JP2009008011A - Low-pressure dome compressor - Google Patents

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Hiroshi Otani
博 大谷
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a low-pressure dome compressor improved in compressor efficiency by reducing the leak of compression gas in a scroll compression chamber. <P>SOLUTION: This low-pressure dome compressor 1 comprises a casing 2, a scroll compression mechanism 3, a compression medium passage 30, a lubricating oil introduction passage 22, and a passage 24 for converging. The casing 2 has a suction port 2d for sucking a compression medium from the outside. The scroll compression mechanism 3 has a movable scroll 11 and a fixed scroll 12. The compression medium passage 30 is formed inside the casing 2. The compression medium passage 30 guides the compression medium from the suction port 2d to the scroll compression mechanism 3. The lubricating oil introduction passage 30 guides the lubricating oil reserved on the bottom of the casing 2 to the shaft part 11b of the movable scroll 11. The passage 24 for converging guides the lubricating oil supplied to the shaft part 11b of the movable scroll 11 through the lubricating oil introduction passage 22 to the compression medium passage 30, and converges it with the compression medium. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、低圧ドーム型圧縮機に関する。   The present invention relates to a low-pressure dome type compressor.

従来、可動スクロールおよび固定スクロールを有し、圧縮媒体を圧縮するスクロール圧縮機構と、スクロール圧縮機構の下部に配置され、可動スクロールの公転のための駆動力を発生させるモータとが密閉されたケーシングに収納された特許文献1の低圧ドーム型圧縮機がある。   Conventionally, a scroll compression mechanism that has a movable scroll and a fixed scroll, compresses a compression medium, and a motor that is disposed below the scroll compression mechanism and generates a driving force for revolving the movable scroll is sealed in a casing. There is a low-pressure dome type compressor of Patent Document 1 stored.

この特許文献1の低圧ドーム型圧縮機では、モータのステータとケーシングとの間の隙間(エアギャップ)において、吸入口からスクロール圧縮機構へ流れる吸入ガス通路と隔離して、スクロール圧縮機構からケーシング底部の油溜まりへ潤滑油を戻す油戻し通路が形成されている。
特開平9−88861号公報
In the low-pressure dome type compressor of Patent Document 1, a gap (air gap) between the stator of the motor and the casing is isolated from the suction gas passage that flows from the suction port to the scroll compression mechanism, and is separated from the scroll compression mechanism to the bottom of the casing. An oil return passage for returning the lubricating oil to the oil reservoir is formed.
Japanese Patent Laid-Open No. 9-88661

低圧ドーム型圧縮機では、吸入ガスに潤滑油が適度に混入されている方が、スクロール圧縮機構のスクロール圧縮室における圧縮ガスの漏れが少なくなる傾向がある。しかし、上記の特許文献1の低圧ドーム型圧縮機では、吸入ガス通路と油戻し通路とが隔離されているので、吸入ガスに混入される潤滑油が不足がちになるので、スクロール圧縮室における圧縮ガスの漏れを抑えることが困難である。そのため、圧縮機効率の向上が困難になっている。   In the low-pressure dome type compressor, the leakage of the compressed gas in the scroll compression chamber of the scroll compression mechanism tends to decrease when the lubricating oil is appropriately mixed in the suction gas. However, in the above-described low-pressure dome type compressor of Patent Document 1, since the intake gas passage and the oil return passage are separated from each other, the lubricating oil mixed in the intake gas tends to be insufficient. It is difficult to suppress gas leakage. For this reason, it is difficult to improve the compressor efficiency.

本発明の課題は、スクロール圧縮室における圧縮ガスの漏れを減少させ、圧縮機効率を向上した低圧ドーム型圧縮機を提供することにある。   An object of the present invention is to provide a low-pressure dome type compressor that reduces the leakage of compressed gas in the scroll compression chamber and improves the compressor efficiency.

第1発明の低圧ドーム型圧縮機は、ケーシングと、スクロール圧縮機構と、圧縮媒体通路と、潤滑油導入通路と、合流用通路とを備えている。ケーシングは、外部から圧縮媒体を吸入する吸入口を有する。スクロール圧縮機構は、圧縮媒体を圧縮する。スクロール圧縮機構は、ケーシング内部に収納されている。スクロール圧縮機構は、公転可能な可動スクロール、およびケーシングに固定された固定スクロールを有している。圧縮媒体通路は、ケーシング内部に形成されている。圧縮媒体通路は、圧縮媒体を吸入口からスクロール圧縮機構へ導く。潤滑油導入通路は、ケーシング底部に溜まる潤滑油を可動スクロールの軸部に導く。合流用通路は、潤滑油導入通路を介して可動スクロールの軸部に給油された潤滑油を、圧縮媒体通路に導いて圧縮媒体に合流させる。   The low-pressure dome type compressor of the first invention includes a casing, a scroll compression mechanism, a compression medium passage, a lubricant introduction passage, and a merging passage. The casing has a suction port for sucking the compressed medium from the outside. The scroll compression mechanism compresses the compression medium. The scroll compression mechanism is housed inside the casing. The scroll compression mechanism has a revolving movable scroll and a fixed scroll fixed to the casing. The compression medium passage is formed inside the casing. The compression medium passage guides the compression medium from the suction port to the scroll compression mechanism. The lubricating oil introduction passage guides the lubricating oil accumulated at the bottom of the casing to the shaft portion of the movable scroll. The joining passage guides the lubricating oil supplied to the shaft portion of the movable scroll through the lubricating oil introduction passage to the compressed medium passage and joins the compressed medium.

