WO2024161708A1 - 流路切換弁、及び、冷凍サイクル装置 - Google Patents

流路切換弁、及び、冷凍サイクル装置 Download PDF

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WO2024161708A1
WO2024161708A1 PCT/JP2023/037242 JP2023037242W WO2024161708A1 WO 2024161708 A1 WO2024161708 A1 WO 2024161708A1 JP 2023037242 W JP2023037242 W JP 2023037242W WO 2024161708 A1 WO2024161708 A1 WO 2024161708A1
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WO
WIPO (PCT)
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opening
valve body
flow path
refrigerant
switching valve
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/037242
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English (en)
French (fr)
Inventor
潤一 濱舘
史朗 小池
厚志 木下
将人 奥野
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K11/00Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
    • F16K11/02Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit
    • F16K11/04Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only lift valves
    • F16K11/056Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only lift valves with ball-shaped valve members
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
    • F25B41/26Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves of fluid flow reversing valves

Definitions

  • This disclosure relates to a flow path switching valve and a refrigeration cycle device.
  • Patent Document 1 discloses an air conditioner that can switch between cooling and heating. This air conditioner is equipped with a flow path switching valve that switches the refrigerant discharged from the compressor to either the outdoor heat exchanger or the indoor heat exchanger.
  • the flow path switching valve in Patent Document 1 has a switching valve body that functions as a casing, and a valve body that is housed inside the switching valve body so that it can rotate freely.
  • the switching valve body is formed with a first connection port to which the discharge piping of the compressor is connected, a second connection port to which the inlet piping of the indoor heat exchanger is connected, a third connection port to which the outlet piping of the indoor heat exchanger is connected, a fourth connection port to which the suction piping of the compressor is connected, a fifth connection port to which the outlet piping of the outdoor heat exchanger is connected, and a sixth connection port to which the inlet piping of the outdoor heat exchanger is connected.
  • the valve body has a number of communication passages formed therein, which communicate the first connection port with the sixth connection port, and the third connection port with the fourth connection port during cooling operation, and also communicate the second connection port with the fifth connection port via a throttle passage, and which communicate the first connection port with the second connection port, and the fourth connection port with the fifth connection port during heating operation, and also communicate the third connection port with the sixth connection port via a throttle passage.
  • the flow path switching valve described in Patent Document 1 has a plurality of communication passages formed penetrating the valve body, and the communication passages have a complex structure, making them difficult to process.
  • An object of the present disclosure is to provide a flow path switching valve and a refrigeration cycle device that can simplify the structure of a refrigerant flow path in a valve body and facilitate processing.
  • the flow path switching valve of the present disclosure includes a container having a hollow portion therein, a valve body that is rotatably accommodated in the hollow portion and that is switched between a first position and a second position by being rotated; a first opening, a second opening, and a third opening communicating the hollow portion with an outside of the container are formed in the container; A first recess is formed in an outer surface of the valve body, the first recess connecting the first opening and the second opening in the first position and connecting the first opening and the third opening in the second position.
  • valve body of the flow path switching valve does not have a through hole, but rather only has a recess in the outer surface, which simplifies the refrigerant flow path and makes it easy to process the valve body.
  • the first opening allows the refrigerant discharged from a compressor of a refrigerant circuit to flow into the container
  • a leakage portion is formed in the container, which allows the refrigerant flowing in from the first opening to leak between the inner surface of the container and the outer surface of the valve body.
  • the above configuration allows the pressure of the refrigerant leaking from the leaking part to be distributed over the entire valve body. This reduces the load torque required to rotate the valve body compared to when the refrigerant pressure is concentrated at a specific point on the valve body.
  • the flow path switching valve of (1) or (2) further includes an adjustment unit that adjusts the pressing force of the outer surface of the valve body against the inner surface of the container around the first to third openings.
  • the above configuration allows the load torque for rotating the valve body to be appropriately adjusted.
  • the adjustment unit has a pressing body that is screwed to the housing and presses the valve body toward the inner surface of the housing.
  • the pressing force of the outer surface of the valve body against the inner surface of the container can be easily adjusted by screwing the pressing body into the container.
  • a fourth opening that communicates the hollow portion with an outside of the container is formed in the container,
  • a second recess is formed in an outer surface of the valve body, the second recess connecting the third opening and the fourth opening in the first position and connecting the second opening and the fourth opening in the second position.
  • the above configuration simplifies the refrigerant flow path and makes it easy to process the valve body, even in a flow path switching valve with first to fourth openings.
  • the first to fourth openings are arranged within the projected area of the valve body in one direction.
  • the first to fourth openings are concentrated and arranged within a small area, so the first and second recesses of the valve body that connect them can be made smaller, making it easier to process the valve body.
  • the first recess communicating the first opening and the second opening in the first position, and the first recess communicating the first opening and the third opening in the second position are individually formed in the valve body,
  • the second recess that connects the third opening and the fourth opening in the first position, and the second recess that connects the second opening and the fourth opening in the second position are individually formed in the valve body.
  • the four openings can be switched and connected using two first recesses and two second recesses.
  • one of the first recesses communicating between the first opening and the second opening in the first position and one of the second recesses communicating between the third opening and the fourth opening are formed to be long in directions parallel to each other,
  • the other first recess that connects the first opening and the third opening in the second posture, and the other second recess that connects the second opening and the fourth opening are formed parallel to each other and elongated in a direction perpendicular to one of the first recesses and one of the second recesses.
  • the two first recesses and the two second recesses can be formed within a small area of the surface area of the valve body, making it possible to reduce the rotation angle of the valve body to switch the flow path.
  • the flow path switching valve according to any one of (5) to (8) above, further comprising: a first piping section having one end connected to a discharge piping through which a refrigerant discharged from a compressor of a refrigerant circuit flows and having the other end connected to the first opening; a second piping section, one end of which is connected to a refrigerant piping that flows a refrigerant to a first heat exchanger of the refrigerant circuit and the other end of which is in communication with the second opening; a third piping section, one end of which is connected to a refrigerant piping that flows a refrigerant to a second heat exchanger of the refrigerant circuit and the other end of which is in communication with the third opening; a fourth piping section having one end connected to a suction piping through which a refrigerant to be sucked into the compressor flows and the other end communicating with the fourth opening,
  • the first to fourth piping sections are formed integrally with the container.
  • the first to fourth piping sections are integrally formed with the housing of the flow path switching valve, which makes it easier to connect the refrigerant piping to each piping section and improves the ease of assembly of the refrigerant circuit.
  • the flow path switching valve described in any one of (1) to (9) above preferably further includes a drive unit that generates rotational power for rotating the valve body, and a speed reducer that reduces the rotational power of the drive unit.
  • the output torque to the valve body can be increased by the reduction gear unit. Therefore, for example, even if the valve body is pressed strongly against the inner surface of the container to prevent leakage of high-pressure refrigerant, the valve body can be rotated.
  • the output torque to the valve body can be increased by the reduction gear unit, so the output of the drive unit can be reduced accordingly, and the drive unit can be made smaller.
  • the container has an elastic member in which the opening is formed and which contacts the outer surface of the valve body.
  • the above configuration allows the elastic member to be elastically attached to the outer surface of the valve body, preventing refrigerant leakage.
  • the refrigeration cycle device disclosed herein is equipped with a flow path switching valve described in any one of (1) to (11).
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a refrigerant circuit of a refrigeration cycle device including a flow path switching valve according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. FIG. FIG. FIG. 4 is a diagram illustrating switching of a refrigerant flow path.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating switching of a refrigerant flow path.
  • 5 is a schematic cross-sectional view illustrating a flow of a refrigerant in a flow path switching valve.
  • FIG. FIG. 13A and 13B are diagrams illustrating switching of a refrigerant flow path in the second embodiment of the present disclosure.
  • 13A and 13B are diagrams illustrating switching of a refrigerant flow path in the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a perspective view of a valve body of a flow path switching valve according to a third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a schematic diagram showing a refrigerant circuit of a refrigeration cycle device including a flow path switching valve according to a fourth embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a perspective view of a valve body of a flow path switching valve according to a fifth embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a refrigerant circuit of a refrigeration cycle device including a flow path switching valve according to a first embodiment of the present disclosure.
  • the refrigeration cycle device 10 includes a refrigerant circuit 30 that performs a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • the refrigeration cycle device 10 of this embodiment is an air conditioner. As shown in FIG. 1, the air conditioner 10 has an outdoor unit (heat source unit) 11 and an indoor unit (utilization unit) 12. The outdoor unit 11 and the indoor unit 12 are connected by connecting pipes 13 and 14, respectively. The outdoor unit 11, the indoor unit 12, and the connecting pipes 13 and 14 form a refrigerant circuit 30.
  • the refrigeration cycle device 10 is not limited to an air conditioner, and may be a refrigerator, a freezer, a water heater, or the like.
  • the outdoor unit 11 is provided with a compressor 15, an outdoor heat exchanger (heat source heat exchanger; second heat exchanger) 16, an expansion valve 17, and a four-way switching valve (flow path switching valve) 18, which constitute a refrigerant circuit 30.
  • the outdoor unit 11 is also provided with an outdoor fan 19.
  • the indoor unit 12 is provided with an indoor heat exchanger (utilization heat exchanger; first heat exchanger) 21, which constitutes the refrigerant circuit 30.
  • the indoor unit 12 is also provided with an indoor fan 22.
  • the compressor 15 is a positive displacement compressor, such as a scroll type or rotary type compressor, and has a built-in compressor motor.
  • the compressor 15 compresses the low-pressure refrigerant drawn in from the suction pipe 52, and then discharges it from the discharge pipe 51.
  • the discharge side of the compressor 15 is connected to the first port (first opening) P1 of the four-way switching valve 18 via the discharge pipe 51.
  • the suction side of the compressor 15 is connected to the fourth port P4 of the four-way switching valve 18 via the suction pipe 52.
  • the outdoor heat exchanger 16 is composed of a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger, a microchannel type heat exchanger, or the like.
  • the gas side end of the outdoor heat exchanger 16 is connected to the third port P3 of the four-way switching valve 18 via a refrigerant pipe 53.
  • the liquid side end of the outdoor heat exchanger 16 is connected to one end of the expansion valve 17 via a refrigerant pipe 54.
  • the expansion valve 17 is, for example, an electric valve whose opening is adjustable.
  • the other end of the expansion valve 17 is connected to the liquid side shutoff valve 23 via the refrigerant piping 55.
  • the indoor heat exchanger 21 is composed of a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger or a microchannel type heat exchanger.
  • the liquid side end of the indoor heat exchanger 21 is connected to the liquid side shutoff valve 23 via the liquid side connection pipe 14.
  • the gas side end of the indoor heat exchanger 21 is connected to the gas side shutoff valve 24 via the gas side connection pipe 13.
  • the gas side shutoff valve 24 is connected to the second port P2 of the four-way switching valve 18 via the refrigerant piping 56.
  • the four-way switching valve 18 switches the flow path between a first state (shown by solid lines in FIG. 1) in which the first port P1 and the third port P3 communicate with each other and the second port P2 and the fourth port P4 communicate with each other, and a second state (shown by dotted lines in FIG. 1) in which the first port P1 and the second port P2 communicate with each other and the third port P3 and the fourth port P4 communicate with each other.
  • a first state shown by solid lines in FIG. 1 in which the first port P1 and the third port P3 communicate with each other and the second port P2 and the fourth port P4 communicate with each other
  • a second state shown by dotted lines in FIG. 1
  • the refrigerant discharged from the compressor 15 flows to the outdoor heat exchanger 16
  • the refrigerant discharged from the compressor 15 flows to the indoor heat exchanger 21.
  • the outdoor fan 19 is disposed near the outdoor heat exchanger 16.
  • the outdoor fan 19 is driven by a motor to rotate and blow air into the outdoor heat exchanger 16.
  • the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger 16 exchanges heat with the outdoor air sent by the outdoor fan 19, and evaporates or condenses.
  • the indoor fan 22 is disposed near the indoor heat exchanger 21.
  • the indoor fan 22 is driven to rotate by a motor and blows air into the indoor heat exchanger 21.
  • the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 21 exchanges heat with the outdoor air sent by the indoor fan 22, and condenses or evaporates.
