WO2023181915A1 - 回転式圧縮機及び冷凍装置 - Google Patents

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WO2023181915A1
WO2023181915A1 PCT/JP2023/008585 JP2023008585W WO2023181915A1 WO 2023181915 A1 WO2023181915 A1 WO 2023181915A1 JP 2023008585 W JP2023008585 W JP 2023008585W WO 2023181915 A1 WO2023181915 A1 WO 2023181915A1
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WO
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flow path
rotary compressor
space
refrigerant
motor
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Application number
PCT/JP2023/008585
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English (en)
French (fr)
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晃 姫田
康夫 水嶋
健 遠藤
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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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
    • F04B39/02Lubrication
    • 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
    • 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
    • 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
    • F04C29/12Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet

Definitions

  • the present disclosure relates to a rotary compressor and a refrigeration system.
  • Patent Document 1 discloses a compressor that includes a gas guide that forms a gas flow path together with the inner surface of a casing.
  • the gas guide is spot welded to the casing.
  • the gas guide separates lubricating oil contained in the refrigerant by discharging a portion of the refrigerant compressed by the compression mechanism along the circumferential direction of the casing.
  • Patent Document 1 requires a process of spot welding the gas guide to the casing, which takes a lot of man-hours. Therefore, there has been a desire to generate a flow of refrigerant that swirls along the circumferential direction of the casing without using a gas guide.
  • An object of the present disclosure is to provide a rotary compressor that generates a flow of refrigerant that swirls along the circumferential direction of a casing.
  • a first aspect of the present disclosure includes a casing (20), a compression mechanism (40) that is housed inside the casing (20) and compresses a refrigerant, and a drive shaft (11) that drives the compression mechanism (40). and a motor (30) that rotates the drive shaft (11),
  • the rotary compressor includes a partition member (50) housed inside the casing (20), and a motor (30) that rotates the drive shaft (11).
  • the partition member (50) provides a first space (23) for discharging the refrigerant compressed by the compression mechanism (40), and a space between the partition member (50) and the motor (30).
  • a second space (24) provided in the partition member (50) is provided with a discharge flow path (80) that discharges refrigerant from the first space (23) to the second space (24).
  • the discharge flow path (80) has an inclined flow path (81) extending at an angle toward the downstream side in the rotational direction of the motor (30).
  • a second aspect of the present disclosure is that in the rotary compressor of the first aspect, the discharge flow path (80) is continuous to the upstream side of the inclined flow path (81) and is connected to the shaft of the motor (30). It has an axial flow path (82) extending along the direction.
  • the slope of the inclined flow path (81) is greater than the case where the axial flow path (82) is not provided.
  • the angle can be made acute, making it easier for the refrigerant to swirl along the circumferential direction of the casing (20) in the second space (24).
  • the refrigerant flowing along the axial flow path (82) collides with the inclined flow path (81), and the lubricating oil contained in the refrigerant is separated in the inclined flow path (81). 81), which promotes separation of the refrigerant and lubricant.
  • a third aspect of the present disclosure is that in the rotary compressor of the second aspect, a joint portion between the axial flow path (82) and the inclined flow path (81) is formed in a curved shape.
  • the refrigerant flowing from the axial flow path (82) toward the inclined flow path (81) can flow smoothly along the curved flow path.
  • a fourth aspect of the present disclosure is that in the rotary compressor according to any one of the first to third aspects, the discharge flow path (80) is a branch flow path ( 85).
  • the motor (30) can be cooled by the refrigerant flowing from the branch channel (85) toward the motor (30).
  • a fifth aspect of the present disclosure is the rotary compressor according to the fourth aspect, in which a cross-sectional area of the inclined flow path (81) is larger than a cross-sectional area of the branched flow path (85).
  • the refrigerant flowing through the inclined flow path (81) larger than the amount of refrigerant flowing through the branched flow path (85)
  • the refrigerant swirls along the circumferential direction of the casing (20).
  • the motor (30) can be cooled while ensuring a sufficient flow of water.
  • a sixth aspect of the present disclosure is the rotary compressor according to any one of the first to fifth aspects, wherein the partition member (50) is made of a casting, and at least a portion of the discharge flow path (80) is provided. has a cast surface.
  • a seventh aspect of the present disclosure is that in the rotary compressor according to any one of the first to sixth aspects, the inclined flow path (81) is configured such that the refrigerant flowing from the first space (23) collides with the rotary compressor. a first surface (81a) that guides the refrigerant toward the second space (24); and a second surface (81b) that faces the first surface (81a); The downstream end (P1) of (81a) is located closer to the second space (24) than the downstream end (P4) of the second surface (81b) when viewed from the axial direction of the motor (30).
  • the second angle ⁇ 2, which is the angle ⁇ of the point (P) located at the upstream end (P2) of ), satisfies the condition ⁇ 1 ⁇ 2.
  • the shape of the inclined flow path (81) is set so that the first angle ⁇ 1 and the second angle ⁇ 2 satisfy the above-mentioned conditions. Therefore, the refrigerant flowing along the inclined flow path (81) is likely to be blown out in the second space (24) along the direction perpendicular to the axial direction of the motor (30). Thereby, the flow of the refrigerant in the second space (24) can be promoted in a direction in which it is easy to turn along the circumferential direction of the casing (20).
  • An eighth aspect of the present disclosure is the rotary compressor according to the seventh aspect, in which the inclined flow path (81) is a flow path between the first surface (81a) and the second surface (81b). a first flow path (83) having a substantially constant width; and a second flow path (83) that is provided continuously on the downstream side of the first flow path (83) and has a larger flow path width than the first flow path (83). It has a flow path (84).
  • the refrigerant can smoothly flow from the inclined channel (81) toward the second space (24).
  • a ninth aspect of the present disclosure is that in the rotary compressor of the eighth aspect, a downstream end (P3) of the first flow path (83) on the first surface (81a) is connected to the motor (30). When viewed from the axial direction, it is located closer to the first space (23) than the downstream end (P4) of the second surface (81b).
  • the refrigerant can flow smoothly from the inclined channel (81) toward the second space (24).
  • a tenth aspect of the present disclosure includes the rotary compressor (10) according to any one of the first to ninth aspects, and a refrigerant circuit (1a) through which refrigerant compressed by the rotary compressor (10) flows.
  • This is a refrigeration device equipped with.
  • a refrigeration system including a rotary compressor (10) can be provided.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram showing the configuration of a refrigeration system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing the configuration of the scroll compressor.
  • FIG. 3 is a side sectional view showing the configuration of the discharge flow path.
  • FIG. 4 is a plan sectional view showing the configuration of the discharge flow path.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the flow of refrigerant in the second space when viewed from the discharge flow path side in a comparative example.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the flow of refrigerant in the second space when viewed from the side opposite to the discharge flow path side in a comparative example.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the flow of refrigerant in the second space when viewed from the discharge flow path side in the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the flow of refrigerant in the second space when viewed from the side opposite to the discharge flow path side in the first embodiment.
  • FIG. 9 is a side cross-sectional view showing the configuration of the discharge flow path in the scroll compressor of the second embodiment.
  • FIG. 10 is a side sectional view showing the configuration of a discharge flow path in the scroll compressor of the third embodiment.
  • FIG. 11 is a side cross-sectional view showing the configuration of the discharge flow path in the scroll compressor of the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is a graph diagram showing the relationship between the position of point P on the first surface and angle ⁇ .
  • FIG. 13 is a side sectional view showing the configuration of a discharge flow path in the scroll compressor of the fifth embodiment.
  • FIG. 14 is a side sectional view showing the configuration of the discharge flow path of the first modification.
  • FIG. 15 is a side sectional view showing the configuration of the discharge flow path of the second modification.
  • a scroll compressor (10) as a rotary compressor is provided in the refrigeration system (1).
  • the refrigeration device (1) has a refrigerant circuit (1a) filled with refrigerant.
  • the refrigerant circuit (1a) includes a scroll compressor (10), a radiator (3), a pressure reduction mechanism (4), and an evaporator (5).
  • the pressure reduction mechanism (4) is, for example, an expansion valve.
  • the refrigerant circuit (1a) performs a vapor compression type refrigeration cycle.
  • the refrigeration device (1) is an air conditioning device.
  • the air conditioner may be a cooling-only machine, a heating-only machine, or an air conditioner that switches between cooling and heating.
  • the air conditioner has a switching mechanism (for example, a four-way switching valve) that switches the refrigerant circulation direction.
  • the refrigeration device (1) may be a water heater, a chiller unit, a cooling device that cools the air inside the refrigerator, or the like. Cooling devices cool the air inside refrigerators, freezers, containers, etc.