ここでは、低圧ドーム型圧縮機が、潤滑油導入通路を介して可動スクロールの軸部に給油された潤滑油を、圧縮媒体通路に導いて圧縮媒体に合流させる合流用通路を備えている。したがって、ケーシングの吸入口から吸入された圧縮媒体に、潤滑油を多く混入させることが可能になる。それによって、スクロール圧縮機構の漏れを低減させ、スクロール圧縮室のシール性を向上することが可能になる。   Here, the low-pressure dome type compressor includes a merging passage that guides the lubricating oil supplied to the shaft portion of the movable scroll through the lubricating oil introduction passage to the compression medium passage and joins the compression medium. Therefore, a large amount of lubricating oil can be mixed into the compression medium sucked from the suction port of the casing. Thereby, it is possible to reduce the leakage of the scroll compression mechanism and improve the sealing performance of the scroll compression chamber.

第2発明の低圧ドーム型圧縮機は、第1発明の低圧ドーム型圧縮機であって、モータをさらに備えている。モータは、スクロール圧縮機構の下部に配置されている。モータは、可動スクロールの公転のための駆動力を発生させる。吸入口は、モータよりも低い位置に配置されている。   The low-pressure dome type compressor of the second invention is the low-pressure dome type compressor of the first invention, and further includes a motor. The motor is disposed below the scroll compression mechanism. The motor generates a driving force for revolving the movable scroll. The suction port is disposed at a position lower than the motor.

ここでは、ケーシングの吸入口が、スクロール圧縮機構の下部に配置されたモータよりも低い位置に配置されているので、吸入口から吸入された圧縮媒体がスクロール圧縮機構に向かう途中で上昇する間にモータ全体を効果的に冷却することが可能である。   Here, since the suction port of the casing is disposed at a position lower than the motor disposed at the lower part of the scroll compression mechanism, the compression medium sucked from the suction port is raised on the way to the scroll compression mechanism. It is possible to effectively cool the entire motor.

第3発明の低圧ドーム型圧縮機は、第1発明または第2発明の低圧ドーム型圧縮機であって、合流用通路の出口は、圧縮媒体通路における吸入口に近い場所に配置されている。   A low pressure dome type compressor according to a third aspect of the present invention is the low pressure dome type compressor according to the first or second aspect of the invention, wherein the outlet of the merging passage is disposed at a location near the suction port in the compression medium passage.

ここでは、合流用通路の出口が圧縮媒体通路における吸入口に近い場所に配置されているので、合流用通路の出口が圧縮媒体通路における吸入口に近い場所に配置されているので、吸入口から吸入された直後の流速の速い圧縮媒体に潤滑油を混合できるので、潤滑油を圧縮媒体内部に効果的に分散させることが可能である。   Here, since the outlet of the merging passage is disposed near the suction port in the compression medium passage, the outlet of the merging passage is disposed near the suction port in the compression medium passage. Since the lubricating oil can be mixed with the compressed medium having a high flow rate immediately after being sucked, the lubricating oil can be effectively dispersed inside the compressed medium.

第4発明の低圧ドーム型圧縮機は、第2発明の低圧ドーム型圧縮機であって、圧縮媒体通路は、モータの内部を通る内部通路と、モータの外周を通る外部通路とを有している。合流用通路は、外部通路の内部に配置されている。   A low-pressure dome type compressor according to a fourth aspect is the low-pressure dome type compressor according to the second aspect, wherein the compression medium passage has an internal passage that passes through the inside of the motor and an external passage that passes through the outer periphery of the motor. Yes. The merge passage is disposed inside the external passage.

ここでは、圧縮媒体通路が、モータの内部を通る内部通路と、モータの外部を通る外部通路とを有しており、合流用通路が外部通路の内部に配置されているので、合流用通路から滴下される潤滑油が、モータ外部を通って上昇する圧縮媒体と効果的に混合することが可能である。   Here, the compression medium passage has an internal passage that passes through the inside of the motor and an external passage that passes through the outside of the motor, and the joining passage is disposed inside the external passage. The dripping lubricant can be effectively mixed with the compression medium rising through the outside of the motor.

