WO2014196168A1 - 油分離器および油分離器を製造する製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to an oil separator that separates refrigerating machine oil from a refrigerant that contains refrigerating machine oil, and a manufacturing method for manufacturing the oil separator.
- refrigerator oil is used for lubrication of a compressor used in an air conditioner or the like.
- This refrigerating machine oil circulates in the refrigerant circulation system together with the refrigerant.
- the refrigerating machine oil sucked from the suction side of the compressor is supplied to each sliding portion inside the compressor and used for lubrication of each sliding portion.
- the refrigerating machine oil is supplied to the working chamber, and is used to prevent leakage of the vaporized refrigerant by sealing the gap in the working chamber.
- an oil separator is provided in the circulation system. The oil separator separates the refrigeration oil from the refrigerant discharged from the compressor, and returns the refrigeration oil to the suction side of the compressor.
- the high-temperature and high-pressure refrigerant containing refrigeration oil discharged from the compressor is introduced into a cylindrical oil separator so that a swirling flow is generated.
- the refrigeration oil adheres to the inner wall surface of the oil separator.
- this refrigerating machine oil moves to the lower part of the oil separator by the action of gravity and forms an oil sump. In this way, the refrigeration oil is separated from the refrigerant.
- Patent Document 1 proposes an oil separator in which the inner diameter of the lower part of the oil separator is larger than the inner diameter of the upper part of the oil separator. Thereby, the turning speed of the swirling flow in the lower part of the oil separator is reduced, and the refrigerating machine oil is suppressed from being rolled up.
- Patent Document 1 also describes that the inner diameter is gradually decreased from the upper part to the central part of the oil separator and the inner diameter is gradually increased from the central part to the lower part.
- This disclosure provides an oil separator that can improve the separation characteristics of refrigeration oil, and a manufacturing method for manufacturing the oil separator.
- An oil separator is an oil separator that separates refrigerating machine oil from a refrigerant containing refrigerating machine oil, and includes a cylindrical first separation unit having a first internal space in which the refrigerant can swivel, A cylindrical second separator having a second inner space that is disposed below the separator and has a second inner space in which the refrigerant that has flowed out of the first separator can swivel, and causes the refrigerant to flow toward the inner wall surface in the first separator.
- An introduction pipe for generating a swirling flow of the refrigerant in the first internal space, a lead-out pipe for deriving the refrigerant from which the refrigerating machine oil is separated, and a discharge for discharging the refrigerating machine oil separated from the refrigerant from the second internal space A second separation part having a surface that forms a step by connecting the inner wall surface of the first separation part and the upper end of the inner wall surface of the second separation part, the surface and the first separation part The angle between the inner wall surface and the inner wall surface is 90 degrees or less, and the surface and the inner wall surface of the second separation part Angle between said on such that less than 90 degrees.
- the oil separator according to the present disclosure can improve the separation characteristics of refrigerating machine oil.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of an oil separation device according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a diagram illustrating the angle of the surface of the step.
- FIG. 3 is a diagram for explaining an example of the arrangement of the introduction pipes.
- FIG. 4 is a diagram illustrating each parameter used for the characteristic analysis of the oil separator.
- FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the pressure loss ⁇ Ps and the ratio (D 1 -D 2 ) / D 1 .
- FIG. 6 is a graph showing the relationship between the oil separation rate and the ratio D 1 / (D 1 -D 2 ).
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a pressure distribution of an oil separator having a step.
- FIG. 8 is a diagram showing streamlines of oil droplets of the refrigerating machine oil under the pressure distribution shown in FIG.
- Figure 9 is a graph showing the relationship between the inner diameter D 1 of the pressure loss ratio in the first separation unit.
- Figure 10 is a graph showing the relationship between the inner diameter D 1 of the oil separation ratio and a first separation unit.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of an oil separator 10 according to an embodiment of the present disclosure.
- the oil separator 10 is a device that separates refrigerating machine oil from a refrigerant containing refrigerating machine oil.
- the oil separator 10 includes a first separator 11, a second separator 12, an introduction pipe 13, a lead-out pipe 14, and a discharge pipe 15.
- FIG. 1 shows a cross section when the oil separator 10 is cut along a plane that passes through the center of the oil separator 10 and is parallel to the tube axis 13 a of the introduction pipe 13.
- the first separation unit 11 and the second separation unit 12 are cylindrical containers having an internal space in which the refrigerant can turn.
- the second separation unit 12 is disposed below the first separation unit 11. Further, the inner diameter D2 of the second separation part 12 is smaller than the inner diameter D1 of the first separation part 11. Thereby, the turning speed decreased by turning in the first separation unit 11 can be increased by the second separation unit 12, and the efficiency of oil separation can be improved.
- the introduction pipe 13 and the outlet pipe 14 are provided so as to penetrate the first separation part 11.
- the introduction pipe 13 causes the refrigerant containing the refrigeration oil to flow out toward the inner wall surface in the first separation unit 11, and causes a swirling flow of the refrigerant.
- the outlet pipe 14 leads the refrigerant from which the refrigeration oil is separated from the oil separator 10.
- the refrigerating machine oil contained in the refrigerant adheres to the inner wall surface of the oil separator 10 and is separated from the refrigerant by the action of centrifugal force due to the swirling flow of the refrigerant.
