JP3320643B2 - Refrigeration cycle - Google Patents

Refrigeration cycle

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JP3320643B2
JP3320643B2 JP27881897A JP27881897A JP3320643B2 JP 3320643 B2 JP3320643 B2 JP 3320643B2 JP 27881897 A JP27881897 A JP 27881897A JP 27881897 A JP27881897 A JP 27881897A JP 3320643 B2 JP3320643 B2 JP 3320643B2
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dryer
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vapor
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嘉裕 隅田
俊二 服部
英生 山本
等 丸山
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
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    • F25B41/30Expansion means; Dispositions thereof
    • F25B41/37Capillary tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、圧縮機に接続さ
れた凝縮器から流出する気液二相冷媒が毛細管に導かれ
る冷媒回路を有する冷凍サイクルに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a refrigeration cycle having a refrigerant circuit in which a gas-liquid two-phase refrigerant flowing out of a condenser connected to a compressor is guided to a capillary.

【0002】[0002]

【従来の技術】図13〜図15は、例えば特開昭63−
123965号公報に示された冷凍サイクルに類似した
従来の冷凍サイクルを示す図で、図13は冷媒回路図、
14は図13のA部拡大縦断面図であって冷媒回路の
凝縮器から流出する気液二相冷媒を毛細管に導く毛細管
接続部に設けられたドライヤの縦断面図、図15は図
の冷凍サイクルの運転状況を示すP−h線図である。
BACKGROUND ART FIGS. 13 to 15, for example, JP 63-
FIG. 13 is a diagram showing a conventional refrigeration cycle similar to the refrigeration cycle shown in JP-A-123965, FIG. 13 is a refrigerant circuit diagram,
Figure 14 is a longitudinal sectional view of the dryer of the gas-liquid two-phase refrigerant provided in capillary connection portion for guiding the capillaries an A portion enlarged vertical sectional view flowing from the condenser of the refrigerant circuit of Fig. 13, Fig. 15 Fig 1
It is a Ph diagram which shows the driving | running state of the refrigeration cycle of No. 3 .

【0003】図において、1は圧縮機、2は第一管路3
によって圧縮機1に接続された凝縮器、4は第二管路5
によって凝縮器2に接続された毛細管、6は第三管路7
によって毛細管4に接続された蒸発器、8は蒸発器6と
圧縮機1を接続した第四管路である。
In the figure, 1 is a compressor, 2 is a first pipe 3
Condenser 4 connected to the compressor 1 by the second line 5
A capillary connected to the condenser 2 by a third conduit 7
The evaporator 8 is connected to the capillary 4 by a pipe, and 8 is a fourth conduit connecting the evaporator 6 and the compressor 1.

【0004】また、9は第二管路5と毛細管4の接続部
に設けられたドライヤで、内蔵された水分吸着材10を
保持する保持体11及び水分吸着材10の毛細管4側に
設けられた金網12によって構成されている。なお、図
13及び図14において矢印の向きに冷媒が流れる。ま
た、図15は縦軸が圧力(P〔pa〕)、横軸がエンタ
ルピ(h〔kj/kg〕)を表し、冷凍サイクルの運転
状況の一例からなるP−h線を表す。
A dryer 9 is provided at a connection between the second conduit 5 and the capillary 4, and is provided on a holder 11 for holding the built-in moisture adsorbent 10 and on the capillary 4 side of the moisture adsorbent 10. It is constituted by a wire mesh 12. The figure
13 and FIG. 14 , the refrigerant flows in the direction of the arrow. In FIG. 15, the vertical axis represents pressure (P [pa]), the horizontal axis represents enthalpy (h [kj / kg]), and represents a Ph line composed of an example of the operation state of the refrigeration cycle.

【0005】従来の冷凍サイクルは上記のように構成さ
れ、圧縮機1から吐出された高圧高温の蒸気冷媒が凝縮
器2で凝縮することによって放熱し、液冷媒又は液・蒸
気の二相冷媒となってドライヤ9に流入する。次いで、
高圧高温の液冷媒又は二相冷媒は毛細管4に流入し、膨
張しながら蒸発器6及び第四管路8と熱交換を行う。こ
のため、エンタルピを減少させながら低圧低温の液冷媒
又は二相冷媒となり蒸発器6に流入する。
[0005] The conventional refrigeration cycle is configured as described above, and the high-pressure and high-temperature vapor refrigerant discharged from the compressor 1 radiates heat by being condensed in the condenser 2, and is condensed with a liquid refrigerant or a liquid-vapor two-phase refrigerant. And flows into the dryer 9. Then
The high-pressure and high-temperature liquid refrigerant or the two-phase refrigerant flows into the capillary 4 and exchanges heat with the evaporator 6 and the fourth conduit 8 while expanding. For this reason, it becomes a low-pressure low-temperature liquid refrigerant or a two-phase refrigerant while decreasing the enthalpy, and flows into the evaporator 6.

【0006】そして、冷媒は蒸発器6内で蒸発すること
によって吸熱して蒸気冷媒となる。その後、毛細管4か
らの冷媒は蒸発器6及び第四管路8で熱交換しながら低
圧中温の過熱蒸気となって圧縮機1へ還流し、圧縮機1
で低圧中温の冷媒が圧縮されて再び高圧高温の過熱蒸気
となる。
[0006] The refrigerant evaporates in the evaporator 6 to absorb heat and becomes a vapor refrigerant. Thereafter, the refrigerant from the capillary tube 4 exchanges heat in the evaporator 6 and the fourth pipe line 8 to become low-pressure and medium-temperature superheated steam, and is returned to the compressor 1.
Then, the low pressure medium temperature refrigerant is compressed and becomes high pressure high temperature superheated steam again.

【0007】また、図15に示すように毛細管4からの
冷媒は蒸発器6及び第四管路8と熱交換することによ
り、冷却器(図示しない)へ流入する冷媒のエンタルピ
を減少させることによって冷凍効果を増大させる。一
方、圧縮機1へ流入する冷媒はエンタルピが増加して温
度も上昇するので、圧縮機1への液冷媒の流れ込みが抑
制される。
As shown in FIG. 15 , the refrigerant from the capillary tube 4 exchanges heat with the evaporator 6 and the fourth conduit 8 to reduce the enthalpy of the refrigerant flowing into a cooler (not shown). Increase the refrigeration effect. On the other hand, since the enthalpy of the refrigerant flowing into the compressor 1 increases and the temperature also increases, the flow of the liquid refrigerant into the compressor 1 is suppressed.

【0008】なお、このような作用を行う冷凍サイクル
において、ドライヤ9が冷媒中の水分を吸収するために
蒸発器6と毛細管4との間に配置されている。そして、
ドライヤ9に流入する冷媒は、冷凍サイクルの運転状態
によって異なるものの液冷媒のみの場合と、液と蒸気の
二相状態の場合とが生じる。また、図14に示すドライ
ヤ9では、毛細管4がドライヤ9内に短い突出寸法によ
り直接ドライヤ9に挿入されている。
[0008] In the refrigeration cycle performing such an operation, a dryer 9 is disposed between the evaporator 6 and the capillary tube 4 to absorb moisture in the refrigerant. And
The refrigerant flowing into the dryer 9 differs depending on the operation state of the refrigeration cycle, but there are two cases: a liquid refrigerant alone and a two-phase state of liquid and vapor. In the dryer 9 shown in FIG. 14 , the capillary tube 4 is directly inserted into the dryer 9 with a short protruding dimension.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】冷凍サイクルにおいて
圧縮機1起動後、冷凍サイクルが安定するまでは冷凍サ
イクル内では冷媒の脈動が発生する。このため、凝縮器
2から流入する冷媒における蒸気の割合が大きい場合
と、蒸気の割合が小さい場合すなわち液冷媒の割合が大
きい場合の二相状態が、時間的に交互に発生するような
冷媒の流動状態となる。
In the refrigeration cycle, the refrigerant pulsates in the refrigeration cycle after the compressor 1 is started until the refrigeration cycle is stabilized. Therefore, a two-phase state in which the proportion of the vapor in the refrigerant flowing from the condenser 2 is large and the proportion of the vapor is small, that is, the proportion of the liquid refrigerant is large, are such refrigerants that alternately occur in time. It becomes a flowing state.