第5発明の低圧ドーム型圧縮機は、第1発明から第4発明のいずれかの低圧ドーム型圧縮機であって、潤滑油分離部と、細流路とをさらに備えている。潤滑油分離部は、スクロール圧縮機構で圧縮されて吐出された圧縮媒体から潤滑油を分離する。細流路は、潤滑油分離部で分離された潤滑油を合流用通路に導く。   A low pressure dome type compressor according to a fifth aspect of the present invention is the low pressure dome type compressor according to any one of the first to fourth aspects of the present invention, further comprising a lubricating oil separation part and a narrow channel. The lubricating oil separation unit separates the lubricating oil from the compressed medium that has been compressed and discharged by the scroll compression mechanism. The narrow channel guides the lubricating oil separated by the lubricating oil separation unit to the joining passage.

ここでは、スクロール圧縮機構で圧縮されて吐出された圧縮媒体から潤滑油を分離する潤滑油分離部と、潤滑油分離部で分離された潤滑油を合流用通路に導く細流路とをさらに備えているので、スクロール圧縮機構で圧縮されて吐出された圧縮ガスに含まれる潤滑油を潤滑油分離部によって効果的に回収し、細流路を通して吸入された圧縮媒体へ再び混合することができる。   Here, it further includes a lubricating oil separation unit that separates the lubricating oil from the compressed medium that has been compressed and discharged by the scroll compression mechanism, and a narrow channel that guides the lubricating oil separated by the lubricating oil separation unit to the merging passage. Therefore, the lubricating oil contained in the compressed gas compressed and discharged by the scroll compression mechanism can be effectively recovered by the lubricating oil separation unit and mixed again with the compressed medium sucked through the narrow channel.

第1発明によれば、吸入された圧縮媒体に潤滑油を多く混入させることができる。そのため、スクロール圧縮機構の漏れを低減させることができ、スクロール圧縮室のシール性を向上させることができる。その結果、圧縮機効率の向上を達成できる。   According to the first aspect of the invention, a large amount of lubricating oil can be mixed into the sucked compressed medium. Therefore, leakage of the scroll compression mechanism can be reduced, and the sealing performance of the scroll compression chamber can be improved. As a result, improvement in compressor efficiency can be achieved.

第2発明によれば、吸入された圧縮媒体がスクロール圧縮機構に向かう途中で上昇する間に、モータ全体を効果的に冷却することができる。   According to the second aspect of the invention, the entire motor can be effectively cooled while the sucked compression medium rises on the way to the scroll compression mechanism.

第3発明によれば、吸入口から吸入された直後の流速の速い圧縮媒体に潤滑油を混合できるので、潤滑油を圧縮媒体内部に効果的に分散させることができる。   According to the third aspect of the invention, the lubricating oil can be mixed with the compression medium having a high flow velocity immediately after being sucked from the suction port, so that the lubricating oil can be effectively dispersed inside the compression medium.

第4発明によれば、合流用通路から滴下される潤滑油が、モータ外部を通って上昇する圧縮媒体と効果的に混合することができる。   According to the fourth aspect of the invention, the lubricating oil dropped from the merging passage can be effectively mixed with the compression medium that rises through the outside of the motor.

第5発明によれば、スクロール圧縮機構で圧縮されて吐出された圧縮ガスに含まれる潤滑油を効果的に回収し、吸入された圧縮媒体へ再び混合することができる。   According to the fifth aspect of the present invention, the lubricating oil contained in the compressed gas compressed and discharged by the scroll compression mechanism can be effectively recovered and mixed with the sucked compressed medium again.

つぎに本発明の低圧ドーム型圧縮機の実施形態を図面を参照しながら説明する。   Next, an embodiment of the low-pressure dome type compressor of the present invention will be described with reference to the drawings.

〔実施形態〕
<低圧ドーム型圧縮機1の全体構成>
図1〜2に示される低圧ドーム型圧縮機1は、ガス冷媒等の圧縮媒体を圧縮する圧縮機である。低圧ドーム型圧縮機1は、ケーシング2と、スクロール圧縮機構3と、スクロール圧縮機構3の下部に配置され、可動スクロールの公転のための駆動力を発生させるモータ4と、モータ4のロータ18に連結されたシャフト5と、シャフト5の上下両端をそれぞれ支持する上部ハウジング6および下部ハウジング7とを備えている。
Embodiment
<Overall configuration of low-pressure dome compressor 1>
The low-pressure dome type compressor 1 shown in FIGS. 1 and 2 is a compressor that compresses a compression medium such as a gas refrigerant. The low-pressure dome compressor 1 is disposed in a casing 2, a scroll compression mechanism 3, a lower part of the scroll compression mechanism 3, a motor 4 that generates a driving force for revolving the movable scroll, and a rotor 18 of the motor 4. The shaft 5 is connected, and an upper housing 6 and a lower housing 7 that respectively support upper and lower ends of the shaft 5 are provided.