  • the air conditioner 10 switches the four-way valve 18 to the first mode when performing cooling operation, and switches the four-way valve 18 to the second mode when performing heating operation.
  • the gas refrigerant discharged from the compressor 15 flows through the four-way valve 18 to the outdoor heat exchanger 16 functioning as a condenser, where it is condensed into liquid refrigerant.
  • This liquid refrigerant is decompressed in the expansion valve 17 to become a two-phase gas-liquid refrigerant, and flows into the indoor heat exchanger 21 functioning as an evaporator.
  • the two-phase gas-liquid refrigerant exchanges heat with air sent by the indoor fan 22 and evaporates to become gas refrigerant.
  • the air cooled by heat exchange is supplied to the room.
  • the gas refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger 21 is sucked into the compressor 15 through the four-way valve 18.
  • the gas refrigerant discharged from the compressor 15 flows through the four-way switching valve 18 into the indoor heat exchanger 21, which functions as a condenser.
  • the gas refrigerant exchanges heat with air sent by the indoor fan 22 and condenses to become liquid refrigerant.
  • the air heated by the heat exchange is supplied to the room.
  • the liquid refrigerant flowing out from the indoor heat exchanger 21 is decompressed in the expansion valve 17 to become a two-phase gas-liquid refrigerant, and flows into the outdoor heat exchanger 16, which functions as an evaporator.
  • the two-phase gas-liquid refrigerant evaporates in the outdoor heat exchanger 16 to become gas refrigerant.
  • the gas refrigerant is sucked into the compressor 15 through the four-way switching valve 18.
  • FIG. 2 is a perspective view of the flow path switching valve
  • Fig. 3 is a cross-sectional view of the flow path switching valve
  • Fig. 4 is an exploded perspective view of the flow path switching valve.
  • the four-way switching valve 18 which is a flow path switching valve, has a casing 31 .
  • the casing 31 constitutes the outer shell of the four-way switching valve 18, and accommodates packings 35, 36, an O-ring 34, and a valve body 60 therein.
  • the casing 31 is formed in a generally cylindrical shape and has a hollow section inside.
  • the casing 31 is formed from a material whose main component is aluminum, for example, an aluminum alloy or pure aluminum.
  • the casing 31 is formed by casting. Specifically, the casing 31 is formed by aluminum die casting.
  • the material of the casing 31 is not limited to the above, and may be other materials such as stainless steel, iron, copper, etc.
  • the casing 31 has a casing body 32 and a cover 33.
  • the casing body 32 has a cylindrical portion 32a and a disk portion 32b.
  • the cylindrical portion 32a and the disk portion 32b are integrally formed.
  • the cylindrical portion 32a is formed in a cylindrical shape.
  • the disk portion 32b is formed in a disk shape and closes one end of the cylindrical portion 32a in the direction of the central axis C1.
  • Four through holes 31a to 31d are formed in the disk portion 32b. These four through holes 31a to 31d respectively constitute a part of the first port (first opening) P1, the second port (second opening) P2, the third port (third opening) P3, and the fourth port (fourth opening) P4. These four through holes 31a to 31d are arranged in a quadrangle.
  • the central axis C1 of the casing 31 (casing body 32) is assumed to be oriented in the vertical direction. Also, the disk portion 32b of the casing body 32 is assumed to be located at the upper end of the casing 31.
  • the cover 33 of the casing 31 closes the opening at the other end (lower end) of the cylindrical portion 32a of the casing body 32.
  • An annular protrusion 33a is formed in the center of the inner surface (upper surface) of the cover 33.
  • a male thread groove 33b is formed on the outer peripheral surface of this protrusion 33a.
  • a female thread groove 32c is formed on the inner peripheral surface of the lower end of the cylindrical portion 32a of the casing body 32.
  • the male thread groove 33b of the cover 33 is screwed into the female thread groove 32c of the casing body 32. This screws together the casing body 32 and the cover 33.
  • the four-way switching valve 18 has packings 35, 36.
  • the packings include a first packing 35 and a second packing 36.
  • the first packing 35 and the second packing 36 are arranged with the valve body 60 between them, and each is in contact with the outer surface of the valve body 60.
  • the first gasket 35 is disposed above the valve body 60, and the second gasket 36 is disposed below the valve body 60.
  • the first and second gaskets 35, 36 are formed from a material having a smaller elastic modulus than the casing 31.
  • the first and second gaskets 35, 36 are elastic members formed from synthetic resins such as PEEK (polyether ether ketone) and PTFE (polytetrafluoroethylene).
  • the first and second gaskets 35, 36 have the function of supporting the valve body 60 within the casing 31.
  • the first gasket 35 has an outer peripheral frame 37 and a central frame 38.
  • the outer peripheral frame 37 is formed in a cylindrical shape.
  • the central frame 38 is formed in an X-shape, with each end connected to the inner peripheral surface of the outer peripheral frame 37.
  • the central frame 38 divides the inside of the outer peripheral frame 37 into four spaces 35a to 35d.
  • the four spaces 35a to 35d are respectively connected to four through holes 31a to 31d formed in the disc portion 32b of the casing body 32.
  • the four spaces 35a to 35d, together with the four through holes 31a to 31d, respectively, constitute a first port P1, a second port P2, a third port P3, and a fourth port P4.
  • first port P1, second port P2, third port P3, and fourth port P4 are arranged within the upward projection area of the valve body 60.
  • the first packing 35 has a smaller elastic modulus than the casing 31, so that it elastically contacts the valve body 60, preventing the refrigerant passing through the spaces 35a to 35d from leaking from the gap between the valve body 60 and the first packing 35.
  • One end face (lower face) of the first packing 35 has a contact surface that contacts the outer surface of the valve body 60.
  • the contact surface is formed in a spherical shape.
  • the radius of curvature of the contact surface of the first packing 35 is substantially the same as the outer diameter of the valve body 60.
  • the other end face (upper face) of the first packing 35 is formed flat and contacts the lower surface of the disc portion 32b of the casing body 32.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the first packing.
  • the central frame 38 of the first packing 35 is formed so that the width W1 of its lower side (valve body 60 side) is smaller than the width W2 of its upper side (disk portion 32b side).
  • both side surfaces 38a in the width direction at the lower side of the central frame 38 are formed as inclined surfaces tapering downward, and this makes the width W1 of the lower side of the central frame 38 smaller. Therefore, the area of the contact surface (lower surface) 35e that contacts the outer surface of the valve body 60 can be reduced, and the load torque for rotating the valve body 60 can be reduced. Therefore, a drive unit 64 with a small output can be used as described later.
  • the second packing 36 is formed in a substantially circular plate shape.
  • One end face (upper face) of the second packing 36 has a contact surface that contacts the outer surface of the valve body 60.
  • the contact surface is formed in a spherical shape.
  • the radius of curvature of the contact surface of the second packing 36 is substantially the same as the outer diameter of the valve body 60.
  • the other end face (lower face) of the second packing 36 is formed flat and is disposed above the lid body 33.
  • a through hole 36a is formed in the center of the second packing 36. A portion of the valve body 60 that contacts the second packing 36 protrudes from the through hole 36a.
  • FIG. 5 is a perspective view of the valve body.
  • the four-way switching valve 18 has a valve body 60.
  • the valve body 60 is formed in a spherical shape.
  • the valve body 60 rotates about a predetermined rotation axis C2.
  • the rotation axis C2 passes through the center of the valve body 60 and is perpendicular to the central axis C1 of the casing 31.
  • the outer surface of the valve body 60 is formed with a number of recesses 61, 62 used to switch the refrigerant flow path.
  • Each recess 61, 62 is a recess in the outer surface of the valve body 60, and serves as a flow path for the refrigerant.
  • the multiple recesses 61, 62 include a first recess 61 and a second recess 62.
  • the first recess 61 connects the first port P1 shown in FIG. 1 to the second port P2 or the third port P3.
  • the second recess 62 connects the fourth port P4 to the second port P2 or the third port P3.
  • a total of four recesses are formed in the valve body 60: two first recesses 61A, 61B and two second recesses 62A, 62B. All four recesses 61A, 61B, 62A, 62B are formed in a substantially elliptical shape. One first recess 61A and one second recess 62A are disposed substantially parallel to each other. One first recess 61A and one second recess 62A extend in a direction substantially parallel to the rotation axis C2.
  • the other first recess 61B and the other second recess 62B are arranged approximately parallel to each other.
  • the other first recess 61B and the other second recess 62B extend in a direction approximately parallel to an axis perpendicular to the rotation axis C2. Therefore, the one first recess 61A and the one second recess 62A, and the other first recess 61B and the other second recess 62B are arranged at positions shifted in phase by 90° around the rotation axis C2. Details of the switching of the refrigerant flow path by the first and second recesses 61, 62 will be described later.
  • the four-way switching valve 18 has a drive unit 64, a reduction gear unit 65, and an output shaft 66.
  • the drive unit 64 generates rotational power for rotating the valve body 60.
  • the drive unit 64 is an electric motor.
  • the drive unit 64 outputs to the reduction gear unit 65.
  • the speed reducing unit 65 reduces the speed of the output of the driving unit 64.
  • the speed reducing unit 65 includes a gear that reduces the speed of the rotational power generated by the driving unit 64.
  • the output shaft 66 outputs the rotational power generated by the drive unit 64 and reduced in speed by the reduction unit 65, and transmits the rotational power to the valve body 60.
  • the output shaft 66 is disposed on the rotation axis C2 of the valve body 60. An end of the output shaft 66 is connected to the valve body 60.
  • the drive unit 64, the reduction gear unit 65, and the output shaft 66 constitute a drive device that drives the valve body 60.
  • the reduction gear unit 65 increases the output torque to the valve body 60 by reducing the speed of the output of the drive unit 64 and transmitting it to the valve body 60. This allows the output of the drive unit 64 to be reduced, and the drive unit 64 to be made smaller.
  • a fitting hole 60a is formed on the outer surface of the valve body 60.
  • One end of the output shaft 66 is fitted into this fitting hole.
  • the output shaft 66 is connected to the valve body 60 by a key connection or the like so as to be able to rotate together with the valve body 60.
  • the four-way switching valve 18 has an O-ring 34.
  • the O-ring 34 is positioned on the inner circumference of a protrusion 33a formed on the upper surface of the lid 33.
  • the O-ring 34 is positioned between the lid 33 and the second packing 36 of the casing 31.
  • the O-ring 34 is sandwiched and compressed between the lid 33 and the second packing 36.
  • the O-ring 34 functions as a biasing member that applies a biasing force to the second packing 36 by being compressed. Therefore, for example, even if the first and second packings 36 are worn due to contact with the valve body 60, a decrease in contact pressure can be suppressed.
  • a spring such as a leaf spring or a coil spring may be used instead of the O-ring 34.
  • the first packing 35, the second packing 36 and the valve body 60 are pressed against each other and tightly adhered.
  • the pressing force of the valve body 60 against the first packing 35 can be adjusted by adjusting the tightening torque of the cover 33 relative to the casing body 32.
  • the casing body 32 and the first and second packings 35, 36 form the housing 25 that houses the valve body 60
  • the cover 33 forms a pressing body that presses the valve body 60 against the first packing 35.
  • the pressing body (cover 33) forms an adjustment unit that adjusts the pressing force of the outer surface of the valve body 60 against the inner surface of the housing 25 (the contact surface of the first packing 35).
  • the tightening torque (tightening amount) of the cover 33 to the casing body 32 is appropriately set in consideration of at least one of the amount of refrigerant leakage between the first packing 35 and the valve body 60, the contact area between the first packing 35 and the valve body 60, the surface roughness of the first packing 35, and the elastic coefficient of the first packing 35.
  • the allowable amount of refrigerant leakage between the first packing 35 and the valve body 60 is determined according to the specifications such as the capacity of the air conditioner. Therefore, the tightening torque of the cover 33 to the casing body 32 is set so that the leakage amount is appropriate.
  • the contact area between the first packing 35 and the valve body 60, the surface roughness and the elastic coefficient of the first packing 35 affect the load torque required to rotate the valve body 60. Therefore, in this embodiment, the tightening torque is set in consideration of at least one of the contact area, the surface roughness, and the elastic coefficient according to the performance of the drive device (the output of the drive unit 64, the reduction ratio of the reduction unit 65, etc.