【0010】このときに、ドライヤ9出口部、すなわち
毛細管4入口部において、蒸気冷媒の割合が大きい気液
二相流で流動していた冷媒が、突然蒸気冷媒の割合が小
さい、すなわち液冷媒の割合が大きい気液二相流中に流
入すると、ドライヤ9内の下流側では液冷媒に蒸気冷媒
が取り込まれて気泡が発生する。
At this time, at the outlet of the dryer 9, that is, at the inlet of the capillary 4, the refrigerant flowing in the gas-liquid two-phase flow having a large proportion of the vapor refrigerant suddenly becomes small in the proportion of the vapor refrigerant. When the gas flows into the gas-liquid two-phase flow having a large ratio, the vapor refrigerant is taken into the liquid refrigerant on the downstream side in the dryer 9 to generate bubbles.

【0011】これに対して、上記のような従来の冷凍サ
イクルにおける図14に示すドライヤ9においては毛細
管4のドライヤ9内突出寸法が短いので、発生した気泡
が毛細管4に流入する。なお、毛細管4のドライヤ9内
での突出寸法が長い場合でも突出寸法対応位置まて液冷
媒が滞留するので、毛細管4のドライヤ9内突出寸法が
短い場合と同様に気泡が毛細管4に流入する。
On the other hand, in the dryer 9 shown in FIG. 14 in the conventional refrigeration cycle as described above, the size of the capillary 4 projecting into the dryer 9 is short, so that the generated bubbles flow into the capillary 4. Even when the projection size of the capillary 4 in the dryer 9 is long, the liquid refrigerant stays at the position corresponding to the projection size, so that bubbles flow into the capillary tube 4 as in the case where the projection size of the capillary 4 in the dryer 9 is short. .

【0012】そして、毛細管4に流入した気泡は、蒸発
器6及び第四管路8と毛細管4からの冷媒が熱交換を行
うため気泡の状態のまま毛細管4から流出し、毛細管4
出口でその気泡が消滅する際に騒音を発生させるという
問題点があった。なお、このような冷媒が流動する際に
冷媒の蒸気泡に起因して発生する騒音を冷媒音と呼ぶ。
この冷媒音は毛細管4を傾けても、またドライヤ9内の
毛細管4の突出寸法を長くしても発生するものである。
The bubbles flowing into the capillary tube 4 flow out of the capillary tube 4 in a bubble state because the refrigerant from the evaporator 6 and the fourth conduit 8 and the refrigerant from the capillary tube 4 exchange heat.
There is a problem that noise is generated when the bubbles disappear at the exit. The noise generated due to the vapor bubbles of the refrigerant when the refrigerant flows is called refrigerant noise.
This refrigerant noise is generated even if the capillary tube 4 is tilted or the projecting dimension of the capillary tube 4 in the dryer 9 is lengthened.

【0013】この発明は、かかる問題点を解消するため
になされたものであり、冷媒が流動する際の冷媒音によ
って生じる騒音が少ない冷凍サイクルを得ることを目的
とする。
The present invention has been made in order to solve such a problem, and an object of the present invention is to obtain a refrigeration cycle in which noise caused by refrigerant noise when refrigerant flows is reduced.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】この発明に係る冷凍サイ
クルにおいては、圧縮機及び凝縮器と、この凝縮器から
流出する冷媒が流入する毛細管と、この毛細管入口部
一側に突出して挿入されて、他側には凝縮器に連通した
第二管路が連結されたドライヤ及びドライヤに溜まる最
大液冷媒量から算出される液面高さよりも上方位置に下
端が配置された毛細管入口部に形成されて、気液二相状
態の冷媒における蒸気冷媒及び液冷媒を整流して冷媒の
毛細管での蒸気泡を防ぐ蒸気泡防止手段とが設けられ
る。
In Means for Solving the Problems] refrigerating cycle according to the present invention, a compressor and a condenser, and a capillary tube refrigerant flowing out from the condenser flows, this capillary tube inlet mouth
Projected to one side and connected to the condenser on the other side
The dryer to which the second pipeline is connected and the maximum
Lower to a position above the liquid level calculated from the large liquid refrigerant amount
A vapor bubble prevention means is provided at an end of the capillary tube where the end is disposed, and rectifies the vapor refrigerant and the liquid refrigerant in the refrigerant in a gas-liquid two-phase state to prevent vapor bubbles of the refrigerant in the capillary.

【0015】また、この発明に係る冷凍サイクルにおい
ては、毛細管入口部の側面に互いに離れて設けられた複
数の細孔により構成された蒸気泡防止手段が設けられ
る。
Further, in the refrigeration cycle according to the present invention,
Ha,hairMultiple tubes provided on the side of the capillary
Number of poresThanComposedSteam bubble prevention means is provided
You.

【0016】また、この発明に係る冷凍サイクルにおい
ては、毛細管入口部の側面に設けられて毛細管入口部の
突出端に開口した狭幅切欠部によって構成された蒸気泡
防止手段が設けられる。
Further, in the refrigeration cycle according to the present invention, the hair capillary provided on the side surface of the inlet section capillary inlet vapor bubble constituted by narrow notch which opens to the protruding end of the
Prevention means is Ru provided.

【0017】また、この発明に係る冷凍サイクルにおい
ては、一端が毛細管に嵌合され他端は毛細管接続部に
おいてドライヤに挿入され突出して開口し毛細管入口部
を形成する接続管及びこの接続管のドライヤ内突出部の
側面に互いに離れて設けられた複数の細孔によって構成
された蒸気泡防止手段が設けられる。
Further, in the refrigeration cycle according to the present invention, one end is fitted to the capillary, and the other end open capillary inlet portion protrudes is inserted into the dryer at a capillary connection portion
Connecting pipe and vapor bubble preventing means constituted by a plurality of pores disposed apart from each other on the side surface of the dryer in the projecting portion of the connection tube Ru provided to form a.

【0018】また、この発明に係る冷凍サイクルにおい
ては、一端が毛細管に嵌合され他端は毛細管接続部に
おいてドライヤに挿入され突出して開口し毛細管入口部
を形 成する接続管及びこの接続管のドライヤ内突出部の
側面に設けられて毛細管入口部の突出端に開口した狭幅
切欠部によって構成された蒸気泡防止手段が設けられ
る。
Further, in the refrigeration cycle according to the present invention,
Ha,oneThe ends are capillaryIn a tubeMated,The other end is at the capillary connection
InDryerInserted into the protruding openingCapillary inlet
The shape MakeConnecting pipe and this connecting pipeDryerOf the inner protrusion
Provided on the sideCapillary inletNarrow width opened at the protruding end of
Constituted by a notchSteam bubble prevention means is provided
You.

【0019】また、この発明に係る冷凍サイクルにおい
ては、ドライヤの第二管路側に挿入されて気液分離器に
連通した連通管及び一端がドライヤ外の毛細管入口部に
他端は第二管路寄りの気液分離器内にそれぞれ連通した
蒸気バイパス管によって構成された蒸気泡防止手段が設
けられる。
Further, in the refrigeration cycle according to the present invention, the refrigeration cycle is inserted into the side of the second pipe of the dryer and is inserted into the gas-liquid separator.
Communicating communicating pipe及 beauty end dryer out of the capillary tube inlet to the other end of the second conduit toward the gas-liquid vapor bubbles prevention means arranged in the separator by the steam bypass pipe communicating with each set through
Vignetting Ru.