ケーシング2は、筒状の本体部分2aと、筒状の本体部分2aの上下両端を密閉する上壁部2bおよび下壁部2cとからなる密閉された圧力容器である。また、ケーシング2側面において、モータ4よりも下の位置には外部から圧縮媒体を吸入する吸入口2dが形成され、さらに、スクロール圧縮機構3よりも上の位置には圧縮後の圧縮媒体を外部へ吐出する吐出口2eが形成されている。ケーシング2内部の底部には、潤滑油が溜まって油溜まりRが形成されている。   The casing 2 is a sealed pressure vessel including a cylindrical main body portion 2a and an upper wall portion 2b and a lower wall portion 2c that seal the upper and lower ends of the cylindrical main body portion 2a. Further, on the side surface of the casing 2, a suction port 2 d for sucking the compressed medium from the outside is formed at a position below the motor 4, and the compressed medium after compression is externally disposed at a position above the scroll compression mechanism 3. A discharge port 2e is formed to discharge to the outlet. Lubricating oil accumulates at the bottom inside the casing 2 to form an oil sump R.

スクロール圧縮機構3は、ケーシング2内部に吸入された圧縮媒体を圧縮する機構であり、可動スクロール11と、固定スクロール12と、オルダムリング13と、ベアリング14と、スイングリンク15とから構成されている。可動スクロール11は、上向きの螺旋状の突条部分11aと、軸部11bとを有している。固定スクロール12は、下向きの螺旋状の突条部分12aを有している。固定スクロール12の螺旋状の突条部分12aと可動スクロール11の螺旋状の突条部分11aとが噛み合っている部分の隙間が、スクロール圧縮室となる。固定スクロール12は、ケーシング2内壁および上部ハウジング6に固定されている。   The scroll compression mechanism 3 is a mechanism for compressing the compression medium sucked into the casing 2, and includes a movable scroll 11, a fixed scroll 12, an Oldham ring 13, a bearing 14, and a swing link 15. . The movable scroll 11 has an upward spiral ridge portion 11a and a shaft portion 11b. The fixed scroll 12 has a downward spiral protrusion 12a. A gap between a portion where the spiral ridge portion 12a of the fixed scroll 12 and the spiral ridge portion 11a of the movable scroll 11 mesh with each other becomes a scroll compression chamber. The fixed scroll 12 is fixed to the inner wall of the casing 2 and the upper housing 6.

可動スクロール11の軸部11bは、シャフト5の上端に連結されたスイングリンク15にベアリング14を介して回転自在に連結されている。スイングリンク15の内部空間15aは、シャフト5の中心軸Cから偏心した円形空間である。したがって、シャフト5の回転時において、ベアリング15および可動スクロール11の軸部11bは、スイングリンク15の内部空間15aの内部でシャフト5の中心軸Cの回りを公転運動する。一方、可動スクロール11は、オルダムリング13によって自転しないように規制されているので、可動スクロール11は、自転しないで公転運動することが可能になっている。   A shaft portion 11 b of the movable scroll 11 is rotatably connected to a swing link 15 connected to the upper end of the shaft 5 via a bearing 14. The internal space 15 a of the swing link 15 is a circular space that is eccentric from the central axis C of the shaft 5. Therefore, during rotation of the shaft 5, the bearing 15 and the shaft portion 11 b of the movable scroll 11 revolve around the central axis C of the shaft 5 inside the internal space 15 a of the swing link 15. On the other hand, since the movable scroll 11 is regulated so as not to rotate by the Oldham ring 13, the movable scroll 11 can revolve without rotating.

モータ4は、電磁コイルを含むステータ17と、永久磁石および積層鋼板を含むロータ18とから構成されている。ステータ17は、ケーシング2の筒状の本体部分2aにスポット溶接またはかしめ等により固定されている。また、ステータ17は、上部ハウジング6にも固定されている。   The motor 4 includes a stator 17 including electromagnetic coils and a rotor 18 including permanent magnets and laminated steel plates. The stator 17 is fixed to the cylindrical main body portion 2a of the casing 2 by spot welding or caulking. The stator 17 is also fixed to the upper housing 6.

シャフト5は、その上端部が上部ハウジング6に取り付けられたベアリング21に回転自在に支持され、その下端部の少し上の部分を下部ハウジング7の軸受部分7aに回転自在に支持されている。シャフト5は、モータ4のロータ18に焼きばめ等で一体に結合しているので、モータ4の回転駆動力を受けて回転する。   An upper end portion of the shaft 5 is rotatably supported by a bearing 21 attached to the upper housing 6, and a portion slightly above the lower end portion is rotatably supported by a bearing portion 7 a of the lower housing 7. Since the shaft 5 is integrally coupled to the rotor 18 of the motor 4 by shrink fitting or the like, the shaft 5 receives the rotational driving force of the motor 4 and rotates.

