WO2006114990A1 - 回転式圧縮機 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a rotary compressor that compresses fluid in a compression chamber formed by a movable member and a fixed member.
- a rotary compressor that includes a discharge valve card valve that opens and closes a discharge passage communicating with a compression chamber.
- This type of discharge valve is composed of a plate-shaped valve body and a valve presser that limits the amount of deformation of the valve body, and is provided on the back side of the end plate part that faces the compression chamber.
- the valve body is provided along the back surface of the end plate part, and the valve retainer is provided on the back surface side of the valve body.
- Patent Document 1 discloses a rotary compressor including a discharge valve for solving such a problem.
- FIG. 14 shows a cross-sectional view of the discharge valve of the rotary compressor of Patent Document 1.
- a concave portion is formed on the back side of the bearing, which is the end plate portion facing the compression chamber, and a discharge hole is opened on the bottom surface of the concave portion.
- the recess has an inclined wall surface on the side where the valve body and the valve retainer are attached.
- the bolt for fixing the valve body and the valve retainer is provided on the upper side of the relatively thick slope.
- Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 62-243984
- the thickness of the slope portion of the recess is thicker than the bottom portion of the recess, but is thinner than the periphery of the recess. For this reason, distortion of the recess when the bolt is tightened can be prevented, and deformation of the recess when the compression chamber is in a low pressure state as described above is suppressed, but the recess is still weak and its deformation is a problem. Become.
- the present invention has been made in view of the points to be applied, and its purpose is to compress a fluid in a compression chamber in a rotary compressor constituted by a discharge valve force S reed valve. This is to reduce the deformation of the end plate that occurs in the process.
- a first invention includes a movable member (38) that moves eccentrically, and a fixed member (39) that forms a compression chamber (41, 42) together with the movable member (38). ) Is driven to compress the fluid sucked into the compression chamber (41, 42).
- the fixing member (39) includes a mirror plate portion (37) whose front surface faces the compression chamber (41, 42), and the concave portion (25) is formed on the rear surface side of the mirror plate portion (37).
- the discharge passage (51, 52) that communicates with the compression chamber (41, 42) and opens to the bottom surface of the recess (25), and the discharge passage (51, 52) that includes a reed valve.
- a fixing portion (19a) formed on the end of the end plate portion (37) and extending to the outside of the recess (25), and fixing the fixing portion (19a) to the end plate portion (37). And attached to the end plate portion (37).
- the second invention includes a cylinder (40) having an annular cylinder chamber (41, 42), and is eccentrically stored in the cylinder chamber (41, 42) with respect to the cylinder (40).
- a recess (25) is formed on the back side, and a discharge passage (communication with the cylinder chamber (41, 42)) is opened to the bottom surface of the recess (25).
- 51, 52) and a discharge valve (21) that is configured by a reed valve and opens and closes the discharge passage (51, 52). The discharge valve abuts against the bottom surface of the recess (25) by front force.
- a plate-shaped valve body (18) and a valve retainer (16) for limiting the amount of deformation of the valve body (18) are provided.
- the valve retainer (16) contacts the back surface of the valve body (18).
- the fixing part (19a) is attached to the end plate part (37) by fixing it to the end plate part (37).
- the third invention is the first or second invention, wherein the discharge valve (21) passes through the proximal end side of the valve body (18) and restricts the movement of the valve body (18).
- a pin member (24) is provided!
- the pin member (24 ) Is formed to allow movement in the axial direction.
- the proximal end side force of the valve body (18) includes the valve retainer (16) and the bottom surface of the recess (25). It is sandwiched.
- a sixth invention is the first or second invention, wherein the valve body (18) is bent at the base end side toward the back surface so that the valve retainer (16) and the recess (25) It is sandwiched between walls!
- the valve retainer (16) that restricts the deformation amount of the valve body (18) has a main body portion (17) that can contact the back surface of the valve body (18) and an outer side of the recess (25). And an extending fixing part (19a).
- the valve retainer (16) is attached to the end plate portion (37) in a state where the fixing portion (19a) is fixed to the outside of the concave portion (25) of the end plate portion (37). Therefore, in the first invention, it is not necessary to secure a space for fixing the valve retainer (16) in the recess (25)!
- the valve retainer (16) for limiting the amount of deformation of the valve body (18) includes a main body (17) capable of contacting the back surface of the valve body (18), and a recess (25). And a fixing portion (19a) extending outward.
- the valve retainer (16) is attached to the end plate portion (37) in a state where the fixing portion (19a) is fixed to the outside of the concave portion (25) of the end plate portion (37). Therefore, in the second invention, it is not necessary to secure a space for fixing the valve retainer (16) in the recess (25)!
- the movement of the valve element (18) is restricted by the pin member (24) penetrating the proximal end side.
- the valve body (18) opens and closes the discharge passages (51, 52) while the movement of the proximal end side is restricted by the pin member (24).
- a gap is formed between the valve retainer (16) and the bottom surface of the recess (25), so that the valve body (18) is movable in the axial direction of the pin member (24). ing. That is, when the valve body (18) moves in the axial direction of the pin member (24), the outlet of the discharge passage (51, 52) is opened. Therefore, the amount of deformation of the valve body (18) when the fluid is discharged from the discharge passage (51, 52) can be reduced.
- the base end of the valve element (18) is sandwiched between the valve retainer (16) and the bottom surface of the recess (25), and the valve element (18) is fixed to the end plate part (37). Is done. That is, the valve body (18) is fixed to the end plate portion (37) using the valve retainer (16) and the bottom surface of the recess (25).
- the distal end side of the valve body (18) is in contact with the bottom surface of the recess (25), and the bent proximal end side is in contact with the wall surface of the recess (25).
- the base end side of the valve body (18) is fixed between the valve presser (16) and the wall surface of the recess (25).
- the surface with which the distal end side of the valve body (18) contacts and the surface to which the proximal end side of the valve body (18) is fixed are not in the same plane. Accordingly, the movement of the valve element (18) on the bottom surface of the recess (25) with which the tip end side of the valve element (18) abuts is restricted, and the rotation of the valve element (18) is prevented.
- the rotary compressor (10) compresses carbon dioxide in the compression chamber (41, 42) or the cylinder chamber (41, 42).
- the low-pressure refrigerant sucked into the compression chamber (41, 42) or the cylinder chamber (41, 42) and the compression chamber (41, 42) or the cylinder chamber
- the pressure difference from the high-pressure refrigerant discharged from (41, 42) increases.
- the compression chamber (41, 42) or the cylinder chamber (41, 42) when the compression chamber (41, 42) or the cylinder chamber (41, 42) is in a low pressure state during the process of compressing the refrigerant, the compression chamber (41, 42) or the cylinder chamber (41 , 42) side and discharge space side The pressure difference becomes larger than when a general chlorofluorocarbon refrigerant is used.
- the fixing portion (19a) of the valve presser (16) is provided so as to extend to the outside of the recess (25), the fixing portion (19a) is used as the recess (25) of the end plate portion (37).
- the valve retainer (16) is attached to the end plate part (37) by being fixed to the outside of the head.
- the deformation of the end plate portion (37) generated in the process of compressing the fluid in the compression chamber (41, 42) can be reduced, and the deformation from the compression chamber (41, 42) accompanying the deformation of the end plate portion (37) can be reduced. Refrigerant leakage can be reduced. Therefore, in the rotary compressor (10) of the present invention, the compression efficiency can be improved.
- the valve body (18) is moved in the axial direction of the pin member (24) by enabling the valve body (18) to move in the axial direction of the pin member (24). By doing so, the outlet of the discharge passage (51, 52) is opened. Accordingly, since the deformation amount of the valve body (18) when the fluid is discharged from the discharge passage (51, 52) can be reduced, the discharge pressure loss at that time can be reduced. Therefore, since the overcompression loss when the fluid is discharged from the discharge passage (51, 52) can be reduced, the compression efficiency can be further improved in the rotary compressor (10) of the present invention.
- valve retainer (16) and the bottom surface of the recess (25) are used to fix the valve body (18). Therefore, it is not necessary to provide a means for fixing the valve body (18)! Therefore, the configuration of the discharge valve (21) can be simplified.
- the proximal end side of the valve body (18) bent toward the back side is controlled by the valve presser.
- the valve body (18) is prevented from rotating by being sandwiched between (16) and the wall surface of the recess (25). According to the sixth aspect of the present invention, even if no means for preventing the rotation of the valve body (18) is provided, the proximal end side of the valve body (18) is bent and the bent portion is used as the wall surface of the recess (25). The valve body (18) is prevented from rotating simply by being fixed to the side. Accordingly, since it is not necessary to provide a means for preventing the valve body (18) from rotating, the configuration of the discharge valve (21) can be simplified.
- the compression chamber (41, 42) or the cylinder chamber (41, 42) when the compression chamber (41, 42) or the cylinder chamber (41, 42) is in a low pressure state in the process of compressing carbon dioxide as the refrigerant, the compression chamber (41, 42) Or cylinder chamber (41,42).
- the pressure difference generated between the M-law and the discharge space side becomes larger than when using a general chlorofluorocarbon refrigerant.
- the rotary compressor (10) is provided in the refrigerant circuit using carbon dioxide as a refrigerant, the end plate portion There was a tendency for the amount of deformation of the end plate portion (37) to increase due to the pressure difference across (37).
- the rotary compressor (10) of the present invention is particularly effective when provided in a refrigerant circuit using carbon dioxide as a refrigerant.
- FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a rotary compressor according to Embodiment 1.
- FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a rotary compressor according to Embodiment 1.
- FIG. 2 is a cross-sectional view of the compression mechanism of the rotary compressor according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a cross-sectional view of a discharge valve of the rotary compressor according to the first embodiment.
- FIG. 4 is a plan view of a lower housing of the rotary compressor according to the first embodiment.
- FIG. 5 is a cross-sectional view showing the operation of the compression mechanism of the rotary compressor according to the first embodiment.
- FIG. 6 is a longitudinal sectional view of the rotary compressor according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a cross-sectional view of the compression mechanism of the rotary compressor according to the second embodiment.
- FIG. 8 is a cross-sectional view of the discharge valve of the rotary compressor according to the second embodiment.
- FIG. 9 is a longitudinal sectional view of the rotary compressor according to the third embodiment.
- FIG. 10 is a cross-sectional view of the compression mechanism of the rotary compressor according to the third embodiment.
- FIG. 11 is a cross-sectional view of a discharge valve of the rotary compressor according to the third embodiment.
- FIG. 12 is a cross-sectional view of a discharge valve of a rotary compressor according to another embodiment.
- FIG. 13 is a cross-sectional view of a discharge valve of a rotary compressor according to another embodiment.
- FIG. 14 is a cross-sectional view of a discharge valve of a conventional rotary compressor.
- Embodiment 1 of the present invention will be described.
- This compressor (10) is a rotary compressor (10) that compresses the refrigerant in the cylinder chamber (41, 42) by relatively rotating an annular piston (45) and a cylinder (40) described later. ).
- the rotary compressor (10) is provided in a refrigerant circuit of a refrigeration apparatus that performs a vapor pressure refrigeration cycle by being charged with carbon dioxide as a refrigerant.
- the rotary compressor (10) compresses the refrigerant sucked from the evaporator and discharges it to the condenser. In this refrigerant circuit, the high pressure of the refrigeration cycle exceeds the critical pressure of carbon dioxide.
- This rotary compressor (10) may be provided in a refrigerant circuit using a refrigerant other than carbon dioxide and carbon dioxide.
- the compressor (10) includes a casing (15) which is a vertically long and cylindrical sealed container. Inside the casing (15), a compression mechanism (20) is disposed at a lower position, and an electric motor (30) is disposed at an upper position.
- the casing (15) is provided with a suction pipe (14) penetrating the trunk.
- Suction pipe (10) penetrating the trunk.
- the casing (15) is connected to the compression mechanism (20). Further, the casing (15) is provided with a discharge pipe (13) passing through the upper part thereof. The outlet of the discharge pipe (13) opens into the space above the electric motor (30).
- a crankshaft (33) extending in the vertical direction is provided inside the casing (15).
- the crankshaft (33) includes a main shaft portion (33a) and an eccentric portion (33b).
- the eccentric portion (33b) has an axis that is eccentric from the axis of the main shaft portion (33a) by a predetermined amount.
- the compression mechanism (20) includes a movable member (38) that moves eccentrically, and a fixed member (39) that forms a compression chamber (41, 42) to be described later together with the movable member (38).
- the movable member (38) includes a cylinder (40) and a blade (46).
- the cylinder (40) and the blade (46) are integrally formed.
- the fixing member (39) includes an annular piston (45), a disc-shaped lower housing (37) which is an end plate portion, and a disc-shaped upper housing (36).
- the annular piston (45) and the lower housing (37) are integrally formed.
- the cylinder (40) is sandwiched between the upper housing (36) and the lower housing (37) to be integrated, and is fixed to the casing (15) at the outer periphery of the upper housing (36). Yes.
- the cylinder (40) includes an outer cylinder (40a) and an inner cylinder (40b).
- the upper part of the outer cylinder (40a) and the inner cylinder (40b) are connected together by a connecting member (47) to be integrated.
- the connecting member (47) is formed at one end (upper side) of the annular piston (45) and faces a cylinder chamber (41, 42) to be described later.
- the outer cylinder (40a) and the inner cylinder (40b) are both formed in an annular shape.
- the inner peripheral surface of the outer cylinder (40a) and the outer peripheral surface of the inner cylinder (40b) are cylindrical surfaces arranged on the same center.
- the inner peripheral surface of the outer cylinder (40a) and the inner An annular cylinder chamber (41, 42) is formed between the outer peripheral surface of the Linda (40b).