  • the scroll compressor (10) includes a casing (20), a motor (30), and a compression mechanism (40).
  • the casing (20) is formed into a vertically long cylindrical shape and is configured in a closed dome type.
  • a motor (30) and a compression mechanism (40) are housed inside the casing (20).
  • the motor (30) includes a stator (31) and a rotor (32).
  • the stator (31) is fixed to the inner peripheral surface of the casing (20).
  • the rotor (32) is arranged inside the stator (31).
  • the drive shaft (11) passes through the rotor (32).
  • the rotor (32) is fixed to the drive shaft (11).
  • a balance weight (18) is provided on the drive shaft (11).
  • An oil reservoir (21) is provided at the bottom of the casing (20). Lubricating oil is stored in the oil reservoir (21).
  • a suction pipe (12) is connected to the upper part of the casing (20).
  • a discharge pipe (13) is connected to the body of the casing (20).
  • a housing (50) serving as a partition member is fixed to the casing (20).
  • the housing (50) is made of cast metal.
  • the housing (50) is fixed inside the casing (20) by shrink fitting, for example.
  • the housing (50) is arranged above the motor (30).
  • a compression mechanism (40) is arranged above the housing (50).
  • the inflow end of the discharge pipe (13) is located between the motor (30) and the housing (50).
  • a first space (23) and a second space (24) are provided by the housing (50).
  • the first space (23) is a space above the housing (50).
  • High-pressure refrigerant compressed by the compression mechanism (40) is discharged into the first space (23).
  • the second space (24) is a space provided between the housing (50) and the motor (30).
  • the housing (50) is provided with a discharge flow path (80) that discharges the refrigerant from the first space (23) toward the second space (24) (see FIG. 3).
  • a recess (53) is formed in the housing (50).
  • the recess (53) is formed by recessing a portion of the upper surface of the housing (50).
  • An upper bearing (51) is provided below the recess (53). The upper bearing (51) rotatably supports the drive shaft (11).
  • the drive shaft (11) extends in the vertical direction along the central axis of the casing (20).
  • the drive shaft (11) has a main shaft portion (14) and an eccentric portion (15).
  • the eccentric part (15) is provided at the upper end of the main shaft part (14).
  • a lower portion of the main shaft portion (14) is rotatably supported by a lower bearing (22).
  • the lower bearing (22) is fixed to the inner peripheral surface of the casing (20).
  • the lower bearing (22) is provided with, for example, a positive displacement pump (25).
  • the upper part of the main shaft (14) passes through the housing (50) and is rotatably supported by the upper bearing (51) of the housing (50).
  • the compression mechanism (40) includes a fixed scroll (60) and a movable scroll (70).
  • the fixed scroll (60) is fixed to the upper surface of the housing (50).
  • the movable scroll (70) is arranged between the fixed scroll (60) and the housing (50).
  • the fixed scroll (60) includes a fixed end plate (61), a fixed wrap (62), and an outer peripheral wall (63).
  • the outer peripheral wall (63) is formed into a substantially cylindrical shape.
  • the outer peripheral wall (63) is erected on the outer edge of the front (lower surface in FIG. 2) of the stationary end plate (61).
  • the fixed side wrap (62) is formed in a spiral shape.
  • the fixed-side wrap (62) is erected inside the outer peripheral wall (63) of the fixed-side end plate (61).
  • the fixed end plate (61) is located on the outer peripheral side and is formed continuously with the fixed side wrap (62).
  • the front end surface of the fixed side wrap (62) and the front end surface of the outer peripheral wall (63) are formed to be substantially flush with each other.
  • the fixed scroll (60) is fixed to the housing (50).
  • a fixed side flow path (66) that communicates with a discharge flow path (80) provided in the housing (50) is provided on the outer peripheral wall (63) of the fixed scroll (60) (Fig. 3 reference).
  • the movable scroll (70) includes a movable end plate (71), a movable wrap (72), and a boss portion (73).
  • the movable side wrap (72) is formed in a spiral shape.
  • the movable side wrap (72) is formed on the upper surface of the movable end plate (71).
  • the movable wrap (72) meshes with the fixed wrap (62).
  • the boss portion (73) is formed at the center of the lower surface of the movable end plate (71).
  • the eccentric portion (15) of the drive shaft (11) is inserted into the boss portion (73), and the drive shaft (11) is connected thereto.
  • An Oldham joint (45) is provided at the top of the housing (50).
  • the Oldham joint (45) prevents the movable scroll (70) from rotating.
  • the Oldham joint (45) is provided with a key (46).
  • the key (46) protrudes from the lower surface of the movable end plate (71) of the movable scroll (70).
  • a keyway (47) is formed on the lower surface of the movable end plate (71) of the movable scroll (70).
  • a key (46) of the Oldham joint (45) is slidably fitted into the keyway (47).
  • a key is also provided on the housing (50) side of the Oldham coupling (45), and the key on the housing (50) side slides into the keyway (not shown) of the housing (50). are movably fitted.
  • the compression mechanism (40) has a fluid chamber (S) into which the refrigerant flows.
  • the fluid chamber (S) is formed between the fixed scroll (60) and the movable scroll (70).
  • the movable scroll (70) is arranged such that the movable wrap (72) meshes with the fixed wrap (62) of the fixed scroll (60).
  • the lower surface of the outer peripheral wall (63) of the fixed scroll (60) becomes a surface facing the movable scroll (70).
  • the upper surface of the movable end plate (71) of the movable scroll (70) becomes a surface facing the fixed scroll (60).
  • a suction port (64) is formed in the outer peripheral wall (63) of the fixed scroll (60).
  • the suction port (64) opens near the end of the fixed side wrap (62).
  • the downstream end of the suction pipe (12) is connected to the suction port (64).
  • a discharge port (65) is formed in the center of the fixed end plate (61) of the fixed scroll (60).
  • a discharge port (65) is opened in the upper surface of the fixed end plate (61) of the fixed scroll (60).
  • the high-pressure refrigerant discharged from the discharge port (65) is discharged into the first space (23) above the housing (50).
  • the refrigerant discharged into the first space (23) enters the second space (24) via the fixed side flow path (66) of the fixed scroll (60) and the discharge flow path (80) of the housing (50). (See Figure 3).
  • An oil supply passage (16) is formed inside the drive shaft (11).
  • the oil supply path (16) extends in the vertical direction from the lower end to the upper end of the drive shaft (11).
  • the lower end of the drive shaft (11) is connected to the pump (25).
  • the lower end of the pump (25) is immersed in the oil reservoir (21).
  • the pump (25) sucks up lubricating oil from the oil reservoir (21) as the drive shaft (11) rotates and conveys it to the oil supply path (16).
  • the oil supply path (16) supplies lubricating oil in the oil reservoir (21) to the sliding surfaces between the lower bearing (22) and the drive shaft (11) and the sliding surface between the upper bearing (51) and the drive shaft (11). It is supplied to the sliding surface of the boss (73) and the drive shaft (11).
  • the oil supply passage (16) opens at the upper end surface of the drive shaft (11) and supplies lubricating oil above the drive shaft (11).
  • the recess (53) of the housing (50) communicates with the oil supply path (16) of the drive shaft (11) through the inside of the boss (73) of the movable scroll (70).
  • High pressure equivalent to the discharge pressure of the compression mechanism (40) acts on the recess (53) by supplying high-pressure lubricating oil.
  • the movable scroll (70) is pressed against the fixed scroll (60) by high pressure in the recess (53).
  • a fixed side flow path (66) is provided on the side surface of the fixed scroll (60).
  • the fixed side flow path (66) is formed between the fixed scroll (60) and the inner circumferential surface of the casing (20) by recessing a part of the side surface of the fixed scroll (60).
  • the fixed side flow path (66) extends along the axial direction.
  • a discharge flow path (80) is provided on the side surface of the housing (50).
  • the discharge flow path (80) is formed between the housing (50) and the inner circumferential surface of the casing (20) by recessing a part of the side surface of the housing (50).
  • the upstream end of the discharge flow path (80) communicates with the downstream end of the fixed side flow path (66) of the fixed scroll (60).
  • a downstream end of the discharge channel (80) communicates with the second space (24).
  • the discharge flow path (80) has an inclined flow path (81).
  • the inclined flow path (81) extends at an angle toward the downstream side in the rotational direction of the motor (30).
  • the rotor (32) of the motor (30) rotates counterclockwise when viewed from above the casing (20).
  • the inclined flow path (81) is inclined diagonally downward and to the right of the housing (50).
  • the inclined channel (81) is a so-called divergent channel in which the downstream channel width is wider than the upstream channel width. Note that the width of the inclined channel (81) may be constant from the upstream side to the downstream side.