シャフト5の内部には、潤滑油導入通路22が形成されている。シャフト5の回転時には、潤滑油導入通路22内部は負圧になるので、ケーシング3底部の油溜まりRから潤滑油が吸い上げられ、スクロール圧縮機構3の摺動部、具体的には、可動スクロール11の軸部11b、ベアリング14、スイングリンク15、およびオルダムリング13に給油される。それとともに、シャフト5の摺動部であるベアリング21にも給油される。   A lubricating oil introduction passage 22 is formed inside the shaft 5. When the shaft 5 rotates, the inside of the lubricating oil introduction passage 22 becomes negative pressure, so that the lubricating oil is sucked up from the oil reservoir R at the bottom of the casing 3, and the sliding portion of the scroll compression mechanism 3, specifically, the movable scroll 11. The shaft portion 11b, the bearing 14, the swing link 15, and the Oldham ring 13 are supplied with oil. At the same time, oil is supplied to the bearing 21 which is a sliding portion of the shaft 5.

<吸入ガスの流れについての説明>
ケーシング2の内部には、ガス冷媒等の圧縮媒体をケーシング2の吸入口2dからスクロール圧縮機構3の吸入口3aへ導く圧縮媒体通路30が形成されている。圧縮媒体通路30は、モータ4の内部(ステータ17とロータ18との隙間、およびロータ18内部に形成されたガス通路(図示せず))を通る内部通路31と、モータ4の外部を通る第1外部通路32aおよび第2外部通路32bとを有している。
<Explanation of the flow of inhaled gas>
Inside the casing 2 is formed a compression medium passage 30 that guides a compression medium such as a gas refrigerant from the suction port 2d of the casing 2 to the suction port 3a of the scroll compression mechanism 3. The compression medium passage 30 includes an internal passage 31 that passes through the inside of the motor 4 (a gap between the stator 17 and the rotor 18 and a gas passage (not shown) formed inside the rotor 18), and a first passage that passes through the outside of the motor 4. The first external passage 32a and the second external passage 32b are provided.

さらに詳細に言えば、図1に示される圧縮媒体通路30は、ケーシング2の吸入口2dからスクロール圧縮機構3の吸入口3aまでの間における圧縮媒体の流れ(スクロール圧縮機構3に吸入される吸入ガスの流れ)を示す白抜き矢印で示される経路全体である。ケーシング2内部の吸入ガスの流れの大部分は、吸入口3aから連結管23を通って上部ケーシング6と下部ケーシング7とで形成された空間部に入り、モータ4の内部および外部を通って(すなわち、内部通路31および第1外部通路32aを通って)上昇してモータ4を冷却し、その後、上部ケーシング6の開口6aを通して上部ケーシング6から出る。一方、吸入ガスのうち連結管23の上部開口23aを通って上部ケーシング6の外周を回って吸入口3aまで上昇する吸入ガスの流れも存在する。この上部ケーシング6の外周における吸入ガスの経路を、第2外部通路32bと呼ぶ。   More specifically, the compression medium passage 30 shown in FIG. 1 has a flow of the compression medium between the suction port 2d of the casing 2 and the suction port 3a of the scroll compression mechanism 3 (the suction sucked into the scroll compression mechanism 3). It is the whole path | route shown by the white arrow which shows a gas flow. Most of the flow of the suction gas inside the casing 2 enters the space formed by the upper casing 6 and the lower casing 7 through the connection pipe 23 from the suction port 3a, and passes through the inside and outside of the motor 4 ( That is, the motor 4 is cooled by going up (through the internal passage 31 and the first external passage 32a) and then exits the upper casing 6 through the opening 6a of the upper casing 6. On the other hand, there is a flow of the suction gas that passes through the upper opening 23a of the connecting pipe 23, goes around the outer periphery of the upper casing 6 and rises to the suction port 3a. The intake gas path on the outer periphery of the upper casing 6 is referred to as a second external passage 32b.