- the annular piston (45) is formed in a C shape in which a part of the annular ring is divided.
- the annular piston (45) has an outer peripheral surface having a smaller diameter than the inner peripheral surface of the outer cylinder (40a) and an inner peripheral surface having a larger diameter than the outer peripheral surface of the inner cylinder (40b).
- the annular piston (45) is connected to the cylinder (4
- the annular piston (45) and the cylinder (40) are in a state where the outer peripheral surface of the annular piston (45) and the inner peripheral surface of the outer cylinder (40a) are substantially in contact at one point (strictly speaking, micron
- the inner peripheral surface of the annular piston (45) and the outer periphery of the inner cylinder (40b) The surface comes into substantial contact with one point.
- the eccentric portion (33b) of the crankshaft (33) is slidably fitted on the inner peripheral surface of the inner cylinder (40b).
- the cylinder (40) that constitutes the movable member (38) performs an eccentric rotational motion, whereby the annular piston (45) that constitutes the fixed member (39) and Constructed to rotate relative to the cylinder (40)! RU
- the blade (46) is inserted through the dividing portion of the annular piston (45), and the diameter of the cylinder chamber (41, 42) from the inner peripheral surface of the outer cylinder (40a) to the outer peripheral surface of the inner cylinder (40b). It is configured to extend in the direction.
- the blade (46) is fixed to the inner peripheral surface of the outer cylinder (40a) and the outer peripheral surface of the inner cylinder (40b).
- the blade (46) divides the cylinder chambers (41, 42) into a high pressure chamber (41a, 42a) as a first chamber and a low pressure chamber (41b, 42b) as a second chamber. Talk to you.
- the annular piston (45) and the blade (46) are connected to each other at the dividing portion of the annular piston (45) (a C-shaped opening from which a part of the ring is extracted).
- An oscillating bush (27) is provided for movably connecting to the base.
- the swing bush (27) has a discharge side bush (27a) located on the high pressure chamber (41a, 42a) side relative to the blade (46) and a low pressure on the blade (46). And a suction side bush (27b) located on the chamber (41b, 42b) side.
- the discharge-side bush (27a) and the suction-side bush (27b) are arranged so that the V and the deviation are formed in the same shape with a substantially semicircular cross-section, and the flat surfaces face each other.
- the space between the opposing flat surfaces of the bushes (27a, 27b) constitutes a blade groove (28)!
- the blade (46) is inserted into the blade groove (28)!
- the flat surfaces of the oscillating bushes (27a, 27b) (both sides of the blade groove (28)) are in substantial surface contact with the blade (46)!
- the arcuate outer peripheral surface of the swing bush (27a, 27b) is substantially in surface contact with the annular piston (45).
- the swing bush (27a, 27b) is configured such that the blade (46) advances and retreats in the blade groove (28) in the surface direction with the blade (46) sandwiched between the blade groove (28).
- the swing bushes (27a, 27b) are configured to swing integrally with the blade (46) with respect to the annular piston (45).
- the swing bush (27) is configured such that the blade (46) and the annular piston (45) can swing relative to the center of the swing bush (27), and the blade ( 46) is configured to be able to advance and retreat in the surface direction of the blade (46) with respect to the annular piston (45).
- the two bushes (27a, 27b) are separated from each other, and the force bushes (27a, 27b) described above may be partly connected to form an integral structure. Good.
- the upper housing (36) and the lower housing (37) are respectively formed with bearing portions (36a, 37a) which are sliding bearings.
- the crankshaft (33) is rotatably supported by the bearing portions (36a, 37a).
- the crankshaft (33) penetrates the compression mechanism (20) in the vertical direction.
- the crankshaft (33) is held by the casing (15) via the upper housing (36) and the lower housing (37).
- the lower housing (37) is formed at one end (lower side) of the cylinder (40), and the front surface (upper surface in FIG. 1) faces the cylinder chamber (41, 42).
- a muffler (23) is attached to the lower side of the lower housing (37).
- a discharge space (53) is formed between the lower housing (37) and the muffler (23).
- a connection passage (57) that connects the discharge space (53) and the space above the compression mechanism (20) is formed at the outer edge of the upper housing (36) and the lower housing (37). .
- the electric motor (30) includes a stator (31) and a rotor (32).
- the stator (31) It is fixed to the inner wall of the body of the tongue (15).
- the rotor (32) is disposed inside the stator (31) and connected to the main shaft portion (33a) of the crankshaft (33), and the crankshaft (33) is configured to rotate together with the rotor (32). It has been.
- An oil supply pump (34) is provided at the lower end of the crankshaft (33).
- the oil supply pump (34) is connected to an oil supply passage (not shown) extending along the axis of the crankshaft (33) and communicating with the compression mechanism (20).
- the oil supply pump (34) is configured to supply the lubricating oil stored at the bottom of the casing (15) to the sliding portion of the compression mechanism (20) through the oil supply passage.
- a suction space (6) is formed outside the outer cylinder (40a) (see FIG. 1).
- the lower housing (37) is formed with a suction passage (7) extending in the radial direction of the cylinder (40).
- the suction passage (7) is formed in a long hole shape extending from the inner cylinder chamber (42) to the suction space (6).
- the suction passage (7) connects the low pressure chamber (41b, 42b) of the cylinder chamber (41, 42) and the suction space (6).
- the outer cylinder (40a) is formed with a through hole (43) that communicates the suction space (6) and the low pressure chamber (41b) of the outer cylinder chamber (41), and the annular piston (45)
- a through-hole (44) that connects the low pressure chamber (41b) of the outer cylinder chamber (41) and the low pressure chamber (42b) of the inner cylinder chamber (42) is formed.
- a recess (25) is formed on the back surface (surface on the discharge space (53) side) of the lower housing (37).
- the thickness of the bottom portion of the recess (25) of the lower housing (37) is thinner than the surrounding area.
- the recess (25) is a substantially rectangular recess and is formed near the center between the center and outer periphery of the lower housing (37).
- the lower housing (37) is provided with an outer discharge passage (51) and an inner discharge passage (52) that communicate with the cylinder chamber (41, 42) and open to the bottom surface of the recess (25).
- the Outer discharge passage (51) And the inner discharge passage (52) are provided on one end side in the longitudinal direction of the concave portion (25) (on the right side in FIG. 4) side by side in the short direction of the concave portion (25).
- the inlet end of the outer discharge passage (51) opens to the high pressure chamber (41a) of the outer cylinder chamber (41), and the inlet end of the inner discharge passage (52) opens to the high pressure chamber (42a) of the inner cylinder chamber (42). It is open.
- Both discharge passages (51, 52) connect the high pressure chamber (41a, 42a) of the cylinder chamber (41, 42) and the discharge space (53)! /
- the recess (25) is provided with a first valve body (18a) and a second valve body (18b). Both valve bodies (18a, 18b) are both elongated and plate-like, and their tips are rounder than the outlet of the discharge passage (51, 52).
- the first valve body (18a) and the second valve body (18b) are arranged so that their longitudinal directions are both coincident with the longitudinal direction of the recess (25), and their front surfaces are in contact with the bottom surface of the recess (25).
- the first valve body (18a) is arranged so that the front surface of the tip part abuts around the outlet of the outer discharge passage (51), which is the valve seat surface.
- the second valve body (18b) is arranged so that the front surface of the tip part abuts around the outlet of the inner discharge passage (52), which is the valve seat surface.
- the lower housing (37) is provided with a valve presser (16) including a base (19), a first main body (17a), and a second main body (17b).
- the valve retainer (16) is formed so that the side force of the base portion (19) extends in the same direction with the two main body portions (17a, 17b) being separated from each other, and is U-shaped in plan view.
- the main body (17) is formed so that its upper surface is curved and decreases in thickness as it goes to the tip.
- the main body (17) is provided on the back side of the valve body (18), and its upper surface serves as a valve pressing surface.
- the valve retainer (16) and the valve body (18) constitute a discharge valve (21) according to the present invention.
- the discharge valve (21) is a reed valve and is configured to open and close the discharge passage (51, 52) by elastic deformation of the valve body (18)! RU
- the base (19) of the valve retainer (16) is formed so that the main body (17) side is thick and the opposite side is thin!
- One thin through hole is formed in the thin part of the base (19) to pass the bolt (22).
- the thin portion of the base portion (19) serves as a fixing portion (19a) for attaching the valve retainer (16) to the lower housing (37).
- the lower surface of the base (19) is formed flat and flush with the lower surface of the main body (17).
- the upper surface of the base portion (19) is continuous with the upper surface of the main body portion (17), but a step is formed at the boundary between the thick portion and the thin fixed portion (19a).
- the valve retainer (16) is attached to the lower housing (37) in a state in which the fixing portion (19a) is fixed to the outer peripheral portion of the recess (25) by the bolt (22).
- the valve retainer (16) The step surface of the base (19) is provided with the discharge passage (51, 52) of the recess (25) and abuts against the wall surface on the opposite side (left side in FIG. 4), and the fixing portion (19a ) Is in contact with the back surface (lower surface) of the lower housing (37).
- the fixing portion (19a) extends outside the recess (25) along the back surface of the lower housing (37).
- a gap larger than the thickness of the valve body (18) is formed between the bottom surface of the recess (25) and the valve presser (16). That is, a gap is formed between the valve body (18) and the valve presser (16) in a state where the valve body (18) is in close contact with the bottom surface of the recess (25). This gap is larger toward the tip side of the valve body (18).
- the discharge valve (21) is provided with pin members (24, 24) that pass through the base end portion of the first valve body (18a) and the base end portion of the second valve body (18b). It has been.
- Two pin members (24) are provided for one valve element (18a, 18b). One end of the pin member (24) is fitted into the thick part of the base (19) of the valve retainer (16), and the other end is fitted into the bottom surface of the recess (25).
- the first valve body (18a) and the second valve body (18b) are movable in the axial direction of the pin member (24), but their rotation is prevented.
- the low pressure chamber (41b) becomes a high pressure chamber (41a) in which the refrigerant is compressed, and a new low pressure chamber (41b) is formed with the blade (46) interposed therebetween.
- the cylinder (40) further rotates in this state, the suction of the refrigerant is repeated in the newly formed low pressure chamber (41b), while the volume of the high pressure chamber (41a) decreases, and the high pressure chamber (41a) The refrigerant is compressed.
- the low pressure chamber (42b) becomes a high pressure chamber (42a) in which the refrigerant is compressed, and a new low pressure chamber (42b) is formed with the blade (46) interposed therebetween.
- the cylinder (40) further rotates in this state, the suction of the refrigerant is repeated in the newly formed low-pressure chamber (42b), while the volume of the high-pressure chamber (42a) decreases, and the high-pressure chamber (42a) The refrigerant is compressed.
- the refrigerant discharged into the discharge space (53) flows through the connection passage (57), flows into the space above the compression mechanism (20), and passes through the gap formed around the electric motor (30). It circulates and is discharged from the discharge pipe (13).
- valve body (18) is limited by the valve retainer (16).
- the tip of the valve body (18) 53) and the high pressure chamber (41a, 42a) are sucked and sucked toward the bottom surface of the recess (25).
- the tip of the valve element (18) comes into close contact with the valve seat surface of the discharge passage (51, 52), and the outlet of the discharge passage (51, 52) is closed.
- the fixing portion (19a) of the valve retainer (16) is provided so as to extend to the outside of the recess (25), the fixing portion (19a) is connected to the recess (25) of the lower housing (37).
- the valve retainer (16) is attached to the lower housing (37) by being fixed to the outside.
- the deformation of the lower housing (37) generated in the process of compressing the refrigerant in the cylinder chamber (41, 42) can be reduced, and the cylinder chamber (41, 42) accompanying the deformation of the lower housing (37) can be reduced. Reducing refrigerant leakage from Therefore, in the rotary compressor (10) of Embodiment 1, the compression efficiency can be improved.
- the two pin members (24, 24) penetrate the base end portion of the valve body (18). Both ends of the two pin members (24, 24) are fitted into the valve retainer (16) and the bottom surface of the recess (25), respectively. Thereby, the movement of the valve body (18) is restricted, and the rotation of the valve body (18) can be prevented.
- Embodiment 1 a gap is formed between the valve retainer (16) and the bottom surface of the recess (25), and the valve body (18) moves in the axial direction of the pin member (24). It is possible. That is, the outlet of the discharge passage (51, 52) is opened by the valve body (18) moving in the axial direction of the pin member (24). Accordingly, since the amount of deformation of the valve body (18) when the refrigerant is discharged from the discharge passages (51, 52) can be reduced, the discharge pressure loss at that time can be reduced. Therefore, since the overcompression loss when the refrigerant is discharged from the discharge passage (51, 52) can be reduced, the compression efficiency can be further improved in the rotary compressor (10) of the first embodiment. wear.
- Embodiment 1 since the rotary compressor (10) is provided in the refrigerant circuit using carbon dioxide as a refrigerant, the cylinder chamber (41) in the process of compressing the refrigerant. , 42) is in a low pressure state, the pressure difference generated between the cylinder chamber (41, 42) side and the discharge space side is Compared to the case where a refrigerant is used. Conventionally, the area occupied by the V and recess (25) in the lower housing (37) is relatively large! Therefore, if a rotary compressor (10) is provided in a refrigerant circuit that uses carbon dioxide as a refrigerant, the amount of deformation of the lower housing (37) is reduced by the pressure difference across the lower housing (37).
- the rotary compressor (10) of the first embodiment is particularly effective when provided in a refrigerant circuit that uses carbon dioxide as a refrigerant.