  • FIGS. 6 and 7 are diagrams for explaining switching of the refrigerant flow path
  • Fig. 8 is a schematic cross-sectional view for explaining the flow of the refrigerant in the flow path switching valve.
  • Figures 6 and 7 show the first packing 35 as viewed from line AA in Figure 3.
  • Figure 8 shows an example of a state in which the refrigerant that has flowed in from the first port P1 flows out from the second port P2.
  • the valve body 60 is switched between a first position (see FIG. 6) and a second position (see FIG. 7) by rotating 90 degrees about the rotation axis C2.
  • the first port (first opening) P1 and the second port P2 are connected by the first recess 61A of the valve body 60
  • the fourth port (fourth opening) P4 and the third port P3 are connected by the second recess 62A. Therefore, as shown in Fig. 1, the refrigerant discharged from the compressor 15 flows into the four-way switching valve 18 from the first port P1, flows out of the four-way switching valve 18 from the second port P2, and is sent to the indoor heat exchanger 21.
  • the refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger 16 flows into the four-way switching valve 18 from the third port P3, flows out of the four-way switching valve 18 from the fourth port P4, and is sucked into the compressor 15. This allows the air conditioner 10 to perform a heating operation.
  • the first recess 61B of the valve body 60 connects the first port (first opening) P1 and the third port P3, and the second recess 62B connects the fourth port (fourth opening) P4 and the second port P2. Therefore, as shown in FIG. 1, the refrigerant discharged from the compressor 15 flows into the four-way switching valve 18 from the first port P1, flows out of the four-way switching valve 18 from the third port P3, and is sent to the outdoor heat exchanger 16. In addition, the refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger 21 flows into the four-way switching valve 18 from the second port P2, flows out of the four-way switching valve 18 from the fourth port P4, and is sucked into the compressor 15. This allows the air conditioner 10 to perform cooling operation.
  • the first packing 35 has a groove 35e that communicates between the inside and outside of the first port P1 formed on the contact surface with the valve body 60 around the first port P1 (space 35a), and this groove 35e allows the refrigerant that flows into the first port P1 to leak between the valve body 60 and the casing 31. Therefore, this groove 35e constitutes a leakage portion that allows the refrigerant to leak between the valve body 60 and the casing 31 (containing body 25).
  • the four-way switching valve 18 of this embodiment is assembled as follows. First, as shown in Fig. 4, the first packing 35, the valve body 60, and the second packing 36 are inserted into the casing body 32 from the lower end opening. Next, the cover 33 to which the O-ring 34 is attached is screwed to the casing body 32. Next, the output shaft 66 is inserted from the insertion hole 32d formed in the cylindrical portion 32a of the casing body 32 and fitted into the fitting hole 60a of the valve body 60. Thereafter, the reduction gear unit 65 and the drive unit 64 are connected to the output shaft 66 as shown in Fig. 2. By assembling the four-way switching valve 18 in the above manner, the packings 35, 36 and the valve body 60 in the casing 31 can be easily assembled from one opening of the casing body 32.
  • Second Embodiment 10 and 11 are diagrams illustrating switching of the refrigerant flow path in the second embodiment of the present disclosure.
  • the configuration of the leakage portion formed in the first packing 35 is different from that in the first embodiment.
  • the first packing 35 of this embodiment four spaces 35a to 35d having a through-hole shape substantially similar to the four through-holes 31a to 31d formed in the casing body 32 are formed, and the first to fourth ports P1 to P4 are formed by these through-holes 31a to 31d and the spaces 35a to 35d.
  • the first port P1 through-hole 31a, space 35a
  • the first port P1 has a smaller area overlapping with the first recesses 61A and 61B formed in the valve body 60, and conversely, the area R overlapping with the outer surface of the valve body 60 (shown by hatching in FIGS. 10 and 11) is larger.
  • the refrigerant that flows in from the first port P1 is likely to leak from the overlapping area R between the first port P1 and the outer surface of the valve body 60, and the refrigerant pressure can be distributed and applied to the valve body 60. Therefore, the overlapping area R forms a leakage portion that allows the refrigerant to leak between the casing 31 and the valve body 60.
  • FIG. 12 is a perspective view of a valve body of a flow path switching valve according to a third embodiment of the present disclosure.
  • the valve body 60 of this embodiment has a different direction of the rotation axis C2 from that of the first embodiment.
  • the rotation axis C2 of the valve body 60 is oriented in a direction perpendicular to the central axis C1 of the casing 31, but in this embodiment, the rotation axis C2 is disposed concentrically with the central axis C1 of the casing 31.
  • An output shaft 66 is connected to the lower end of the valve body 60.
  • the valve body 60 is formed with one first recess 61 and one second recess 62.
  • the first recess 61 and the second recess 62 are formed in a substantially elliptical shape.
  • the first recess 61 and the second recess 62 are formed long in a direction perpendicular to the rotation axis C2 and are arranged parallel to each other.
  • the valve body 60 can be switched between a first position and a second position by rotating 90 degrees around the rotation axis C2.
  • the first and second recesses 61, 62 of the valve body 60 are in the state shown in FIG. 6, and in the second position, the first and second recesses 61, 62 are in the state shown in FIG. 7. Therefore, the refrigerant flow path can be switched by one first recess 61 and one second recess 62. This reduces the amount of processing of the valve body 60, making it easier to manufacture the four-way switching valve 18.
  • Fig. 13 is a schematic diagram showing a refrigerant circuit of a refrigeration cycle device including a flow path switching valve according to a fourth embodiment of the present disclosure
  • Fig. 14 is a perspective view of the flow path switching valve.
  • the four-way switching valve 18 is integral with a part of the refrigerant piping.
  • integralally provided means that multiple elements are made of the same material and connected in a continuous manner without any dividing surface. Therefore, this does not include a form in which multiple elements are mechanically connected by screws or the like, or connected without melting the base material, such as by brazing.
  • a first piping section 41, a second piping section 42, a third piping section 43, and a fourth piping section 44 are each integrally formed on the disk section 32b of the casing body 32.
  • the first piping section 41 has a linear pipe axis C11.
  • the pipe axis C11 of the first piping section 41 is arranged parallel to the central axis C1 of the casing 31.
  • One end of the first piping section 41 is connected to the first port P1 of the four-way switching valve 18.
  • the other end of the first piping section 41 is connected to a discharge pipe 71 through which the refrigerant discharged from the compressor 15 flows.
  • the first piping section 41 has a muffler 47 midway in the direction of the pipe axis C11. The muffler 47 suppresses noise caused by pressure pulsation of the refrigerant discharged from the compressor 15.
  • the second piping section 42 has a pipe axis C12 that is bent at approximately 90°. One end of the second piping section 42 is connected to the second port P2 of the four-way switching valve 18. The other end of the second piping section 42 is connected to the refrigerant piping 76 that leads to the gas side shut-off valve 24. The part of the second piping section 42 that is connected to the second port P2 is arranged along the vertical direction, and the part that is connected to the refrigerant piping 76 is arranged along the horizontal direction.
  • the third piping section 43 has a straight pipe axis C13.
  • the pipe axis C13 of the third piping section 43 and the pipe axes C11, C12 of the first and second piping sections 41, 42 are arranged parallel to each other.
  • One end of the third piping section 43 is connected to the third port P3 of the four-way switching valve 18.
  • the other end of the third piping section 43 is connected to the refrigerant pipe 73 that is connected to the gas side end of the outdoor heat exchanger 16.
  • the length of the third piping section 43 in the pipe axis direction is shorter than the length of the first piping section 41 in the pipe axis direction.
  • the fourth piping section 44 has a straight pipe axis C14.
  • the pipe axis C14 of the fourth piping section 44 and the pipe axes C11, C13 of the first piping section 41 and the third piping section 43 are arranged parallel to each other.
  • One end of the fourth piping section 44 is connected to the fourth port P4 of the four-way switching valve 18.
  • the other end of the fourth piping section 44 is connected to the suction pipe 72 through which the refrigerant sucked into the compressor 15 flows.
  • the length of the fourth piping section 44 in the pipe axis direction is approximately the same as the length of the third piping section 43 in the pipe axis direction.
  • the fourth piping section 44 has a branch section 44a that branches off in an orthogonal direction midway along the pipe axis. This branch section 44a is used to merge the refrigerant that is drawn into the compressor 15 from ports other than the fourth port P4 of the four-way switching valve 18. When not in use, this branch section 44a is closed with a lid or the like.
  • the first piping section 41 and the fourth piping section 44 are connected by a connecting section 48.
  • the connecting section 48 is formed in a plate shape.
  • the connecting section 48 is provided over the entire length of the fourth piping section 44 in the pipe axial direction.
  • the first piping section 41 and at least one of the second piping section 42 and the third piping section 43 may be connected by a plate-shaped connecting section
  • the fourth piping section 44 and at least one of the second piping section 42 and the third piping section 43 may be connected by a plate-shaped connecting section.
  • the fifth piping section 45 has a straight pipe axis C15.
  • the pipe axis C15 of the fifth piping section 45 and the pipe axes C11, C13, and C14 of the first, third, and fourth piping sections 41, 43, and 44 are arranged parallel to each other.
  • the fifth piping section 45 has an end or middle part in the pipe axis direction connected to the casing 31 of the four-way switching valve 18.
  • One end of the fifth piping section 45 is directly connected to one end of the expansion valve 17.
  • the other end of this expansion valve 17 is connected to the refrigerant pipe 74 connected to the liquid side end of the outdoor heat exchanger 16.
  • the other end of the fifth piping section 45 is connected to the refrigerant pipe 75 connected to the liquid side stop valve 23. Therefore, the fifth piping section 45 is not connected to a port of the four-way switching valve 18.
  • the four-way switching valve 18 of this embodiment employs a valve body 60 as shown in FIG. 12.
  • An output shaft 66 connected to the lower part of this valve body 60 protrudes downward from the cover body 33 of the casing 31.
  • a reduction gear unit 65 is connected to the output shaft 66, and a drive unit 64 is connected to the reduction gear unit 65.
  • the casing body 32 of the four-way switching valve 18 and the multiple piping sections 41 to 45 are formed integrally, increasing the overall bending rigidity and suppressing deformation due to vibrations from the compressor 15.
  • multiple piping sections 41-45 are formed as a single unit and are arranged together in one location. This allows the refrigerant piping 71-76 and valve 17 connected to the four-way switching valve 18 to be arranged in a compact manner, enabling efficient piping in the limited space within the outdoor unit 11.
  • the first to fourth piping sections 41 to 44 extend in the same direction from the casing 31, specifically upward. Therefore, the refrigerant piping 71 to 73, 76 can be easily connected to the first to fourth piping sections 41 to 44 from the same side (above). Furthermore, because the first to fourth piping sections 41 to 44 are concentrated on the upper surface of the casing 31, there is no need to connect the refrigerant piping 71 to 73, 76 to the lower surface of the casing 31. Therefore, it is possible to position the four-way switching valve 18 as low as possible, which increases the degree of freedom in installing the four-way switching valve 18 within the outdoor unit 11.
  • the drive unit 64 that rotates the valve body 60 is disposed on the lower side of the casing 31, opposite the first to fourth piping sections 41 to 44. This prevents the drive unit 64 from getting in the way when connecting the refrigerant pipes 71 to 73, 76 to the first to fourth piping sections 41 to 44.
  • the first to fourth piping sections 41 to 44 on one side (upper side) in the vertical direction of the casing 31 and disposing the drive unit 64 on the other side (lower side) in the vertical direction of the casing 31, the horizontal installation space for the four-way switching valve 18 can be reduced.
  • the first piping section 41 and the fourth piping section 44 are integrally formed via a connecting section 48. Therefore, the cross-sectional area and the moment of inertia in a section perpendicular to the pipe axes C11 and C14 of the first piping section 41 and the fourth piping section 44 are larger than when they are separated from each other. This increases the bending rigidity of the first and fourth piping sections 41 and 44, making them less susceptible to deformation.
  • the form of vibration (vibration mode) is analyzed to determine how much vibration is transmitted from the compressor 15, and the length and route of the piping connected to the compressor 15 are designed to suppress the transmission of the vibration.
  • the first piping section 41, the fourth piping section 44, and the connecting section 48 are integrally formed to increase bending rigidity, thereby suppressing deformation due to vibration of the compressor 15. Therefore, changes in the relative positions of the refrigerant piping 71, 72 from the compressor 15 connected to the four-way switching valve 18 are also suppressed. This makes it easier to analyze vibration and also makes it easier to design for vibration suppression.