- the refrigerating machine oil separated from the refrigerant moves to the bottom of the second separation unit 12 by the action of gravity.
- the inlet of the outlet pipe 14 is installed in the second separation unit 12. If it does in this way, the internal space of the 2nd separation part 12 at the 1st separation part 11 side will become narrow, and the turning speed of the refrigerant flow in the 2nd separation part 12 can be raised further.
- the discharge pipe 15 is provided through the second separation part 12.
- the discharge pipe 15 discharges the refrigerating machine oil that has moved to the bottom of the second separator 12 from the oil separator 10.
- the discharged refrigeration oil is returned to the suction side of the compressor.
- the compressor since the refrigerant discharged from the compressor is high temperature, if the refrigeration oil moved to the bottom of the second separation unit 12 is high temperature, it may be returned as it is to the high temperature oil reservoir in the hermetic container of the compressor. According to this configuration, the compressor can be efficiently operated.
- the second separator 12 is provided facing the internal space of the first separator 11 and has a surface 16 that connects the inner wall surface of the first separator 11 and the upper end of the inner wall surface of the second separator 12.
- the angle formed between the surface 16 and the inner wall surface of the first separating portion 11 is 90 degrees or less, and the angle formed between the surface 16 and the inner wall surface of the second separating portion 12 is also set. It is 90 degrees or less.
- the first separation part 11 and the second separation part 12 form a step. That is, the inner diameter of the oil separator 10 changes suddenly at the boundary portion between the first separator 11 and the second separator 12.
- FIG. 2 is a diagram for explaining the angle of the surface 16 of the step.
- the angle formed between the surface 16 of the step and the inner wall surface of the first separation portion 11 is ⁇
- the angle formed between the surface 16 of the step and the inner wall surface of the second separation portion 12 is ⁇ .
- FIG. 2A shows a case where the angles ⁇ and ⁇ are both 90 degrees
- FIG. 2B shows a case where the angles ⁇ and ⁇ are both less than 90 degrees.
- the angle of the surface 16 of the step By setting the angle of the surface 16 of the step to such an angle, the direction of the refrigerant flow in the vicinity of the container wall can be changed from the lower direction to the horizontal direction or upward from the horizontal direction. As a result, the time during which the refrigerant swirls in the first separation unit 11 can be lengthened, and the separation of the refrigerating machine oil from the refrigerant is promoted.
- both the angles ⁇ and ⁇ are 90 degrees will be described.
- FIG. 3 is a diagram for explaining an example of the arrangement of the introduction pipes 13.
- FIG. 3 shows a cross-sectional view of the oil separator 10 cut along a horizontal plane passing through the tube axis 13 a of the introduction tube 13. As shown in FIG. 3, the direction of the tube axis 13 a of the introduction tube 13 is deviated from the center direction of the first separation unit 11.
- the refrigerant that has flowed out of the introduction pipe 13 collides with the inner wall surface of the first separation unit 11 from an oblique direction, thereby generating a swirling flow of the refrigerant.
- vortex flow the refrigerating machine oil contained in the refrigerant
- Such an oil separator 10 can be manufactured very easily.
- the second separation portion 12 may be inserted into the first separation portion 11 and the upper end portion of the wall surface of the second separation portion 12 may be the step surface 16.
- the introduction pipe 13 is provided in the horizontal direction, but may be provided in the vertical direction. In this case, in order to generate the swirling flow of the refrigerant, the leading end portion of the introduction pipe 13 may be bent in a substantially horizontal direction in the first separation portion 11.
- FIG. 4 is a diagram for explaining each parameter used for characteristic analysis of the oil separator 10.
- the inner diameter of the first separator 11 is D 1 (m)
- the inner diameter of the second separator 12 is D 2 (m)
- the inner diameter of the outlet tube 14 is D 3 (m).
- the average descending speed of the refrigerant in the space in the first separation portion 11 from the height of the central axis of the introduction pipe 13 to the height of the step surface 16 is V 1 (m / s)
- the height of the step surface 16 is high.
- V 2 (m / s) be the average descending speed of the refrigerant in the space in the second separation section 12 from the height to the height of the inlet of the outlet pipe 14.
- the area obtained by subtracting the area occupied by the outlet pipe 14 from the area of the internal region of the first separator 11 is A 1
- the second separator is A 2
- the area obtained by subtracting the area occupied by the lead-out pipe 14 from the area of the twelve inner regions is A 2
- the area occupied by the lead-out pipe 14 is A 3 .
- the areas A 1 to A 3 are expressed as follows.
- a 1 ⁇ (D 1/ 2) 2 - ⁇ (D 3/2) 2 ⁇ ( Equation 1)
- a 2 ⁇ (D 2/ 2) 2 - ⁇ (D 3/2) 2 ⁇ ( Equation 2)
- a 3 ⁇ (D 3/ 2) 2 ⁇ ( Equation 3)
- the area A 3 is smaller than the areas A 1 and A 2 and does not significantly affect the flow of the refrigerant, the presence of the outlet pipe 14 is ignored in Equation 5.
- Equation 5 ⁇ is a loss coefficient that changes in accordance with the area ratio A 2 / A 1 , and this ⁇ is obtained experimentally. Specifically, when A 2 / A 1 is 0, 0.01, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, each A 2 / A 1 ⁇ corresponding to the values are 0.5, 0.449, 0.372, 0.372, 0.292, 0.185, 0.09, and 0, respectively.
- FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the pressure loss ⁇ Ps derived using the equations 1 to 5 and the ratio (D 1 -D 2 ) / D 1 .
- the refrigerant density ⁇ was set to 90.6 kg / m 3 . This is the density of refrigerant R410A at 88.5 degrees Celsius.
- the refrigerant introduction amount Q was set to 0.0015 m 3 / s.
- the inner diameter D 2 of the second separation unit 12 0.067 m
- the diameter D 3 of the outlet pipe 14 is fixed to 0.019M
- calculation was performed by changing the inner diameter D 1 of the first separator 11.
- the refrigerant introduced into the internal space of the first separation unit 11 by the introduction pipe 13 collides with the inner wall surface of the first separation unit 11 and flows in all directions along the inner wall surface.
- coolant which flowed below collides with the surface 16 of a level
- further increasing the ratio (D 1 -D 2 ) / D 1 means that the inner diameter D 1 of the first separator 11 is further increased or the inner diameter D 2 of the second separator 12 is further decreased.
- the inner diameter D 1 of the first separator 11 it is desirable to reduce.
- the inner diameter D 2 of the second separation unit 12 it is desirable not to so small.
- FIG. 6 is a graph showing the relationship between the oil separation rate and the ratio D 1 / (D 1 -D 2 ).
- the oil separation rate is calculated by Murakami et al. (Murakami, Wakamoto, Morimoto, “Performance Prediction of Cyclone Oil Separator”, Japanese Society of Refrigerating and Air Conditioning, Vol. 22 (3), pp. 315-324, 2005. It was obtained by a numerical experiment using the prediction method proposed by September 30, 2011).
- the particle size of the oil droplets of the refrigerant oil is determined within a range of several tens of ⁇ m using the Monte Carlo method, and further, from which position of the outlet of the introduction pipe 13 the oil droplets are introduced. Were determined. Then, it was examined how the oil separation rate changed while changing the ratio D 1 / (D 1 -D 2 ).
- the density of the refrigerant ⁇ is 90.6kg / m 3
- the introduction amount of the refrigerant Q is 0.0015m 3 / s, 0.12m height of the first separator 11, the height of the second separator 12 It was 0.22 m.
- the ratio D 1 / (D 1 -D 2 ) is 18 or less, the oil separation rate increases rapidly. That is, the ratio D 1 / (D 1 -D 2 ) is D 1 / (D 1 -D 2 ) ⁇ 18 (Formula 8) It is desirable to satisfy the relationship.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a pressure distribution of the oil separator 10 having a step.
- FIG. 7 shows the results obtained by computational fluid dynamics (CFD).
- the numerical value enclosed by a square indicates the pressure (Pa) of the isobaric line.
- a pressure regulation condition is set as the outlet boundary condition of the analysis region, and the pressure at the upper end surface is set to 0 (reference pressure).
- the introduction pipe 13 is provided vertically, but in the first separation portion 11, the distal end portion of the introduction pipe 13 is bent in a substantially horizontal direction.
- the pressure in the vicinity of the surface 16 of the step is higher than the pressure in the surrounding area. Therefore, the flow direction of the refrigerant changes from the lower direction to the horizontal direction, and the downward flow of the refrigerant is prevented.
- FIG. 8 is a diagram showing streamlines of the oil droplets of the refrigerating machine oil under the pressure distribution shown in FIG.
- FIG. 8 shows the results obtained by DPM (Discrete Phase Model) analysis.
- FIG. 8 shows how the refrigerant flow direction changes due to the presence of the high-pressure region near the surface 16 of the step.
- the volume Vol of the oil separator 10 is set to 0.0016 m 3, and the inner diameter D 2 of the second separator 12 is smaller than the inner diameter D 1 of the first separator 11 by 0.006 m. Also, the height of the first separator 11 and 0.100M, an inner diameter D 3 of the outlet pipe 14 was 0.019M.
- Figure 9 is a graph showing the relationship between the inner diameter D 1 of the pressure loss ratio in the first separator 11.
- the pressure drop ratio is 'the ratio .DELTA.Pt / .DELTA.Pt pressure loss .DELTA.Pt for' pressure loss .DELTA.Pt when D 1 is 0.067 m.
- the pressure losses ⁇ Pt and ⁇ Pt ′ are calculated by adding the pressure loss generated by the flow in the circular pipe in the first separation unit 11 and the pressure loss generated by the flow in the circular pipe in the second separation unit 12. .
- the pressure losses ⁇ Pt and ⁇ Pt ′ are evaluated excluding the pressure loss caused by the presence of a step or the like.
- ⁇ Pt ( ⁇ h 1 / D 1 ⁇ 0.5 ⁇ V 1 2 + ⁇ h 2 / D 2 ⁇ 0.5 ⁇ V 2 2 ) (Equation 10)
- h 1 and h 2 are the height from the central axis of the introduction pipe 13 to the surface 16 of the step in the first separation part 11 and the height of the second separation part 12, respectively
- ⁇ is the coefficient of pipe friction. is there.