- Embodiment 1 since the main body (17) of the valve retainer (16) is relatively thick, the gap between the side surface of the main body (17) and the wall surface of the recess (25). The length of the refrigerant flow path between the side surface of the first main body portion (17a) and the side surface of the second main body portion (17b) is long.
- the refrigeration capacity per refrigerant flow rate is larger than that of general chlorofluorocarbon refrigerant.
- the flow rate of the refrigerant is low. Therefore, when using carbon dioxide as a refrigerant, the pressure loss of the refrigerant passing through the refrigerant flow path is reduced.
- Embodiment 2 of the present invention will be described.
- a longitudinal sectional view of the compressor (10) of Embodiment 2 is shown in FIG.
- the compressor (10) is a scroll-type rotary compressor (10) that compresses the refrigerant in the compression chamber (41) by a revolving motion of a movable scroll (40) to be described later with respect to the fixed scroll (45). ).
- the compressor (10) is provided in a refrigerant circuit of a refrigeration apparatus that performs a vapor compression refrigeration cycle by being filled with carbon dioxide as a refrigerant, as in the first embodiment.
- the compressor (10) includes a casing (15) which is a vertically long and cylindrical sealed container. Inside the casing (15), a compression mechanism (20) is disposed at an upper position, and an electric motor (30) is disposed at a lower position.
- the casing (15) is provided with a suction pipe (14) penetrating the upper part thereof.
- the suction pipe (14) is connected to the compression mechanism (20).
- the casing (15) is provided with a discharge pipe (13) that passes through the trunk.
- the outlet of the discharge pipe (13) opens into the space between the compression mechanism (20) and the electric motor (30).
- a crankshaft (33) extending in the vertical direction is provided inside the casing (15).
- the crankshaft (33) includes a main shaft portion (33a) and an eccentric portion (33b).
- the upper end portion of the main shaft portion (33a) has a slightly larger diameter.
- the eccentric portion (33b) is formed in a cylindrical shape having a smaller diameter than the main shaft portion (33a), and is erected on the upper end surface of the main shaft portion (33a).
- the eccentric portion (33b) has its axial center decentered by a predetermined amount of the axial force of the main shaft portion (33a).
- a lower bearing member (12) is provided below the electric motor (30) and is fixed to the lower end portion of the body portion of the casing (15).
- a slide bearing is formed at the center of the lower bearing member (12), and this slide bearing rotatably supports the lower end of the main shaft (33a).
- the electric motor (30) includes a stator (31) and a rotor (32).
- the stator (31) is fixed to the inner wall of the trunk of the casing (15).
- the rotor (32) is disposed inside the stator (31) and connected to the main shaft portion (33a) of the crankshaft (33), and the crankshaft (33) is configured to rotate together with the rotor (32). It has been.
- the compression mechanism (20) includes a movable scroll (38) that is a movable member that moves eccentrically, and a fixed scroll that is a fixed member that forms a compression chamber (41, 42) described later together with the movable scroll (38). (39) and a housing (11).
- the winging (11) is formed in a relatively thick disk shape with a depressed central part, and its outer peripheral part is joined to the upper end part of the body part of the casing (15). Further, the main shaft portion (33a) of the crankshaft (33) is passed through the central portion of the housing (11).
- the housing (11) constitutes a bearing that rotatably supports the main shaft portion (33a) of the crankshaft (33).
- the movable scroll (38) has a disc-shaped end plate portion (56) and a spiral wall-like shape standing on the front side (upper side in FIG. 6) of the end plate portion (56).
- a movable wrap (48) and a cylindrical projecting portion (35) projecting to the back side (the lower surface side in FIG. 6) of the end plate portion (56) are provided.
- the movable scroll (38) is placed on the upper surface of the housing (11) via an Oldham ring (not shown). Further, the eccentric portion (33b) of the crankshaft (33) is inserted into the projecting portion (35) of the movable scroll (38). That is, the movable scroll (38) is engaged with the crankshaft (33).
- the fixed scroll (39) is a disk-shaped end plate portion (37) and a spiral wall-shaped fixed portion standing on the front side (the lower side in FIG. 6) of the end plate portion (37).
- a relatively thick outer peripheral part (29) formed continuously from the outer periphery to the outer side.
- the fixed side wrap (49) of the fixed scroll (39) and the movable side wrap (48) of the movable scroll (38) are held together.
- a plurality of compression chambers (41) are formed by the stationary side wrap (49) and the movable side wrap (48) being held together.
- a recess (25) is formed on the back surface (upper surface in FIG. 8) of the end plate portion (37) of the fixed scroll (39).
- the thickness of the bottom part of the recess (25) of the end plate part (37) is thinner than the surrounding area.
- the recess (25) is a substantially rectangular recess and is formed near the center of the end plate (37).
- the end plate part (37) is provided with a discharge passage (51) that communicates with the compression chamber (41) and opens at the bottom surface of the recess (25).
- the discharge passage (51) is provided on one end side (left side in FIG. 8) in the longitudinal direction of the recess (25).
- the discharge passage (51) connects the compression chamber (41) and the space above the compression mechanism (20).
- the recess (25) is provided with a valve body (18).
- the valve body (18) has an elongated plate shape, and has a tip that is slightly larger than the outlet of the discharge passage (51).
- the valve body (18) is arranged such that its longitudinal direction coincides with the longitudinal direction of the recess (25) and its front surface is in contact with the bottom surface of the recess (25).
- the valve body (18) is arranged so that the front surface of the tip part abuts around the outlet of the discharge passage (51) which is the valve seat surface.
- the end plate part (37) is provided with a valve presser (16) comprising a base part (19) and a main body part (17).
- the main body (17) is formed such that its lower surface is curved and decreases in thickness as it goes to the tip, and is provided on the back surface side of the valve body (18), and its lower surface serves as a valve pressing surface.
- the valve retainer (16) and the valve body (18) constitute a discharge valve (21) according to the present invention.
- the discharge valve (21) is a reed valve, and is configured to open and close the discharge passage (51) when the valve body (18) is elastically deformed.
- the base (19) of the valve retainer (16) is formed so that the main body (17) side is thick and the opposite side is thin!
- One thin through hole is formed in the thin part of the base (19) to pass the bolt (22).
- the thin portion of the base portion (19) serves as a fixing portion (19a) for attaching the valve retainer (16) to the end plate portion (37).
- the upper surface of the base (19) is formed flat and the main body (1 It is flush with the top surface of 7).
- a step is formed at the boundary between the thick portion and the thin fixing portion (19a) continuous with the lower surface of the main body (17).
- the valve retainer (16) is attached to the end plate portion (37) in a state where the fixing portion (19a) is fixed to the outer peripheral portion of the concave portion (25) by the bolt (22).
- the step surface of the base (19) is provided with the discharge passage (51) of the recess (25), so that it contacts the wall on the opposite side (right side in FIG. 8).
- the lower surface of the fixed portion (19a) is in contact with the rear surface (upper surface) of the end plate portion (37).
- the fixing portion (19a) extends outside the recess (25) along the back surface of the end plate portion (37).
- a gap larger than the thickness of the valve body (18) is formed between the bottom surface of the recess (25) and the valve retainer (16). That is, a gap is formed between the valve body (18) and the valve presser (16) in a state where the valve body (18) is in close contact with the bottom surface of the recess (25). This gap is larger toward the tip side of the valve body (18).
- the discharge valve (21) is provided with two pin members (24, 24) penetrating the base end portion of the valve body (18).
- One end of the pin member (24) is fitted into the thick portion of the base (19) of the valve retainer (16), and the other end is fitted into the bottom surface of the recess (25).
- the valve body (18) is movable in the axial direction of the pin member (24), but its rotation is prevented.
- the low-pressure gas refrigerant passes through the suction pipe (14) from the outer peripheral side of the movable wrap (48) and the fixed wrap (49) to the compression chamber (41). Flow into. Furthermore, when the orbiting scroll (38) revolves, the gas refrigerant confined in the compression chamber (41) gradually moves to the inside of the compression mechanism (20), and the volume of the compression chamber (41) decreases accordingly. The gas refrigerant is compressed. The compressed gas refrigerant is guided to the inside of the compression mechanism (20) where the inlet end of the discharge passage (51) opens, and the pressure of the gas refrigerant is applied to the valve body (18).
- valve element (18) When the back pressure to be used is exceeded, the valve element (18) is deformed to the valve retainer (16) side and moved to the valve retainer (16) side. Then, the valve body (18) moves away from the periphery of the outlet of the discharge passage (51), which is the valve seat surface, and the compressed and high-pressure gas refrigerant passes through the discharge passage (51) to the compression mechanism (20). It is discharged into the upper space. Compression mechanism (20) force The discharged gas refrigerant flows into the space below the compression mechanism (20) through a passage (not shown), and then discharged from the discharge pipe (13) to the outside of the casing (15).
- Embodiment 3 of the present invention will be described.
- a longitudinal sectional view of the compressor (10) of Embodiment 3 is shown in FIG.
- This compressor (10) is a swing type rotary compressor (10) that compresses the refrigerant in the compression chamber (41) by a swinging motion of a piston (40) described later in the cylinder (45).
- This compressor (10) is provided in a refrigerant circuit of a refrigerating apparatus that performs a vapor compression refrigeration cycle by being filled with carbon dioxide as a refrigerant, as in the first embodiment.
- the compressor (10) includes a casing (15) that is a vertically long and cylindrical sealed container. Inside the casing (15), a compression mechanism (20) is disposed at a lower position, and an electric motor (30) is disposed at an upper position.
- the casing (15) is provided with a suction pipe (14) so as to penetrate the trunk.
- the suction pipe (14) is connected to the compression mechanism (20).
- the casing (15) is provided with a discharge pipe (13) penetrating therethrough. The outlet of the discharge pipe (13) opens into the space above the electric motor (30).
- a crankshaft (33) extending in the vertical direction is provided inside the casing (15).
- the crankshaft (33) includes a main shaft portion (33a) and an eccentric portion (33b).
- the eccentric part (33b) is provided at a lower position of the crankshaft (33) and is formed in a cylindrical shape having a larger diameter than the main shaft part (33a).
- the eccentric portion (33b) has an axis that is eccentric from the axis of the main shaft portion (33a) by a predetermined amount.
- the compression mechanism (20) constitutes an oscillating piston type rotary compressor, and includes a movable member (38) that moves eccentrically, and a compression chamber (41, 42) to be described later together with the movable member (38). And a fixing member (39) to be formed.
- the movable member (38) includes an annular piston (45).
- the fixing member (39) consists of a cylinder (40) and a disc-shaped end plate portion (37) that contacts the upper surface side of the cylinder (40). ) And a disk-shaped housing (11) that contacts the lower surface side of the cylinder (40).
- the piston (45) is formed in an annular shape and is disposed in the cylinder (40).
- An eccentric portion (33b) of the crankshaft (33) is slidably fitted on the inner peripheral surface of the piston (45).
- a compression chamber (41) is formed between the outer peripheral surface of the piston (45) and the inner peripheral surface of the cylinder (40).
- a flat blade (46) projects from the side surface of the piston (45), and this blade (46) is supported by the cylinder (40) via a swing bush (27).
- the blade (46) divides the compression chamber (41) into a high pressure chamber (41a) as a first chamber and a low pressure chamber (41b) as a second chamber.
- a suction port (50) is formed in the cylinder (40).
- the suction port (50) is a cylinder
- a suction pipe (14) is inserted into the suction port (50).
- the electric motor (30) includes a stator (31) and a rotor (32).
- the stator (31) is fixed to the inner wall of the trunk of the casing (15).
- the rotor (32) is disposed inside the stator (31) and connected to the main shaft portion (33a) of the crankshaft (33), and the crankshaft (33) is configured to rotate together with the rotor (32). It has been.
- An oil supply pump (34) is provided at the lower end of the crankshaft (33).
- the oil supply pump (34) is connected to an oil supply passage (not shown) extending along the axis of the crankshaft (33) and communicating with the compression mechanism (20).
- the oil supply pump (34) is configured to supply the lubricating oil stored at the bottom of the casing (15) to the sliding portion of the compression mechanism (20) through the oil supply passage.
- the front surface (the lower surface in FIG. 9) of the end plate portion (37) faces the compression chamber (41).
- a recess (25) is formed on the rear surface (upper surface in FIG. 11) of the end plate portion (37).
- the thickness of the bottom surface portion of the recess (25) of the end plate portion (37) is thinner than the surrounding area.
- the recess (25) is a substantially rectangular recess and is formed in the vicinity of the center between the center and the outer periphery of the end plate (37).
- the end plate portion (37) is provided with a discharge passage (51) that communicates with the compression chamber (41) and opens at the bottom surface of the recess (25).
- the discharge passage (51) is provided on one end side in the longitudinal direction of the concave portion (25) (on the right side in FIG. 11).
- the discharge passage (51) is located above the compression chamber (41) and the compression mechanism (20). Is connected to the space.
- a valve element (18) is provided in the recess (25).
- the valve body (18) has an elongated plate shape, and has a tip that is slightly larger than the outlet of the discharge passage (51).
- the valve body (18) is arranged such that its longitudinal direction coincides with the longitudinal direction of the recess (25) and its front surface is in contact with the bottom surface of the recess (25).
- the valve body (18) is arranged so that the front surface of the tip part abuts around the outlet of the discharge passage (51) which is the valve seat surface.
- the end plate portion (37) is provided with a valve presser (16) comprising a base portion (19) and a main body portion (17).
- the main body (17) is formed such that its lower surface is curved and decreases in thickness as it goes to the tip, and is provided on the back surface side of the valve body (18), and its lower surface serves as a valve pressing surface.
