징;
    구동부에서 발생된 회전력을 전달받아 냉매를 압축하는 압축 유닛; 및
    상기 압축 유닛에 의해 압축된 냉매가 체류하는 토출실 및 상기 토출실의 냉매가 외부로 토출되는 토출 경로가 형성된 리어 하우징을 포함하고, 상기 토출 경로 상 내벽에 오일 분리부가 형성되되,
    상기 오일 분리부는 상기 토출 경로상 냉매의 회전 방향을 따라 요철형태로 형성된 것을 특징으로 하는 전동 압축기.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 오일 분리부는 상기 냉매의 회전 방향을 따라 요철 형태로 형성된 부분의 깊이가 가변되는 것을 특징으로 하는 전동 압축기.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 오일 분리부는 상기 냉매의 회전 방향을 따라 요철형태로 형성된 부분의 깊이가 증가되는 것을 특징으로 하는 전동 압축기.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 오일 분리부는 길이 방향 하측으로 갈수록 내측으로 경사지게 연장된 전동 압축기.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 리어 하우징에는 상기 오일 분리부의 상측에 위치되고, 상기 냉매에 포함된 오일을 추가로 분리하기 위해 오일 분리 판이 구비된 전동 압축기.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 리어 하우징에는 상기 오일 분리 판이 안착되는 걸림턱이 형성된 전동 압축기.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 오일 분리판은 상면이 개구된 메인 바디부;
    상기 오일 분리부를 통해 오일이 제거된 가스 상태의 냉매가 이동 되도록 상기 메인 바디부의 내측 하면에 형성된 냉매 통과 홀을 포함하는 전동 압축기.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 냉매 통과 홀은 상기 메인 바디부의 하면에서 상면을 향해 내경이 확대된 것을 특징으로 하는 전동 압축기.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 메인 바디부는 내측 길이 방향에 형성된 보조 오일 분리부를 더 포함하는 전동 압축기.
  10. 제5 항에 있어서,
    상기 리어 하우징에는 상기 오일 분리판의 상면에 부시가 배치된 것을 특징으로 하는 전동 압축기.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 부시에는 냉매가 통과하도록 개구 홀이 형성되고, 상기 개구 홀은 상기 오일 분리판의 내경 보다 작게 형성된 전동 압축기.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 오일 분리판은 내측 하면이 매쉬 형태로 형성된 전동 압축기.
  13. 제4 항에 있어서,
    상기 리어 하우징에 형성된 토출 홀을 기준으로 상기 오일 분리부는 마주보며 상기 리어 하우징의 하측으로 배치되고, 상기 오일 분리 판은 상기 토출 홀의 상측으로 이격되어 배치된 전동 압축기.
  14. 제14 항에 있어서,
    상기 압축 냉매는 상기 리어 하우징에 형성된 토출 홀을 통해 오일 분리부로 유동이 이루어지는 전동 압축기.
  15. 제1 항에 있어서,
    상기 오일 분리부는 상기 리어 하우징이 주조 될 때 유분리 구조 형성수단에 의해 형성되는 전동 압축기.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 유분리 구조 형성수단은 전체적인 외형을 이루고, 상기 토출 홀과 연통되는 연통공이 형성되며, 길이 방향에 홈부와, 돌부가 반복 형성된 제1 바디부;
    상기 제1 바디부의 상측으로 연장되고, 상기 제1 바디부의 외경 보다 상대적으로 큰 외경을 갖는 제2 바디부;
    상기 제2 바디부의 내측 하단에 형성된 걸림턱 형성부를 포함하는 전동 압축기.
  17. 제16 항에 있어서,
    상기 오일 분리부는 상기 유분리 구조 형성수단과 함께 주조되면서 전체적인 외형을 이루는 토출 벽부의 내측에 상기 돌부와 대응되는 위치에 형성된 제1 홈부;
    상기 유분리 구조 형성수단의 홈부와 대응되는 위치에 형성된 제1 돌부를 포함하는 전동 압축기.
  18. 제16 항에 있어서,
    상기 오일 분리부는 전체 구간 중 세로 방향에서 상기 연통공에서 제1 바디부의 하측 단부까지 연장된 제1 구간과, 상기 제1 구간의 상측에서 상기 제2 바디부의 상측 단부까지 소정의 길이로 연장된 제2 구간으로 이루어진 전동 압축기.
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