【0020】また、この発明に係る冷凍サイクルにおい
ては、一端がドライヤ外の毛細管入口部に他端は第二管
路寄りのドライヤ内にそれぞれ連通した蒸気バイパス管
によって構成された蒸気泡防止手段が設けられる。
Further, in the refrigeration cycle according to the present invention, one end dryer out of the capillary tube inlet to the other end of the vapor bubble preventing means constituted by the steam bypass pipe communicating respectively to the second conduit closer in dryer is Ru provided.

【0021】また、この発明に係る冷凍サイクルにおい
ては、毛管入口部の開口端部に挿入されて嵌合状態に
装着された焼結金属からなる多孔体によって構成された
蒸気泡防止手段が設けられる。
Further, in the refrigeration cycle according to the present invention, it is inserted into the open end of the capillary tube inlet mouth and the fitting state
Constituted by a porous body made of a mounted sintered metal <br/> vapor bubbles prevent hand stage is provided.

【0022】また、この発明に係る冷凍サイクルにおい
ては、一端が毛細管に嵌合され、他端は毛細管接続部に
おいてドライヤに挿入され突出して開口し毛細管入口部
を形成する接続管及びこの接続管のドライヤ内突出部に
おける開口端部に挿入されて嵌合状態に装着された焼結
金属からなる多孔体によって構成された蒸気泡防止手段
が設けられる。
In the refrigeration cycle according to the present invention , one end is fitted to the capillary and the other end is connected to the capillary connection.
At the entrance of the capillary tube
Connection pipe and the connection pipe projection inside the dryer
Sintering inserted into the open end and fitted in a mated state
Steam bubble prevention means constituted by a porous body made of metal
Is Ru provided.

【0023】また、この発明に係る冷凍サイクルにおい
ては、ドライヤに挿入されて突出した毛細管入口部の開
口端部を覆い、ドライヤの金網との間の空所を充塞した
状態に装備された焼結金属からなる多孔体によって構成
された蒸気泡防止手段が設けられ
Further, in the refrigeration cycle according to the present invention, the opening of the capillary inlet portion which is inserted into the dryer and protrudes is opened.
Covered the end of the mouth and filled the space between the dryer and the wire mesh
Vapor bubbles preventing means constituted by a porous body made of sintered metal that is provided on condition Ru provided.

【0024】[0024]

【発明の実施の形態】施の形態1. 図1及び図2は、この発明の実施の形態の一例を示す図
で、図1は冷媒回路図、図2は図1のD部拡大縦断面図
である。図において、1は圧縮機、2は第一管路3によ
って圧縮機1に接続された凝縮器、4は第二管路5によ
って凝縮器2に接続された毛細管、6は第三管路7によ
って毛細管4に接続された蒸発器、8は蒸発器6と圧縮
機1を接続した第四管路である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The implementation of the first embodiment. 1 and 2 are views showing an example of an embodiment of the present invention. FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram, and FIG. 2 is an enlarged vertical sectional view of a portion D in FIG. In the figure, 1 is a compressor, 2 is a condenser connected to the compressor 1 by a first line 3, 4 is a capillary tube connected to the condenser 2 by a second line 5, 6 is a third line 7 The evaporator 8 is connected to the capillary 4 by a pipe, and 8 is a fourth conduit connecting the evaporator 6 and the compressor 1.

【0025】また、9は第二管路5と毛細管4の接続部
に設けられたドライヤで、内蔵された水分吸着材10を
保持する保持体11及び水分吸着材10の毛細管4側に
設けられた金網12によって構成されている。
Reference numeral 9 denotes a connection between the second conduit 5 and the capillary 4.
The built-in moisture adsorbent 10 is
On the capillary 4 side of the holding body 11 and the moisture adsorbent 10 for holding
It is constituted by the wire mesh 12 provided.

【0026】13は第二管路5の毛細管4側端部に形成
された毛細管接続部、23は毛細管接続部13に形成さ
れた蒸気泡防止手段で、ドライヤ9、ドライヤ9に挿入
されて突出した毛細管入口部15及び毛細管入口部15
の側面に互いに長手方向に離れて設けられた複数の細孔
16によって構成されている。
Reference numeral 13 denotes a capillary connection portion formed at the end of the second conduit 5 on the side of the capillary 4, and 23 denotes a vapor bubble prevention means formed in the capillary connection portion 13, which is inserted into the dryer 9 and protrudes therefrom. Capillary inlet 15 and capillary inlet 15
Are formed by a plurality of pores 16 provided on the side surface of the substrate at a distance from each other in the longitudinal direction.

【0027】なお、ドライヤ9に溜まる液冷媒量は、冷
凍サイクルの構成、冷媒充填量及び運転条件によって決
まる。このため、毛細管入口部15のドライヤ9におけ
る図2に示す突出寸法Eは、ドライヤ9に溜まる最大液
冷媒量から算出される液面高さよりも上方に毛細管入口
部15の突出端が配置される寸法に設定される。
The amount of liquid refrigerant accumulated in the dryer 9 is
Determined by the configuration of the refrigeration cycle,
Round. For this reason, in the dryer 9 at the capillary inlet section 15,
2 is the maximum liquid accumulated in the dryer 9.
Capillary inlet above the liquid level calculated from the refrigerant amount
It is set to a size at which the protruding end of the portion 15 is arranged.

【0028】上記のように構成された冷凍サイクルにお
いて、圧縮機1から吐出された高圧高温の蒸気冷媒が凝
縮器2で凝縮することによって放熱し、液冷媒又は液・
蒸気の二相冷媒となって第二管路5から毛細管接続部1
3に流入する。次いで、高圧高温の液冷媒又は二相冷媒
は毛細管4に流入し、膨張しながら蒸発器6及び第四管
路8と熱交換を行うため、エンタルピを減少させながら
低圧低温の液冷媒又は二相冷媒となり蒸発器6に流入す
る。
In the refrigeration cycle configured as described above, the high-pressure and high-temperature vapor refrigerant discharged from the compressor 1 dissipates heat by being condensed in the condenser 2, and the liquid refrigerant or the liquid refrigerant is discharged.
It becomes a two-phase refrigerant of vapor and becomes a capillary connection portion 1 from the second conduit 5.
Flow into 3 Next, the high-pressure and high-temperature liquid refrigerant or the two-phase refrigerant flows into the capillary tube 4 and exchanges heat with the evaporator 6 and the fourth conduit 8 while expanding. It becomes a refrigerant and flows into the evaporator 6.

【0029】そして、冷媒は蒸発器6内で蒸発すること
によって吸熱し蒸気冷媒となる。その後、冷媒は蒸発器
6及び第四管路8と熱交換しながら低圧中温の過熱蒸気
となって圧縮機1へ還流し、圧縮機1により低圧中温の
冷媒が圧縮されて再び高圧高温の過熱蒸気となる。
The refrigerant absorbs heat by evaporating in the evaporator 6 to become a vapor refrigerant. Thereafter, the refrigerant exchanges heat with the evaporator 6 and the fourth pipe 8 to become low-pressure, medium-temperature superheated steam and returns to the compressor 1, where the low-pressure, medium-temperature refrigerant is compressed by the compressor 1 and again becomes a high-pressure, high-temperature superheat. Turns into steam.