- the valve retainer (16) and the valve body (18) constitute a discharge valve (21) according to the present invention.
- the discharge valve (21) is a reed valve, and is configured to open and close the discharge passage (51) when the valve body (18) is elastically deformed.
- the base (19) of the valve retainer (16) is formed so that the main body (17) side is thick and the opposite side is thin!
- One thin through hole is formed in the thin part of the base (19) to pass the bolt (22).
- the thin portion of the base portion (19) serves as a fixing portion (19a) for attaching the valve retainer (16) to the end plate portion (37).
- the upper surface of the base (19) is flat and is flush with the upper surface of the main body (17).
- a step is formed at the boundary between the thick portion and the thin fixing portion (19a) continuous with the lower surface of the main body (17).
- the valve retainer (16) is attached to the end plate portion (37) in a state where the fixing portion (19a) is fixed to the outer peripheral portion of the concave portion (25) by the bolt (22).
- the stepped surface of the base (19) is provided with the discharge passage (51) of the recess (25), so that it contacts the wall on the opposite side (left side in FIG. 11).
- the lower surface of the fixed portion (19a) is in contact with the rear surface (upper surface) of the end plate portion (37).
- the fixing portion (19a) extends outside the recess (25) along the back surface of the end plate portion (37).
- a gap larger than the thickness of the valve body (18) is formed between the bottom surface of the recess (25) and the valve retainer (16). That is, a gap is formed between the valve body (18) and the valve presser (16) in a state where the valve body (18) is in close contact with the bottom surface of the recess (25). This gap is larger toward the tip side of the valve body (18).
- the discharge valve (21) is provided with two pin members (24, 24) penetrating the base end portion of the valve body (18). One end of the pin member (24) is fitted into the thick portion of the base (19) of the valve retainer (16), and the other end is fitted into the bottom surface of the recess (25).
- the valve body (18) is movable in the axial direction of the pin member (24), but its rotation is prevented.
- the refrigerant is sucked into the compression chamber (41) of the cylinder (40) from the suction port (50) according to the swinging motion of the piston (45).
- the sucked refrigerant is compressed in the compression chamber (41).
- the valve body (18) is deformed to the valve retainer (16) side and moved to the valve retainer (16) side.
- the peripheral force at the outlet of the discharge passage (51) which is the valve seat surface, is also released.
- the high-pressure refrigerant compressed in the compression chamber (41) passes through the discharge passage (51) and is discharged into the space between the compression mechanism (20) and the electric motor (30).
- the present invention may be configured as follows with respect to the above embodiment.
- the pin member (24) is not provided, and the base end of the valve body (18) is sandwiched between the valve retainer (16) and the bottom surface of the recess (25).
- Good see Figure 12
- the valve retainer (16) is formed such that the step between the thick part of the base part (19) and the thin fixed part (19a) is larger than the depth of the concave part (25).
- a gap is formed between the fixed portion (19a) and the back surface of the end plate portion (37). Accordingly, when the bolt (22) is tightened with the fixing portion (19a), the base end portion of the valve body (18) can be firmly sandwiched between the valve presser (16) and the bottom surface of the recess (25).
- the valve body (18) can be firmly fixed, the rotation of the valve body (18) such as the pin member (24) can be suppressed without providing a means for preventing the valve body (18) from rotating. be able to. Therefore, the configuration of the discharge valve (21) can be simplified.
- the discharge valve (21) may be sandwiched between the valve retainer (16) and the wall surface of the recess (25) by bending the base end side to the back side (see FIG. 13).
- the valve body (18) is disposed so as to contact from the bottom surface of the recess (25) to the wall surface.
- rotation of the valve body (18) may be prevented by using a pin member (24) having a rectangular cross section.
- the rotation of the valve body (18) can be prevented by one pin member (24).
- the rotary compressor (10) may be provided in a refrigerant circuit using a refrigerant other than carbon dioxide.
- the present invention is useful for a rotary compressor that compresses a fluid in a compression chamber formed by a movable member and a fixed member.
Landscapes
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Abstract
弁体(18)の変形量を制限する弁押さえ(16)が、弁体(18)の背面に当接可能な本体部(17)と、凹部(25)の外側へ延びる固定部(19a)とを備えている。弁押さえ(16)を鏡板部(37)に取り付けるにあたっては、その固定部(19a)を鏡板部(37)の凹部(25)の外側に固定する。
Description
明 細 書
回転式圧縮機
技術分野
[0001] 本発明は、可動部材と固定部材とによって形成される圧縮室で流体を圧縮する回 転式圧縮機に関するものである。
背景技術
[0002] 従来より、圧縮室に連通する吐出通路を開閉する吐出弁カ^ード弁で構成されてい る回転式圧縮機が知られている。この種の吐出弁は、板状の弁体と、その弁体の変 形量を制限する弁押さえとから構成され、前面が圧縮室に面する鏡板部の背面側に 設けられる。弁体は鏡板部の背面に沿って設けられ、弁押さえは弁体の背面側に設 けられる。
[0003] この種の吐出弁を用いる回転式圧縮機では、吐出通路が圧縮過程において吐出 されない流体が残るデッドボリューム (死容積)になるため、吐出通路の長さを短くす るのが望ましい。しかし、吐出通路の長さを短くするために鏡板部の吐出通路周辺の 厚みを薄くして凹部を形成すると、その凹部で鏡板部の強度が弱くなる。この場合、 圧縮室が低圧状態の時に、その圧縮室側と吐出空間側との圧力差よつて凹部が圧 縮室側に変形し、圧縮室から冷媒が漏れて圧縮機の効率が低下するという問題があ る。また、弁体と弁押さえとは、薄肉の凹部にボルトで固定されるので、ボルトを締め 付けた時にその凹部に歪みが生じるという問題もある。
[0004] そこで、このような問題を解決するための吐出弁を備える回転圧縮機が、特許文献 1に開示されている。特許文献 1の回転圧縮機の吐出弁の断面図を図 14に示す。こ の回転圧縮機では、前面が圧縮室に面する鏡板部である軸受の背面側に凹部が形 成され、その凹部の底面に吐出穴が開口している。凹部は、弁体と弁押さえとが取り 付けられる側の壁面が斜面になっている。弁体と弁押さえとを固定するボルトは、比 較的厚肉の斜面の上側に設けられている。
特許文献 1:特開昭 62— 243984号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] し力しながら、従来の回転式圧縮機では、凹部の斜面部分の厚みが凹部の底面部 分よりも厚くなつているが、凹部の周囲よりも薄くなつている。このため、ボルトを締め 付けた時の凹部の歪みを防止でき、さらに上述したような圧縮室が低圧状態の時の 凹部の変形は抑制されるが、凹部は依然として強度が弱くその変形が問題となる。
[0006] 本発明は、力かる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするこころは、吐出弁 力 Sリード弁で構成されている回転式圧縮機において、圧縮室で流体を圧縮する過程 で発生する鏡板部の変形を低減させることにある。
課題を解決するための手段
[0007] 第 1の発明は、偏心運動する可動部材 (38)と、該可動部材 (38)と共に圧縮室 (41, 42)を形成する固定部材 (39)とを備え、上記可動部材 (38)を駆動することにより上記 圧縮室 (41,42)へ吸入した流体を圧縮する回転式圧縮機を対象とする。そして、上記 固定部材 (39)は、前面が上記圧縮室 (41,42)に面する鏡板部(37)を備え、上記鏡 板部(37)には、背面側に凹部(25)が形成されると共に、上記圧縮室 (41,42)に連通 して該凹部(25)の底面に開口する吐出通路 (51,52)と、リード弁で構成されて該吐出 通路 (51,52)を開閉する吐出弁 (21)とが設けられ、上記吐出弁 (21)は、上記凹部 (2 5)の底面に前面が当接する板状の弁体 (18)と、該弁体 (18)の変形量を制限する弁 押さえ(16)とを備え、上記弁押さえ(16)は、上記弁体 (18)の背面に当接可能な本体 部(17)と、該本体部(17)と一体に形成されて上記鏡板部 (37)の背面に沿って上記 凹部(25)の外側へ延びる固定部(19a)とを備え、該固定部(19a)を上記鏡板部(37) に固定することで該鏡板部(37)に取り付けられている。