  • FIG. 15 is a perspective view of a valve body of a flow path switching valve according to a fifth embodiment of the present disclosure.
  • the valve body 60 of this embodiment is formed in a cylindrical shape, not a spherical shape.
  • the valve body 60 rotates with the center of the cylindrical shape as the rotation axis C2.
  • An output shaft 66 is connected to one end of the valve body 60 in the direction of the rotation axis C2.
  • two first recesses 61A, 61B and two second recesses 62A, 62B are formed on the outer circumferential surface of the valve body 60.
  • the valve body 60 of this embodiment switches the flow path by rotating 90° around the rotation axis C2.
  • the first recess 61A and the second recess 62A, and the first recess 61B and the second recess 62B are arranged with a phase shift of 90 degrees around the rotation axis C2, but the phase may be shifted in the range of, for example, 90 degrees or more and 180 degrees or less.
  • the casing body 32 and packings 35, 36 of the casing 31 constitute the container 25, and the lid 33 of the casing 31 constitutes the pressing body (adjustment section 26).
  • the container 25 may be constituted by the casing body 32, packings 35, 36, and lid 33, and a separate pressing body such as a bolt may be provided that is screwed to the lid 33.
  • the central axis C1 of the casing 31 is arranged to face in the vertical direction, but the central axis C1 may be arranged to face in a direction other than the vertical direction, for example, the horizontal direction, or a direction inclined relative to the vertical and horizontal directions.
  • the first to fourth ports P1 to P4 may face downward.
  • the four-way switching valve 18 described in the fourth embodiment has first to fourth piping sections 41 to 44 extending downward from the casing 31.
  • the casing 31 of the flow path switching valve 18 is formed in a cylindrical shape, but it may be formed in a cubic or rectangular shape.
  • the internal space of the casing 31 may be formed in a cylindrical shape as in the above embodiment, or in a rectangular tube shape.
  • the flow path switching valve in the above embodiment was a four-way switching valve, but the flow path switching valve of the present disclosure may be a three-way switching valve. In this case, for example, the fourth port and the second recess in the above embodiment can be omitted.
  • the flow path switching valve can also close the refrigerant flow path by blocking the first to fourth ports P1 to P4 with the portion of the outer surface of the valve body where no recess is formed.
  • the flow path switching valve 18 of the present disclosure comprises a container 25 having a hollow portion therein, and a valve body 60 that is rotatably contained in the hollow portion and can be switched between a first position and a second position by being rotated.
  • a first opening P1, a second opening P2, and a third opening P3 that connect the hollow portion to the outside of the container 25 are formed in the container 25, and first recesses 61, 61A, 61B are formed on the outer surface of the valve body 60, which connect the first opening P1 and the second opening P2 in the first position and connect the first opening P1 and the third opening P3 in the second position.
  • valve body 60 of the flow path switching valve 18 only has recesses 61, 61A, 61B formed in the outer surface as flow paths, rather than through holes, which simplifies the refrigerant flow path and makes it easy to process the valve body 60.
  • the first opening P1 allows the refrigerant discharged from the compressor 15 of the refrigerant circuit 30 to flow into the container 25, and a leakage portion 35e, R is formed in the container 25 to allow the refrigerant flowing in from the first opening P1 to leak between the inner surface of the container 25 and the outer surface of the valve body 60.
  • the pressure of the refrigerant leaking from the leaking part can be distributed and applied to the entire valve body 60. Therefore, the load torque for rotating the valve body can be reduced compared to when the refrigerant pressure is concentrated and applied to a specific part of the valve body 60.
  • the flow path switching valve of (1) or (2) further includes an adjustment unit 26 that adjusts the pressing force of the outer surface of the valve body 60 against the inner surface of the container 25 around the first to third openings P3.
  • the above configuration allows the load torque for rotating the valve body 60 to be appropriately adjusted.
  • the adjustment unit 26 has a pressing body 33 that is screwed to the container 25 to press the valve body 60 toward the inner surface of the container 25.
  • the pressing force of the valve body 60 against the inner surface of the container 25 can be easily adjusted by screwing the pressing body 33 into the container 25.
  • a fourth opening P4 that connects the hollow portion to the outside of the container 25 is formed in the container 25, and second recesses 62, 62A, 62B that connect the third opening P3 and the fourth opening P4 in the first position and connect the second opening P2 and the fourth opening P4 in the second position are formed on the outer surface of the valve body 60.
  • the above configuration simplifies the refrigerant flow path and facilitates machining of the valve body 60, even in the flow path switching valve 18 in which the first to fourth openings P1 to P4 are formed.
  • the first to fourth openings P1, P2, P3, and P4 are arranged within the projected area of the valve body 60 in one direction.
  • the first to fourth openings P1 to P4 are concentrated and arranged within a small area, so the first and second recesses 61, 62 connecting them can be made smaller, making it easier to process the valve body 60.
  • the first recess 61A that connects the first opening P1 and the second opening P2 in the first position and the first recess 61B that connects the first opening P1 and the third opening P3 in the second position are formed separately in the valve body 60
  • the second recess 62A that connects the third opening P3 and the fourth opening P4 in the first position and the second recess 62B that connects the second opening P2 and the fourth opening P4 in the second position are formed separately in the valve body 60.
  • the two first recesses 61A, 61B and the two second recesses 62A, 62B can be used to switch and connect the four openings P1 to P4.
  • the first recess 61A which connects the first opening P1 and the second opening P2 in the first position
  • the second recess 62A which connects the third opening P3 and the fourth opening P4
  • the first recess 61B which connects the first opening P1 and the third opening P3 in the second position