<潤滑油の流れについての説明>
一方、潤滑油は以下のような経路で流れる。低圧ドーム型圧縮機1のケーシング2内部には、ケーシング2底部の油溜まりRに溜まる潤滑油を可動スクロール11の軸部11bに導く前述の潤滑油導入通路22と、潤滑油導入通路22を介して可動スクロール11の軸部11bに給油された潤滑油を、圧縮媒体通路30に導いて圧縮媒体に合流させる合流用通路24とを備えている。具体的には、潤滑油導入通路22を上昇してスイングリンク15の内部へ給油された潤滑油は、スイングリンク15に形成された細流路15bを通ってスイングリンク15の外部へ出て、その後、上部ケーシング6に連結された合流管25内部の合流用通路24を通って滴下する。合流管25から滴下する潤滑油は、連結管23の上部開口23aを通して、連結管23内部を流れる吸入ガスに混合される。また、滴下する潤滑油は、上部開口23aを通って上昇する吸入ガスにも混合される。
<Description of lubricating oil flow>
On the other hand, lubricating oil flows through the following paths. Inside the casing 2 of the low-pressure dome compressor 1, the above-described lubricating oil introduction passage 22 that guides the lubricating oil accumulated in the oil sump R at the bottom of the casing 2 to the shaft portion 11 b of the movable scroll 11 and the lubricating oil introduction passage 22 are provided. And a joining passage 24 that guides the lubricating oil supplied to the shaft portion 11b of the movable scroll 11 to the compression medium passage 30 to join the compression medium. Specifically, the lubricating oil that has risen through the lubricating oil introduction passage 22 and is supplied into the swing link 15 passes through the narrow flow path 15b formed in the swing link 15 and then goes out of the swing link 15, and thereafter Then, it drops through the merging passage 24 inside the merging pipe 25 connected to the upper casing 6. The lubricating oil dripped from the junction pipe 25 is mixed with the suction gas flowing through the connection pipe 23 through the upper opening 23 a of the connection pipe 23. The dripping lubricating oil is also mixed with the suction gas rising through the upper opening 23a.

また、図1の低圧ドーム形圧縮機1は、スクロール圧縮機構3で圧縮されて吐出口3bから吐出された圧縮媒体から潤滑油を分離する潤滑油分離部27と、潤滑油分離部27で分離された潤滑油を合流用通路24に導く細流路28とをさらに備えている。したがって、吐出ガスに含まれる潤滑油を潤滑油分離部27によって回収し、回収した潤滑油を細流路28および合流用通路24を介して吸入ガスへ混入させることが可能である。   Further, the low-pressure dome compressor 1 of FIG. 1 is separated by a lubricating oil separation unit 27 that separates the lubricating oil from the compressed medium compressed by the scroll compression mechanism 3 and discharged from the discharge port 3b, and the lubricating oil separation unit 27. And a narrow channel 28 that guides the lubricated oil to the merging passage 24. Therefore, the lubricating oil contained in the discharge gas can be collected by the lubricating oil separation unit 27 and the collected lubricating oil can be mixed into the suction gas through the narrow channel 28 and the merging passage 24.

さらに、図1の潤滑油流れSに示されるように、スイングリンク15から出た潤滑油の一部は、上部ハウジング6とオルダムリング13のとの隙間を通って、スクロール圧縮機構3の吸入口3a付近の吸入ガスへ混入することが可能であるので、吸入ガスへの潤滑油の混入量をさらに増やすことが可能である。   Further, as shown in the lubricating oil flow S in FIG. 1, a part of the lubricating oil that has come out of the swing link 15 passes through the gap between the upper housing 6 and the Oldham ring 13, and the suction port of the scroll compression mechanism 3. Since it can be mixed in the suction gas near 3a, the amount of the lubricating oil mixed in the suction gas can be further increased.

<実施形態の特徴>
(1)
実施形態の低圧ドーム形圧縮機1は、潤滑油導入通路22を介して可動スクロール11の軸部11bに給油された潤滑油を、圧縮媒体通路30に導いて圧縮媒体に合流させる合流用通路24とを備えている。したがって、ケーシング2の吸入口2dから吸入された吸入ガスに、潤滑油を多く混入させることが可能になる。それによって、スクロール圧縮機構3の漏れを低減させることが可能になり、スクロール圧縮室のシール性を向上することが可能になる。その結果、圧縮機効率の向上を達成できる。
<Features of the embodiment>
(1)
In the low-pressure dome-type compressor 1 according to the embodiment, the lubricating oil supplied to the shaft portion 11 b of the movable scroll 11 through the lubricating oil introduction passage 22 is guided to the compression medium passage 30 to join the compression medium 24. And. Therefore, a large amount of lubricating oil can be mixed in the suction gas sucked from the suction port 2d of the casing 2. As a result, leakage of the scroll compression mechanism 3 can be reduced, and the sealing performance of the scroll compression chamber can be improved. As a result, improvement in compressor efficiency can be achieved.

(2)
実施形態の低圧ドーム形圧縮機1では、ケーシング2の吸入口2dが、スクロール圧縮機構3の下部に配置されたモータ4よりも低い位置に配置されているので、吸入口2dから吸入された吸入ガスがスクロール圧縮機構3に向かう途中で上昇する間にモータ4全体を効果的に冷却することが可能である。
(2)
In the low-pressure dome type compressor 1 of the embodiment, the suction port 2d of the casing 2 is disposed at a position lower than the motor 4 disposed at the lower part of the scroll compression mechanism 3, so that the suction sucked from the suction port 2d. The entire motor 4 can be effectively cooled while the gas rises on the way to the scroll compression mechanism 3.