- ⁇ Pt / ⁇ Pt ′ ⁇ H 1 / D 1 ⁇ (1 / A 1 ) 2 + h 2 / D 2 ⁇ (1 / A 2 ) 2 ⁇ / ⁇ H 1 / D 1 ⁇ (1 / A 1 ) 2 + h 2 / D 2 ⁇ (1 / A 2 ) 2 ⁇ ′
- ⁇ h 1 / D 1 ⁇ (1 / A 1 ) 2 + h 2 / D 2 ⁇ (1 / A 2 ) 2 ⁇ ′ represents ⁇ h 1 / D 1 ⁇ when D 1 is 0.067 m.
- a 1 and A 2 are calculated by the above-described formulas 1 and 2. Since the volume Vol of the oil separator 10 is constant, the following relationship is satisfied.
- FIG. 9 shows the result of calculating the pressure loss ratio ⁇ Pt / ⁇ Pt ′ using the relationship as described above.
- FIG. 9 shows that the pressure loss ratio increases rapidly when D1 is about 0.060 (m) or less.
- the pressure loss ratio is increased, the refrigerant is circulated, so that a compressor having a higher discharge capacity is required, which is not preferable.
- the inner diameter D 1 of the first separator 11 it is desirable to satisfy the following relation.
- FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the inner diameter D 1 of the oil separation ratio and a first separator 11.
- the oil separation rate ratio is a ratio SO / SO ′ of the oil separation rate SO to the oil separation rate SO ′ when D 1 is 0.067 m.
- the model of the oil separator 10 is the same as that in FIG. Moreover, the oil separation rate was calculated
- Equation 13 Equation 14
- the turning time of the refrigerant containing the refrigeration oil in the first separation unit 11 can be increased, and the separation characteristics of the refrigeration oil can be improved.
- the oil separator according to the present disclosure is suitable for use in an oil separator that separates the refrigerating machine oil from the refrigerant containing the refrigerating machine oil for lubricating a compressor used in an air conditioner or the like.
- the method for manufacturing an oil separator according to the present invention is suitable for use in manufacturing the oil separator as described above.
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Abstract
油分離器(10)が、冷媒が旋回可能な第1の内部空間を有する円筒状の第1分離部(11)と、第1分離部(11)の下方に配置され、第1分離部(11)から流出した冷媒が旋回可能な第2の内部空間を有する円筒状の第2分離部(12)と、第1分離部(11)内の内壁面に向けて冷媒を流出させ、第1の内部空間において冷媒の旋回流を生じさせる導入管(13)と、冷凍機油が分離された冷媒を導出する導出管(14)と、冷媒から分離された冷凍機油を、第2の内部空間から排出する排出管(15)とを備え、第2分離部(12)は、第1分離部(11)の内壁面と第2分離部(12)の内壁面上端とを連結して段差を形成する表面(16)を有し、表面(16)と第1分離部(11)の内壁面との間のなす角度が90度以下であり、かつ、表面(16)と第2分離部(12)の内壁面との間のなす角度が90度以下である。
Description
本開示は、冷凍機油を含有する冷媒から冷凍機油を分離する油分離器、および、その油分離器を製造する製造方法に関する。
一般に、空気調和装置などに用いられる圧縮機の潤滑には、冷凍機油が用いられる。この冷凍機油は、冷媒とともに、冷媒の循環系内を循環する。そして、圧縮機の吸入側より吸入された冷凍機油は、圧縮機内部の各摺動部に供給され、各摺動部の潤滑に用いられる。それだけでなく、冷凍機油は、作動室に供給され、作動室内の隙間をシールすることにより、気化した冷媒の漏れを防止することにも用いられる。