  • the housing (50) is made of cast metal.
  • the surface of the housing (50) made of cast metal is finished by machining. At this time, at least a portion of the discharge flow path (80) is left with a cast surface.
  • the lubricating oil contained in the refrigerant comes into contact with the cast surface and becomes easier to form oil droplets, thereby preventing the separation of the lubricating oil. Efficiency can be improved.
  • the refrigerant that has passed through the discharge flow path (80) is discharged into the second space (24) and then collides with the motor (30), causing the refrigerant to rotate clockwise when viewed from above the casing (20).
  • the flow branches into a direction flow and a counterclockwise flow. After colliding with the motor (30), the refrigerant swirls while rising obliquely upward along the circumferential direction of the casing (20).
  • the refrigerant passing through the discharge flow path (80) flows along the inclined direction of the inclined flow path (81).
  • the refrigerant that has passed through the discharge flow path (80) is discharged into the second space (24), and then swirls around the inner peripheral surface of the casing (20) in the circumferential direction.
  • the refrigerant flows in the second space (24) in only one direction (counterclockwise when viewed from above the casing (20)).
  • the motor (30) is rotating counterclockwise when viewed from above the casing (20), and the refrigerant is swirling toward the downstream side in the rotational direction of the motor (30). Therefore, in the second space (24), the refrigerant can be smoothly swirled along the circumferential direction of the casing (20), and the lubricating oil separation efficiency is improved.
  • the housing (50) serving as a partition member is provided with a discharge flow path (80) that discharges the refrigerant from the first space (23) to the second space (24).
  • the discharge flow path (80) has an inclined flow path (81) that extends at an angle toward the downstream side in the rotational direction of the motor (30).
  • the flow of the refrigerant is not obstructed by the gas guide, and the refrigerant can be smoothly swirled along the circumferential direction of the casing (20).
  • lubricating oil contained in the refrigerant comes into contact with the cast surface surface and is easily converted into oil droplets. , the separation efficiency of lubricating oil can be improved.
  • the refrigeration apparatus (1) includes a rotary compressor (10) and a refrigerant circuit (1a) through which refrigerant compressed by the rotary compressor (10) flows.
  • a refrigeration system equipped with a rotary compressor (10) can be provided.
  • a discharge flow path (80) is provided on the side surface of the housing (50).
  • the discharge flow path (80) has an inclined flow path (81) and an axial flow path (82).
  • the inclined flow path (81) extends at an angle toward the downstream side in the rotational direction of the motor (30).
  • the axial flow path (82) extends continuously on the upstream side of the inclined flow path (81) along the axial direction of the motor (30).
  • the joint portion between the axial flow path (82) and the inclined flow path (81) is formed in a curved shape.
  • the positions of the upstream end and downstream end of the discharge flow path (80) are set to the same positions as in the first embodiment. Further, the height of the housing (50) is the same as in the first embodiment.
  • the upstream end of the inclined flow path (81) is located lower than in Embodiment 1 by the amount that the axial flow path (82) is provided in the discharge flow path (80). , the inclination angle of the inclined flow path (81) becomes an acute angle.
  • the inclined flow path (81) can be made acute, making it easier for the refrigerant to swirl along the circumferential direction of the casing (20) in the second space (24).
  • the refrigerant flowing along the axial flow path (82) collides with the inclined flow path (81), and the lubricating oil contained in the refrigerant is separated in the inclined flow path (81). 81), which promotes separation of the refrigerant and lubricant.
  • the axial flow path (82) can be connected to the inclined flow path (81).
  • the refrigerant can flow smoothly along the curved flow path.
  • a discharge flow path (80) is provided on the side surface of the housing (50).
  • the discharge flow path (80) includes an inclined flow path (81), an axial flow path (82), and a branch flow path (85).
  • the inclined flow path (81) extends at an angle toward the downstream side in the rotational direction of the motor (30).
  • the axial flow path (82) extends continuously on the upstream side of the inclined flow path (81) along the axial direction of the motor (30).
  • the joint portion between the axial flow path (82) and the inclined flow path (81) is formed in a curved shape.
  • the branch flow path (85) extends downstream of the axial flow path (82) and continuously along the axial direction of the motor (30).
  • the branch flow path (85) branches in the direction toward the motor (30).
  • the cross-sectional area of the inclined flow path (81) is larger than the cross-sectional area of the branched flow path (85).
  • the discharge flow path (80) is branched into the inclined flow path (81) and the branch flow path (85) on the downstream side of the axial flow path (82).
  • the refrigerant flowing from the first space (23) through the axial flow path (82) of the discharge flow path (80) is distributed into the inclined flow path (81) and the branch flow path (85).
  • the refrigerant flowing through the inclined flow path (81) swirls in the circumferential direction along the inner circumferential surface of the casing (20) in the second space (24).
  • the refrigerant flowing through the branch flow path (85) is discharged toward the motor (30) in the second space (24) to cool the motor (30).
  • the motor (30) can be cooled by the refrigerant flowing toward the motor (30) from the branch channel (85).
  • the cross-sectional area of the inclined flow path (81) is made larger than the cross-sectional area of the branched flow path (85). In this way, by making the amount of refrigerant flowing through the inclined flow path (81) larger than the amount of refrigerant flowing through the branched flow path (85), the flow of refrigerant swirls along the circumferential direction of the casing (20).
  • the motor (30) can be cooled while ensuring sufficient cooling.
  • a discharge flow path (80) is provided on the side surface of the housing (50).
  • the discharge flow path (80) has an inclined flow path (81) and an axial flow path (82).
  • the inclined flow path (81) extends at an angle toward the downstream side in the rotational direction of the motor (30).
  • the axial flow path (82) extends continuously on the upstream side of the inclined flow path (81) along the axial direction of the motor (30).
  • the inclined flow path (81) has a first surface (81a) and a second surface (81b).
  • the first surface (81a) collides with the refrigerant flowing from the first space (23) and guides the refrigerant toward the second space (24).
  • the second surface (81b) faces the first surface (81a).
  • the inclined flow path (81) has a first flow path (83) and a second flow path (84).
  • first channel (83) the channel width between the first surface (81a) and the second surface (81b) is approximately constant.
  • the downstream end of the first flow path (83) on the first surface (81a) is defined as the downstream end (P3).
  • the second flow path (84) is provided continuously on the downstream side of the first flow path (83).
  • the second channel (84) has a larger channel width than the first channel (83).
  • the cross-sectional area of the inclined flow path (81) is largest at the downstream end of the second flow path (84), it is not limited to this form.
  • the cross-sectional area of the downstream end of the second flow path (84) is preferably greater than or equal to the cross-sectional area of the first flow path (83).
  • the downstream end (P1) of the first surface (81a) is located closer to the second space (24) than the downstream end (P4) of the second surface (81b) when viewed from the axial direction of the motor (30).
  • a virtual plane (91) passing through an arbitrary point (P) on the first surface (81a) and extending along the first surface (81a), and a reference virtual plane perpendicular to the axial direction of the motor (30) Let the angle between (95) and (95) be angle ⁇ .
  • the angle formed by and, that is, the angle ⁇ of the point (P) located at the downstream end (P1) of the first surface (81a) is defined as a first angle ⁇ 1.
  • the angle formed by and, that is, the angle ⁇ of the point (P) located at the upstream end (P2) of the first surface (81a) is defined as the second angle ⁇ 2.
  • the shape of the inclined flow path (81) is set so that the first angle ⁇ 1 and the second angle ⁇ 2 satisfy the condition ⁇ 1 ⁇ 2.
  • the angle ⁇ of the point (P) on the first surface (81a) is substantially constant at the second angle ⁇ 2.
  • the first surface ( 81a) On the downstream side of the downstream end (P3) of the first flow path (83) on the first surface (81a), as the flow path width of the second flow path (84) increases, the first surface ( 81a) The angle ⁇ of the upper point (P) becomes larger than the second angle ⁇ 2. After that, in the section up to the downstream end (P1) of the first surface (81a), the angle ⁇ gradually becomes smaller, and finally becomes approximately constant at the first angle ⁇ 1, which is smaller than the second angle ⁇ 2. There is.
  • the shape of the inclined flow path (81) is set so that the first angle ⁇ 1 and the second angle ⁇ 2 satisfy the above-mentioned conditions. Therefore, the refrigerant flowing along the inclined flow path (81) is likely to be blown out in the second space (24) along the direction perpendicular to the axial direction of the motor (30). Thereby, the flow of the refrigerant in the second space (24) can be promoted in a direction in which it is easy to turn along the circumferential direction of the casing (20).