  • the second recess 62B which connects the second opening P2 and the fourth opening P4 are formed long in a direction parallel to each other and perpendicular to the first recess 61A and the second recess 62A.
  • the two first recesses 61A, 61B and the two second recesses 62A, 62B can be formed in a small area of the surface area of the valve body 60, making it possible to reduce the rotation angle of the valve body to switch the flow path.
  • the flow path switching valve described in any one of (5) to (8) includes a first piping section 41 having one end connected to a discharge piping 71 through which a refrigerant discharged from a compressor 15 of a refrigerant circuit 30 flows and the other end communicating with the first opening P1, a second piping section 42 having one end connected to a refrigerant piping 76 that flows refrigerant to a first heat exchanger (indoor heat exchanger) 21 of the refrigerant circuit 30 and the other end communicating with the second opening P2, and a second piping section 43 having one end connected to a refrigerant piping 76 that flows refrigerant to a first heat exchanger (indoor heat exchanger) 21 of the refrigerant circuit 30 and the other end communicating with the second opening P2.
  • the third piping section 43 has one end connected to a refrigerant pipe 73 that flows refrigerant to the second heat exchanger (outdoor heat exchanger) 16 of the passage 30 and the other end connected to the third opening P3, and the fourth piping section 44 has one end connected to a suction pipe 72 through which the refrigerant that is sucked into the compressor 15 flows and the other end connected to the fourth opening P4, and the first to fourth piping sections 41, 42, 43, and 44 are formed integrally with the container 25.
  • the first to fourth piping sections 41 to 44 are integrally formed with the housing 25 of the flow path switching valve 18, which makes it easier to connect the refrigerant piping 71 to 73, 76 to the piping sections 41 to 44, improving the ease of assembly of the refrigerant circuit 30.
  • the flow path switching valve described in any one of (1) to (9) above preferably further includes a drive unit 64 that generates rotational power for rotating the valve body 60, and a speed reducer unit 65 that reduces the rotational power of the drive unit 64.
  • the speed reducer 65 can increase the output torque to the valve body 60. Therefore, for example, even if the valve body 60 is pressed strongly against the inner surface of the container 25 to prevent leakage of high-pressure refrigerant, the valve body 60 can be rotated. Since the speed reducer 65 can increase the output torque to the valve body 60, the output of the drive unit 64 can be reduced accordingly, and the drive unit 64 can be made smaller.
  • the container 25 has an elastic member (first packing) 35 in which the openings P1, P2, P3, and P4 are formed and which contacts the outer surface of the valve body 60.
  • the above configuration allows the elastic member 35 to be elastically attached to the outer surface of the valve body 60, preventing refrigerant leakage.
  • Compressor 16 Outdoor heat exchanger (second heat exchanger) 18: Four-way switching valve (flow path switching valve) 21: Indoor heat exchanger (first heat exchanger) 25: Container 26: Adjustment section 30: Refrigerant circuit 33: Lid (pressure body) 35: First packing (elastic member) 35e: Groove (leakage part) 41: First piping section 42: Second piping section 43: Third piping section 44: Fourth piping section P1: First port (first opening) P2: Second port (second opening) P3: Third port (third opening) P4: Fourth port (fourth opening)

Landscapes

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Abstract

流路切換弁(18)は、内部に中空部を有する収容体(25)と、中空部に回転自在に収容され、かつ、回転操作されることによって第1の姿勢と第2の姿勢とに切り換えられる弁体(60)と、を備え、中空部と収容体(25)の外部とを連通する第1の開口(P1)、第2の開口(P2)、及び第3の開口(P3)が収容体(25)に形成され、第1の姿勢において第1の開口(P1)と第2の開口(P2)とを接続し、第2の姿勢において第1の開口(P1)と第3の開口(P3)とを接続する第1凹部(61,61A,61B)が弁体(60)の外面に形成されている。

Description

流路切換弁、及び、冷凍サイクル装置
 本開示は、流路切換弁、及び、冷凍サイクル装置に関する。
 特許文献1には、冷房と暖房とを切り換えて行う空気調和機が開示されている。この空気調和機は、圧縮機から吐出された冷媒を室外熱交換器と室内熱交換器とのいずれかに切り換えて流す流路切換弁を備えている。特許文献1の流路切換弁は、ケーシングとして機能する切換弁本体と、切換弁本体の内部に回動自在に収容された弁体とを有する。
 切換弁本体には、圧縮機の吐出側配管が接続される第1の接続ポート、室内熱交換器の入口側配管が接続される第2の接続ポート、室内熱交換器の出口側配管が接続される第3の接続ポート、圧縮機の吸込み側配管が接続される第4の接続ポート、室外熱交換器の出口側配管が接続される第5の接続ポート、及び室外熱交換器の入口側配管が接続される第6の接続ポートが形成されている。
 弁体には、冷房運転時に第1の接続ポートと第6の接続ポート、第3の接続ポートと第4の接続ポートを連通するとともに、第2の接続ポートと第5の接続ポートを絞り通路を介して連通し、暖房運転時に第1の接続ポートと第2の接続ポート、第4の接続ポートと第5の接続ポートを連通するとともに、第3の接続ポートと第6の接続ポートを絞り通路を介して連通する複数の連通路が形成されている。
特開2011-202738号公報
 特許文献1記載の流路切換弁は、複数の連通路が弁体を貫通して形成され、連通路の構造も複雑であるため、加工が困難である。
 本開示は、弁体における冷媒の流路の構造を簡素化し、加工を容易にすることができる流路切換弁、及び、冷凍サイクル装置を提供することを目的とする。
(1)本開示の流路切換弁は、内部に中空部を有する収容体と、
 前記中空部に回転自在に収容され、かつ、回転操作されることによって第1の姿勢と第2の姿勢とに切り換えられる弁体と、を備え、
 前記中空部と前記収容体の外部とを連通する第1の開口、第2の開口、及び第3の開口が前記収容体に形成され、
 前記第1の姿勢において前記第1の開口と前記第2の開口とを接続し、前記第2の姿勢において前記第1の開口と前記第3の開口とを接続する第1凹部が前記弁体の外面に形成されている。
 上記構成によれば、流路切換弁の弁体には、貫通する孔ではなく、外面を凹ませた凹部が形成されるだけであるので、冷媒の流路を簡素化し、弁体の加工を容易に行うことができる。
(2)前記(1)の流路切換弁において、前記第1の開口が、冷媒回路の圧縮機から吐出された冷媒を前記収容体に流入させるものであり、
 前記第1の開口から流入する冷媒を前記収容体の内面と前記弁体の外面との間に漏洩させる漏洩部が前記収容体に形成されている。
 上記構成によれば、漏洩部から漏洩させた冷媒の圧力を弁体の全体に分散して付与することができる。そのため、冷媒の圧力が弁体の特定箇所に集中して付与される場合に比べて、弁体を回転させるための負荷トルクを低減することができる。
(3)前記(1)又は(2)の流路切換弁は、前記第1~第3の開口の周囲における前記収容体の内面への前記弁体の外面の押し付け力を調整する調整部をさらに備えている。
 上記構成によれば、弁体を回転させるための負荷トルクを適切に調整することができる。
(4)前記(3)の流路切換弁において、前記調整部が、前記収容体にねじ結合されることによって前記弁体を前記収容体の前記内面に向けて押圧する押圧体を有する。
 上記構成によれば、押圧体を収容体にねじ込むことで容易に収容体の内面への弁体の外面の押し付け力を調整することができる。
(5)前記(1)~(4)のいずれか1つに記載の流路切換弁において、前記中空部と前記収容体の外部とを連通する第4の開口が前記収容体に形成され、
 前記第1の姿勢において前記第3の開口と前記第4の開口とを接続し、前記第2の姿勢において前記第2の開口と前記第4の開口とを接続する第2凹部が前記弁体の外面に形成されている。
 上記構成によれば、第1~第4の開口が形成された流路切換弁においても、冷媒の流路を簡素化し、弁体の加工を容易に行うことができる。
(6)前記(5)の流路切換弁において、前記第1~第4の開口が、前記弁体の一方向への投影面積内に配置されている。
 上記構成によれば、第1~第4の開口が小さい面積内に集約して配置されるので、これらを接続する弁体の第1、第2凹部を小さくすることができ、弁体の加工をより容易に行うことができる。
(7)前記(5)又は(6)の流路切換弁において、前記第1の姿勢において前記第1の開口と前記第2の開口とを連通する前記第1凹部と、前記第2の姿勢において前記第1の開口と前記第3の開口とを連通する前記第1凹部とが個別に前記弁体に形成され、
 前記第1の姿勢において前記第3の開口と前記第4の開口とを連通する前記第2凹部と、前記第2の姿勢において前記第2の開口と前記第4の開口とを連通する前記第2凹部とが個別に前記弁体に形成されている。
 上記構成によれば、2つの第1凹部と、2つの第2凹部とを用いて4つの開口を切り換えて接続することができる。
(8)前記(7)の流路切換弁において、前記第1の姿勢で前記第1の開口と前記第2の開口とを連通する一方の前記第1凹部と、前記第3の開口と前記第4の開口とを連通する一方の前記第2凹部とが、互いに平行な方向に長く形成され、
 前記第2の姿勢で前記第1の開口と前記第3の開口とを連通する他方の前記第1凹部と、前記第2の開口と前記第4の開口とを連通する他方の前記第2凹部とが、互いに平行でかつ一方の前記第1凹部及び一方の前記第2凹部と直交する方向に長く形成されている。
 上記構成によれば、2つの第1凹部と、2つの第2凹部とを弁体の表面積における小さい範囲で形成することができ、流路を切り換えるための弁体の回転角度を小さくすることができる。
(9)前記(5)~(8)のいずれか1つに記載の流路切換弁は、冷媒回路の圧縮機から吐出された冷媒が流れる吐出配管に一端が接続され、他端が前記第1の開口に連通する第1配管部と、
 前記冷媒回路の第1熱交換器へ冷媒を流す冷媒配管に一端が接続され、他端が前記第2の開口に連通する第2配管部と、
 前記冷媒回路の第2熱交換器へ冷媒を流す冷媒配管に一端が接続され、他端が前記第3の開口に連通する第3配管部と、
 前記圧縮機に吸入される冷媒が流れる吸入配管に一端が接続され、他端が前記第4の開口に連通する第4配管部と、を備え、