上記循環系において、圧縮機から吐出された冷媒に冷凍機油が多く含まれる場合、熱交換器の伝熱管の内壁面に冷凍機油が付着しやすくなる。そして、伝熱管の内壁面に付着した冷凍機油は、伝熱管の伝熱を阻害し、熱交換器の伝熱効率を悪化させる。このような事態を回避するため、循環系内には油分離器が設けられる。油分離器は、圧縮機から吐出される冷媒から冷凍機油を分離し、その冷凍機油を圧縮機の吸入側に戻すものである。
圧縮機から吐出された冷凍機油を含有する高温・高圧の冷媒は、旋回流が生じるように、円筒状の油分離器内に導入される。この旋回流による遠心力の作用により、冷凍機油は油分離器の内壁面に付着する。さらに、この冷凍機油は、重力の作用により、油分離器の下部に移動し、油溜りを形成する。このようにして、冷媒から冷凍機油が分離される。
しかし、上述した油分離器では、油溜りの冷凍機油を冷媒が巻き上げ、冷凍機油を冷媒の吐出路まで運んでしまうという問題がある。そのため、特許文献1では、油分離器の下部の内径を油分離器の上部の内径よりも大きくする油分離器が提案されている。これにより、油分離器の下部における旋回流の旋回速度が小さくなり、冷凍機油の巻き上げが抑制される。
さらに、特許文献1には、油分離器の上部から中央部にかけて内径を徐々に小さくし、中央部から下部にかけて内径を徐々に大きくすることも記載されている。これにより、油分離器の中央部において、旋回流の旋回速度が大きくなるとともに、流れが整流され、優れた分離特性を発揮するとされている。
しかし、従来の油分離器では、分離特性が十分ではなかった。
本開示は、冷凍機油の分離特性を向上させることができる油分離器、および、その油分離器を製造する製造方法を提供する。
本開示の油分離器は、冷凍機油を含有する冷媒から冷凍機油を分離する油分離器であって、冷媒が旋回可能な第1の内部空間を有する円筒状の第1分離部と、第1分離部の下方に配置され、第1分離部から流出した冷媒が旋回可能な第2の内部空間を有する円筒状の第2分離部と、第1分離部内の内壁面に向けて冷媒を流出させ、第1の内部空間において冷媒の旋回流を生じさせる導入管と、冷凍機油が分離された冷媒を導出する導出管と、冷媒から分離された冷凍機油を、第2の内部空間から排出する排出管と、を備え、第2分離部は、第1分離部の内壁面と第2分離部の内壁面上端とを連結して段差を形成する表面を有し、その表面と第1分離部の内壁面との間のなす角度が90度以下であり、かつ、その表面と第2分離部の内壁面との間のなす角度が90度以下であるようにした。
なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、または製造方法で実現されてもよく、システム、方法、及び製造方法の任意な組み合わせで実現されてもよい。
本開示に係る油分離器は、冷凍機油の分離特性を向上させることができる。
本発明者は鋭意検討したところ、旋回流による遠心力を利用した油分離器では、冷凍機油を含有した冷媒が油分離器内でできるだけ長い間旋回することが重要となることを見出した。上述した特許文献1に係る油分離器は、油分離に寄与する油分離器の上部空間での旋回時間を改善できない。
以下、本開示の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に説明する実施形態は一例であり、本開示はこの実施形態により限定されるものではない。
図1は、本開示の実施形態に係る油分離器10の構成の一例を示す図である。油分離器10は、冷凍機油を含有する冷媒から冷凍機油を分離する装置である。この油分離器10は、第1分離部11、第2分離部12、導入管13、導出管14、排出管15を備える。なお、図1は、油分離器10の中心を通り、導入管13の管軸13aに平行な平面で油分離器10を切断した場合の断面を示している。
第1分離部11、第2分離部12は、冷媒が旋回可能な内部空間を有する円筒状の容器である。第2分離部12は、第1分離部11の下方に配置される。また、第2分離部12の内径D2は、第1分離部11の内径D1よりも小さくなっている。これにより、第1分離部11における旋回で低下した旋回速度を、第2分離部12で高めることができ、油分離の効率を向上させることができる。
導入管13、および、導出管14は、第1分離部11を貫通して設けられる。導入管13は、第1分離部11内の内壁面に向けて冷凍機油を含有する冷媒を流出させ、冷媒の旋回流を生じさせる。また、導出管14は、冷凍機油が分離された冷媒を油分離器10から導出する。
冷媒に含まれる冷凍機油は、上記冷媒の旋回流による遠心力の作用により、油分離器10の内壁面に付着し、冷媒から分離される。そして、冷媒から分離された冷凍機油は、重力の作用により、第2分離部12の底部に移動する。
ここで、導出管14の入口は、第2分離部12内に設置されることが望ましい。このようにすると、第1分離部11側の第2分離部12の内部空間が狭まり、第2分離部12における冷媒流の旋回速度をさらに高めることができる。
排出管15は、第2分離部12を貫通して設けられる。そして、この排出管15は、第2分離部12の底部に移動した冷凍機油を油分離器10から排出する。排出された冷凍機油は、圧縮機の吸入側へ戻される。
なお、圧縮機から吐出された冷媒は高温のため、第2分離部12の底部に移動した冷凍機油が高温であれば、圧縮機の密閉容器内の高温の油溜まりにそのまま戻してもよい。この構成によれば、圧縮機の効率的な運転が可能となる。
第2分離部12は、第1分離部11の内部空間に面して設けられ、第1分離部11の内壁面と第2分離部12の内壁面上端とを連結する表面16を有する。ここで、この表面16と、第1分離部11の内壁面との間のなす角度は90度以下とされ、かつ、この表面16と第2分離部12の内壁面との間のなす角度も90度以下とされる。