  • the refrigerant can smoothly flow from the inclined channel (81) toward the second space (24). Can be done.
  • a discharge flow path (80) is provided on the side surface of the housing (50).
  • the discharge flow path (80) has an inclined flow path (81) and an axial flow path (82).
  • the inclined flow path (81) extends at an angle toward the downstream side in the rotational direction of the motor (30).
  • the axial flow path (82) extends continuously on the upstream side of the inclined flow path (81) along the axial direction of the motor (30).
  • the inclined flow path (81) has a first surface (81a) and a second surface (81b).
  • the first surface (81a) collides with the refrigerant flowing from the first space (23) and guides the refrigerant toward the second space (24).
  • the second surface (81b) faces the first surface (81a).
  • the inclined flow path (81) has a first flow path (83) and a second flow path (84).
  • first channel (83) the channel width between the first surface (81a) and the second surface (81b) is approximately constant.
  • the second flow path (84) is provided continuously on the downstream side of the first flow path (83).
  • the second channel (84) has a larger channel width than the first channel (83).
  • the downstream end (P3) of the first flow path (83) on the first surface (81a) is located in the first space more than the downstream end (P4) of the second surface (81b) when viewed from the axial direction of the motor (30). (23) Located on the side.
  • the downstream end (P1) of the first surface (81a) is located closer to the second space (24) than the downstream end (P4) of the second surface (81b) when viewed from the axial direction of the motor (30).
  • a virtual plane (91) passing through an arbitrary point (P) on the first surface (81a) and extending along the first surface (81a), and a reference virtual plane perpendicular to the axial direction of the motor (30) Let the angle between (95) and (95) be angle ⁇ .
  • the angle formed by and, that is, the angle ⁇ of the point (P) located at the downstream end (P1) of the first surface (81a) is defined as a first angle ⁇ 1.
  • the angle formed by and, that is, the angle ⁇ of the point (P) located at the upstream end (P2) of the first surface (81a) is defined as the second angle ⁇ 2.
  • the shape of the inclined flow path (81) is set so that the first angle ⁇ 1 and the second angle ⁇ 2 satisfy the condition ⁇ 1 ⁇ 2.
  • Embodiment 5- by increasing the expansion range of the channel width in the inclined channel (81), the refrigerant can smoothly flow from the inclined channel (81) toward the second space (24). I can do it.
  • a configuration in which the discharge flow path (80) is provided in the housing (50) has been described, but the present invention is not limited to this configuration.
  • the housing (50) is not fixed to the inner circumferential surface of the casing (20), and the fixed scroll (60) is fixed to the inner circumferential surface of the casing (20).
  • a discharge flow path (80) may be provided in the fixed scroll (60) as a partition member.
  • a configuration has been described in which a part of the side surface of the housing (50) is recessed to provide a discharge flow path (80) between it and the inner peripheral surface of the casing (20). It is not limited. For example, as shown in FIG. 15, by separately embedding a cylindrical flow path member (86) forming a discharge flow path (80) in a recessed part of the side surface of the housing (50), the housing (50) may be provided with a discharge flow path (80).
  • the present disclosure is useful for rotary compressors and refrigeration equipment.
  • Refrigeration equipment 1a Refrigerant circuit 10 Scroll compressor (rotary compressor) 11 Drive shaft 20 Casing 23 First space 24 Second space 30 Motor 40 Compression mechanism 50 Housing (partition member) 80 Discharge channel 81 Inclined channel 81a First surface 81b Second surface 82 Axial channel 83 First channel 84 Second channel 85 Branch channel 91 Virtual plane 95 Reference virtual plane P Point P1 Downstream end P2 Upstream end P3 downstream end P4 downstream end

Landscapes

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Abstract