(3)
実施形態の低圧ドーム形圧縮機1では、合流用通路24の出口24aは、圧縮媒体通路30における吸入口2dに近い場所に配置されている。したがって、吸入口2dから吸入された直後の流速の速い吸入ガスに潤滑油を混合できるので、潤滑油を吸入ガス内部に効果的に分散させることができる。
(3)
In the low-pressure dome type compressor 1 of the embodiment, the outlet 24 a of the merging passage 24 is disposed at a location near the suction port 2 d in the compression medium passage 30. Accordingly, since the lubricating oil can be mixed with the suction gas having a high flow rate immediately after being sucked from the suction port 2d, the lubricating oil can be effectively dispersed inside the suction gas.

(4)
実施形態の低圧ドーム形圧縮機1では、圧縮媒体通路30は、モータ4の内部を通る内部通路31と、モータ4の外部を通る外部通路32a、32bとを有しており、合流用通路24は、第2外部通路32bの内部に配置されている。したがって、合流用通路24から滴下される潤滑油が、モータ4外部の第2外部通路32bを通って上昇する吸入ガスと効果的に混合することができる。
(4)
In the low-pressure dome-type compressor 1 of the embodiment, the compression medium passage 30 has an internal passage 31 that passes through the inside of the motor 4 and external passages 32 a and 32 b that pass through the outside of the motor 4. Is disposed inside the second external passage 32b. Therefore, the lubricating oil dropped from the merging passage 24 can be effectively mixed with the suction gas rising through the second external passage 32b outside the motor 4.

(5)
実施形態の低圧ドーム形圧縮機1は、スクロール圧縮機構3で圧縮されて吐出された圧縮媒体から潤滑油を分離する潤滑油分離部27と、潤滑油分離部27で分離された潤滑油を合流用通路24に導く細流路28とをさらに備えている。したがって、スクロール圧縮機構3で圧縮されて吐出された圧縮ガスに含まれる潤滑油を潤滑油分離部27によって効果的に回収し、細流路28を通して吸入ガスへ再び混合することができる。
(5)
The low-pressure dome-type compressor 1 of the embodiment joins the lubricating oil separating unit 27 that separates the lubricating oil from the compressed medium that is compressed and discharged by the scroll compression mechanism 3 and the lubricating oil separated by the lubricating oil separating unit 27. A narrow channel 28 leading to the use passage 24 is further provided. Therefore, the lubricating oil contained in the compressed gas compressed and discharged by the scroll compression mechanism 3 can be effectively recovered by the lubricating oil separation unit 27 and mixed again with the suction gas through the narrow channel 28.

<実施形態の変形例>
(A)
上記実施形態では、合流用通路24を有する合流管25の出口25a(すなわち、合流用通路24の出口24a)が、圧縮媒体通路30における吸入口2dに近い連結管23の上部開口23a付近に配置されているが、本発明はこれに限定されるものではない。変形例として、合流用通路24を有する合流管25を短くし、その出口25a(すなわち、合流用通路24の24a)が連結管23の上部開口23aから上方に離れていてもよい。この場合でも、合流用通路24から滴下する潤滑油を吸入ガスに多く混合させることが可能である。なお、この場合、上記実施形態の構成の場合と比較して、連結管23の上部開口23aから上昇する吸入ガスの流量を増やすのが好ましい。
<Modification of Embodiment>
(A)
In the above embodiment, the outlet 25a of the merging pipe 25 having the merging passage 24 (that is, the outlet 24a of the merging passage 24) is arranged in the vicinity of the upper opening 23a of the connecting pipe 23 near the suction port 2d in the compression medium passage 30. However, the present invention is not limited to this. As a modification, the merging pipe 25 having the merging passage 24 may be shortened, and the outlet 25 a (that is, 24 a of the merging passage 24) may be separated upward from the upper opening 23 a of the connecting pipe 23. Even in this case, it is possible to mix a large amount of lubricating oil dropped from the merging passage 24 into the suction gas. In this case, it is preferable to increase the flow rate of the intake gas rising from the upper opening 23a of the connecting pipe 23, as compared with the configuration of the above embodiment.

本発明は、吸入ガスに潤滑油を混合させることが要求されるスクロール圧縮機構を備えた低圧ドーム型圧縮機に適用することが可能である。   The present invention can be applied to a low-pressure dome type compressor having a scroll compression mechanism that is required to mix lubricating oil with suction gas.