これにより、第1分離部11と第2分離部12とは、段差を形成する。すなわち、油分離器10の内径が、第1分離部11と第2分離部12との境界部分において、急変することになる。
図2は、段差の表面16の角度について説明する図である。図2では、段差の表面16と、第1分離部11の内壁面との間のなす角度をα、段差の表面16と、第2分離部12の内壁面との間のなす角度をβとしている。図2(A)は、角度α、βがともに90度である場合を示し、図2(B)は、角度α、βがともに90度未満である場合を示している。
段差の表面16の角度をこのような角度とすることにより、容器壁近傍における冷媒の流れの方向を下方向から水平方向、または、水平方向よりも上方向に変化させることができる。その結果、冷媒が第1分離部11内で旋回する時間を長くすることができ、冷媒からの冷凍機油の分離が促進される。なお、以下では、角度α、βがともに90度である場合について説明する。
図3は、導入管13の配置の一例について説明する図である。図3は、導入管13の管軸13aを通る水平面で油分離器10を切断した場合の断面図を示している。図3に示すように、導入管13の管軸13aの方向は、第1分離部11の中心方向からずれている。
そのため、導入管13から流出した冷媒は、第1分離部11の内壁面に斜め方向から衝突することになり、これによって冷媒の旋回流が生じる。そして、この旋回流による遠心力の作用により、冷媒に含有されていた冷凍機油が冷媒から分離され、油分離器の内壁面に付着する。
このような油分離器10の製造は、非常に容易にできる。具体的には、第1分離部11内に第2分離部12を挿入し、第2分離部12の壁面の上端部を段差の表面16とすればよい。このような製造方法を採用することにより、装置の低コスト化を実現することができる。
なお、図1、図3では、導入管13を横向きに設けることとしたが、縦向きに設けることとしてもよい。この場合、冷媒の旋回流を生じさせるためには、第1分離部11内において、導入管13の先端部分を略水平方向に曲げておけばよい。
つぎに、第1分離部11の内径と第2分離部12の内径との関係について、油分離器10の特性解析の結果に基づいて説明する。図4は、油分離器10の特性解析に用いられる各パラメータについて説明する図である。
図4(A)に示すように、第1分離部11の内径をD1(m)、第2分離部12の内径をD2(m)、導出管14の内径をD3(m)とする。また、導入管13の中心軸の高さから段差の表面16の高さまでの第1分離部11における空間内での冷媒の平均下降速度をV1(m/s)、段差の表面16の高さから導出管14の入口の高さまでの第2分離部12における空間内での冷媒の平均下降速度をV2(m/s)とする。
また、図4(B)に示すように、油分離器10の水平断面において、第1分離部11の内部領域の面積から導出管14が占める面積を差し引いた面積をA1、第2分離部12の内部領域の面積から導出管14が占める面積を差し引いた面積をA2、導出管14が占める面積をA3とする。
この場合、面積A1~A3は、以下のように表される。
A1=π(D1/2)2-π(D3/2)2 ・・・(式1)
A2=π(D2/2)2-π(D3/2)2 ・・・(式2)
A3=π(D3/2)2 ・・・(式3)
また、導入管13からの冷媒の導入量をQ(m3/s)とし、導入管13の中心軸の高さから導出管14の入口の高さまでの空間内で、冷媒が下方にのみ流れると仮定すると、以下の式が成り立つ。
A2=π(D2/2)2-π(D3/2)2 ・・・(式2)
A3=π(D3/2)2 ・・・(式3)
また、導入管13からの冷媒の導入量をQ(m3/s)とし、導入管13の中心軸の高さから導出管14の入口の高さまでの空間内で、冷媒が下方にのみ流れると仮定すると、以下の式が成り立つ。
Q=A1V1=A2V2 ・・・(式4)
図4に示すような段差により発生する圧力損失ΔPsは、以下の式で見積もることができる。
図4に示すような段差により発生する圧力損失ΔPsは、以下の式で見積もることができる。
ΔPs=0.5ζρV2
2 ・・・(式5)
ここで、面積A3は面積A1、A2に比べて小さく、冷媒の流れに大きな影響を及ぼさないため、式5では導出管14の存在を無視している。
ここで、面積A3は面積A1、A2に比べて小さく、冷媒の流れに大きな影響を及ぼさないため、式5では導出管14の存在を無視している。
式5において、ζは、面積比A2/A1に応じて変化する損失係数であり、このζは実験的に求められる。具体的には、A2/A1が0、0.01、0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0の場合、各A2/A1の値に対応するζはそれぞれ0.5、0.449、0.372、0.372、0.292、0.185、0.09、0となる。
図5は、式1~5を用いて導出した圧力損失ΔPsと比(D1-D2)/D1との間の関係を示す図である。ここで、圧力損失ΔPsの算出に当たり、冷媒の密度ρを90.6kg/m3とした。これは、摂氏88.5度における冷媒R410Aの密度である。また、冷媒の導入量Qを0.0015m3/sとした。そして、第2分離部12の内径D2を0.067m、導出管14の径D3を0.019mに固定し、第1分離部11の内径D1を変化させて計算を行った。
油分離器10内で発生する圧力損失は数十kPaであり、これに比べると段差により発生する圧力損失ΔPsは数Paであるので、無視しうる大きさである。しかし、このわずかな圧力損失の増加が、冷媒の下降を抑制し、第1分離部11の内部空間における冷媒の旋回流の維持に効果を発揮する。