ケーシング(20)内部には、ハウジング(50)によって、圧縮機構(40)で圧縮された冷媒を吐出する第1空間(23)と、ハウジング(50)とモータ(30)との間に設けられた第2空間(24)と、が設けられる。ハウジング(50)には、第1空間(23)から第2空間(24)に冷媒を吐出する吐出流路(80)が設けられる。吐出流路(80)は、モータ(30)の回転方向の下流側に向かって傾斜して延びる傾斜流路(81)を有する。

Description

回転式圧縮機及び冷凍装置
 本開示は、回転式圧縮機及び冷凍装置に関するものである。
 特許文献1には、ケーシングの内面とともにガス流路を形成するガスガイドを備えた圧縮機が開示されている。ガスガイドは、ケーシングに対してスポット溶接で接合される。ガスガイドは、圧縮機構によって圧縮された冷媒の一部をケーシングの周方向に沿って吐出することで、冷媒に含まれる潤滑油を分離させる。
特許第5429319号公報
 ところで、特許文献1の発明では、ガスガイドをケーシングにスポット溶接する工程が必要であり、作業工数がかかる。そのため、ガスガイドを用いることなく、ケーシングの周方向に沿って旋回する冷媒の流れを発生させたいという要望があった。
 本開示の目的は、ケーシングの周方向に沿って旋回する冷媒の流れを発生させる回転式圧縮機を提供することにある。
 本開示の第1の態様は、ケーシング(20)と、前記ケーシング(20)内部に収容されて冷媒を圧縮する圧縮機構(40)と、前記圧縮機構(40)を駆動させる駆動軸(11)と、前記駆動軸(11)を回転させるモータ(30)と、を備えた回転式圧縮機であって、前記ケーシング(20)内部に収容された仕切部材(50)を備え、前記ケーシング(20)内部には、前記仕切部材(50)によって、前記圧縮機構(40)で圧縮された冷媒を吐出する第1空間(23)と、前記仕切部材(50)と前記モータ(30)との間に設けられた第2空間(24)と、が設けられ、前記仕切部材(50)には、前記第1空間(23)から前記第2空間(24)に冷媒を吐出する吐出流路(80)が設けられ、前記吐出流路(80)は、前記モータ(30)の回転方向の下流側に向かって傾斜して延びる傾斜流路(81)を有する。
 第1の態様では、傾斜流路(81)に沿って冷媒を流すことで、第2空間(24)において、ケーシング(20)の周方向に沿って旋回する冷媒の流れが発生し、冷媒に含まれる潤滑油を分離させることができる。
 本開示の第2の態様は、第1の態様の回転式圧縮機において、前記吐出流路(80)は、前記傾斜流路(81)の上流側に連続して前記モータ(30)の軸方向に沿って延びる軸方向流路(82)を有する。
 第2の態様では、軸方向流路(82)に連続して傾斜流路(81)を設けることで、軸方向流路(82)を設けない場合に比べて傾斜流路(81)の傾斜角度を鋭角にすることができ、第2空間(24)において、ケーシング(20)の周方向に沿って冷媒が旋回しやすくなる。
 また、軸方向流路(82)に沿って流れる冷媒が傾斜流路(81)に衝突することで、冷媒に含まれる潤滑油が傾斜流路(81)で分離された後、傾斜流路(81)に沿って流れ落ちることとなり、冷媒と潤滑油の分離が促進される。
 本開示の第3の態様は、第2の態様の回転式圧縮機において、前記軸方向流路(82)と前記傾斜流路(81)との継ぎ目部分は、湾曲状に形成される。
 第3の態様では、軸方向流路(82)から傾斜流路(81)に向かう冷媒を、湾曲状の流路に沿ってスムーズに流すことができる。
 本開示の第4の態様は、第1~3の態様の何れか1つの回転式圧縮機において、前記吐出流路(80)は、前記モータ(30)に向かう方向に分岐する分岐流路(85)を有する。
 第4の態様では、分岐流路(85)からモータ(30)に向かって流れる冷媒によって、モータ(30)を冷却することができる。
 本開示の第5の態様は、第4の態様の回転式圧縮機において、前記傾斜流路(81)の流路断面積は、前記分岐流路(85)の流路断面積よりも大きい。
 第5の態様では、傾斜流路(81)を流れる冷媒の量を、分岐流路(85)を流れる冷媒の量よりも多くすることで、ケーシング(20)の周方向に沿って旋回する冷媒の流れを十分に確保しつつ、モータ(30)の冷却を行うことができる。
 本開示の第6の態様は、第1~5の態様の何れか1つの回転式圧縮機において、前記仕切部材(50)は、鋳物で構成され、前記吐出流路(80)の少なくとも一部は、鋳肌面を有する。
 第6の態様では、吐出流路(80)の少なくとも一部を鋳肌面にして表面積を増やすことで、冷媒に含まれる潤滑油が鋳肌面に接触して油滴化しやすくなり、潤滑油の分離効率を向上することができる。
 本開示の第7の態様は、第1~6の態様の何れか1つの回転式圧縮機において、前記傾斜流路(81)は、前記第1空間(23)から流入した冷媒が衝突し且つ前記冷媒が前記第2空間(24)に向かうように案内する第1面(81a)と、前記第1面(81a)に対向する第2面(81b)と、を有し、前記第1面(81a)の下流端(P1)は、前記モータ(30)の軸方向から見て、前記第2面(81b)の下流端(P4)よりも前記第2空間(24)側に位置しており、前記第1面(81a)上の任意の点(P)を通り且つ前記第1面(81a)に沿って延びる仮想平面(91)と、前記モータ(30)の軸方向に直交する基準仮想平面(95)と、がなす角度α、前記第1面(81a)の下流端(P1)に位置する前記点(P)の前記角度αである第1角度α1、前記第1面(81a)の上流端(P2)に位置する前記点(P)の前記角度αである第2角度α2が、α1≦α2という条件を満たす。
 第7の態様では、第1角度α1及び第2角度α2が上述した条件を満たすように、傾斜流路(81)の形状を設定している。そのため、傾斜流路(81)に沿って流れた冷媒は、第2空間(24)において、モータ(30)の軸方向に直交する方向に沿って吹き出され易くなる。これにより、第2空間(24)における冷媒の流れを、ケーシング(20)の周方向に沿って旋回し易い方向に促進させることができる。
 本開示の第8の態様は、第7の態様の回転式圧縮機において、前記傾斜流路(81)は、前記第1面(81a)と前記第2面(81b)との間の流路幅が略一定である第1流路(83)と、前記第1流路(83)の下流側に連続して設けられて前記第1流路(83)よりも流路幅が大きな第2流路(84)と、を有する。
 第8の態様では、傾斜流路(81)の下流側において流路幅を拡張することで、傾斜流路(81)から第2空間(24)に向かって冷媒をスムーズに流すことができる。
 本開示の第9の態様は、第8の態様の回転式圧縮機において、前記第1面(81a)における前記第1流路(83)の下流端(P3)は、前記モータ(30)の軸方向から見て、前記第2面(81b)の下流端(P4)よりも前記第1空間(23)側に位置する。
 第9の態様では、傾斜流路(81)における流路幅の拡張範囲を大きくすることで、傾斜流路(81)から第2空間(24)に向かって冷媒をスムーズに流すことができる。
 本開示の第10の態様は、第1~9の態様の何れか1つの回転式圧縮機(10)と、前記回転式圧縮機(10)で圧縮された冷媒が流れる冷媒回路(1a)と、を備える冷凍装置である。
 第10の態様では、回転式圧縮機(10)を備えた冷凍装置を提供できる。
図1は、本実施形態1の冷凍装置の構成を示す冷媒回路図である。 図2は、スクロール圧縮機の構成を示す縦断面図である。 図3は、吐出流路の構成を示す側面断面図である。 図4は、吐出流路の構成を示す平面断面図である。 図5は、比較例において、吐出流路側から見たときの第2空間における冷媒の流れを説明する図である。 図6は、比較例において、吐出流路側とは反対側から見たときの第2空間における冷媒の流れを説明する図である。 図7は、本実施形態1において、吐出流路側から見たときの第2空間における冷媒の流れを説明する図である。 図8は、本実施形態1において、吐出流路側とは反対側から見たときの第2空間における冷媒の流れを説明する図である。 図9は、本実施形態2のスクロール圧縮機における吐出流路の構成を示す側面断面図である。 図10は、本実施形態3のスクロール圧縮機における吐出流路の構成を示す側面断面図である。 図11は、本実施形態4のスクロール圧縮機における吐出流路の構成を示す側面断面図である。 図12は、第1面上の点Pの位置と角度αとの関係を示すグラフ図である。 図13は、本実施形態5のスクロール圧縮機における吐出流路の構成を示す側面断面図である。 図14は、第1変形例の吐出流路の構成を示す側面断面図である。 図15は、第2変形例の吐出流路の構成を示す側面断面図である。
 図1に示すように、回転式圧縮機としてのスクロール圧縮機(10)は、冷凍装置(1)に設けられる。冷凍装置(1)は、冷媒が充填された冷媒回路(1a)を有する。冷媒回路(1a)は、スクロール圧縮機(10)、放熱器(3)、減圧機構(4)、及び蒸発器(5)を有する。減圧機構(4)は、例えば、膨張弁である。冷媒回路(1a)は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う。
 冷凍装置(1)は、空気調和装置である。空気調和装置は、冷房専用機、暖房専用機、あるいは冷房と暖房とを切り換える空気調和装置であってもよい。この場合、空気調和装置は、冷媒の循環方向を切り換える切換機構(例えば四方切換弁)を有する。冷凍装置(1)は、給湯器、チラーユニット、庫内の空気を冷却する冷却装置などであってもよい。冷却装置は、冷蔵庫、冷凍庫、コンテナなどの内部の空気を冷却する。
 図2に示すように、スクロール圧縮機(10)は、ケーシング(20)と、モータ(30)と、圧縮機構(40)と、を備える。ケーシング(20)は、縦長の円筒状に形成され、密閉ドーム式に構成される。ケーシング(20)の内部には、モータ(30)と、圧縮機構(40)とが収容される。