[0008] また、第 2の発明は、環状のシリンダ室 (41,42)を有するシリンダ (40)と、該シリンダ( 40)に対して偏心してシリンダ室 (41,42)に収納され、シリンダ室 (41,42)を外側シリン ダ室 (41)と内側シリンダ室 (42)とに区画する環状ピストン (45)と、上記シリンダ室 (41, 42)に配置され、各シリンダ室 (41,42)を第 1室 (41a,42a)と第 2室 (41b,42b)とに区画 するブレード (46)と、該シリンダ (40)又は該環状ピストン (45)の一端部に形成されて 前面が上記シリンダ室 (41,42)に面する鏡板部(37)とを備え、上記シリンダ (40)と上 記環状ピストン (45)とが相対的に偏心回転運動することによって上記シリンダ室 (41,
42)内の流体を圧縮する回転式圧縮機を対象とする。そして、上記鏡板部 (37)には、 背面側に凹部 (25)が形成されると共に、上記シリンダ室 (41,42)に連通して該凹部 (2 5)の底面に開口する吐出通路 (51,52)と、リード弁で構成されて該吐出通路 (51,52) を開閉する吐出弁 (21)とが設けられ、上記吐出弁は、上記凹部(25)の底面に前面 力当接する板状の弁体 (18)と、該弁体 (18)の変形量を制限する弁押さえ (16)とを備 え、上記弁押さえ(16)は、上記弁体(18)の背面に当接可能な本体部(17)と、該本 体部(17)と一体に形成されて上記鏡板部 (37)の背面に沿って上記凹部 (25)の外側 へ延びる固定部(19a)とを備え、該固定部(19a)を上記鏡板部(37)に固定することで 該鏡板部(37)に取り付けられて 、る。
[0009] 第 3の発明は、第 1又は第 2の発明において、上記吐出弁 (21)が、上記弁体(18) の基端側を貫通して該弁体(18)の移動を制限するピン部材 (24)を備えて!/、る。
[0010] 第 4の発明は、第 3の発明において、上記弁押さえ(16)と上記凹部(25)の底面との 間には、上記弁体(18)の基端側が上記ピン部材 (24)の軸方向へ移動するのを許容 するための隙間が形成されている。
[0011] 第 5の発明は、第 1乃至第 3の発明の何れか 1つにおいて、上記弁体(18)の基端 側力 上記弁押さえ(16)と上記凹部(25)の底面とに挟み込まれて 、る。
[0012] 第 6の発明は、第 1又は第 2の発明において、上記弁体(18)は、その基端側が背面 側へ折り曲げられて、上記弁押さえ(16)と上記凹部 (25)の壁面とに挟み込まれて!/、 る。
[0013] 第 7の発明は、第 1乃至第 6の発明の何れか 1つにおいて、冷凍サイクルを行う冷凍 装置の冷媒回路に設けられ、該冷媒回路に冷媒として充填された二酸ィ匕炭素を圧 縮する。
[0014] 一作用
第 1の発明では、弁体 (18)の変形量を制限する弁押さえ(16)が、弁体 (18)の背面 に当接可能な本体部(17)と、凹部(25)の外側へ延びる固定部(19a)とを備えている 。弁押さえ(16)は、その固定部(19a)が鏡板部 (37)の凹部 (25)の外側に固定された 状態で、該鏡板部 (37)に取り付けられる。従って、この第 1の発明では、弁押さえ(16 )を固定するためのスペースを凹部(25)内に確保する必要がな!、。
[0015] 第 2の発明では、弁体(18)の変形量を制限する弁押さえ(16)が、弁体(18)の背面 に当接可能な本体部(17)と、凹部(25)の外側へ延びる固定部(19a)とを備えている 。弁押さえ(16)は、その固定部(19a)が鏡板部 (37)の凹部 (25)の外側に固定された 状態で、該鏡板部 (37)に取り付けられる。従って、この第 2の発明では、弁押さえ(16 )を固定するためのスペースを凹部(25)内に確保する必要がな!、。
[0016] 第 3の発明では、基端側を貫通するピン部材 (24)によって弁体(18)の移動が制限 されている。弁体(18)は、ピン部材 (24)によって基端側の移動が制限された状態で 、先端側が吐出通路 (51,52)を開閉する。
[0017] 第 4の発明では、弁押さえ(16)と凹部 (25)の底面との間に隙間が形成されて、弁 体(18)がピン部材 (24)の軸方向に移動可能になっている。すなわち、弁体(18)がピ ン部材 (24)の軸方向へ移動することによって、吐出通路 (51,52)の出口が開くように なっている。従って、流体が吐出通路 (51,52)から吐出される際の弁体(18)の変形量 が少なくてすむ。
[0018] 第 5の発明では、弁押さえ(16)と凹部(25)の底面とによって弁体(18)の基端部が 挟み込まれて、弁体(18)が鏡板部 (37)に固定される。つまり、弁押さえ(16)と凹部 (2 5)の底面とを利用して、弁体(18)が鏡板部(37)に固定される。
[0019] 第 6の発明では、弁体(18)の先端側が凹部 (25)の底面に当接し、折り曲げられた 基端側が凹部 (25)の壁面に当接している。弁体(18)は、この状態でその基端側が 弁押さえ(16)と凹部(25)の壁面とに挟み込まれて固定されている。この第 6の発明で は、弁体(18)の先端側が当接する面と、弁体(18)の基端側が固定される面とが同一 面内になっていない。従って、弁体(18)の先端側が当接する凹部(25)の底面の面 上における弁体(18)の移動が制限され、弁体(18)の回転が防止される。
[0020] 第 7の発明では、回転式圧縮機(10)が圧縮室 (41,42)又はシリンダ室 (41,42)で二 酸化炭素を圧縮する。ここで、冷媒として二酸ィ匕炭素を用いる冷凍サイクルでは、圧 縮室 (41,42)又はシリンダ室 (41,42)に吸入される低圧冷媒と該圧縮室 (41,42)又は シリンダ室 (41,42)から吐出される高圧冷媒との圧力差が大きくなる。このため、この 第 7の発明では、冷媒を圧縮する過程で圧縮室 (41,42)又はシリンダ室 (41,42)が低 圧状態の時に、圧縮室 (41,42)又はシリンダ室 (41,42)側と吐出空間側と間で生じる
圧力差が、一般的なフロン冷媒を用いる場合に比べて大きくなる。
発明の効果
[0021] 本発明では、弁押さえ(16)の固定部(19a)が凹部 (25)の外側へ延びるように設け られるので、その固定部(19a)を鏡板部(37)の凹部(25)の外側に固定することで弁 押さえ(16)が該鏡板部 (37)に取り付けられる。これによつて、凹部 (25)内に弁押さえ (16)を固定するためのスペースを確保する必要がなくなり、周囲に比べて強度が弱 い凹部(25)の面積を小さくすることができる。従って、圧縮室 (41,42)で流体を圧縮 する過程で発生する鏡板部 (37)の変形を低減させることができ、鏡板部 (37)の変形 に伴う圧縮室 (41,42)からの冷媒漏れを低減させることができる。よって、この発明の 回転式圧縮機(10)では圧縮効率を向上させることができる。
[0022] また、上記第 4の発明では、弁体(18)をピン部材 (24)の軸方向に移動可能にする ことで、弁体(18)がピン部材 (24)の軸方向へ移動することによって吐出通路 (51,52) の出口が開くようになつている。従って、流体が吐出通路 (51,52)から吐出される際の 弁体(18)の変形量が少なくてすむので、その際の吐出圧力損失を減少させることが できる。よって、流体が吐出通路 (51,52)から吐出される際の過圧縮損失を低減させ ることができるので、この発明の回転式圧縮機(10)では圧縮効率をさらに向上させる ことができる。
[0023] また、上記第 5の発明では、弁体(18)を固定するために、弁押さえ(16)と凹部 (25) の底面とを利用している。従って、弁体(18)の固定するための手段を設ける必要が な!、ので、吐出弁 (21)の構成を簡素化することができる。
[0024] また、上記第 6の発明では、背面側へ折り曲げられた弁体(18)の基端側を弁押さえ
(16)と凹部(25)の壁面とで挟み込むことによって、弁体(18)の回転を防止するように している。この第 6の発明よれば、弁体(18)の回転を防止するための手段を設けなく ても、弁体(18)の基端側を折り曲げてその折り曲げた部分を凹部 (25)の壁面側に固 定するだけで弁体(18)の回転を防止している。従って、弁体(18)の回転を防止する ための手段を設ける必要がないので、吐出弁 (21)の構成を簡素化することができる。
[0025] また、上記第 7の発明では、冷媒としての二酸化炭素を圧縮する過程で圧縮室 (41, 42)又はシリンダ室 (41,42)が低圧状態の時に、圧縮室 (41,42)又はシリンダ室 (41,42
M則と吐出空間側と間で生じる圧力差が、一般的なフロン冷媒を用いる場合に比べて 大きくなる。ここで、従来は、鏡板部 (37)において凹部 (25)が占める面積が比較的 大きいので、冷媒として二酸ィ匕炭素を用いる冷媒回路に回転式圧縮機(10)を設ける と、鏡板部 (37)を挟む上記圧力差によって鏡板部 (37)の変形量が大きくなる傾向が あった。それに対して、本発明の回転式圧縮機(10)によれば凹部 (25)の面積力 S小さ くなるので、鏡板部 (37)の剛性が向上する。従って、本発明の回転式圧縮機(10)は 、冷媒として二酸ィ匕炭素を用いる冷媒回路に設ける場合に特に有効である。
図面の簡単な説明
[0026] [図 1]図 1は、実施形態 1に係る回転式圧縮機の縦断面図である。
[図 2]図 2は、実施形態 1に係る回転式圧縮機の圧縮機構の横断面図である。
[図 3]図 3は、実施形態 1に係る回転式圧縮機の吐出弁の断面図である。
[図 4]図 4は、実施形態 1に係る回転式圧縮機の下部ハウジングの平面図である。
[図 5]図 5は、実施形態 1に係る回転式圧縮機の圧縮機構の動作を示す横断面図で ある。
[図 6]図 6は、実施形態 2に係る回転式圧縮機の縦断面図である。
[図 7]図 7は、実施形態 2に係る回転式圧縮機の圧縮機構の横断面図である。
[図 8]図 8は、実施形態 2に係る回転式圧縮機の吐出弁の断面図である。
[図 9]図 9は、実施形態 3に係る回転式圧縮機の縦断面図である。
[図 10]図 10は、実施形態 3に係る回転式圧縮機の圧縮機構の横断面図である。
[図 11]図 11は、実施形態 3に係る回転式圧縮機の吐出弁の断面図である。
[図 12]図 12は、その他の実施形態に係る回転式圧縮機の吐出弁の断面図である。
[図 13]図 13は、その他の実施形態に係る回転式圧縮機の吐出弁の断面図である。
[図 14]図 14は、従来の回転圧縮機の吐出弁の断面図である。
符号の説明
[0027] 10 回転式圧縮機
16 弁押さえ
19a固定部
21 吐出弁
24 ピン部材
25 凹部
37 鏡板部 (鏡板部)
38 可動部材
39 固定部材
40 シリンダ
41 外側シリンダ室 (圧縮室)
41a高圧室 (第 1室)
41b低圧室 (第 2室)
42 内側シリンダ室 (圧縮室)
42a高圧室 (第 1室)
42b低圧室 (第 2室)
45 環状ピストン
46 ブレード
51 外側吐出通路 (吐出通路)
52 内側吐出通路(吐出通路)
発明を実施するための最良の形態
[0028] 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
[0029] 《発明の実施形態 1》
本発明の実施形態 1ついて説明する。実施形態 1の圧縮機(10)の縦断面図を図 1 に示す。この圧縮機(10)は、後述する環状ピストン (45)とシリンダ (40)とが相対的に 偏心回転運動することによってシリンダ室 (41,42)内の冷媒を圧縮する回転式圧縮機 (10)である。この回転式圧縮機(10)は、冷媒として二酸化炭素が充填されて蒸気圧 縮冷凍サイクルを行う冷凍装置の冷媒回路に設けられている。この回転式圧縮機(1 0)は、蒸発器カゝら吸入した冷媒を圧縮して凝縮器へ吐出する。この冷媒回路では、 冷凍サイクルの高圧が二酸ィ匕炭素の臨界圧力以上になる。なお、この回転式圧縮機
(10)を二酸ィ匕炭素以外の冷媒を用いる冷媒回路に設けてもよい。
[0030] 圧縮機(10)は、縦長で円筒形の密閉容器であるケーシング(15)を備えている。こ のケーシング(15)の内部には、下寄りの位置に圧縮機構 (20)が配置され、上寄りの 位置に電動機 (30)が配置されている。
[0031] ケーシング(15)には、その胴部を貫通する吸入管(14)が設けられている。吸入管(
14)は、圧縮機構 (20)に接続されている。また、ケーシング(15)には、その上部を貫 通する吐出管(13)が設けられている。吐出管(13)は、その入口が電動機 (30)の上 側の空間に開口している。
[0032] ケーシング(15)の内部には、上下方向に延びるクランク軸 (33)が設けられている。
このクランク軸 (33)は、主軸部(33a)と偏心部(33b)とを備えて!/、る。偏心部(33b)は
、クランク軸 (33)の下寄りの位置に設けられ、主軸部(33a)よりも大径の円柱状に形 成されている。この偏心部(33b)は、その軸心が主軸部(33a)の軸心から所定量だけ 偏心している。
[0033] 圧縮機構 (20)は、偏心運動する可動部材 (38)と、その可動部材 (38)と共に後述 する圧縮室 (41,42)を形成する固定部材 (39)とを備えている。可動部材 (38)は、シリ ンダ (40)とブレード (46)とを備えて!/、る。シリンダ (40)とブレード (46)とは、一体に形 成されている。固定部材 (39)は、環状ピストン (45)と、鏡板部である円板状の下部ハ ウジング (37)と、円板状の上部ハウジング (36)とを備えて!/、る。環状ピストン (45)と下 部ハウジング (37)とは、一体に形成されている。圧縮機構 (20)は、シリンダ (40)が上 部ハウジング (36)と下部ハウジング (37)とに挟み込まれて一体となり、上部ハウジン グ(36)の外周部でケーシング(15)に固定されている。
[0034] シリンダ (40)は、外側シリンダ (40a)と内側シリンダ (40b)とを備えて!/、る。外側シリン ダ (40a)と内側シリンダ (40b)とは、上部が連結部材 (47)で連結されて一体になつて いる。連結部材 (47)は、環状ピストン (45)の一端部(上側)に形成され、後述するシリ ンダ室(41,42)に面している。
[0035] 図 2に示すように、外側シリンダ (40a)と内側シリンダ (40b)とは、共に円環状に形成 されている。外側シリンダ (40a)の内周面と内側シリンダ (40b)の外周面とは、互いに 同一中心上に配置された円筒面になっている。外側シリンダ (40a)の内周面と内側シ
リンダ (40b)の外周面との間には、環状のシリンダ室 (41,42)が形成されている。