これについて説明すると、導入管13により第1分離部11の内部空間に導入された冷媒は、第1分離部11の内壁面に衝突し、内壁面に沿って四方八方に流れる。そして、下方に流れた冷媒は、段差の表面16に衝突し、表面16付近の圧力が高くなる。これにより、冷媒の下方への流れが妨げられ、冷媒が第1分離部11内で長時間旋回することになる。その結果、冷媒からの冷媒機油の分離が促進される。
さらに、図5から、比(D1-D2)/D1が約0.5を超えた場合に、ΔPsのグラフの接線の傾きが急に小さくなることがわかる。すなわち、これ以上比(D1-D2)/D1が大きくなっても圧力損失の大きな増大は見込めない。
また、比(D1-D2)/D1をさらに大きくすることは、第1分離部11の内径D1をさらに大きくするか、第2分離部12の内径D2をさらに小さくすることになる。しかし、油分離器10の幅を狭くする観点から、第1分離部11の内径D1は小さくすることが望ましい。また、第2分離部12内で発生する圧力損失を抑制する観点から、第2分離部12の内径D2はそれほど小さくしない方が望ましい。
よって、第1分離部11の内径D1と、第2分離部12の内径D2との間の関係は、
(D1-D2)/D1≦0.5 ・・・(式6)
とすること、別の表現を用いれば、
2≦D1/(D1-D2) ・・・(式7)
とすることが望ましい。
(D1-D2)/D1≦0.5 ・・・(式6)
とすること、別の表現を用いれば、
2≦D1/(D1-D2) ・・・(式7)
とすることが望ましい。
つぎに、旋回流において生じる遠心力によって、冷凍機油の油滴が容器の半径方向へ移動する運動方程式を模式化して求めた油分離率と、比D1/(D1-D2)との間の関係について説明する。図6は、油分離率と比D1/(D1-D2)との間の関係を示す図である。ここで、油分離率は、村上ら(村上、若本、森本、「サイクロン式油分離器の性能予測」、日本冷凍空調学会論文集、Vol.22(3)、pp.315-324、2005年9月30日)により提案された予測手法を用いて、数値実験により求めたものである。
具体的には、モンテカルロ法を用いて、冷媒機油の油滴の粒径を数十μm以内の範囲で決定し、さらに、その油滴が導入管13の出口のどの位置から導入されるかを決定した。そして、比D1/(D1-D2)を変えながら、油の分離率がどのように変化するかを調べた。ここで、冷媒の密度ρは90.6kg/m3、冷媒の導入量Qは0.0015m3/s、第1分離部11の高さを0.12m、第2分離部12の高さを0.22mとした。
図6をみると、比D1/(D1-D2)が18以下である場合に、油分離率が急激に増加することがわかる。すなわち、比D1/(D1-D2)は、
D1/(D1-D2)≦18 ・・・(式8)
の関係を満たすことが望ましい。
D1/(D1-D2)≦18 ・・・(式8)
の関係を満たすことが望ましい。
つぎに、段差がある油分離器10の圧力分布の一例を示す。図7は、段差がある油分離器10の圧力分布の一例を示す図である。図7は、数値流体解析(CFD;Computational Fluid Dynamics)により得られた結果である。
図中、四角で囲った数値は等圧力線の圧力(Pa)を示している。ここでは、図中の導出管14の上端面に対し、解析領域の出口境界条件として圧力規定条件を設定し、その上端面での圧力を0(基準圧力)としている。また、図7の例では、導入管13が縦向きに設けられているが、第1分離部11内において、導入管13の先端部分は略水平方向に曲げられている。
図7からわかるように、段差の表面16付近での圧力は、その周辺領域の圧力よりも高くなる。そのため、冷媒の流れの方向が下方向から水平方向に変化し、冷媒の下方への流れが妨げられる。
また、図8は、図7に示した圧力分布の下での冷凍機油の油滴の流線を示す図である。図8は、DPM(Discrete Phase Model)解析により得られた結果である。図8には、段差の表面16付近における高圧領域の存在により、冷媒の流れの方向が変化する様子が示されている。
なお、油分離器10の容積Volを一定とする場合、第1分離部11の内径D1は、以下の関係を満足することが望ましい。
0.060(m)≦D1≦0.095(m) ・・・(式9)
容積Volを一定にすることは、油分離器10の材料コストがほぼ一定になることを意味する。以下では、この関係の導出について説明する。
容積Volを一定にすることは、油分離器10の材料コストがほぼ一定になることを意味する。以下では、この関係の導出について説明する。
ここでは、油分離器10の容積Volを0.0016m3とし、第2分離部12の内径D2は、第1分離部11の内径D1よりも0.006mだけ小さいものとした。また、第1分離部11の高さを0.100mとし、導出管14の内径D3を0.019mとした。
図9は、圧力損失比と第1分離部11の内径D1との間の関係を示す図である。圧力損失比とは、D1が0.067mの場合の圧力損失ΔPt’に対する圧力損失ΔPtの比ΔPt/ΔPt’である。
ここで、圧力損失ΔPt、ΔPt’は、第1分離部11における円管内流動で発生する圧力損失と、第2分離部12における円管内流動で発生する圧力損失とを足し合わせることにより算出される。なお、ここでは、段差等の存在により発生する圧力損失を除いて、圧力損失ΔPt、ΔPt’の評価を行う。
この場合、圧力損失ΔPtは、以下の式により近似できる。
ΔPt=(λh1/D1×0.5ρV1
2+λh2/D2×0.5ρV2
2) ・・・(式10)
ここで、h1、h2はそれぞれ、第1分離部11における導入管13の中心軸から段差の表面16までの高さ、第2分離部12の高さであり、λは管摩擦係数である。
ここで、h1、h2はそれぞれ、第1分離部11における導入管13の中心軸から段差の表面16までの高さ、第2分離部12の高さであり、λは管摩擦係数である。
式10を用いると、圧力損失ΔPt/ΔPt’は、前述の式4を用いれば、以下の式で算出される。
ΔPt/ΔPt’