 モータ(30)は、ステータ(31)と、ロータ(32)と、を有する。ステータ(31)は、ケーシング(20)の内周面に固定される。ロータ(32)は、ステータ(31)の内側に配置される。ロータ(32)には、駆動軸(11)が貫通する。ロータ(32)は、駆動軸(11)に固定される。駆動軸(11)には、バランスウエイト(18)が設けられる。
 ケーシング(20)の底部には、油溜まり部(21)が設けられる。油溜まり部(21)には、潤滑油が貯留される。ケーシング(20)の上部には、吸入管(12)が接続される。ケーシング(20)の胴部には、吐出管(13)が接続される。
 ケーシング(20)には、仕切部材としてのハウジング(50)が固定される。ハウジング(50)は、鋳物で構成される。ハウジング(50)は、例えば、焼き嵌めによってケーシング(20)の内部に固定される。ハウジング(50)は、モータ(30)の上方に配置される。ハウジング(50)の上方には、圧縮機構(40)が配置される。吐出管(13)の流入端は、モータ(30)とハウジング(50)との間に位置している。
 ケーシング(20)内部には、ハウジング(50)によって、第1空間(23)と、第2空間(24)と、が設けられる。第1空間(23)は、ハウジング(50)よりも上方の空間である。第1空間(23)には、圧縮機構(40)で圧縮された高圧の冷媒が吐出される。第2空間(24)は、ハウジング(50)とモータ(30)との間に設けられた空間である。詳しくは後述するが、ハウジング(50)には、第1空間(23)から第2空間(24)に向かって冷媒を吐出する吐出流路(80)が設けられる(図3参照)。
 ハウジング(50)には、凹部(53)が形成される。凹部(53)は、ハウジング(50)の上面の一部が窪むことで形成される。凹部(53)の下側には、上部軸受(51)が設けられる。上部軸受(51)は、駆動軸(11)を回転可能に支持する。
 駆動軸(11)は、ケーシング(20)の中心軸に沿って上下方向に延びる。駆動軸(11)は、主軸部(14)と、偏心部(15)と、を有する。
 偏心部(15)は、主軸部(14)の上端に設けられる。主軸部(14)の下部は、下部軸受(22)に回転可能に支持される。下部軸受(22)は、ケーシング(20)の内周面に固定される。下部軸受(22)には、例えば、容積式のポンプ(25)が設けられる。主軸部(14)の上部は、ハウジング(50)を貫通し、ハウジング(50)の上部軸受(51)に回転可能に支持される。
 圧縮機構(40)は、固定スクロール(60)と、可動スクロール(70)と、を備える。固定スクロール(60)は、ハウジング(50)の上面に固定される。可動スクロール(70)は、固定スクロール(60)とハウジング(50)との間に配置される。
 固定スクロール(60)は、固定側鏡板(61)と、固定側ラップ(62)と、外周壁(63)と、を有する。外周壁(63)は、略筒状に形成される。外周壁(63)は、固定側鏡板(61)の正面(図2における下面)の外縁に立設する。
 固定側ラップ(62)は、渦巻き状に形成される。固定側ラップ(62)は、固定側鏡板(61)における外周壁(63)の内部に立設する。
 固定側鏡板(61)は、外周側に位置して固定側ラップ(62)と連続的に形成される。固定側ラップ(62)の先端面と外周壁(63)の先端面とは略面一に形成される。固定スクロール(60)は、ハウジング(50)に固定される。
 詳しくは後述するが、固定スクロール(60)の外周壁(63)には、ハウジング(50)に設けられた吐出流路(80)に連通する固定側流路(66)が設けられる(図3参照)。
 可動スクロール(70)は、可動側鏡板(71)と、可動側ラップ(72)と、ボス部(73)と、を有する。可動側ラップ(72)は、渦巻き状に形成される。可動側ラップ(72)は、可動側鏡板(71)の上面に形成される。可動側ラップ(72)は、固定側ラップ(62)に噛み合う。
 ボス部(73)は、可動側鏡板(71)の下面中心部に形成される。ボス部(73)には、駆動軸(11)の偏心部(15)が挿入され、駆動軸(11)が連結される。
 ハウジング(50)の上部には、オルダム継手(45)が設けられる。オルダム継手(45)は、可動スクロール(70)が自転するのを阻止している。オルダム継手(45)には、キー(46)が設けられる。キー(46)は、可動スクロール(70)の可動側鏡板(71)の下面側に突出する。可動スクロール(70)の可動側鏡板(71)の下面には、キー溝(47)が形成される。キー溝(47)には、オルダム継手(45)のキー(46)が摺動可能に嵌合される。
 なお、図示は省略するが、オルダム継手(45)のハウジング(50)側にもキーが設けられており、ハウジング(50)側のキーが、ハウジング(50)のキー溝(図示省略)に摺動可能に嵌合される。
 圧縮機構(40)は、冷媒が流入する流体室(S)を有する。流体室(S)は、固定スクロール(60)と可動スクロール(70)との間に形成される。可動スクロール(70)は、可動側ラップ(72)が固定スクロール(60)の固定側ラップ(62)に噛み合うように配設される。ここで、固定スクロール(60)の外周壁(63)の下面が、可動スクロール(70)に対する対向面となる。また、可動スクロール(70)の可動側鏡板(71)の上面が、固定スクロール(60)に対する対向面となる。
 固定スクロール(60)の外周壁(63)には、吸入ポート(64)が形成される。吸入ポート(64)は、固定側ラップ(62)の巻き終わり付近に開口する。吸入ポート(64)には、吸入管(12)の下流端が接続される。
 固定スクロール(60)の固定側鏡板(61)の中央には、吐出口(65)が形成される。固定スクロール(60)の固定側鏡板(61)の上面には、吐出口(65)が開口する。吐出口(65)から吐出された高圧の冷媒は、ハウジング(50)上方の第1空間(23)に吐出される。第1空間(23)に吐出された冷媒は、固定スクロール(60)の固定側流路(66)と、ハウジング(50)の吐出流路(80)とを介して第2空間(24)に吐出される(図3参照)。
 駆動軸(11)の内部には、給油路(16)が形成される。給油路(16)は、駆動軸(11)の下端から上端に亘って上下方向に延びる。駆動軸(11)の下端部は、ポンプ(25)に接続される。ポンプ(25)の下端部は、油溜まり部(21)に浸漬される。ポンプ(25)は、駆動軸(11)の回転に伴って油溜まり部(21)から潤滑油を吸い上げ、給油路(16)に搬送する。給油路(16)は、油溜まり部(21)の潤滑油を、下部軸受(22)と駆動軸(11)との摺動面、及び上部軸受(51)と駆動軸(11)との摺動面に供給するとともに、ボス部(73)と駆動軸(11)との摺動面に供給する。給油路(16)は、駆動軸(11)の上端面に開口し、潤滑油を駆動軸(11)の上方に供給する。
 ハウジング(50)の凹部(53)は、可動スクロール(70)のボス部(73)の内部を介して駆動軸(11)の給油路(16)に連通している。凹部(53)には、高圧の潤滑油が供給されることで、圧縮機構(40)の吐出圧力に相当する高圧が作用する。可動スクロール(70)は、凹部(53)の高圧によって、固定スクロール(60)に押し付けられる。
 〈吐出流路〉
 図3に示すように、固定スクロール(60)の側面には、固定側流路(66)が設けられる。固定側流路(66)は、固定スクロール(60)の側面の一部を窪ませることで、ケーシング(20)の内周面との間に形成される。固定側流路(66)は、軸方向に沿って延びる。
 図4にも示すように、ハウジング(50)の側面には、吐出流路(80)が設けられる。吐出流路(80)は、ハウジング(50)の側面の一部を窪ませることで、ケーシング(20)の内周面との間に形成される。吐出流路(80)の上流端は、固定スクロール(60)の固定側流路(66)の下流端に連通する。吐出流路(80)の下流端は、第2空間(24)に連通する。
 吐出流路(80)は、傾斜流路(81)を有する。傾斜流路(81)は、モータ(30)の回転方向の下流側に向かって傾斜して延びる。図3に示す例では、モータ(30)のロータ(32)は、ケーシング(20)上方から見て反時計回り方向に回転する。傾斜流路(81)は、ハウジング(50)の右斜め下方に向かって傾斜している。
 図3に示す例では、傾斜流路(81)は、下流側の流路幅が上流側の流路幅よりも広くなった、いわゆる末広がり状の流路となっている。なお、傾斜流路(81)の流路幅を、上流側から下流側にかけて一定幅としてもよい。
 圧縮機構(40)の吐出口(65)から第1空間(23)に吐出された高圧の冷媒は、固定スクロール(60)の固定側流路(66)及びハウジング(50)の吐出流路(80)を経由して、第2空間(24)に吐出される。吐出流路(80)を通過する冷媒は、傾斜流路(81)の傾斜方向に沿って流れることで、第2空間(24)に吐出される際に、モータ(30)の回転方向の下流側に向かって流れる。
 ハウジング(50)は、鋳物で構成される。鋳物で構成されたハウジング(50)は、機械加工によって、表面の仕上げ加工が行われる。このとき、吐出流路(80)の少なくとも一部については、鋳肌面を残した状態とする。
 このように、吐出流路(80)の少なくとも一部を鋳肌面にして表面積を増やすことで、冷媒に含まれる潤滑油が鋳肌面に接触して油滴化しやすくなり、潤滑油の分離効率を向上することができる。
 〈第2空間における冷媒の流れについて〉
 以下、第2空間(24)における冷媒の流れをシミュレーションした結果について説明する。まず、吐出流路(80)が傾斜しておらず、吐出流路(80)が軸方向に沿って延びている場合の比較例について、図5及び図6を用いて説明する。以下、吐出流路(80)及び第2空間(24)における冷媒の流れを白塗矢印線で示す。