[0036] 環状ピストン (45)は、円環の一部分が分断された C型形状に形成されて 、る。環状 ピストン (45)は、外周面が外側シリンダ (40a)の内周面よりも小径で、内周面が内側 シリンダ (40b)の外周面よりも大径に形成されている。環状ピストン (45)は、シリンダ (4
0)に対して偏心した状態でシリンダ室 (41,42)内に収納されている。これにより、環状 ピストン (45)がシリンダ室 (41,42)を内側と外側とに区画して!/、る。環状ピストン (45) の外周面と外側シリンダ (40a)の内周面との間には、圧縮室である外側シリンダ室 (4
1)が形成され、環状ピストン (45)の内周面と内側シリンダ (40b)の外周面との間には 、圧縮室である内側シリンダ室 (42)が形成されて!、る。
[0037] 環状ピストン (45)とシリンダ (40)とは、環状ピストン (45)の外周面と外側シリンダ (40 a)の内周面とが 1点で実質的に接する状態 (厳密にはミクロンオーダーの隙間がある 1S その隙間での冷媒の漏れが問題にならない状態)において、その接点と位相が 1 80° 異なる位置で、環状ピストン (45)の内周面と内側シリンダ (40b)の外周面とが 1 点で実質的に接するようになって 、る。
[0038] 内側シリンダ (40b)の内周面には、クランク軸 (33)の偏心部(33b)が摺動自在に嵌 め込まれている。本実施形態 1の回転式圧縮機(10)では、可動部材 (38)を構成する シリンダ (40)が偏心回転運動を行うことで、固定部材 (39)を構成する環状ピストン (4 5)とシリンダ (40)とが相対的に回転するように構成されて!、る。
[0039] ブレード (46)は、環状ピストン (45)の分断箇所を挿通して、外側シリンダ (40a)の内 周面から内側シリンダ (40b)の外周面までシリンダ室 (41,42)の径方向に延びるように 構成されている。ブレード (46)は、外側シリンダ (40a)の内周面と内側シリンダ (40b) の外周面とに固定されている。これによつて、ブレード (46)は、上記各シリンダ室 (41, 42)を第 1室である高圧室 (41a,42a)と第 2室である低圧室 (41b,42b)とに区画して ヽ る。
[0040] 圧縮機構 (20)には、環状ピストン (45)の分断部(円環の一部分が抜き取られた C型 形状の開口部)において、環状ピストン (45)とブレード (46)とを相互に可動に連結す る揺動ブッシュ(27)が設けられて 、る。揺動ブッシュ(27)は、ブレード (46)に対して 高圧室 (41a,42a)側に位置する吐出側ブッシュ(27a)と、ブレード (46)に対して低圧
室 (41b,42b)側に位置する吸入側ブッシュ(27b)とから構成されて 、る。吐出側ブッシ ュ (27a)と吸入側ブッシュ (27b)とは、 V、ずれも断面形状が略半円形で同一形状に形 成され、フラット面同士が対向するように配置されている。そして、両ブッシュ(27a, 27 b)の対向するフラット面の間のスペースがブレード溝(28)を構成して!/、る。
[0041] このブレード溝 (28)には、ブレード (46)が挿入されて!、る。揺動ブッシュ(27a,27b) のフラット面 (ブレード溝 (28)の両側面)は、ブレード (46)と実質的に面接触して!/、る 。揺動ブッシュ (27a,27b)の円弧状の外周面は、環状ピストン (45)と実質的に面接触 している。揺動ブッシュ(27a,27b)は、ブレード溝 (28)にブレード (46)を挟んだ状態で 、ブレード (46)がその面方向にブレード溝 (28)内を進退するように構成されている。 同時に、揺動ブッシュ(27a, 27b)は、環状ピストン (45)に対してブレード (46)と一体 的に揺動するように構成されている。従って、揺動ブッシュ(27)は、該揺動ブッシュ(2 7)の中心点を揺動中心としてブレード (46)と環状ピストン (45)とが相対的に揺動可 能となり、かつブレード (46)が環状ピストン (45)に対して該ブレード (46)の面方向へ 進退可能となるように構成されて ヽる。
[0042] なお、この実施形態 1では両ブッシュ (27a, 27b)を別体とした例にっ 、て説明した 力 両ブッシュ(27a, 27b)は、一部で連結することにより一体構造としてもよい。
[0043] 上部ハウジング (36)と下部ハウジング (37)とには滑り軸受けである軸受部(36a,37a )がそれぞれ形成されて ヽる。クランク軸 (33)は、その軸受部(36a,37a)に回転自在 に支持されている。本実施形態 1の回転式圧縮機(10)では、クランク軸 (33)が圧縮 機構 (20)を上下方向に貫通している。クランク軸 (33)は、上部ハウジング (36)と下部 ハウジング (37)とを介してケーシング(15)に保持されて 、る。
[0044] 下部ハウジング (37)は、シリンダ (40)の一端部(下側)に形成され、前面(図 1にお いて上面)がシリンダ室 (41,42)に面している。また、下部ハウジング (37)の下側には 、マフラー(23)が取り付けられている。下部ハウジング (37)とマフラー(23)との間に は、吐出空間(53)が形成されている。また、上部ハウジング (36)と下部ハウジング (3 7)との外縁部には、吐出空間 (53)と圧縮機構 (20)の上側の空間とを連通する接続 通路 (57)が形成されている。
[0045] 電動機 (30)は、ステータ(31)とロータ (32)とを備えて!/、る。ステータ (31)は、ケーシ
ング(15)の胴部の内壁に固定されている。ロータ(32)は、ステータ(31)の内側に配 置されてクランク軸 (33)の主軸部(33a)と連結されており、クランク軸 (33)がロータ (32 )とともに回転するように構成されて 、る。
[0046] クランク軸(33)の下端部には、給油ポンプ (34)が設けられている。この給油ポンプ( 34)は、クランク軸 (33)の軸心に沿って延びて圧縮機構 (20)と連通する給油路(図示 省略)と接続されている。そして、給油ポンプ (34)は、ケーシング(15)内の底部に貯 留された潤滑油を給油路を通じて圧縮機構 (20)の摺動部に供給するように構成され ている。
[0047] 以上の構成にお!、て、クランク軸 (33)が回転すると、外側シリンダ (40a)及び内側シ リンダ (40b)は、ブレード溝 (28)の方向(シリンダ室 (41,42)の径方向)に進退しながら 、揺動ブッシュ (27)の中心点を揺動中心として揺動する。この揺動動作により、シリン ダ (40)は、クランク軸 (33)に対して偏心しながら回転 (公転)運動する(図 5(A)力も (D )参照)。
[0048] また、外側シリンダ (40a)の外側には、吸入空間(6)が形成されている(図 1参照)。
ケーシング(15)の胴部を貫通する吸入管(14)の出口端は、吸入空間(6)に開口して いる。また、下部ハウジング (37)には、シリンダ (40)の径方向に延びる吸入通路(7) が形成されて 、る。この吸入通路(7)は、内側シリンダ室 (42)から吸入空間(6)に跨 つて、長穴状に形成されている。吸入通路(7)は、シリンダ室 (41,42)の低圧室 (41b,4 2b)と吸入空間(6)とを連通して 、る。また、外側シリンダ (40a)には、吸入空間(6)と 外側シリンダ室 (41)の低圧室 (41b)とを連通する貫通孔 (43)が形成され、環状ピスト ン (45)には、外側シリンダ室 (41)の低圧室 (41b)と内側シリンダ室 (42)の低圧室 (42 b)とを連通する貫通孔 (44)が形成されて!ヽる。
[0049] 図 3に示すように、下部ハウジング (37)の背面(吐出空間(53)側の面)には、凹部( 25)が形成されている。下部ハウジング (37)の凹部(25)の底面部分の厚みは、その 周囲に比べて薄くなつている。図 4に示すように、凹部(25)は、略長方形状の窪みで 、下部ハウジング (37)の中心と外周との真ん中付近に形成されて!、る。
[0050] 下部ハウジング (37)には、シリンダ室 (41,42)に連通して凹部(25)の底面に開口す る外側吐出通路 (51)及び内側吐出通路 (52)が設けられて 、る。外側吐出通路 (51)
と内側吐出通路 (52)とは、凹部 (25)の長手方向の一端側(図 4にお 、て右側)で凹 部(25)の短手方向に並んで設けられて 、る。外側吐出通路 (51)の入口端は外側シ リンダ室 (41)の高圧室 (41a)に開口し、内側吐出通路 (52)の入口端は内側シリンダ 室(42)の高圧室(42a)に開口している。この両吐出通路(51,52)は、シリンダ室(41,4 2)の高圧室 (41a,42a)と吐出空間(53)とを接続して!/、る。
[0051] 凹部 (25)には、第 1弁体(18a)と第 2弁体(18b)とが設けられている。この両弁体(1 8a,18b)は、共に細長い板状で、その先端が吐出通路 (51,52)の出口よりもひと回り 大きい円形になっている。第 1弁体(18a)と第 2弁体(18b)とは、その長手方向が共に 凹部 (25)の長手方向と一致し、その前面が該凹部 (25)の底面に当接するように配置 されている。第 1弁体(18a)は、先端部の前面が弁座面である外側吐出通路 (51)の 出口の周囲に当接するように配置されている。第 2弁体(18b)は、先端部の前面が弁 座面である内側吐出通路 (52)の出口の周囲に当接するように配置されている。
[0052] 下部ハウジング (37)には、基部(19)と第 1本体部(17a)と第 2本体部(17b)とからな る弁押さえ(16)が設けられている。弁押さえ(16)は、基部(19)の側面力も同じ方向 へ 2つの本体部(17a,17b)が離れた状態で延びるように形成され、平面視でコ字状に なっている。本体部(17)は、上面が湾曲して先端にゆくほど厚みが減少するように形 成され、弁体(18)の背面側に設けられてその上面が弁押さえ面になっている。この 弁押さえ(16)と上記弁体(18)とは、それぞれ本発明に係る吐出弁 (21)を構成してい る。吐出弁 (21)は、リード弁であって、弁体(18)が弾性変形することにより吐出通路( 51,52)を開閉するように構成されて!、る。
[0053] 弁押さえ(16)の基部(19)は、本体部(17)側が厚肉に形成され、逆側が薄肉に形 成されて!/、る。基部(19)の薄肉の部分にはボルト (22)を通すための貫通孔が 1つ形 成されている。この基部(19)の薄肉の部分は、弁押さえ(16)を下部ハウジング (37) に取り付けるための固定部(19a)となっている。基部(19)の下面は、平らに形成され 本体部(17)の下面と面一になつている。基部(19)の上面は、本体部(17)の上面と連 続しているが、厚肉の部分と薄肉の固定部(19a)との境界に段差が形成されている。
[0054] 弁押さえ(16)は、その固定部(19a)が凹部(25)の外周部にボルト (22)によって固 定された状態で、下部ハウジング (37)に取り付けられている。弁押さえ(16)は、その
基部(19)の段差面が凹部 (25)の吐出通路 (51,52)が設けられて 、る方と逆側(図 4 にお 、て左側)の壁面に当接し、その固定部(19a)の上面が下部ハウジング (37)の 背面(下面)に当接している。固定部(19a)は、下部ハウジング (37)の背面に沿って 凹部(25)の外側に延びて 、る。
[0055] 凹部(25)の底面と弁押さえ(16)との間には、弁体(18)の厚み以上の隙間が形成さ れている。つまり、弁体(18)が凹部(25)の底面に密着した状態において、弁体(18) と弁押さえ(16)との間には隙間が形成される。この隙間は、弁体 (18)の先端側ほど 大きくなつている。
[0056] また、吐出弁 (21)には、第 1弁体(18a)の基端部と第 2弁体(18b)の基端部とを貫 通するピン部材(24,24)が設けられている。ピン部材(24)は、 1つの弁体(18a,18b)に 対して 2本設けられている。ピン部材 (24)は、一端部が弁押さえ(16)の基部(19)の 厚肉の部分に嵌め込まれ、他端部が凹部(25)の底面に嵌め込まれている。これによ り、第 1弁体(18a)と第 2弁体(18b)とは、ピン部材 (24)の軸方向に可動となる一方で 、その回転が防止される。
[0057] 運転動作
次に、この回転式圧縮機(10)の運転動作について図 5を参照しながら説明する。
[0058] 電動機 (30)を起動すると、ロータ (32)の回転がクランク軸 (33)を介して圧縮機構 (2 0)の外側シリンダ (40a)及び内側シリンダ (40b)に伝達される。その結果、ブレード (4 6)が揺動ブッシュ(27a,27b)の間で往復運動 (進退動作)を行 、、かつ、ブレード (46 )と揺動ブッシュ (27a,27b)がー体的となって、環状ピストン (45)に対して揺動動作を 行う。そして、外側シリンダ (40a)及び内側シリンダ (40b)が環状ピストン (45)に対して 揺動しながら公転し、圧縮機構 (20)が所定の圧縮動作を行う。
[0059] ここで、外側シリンダ室 (41)においては、図 5(D)の状態 (低圧室 (41b)がほぼ最小 容積となる状態)カもシリンダ (40)が図の右回りに公転することで、吸入通路 (7)から 低圧室 (41b)に冷媒 (二酸ィ匕炭素)が吸入される。同時に、冷媒は、吸入空間 (6)か ら貫通孔 (43)を介して低圧室 (41b)〖こ吸入される。そして、シリンダ (40)が図 5の (A) 、(B)、(C)の順に公転して再び図 5の (D)の状態になると、上記低圧室 (41b)への冷 媒の吸入が完了する。
[0060] ここで、この低圧室 (41b)は、冷媒が圧縮される高圧室 (41a)となる一方、ブレード( 46)を隔てて新たな低圧室 (41b)が形成される。この状態でシリンダ (40)がさらに回転 すると、新たに形成された低圧室 (41b)において冷媒の吸入が繰り返される一方、高 圧室 (41a)の容積が減少し、該高圧室 (41a)で冷媒が圧縮される。そして、高圧室 (4 la)の圧力が第 1弁体(18a)に作用する背圧を上回ると、第 1弁体(18a)が弁押さえ(1 6)側へ変形すると共にその弁押さえ(16)側へ移動して、その先端部が弁座面である 外側吐出通路 (51)の出口の周囲から離れる。これによつて、外側シリンダ室 (41)内 で圧縮された高圧冷媒が、外側吐出通路 (51)を通過して、吐出空間 (53)へ吐出さ れる。
[0061] 内側シリンダ室 (42)においては、図 5(B)の状態 (低圧室 (42b)の容積がほぼ最小と なる状態)カもシリンダ (40)が図の右回りに公転することで、吸入通路 (7)から低圧室 (42b)に冷媒が吸入される。同時に、冷媒は、吸入空間(6)から貫通孔 (44)を介して 低圧室 (42b)〖こ吸入される。そして、シリンダ (40)が図 5の (C)、(D)、(A)の順に公転し て再び図 5の (B)の状態になると、上記低圧室 (42b)への冷媒の吸入が完了する。