 前記第1~第4配管部が、前記収容体と一体に形成されている。
 上記構成によれば、流路切換弁の収容体に第1~第4配管部を一体に形成することによって、各配管部への冷媒配管の接続作業を容易にし、冷媒回路の組立作業性を向上させることができる。
(10)前記(1)~(9)のいずれか1つに記載の流路切換弁は、好ましくは、前記弁体を回転させるための回転動力を生成する駆動部と、前記駆動部の回転動力を減速する減速部と、をさらに備える。
 上記構成によれば、減速部によって弁体への出力トルクを増大することができる。そのため、例えば、高圧冷媒の漏洩を抑制するために収容体の内面に弁体が強く押し付けられる場合でも、弁体を回転させることができる。上記構成によれば、減速部によって弁体への出力トルクを増大することができるので、その分、駆動部の出力を小さくし駆動部を小型化することもできる。
(11)前記(1)~(10)のいずれか1つの記載の流路切換弁において、好ましくは、前記収容体が、前記開口が形成されかつ前記弁体の外面に接触する弾性部材を有している。
 上記構成によれば、弾性部材を弁体の外面に弾性的に密着させることができ、冷媒の漏洩を抑制することができる。
(12)本開示の冷凍サイクル装置は、前記(1)~(11)のいずれか1つに記載の流路切換弁を備えている。
本開示の第1の実施形態に係る流路切換弁を含む冷凍サイクル装置の冷媒回路を示す模式図である。 流路切換弁の斜視図である。 流路切換弁の断面図である。 流路切換弁の分解斜視図である。 弁体の斜視図である。 冷媒流路の切り換えを説明する図である。 冷媒流路の切り換えを説明する図である。 流路切換弁内における冷媒の流れを説明する模式的な断面図である。 第1パッキンの断面図である。 本開示の第2の実施形態における、冷媒流路の切り換えを説明する図である。 本開示の第2の実施形態における、冷媒流路の切り換えを説明する図である。 本開示の第3の実施形態に係る流路切換弁の弁体の斜視図である。 本開示の第4の実施形態に係る流路切換弁を含む冷凍サイクル装置の冷媒回路を示す模式図である。 流路切換弁の斜視図である。 本開示の第5の実施形態に係る流路切換弁の弁体の斜視図である。
 以下、添付図面を参照しつつ、本開示の実施形態を詳細に説明する。
[第1の実施形態]
 図1は、本開示の第1の実施形態に係る流路切換弁を含む冷凍サイクル装置の冷媒回路を示す模式図である。
 冷凍サイクル装置10は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行う冷媒回路30を備えている。本実施形態の冷凍サイクル装置10は、空気調和機である。この空気調和機10は、図1に示すように、室外ユニット(熱源ユニット)11と、室内ユニット(利用ユニット)12とを有する。室外ユニット11と室内ユニット12とは、それぞれ連絡管13,14によって接続されている。室外ユニット11、室内ユニット12、連絡管13,14によって冷媒回路30が形成される。なお、冷凍サイクル装置10は、空気調和機に限定されず、冷蔵庫、冷凍庫、給湯器等であってもよい。
 (冷媒回路の構成)
 図1に示すように、室外ユニット11には、冷媒回路30を構成する圧縮機15、室外熱交換器(熱源熱交換器;第2熱交換器)16、膨張弁17、及び四路切換弁(流路切換弁)18が設けられている。室外ユニット11には、室外ファン19も設けられている。室内ユニット12には、冷媒回路30を構成する室内熱交換器(利用熱交換器;第1熱交換器)21が設けられている。室内ユニット12には、室内ファン22も設けられている。
 圧縮機15は、例えばスクロール方式やロータリ方式などの容積式の圧縮機であり、圧縮機用モータを内蔵している。圧縮機15は、吸入配管52から吸入した低圧冷媒を圧縮した後、吐出配管51から吐出する。室外ユニット11において、圧縮機15の吐出側は、吐出配管51を介して四路切換弁18の第1ポート(第1の開口)P1に接続されている。圧縮機15の吸入側は、吸入配管52を介して四路切換弁18の第4ポートP4に接続されている。
 室外熱交換器16は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器、又は、マイクロチャネル型熱交換器等により構成される。室外熱交換器16のガス側端は、冷媒配管53を介して四路切換弁18の第3ポートP3に接続されている。室外熱交換器16の液側端は、冷媒配管54を介して膨張弁17の一端に接続されている。
 膨張弁17は、例えば、開度を調整可能な電動弁である。膨張弁17の他端は、冷媒配管55を介して液側閉鎖弁23に接続されている。
 室内熱交換器21は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器又はマイクロチャネル型熱交換器等により構成される。室内熱交換器21の液側端は、液側連絡管14を介して液側閉鎖弁23に接続されている。室内熱交換器21のガス側端は、ガス側連絡管13を介してガス側閉鎖弁24に接続されている。ガス側閉鎖弁24は、冷媒配管56を介して四路切換弁18の第2ポートP2に接続されている。
 四路切換弁18は、第1ポートP1と第3ポートP3とが互いに連通し且つ第2ポートP2と第4ポートP4とが互いに連通する第1の態様(図1に実線で示す態様)と、第1ポートP1と第2ポートP2とが互いに連通し且つ第3ポートP3と第4ポートP4とが互いに連通する第2の態様(図1に点線で示す態様)とに流路を切り換える。第1の態様では、圧縮機15から吐出された冷媒は室外熱交換器16へ流れ、第2の態様では、圧縮機15から吐出された冷媒は室内熱交換器21へ流れる。
 室外ファン19は、室外熱交換器16の近傍に配置されている。室外ファン19は、モータによって回転駆動し、室外熱交換器16に送風する。室外熱交換器16内を流れる冷媒は、室外ファン19によって送られた室外空気と熱交換し、蒸発又は凝縮する。
 室内ファン22は、室内熱交換器21の近傍に配置されている。室内ファン22は、モータによって回転駆動し、室内熱交換器21に送風する。室内熱交換器21内を流れる冷媒は、室内ファン22によって送られた室外空気と熱交換し、凝縮又は蒸発する。
 空気調和機10は、冷房運転を行うときに、四路切換弁18を第1の態様に切り換え、暖房運転を行うときに、四路切換弁18を第2の態様に切り換える。冷房運転では、圧縮機15から吐出されたガス冷媒が、四路切換弁18を経て凝縮器として機能する室外熱交換器16に流し、凝縮されて液冷媒となる。この液冷媒は、膨張弁17において減圧されて気液二相冷媒となり、蒸発器として機能する室内熱交換器21に流入する。気液二相冷媒は、室内ファン22によって送られた空気と熱交換して蒸発し、ガス冷媒となる。熱交換によって冷却された空気は室内に供給される。室内熱交換器21から流出したガス冷媒は、四路切換弁18を経て圧縮機15に吸入される。
 暖房運転では、圧縮機15から吐出されたガス冷媒が、四路切換弁18を経て凝縮器として機能する室内熱交換器21に流入する。ガス冷媒は、室内ファン22によって送られた空気と熱交換して凝縮し、液冷媒となる。熱交換によって加熱された空気は室内に供給される。室内熱交換器21から流出した液冷媒は、膨張弁17において減圧されて気液二相冷媒となり、蒸発器として機能する室外熱交換器16に流入する。気液二相冷媒は、室外熱交換器16で蒸発し、ガス冷媒となる。ガス冷媒は、四路切換弁18を経て圧縮機15に吸入される。
 (流路切換弁の構成)
図2は、流路切換弁の斜視図である。図3は、流路切換弁の断面図である。図4は、流路切換弁の分解斜視図である。
 流路切換弁である四路切換弁18は、ケーシング31を有する。
 ケーシング31は、四路切換弁18の外郭を構成し、内部にパッキン35,36、Oリング34、及び弁体60を収容する。
 ケーシング31は、略円柱形状に形成され、内部に中空部を有している。ケーシング31は、アルミニウムを主成分とする材料、例えば、アルミニウム合金又は純アルミニウムで形成されている。ケーシング31は、鋳造によって形成されている。具体的に、ケーシング31は、アルミダイカストにより形成されている。ケーシング31の材質は、上記に限定されるものではなく、ステンレス鋼、鉄、銅等の他の材質であってもよい。
 ケーシング31は、ケーシング本体32と、蓋体33とを有する。ケーシング本体32は、円筒部32aと、円板部32bとを有する。円筒部32aと円板部32bとは一体に形成されている。円筒部32aは、円筒形状に形成されている。円板部32bは、円板形状に形成され、円筒部32aの中心軸線C1方向の一端を塞いでいる。円板部32bには、4つの貫通孔31a~31dが形成されている。この4つの貫通孔31a~31dは、それぞれ第1ポート(第1の開口)P1、第2ポート(第2の開口)P2、第3ポート(第3の開口)P3、及び第4ポート(第4の開口)P4の一部を構成している。この4つの貫通孔31a~31dは、四角形状に配置されている。
 なお、本実施形態における四路切換弁18の説明では、ケーシング31(ケーシング本体32)の中心軸線C1が上下方向に向いているものとする。また、ケーシング31において、ケーシング本体32の円板部32bが上端に位置しているものとする。
 図3及び図4に示すように、ケーシング31の蓋体33は、ケーシング本体32の円筒部32aの他端(下端)の開口部を塞ぐ。蓋体33の内面(上面)の中央部には、円環状の突出部33aが形成されている。この突出部33aの外周面には、雄ねじ溝33bが形成されている。一方、ケーシング本体32における円筒部32aの下端の内周面には雌ねじ溝32cが形成されている。蓋体33の雄ねじ溝33bは、ケーシング本体32の雌ねじ溝32cにねじ込まれている。これによりケーシング本体32と蓋体33とがねじ結合されている。
 四路切換弁18は、パッキン35,36を有する。パッキンは、第1パッキン35と、第2パッキン36とを含む。第1パッキン35と第2パッキン36とは、弁体60を間に挟んで配置され、それぞれ弁体60の外面に接触している。
 第1パッキン35は、弁体60の上側に配置され、第2パッキン36は、弁体60の下側に配置されている。第1、第2パッキン35,36は、ケーシング31よりも小さい弾性係数を有する材料により形成されている。第1、第2パッキン35,36は、PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)等の合成樹脂によって形成された弾性部材である。第1、第2パッキン35,36は、ケーシング31内で弁体60を支持する機能を有している。
 図4に示すように、第1パッキン35は、外周枠37と、中央枠38とを有する。外周枠37は、円筒状に形成されている。中央枠38は、X字状に形成され、各端部が外周枠37の内周面に接続されている。中央枠38は、外周枠37の内側を4つの空間35a~35dに区画している。4つの空間35a~35dは、それぞれケーシング本体32の円板部32bに形成された4つの貫通孔31a~31dに連通している。4つの空間35a~35dは、それぞれ4つの貫通孔31a~31dとともに、第1ポートP1、第2ポートP2、第3ポートP3、及び第4ポートP4を構成している。これらの第1ポートP1、第2ポートP2、第3ポートP3、及び第4ポートP4は、弁体60の上方への投影面積内に配置されている。第1パッキン35は、ケーシング31よりも小さい弾性係数を有することによって弁体60に弾性的に接触し、空間35a~35dを通る冷媒が弁体60と第1パッキン35との隙間から漏れるのを抑制している。
 第1パッキン35の一方の端面(下面)は、弁体60の外面に接触する接触面を有する。接触面は、球面状に形成されている。第1パッキン35の接触面の曲率半径は、弁体60の外径と実質的に同一である。第1パッキン35の他方の端面(上面)は平坦に形成され、ケーシング本体32の円板部32bの下面に接触している。
 図9は、第1パッキンの断面図である。
 第1パッキン35の中央枠38は、その下部側(弁体60側)の幅W1が、上部側(円板部32b側)の幅W2よりも小さく形成されている。具体的に、中央枠38の下部側における幅方向の両側面38aは、下方へ向けて先細り状となる傾斜面に形成されており、これによって中央枠38の下部側の幅W1が小さく形成されている。そのため、弁体60の外面に接触する接触面(下面)35eの面積を小さくすることができ、弁体60を回転させるための負荷トルクを低減することができる。そのため、後述する駆動部64として出力の小さいものを採用することができる。
 図3及び図4に示すように、第2パッキン36は、略円板状に形成されている。第2パッキン36の一方の端面(上面)は、弁体60の外面に接触する接触面を有する。接触面は、球面状に形成されている。第2パッキン36の接触面の曲率半径は、弁体60の外径と実質的に同一である。第2パッキン36の他方の端面(下面)は平坦に形成され、蓋体33の上側に配置されている。第2パッキン36の中央には、貫通孔36aが形成されている。第2パッキン36に接触する弁体60は、一部が貫通孔36aから突出している。
 図5は、弁体の斜視図である。
 四路切換弁18は、弁体60を有する。弁体60は、球形状に形成されている。弁体60は、所定の回転軸心C2回りに回転する。回転軸心C2は、弁体60の中心を通り、ケーシング31の中心軸線C1に直交する。
 弁体60の外面には、冷媒流路の切り換えに用いられる複数の凹部61,62が形成されている。各凹部61,62は、それぞれ弁体60の外面を凹ませた形状であり、自身も冷媒の流路となる。複数の凹部61,62は、第1凹部61と第2凹部62とを含む。第1凹部61は、図1に示す第1ポートP1を第2ポートP2又は第3ポートP3に接続するものである。第2凹部62は、第4ポートP4を第2ポートP2又は第3ポートP3に接続するものである。
 本実施形態では、2つの第1凹部61A,61Bと、2つの第2凹部62A,62Bとの合計4つの凹部が弁体60に形成されている。4つの凹部61A,61B,62A,62Bは、いずれも略長円形状に形成されている。一方の第1凹部61Aと一方の第2凹部62Aとは、互いに略平行に配置されている。一方の第1凹部61Aと一方の第2凹部62Aとは、回転軸心C2と略平行な方向に延びている。
 他方の第1凹部61Bと他方の第2凹部62Bとは、互いに略平行に配置されている。他方の第1凹部61Bと他方の第2凹部62Bとは、回転軸心C2と直交する軸線と略平行な方向に延びている。したがって、一方の第1凹部61A及び一方の第2凹部62Aと、他方の第1凹部61B及び他方の第2凹部62Bとは、回転軸心C2回りに90°位相をずらした位置に配置されている。第1、第2凹部61,62による冷媒流路の切り換えの詳細については後述する。
 図2に示すように、四路切換弁18は、駆動部64と、減速部65と、出力軸66とを有する。駆動部64は、弁体60を回転させるための回転動力を生成する。本実施形態の駆動部64は、電動モータよりなる。駆動部64は、減速部65に出力する。
 減速部65は、駆動部64の出力を減速する。減速部65は、駆動部64で生成された回転動力を減速するギヤを含む。
 出力軸66は、駆動部64により生成され減速部65によって減速された回転動力を出力し、弁体60に伝達する。出力軸66は、弁体60の回転軸心C2上に配置されている。出力軸66の端部は弁体60に連結されている。