 図5に示すように、吐出流路(80)を通過した冷媒は、第2空間(24)に吐出された後、モータ(30)に衝突して、ケーシング(20)上方から見て時計回り方向の流れと、反時計回り方向の流れとに分岐する。モータ(30)に衝突した後の冷媒は、ケーシング(20)の周方向に沿って斜め上方に上昇しながら旋回する。
 そして、図6に示すように、第2空間(24)において、時計回り方向に旋回する冷媒の流れと、反時計回り方向に旋回する冷媒の流れとが衝突して乱流が発生することで、潤滑油の分離効率が悪化する。
 これに対し、本実施形態では、図7に示すように、吐出流路(80)を通過する冷媒は、傾斜流路(81)の傾斜方向に沿って流れる。吐出流路(80)を通過した冷媒は、第2空間(24)に吐出された後、ケーシング(20)の内周面を周方向に沿って旋回する。
 図8にも示すように、冷媒は、第2空間(24)内において、一方向(ケーシング(20)上方から見て反時計回り方向)のみに旋回するように流れる。ここで、モータ(30)は、ケーシング(20)上方から見て反時計回り方向に回転しており、冷媒は、モータ(30)の回転方向の下流側に向かって旋回している。そのため、第2空間(24)において、ケーシング(20)の周方向に沿って冷媒をスムーズに旋回させることができ、潤滑油の分離効率が向上する。
 -実施形態1の効果-
 本実施形態の特徴によれば、仕切部材としてのハウジング(50)には、第1空間(23)から第2空間(24)に冷媒を吐出する吐出流路(80)が設けられる。吐出流路(80)は、モータ(30)の回転方向の下流側に向かって傾斜して延びる傾斜流路(81)を有する。
 これにより、傾斜流路(81)に沿って冷媒を流すことで、第2空間(24)において、ケーシング(20)の周方向に沿って旋回する冷媒の流れが発生し、冷媒に含まれる潤滑油を分離させることができる。冷媒から潤滑油を分離させることで、油上がりを低減することができる。
 また、ハウジング(50)に吐出流路(80)を設けるだけで、ケーシング(20)の周方向に沿って旋回する冷媒の流れを発生させることができ、従来のように、ガスガイドを別途設ける必要が無く、部品コストを低減することができる。そして、ガスガイドをケーシング(20)にスポット溶接する工程が必要無く、作業工数を低減することができる。
 また、第2空間(24)にガスガイドが存在しないことで、ガスガイドによって冷媒の流れが妨げられることがなく、ケーシング(20)の周方向に沿って冷媒をスムーズに旋回させることができる。
 本実施形態の特徴によれば、吐出流路(80)の少なくとも一部を鋳肌面にして表面積を増やすことで、冷媒に含まれる潤滑油が鋳肌面に接触して油滴化しやすくなり、潤滑油の分離効率を向上することができる。
 本実施形態の特徴によれば、冷凍装置(1)は、回転式圧縮機(10)と、回転式圧縮機(10)で圧縮された冷媒が流れる冷媒回路(1a)と、を備える。これにより、回転式圧縮機(10)を備えた冷凍装置を提供できる。
 《実施形態2》
 以下、前記実施形態1と同じ部分については同じ符号を付し、相違点についてのみ説明する。
 図9に示すように、ハウジング(50)の側面には、吐出流路(80)が設けられる。吐出流路(80)は、傾斜流路(81)と、軸方向流路(82)と、を有する。傾斜流路(81)は、モータ(30)の回転方向の下流側に向かって傾斜して延びる。軸方向流路(82)は、傾斜流路(81)の上流側に連続してモータ(30)の軸方向に沿って延びる。軸方向流路(82)と傾斜流路(81)との継ぎ目部分は、湾曲状に形成される。
 図9に示す例では、吐出流路(80)の上流端及び下流端の位置を、前記実施形態1と同じ位置に設定している。また、ハウジング(50)の高さは、前記実施形態1と同じ高さである。
 そのため、傾斜流路(81)の上流端の位置は、吐出流路(80)に軸方向流路(82)を設けた分だけ、前記実施形態1の場合よりも下側に位置することとなり、傾斜流路(81)の傾斜角度が鋭角となる。
 これにより、第1空間(23)から吐出流路(80)の軸方向流路(82)及び傾斜流路(81)を通過した冷媒は、第2空間(24)に吐出される際に、モータ(30)に衝突し難い角度で、モータ(30)の回転方向の下流側に向かって流れる。
 -実施形態2の効果-
 本実施形態の特徴によれば、軸方向流路(82)に連続して傾斜流路(81)を設けることで、軸方向流路(82)を設けない場合に比べて傾斜流路(81)の傾斜角度を鋭角にすることができ、第2空間(24)において、ケーシング(20)の周方向に沿って冷媒が旋回しやすくなる。
 また、軸方向流路(82)に沿って流れる冷媒が傾斜流路(81)に衝突することで、冷媒に含まれる潤滑油が傾斜流路(81)で分離された後、傾斜流路(81)に沿って流れ落ちることとなり、冷媒と潤滑油の分離が促進される。
 本実施形態の特徴によれば、軸方向流路(82)と傾斜流路(81)との継ぎ目部分を湾曲状に形成することで、軸方向流路(82)から傾斜流路(81)に向かう冷媒を、湾曲状の流路に沿ってスムーズに流すことができる。
 《実施形態3》
 図10に示すように、ハウジング(50)の側面には、吐出流路(80)が設けられる。吐出流路(80)は、傾斜流路(81)と、軸方向流路(82)と、分岐流路(85)と、を有する。傾斜流路(81)は、モータ(30)の回転方向の下流側に向かって傾斜して延びる。軸方向流路(82)は、傾斜流路(81)の上流側に連続してモータ(30)の軸方向に沿って延びる。軸方向流路(82)と傾斜流路(81)との継ぎ目部分は、湾曲状に形成される。
 分岐流路(85)は、軸方向流路(82)の下流側に連続してモータ(30)の軸方向に沿って延びる。分岐流路(85)は、モータ(30)に向かう方向に分岐する。傾斜流路(81)の流路断面積は、分岐流路(85)の流路断面積よりも大きい。
 このように、吐出流路(80)は、軸方向流路(82)の下流側において、傾斜流路(81)と、分岐流路(85)とに分岐される。第1空間(23)から吐出流路(80)の軸方向流路(82)を流れる冷媒は、傾斜流路(81)と、分岐流路(85)とに分配される。傾斜流路(81)を流れる冷媒は、第2空間(24)において、ケーシング(20)の内周面に沿って周方向に旋回する。分岐流路(85)を流れる冷媒は、第2空間(24)において、モータ(30)に向かって吐出され、モータ(30)を冷却する。
 -実施形態3の効果-
 本実施形態の特徴によれば、分岐流路(85)からモータ(30)に向かって流れる冷媒によって、モータ(30)を冷却することができる。
 本実施形態の特徴によれば、傾斜流路(81)の流路断面積を、分岐流路(85)の流路断面積よりも大きくしている。このように、傾斜流路(81)を流れる冷媒の量を、分岐流路(85)を流れる冷媒の量よりも多くすることで、ケーシング(20)の周方向に沿って旋回する冷媒の流れを十分に確保しつつ、モータ(30)の冷却を行うことができる。
 《実施形態4》
 図11に示すように、ハウジング(50)の側面には、吐出流路(80)が設けられる。吐出流路(80)は、傾斜流路(81)と、軸方向流路(82)と、を有する。傾斜流路(81)は、モータ(30)の回転方向の下流側に向かって傾斜して延びる。軸方向流路(82)は、傾斜流路(81)の上流側に連続してモータ(30)の軸方向に沿って延びる。
 傾斜流路(81)は、第1面(81a)と、第2面(81b)と、を有する。第1面(81a)は、第1空間(23)から流入した冷媒が衝突し且つ冷媒が第2空間(24)に向かうように案内する。第2面(81b)は、第1面(81a)に対向する。
 傾斜流路(81)は、第1流路(83)と、第2流路(84)と、を有する。第1流路(83)では、第1面(81a)と第2面(81b)との間の流路幅が略一定である。ここで、第1面(81a)における第1流路(83)の下流端を、下流端(P3)とする。第2流路(84)は、第1流路(83)の下流側に連続して設けられる。第2流路(84)では、第1流路(83)よりも流路幅が大きい。
 なお、傾斜流路(81)の流路断面積は、第2流路(84)の下流端において最も大きくなることが好ましいが、この形態に限定するものではない。例えば、第2流路(84)の途中に、流路断面積が最も大きな箇所が存在していてもよい。この場合、第2流路(84)の下流端の流路断面積は、第1流路(83)の流路断面積以上であることが好ましい。
 第1面(81a)の下流端(P1)は、モータ(30)の軸方向から見て、第2面(81b)の下流端(P4)よりも第2空間(24)側に位置する。
 ここで、第1面(81a)上の任意の点(P)を通り且つ第1面(81a)に沿って延びる仮想平面(91)と、モータ(30)の軸方向に直交する基準仮想平面(95)と、がなす角度を、角度αとする。
 また、第1面(81a)の下流端(P1)を通り且つ第1面(81a)に沿って延びる仮想平面(91)と、モータ(30)の軸方向に直交する基準仮想平面(95)と、がなす角度、つまり、第1面(81a)の下流端(P1)に位置する点(P)の角度αを、第1角度α1とする。
 また、第1面(81a)の上流端(P2)を通り且つ第1面(81a)に沿って延びる仮想平面(91)と、モータ(30)の軸方向に直交する基準仮想平面(95)と、がなす角度、つまり、第1面(81a)の上流端(P2)に位置する点(P)の角度αを、第2角度α2とする。
 図11に示す例では、第1角度α1及び第2角度α2が、α1≦α2という条件を満たすように、傾斜流路(81)の形状を設定している。
 具体的に、図12に示す例では、第1面(81a)の上流端(P2)から、第1面(81a)における第1流路(83)の下流端(P3)までの区間では、第1面(81a)上の点(P)の角度αは、第2角度α2で略一定となっている。