【0030】そして、圧縮機1の起動時等に発生する冷
媒脈動により、凝縮器2で凝縮する冷媒の流動状態は蒸
気冷媒の割合が大きい気液二相冷媒の場合と、蒸気冷媒
の割合が小さい、すなわち液冷媒の割合が大きい気液二
冷媒の場合とが時間的に交互に発生するような冷媒の流
動状態となる。
Due to the pulsation of the refrigerant generated when the compressor 1 is started or the like, the flow state of the refrigerant condensed in the condenser 2 is different between the case of the gas-liquid two-phase refrigerant having a large ratio of the vapor refrigerant and the ratio of the vapor refrigerant. The refrigerant flows in such a manner that the small refrigerant, that is, the gas-liquid two refrigerant having a large ratio of the liquid refrigerant, alternates with time.

【0031】このような流動状態によって冷媒がドライ
ヤ9の下部に溜まって毛細管接続部13の毛細管入口部
15に流入する。そして、毛細管接続部13に蒸気泡防
止手段14が形成され、すなわちドライヤ9及び毛細管
入口部15の側面に細孔16が形成されている。また、
毛細管入口部15のドライヤ9における突出位置がドラ
イヤ9に溜まる最大液冷媒量から算出される液面高さよ
りも上方に設定される。このような構成によって、図2
における下側の細孔16から液冷媒が、上側の細孔16
及び毛細管入口部15下端の開口から蒸気冷媒がそれぞ
れ流入する。
Due to such a flow state, the refrigerant is dried.
The fluid accumulates in the lower part of the cap 9 and flows into the capillary inlet 15 of the capillary connection 13 . The vapor bubble preventing means 14 is formed in the hair thin tube connecting portion 13, i.e., the pores 16 are formed on the side surface of the dryer 9 and hair tubular inlet 15. Also,
The projecting position of the capillary inlet portion 15 in the dryer 9 is
The liquid level height calculated from the maximum amount of liquid refrigerant accumulated in the ear 9
It is set to the upper part. With such a configuration, FIG.
The liquid refrigerant flows from the lower pore 16 in the upper pore 16
The vapor refrigerant flows from the opening at the lower end of the capillary inlet portion 15.

【0032】したがって、蒸気冷媒及び液冷媒が整流さ
れて毛細管4内に冷媒の蒸気泡が発生することはなく、
毛細管4出口において冷媒の蒸気泡が消滅することによ
る騒音が生じない。これによって、運転騒音が少なく静
粛に運転でき、冷凍サイクルの設置環境を静穏化するこ
とができる。なお、図1及び図2の実施の形態の冷凍サ
イクルに用いられる冷媒として、CFC系、HCFC
系、HFC系及びHC系の冷媒は勿論、これら以外の冷
媒を用いても前述の作用を得ることができる
Therefore, the vapor refrigerant and the liquid refrigerant are not rectified, and vapor bubbles of the refrigerant are not generated in the capillary tube 4.
There is no noise due to the disappearance of the refrigerant vapor bubbles at the capillary 4 outlet. As a result, the operation can be performed quietly with little operation noise, and the installation environment of the refrigeration cycle can be calmed down. The refrigerant used in the refrigeration cycle of the embodiment shown in FIGS.
The above-described effects can be obtained by using refrigerants other than these, as well as refrigerants of the system, HFC and HC systems .

【0033】施の形態2. 図3は、この発明の他の実施の形態の一例を示す図で、
前述の図2相当図である。なお、図3の他は前述の図1
及び図2と同様に冷凍サイクルが構成されている。図に
おいて、前述の図1及び図2と同符号は相当部分を示
し、23は毛細管接続部13に設けられた蒸気泡防止手
段であり、次に述べるように構成されている。
[0033] The implementation form 2. FIG. 3 is a diagram showing an example of another embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a diagram corresponding to FIG. 2 described above. In addition, other than FIG.
2 and a refrigeration cycle is configured. In the figure, the same reference numerals as those in FIGS. 1 and 2 denote corresponding parts, and 23 denotes a steam bubble prevention hand provided on the capillary connection portion 13.
The stages are configured as described below.

【0034】すなわち、一側に毛細管入口部15が挿入
されて他側には第二管路5が挿入されたドライヤ9、ド
ライヤ9に挿入されて突出した毛細管入口部15及び
細管入口部15の側面に設けられて毛細管入口部15突
出端に開口し長手が毛細管4の長手に沿う方向に配置さ
れた狭幅切欠部17によって構成されている。
That is, the capillary inlet 15 is inserted into one side.
On the other side, a dryer 9 into which the second conduit 5 is inserted,
Laiya 9 inserted and longitudinally to the arrangement in along cormorants direction of the capillary inlet 15 and hair <br/> tubular inlet provided on the side surface 15 and opens into a capillary inlet 15 projecting edge length hands capillary 4 projecting It is constituted by the narrowed notch 17 formed.

【0035】上記のように構成された冷凍サイクルにお
いて、毛細管接続部13に形成されてドライヤ9、毛
管入口部15側面狭幅切欠部17からなる蒸気泡防止
手段23が設けられる。したがって、詳細な説明を省略
するが図3の実施の形態においても、図1及び図2の実
施の形態と同様な作用を得ることができる。また、図3
の実施の形態において毛細管入口部15側面の狭幅切欠
部17は容易に加工することができ、容易に製作できて
製造費を低減することができる。
In the refrigeration cycle configured as described above, the vapor bubble prevention formed by the dryer 9 and the narrow notch 17 on the side surface of the capillary inlet 15 is formed at the capillary connection 13.
Means 23 are provided. Thus the, it will not be described in detail also in the embodiment of FIG. 3, it is possible to obtain the same effect as in the embodiment of FIGS. FIG.
Narrow notch on the side of the capillary inlet section 15 in the embodiment
The part 17 can be easily processed and easily manufactured.
Manufacturing costs can be reduced.

【0036】実施の形態3. 図4も、この発明の他の実施の形態の一例を示す図で、
前述の図2相当図である。なお、図4の他は前述の図1
及び図2と同様に冷凍サイクルが構成されている。図に
おいて、前述の図1及び図2と同符号は相当部分を示
し、23は毛細管接続部13に設けられた蒸気泡防止手
段であり、次に述べるように構成されている。
Embodiment 3 FIG. 4 is also a diagram showing an example of another embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a diagram corresponding to FIG. 2 described above. In addition, other than FIG.
2 and a refrigeration cycle is configured. In the figures, the same reference numerals as those in FIGS. 1 and 2 denote corresponding parts, and reference numeral 23 denotes a vapor bubble preventing means provided in the capillary connection portion 13, which is configured as described below.

【0037】すなわち、一側が毛細管入口部15に対向
し他側には第二管路5が挿入されたドライヤ9、一端が
毛細管入口部15に嵌合されて他端はドライヤ9の反第
二管路5側に挿入されて突出して開口した接続管19及
び接続管19のドライヤ9における第二管路5内突出部
の側面に毛細管4の長手に沿う方向に互いに離れて設け
られた複数の細孔16によって構成されている。
[0037] That is, the counter one side to the capillary tube inlet portion 15
On the other side, a dryer 9 into which the second conduit 5 is inserted, and one end
The other end is fitted to the capillary inlet section 15 and the other end is opposite to the dryer 9.
A connecting pipe 19 which is inserted into the side of the two pipes 5 and protrudes and opens;
Is composed of a plurality of pores 16 provided are away from each other in the direction along the side surface of the second conduit 5 inside the protruding portion of the dryer 9 the length of the capillary 4 fine connection pipe 19.