本発明の実施形態に係わる低圧ドーム型圧縮機の構成図。The block diagram of the low-pressure dome type compressor concerning embodiment of this invention. 図1の低圧ドーム型圧縮機のII−II線断面図。II-II sectional view taken on the line of the low-pressure dome type compressor of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 低圧ドーム型圧縮機
2 ケーシング
2d 吸入口
2e 吐出口
3 スクロール圧縮機構
4 モータ
5 シャフト
11 可動スクロール
11b 軸部
22 潤滑油導入通路
24 合流用通路
27 潤滑油分離部
28 細流路
30 圧縮媒体通路
31 内部通路
32a 第1外部通路
32b 第2外部通路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Low pressure dome type compressor 2 Casing 2d Intake port 2e Discharge port 3 Scroll compression mechanism 4 Motor 5 Shaft 11 Movable scroll 11b Shaft part 22 Lubricating oil introduction passage 24 Merge passage 27 Lubricating oil separation part 28 Narrow flow path 30 Compression medium passage 31 Internal passage 32a First external passage 32b Second external passage

Claims (5)

外部から圧縮媒体を吸入する吸入口(2d)を有するケーシング(2)と、
前記ケーシング(2)内部に収納され、公転可能な可動スクロール(11)および前記ケーシング(2)に固定された固定スクロール(12)を有しており、前記圧縮媒体を圧縮するスクロール圧縮機構(3)と、
前記ケーシング(2)内部に形成され、前記圧縮媒体を前記吸入口(2d)から前記スクロール圧縮機構(3)へ導く圧縮媒体通路(30)と、
前記ケーシング(2)底部に溜まる潤滑油を前記可動スクロール(11)の軸部(11b)に導く潤滑油導入通路(22)と、
前記潤滑油導入通路(22)を介して前記可動スクロール(11)の軸部(11b)に給油された潤滑油を、前記圧縮媒体通路(30)に導いて前記圧縮媒体に合流させる合流用通路(24)と
を備えている、
低圧ドーム形圧縮機(1)。
A casing (2) having a suction port (2d) for sucking a compression medium from the outside;
A scroll compression mechanism (3) having a movable scroll (11) housed in the casing (2) and capable of revolving and a fixed scroll (12) fixed to the casing (2) and compressing the compression medium. )When,
A compression medium passage (30) formed in the casing (2) and guiding the compression medium from the suction port (2d) to the scroll compression mechanism (3);
A lubricating oil introduction passage (22) for guiding the lubricating oil accumulated at the bottom of the casing (2) to the shaft (11b) of the movable scroll (11);
A merging passage for introducing the lubricating oil supplied to the shaft portion (11b) of the movable scroll (11) through the lubricating oil introduction passage (22) to the compression medium passage (30) and joining the compression medium. (24)
Low pressure dome compressor (1).
前記スクロール圧縮機構(3)の下部に配置され、前記可動スクロール(11)の公転のための駆動力を発生させるモータ(4)をさらに備えており、
前記吸入口(2d)は、前記モータ(4)よりも低い位置に配置されている、
請求項1に記載の低圧ドーム形圧縮機(1)。
A motor (4) disposed below the scroll compression mechanism (3) and generating a driving force for revolving the movable scroll (11);
The inlet (2d) is disposed at a position lower than the motor (4).
The low-pressure dome type compressor (1) according to claim 1.
前記合流用通路(24)の出口(24a)は、前記圧縮媒体通路(30)における前記吸入口(2d)に近い場所に配置されている、
請求項1または2に記載の低圧ドーム形圧縮機(1)。
The outlet (24a) of the merging passage (24) is disposed at a location near the suction port (2d) in the compression medium passage (30).
The low-pressure dome type compressor (1) according to claim 1 or 2.
前記圧縮媒体通路(30)は、前記モータ(4)の内部を通る内部通路(31)と、前記モータ(4)の外部を通る外部通路(32a、32b)とを有しており、
前記合流用通路(24)は、前記外部通路(32b)の内部に配置されている、
請求項2に記載の低圧ドーム形圧縮機(1)。
The compression medium passage (30) includes an internal passage (31) passing through the inside of the motor (4) and an external passage (32a, 32b) passing through the outside of the motor (4).
The merging passage (24) is disposed inside the outer passage (32b).
The low-pressure dome type compressor (1) according to claim 2.
前記スクロール圧縮機構(3)で圧縮されて吐出された圧縮媒体から潤滑油を分離する潤滑油分離部(27)と、
前記潤滑油分離部(27)で分離された潤滑油を前記合流用通路(24)に導く細流路(28)と
をさらに備えている、
請求項1から4に記載の低圧ドーム形圧縮機(1)。
A lubricating oil separating section (27) for separating the lubricating oil from the compressed compression medium discharged by the scroll compression mechanism (3);
A fine channel (28) for guiding the lubricating oil separated by the lubricating oil separation part (27) to the merging passage (24);
5. A low-pressure dome type compressor (1) according to claims 1 to 4.
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