 駆動部64、減速部65、及び出力軸66は、弁体60を駆動する駆動装置を構成している。減速部65は、駆動部64の出力を減速して弁体60に伝達することによって弁体60への出力トルクを増大する。そのため、駆動部64の出力を小さくすることができ、駆動部64を小型化することができる。
 図3及び図4に示すように、弁体60の外面には、嵌合穴60aが形成されている。この嵌合穴には出力軸66の一端部が嵌合されている。出力軸66は、キー結合等によって弁体60に一体回転可能に連結される。
 四路切換弁18は、Oリング34を有する。Oリング34は、蓋体33の上面に形成された突出部33aの内周に配置され、位置決めされている。Oリング34は、ケーシング31の蓋体33と第2パッキン36との間に配置されている。Oリング34は、蓋体33と第2パッキン36とによって挟まれ、圧縮されている。Oリング34は、圧縮されることによって第2パッキン36に付勢力を付与する付勢部材として機能している。そのため、例えば、弁体60との接触によって第1、第2パッキン36が摩耗した場合であっても接触圧の低下を抑制することができる。付勢部材としては、Oリング34に代えて板バネやコイルバネを等のばねを用いてもよい。
 ケーシング31の蓋体33の雄ねじ溝33bをケーシング本体32の雌ねじ溝32cにねじ込むと、第1パッキン35及び第2パッキン36と弁体60とが互いに押し付けられて密着する。ケーシング本体32に対する蓋体33の締め付けトルクを調整することで、弁体60の第1パッキン35への押し付け力を調整することができる。本実施形態においては、ケーシング本体32と第1、第2パッキン35、36とは、弁体60を収容する収容体25を構成し、蓋体33は、弁体60を第1パッキン35に向けて押圧する押圧体を構成している。押圧体(蓋体33)は、収容体25の内面(第1パッキン35の接触面)への弁体60の外面の押し付け力を調整する調整部を構成している。
 ケーシング本体32に対する蓋体33の締め付けトルク(締め付け量)は、第1パッキン35と弁体60との間の冷媒の漏れ量、第1パッキン35と弁体60との接触面積、第1パッキン35の表面粗さ、第1パッキン35の弾性係数の少なくとも1つを考慮して適切に設定される。第1パッキン35と弁体60との間の冷媒の漏れ量は、空気調和機の能力等の仕様に応じて許容量が決められる。そのため、漏れ量が適切となるようにケーシング本体32に対する蓋体33の締め付けトルクが設定される。第1パッキン35と弁体60との接触面積、第1パッキン35の表面粗さ及び弾性係数は、弁体60を回転させるために必要な負荷トルクに影響を与える。そのため、本実施形態では、駆動装置の性能(駆動部64の出力、減速部65の減速比等)に応じて、当該接触面積、当該表面粗さ、及び当該弾性係数の少なくとも1つを考慮して締め付けトルクが設定される。
 (弁体60による流路の切換について)
 図6及び図7は、冷媒流路の切り換えを説明する図である。図8は、流路切換弁内における冷媒の流れを説明する模式的な断面図である。
図6及び図7は、図3のA-A線から第1パッキン35を見た状態を示している。図8は、第1ポートP1から流入した冷媒が第2ポートP2から流出する状態を例示している。
 弁体60は、回転軸心C2回りに90度回転することによって第1の姿勢(図6参照)と第2の姿勢(図7参照)とに切り換えられる。
 図6に示す第1の姿勢では、弁体60の第1凹部61Aによって第1ポート(第1の開口)P1と第2ポートP2とが接続され、第2凹部62Aによって第4ポート(第4の開口)P4と第3ポートP3とが接続されている。したがって、図1に示すように、圧縮機15から吐出された冷媒が第1ポートP1から四路切換弁18の内部に流入し、第2ポートP2から四路切換弁18の外部に流出して室内熱交換器21に送られることになる。また、室外熱交換器16から流出した冷媒が第3ポートP3から四路切換弁18の内部に流入し、第4ポートP4から四路切換弁18の外部に流出して圧縮機15に吸入されることになる。これにより、空気調和機10は、暖房運転を実行することが可能となる。
 図7に示す第2の姿勢では、弁体60の第1凹部61Bによって第1ポート(第1の開口)P1と第3ポートP3とが接続され、第2凹部62Bによって第4ポート(第4の開口)P4と第2ポートP2とが接続されている。したがって、図1に示すように、圧縮機15から吐出された冷媒が第1ポートP1から四路切換弁18の内部に流入し、第3ポートP3から四路切換弁18の外部に流出して室外熱交換器16に送られることになる。また、室内熱交換器21から流出した冷媒が第2ポートP2から四路切換弁18の内部に流入し、第4ポートP4から四路切換弁18の外部に流出して圧縮機15に吸入されることになる。これにより、空気調和機10は、冷房運転を実行することが可能となる。
 図8に示すように、圧縮機15から吐出された冷媒が第1ポートP1から四路切換弁18内に流入すると、冷媒の高い圧力が弁体60の第1凹部61の1か所に付与されることになり、弁体60の回転が困難になる可能性がある。そのため、本実施形態では、第1ポートP1から流入した冷媒を弁体60の外面とケーシング31の内面との間に漏洩させることで、図8に矢印aで示すように冷媒の圧力を弁体60に分散して付与し、弁体60を回転させるための負荷トルクを低減することができる。具体的に、第1パッキン35には、第1ポートP1(空間35a)の周囲における弁体60との接触面に、第1ポートP1の内側と外側とを連通する溝35eが形成され、この溝35eによって第1ポートP1に流入した冷媒を弁体60とケーシング31との間に漏洩させている。したがって、この溝35eは、弁体60とケーシング31(収容体25)との間に冷媒を漏洩させる漏洩部を構成している。
 (四路切換弁の組立方法)
 本実施形態の四路切換弁18は、次のようにして組み立てられる。
 まず、図4に示すように、ケーシング本体32の下端開口部から内部へ、第1パッキン35、弁体60、第2パッキン36をそれぞれ挿入する。次いで、Oリング34を取り付けた蓋体33をケーシング本体32にねじ結合する。次いで、ケーシング本体32の円筒部32aに形成された挿入孔32dから出力軸66を挿入し、弁体60の嵌合穴60aに嵌合させる。その後、図2に示すように出力軸66に減速部65及び駆動部64を連結する。以上のように四路切換弁18を組み立てることで、ケーシング31内のパッキン35,36及び弁体60をケーシング本体32の1つの開口部から容易に組み付けることができる。
[第2の実施形態]
 図10及び図11は、本開示の第2の実施形態における、冷媒流路の切り換えを説明する図である。
 本実施形態では、第1パッキン35に形成される漏洩部の構成が第1の実施形態とは異なっている。本実施形態の第1パッキン35には、ケーシング本体32に形成された4個の貫通孔31a~31dと略同様の4個の貫通孔形状の空間35a~35dが形成され、これらの貫通孔31a~31d及び空間35a~35dによって第1~第4ポートP1~P4が構成されている。このうち、第1ポートP1(貫通孔31a、空間35a)は、第1パッキン35の径方向外側にずれた位置に形成されている。そのため、第1ポートP1は、弁体60に形成された第1凹部61A、61Bと重複する範囲がより小さくなり、逆に弁体60の外面に重複する範囲R(図10、図11にハッチングを付して示す)が大きくなっている。このような構成によって、第1ポートP1から流入した冷媒は、第1ポートP1と弁体60の外面との重複範囲Rから漏洩しやすくなり、冷媒の圧力を弁体60に分散して付与することができる。したがって、当該重複範囲Rは、ケーシング31と弁体60との間に冷媒を漏洩させる漏洩部を構成している。
[第3の実施形態]
 図12は、本開示の第3の実施形態に係る流路切換弁の弁体の斜視図である。
 本実施形態の弁体60は、回転軸心C2の方向が第1の実施形態と異なっている。第1の実施形態では、弁体60の回転軸心C2が、ケーシング31の中心軸線C1と直交する方向に向けられていたが、本実施形態では、ケーシング31の中心軸線C1と同心状に配置されている。弁体60の下端には、出力軸66が接続されている。
 弁体60には、1つの第1凹部61と1つの第2凹部62とが形成されている。第1凹部61と第2凹部62とは略長円形状に形成されている。第1凹部61と第2凹部62とは、回転軸心C2に直交する方向に長く形成され、互いに平行に配置されている。
 本実施形態において、弁体60は、回転軸心C2回りに90度回転することによって、第1の姿勢と第2の姿勢とに切り換えられる。第1の姿勢では、弁体60の第1、第2凹部61,62が図6に示す状態となり、第2の姿勢では、第1、第2凹部61,62が図7に示す状態となる。したがって、1つの第1凹部61と1つの第2凹部62とによって冷媒の流路を切り換えることができる。そのため、弁体60の加工を少なくすることができ、四路切換弁18の製造をより容易に行うことができる。
[第4の実施形態]
 図13は、本開示の第4の実施形態に係る流路切換弁を含む冷凍サイクル装置の冷媒回路を示す模式図である。図14は、流路切換弁の斜視図である。
 本実施形態では、四路切換弁18が、冷媒配管の一部を一体に備えている。ここで、「一体に備える」とは、複数の要素が同じ材料で分割面のない連続した形態で結合されていることをいう。したがって、複数の要素がねじ等で機械的に結合されたり、ろう付け等のように母材の溶融なく結合されたりする形態は除かれる。
 図14に示すように、ケーシング本体32の円板部32bには、第1配管部41、第2配管部42、第3配管部43、及び第4配管部44がそれぞれ一体に形成されている。
 第1配管部41は、直線状の管軸心C11を有している。第1配管部41の管軸心C11は、ケーシング31の中心軸線C1と平行に配置されている。第1配管部41の一端は、四路切換弁18の第1ポートP1に接続されている。第1配管部41の他端は、圧縮機15から吐出された冷媒が流れる吐出配管71が接続される。第1配管部41は、管軸心C11方向の途中にマフラー47を有する。マフラー47は、圧縮機15から吐出される冷媒の圧力脈動による騒音を抑制するものである。
 第2配管部42は、約90°に屈曲する管軸心C12を有している。第2配管部42の一端は、四路切換弁18の第2ポートP2に接続されている。第2配管部42の他端は、ガス側閉鎖弁24に繋がる冷媒配管76に接続されている。第2配管部42は、第2ポートP2に接続された部分が上下方向に沿って配置され、冷媒配管76に接続された部分が水平方向に沿って配置されている。
 第3配管部43は、直線状の管軸心C13を有している。第3配管部43の管軸心C13と、第1,第2配管部41,42の管軸心C11,C12とは互いに平行に配置されている。第3配管部43の一端は、四路切換弁18の第3ポートP3に接続されている。第3配管部43の他端は、室外熱交換器16のガス側端に繋がる冷媒配管73に接続されている。本実施形態では、第3配管部43の管軸心方向の長さは、第1配管部41の管軸心方向の長さよりも短い。
 第4配管部44は、直線状の管軸心C14を有している。第4配管部44の管軸心C14と、第1配管部41及び第3配管部43の管軸心C11、C13とは互いに平行に配置されている。第4配管部44の一端は、四路切換弁18の第4ポートP4に接続されている。第4配管部44の他端は、圧縮機15に吸入される冷媒が流れる吸入配管72が接続されている。第4配管部44の管軸方向の長さは、第3配管部43の管軸心方向の長さと略同一である。
 第4配管部44は、管軸心方向の途中に、直交方向に分岐する分岐部44aを有している。この分岐部44aは、四路切換弁18の第4ポートP4以外から圧縮機15に吸入される冷媒を合流させるために用いられる。この分岐部44aは、不使用の場合には蓋等によって閉鎖される。
 第1配管部41と第4配管部44とは連結部48によって連結されている。連結部48は、板状に形成されている。連結部48は、第4配管部44の管軸心方向の長さ全体に渡って設けられている。図示はしていないが、第1配管部41と第2配管部42及び第3配管部43の少なくとも一方とが板状の連結部によって連結されていてもよく、第4配管部44と第2配管部42及び第3配管部43の少なくとも一方とが板状の連結部によって連結されていてもよい。
 第5配管部45は、直線状の管軸心C15を有する。第5配管部45の管軸心C15と、第1、第3、及び第4配管部41、43、44の管軸心C11、C13、C14とは互いに平行に配置されている。第5配管部45は、管軸心方向の端部又は中間部が四路切換弁18のケーシング31に連結されている。第5配管部45の一端には膨張弁17の一端が直接接続されている。この膨張弁17の他端は、室外熱交換器16の液側端に繋がる冷媒配管74に接続されている。第5配管部45の他端は、液側閉鎖弁23に繋がる冷媒配管75に接続されている。したがって、第5配管部45は、四路切換弁18のポートには接続されていない。
 本実施形態の四路切換弁18には、図12で例示した弁体60が採用されている。この弁体60の下部に連結された出力軸66は、ケーシング31の蓋体33から下方に突出している。出力軸66には減速部65が接続され、減速部65には駆動部64が接続されている。
 本実施形態では、四路切換弁18のケーシング本体32と複数の配管部41~45とが一体に形成されているので、全体の曲げ剛性が高められており、圧縮機15からの振動に伴う変形が抑制される。
 本実施形態では、複数の配管部41~45が一体に形成され、これらが1個所に集約して配置される。そのため、四路切換弁18に接続される冷媒配管71~76や弁17等をコンパクトに配置することができ、室外ユニット11内の限られたスペースに効率よく配管することができる。
 また、本実施形態の四路切換弁18では、第1~第4配管部41~44がケーシング31から同じ方向、具体的には上方に延びている。そのため、第1~第4配管部41~44に対する冷媒配管71~73,76の接続を同側(上側)から容易に行うことができる。また、ケーシング31の上面に集中して第1~第4配管部41~44が設けられているので、ケーシング31の下面には冷媒配管71~73,76を接続する必要がなくなる。そのため、四路切換弁18を可及的に低い位置に配置することも可能となり、室外ユニット11内における四路切換弁18の設置の自由度を高めることができる。
 本実施形態では、弁体60を回転駆動する駆動部64が第1~第4配管部41~44とは反対側であるケーシング31の下側に配置されている。そのため、第1~第4配管部41~44への冷媒配管71~73,76の接続の際に駆動部64が邪魔になるのを抑制することができる。また、第1~第4配管部41~44がケーシング31の上下方向の一方側(上側)に配置され、駆動部64がケーシング31の上下方向の他方側(下側)に配置されることによって、四路切換弁18の水平方向の設置スペースを小さくすることができる。
 本実施形態の四路切換弁18では、第1配管部41と第4配管部44とが連結部48を介して一体に形成されている。そのため、第1配管部41と第4配管部44とは、互いに分離している場合よりも、管軸心C11,C14に直交する断面における横断面積及び断面二次モーメントが増大する。これにより、第1、第4配管部41,44は、曲げ剛性が高くなり、変形し難い構造となる。
 圧縮機15を有する室外ユニット11においては、圧縮機15からどの程度の大きさの振動がどのように伝達されるかなど、振動の形態(振動モード)を解析し、当該振動の伝達が抑制されるように圧縮機15に繋がる配管の長さや経路の設計が行われる。本実施形態では、第1配管部41と第4配管部44と連結部48とが一体に形成されることによって曲げ剛性が高められているので、圧縮機15の振動に伴う変形が抑制される。そのため、四路切換弁18に接続される圧縮機15からの冷媒配管71,72の相対的な位置の変化も抑制される。これにより、振動の解析が容易となり、振動抑制のための設計も容易となる。