【0038】上記のように構成された冷凍サイクルにお
いて、毛細管接続部13に形成されてドライヤ9、接続
管19の細孔16からなる蒸気泡防止手段23が設けら
れる。したがって、詳細な説明を省略するが図4の実施
の形態においても、図1及び図2の実施の形態と同様な
作用を得ることができる。
In the refrigeration cycle configured as described above, the dryer 9 is formed at the capillary connection portion 13 and connected to the dryer 9.
A vapor bubble prevention means 23 comprising the pores 16 of the tube 19 is provided . Thus the, it will not be described in detail also in the embodiment of FIG. 4, it is possible to obtain the same effect as in the embodiment of FIGS.

【0039】なお、ドライヤ9に溜まる液冷媒量は、冷
凍サイクルの構成、冷媒充填量及び運転条件によって決
まる。このため、接続管19のドライヤ9における図4
に示す突出寸法Eはドライヤ9に溜まる最大液冷媒量か
ら算出される液面高さ以上の突出量とする。
It should be noted that the amount of liquid refrigerant accumulated in the dryer 9 is
Determined by the configuration of the refrigeration cycle,
Round. For this reason, FIG.
Is the maximum amount of liquid refrigerant accumulated in the dryer 9?
The protrusion amount is equal to or greater than the liquid level calculated from the above.

【0040】そして、冷蔵庫における冷凍サイクルの場
合はドライヤ9に溜まる液冷媒量が2cc程度であるの
で、ドライヤ9の内径を18.85mm、接続管19の内
径を4mm、細孔16を内径1.2mmで八個としたとき
に、突出寸法Eを25mm以上又はドライヤ9の内径を2
2.23mm、接続管19の内径を4mm、細孔16を内径
1.2mmで六個としたときに、突出寸法Eを20mm以上
とする。
Then, the place of the refrigeration cycle in the refrigerator
The amount of liquid refrigerant accumulated in the dryer 9 is about 2cc
The inside diameter of the dryer 9 is 18.85 mm, and the inside diameter of the connection pipe 19 is
When the diameter is 4 mm and the number of the pores 16 is 1.2 mm and the number is eight,
And the protrusion E is 25 mm or more or the inner diameter of the dryer 9 is 2
2.23 mm, inner diameter of connection pipe 19 4 mm, pore 16 inner diameter
When 6 pieces are 1.2 mm, the protruding dimension E is 20 mm or more.
And

【0041】これによって、図4における下側の細孔1
6から液冷媒が、上側の細孔16及び接続管19下端の
開口から蒸気冷媒がそれぞれ毛細管4に流入する。した
がって、詳細な説明を省略するが図4の実施の形態にお
いても、図1及び図2の実施の形態と同様な作用を得る
ことができる。 なお、図4の実施の形態では、比較的に
直径の大きい接続管19に細孔16等の加工が行われる
ので、容易に加工でき生産性を向上することができる。
Thus, the lower pore 1 in FIG.
The liquid refrigerant flows from the upper hole 16 and the lower end of the connecting pipe 19 from 6.
The vapor refrigerant flows into the capillaries 4 from the openings. did
Therefore, detailed description is omitted, but the embodiment of FIG.
However, the same operation as the embodiment of FIGS. 1 and 2 can be obtained.
be able to. In the embodiment shown in FIG.
The connection pipe 19 having a large diameter is processed into the fine holes 16 and the like.
Therefore, it can be easily processed and productivity can be improved.

【0042】実施の形態4. 図5も、この発明の他の実施の形態の一例を示す図で、
前述の図2相当図である。なお、図5の他は前述の図1
及び図2と同様に冷凍サイクルが構成されている。図に
おいて、前述の図1及び図2と同符号は相当部分を示
し、23は毛細管接続部13に設けられた蒸気泡防止手
段であり、次に述べるように構成されている。
Embodiment 4 FIG. 5 also shows an example of another embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a diagram corresponding to FIG. 2 described above. In addition, other than FIG.
2 and a refrigeration cycle is configured. In the figures, the same reference numerals as those in FIGS . 1 and 2 denote corresponding parts, and reference numeral 23 denotes a vapor bubble preventing means provided in the capillary connection portion 13, which is configured as described below.

【0043】すなわち、一側が毛細管入口部15に対向
し他側には第二管路5が挿入されたドライヤ9、一端が
毛細管入口部15に嵌合されて他端はドライヤ9の反第
二管路5に挿入されて突出して開口した接続管19及び
接続管19のドライヤ9内突出部の側面に設けられて接
続管19の突出端に開口し、長手が接続管19の長手に
沿って配置された狭幅切欠部17によって構成されてい
る。
[0043] That is, the counter one side to the capillary tube inlet portion 15
On the other side, a dryer 9 into which the second conduit 5 is inserted, one end of which is fitted into the capillary inlet portion 15 and the other end is opposite to the dryer 9 .
The connection pipe 19 which is inserted into the two pipes 5 and protrudes and opens, and is provided on the side surface of the protruding portion of the connection pipe 19 inside the dryer 9 , opens at the protruding end of the connection pipe 19, and extends along the length of the connection pipe 19. It is constituted by a narrow notch 17 which is arranged in a vertical direction.

【0044】上記のように構成された冷凍サイクルにお
いて、毛細管接続部13に形成されてドライヤ9、接続
管19の狭幅切欠部17からなる蒸気泡防止手段23
設けられる。したがって、詳細な説明を省略するが図5
の実施の形態においても、図1及び図2の実施の形態と
同様な作用を得ることができる。また、図5の実施の形
態において、ドライヤ9内突出部の側面の狭幅切欠部1
7は容易に加工することができ、容易に製作できて製造
費を低減することができる。
In the refrigeration cycle configured as described above, a vapor bubble prevention means 23 formed in the capillary connection portion 13 and formed of the dryer 9 and the narrow notch 17 of the connection tube 19 is provided . Thus the, figure and detailed description thereof will be omitted 5
In this embodiment, the same operation as the embodiment of FIGS. 1 and 2 can be obtained. Also, the embodiment of FIG.
In the state, the narrow notch 1 on the side surface of the protrusion inside the dryer 9
7 can be easily processed, easily manufactured and manufactured
Costs can be reduced.

【0045】実施の形態5. 図6及び図7も、この発明の他の実施の形態の一例を示
す図で、図6は冷媒回路図、図7は図6の部拡大縦断
面図である。図において、前述の図1及び図2と同符号
は相当部分を示し、24は毛細管接続部13に設けられ
た蒸気泡防止手段で、次に述べるように構成されてい
る。
Embodiment 5 FIG. 6 and 7 also show an example of another embodiment of the present invention. FIG. 6 is a refrigerant circuit diagram, and FIG. 7 is an enlarged vertical sectional view of a portion F in FIG. In the figure, the same reference numerals as those in FIGS. 1 and 2 denote corresponding parts, and reference numeral 24 denotes a vapor bubble prevention means provided in the capillary connection portion 13, which is configured as described below.

【0046】すなわち、一側に毛細管入口部15が挿入
されて他側には気液分離器21に連通した連通管25
挿入されたドライヤ9、一端がドライヤ9外の毛細管入
口部15に他端は第二管路5寄りの気液分離器21内に
それぞれ連通した蒸気バイパス管22によって構成され
ている。
[0046] That is, a dryer 9 communicating pipe 25 communicating with the gas-liquid separator 21 is inserted capillary inlet portion 15 is inserted on one side to the other side, one end is the capillary inlet 15 outside the dryer 9 The other end is constituted by a vapor bypass pipe 22 communicating with the inside of the gas-liquid separator 21 near the second pipe 5.