={h1/D1×(1/A1)2+h2/D2×(1/A2)2}
/{h1/D1×(1/A1)2+h2/D2×(1/A2)2}’ ・・・(式11)
ここで、{h1/D1×(1/A1)2+h2/D2×(1/A2)2}’は、D1が0.067mの場合の{h1/D1×(1/A1)2+h2/D2×(1/A2)2}の値である。また、A1、A2は、前述の式1、式2により算出される。なお、油分離器10の容積Volは一定であるため、以下の関係を満足する。
={h1/D1×(1/A1)2+h2/D2×(1/A2)2}
/{h1/D1×(1/A1)2+h2/D2×(1/A2)2}’ ・・・(式11)
ここで、{h1/D1×(1/A1)2+h2/D2×(1/A2)2}’は、D1が0.067mの場合の{h1/D1×(1/A1)2+h2/D2×(1/A2)2}の値である。また、A1、A2は、前述の式1、式2により算出される。なお、油分離器10の容積Volは一定であるため、以下の関係を満足する。
Vol=h1A1+h2A2=一定 ・・・(式12)
上記のような関係を用いて圧力損失比ΔPt/ΔPt’を算出した結果が図9に示すものである。図9をみると、D1が約0.060(m)以下である場合に、圧力損失比が急激に増大することがわかる。圧力損失比が大きくなると、冷媒を循環させるため、より吐出能力の高い圧縮機が必要になり、好ましくない。
上記のような関係を用いて圧力損失比ΔPt/ΔPt’を算出した結果が図9に示すものである。図9をみると、D1が約0.060(m)以下である場合に、圧力損失比が急激に増大することがわかる。圧力損失比が大きくなると、冷媒を循環させるため、より吐出能力の高い圧縮機が必要になり、好ましくない。
そのため、第1分離部11の内径D1は、以下の関係を満足することが望ましい。
0.060(m)≦D1 ・・・(式13)
また、図10は、油分離率比と第1分離部11の内径D1との間の関係を示す図である。油分離率比とは、D1が0.067mの場合の油分離率SO’に対する油分離率SOの比SO/SO’である。油分離器10のモデルは、図9の場合と同じものである。また、油分離率は、図6の場合と同じ手法を用いて数値実験により求めた。
また、図10は、油分離率比と第1分離部11の内径D1との間の関係を示す図である。油分離率比とは、D1が0.067mの場合の油分離率SO’に対する油分離率SOの比SO/SO’である。油分離器10のモデルは、図9の場合と同じものである。また、油分離率は、図6の場合と同じ手法を用いて数値実験により求めた。
図10をみると、D1が約0.095(m)以上である場合に、油分離率比が急激に減少することがわかる。そのため、第1分離部11の内径D1は、以下の関係を満足することが望ましい。
D1≦0.095(m) ・・・(式14)
式13、式14により、式9の関係が得られる。
式13、式14により、式9の関係が得られる。
以上のように、本実施形態によれば、冷凍機油を含有した冷媒の第1分離部11内での旋回時間を長くし、冷凍機油の分離特性を向上させることができる。
本開示に係る油分離器は、空気調和装置などに用いられる圧縮機を潤滑するための冷凍機油を含有する冷媒から、その冷凍機油を分離する油分離器に用いるのに好適であり、本開示に係る油分離器の製造方法は、上記のような油分離器の製造に用いるのに好適である。
10 油分離器
11 第1分離部
12 第2分離部
13 導入管
13a 導入管の管軸
14 導出管
15 排出管
16 段差の表面
11 第1分離部
12 第2分離部
13 導入管
13a 導入管の管軸
14 導出管
15 排出管
16 段差の表面
Claims (3)
- 冷凍機油を含有する冷媒から該冷凍機油を分離する油分離器であって、
前記冷媒が旋回可能な第1の内部空間を有する円筒状の第1分離部と、
前記第1分離部の下方に配置され、該第1分離部から流出した冷媒が旋回可能な第2の内部空間を有する円筒状の第2分離部と、
前記第1分離部内の内壁面に向けて前記冷媒を流出させ、前記第1の内部空間において前記冷媒の旋回流を生じさせる導入管と、
前記冷凍機油が分離された冷媒を導出する導出管と、
前記冷媒から分離された冷凍機油を、前記第2の内部空間から排出する排出管と、を備え、
前記第2分離部は、前記第1分離部の内壁面と前記第2分離部の内壁面上端とを連結して段差を形成する表面を有し、該表面と前記第1分離部の内壁面との間のなす角度が90度以下であり、かつ、該表面と前記第2分離部の内壁面との間のなす角度が90度以下である、油分離器。 - 前記第1分離部の内径をD1、前記第2分離部の内径をD2とした場合に、
2≦D1/(D1-D2)≦18
の関係を満足する、請求項1記載の油分離器。 - 冷凍機油を含有する冷媒から該冷凍機油を分離する油分離器を製造する製造方法であって、
前記油分離器は、
前記冷媒が旋回可能な第1の内部空間を有する円筒状の第1分離部と、
前記第1分離部の下方に配置され、該第1分離部から流出した冷媒が旋回可能な第2の内部空間を有する円筒状の第2分離部と、
前記第1分離部内の内壁面に向かって前記冷媒を流出させ、前記第1の内部空間において前記冷媒の旋回流を生じさせる導入管と、
前記冷凍機油が分離された冷媒を導出する導出管と、
前記冷媒から分離された冷凍機油を、前記第2の内部空間から排出する排出管と、を備え、
前記第2分離部は、前記第1分離部の内壁面と前記第2分離部の内壁面上端とを連結して段差を形成する表面を有し、該表面と前記第1分離部の内壁面との間のなす角度が90度以下であり、かつ、該表面と前記第2分離部の内壁面との間のなす角度が90度以下であり、
前記第1分離部内に、前記第2分離部を挿入し、該第2分離部の上端面を前記表面とすることにより前記油分離器を製造する製造方法。
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