 そして、第1面(81a)における第1流路(83)の下流端(P3)よりも下流側では、第2流路(84)の流路幅が大きくなるのに伴い、第1面(81a)上の点(P)の角度αが第2角度α2よりも大きくなる。その後、第1面(81a)の下流端(P1)までの区間において、角度αが徐々に小さくなることで、最終的に、第2角度α2よりも小さな第1角度α1で略一定となっている。
 -実施形態4の効果-
 本実施形態の特徴によれば、第1角度α1及び第2角度α2が上述した条件を満たすように、傾斜流路(81)の形状を設定している。そのため、傾斜流路(81)に沿って流れた冷媒は、第2空間(24)において、モータ(30)の軸方向に直交する方向に沿って吹き出され易くなる。これにより、第2空間(24)における冷媒の流れを、ケーシング(20)の周方向に沿って旋回し易い方向に促進させることができる。
 本実施形態の特徴によれば、傾斜流路(81)の下流側において流路幅を拡張することで、傾斜流路(81)から第2空間(24)に向かって冷媒をスムーズに流すことができる。
 《実施形態5》
 図13に示すように、ハウジング(50)の側面には、吐出流路(80)が設けられる。吐出流路(80)は、傾斜流路(81)と、軸方向流路(82)と、を有する。傾斜流路(81)は、モータ(30)の回転方向の下流側に向かって傾斜して延びる。軸方向流路(82)は、傾斜流路(81)の上流側に連続してモータ(30)の軸方向に沿って延びる。
 傾斜流路(81)は、第1面(81a)と、第2面(81b)と、を有する。第1面(81a)は、第1空間(23)から流入した冷媒が衝突し且つ冷媒が第2空間(24)に向かうように案内する。第2面(81b)は、第1面(81a)に対向する。
 傾斜流路(81)は、第1流路(83)と、第2流路(84)と、を有する。第1流路(83)では、第1面(81a)と第2面(81b)との間の流路幅が略一定である。第2流路(84)は、第1流路(83)の下流側に連続して設けられる。第2流路(84)では、第1流路(83)よりも流路幅が大きい。
 第1面(81a)における第1流路(83)の下流端(P3)は、モータ(30)の軸方向から見て、第2面(81b)の下流端(P4)よりも第1空間(23)側に位置する。
 第1面(81a)の下流端(P1)は、モータ(30)の軸方向から見て、第2面(81b)の下流端(P4)よりも第2空間(24)側に位置する。
 ここで、第1面(81a)上の任意の点(P)を通り且つ第1面(81a)に沿って延びる仮想平面(91)と、モータ(30)の軸方向に直交する基準仮想平面(95)と、がなす角度を、角度αとする。
 また、第1面(81a)の下流端(P1)を通り且つ第1面(81a)に沿って延びる仮想平面(91)と、モータ(30)の軸方向に直交する基準仮想平面(95)と、がなす角度、つまり、第1面(81a)の下流端(P1)に位置する点(P)の角度αを、第1角度α1とする。
 また、第1面(81a)の上流端(P2)を通り且つ第1面(81a)に沿って延びる仮想平面(91)と、モータ(30)の軸方向に直交する基準仮想平面(95)と、がなす角度、つまり、第1面(81a)の上流端(P2)に位置する点(P)の角度αを、第2角度α2とする。
 図13に示す例では、第1角度α1及び第2角度α2が、α1≦α2という条件を満たすように、傾斜流路(81)の形状を設定している。
 -実施形態5の効果-
 本実施形態の特徴によれば、傾斜流路(81)における流路幅の拡張範囲を大きくすることで、傾斜流路(81)から第2空間(24)に向かって冷媒をスムーズに流すことができる。
 《その他の実施形態》
 前記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
 -第1変形例-
 本実施形態では、ハウジング(50)に吐出流路(80)を設けた構成について説明したが、この形態に限定するものではない。例えば、図14に示すように、ハウジング(50)がケーシング(20)の内周面に固定されておらず、固定スクロール(60)がケーシング(20)の内周面に固定されて第1空間(23)と第2空間(24)とを区画している場合には、仕切部材としての固定スクロール(60)に吐出流路(80)を設けた構成としてもよい。
 -第2変形例-
 本実施形態では、ハウジング(50)の側面の一部を窪ませることで、ケーシング(20)の内周面との間に吐出流路(80)を設けた構成について説明したが、この形態に限定するものではない。例えば、図15に示すように、ハウジング(50)の側面の一部を窪ませた部分に、吐出流路(80)を形成する筒状の流路部材(86)を別途埋め込むことで、ハウジング(50)に吐出流路(80)を設けるようにしてもよい。
 以上、実施形態及び変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態、変形例、その他の実施形態に係る要素を適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。また、明細書及び特許請求の範囲の「第1」、「第2」、「第3」…という記載は、これらの記載が付与された語句を区別するために用いられており、その語句の数や順序までも限定するものではない。
 以上説明したように、本開示は、回転式圧縮機及び冷凍装置について有用である。
  1  冷凍装置
 1a  冷媒回路
 10  スクロール圧縮機(回転式圧縮機)
 11  駆動軸
 20  ケーシング
 23  第1空間
 24  第2空間
 30  モータ
 40  圧縮機構
 50  ハウジング(仕切部材)
 80  吐出流路
 81  傾斜流路
 81a  第1面
 81b  第2面
 82  軸方向流路
 83  第1流路
 84  第2流路
 85  分岐流路
 91  仮想平面
 95  基準仮想平面
  P  点
 P1  下流端
 P2  上流端
 P3  下流端
 P4  下流端

Claims (10)

  1.  ケーシング(20)と、前記ケーシング(20)内部に収容されて冷媒を圧縮する圧縮機構(40)と、前記圧縮機構(40)を駆動させる駆動軸(11)と、前記駆動軸(11)を回転させるモータ(30)と、を備えた回転式圧縮機であって、
     前記ケーシング(20)内部に収容された仕切部材(50)を備え、
     前記ケーシング(20)内部には、前記仕切部材(50)によって、前記圧縮機構(40)で圧縮された冷媒を吐出する第1空間(23)と、前記仕切部材(50)と前記モータ(30)との間に設けられた第2空間(24)と、が設けられ、
     前記仕切部材(50)には、前記第1空間(23)から前記第2空間(24)に冷媒を吐出する吐出流路(80)が設けられ、
     前記吐出流路(80)は、前記モータ(30)の回転方向の下流側に向かって傾斜して延びる傾斜流路(81)を有する
    回転式圧縮機。
  2.  請求項1の回転式圧縮機において、
     前記吐出流路(80)は、前記傾斜流路(81)の上流側に連続して前記モータ(30)の軸方向に沿って延びる軸方向流路(82)を有する
    回転式圧縮機。
  3.  請求項2の回転式圧縮機において、
     前記軸方向流路(82)と前記傾斜流路(81)との継ぎ目部分は、湾曲状に形成される
    回転式圧縮機。
  4.  請求項1~3の何れか1つの回転式圧縮機において、
     前記吐出流路(80)は、前記モータ(30)に向かう方向に分岐する分岐流路(85)を有する
    回転式圧縮機。
  5.  請求項4の回転式圧縮機において、
     前記傾斜流路(81)の流路断面積は、前記分岐流路(85)の流路断面積よりも大きい
    回転式圧縮機。
  6.  請求項1~5の何れか1つの回転式圧縮機において、
     前記仕切部材(50)は、鋳物で構成され、
     前記吐出流路(80)の少なくとも一部は、鋳肌面を有する
    回転式圧縮機。
  7.  請求項1~6の何れか1つの回転式圧縮機において、
     前記傾斜流路(81)は、前記第1空間(23)から流入した冷媒が衝突し且つ前記冷媒が前記第2空間(24)に向かうように案内する第1面(81a)と、前記第1面(81a)に対向する第2面(81b)と、を有し、
     前記第1面(81a)の下流端(P1)は、前記モータ(30)の軸方向から見て、前記第2面(81b)の下流端(P4)よりも前記第2空間(24)側に位置しており、
     前記第1面(81a)上の任意の点(P)を通り且つ前記第1面(81a)に沿って延びる仮想平面(91)と、前記モータ(30)の軸方向に直交する基準仮想平面(95)と、がなす角度α、前記第1面(81a)の下流端(P1)に位置する前記点(P)の前記角度αである第1角度α1、前記第1面(81a)の上流端(P2)に位置する前記点(P)の前記角度αである第2角度α2が、α1≦α2という条件を満たす
    回転式圧縮機。
  8.  請求項7の回転式圧縮機において、
     前記傾斜流路(81)は、前記第1面(81a)と前記第2面(81b)との間の流路幅が略一定である第1流路(83)と、前記第1流路(83)の下流側に連続して設けられて前記第1流路(83)よりも流路幅が大きな第2流路(84)と、を有する
    回転式圧縮機。
  9.  請求項8の回転式圧縮機において、
     前記第1面(81a)における前記第1流路(83)の下流端(P3)は、前記モータ(30)の軸方向から見て、前記第2面(81b)の下流端(P4)よりも前記第1空間(23)側に位置する
    回転式圧縮機。
  10.  請求項1~9の何れか1つの回転式圧縮機(10)と、
     前記回転式圧縮機(10)で圧縮された冷媒が流れる冷媒回路(1a)と、を備える
    冷凍装置。
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