【0047】上記のように構成された冷凍サイクルにお
いて、毛細管接続部13に形成されてドライヤ9、気液
分離器21及び蒸気バイパス管22からなる蒸気泡防止
手段24が設けられる。これによって、蒸気冷媒が蒸気
バイパス管22から毛細管4に流入し、液冷媒は気液分
離器21から毛細管4に流入する。
In the refrigeration cycle configured as described above, a steam bubble prevention means 24 formed at the capillary connection portion 13 and including the dryer 9, the gas-liquid separator 21 and the steam bypass pipe 22 is provided. Thereby, the vapor refrigerant flows from the vapor bypass pipe 22 into the capillary 4, and the liquid refrigerant flows from the gas-liquid separator 21 into the capillary 4.

【0048】このため、毛細管4に流入する冷媒が蒸気
冷媒及び液冷媒に整流されるので、毛細管4内に冷媒の
蒸気泡が発生することはない。したがって、詳細な説明
を省略するが図6及び図7の実施の形態においても、図
1及び図2の実施の形態と同様な作用を得ることができ
る。
As a result, the refrigerant flowing into the capillary 4 is rectified into a vapor refrigerant and a liquid refrigerant, so that no vapor bubbles of the refrigerant are generated in the capillary 4. Therefore, although detailed description is omitted, the same operation as the embodiment of FIGS. 1 and 2 can be obtained in the embodiment of FIGS.

【0049】実施の形態6. 図8及び図9も、この発明の他の実施の形態の一例を示
す図で、図8は冷媒回路図、図9は図8の部拡大縦断
面図である。図において、前述の図1及び図2と同符号
は相当部分を示し、26は毛細管接続部13に設けられ
た蒸気泡防止手段で、次に述べるように構成されてい
る。
Embodiment 6 FIG. FIGS. 8 and 9 also show an example of another embodiment of the present invention. FIG. 8 is a refrigerant circuit diagram, and FIG. 9 is an enlarged vertical sectional view of a portion D in FIG. In the figures, the same reference numerals as those in FIGS. 1 and 2 denote corresponding parts, and reference numeral 26 denotes a vapor bubble prevention means provided in the capillary connection portion 13, which is configured as described below.

【0050】すなわち、一側に毛細管入口部15が挿入
されて他側には第二管路5が接続されたドライヤ9及び
一端がドライヤ9外の毛細管入口部15に他端は第二管
路5寄りのドライヤ9内にそれぞれ連通した蒸気バイパ
ス管22によって構成されている。
[0050] That is, the capillary inlet 15 is inserted on one side to the other side dryer 9 and the second conduit 5 is connected
The second tube other end to one end hair capillary inlet 15 outside the dryer 9
Steam vipers connected to the dryer 9 near the road 5
Tubing 22 .

【0051】上記のように構成された冷凍サイクルにお
いて、毛細管接続部13に形成されてドライヤ9及び蒸
気バイパス管22からなる蒸気泡防止手段26が設けら
れる。したがって、詳細な説明を省略するが図8及び図
9の実施の形態においても、図1及び図2の実施の形態
と同様な作用を得ることができる
In the refrigeration cycle configured as described above, the dryer 9 and the steam
A steam bubble prevention means 26 comprising a gas bypass pipe 22 is provided. Therefore, although detailed description is omitted, the same operation as the embodiment of FIGS. 1 and 2 can be obtained in the embodiment of FIGS .

【0052】施の形態7. 図10も、この発明の他の実施の形態の一例を示す図
で、前述の図相当図である。なお、図10の他は前述
の図及び図と同様に冷凍サイクルが構成されてい
る。図において、前述の図2と同符号は相当部分を示
し、30は毛細管接続部13に設けられた蒸気泡防止手
段で、次に述べるように構成されている。
[0052] The implementation form 7. FIG. 10 also shows another example of the embodiment of the present invention, and is equivalent to FIG. 2 described above. The refrigeration cycle is configured in the same manner as in FIGS. 1 and 2 except for FIG. In the drawing, the same reference numerals as those in FIG. 2 described above denote corresponding parts, and reference numeral 30 denotes a vapor bubble preventing means provided in the capillary connection portion 13, which is configured as described below.

【0053】すなわち、一側に毛細管入口部15が挿入
されて他側には第二管路5が挿入されたドライヤ9及び
ドライヤ9に挿入されて突出した毛細管入口部15の開
口端部に挿入されて嵌合状態に装着された焼結金属から
なる多孔体28によって構成されている。
That is, the dryer 9 in which the capillary inlet 15 is inserted on one side and the second conduit 5 is inserted on the other side, and the opening of the capillary inlet 15 which is inserted into and protrudes from the dryer 9.
From the sintered metal inserted into the mouth end and mounted in the fitted state
The porous body 28 is formed.

【0054】上記のように構成された冷凍サイクルにお
いて、毛細管接続部13に形成されて多孔体28を主要
部とする蒸気泡防止手段30が設けられる。そして、発
生した気泡が多孔体28を通過することによって微細化
するので、詳細な説明を省略するが図10の実施の形態
においても、図1及び図2の実施の形態と同様な作用を
得ることができる。
In the refrigeration cycle configured as described above, the porous body 28 formed at the capillary connection portion 13 is mainly
A steam bubble prevention means 30 is provided. And departure
The generated bubbles pass through the porous body 28 to be finer.
Therefore, although detailed description is omitted, the same operation as the embodiment of FIGS. 1 and 2 can be obtained in the embodiment of FIG.

【0055】実施の形態8. 図11も、この発明の他の実施の形態の一例を示す図
で、前述の図相当図である。なお、図11の他は前述
の図及び図と同様に冷凍サイクルが構成されてい
る。図において、前述の図と同符号は相当部分を示
し、30は毛細管接続部13に設けられた蒸気泡防止手
段で、次に述べるように構成されている。
Embodiment 8 FIG. FIG. 11 also shows an example of another embodiment of the present invention, and is equivalent to FIG. 4 described above. The refrigeration cycle is configured in the same manner as in FIGS. 1 and 2 except for FIG. In the drawing, the same reference numerals as those in FIG. 4 described above denote corresponding parts, and reference numeral 30 denotes a vapor bubble preventing means provided in the capillary connection portion 13, which is configured as described below.

【0056】すなわち、一側が毛細管入口部15に対向
し他側には第二管路5が挿入されたドライヤ9、一端が
毛細管入口部15に嵌合されて他端はドライヤ9の反第
二管路5側に挿入されて突出して開口した接続管19及
び接続管19のドライヤ9における開口端部に挿入さ
れて嵌合状態に装着された焼結金属からなる多孔体28
によって構成されている。
That is, one side is opposed to the capillary inlet 15 and the other side is a dryer 9 into which the second conduit 5 is inserted. One end is fitted into the capillary inlet 15 and the other end is opposite to the second end of the dryer 9. The connection pipe 19 which is inserted into the pipe 5 and protrudes and opens, and is inserted into the opening end of the connection pipe 19 in the dryer 9 .
Porous body 28 made of sintered metal attached in a fitted state
It is constituted by.

【0057】上記のように構成された冷凍サイクルにお
いて、毛細管接続部13に形成されて多孔体28を主要
部とする蒸気泡防止手段30が設けられる。そして、発
生した気泡が多孔体28を通過することによって微細化
するので、詳細な説明を省略するが図11の実施の形態
においても、図1及び図2の実施の形態と同様な作用を
得ることができる。また、図11の実施の形態におい
て、比較的に直径の大きい接続管19に多孔体28が装
着される。このため、容易に加工でき、生産性を向上す
ることができ る。
In the refrigeration cycle configured as described above, the porous body 28 formed at the capillary connection portion 13 is mainly
A steam bubble prevention means 30 is provided. And departure
The generated bubbles pass through the porous body 28 to be finer.
Therefore, although detailed description is omitted, the same operation as the embodiment of FIGS. 1 and 2 can be obtained in the embodiment of FIG. Further, in the embodiment of FIG.
Therefore, the porous body 28 is mounted on the connection pipe 19 having a relatively large diameter.
Be worn. For this reason, it can be processed easily and the productivity is improved.
Rukoto is Ru can.