[0062] ここで、この低圧室 (42b)は、冷媒が圧縮される高圧室 (42a)となる一方、ブレード( 46)を隔てて新たな低圧室 (42b)が形成される。この状態でシリンダ (40)がさらに回転 すると、新たに形成された低圧室 (42b)において冷媒の吸入が繰り返される一方、高 圧室 (42a)の容積が減少し、該高圧室 (42a)で冷媒が圧縮される。そして、高圧室 (4 2a)の圧力が第 2弁体(18b)に作用する背圧を上回ると、第 2弁体(18b)が弁押さえ(1 6)側へ変形すると共にその弁押さえ(16)側へ移動して、その先端部が弁座面である 内側吐出通路 (52)の出口の周囲から離れる。これによつて、内側シリンダ室 (42)内 で圧縮された高圧冷媒が、内側吐出通路 (52)を通過して、吐出空間(53)へ吐出さ れる。
[0063] 吐出空間(53)へ吐出された冷媒は、接続通路 (57)を流通して圧縮機構 (20)の上 側の空間へ流入し、電動機 (30)の周囲に形成される隙間を流通して吐出管(13)か ら吐出される。
[0064] なお、弁体(18)の移動量及び変形量は、弁押さえ(16)によって制限されている。ま た、高圧室 (41a,42a)の圧力が低圧状態になると、弁体(18)の先端部は、吐出空間(
53)と高圧室 (41a,42a)との圧力差によって凹部(25)の底面側へ吸!ヽ寄せられる。こ れによって、弁体(18)の先端部が吐出通路 (51,52)の弁座面に再び密着し、その吐 出通路 (51,52)の出口が閉まる。
[0065] 一実施形態 1の効果
この実施形態 1では、弁押さえ(16)の固定部(19a)が凹部(25)の外側へ延びるよう に設けられるので、その固定部(19a)を下部ハウジング (37)の凹部(25)の外側に固 定することで弁押さえ(16)が該下部ハウジング (37)に取り付けられる。これによつて、 凹部 (25)内に弁押さえ(16)を固定するためのスペースを確保する必要がなくなり、 周囲に比べて強度が弱い凹部 (25)の面積を小さくすることができる。従って、シリン ダ室 (41 ,42)で冷媒を圧縮する過程で発生する下部ハウジング (37)の変形を低減さ せることができ、下部ハウジング (37)の変形に伴うシリンダ室 (41,42)からの冷媒漏れ を低減させる。よって、この実施形態 1の回転式圧縮機(10)では圧縮効率を向上さ せることができる。
[0066] また、この実施形態 1では、弁体(18)の基端部を 2本のピン部材 (24,24)が貫通し ている。 2本のピン部材 (24,24)は、両端がそれぞれ弁押さえ(16)と凹部(25)の底面 とに嵌め込まれている。これによつて、弁体(18)の移動は制限され、弁体(18)の回転 を防止することができる。
[0067] また、この実施形態 1では、弁押さえ(16)と凹部 (25)の底面との間に隙間が形成さ れて、弁体(18)がピン部材 (24)の軸方向に移動可能になっている。つまり、弁体(18 )がピン部材 (24)の軸方向へ移動することによって吐出通路 (51,52)の出口が開くよ うになつている。従って、冷媒が吐出通路 (51,52)から吐出される際の弁体(18)の変 形量が少なくてすむので、その際の吐出圧力損失を減少させることができる。よって 、冷媒が吐出通路 (51,52)から吐出される際の過圧縮損失を低減させることができる ので、この実施形態 1の回転式圧縮機(10)では圧縮効率をさらに向上させることがで きる。
[0068] また、この実施形態 1では、冷媒としての二酸ィ匕炭素を用いる冷媒回路に回転式圧 縮機(10)が設けられて 、るので、冷媒を圧縮する過程でシリンダ室 (41,42)が低圧状 態の時に、シリンダ室 (41,42)側と吐出空間側と間で生じる圧力差が、一般的なフロ
ン冷媒を用いる場合に比べて大きくなる。ここで、従来は、下部ハウジング (37)にお V、て凹部 (25)が占める面積が比較的大き!/、ので、冷媒として二酸ィ匕炭素を用いる冷 媒回路に回転式圧縮機(10)を設けると、下部ハウジング (37)を挟む上記圧力差によ つて下部ハウジング (37)の変形量が大きくなる傾向があった。それに対して、本実施 形態 1の回転式圧縮機(10)によれば凹部 (25)の面積が小さくなるので、下部ハウジ ング (37)の剛性が向上する。従って、本実施形態 1の回転式圧縮機(10)は、冷媒と して二酸ィ匕炭素を用いる冷媒回路に設ける場合に特に有効である。
[0069] また、この実施形態 1では、弁押さえ(16)の本体部(17)が比較的厚肉になっている ので、本体部(17)の側面と凹部(25)の壁面との間や第 1本体部(17a)の側面と第 2 本体部(17b)の側面の間の冷媒流路の長さが長くなつている。ここで、冷媒として二 酸ィ匕炭素を用いる場合は、一般的なフロン冷媒に比べて冷媒の流量当たりの冷凍能 力が大きいので、同じ冷凍能力で比較するとシリンダ室 (41,42)から吐出される冷媒 の流速が小さい。従って、冷媒として二酸ィ匕炭素を用いる場合は、この冷媒流路を通 過する冷媒の圧力損失が小さくなる。
[0070] 《発明の実施形態 2》
本発明の実施形態 2ついて説明する。実施形態 2の圧縮機(10)の縦断面図を図 6 に示す。この圧縮機(10)は、後述する可動スクロール (40)が固定スクロール (45)に 対して公転運動することによって圧縮室 (41)内の冷媒を圧縮するスクロール型の回 転式圧縮機(10)である。この圧縮機(10)は、上記実施形態 1と同様に、冷媒として二 酸ィ匕炭素が充填されて蒸気圧縮冷凍サイクルを行う冷凍装置の冷媒回路に設けら れている。
[0071] 圧縮機(10)は、縦長で円筒形の密閉容器であるケーシング(15)を備えている。こ のケーシング(15)の内部には、上寄りの位置に圧縮機構 (20)が配置され、下寄りの 位置に電動機 (30)が配置されている。
[0072] ケーシング(15)には、その上部を貫通する吸入管(14)が設けられている。吸入管( 14)は、圧縮機構 (20)に接続されている。また、ケーシング(15)には、その胴部を貫 通する吐出管(13)が設けられている。吐出管(13)は、その入口が圧縮機構 (20)と電 動機 (30)との間の空間に開口して 、る。
[0073] ケーシング(15)の内部には、上下方向に延びるクランク軸 (33)が設けられている。 このクランク軸 (33)は、主軸部(33a)と偏心部(33b)とを備えて!/、る。主軸部(33a)は 、その上端部がやや大径に形成されている。偏心部(33b)は、主軸部(33a)よりも小 径の円柱状に形成され、主軸部(33a)の上端面に立設されている。この偏心部(33b) は、その軸心が主軸部(33a)の軸心力 所定量だけ偏心して 、る。
[0074] 電動機 (30)の下側には、ケーシング(15)の胴部の下端部に固定される下部軸受 部材(12)が設けられている。下部軸受部材(12)の中心部には滑り軸受けが形成さ れており、この滑り軸受けは主軸部(33a)の下端部を回転自在に支持して 、る。
[0075] 電動機 (30)は、ステータ(31)とロータ (32)とを備えて!/、る。ステータ (31)は、ケーシ ング(15)の胴部の内壁に固定されている。ロータ(32)は、ステータ(31)の内側に配 置されてクランク軸 (33)の主軸部(33a)と連結されており、クランク軸 (33)がロータ (32 )とともに回転するように構成されて 、る。
[0076] 圧縮機構 (20)は、偏心運動する可動部材である可動スクロール (38)と、その可動 スクロール (38)と共に後述する圧縮室 (41 ,42)を形成する固定部材である固定スクロ ール (39)と、ハウジング(11)とを備えている。ノ、ウジング(11)は、その中央部が窪ん だ比較的厚肉の円板状に形成されており、その外周部がケーシング(15)の胴部の 上端部と接合されている。また、ハウジング(11)の中央部には、クランク軸 (33)の主 軸部(33a)が揷通されている。このハウジング(11)は、クランク軸(33)の主軸部(33a) を回転自在に支持する軸受けを構成して 、る。
[0077] 可動スクロール (38)は、円板状の鏡板部(56)と、その鏡板部(56)の前面側(図 6に お!、て上面側)に立設された渦巻き壁状の可動側ラップ (48)と、その鏡板部 (56)の 背面側(図 6において下面側)に突出した円筒状の突出部 (35)とを備えている。この 可動スクロール(38)は、図外のオルダムリングを介してハウジング(11)の上面に載置 されている。また、可動スクロール (38)の突出部(35)には、クランク軸 (33)の偏心部( 33b)が挿入されている。つまり、可動スクロール (38)は、クランク軸(33)に係合されて いる。
[0078] 固定スクロール (39)は、円板状の鏡板部(37)と、その鏡板部(37)の前面側(図 6に お 、て下面側)に立設された渦巻き壁状の固定側ラップ (49)と、その鏡板部 (37)の
外周から外側に連続して形成された比較的厚肉の外周部 (29)とを備えている。
[0079] 図 7に示すように、圧縮機構 (20)では、固定スクロール (39)の固定側ラップ (49)と、 可動スクロール (38)の可動側ラップ (48)とが嚙み合わされている。そして、固定側ラ ップ (49)と可動側ラップ (48)とが互いに嚙み合うことによって、複数の圧縮室 (41)が 形成される。
[0080] 図 8に示すように、固定スクロール (39)の鏡板部(37)の背面(図 8において上面)に は、凹部(25)が形成されている。鏡板部(37)の凹部(25)の底面部分の厚みは、そ の周囲に比べて薄くなつている。凹部(25)は、略長方形状の窪みで、鏡板部(37)の 中心付近に形成されている。
[0081] 鏡板部(37)には、圧縮室 (41)に連通して凹部(25)の底面に開口する吐出通路 (5 1)が設けられている。吐出通路 (51)は、凹部 (25)の長手方向の一端側(図 8におい て左側)に設けられて 、る。吐出通路 (51)は、圧縮室 (41)と圧縮機構 (20)の上側の 空間とを接続している。
[0082] 凹部(25)には、弁体(18)が設けられている。この弁体(18)は、細長い板状で、その 先端が吐出通路 (51)の出口よりもひと回り大きい円形になっている。弁体(18)は、そ の長手方向が凹部 (25)の長手方向と一致し、その前面が該凹部 (25)の底面に当接 するように配置されている。弁体(18)は、先端部の前面が弁座面である吐出通路 (51 )の出口の周囲に当接するように配置されて 、る。
[0083] 鏡板部(37)には、基部(19)と本体部(17)とからなる弁押さえ(16)が設けられて 、 る。本体部(17)は、下面が湾曲して先端にゆくほど厚みが減少するように形成され、 弁体(18)の背面側に設けられてその下面が弁押さえ面になっている。この弁押さえ( 16)と上記弁体(18)とは、それぞれ本発明に係る吐出弁 (21)を構成している。吐出 弁 (21)は、リード弁であって、弁体(18)が弾性変形することにより吐出通路 (51)を開 閉するように構成されている。
[0084] 弁押さえ(16)の基部(19)は、本体部(17)側が厚肉に形成され、逆側が薄肉に形 成されて!/、る。基部(19)の薄肉の部分にはボルト (22)を通すための貫通孔が 1つ形 成されている。この基部(19)の薄肉の部分は、弁押さえ(16)を鏡板部(37)に取り付 けるための固定部(19a)となっている。基部(19)の上面は、平らに形成され本体部(1
7)の上面と面一になつている。基部(19)の下面は、本体部(17)の下面と連続してい る力 厚肉の部分と薄肉の固定部(19a)との境界に段差が形成されている。
[0085] 弁押さえ(16)は、その固定部(19a)が凹部(25)の外周部にボルト (22)によって固 定された状態で、鏡板部 (37)に取り付けられている。弁押さえ(16)は、その基部(19 )の段差面が凹部 (25)の吐出通路 (51)が設けられて 、る方と逆側(図 8にお 、て右 側)の壁面に当接し、その固定部(19a)の下面が鏡板部 (37)の背面 (上面)に当接し ている。固定部(19a)は、鏡板部(37)の背面に沿って凹部(25)の外側に延びている
[0086] 凹部(25)の底面と弁押さえ(16)との間には、弁体(18)の厚み以上の隙間が形成さ れている。つまり、弁体(18)が凹部(25)の底面に密着した状態において、弁体(18) と弁押さえ(16)との間には隙間が形成される。この隙間は、弁体 (18)の先端側ほど 大きくなつている。
[0087] また、吐出弁 (21)には、弁体(18)の基端部を貫通するピン部材 (24,24)が 2本設け られている。ピン部材 (24)は、一端部が弁押さえ(16)の基部(19)の厚肉の部分に嵌 め込まれ、他端部が凹部(25)の底面に嵌め込まれている。これにより、弁体(18)は、 ピン部材 (24)の軸方向に可動となる一方で、その回転が防止される。
[0088] 運転動作
次に、このスクロール型の回転式圧縮機(10)の運転動作について説明する。
[0089] 電動機 (30)を起動すると、ロータ (32)の回転がクランク軸 (33)を介して圧縮機構 (2 0)の可動スクロール (38)に伝達される。クランク軸 (33)の偏心部(33b)と係合する可 動スクロール (38)は、オルダムリングによって案内され、自転することなく公転運動だ けを行う。
[0090] 可動スクロール (38)が公転運動を行うと、低圧のガス冷媒が吸入管(14)を通って 可動側ラップ (48)及び固定側ラップ (49)の外周側から圧縮室 (41)へ流入する。さら に、可動スクロール (38)が公転運動すると、圧縮室 (41)に閉じ込められたガス冷媒 が圧縮機構 (20)の内側へ徐々に移動し、それに伴い圧縮室 (41)の容積が減少して ガス冷媒が圧縮されてゆく。そして、圧縮されたガス冷媒が吐出通路 (51)の入口端 が開口する圧縮機構 (20)の内側まで導かれ、そのガス冷媒の圧力が弁体(18)に作
用する背圧を上回ると、弁体(18)が弁押さえ(16)側へ変形すると共にその弁押さえ( 16)側へ移動する。そして、弁体(18)が弁座面である吐出通路 (51)の出口の周囲か ら離れ、圧縮されて高圧となったガス冷媒が吐出通路 (51)を通って圧縮機構 (20)の 上側の空間へ吐出される。圧縮機構 (20)力 吐出されたガス冷媒は、図外の通路を 通って圧縮機構 (20)の下側の空間へ流入し、その後に吐出管(13)からケーシング( 15)外へ吐出される。
[0091] 《発明の実施形態 3》
本発明の実施形態 3ついて説明する。実施形態 3の圧縮機(10)の縦断面図を図 9 に示す。この圧縮機(10)は、後述するピストン (40)がシリンダ (45)内で揺動運動する ことによって圧縮室 (41)内の冷媒を圧縮するスイング型の回転式圧縮機(10)である 。この圧縮機(10)は、上記実施形態 1と同様に、冷媒として二酸ィ匕炭素が充填されて 蒸気圧縮冷凍サイクルを行う冷凍装置の冷媒回路に設けられている。