[第5の実施形態]
 図15は、本開示の第5の実施形態に係る流路切換弁の弁体の斜視図である。
 本実施形態の弁体60は、球形状ではなく、円柱形状に形成されている。弁体60は、円柱形状の中心を回転軸心C2として回転する。弁体60の回転軸心C2方向の一端には出力軸66が連結されている。弁体60の外周面には、第1の実施形態と同様に、2つの第1凹部61A,61Bと、2つの第2凹部62A,62Bとが形成されている。本実施形態の弁体60は、回転軸心C2まわりに90°回転することによって流路を切り換える。
[その他の実施形態]
 図5及び図15に示す弁体60は、第1凹部61A及び第2凹部62Aと、第1凹部61B及び第2凹部62Bとが回転軸心C2回りに90°位相をずらして配置されているが、例えば90°以上~180°以下の範囲で位相をずらして配置されていてもよい。
 上記実施形態では、ケーシング31のケーシング本体32及びパッキン35,36が収容体25を構成し、ケーシング31の蓋体33が、押圧体(調整部26)を構成していたが、ケーシング本体32、パッキン35,36、及び蓋体33により収容体25を構成し、蓋体33にねじ結合されるボルト等の押圧体を別途備えていてもよい。
 上記実施形態では、ケーシング31の中心軸線C1が上下方向を向くように配置されているが、上下方向以外の他の方向、例えば、水平方向や、上下方向及び水平方向に対して傾斜する方向に向くように中心軸線C1が配置されていてもよい。また、中心軸線C1が上下方向に向くように配置されている場合、第1~第4ポートP1~P4は、下方に向いていてもよい。この場合、第4の実施形態(図14参照)で説明した四路切換弁18は、ケーシング31から下方に第1~第4配管部41~44が延びることになる。
 上記実施形態では、流路切換弁18のケーシング31が円柱状に形成されているが、立方体又は直方体形状に形成されていてもよい。この場合、ケーシング31の内部空間は、上記実施形態と同様に円筒状に形成されていてもよいし、角筒状に形成されていてもよい。
 上記実施形態の流路切換弁は、四路切換弁であったが、本開示の流路切換弁は三路切換弁であってもよい。この場合、例えば、上記実施形態の第4ポートと第2凹部とを省略することができる。また、流路切換弁は、弁体の外面のうち凹部が形成されていない部分で第1~第4ポートP1~P4を塞ぐことによって冷媒流路を閉鎖することもできる。
[実施形態の作用効果]
(1)本開示の流路切換弁18は、内部に中空部を有する収容体25と、前記中空部に回転自在に収容され、かつ、回転操作されることによって第1の姿勢と第2の姿勢とに切り換えられる弁体60と、を備え、前記中空部と前記収容体25の外部とを連通する第1の開口P1、第2の開口P2、及び第3の開口P3が前記収容体25に形成され、前記第1の姿勢において前記第1の開口P1と前記第2の開口P2とを接続し、前記第2の姿勢において前記第1の開口P1と前記第3の開口P3とを接続する第1凹部61,61A,61Bが前記弁体60の外面に形成されている。
 上記構成によれば、流路切換弁18の弁体60には、流路として、貫通する孔ではなく、外面を凹ませた凹部61,61A,61Bが形成されるだけであるので、冷媒の流路を簡素化し、弁体60の加工を容易に行うことができる。
(2)前記(1)の流路切換弁において、前記第1の開口P1が、冷媒回路30の圧縮機15から吐出された冷媒を前記収容体25に流入させるものであり、前記第1の開口P1から流入する冷媒を前記収容体25の内面と前記弁体60の外面との間に漏洩させる漏洩部35e,Rが前記収容体25に形成されている。
 上記構成によれば、漏洩部から漏洩させた冷媒の圧力を弁体60の全体に分散して付与することができる。そのため、冷媒の圧力が弁体60の特定箇所に集中して付与される場合に比べて、弁体を回転させるための負荷トルクを低減することができる。
(3)前記(1)又は(2)の流路切換弁において、前記第1~第3の開口P3の周囲における前記収容体25の内面への前記弁体60の外面の押し付け力を調整する調整部26をさらに備えている。
 上記構成によれば、弁体60を回転させるための負荷トルクを適切に調整することができる。
(4)前記(3)の流路切換弁において、前記調整部26が、前記収容体25にねじ結合されることによって前記弁体60を前記収容体25の前記内面に向けて押圧する押圧体33を有する。
 上記構成によれば、押圧体33を収容体25にねじ込むことで容易に収容体25の内面への弁体60の押し付け力を調整することができる。
(5)前記(1)~(4)のいずれか1つに記載の流路切換弁において、前記中空部と前記収容体25の外部とを連通する第4の開口P4が前記収容体25に形成され、前記第1の姿勢において前記第3の開口P3と前記第4の開口P4とを接続し、前記第2の姿勢において前記第2の開口P2と前記第4の開口P4とを接続する第2凹部62,62A,62Bが前記弁体60の外面に形成されている。
 上記構成によれば、第1~第4の開口P1~P4が形成された流路切換弁18においても、冷媒の流路を簡素化し、弁体60の加工を容易に行うことができる。
(6)前記(5)の流路切換弁において、前記第1~第4の開口P1,P2,P3,P4が、前記弁体60の一方向への投影面積内に配置されている。
 上記構成によれば、第1~第4の開口P1~P4が小さい面積内に集約して配置されるので、これらを接続する第1、第2凹部61,62を小さくすることができ、弁体60の加工をより容易に行うことができる。
(7)前記(5)又は(6)の流路切換弁において、前記第1の姿勢において前記第1の開口P1と前記第2の開口P2とを連通する前記第1凹部61Aと、前記第2の姿勢において前記第1の開口P1と前記第3の開口P3とを連通する前記第1凹部61Bとが個別に前記弁体60に形成され、前記第1の姿勢において前記第3の開口P3と前記第4の開口P4とを連通する前記第2凹部62Aと、前記第2の姿勢において前記第2の開口P2と前記第4の開口P4とを連通する前記第2凹部62Bとが個別に前記弁体60に形成されている。
 この構成によれば、2つの第1凹部61A、61Bと、2つの第2凹部62A,62Bとを用いて、4つの開口P1~P4を切り換えて接続することができる。
(8)前記(7)の流路切換弁において、前記第1の姿勢で前記第1の開口P1と前記第2の開口P2とを連通する一方の前記第1凹部61Aと、前記第3の開口P3と前記第4の開口P4とを連通する一方の前記第2凹部62Aとが、互いに平行な方向に長く形成され、前記第2の姿勢で前記第1の開口P1と前記第3の開口P3とを連通する他方の前記第1凹部61Bと、前記第2の開口P2と前記第4の開口P4とを連通する他方の前記第2凹部62Bとが、互いに平行でかつ一方の前記第1凹部61A及び一方の前記第2凹部62Aと直交する方向に長く形成されている。
 この構成によれば、2つの第1凹部61A、61Bと、2つの第2凹部62A,62Bとを弁体60の表面積における小さい範囲で形成することができ、流路を切り換えるための弁体の回転角度を小さくすることができる。
(9)前記(5)~(8)のいずれか1つに記載の流路切換弁は、冷媒回路30の圧縮機15から吐出された冷媒が流れる吐出配管71に一端が接続され、他端が前記第1の開口P1に連通する第1配管部41と、前記冷媒回路30の第1熱交換器(室内熱交換器)21へ冷媒を流す冷媒配管76に一端が接続され、他端が前記第2の開口P2に連通する第2配管部42と、前記冷媒回路30の第2熱交換器(室外熱交換器)16へ冷媒を流す冷媒配管73に一端が接続され、他端が前記第3の開口P3に連通する第3配管部43と、前記圧縮機15に吸入される冷媒が流れる吸入配管72に一端が接続され、他端が前記第4の開口P4に連通する第4配管部44と、を備え、前記第1~第4配管部41,42,43,44が、前記収容体25と一体に形成されている。
 上記構成によれば、流路切換弁18の収容体25に第1~第4配管部41~44を一体に形成することによって、配管部41~44への冷媒配管71~73,76の接続作業を容易にし、冷媒回路30の組立作業性を向上させることができる。
(10)前記(1)~(9)のいずれか1つに記載の流路切換弁は、好ましくは、前記弁体60を回転させるための回転動力を生成する駆動部64と、前記駆動部64の回転動力を減速する減速部65と、をさらに備える。
 上記構成によれば、減速部65によって弁体60への出力トルクを増大することができる。そのため、例えば、高圧冷媒の漏洩を抑制するために収容体25の内面に弁体60が強く押し付けられる場合でも、弁体60を回転させることができる。減速部65によって弁体60への出力トルクを増大することができるので、その分、駆動部64の出力を小さくし駆動部64を小型化することもできる。
(11)前記(1)~(10)のいずれか1つに記載の流路切換弁18において、好ましくは、前記収容体25が、前記開口P1,P2,P3,P4が形成されかつ前記弁体60の外面に接触する弾性部材(第1パッキン)35を有している。
 上記構成によれば、弾性部材35を弁体60の外面に弾性的に密着させることができ、冷媒の漏洩を抑制することができる。
 以上、実施形態を説明したが、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。
15  :圧縮機
16  :室外熱交換器(第2熱交換器)
18  :四路切換弁(流路切換弁)
21  :室内熱交換器(第1熱交換器)
25  :収容体
26  :調整部
30  :冷媒回路
33  :蓋体(押圧体)
35  :第1パッキン(弾性部材)
35e :溝(漏洩部)
41  :第1配管部
42  :第2配管部
43  :第3配管部
44  :第4配管部
P1  :第1ポート(第1の開口)
P2  :第2ポート(第2の開口)
P3  :第3ポート(第3の開口)
P4  :第4ポート(第4の開口)

Claims (12)

  1.  内部に中空部を有する収容体(25)と、
     前記中空部に回転自在に収容され、かつ、回転操作されることによって第1の姿勢と第2の姿勢とに切り換えられる弁体(60)と、を備え、
     前記中空部と前記収容体(25)の外部とを連通する第1の開口(P1)、第2の開口(P2)、及び第3の開口(P3)が前記収容体(25)に形成され、
     前記第1の姿勢において前記第1の開口(P1)と前記第2の開口(P2)とを接続し、前記第2の姿勢において前記第1の開口(P1)と前記第3の開口(P3)とを接続する第1凹部(61,61A,61B)が前記弁体(60)の外面に形成されている、流路切換弁。
  2.  前記第1の開口(P1)が、冷媒回路(30)の圧縮機(15)から吐出された冷媒を前記収容体(25)に流入させるものであり、
     前記第1の開口(P1)から流入する冷媒を前記収容体(25)の内面と前記弁体(60)の外面との間に漏洩させる漏洩部(35e,R)が前記収容体(25)に形成されている、請求項1に記載の流路切換弁。
  3.  前記第1~第3の開口(P3)の周囲における前記収容体(25)の内面への前記弁体(60)の外面の押し付け力を調整する調整部(26)をさらに備えている、請求項1又は2に記載の流路切換弁。
  4.  前記調整部(26)が、前記収容体(25)にねじ結合されることによって前記弁体(60)を前記収容体(25)の前記内面に向けて押圧する押圧体(33)を有する、請求項3に記載の流路切換弁。
  5.  前記中空部と前記収容体(25)の外部とを連通する第4の開口(P4)が前記収容体(25)に形成され、
     前記第1の姿勢において前記第3の開口(P3)と前記第4の開口(P4)とを接続し、前記第2の姿勢において前記第2の開口(P2)と前記第4の開口(P4)とを接続する第2凹部(62,62A,62B)が前記弁体(60)の外面に形成されている、請求項1~4のいずれか1項に記載の流路切換弁。
  6.  前記第1~第4の開口(P1,P2,P3,P4)が、前記弁体(60)の一方向への投影面積内に配置されている、請求項5に記載の流路切換弁。
  7.  前記第1の姿勢において前記第1の開口(P1)と前記第2の開口(P2)とを連通する前記第1凹部(61A)と、前記第2の姿勢において前記第1の開口(P1)と前記第3の開口(P3)とを連通する前記第1凹部(61B)とが個別に前記弁体(60)に形成され、
     前記第1の姿勢において前記第3の開口(P3)と前記第4の開口(P4)とを連通する前記第2凹部(62A)と、前記第2の姿勢において前記第2の開口(P2)と前記第4の開口(P4)とを連通する前記第2凹部(62B)とが個別に前記弁体(60)に形成されている、請求項5又は6に記載の流路切換弁。
  8.  前記第1の姿勢で前記第1の開口(P1)と前記第2の開口(P2)とを連通する一方の前記第1凹部(61A)と、前記第3の開口(P3)と前記第4の開口(P4)とを連通する一方の前記第2凹部(62A)とが、互いに平行に長く形成され、
     前記第2の姿勢で前記第1の開口(P1)と前記第3の開口(P3)とを連通する他方の前記第1凹部(61B)と、前記第2の開口(P2)と前記第4の開口(P4)とを連通する他方の前記第2凹部(62B)とが、互いに平行でかつ一方の前記第1凹部(61A)及び一方の前記第2凹部(62A)と直交する方向に長く形成されている、請求項7に記載の流路切換弁。
  9.  冷媒回路(30)の圧縮機(16)から吐出された冷媒が流れる吐出配管(71)に一端が接続され、他端が前記第1の開口(P1)に連通する第1配管部(41)と、
     前記冷媒回路(30)の第1熱交換器(21)へ冷媒を流す冷媒配管(76)に一端が接続され、他端が前記第2の開口(P2)に連通する第2配管部(42)と、
     前記冷媒回路(30)の第2熱交換器(16)へ冷媒を流す冷媒配管(73)に一端が接続され、他端が前記第3の開口(P3)に連通する第3配管部(43)と、
     前記圧縮機(15)に吸入される冷媒が流れる吸入配管(72)に一端が接続され、他端が前記第4の開口(P4)に連通する第4配管部(44)と、を備え、
     前記第1~第4配管部(41,42,43,44)が、前記収容体(25)と一体に形成されている、請求項5~8に記載の流路切換弁。
  10.  前記弁体(60)を回転させる回転動力を生成する駆動部(64)と、前記駆動部(64)の回転動力を減速する減速部(65)と、をさらに備える、請求項1~9のいずれか1項に記載の流路切換弁。
  11.  前記収容体(25)が、前記開口(P1,P2,P3,P4)が形成されかつ前記弁体(60)の外面に接触する弾性部材(35)を有している、請求項1~10のいずれか1項に記載の流路切換弁。
  12.  請求項1~11のいずれか1項に記載の流路切換弁を備えた、冷凍サイクル装置。
     
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JP2006097762A (ja) * 2004-09-29 2006-04-13 Fuji Koki Corp 三方弁
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