【0058】実施の形態9. 図12も、この発明の他の実施の形態の一例を示す図
で、前述の図相当図である。なお、図12の他は前述
の図及び図と同様に冷凍サイクルが構成されてい
る。図において、前述の図と同符号は相当部分を示
し、30は毛細管接続部13に設けられた蒸気泡防止手
段で、次に述べるように構成されている。
Embodiment 9 FIG. FIG. 12 also shows another example of the embodiment of the present invention, and is equivalent to FIG. 2 described above. The refrigeration cycle is configured in the same manner as in FIGS. 1 and 2 except for FIG. In the drawing, the same reference numerals as those in FIG. 2 described above denote corresponding parts, and reference numeral 30 denotes a vapor bubble preventing means provided in the capillary connection portion 13, which is configured as described below.

【0059】すなわち、一側に毛細管入口部15が挿入
されて他側には第二管路5が挿入されたドライヤ9及び
ドライヤ9に挿入されて突出した毛細管入口部15の開
口端部を覆いドライヤ9の金網12との間の空所を充塞
した状態に装備された焼結金属からなる多孔体28によ
って構成されている。
That is, the capillary inlet 15 is inserted into one side.
On the other side, a dryer 9 into which the second conduit 5 is inserted and
Opening of the capillary inlet 15 protruding from the dryer 9
Covers the end of the mouth and fills the space between the wire mesh 12 of the dryer 9
It is constituted by a porous body 28 made of a sintered metal provided in a state as described above.

【0060】上記のように構成された冷凍サイクルにお
いて、毛細管接続部13に形成されて多孔体28を主要
部とする蒸気泡防止手段30が設けられる。そして、発
生した気泡が多孔体28を通過することによって微細化
するので、詳細な説明を省略するが図12の実施の形態
においても、図1及び図2の実施の形態と同様な作用を
得ることができる。
In the refrigeration cycle configured as described above, the porous body 28 formed at the capillary connection 13 is mainly
A steam bubble prevention means 30 is provided. And departure
The generated bubbles pass through the porous body 28 to be finer.
Therefore, although detailed description is omitted, the same operation as the embodiment of FIGS. 1 and 2 can be obtained in the embodiment of FIG.

【0061】[0061]

【発明の効果】この発明は以上説明したように、圧縮機
及び凝縮器と、この凝縮器から流出する冷媒が流入する
毛細管と、この毛細管入口部が一側に突出して挿入され
て、他側には凝縮器に連通した第二管路が連結されたド
ライヤ及びドライヤに溜まる最大液冷媒量から算出され
る液面高さよりも上方位置に下端が配置された毛細管入
口部に形成されて、気液二相状態の冷媒における蒸気冷
媒及び液冷媒を整流して冷媒の毛細管での蒸気泡を防ぐ
蒸気泡防止手段とを設けたものである。
As described above, according to the present invention, the compressor and the condenser, the capillary into which the refrigerant flowing out of the condenser flows, and the inlet of the capillary projecting to one side are inserted.
On the other side, a second pipe connected to the condenser is connected.
Calculated from the maximum amount of liquid refrigerant accumulated in the dryer and dryer
Capillary with lower end positioned above liquid level
A vapor bubble prevention means is provided at the mouth and rectifies the vapor refrigerant and the liquid refrigerant in the refrigerant in the gas-liquid two-phase state to prevent vapor bubbles in the capillary of the refrigerant.

【0062】そして、凝縮器で凝縮する冷媒の流動状
態、すなわち蒸気冷媒の割合が大きい気液二相冷媒の場
合と、液冷媒の割合が大きい気液二冷媒の場合とが時間
的に交 互に発生するような流動状態の冷媒が、ドライヤ
の下部に溜まって毛細管接続部の毛細管入口部に流入す
る。このような流動状態の冷媒に対して、毛細管接続部
蒸気泡防止手段が形成され、また毛細管入口部のドラ
イヤにおける突出位置がドライヤに溜まる最大液冷媒量
から算出される液面高さよりも上方に設定される。この
ため、蒸気泡防止手段から液冷媒が、毛細管入口部下端
の開口から蒸気冷媒がそれぞれ流入する。したがって、
蒸気冷媒及び液冷媒が整流されて毛細管内に冷媒の蒸気
泡が発生することはなく、毛細管出口において冷媒の蒸
気泡が消滅することによる騒音が生じない。これによっ
、運転騒音が少なく静粛に運転でき、冷凍サイクルの
設置環境を静穏化する効果がある。
The flow state of the refrigerant condensed in the condenser
State of gas-liquid two-phase refrigerant with a large proportion of vapor refrigerant
And the case of gas-liquid two refrigerants with a large ratio of liquid refrigerant
To coolant flow conditions, such as Alternating occurs is, dryer
Accumulates at the bottom of the tube and flows into the capillary inlet of the capillary connection
You. For such a refrigerant in a flowing state, a capillary connection portion
A steam bubble prevention means is formed in the
The maximum amount of liquid refrigerant that accumulates in the dryer at the protrusion position in the ear
Is set higher than the liquid level height calculated from. this
Therefore, the liquid refrigerant flows from the vapor bubble prevention means to the lower end of the capillary inlet.
The vapor refrigerant flows in from the openings. Therefore,
Never refrigerant vapor bubbles are generated in the fur vapor refrigerant and liquid refrigerant is rectified tubules, noise does not occur due to the vapor bubbles in the refrigerant is eliminated in the capillary outlet. By this
Te, less operating noise quietly be operated, has the effect of calming the installation environment of the refrigeration cycle.

【0063】また、この発明は以上説明したように、
細管入口部の側面に互いに離れて設けられた複数の細孔
により構成された蒸気泡防止手段を設けたものである。
[0063] In addition, as the present invention has been described above, hair
Is provided with a plurality of vapor bubbles prevention means arranged Ri by the pores <br/> provided apart from each other on the sides of the capillary inlet.

【0064】これによって、前述の流動状態の冷媒に対
して、毛細管接続部に複数の細孔からなる蒸気泡防止手
が形成され、また毛細管入口部のドライヤにおける突
出位置がドライヤに溜まる最大液冷媒量から算出される
液面高さよりも上方に設定される。このため、蒸気泡防
止手段から液冷媒が、毛細管入口部下端の開口から蒸気
冷媒がそれぞれ流入する。したがって、蒸気冷媒及び液
冷媒が整流されて毛細管内に冷媒の蒸気泡が発生するこ
とはなく、毛細管出口において冷媒の蒸気泡が消滅する
ことによる騒音が生じない。これによって、運転騒音が
少なく静粛に運転でき、冷凍サイクルの設置環境を静穏
化する効果がある。
As a result, the above-mentioned refrigerant in the flowing state is prevented from flowing.
To, vapor bubbles preventing means consisting of pores of multiple capillary connection portion is formed, also impact the dryer inlet portion of the capillary tube
The exit position is calculated from the maximum amount of liquid refrigerant accumulated in the dryer
It is set above the liquid level. For this reason, steam bubble prevention
Liquid refrigerant from the stop means, and vapor from the opening at the lower end of the capillary inlet.
Refrigerant flows in respectively. Thus, not the refrigerant vapor bubbles are generated in the hair capillary vapor refrigerant and liquid refrigerant is rectified, noises do not occur due to the vapor bubbles in the refrigerant is eliminated in the capillary outlet. As a result, the operation can be performed quietly with little operation noise, and there is an effect of calming the installation environment of the refrigeration cycle.