[0092] 圧縮機(10)は、縦長で円筒形の密閉容器であるケーシング(15)を備えている。こ のケーシング(15)の内部には、下寄りの位置に圧縮機構 (20)が配置され、上寄りの 位置に電動機 (30)が配置されている。
[0093] ケーシング(15)には、その胴部を貫通するように吸入管(14)が設けられている。吸 入管(14)は、圧縮機構 (20)に接続されている。また、ケーシング(15)には、その上 部を貫通する吐出管(13)が設けられている。吐出管(13)は、その入口が電動機 (30 )の上側の空間に開口している。
[0094] ケーシング(15)の内部には、上下方向に延びるクランク軸(33)が設けられている。
このクランク軸 (33)は、主軸部(33a)と偏心部(33b)とを備えて!/、る。偏心部(33b)は 、クランク軸 (33)の下寄りの位置に設けられ、主軸部(33a)よりも大径の円柱状に形 成されている。この偏心部(33b)は、その軸心が主軸部(33a)の軸心から所定量だけ 偏心している。
[0095] 圧縮機構 (20)は、揺動ピストン型のロータリ圧縮機を構成し、偏心運動する可動部 材 (38)と、その可動部材 (38)と共に後述する圧縮室 (41 ,42)を形成する固定部材 (3 9)とを備えている。可動部材 (38)は、円環状のピストン (45)を備えている。固定部材 (39)は、シリンダ (40)と、そのシリンダ (40)の上面側に当接する円板状の鏡板部(37
)と、そのシリンダ (40)の下面側に当接する円板状のハウジング(11)とを備えている。
[0096] 図 10に示すように、ピストン (45)は、円環状に形成されて、シリンダ (40)内に配置さ れている。ピストン (45)の内周面には、クランク軸 (33)の偏心部(33b)が摺動自在に 嵌め込まれている。ピストン (45)の外周面とシリンダ (40)の内周面との間に圧縮室 (4 1)が形成されている。また、ピストン (45)の側面には平板状のブレード (46)が突設さ れており、このブレード (46)は揺動ブッシュ(27)を介してシリンダ (40)に支持されて いる。これによつて、ブレード (46)は、圧縮室 (41)を第 1室である高圧室 (41a)と第 2 室である低圧室(41b)とに区画している。
[0097] シリンダ(40)には、吸入ポート (50)が形成されて!、る。吸入ポート (50)は、シリンダ
(40)を半径方向に貫通し、その終端がシリンダ (40)の内周面に開口している。吸入 ポート(50)には、吸入管(14)が挿入されて 、る。
[0098] 電動機 (30)は、ステータ(31)とロータ (32)とを備えて!/、る。ステータ (31)は、ケーシ ング(15)の胴部の内壁に固定されている。ロータ(32)は、ステータ(31)の内側に配 置されてクランク軸 (33)の主軸部(33a)と連結されており、クランク軸 (33)がロータ (32 )とともに回転するように構成されて 、る。
[0099] クランク軸 (33)の下端部には、給油ポンプ (34)が設けられている。この給油ポンプ( 34)は、クランク軸 (33)の軸心に沿って延びて圧縮機構 (20)と連通する給油路(図示 省略)と接続されている。そして、給油ポンプ (34)は、ケーシング(15)内の底部に貯 留された潤滑油を給油路を通じて圧縮機構 (20)の摺動部に供給するように構成され ている。
[0100] 鏡板部(37)は、前面(図 9において下面)が圧縮室 (41)に面している。図 11に示す ように、鏡板部(37)の背面(図 11において上面)には、凹部(25)が形成されている。 鏡板部(37)の凹部(25)の底面部分の厚みは、その周囲に比べて薄くなつている。凹 部 (25)は、略長方形状の窪みで、鏡板部 (37)の中心と外周との真ん中付近に形成 されている。
[0101] 鏡板部(37)には、圧縮室 (41)に連通して凹部(25)の底面に開口する吐出通路 (5 1)が設けられている。吐出通路 (51)は、凹部 (25)の長手方向の一端側(図 11にお V、て右側)に設けられて 、る。吐出通路 (51)は、圧縮室 (41)と圧縮機構 (20)の上側
の空間とを接続している。
[0102] 凹部(25)には、弁体(18)が設けられている。この弁体(18)は、細長い板状で、その 先端が吐出通路 (51)の出口よりもひと回り大きい円形になっている。弁体(18)は、そ の長手方向が凹部 (25)の長手方向と一致し、その前面が該凹部 (25)の底面に当接 するように配置されている。弁体(18)は、先端部の前面が弁座面である吐出通路 (51 )の出口の周囲に当接するように配置されて 、る。
[0103] 鏡板部 (37)には、基部(19)と本体部(17)とからなる弁押さえ(16)が設けられて 、 る。本体部(17)は、下面が湾曲して先端にゆくほど厚みが減少するように形成され、 弁体(18)の背面側に設けられてその下面が弁押さえ面になっている。この弁押さえ( 16)と上記弁体(18)とは、それぞれ本発明に係る吐出弁 (21)を構成している。吐出 弁 (21)は、リード弁であって、弁体(18)が弾性変形することにより吐出通路 (51)を開 閉するように構成されている。
[0104] 弁押さえ(16)の基部(19)は、本体部(17)側が厚肉に形成され、逆側が薄肉に形 成されて!/、る。基部(19)の薄肉の部分にはボルト (22)を通すための貫通孔が 1つ形 成されている。この基部(19)の薄肉の部分は、弁押さえ(16)を鏡板部(37)に取り付 けるための固定部(19a)となっている。基部(19)の上面は、平らに形成され本体部(1 7)の上面と面一になつている。基部(19)の下面は、本体部(17)の下面と連続してい る力 厚肉の部分と薄肉の固定部(19a)との境界に段差が形成されている。
[0105] 弁押さえ(16)は、その固定部(19a)が凹部(25)の外周部にボルト (22)によって固 定された状態で、鏡板部 (37)に取り付けられている。弁押さえ(16)は、その基部(19 )の段差面が凹部 (25)の吐出通路 (51)が設けられて 、る方と逆側(図 11にお 、て左 側)の壁面に当接し、その固定部(19a)の下面が鏡板部 (37)の背面 (上面)に当接し ている。固定部(19a)は、鏡板部(37)の背面に沿って凹部(25)の外側に延びている
[0106] 凹部(25)の底面と弁押さえ(16)との間には、弁体(18)の厚み以上の隙間が形成さ れている。つまり、弁体(18)が凹部(25)の底面に密着した状態において、弁体(18) と弁押さえ(16)との間には隙間が形成される。この隙間は、弁体 (18)の先端側ほど 大きくなつている。
[0107] また、吐出弁 (21)には、弁体(18)の基端部を貫通するピン部材 (24,24)が 2本設け られている。ピン部材 (24)は、一端部が弁押さえ(16)の基部(19)の厚肉の部分に嵌 め込まれ、他端部が凹部(25)の底面に嵌め込まれている。これにより、弁体(18)は、 ピン部材 (24)の軸方向に可動となる一方で、その回転が防止される。
[0108] 運転動作
次に、このスイング型の回転式圧縮機(10)の運転動作について説明する。
[0109] 電動機 (30)を起動すると、ロータ (32)の回転がクランク軸 (33)を介して圧縮機構に 伝達されると、偏心部(33b)が回動する。偏心部(33b)が回動すると、この偏心部(33 b)に摺動自在に外接するピストン (45)がシリンダ (40)内で揺動運動を行う。
[0110] 冷媒は、ピストン (45)の揺動運動に従って吸入ポート(50)からシリンダ (40)の圧縮 室 (41)に吸入される。吸入された冷媒は、圧縮室 (41)で圧縮される。そして、高圧室 (41a)の圧力が弁体(18)に作用する背圧を上回ると、弁体(18)が弁押さえ(16)側へ 変形すると共にその弁押さえ(16)側へ移動して、弁座面である吐出通路 (51)の出口 の周囲力も離れる。これによつて、圧縮室 (41)内で圧縮された高圧冷媒が、吐出通 路 (51)を通過して、圧縮機構 (20)と電動機 (30)との間の空間へ吐出される。
[0111] 圧縮機構 (20)と電動機 (30)との間の空間へ吐出された冷媒は、電動機 (30)の周 囲に形成される隙間を流通して吐出管(13)力 吐出される。
[0112] 《その他の実施形態》
本発明は、上記実施形態について、以下のような構成としてもよい。
[0113] 吐出弁 (21)は、ピン部材 (24)を設けずに、弁体(18)の基端部を弁押さえ(16)と凹 部(25)の底面とによって挟み込むようにしてもよい(図 12参照)。弁押さえ(16)は、基 部(19)の厚肉の部分と薄肉の固定部(19a)との段差が凹部 (25)の深さよりも大きくな るように形成されている。固定部(19a)と鏡板部(37)の背面との間には、隙間が形成 されている。これによつて、固定部(19a)でボルト(22)を締め付けると、弁押さえ(16) と凹部 (25)の底面とによって弁体(18)の基端部を強固に挟み込むことができる。従 つて、弁体(18)を強固に固定することができるので、ピン部材 (24)のような弁体(18) の回転を防止するための手段を設けなくても、その回転を抑制することができる。よつ て、吐出弁 (21)の構成を簡素化することができる。
[0114] また、吐出弁 (21)は、その基端側を背面側へ折り曲げて、弁押さえ(16)と凹部 (25) の壁面とに挟み込むようにしてもよい(図 13参照)。弁体(18)は、凹部(25)の底面か ら壁面に亘つて当接するように配置されている。これによつて、ピン部材 (24)のような 弁体(18)の回転を防止するための手段を設けなくても、弁体(18)の基端側を折り曲 げてその折り曲げた部分を凹部 (25)の壁面側に固定するだけで弁体(18)の回転を 防止することができる。よって、吐出弁 (21)の構成を簡素化することができる。
[0115] また、矩形断面のピン部材 (24)を用いて、弁体(18)の回転を防止するようにしても よい。この場合、 1本のピン部材 (24)で弁体(18)の回転を防止することができる。
[0116] また、回転式圧縮機(10)を二酸ィ匕炭素以外の冷媒を用いる冷媒回路に設けてもよ い。
[0117] なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、 あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
産業上の利用可能性
[0118] 以上説明したように、本発明は、可動部材と固定部材とによって形成される圧縮室 で流体を圧縮する回転式圧縮機につ 、て有用である。
Claims
[1] 偏心運動する可動部材 (38)と、該可動部材 (38)と共に圧縮室 (41 ,42)を形成する 固定部材 (39)とを備え、上記可動部材 (38)を駆動することにより上記圧縮室 (41,42) へ吸入した流体を圧縮する回転式圧縮機であって、
上記固定部材 (39)は、前面が上記圧縮室 (41,42)に面する鏡板部(37)を備え、 上記鏡板部(37)には、背面側に凹部(25)が形成されると共に、上記圧縮室 (41,42 )に連通して該凹部(25)の底面に開口する吐出通路 (51,52)と、リード弁で構成され て該吐出通路 (51,52)を開閉する吐出弁 (21)とが設けられ、
上記吐出弁 (21)は、上記凹部 (25)の底面に前面が当接する板状の弁体(18)と、 該弁体 (18)の変形量を制限する弁押さえ(16)とを備え、
上記弁押さえ(16)は、上記弁体 (18)の背面に当接可能な本体部(17)と、該本体 部(17)と一体に形成されて上記鏡板部(37)の背面に沿って上記凹部(25)の外側へ 延びる固定部(19a)とを備え、該固定部(19a)を上記鏡板部(37)に固定することで該 鏡板部 (37)に取り付けられていることを特徴とする回転式圧縮機。
[2] 環状のシリンダ室 (41,42)を有するシリンダ (40)と、該シリンダ (40)に対して偏心し てシリンダ室 (41,42)に収納され、シリンダ室 (41,42)を外側シリンダ室 (41)と内側シリ ンダ室 (42)とに区画する環状ピストン (45)と、上記シリンダ室 (41,42)に配置され、各 シリンダ室(41,42)を第 1室(41a,42a)と第 2室(41b,42b)とに区画するブレード(46)と 、該シリンダ (40)又は該環状ピストン (45)の一端部に形成されて前面が上記シリンダ 室 (41,42)に面する鏡板部(37)とを備え、上記シリンダ (40)と上記環状ピストン (45) とが相対的に偏心回転運動することによって上記シリンダ室 (41,42)内の流体を圧縮 する回転式圧縮機であって、
上記鏡板部(37)には、背面側に凹部(25)が形成されると共に、上記シリンダ室 (41 ,42)に連通して該凹部(25)の底面に開口する吐出通路 (51,52)と、リード弁で構成さ れて該吐出通路 (51,52)を開閉する吐出弁 (21)とが設けられ、
上記吐出弁は、上記凹部 (25)の底面に前面が当接する板状の弁体(18)と、該弁 体 (18)の変形量を制限する弁押さえ (16)とを備え、
上記弁押さえ(16)は、上記弁体 (18)の背面に当接可能な本体部(17)と、該本体
部(17)と一体に形成されて上記鏡板部(37)の背面に沿って上記凹部(25)の外側へ 延びる固定部(19a)とを備え、該固定部(19a)を上記鏡板部(37)に固定することで該 鏡板部 (37)に取り付けられていることを特徴とする回転式圧縮機。
[3] 請求項 1又は 2において、
上記吐出弁 (21)は、上記弁体(18)の基端側を貫通して該弁体(18)の移動を制限 するピン部材 (24)を備えて!/ヽることを特徴とする回転式圧縮機。
[4] 請求項 3において、
上記弁押さえ(16)と上記凹部 (25)の底面との間には、上記弁体(18)の基端側が 上記ピン部材 (24)の軸方向へ移動するのを許容するための隙間が形成されているこ とを特徴とする回転式圧縮機。
[5] 請求項 1又は 2において、
上記弁体(18)の基端側が、上記弁押さえ(16)と上記凹部 (25)の底面とに挟み込 まれていることを特徴とする回転式圧縮機。
[6] 請求項 1又は 2において、
上記弁体(18)は、その基端側が背面側へ折り曲げられて、上記弁押さえ(16)と上 記凹部 (25)の壁面とに挟み込まれていることを特徴とする回転式圧縮機。
[7] 請求項 1又は 2において、
冷凍サイクルを行う冷凍装置の冷媒回路に設けられ、該冷媒回路に冷媒として充 填された二酸化炭素を圧縮することを特徴とする回転式圧縮機。
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