【0065】また、この発明は以上説明したように、毛
細管入口部の側面に設けられて毛細管入口部の突出端に
開口した狭幅切欠部によって構成された蒸気泡防止手段
を設けたものである。
[0065] Further, the present invention as has been described above, the hair <br/> tubular inlet provided on the side surface of the capillary inlet vapor bubble preventing means constituted by a narrow notch which opens to the protruding end of the
Is provided .

【0066】これによって、前述の流動状態の冷媒に対
して、毛細管接続部に毛細管入口部の突出端に開口した
狭幅切欠部からなる蒸気泡防止手段が形成され、また毛
細管入口部のドライヤにおける突出位置がドライヤに溜
まる最大液冷媒量から算出さ れる液面高さよりも上方に
設定される。このため、蒸気泡防止手段から液冷媒が、
毛細管入口部下端の開口から蒸気冷媒がそれぞれ流入す
る。したがって、蒸気冷媒及び液冷媒が整流されて毛
管内に冷媒の蒸気泡が発生することはなく、毛細管出口
において冷媒の蒸気泡が消滅することによる騒音が生じ
ない。これによって、運転騒音が少なく静粛に運転で
き、冷凍サイクルの設置環境を静穏化する効果がある。
Thus, the above-described refrigerant in the flowing state is prevented from flowing.
Then, a vapor bubble preventing means comprising a narrow cutout portion opened at the projecting end of the capillary inlet portion is formed at the capillary connection portion,
The protruding position in the dryer at the narrow tube inlet is stored in the dryer.
Above the liquid level calculated from the maximum liquid refrigerant amount
Is set. For this reason, the liquid refrigerant is
Vapor refrigerant flows from the opening at the lower end of the capillary inlet
You. Thus, not the vapor refrigerant and liquid refrigerant vapor bubbles in the refrigerant to the capillary <br/> tube is rectified occurs, noise does not occur due to the vapor bubbles in the refrigerant is eliminated in the capillary outlet. As a result, the operation can be performed quietly with little operation noise, and there is an effect of calming the installation environment of the refrigeration cycle.

【0067】また、この発明は以上説明したように、一
端が毛細管に嵌合され、他端は毛細管接続部において
ライヤに挿入され突出して開口し毛細管入口部を形成す
接続管及びこの接続管のドライヤ内突出部の側面に互
いに離れて設けられた複数の細孔によって構成された蒸
気泡防止手段を設けたものである。
[0067] Further, as the invention has been described above, one end is fitted to the capillary, the other end de in capillary connection portion
It is inserted into the pier and protrudes and opens to form the capillary inlet.
That connecting pipe and steam, which is constituted by a plurality of pores disposed apart from each other on the side surface of the dryer in the projecting portion of the connecting pipe
This is provided with bubble prevention means .

【0068】これによって、前述の流動状態の冷媒に対
して、一端が毛細管に嵌合されてドライヤに挿入され突
出した接続管のドライヤ内突出部における側面に互いに
離れて設けられた複数の細孔からなる蒸気泡防止手段
形成され、また毛細管入口部のドライヤにおける突出位
置がドライヤに溜まる最大液冷媒量から算出される液面
高さよりも上方に設定される。このため、蒸気泡防止手
段から液冷媒が、毛細管入口部下端の開口から蒸気冷媒
がそれぞれ流入する。したがって、蒸気冷媒及び液冷媒
が整流されて毛細管内に冷媒の蒸気泡が発生することは
なく、毛細管出口において冷媒の蒸気泡が消滅すること
による騒音が生じない。これによって、運転騒音が少な
く静粛に運転でき、冷凍サイクルの設置環境を静穏化す
る効果がある。
Thus, the above-mentioned refrigerant in the flowing state is not affected.
To, vapor bubble preventing means comprising a plurality of pores disposed apart from each other on the sides of the dryer in the projecting portion of the connection tube having one end protruding inserted into fitted in the dryer to capillary tube
Formed and projected position in the dryer at the capillary inlet
Liquid level calculated from the maximum amount of liquid refrigerant accumulated in the dryer
It is set above the height. For this reason, steam bubble prevention hands
The liquid refrigerant flows from the stage, and the vapor refrigerant flows from the opening at the lower end of the capillary inlet.
Respectively inflow. Thus, not the refrigerant vapor bubbles are generated in the hair capillary vapor refrigerant and liquid refrigerant is rectified, noises do not occur due to the vapor bubbles in the refrigerant is eliminated in the capillary outlet. As a result, the operation can be performed quietly with little operation noise, and there is an effect of calming the installation environment of the refrigeration cycle.

【0069】また、この発明は以上説明したように、一
端が毛細管に嵌合され他端は毛細管接続部において
ライヤに挿入されて突出して開口し毛細管入口部を形成
する接続管及びこの接続管のドライヤ内突出部の側面に
設けられて毛細管入口部の突出端に開口した狭幅切欠部
によって構成された蒸気泡防止手段を設けたものであ
る。
[0069] Further, the present invention is as described above, one <br/> end is fitted to the capillary tube, the other end de in capillary connection portion
Inserts into the lier and protrudes and opens to form the capillary inlet
And a steam bubble preventing means provided with a narrow cutout portion provided on a side surface of the connecting pipe to be connected and a protruding portion in the dryer of the connecting pipe and opened at a protruding end of a capillary tube inlet section .

【0070】これによって、前述の流動状態の冷媒に対
して、一端が毛細管に嵌合されてドライヤに挿入され突
出した接続管のドライヤ内突出部における側面に設けら
れて毛細管入口部の突出端に開口した狭幅切欠部からな
蒸気泡防止手段が形成され、また毛細管入口部のドラ
イヤにおける突出位置がドライヤに溜まる最大液冷媒量
から算出される液面高さよりも上方に設定される。この
ため、蒸気泡防止手段から液冷媒が、毛細管入口部下端
の開口から蒸気冷媒がそれぞれ流入する。したがって、
蒸気冷媒及び液冷媒が整流されて毛細管内に冷媒の蒸気
泡が発生することはなく、毛細管出口において冷媒の蒸
気泡が消滅することによる騒音が生じない。これによっ
て、運転騒音が少なく静粛に運転でき、冷凍サイクルの
設置環境を静穏化する効果がある。
Thus, the above-mentioned refrigerant in the flowing state is prevented from flowing.
To, narrow notch opened provided on a side surface on the projecting end of the capillary tube inlet in the dryer in the projecting portion of the connecting pipe having one end protruding inserted into fitted in the dryer to capillary tube Tona
That is vapor bubble preventing means is formed, also the inlet portion of the capillary tube Dora
The maximum amount of liquid refrigerant that accumulates in the dryer at the protrusion position in the ear
Is set higher than the liquid level height calculated from. this
Therefore, the liquid refrigerant flows from the vapor bubble prevention means to the lower end of the capillary inlet.
The vapor refrigerant flows in from the openings. Therefore,
Never refrigerant vapor bubbles are generated in the fur vapor refrigerant and liquid refrigerant is rectified tubules, noise does not occur due to the vapor bubbles in the refrigerant is eliminated in the capillary outlet. By this
Te, less operating noise quietly be operated, has the effect of calming the installation environment of the refrigeration cycle.

【0071】また、この発明は以上説明したように、
ライヤの第二管路側に挿入されて気液分離器に連通した
連通管及び一端がドライヤ外の毛細管入口部に他端は第
二管路寄りの気液分離器内にそれぞれ連通した蒸気バイ
パス管によって構成された蒸気泡防止手段を設けたもの
である。
[0071] In addition, as the present invention has been described above, de
Inserted into the second conduit side of the liar and communicated with the gas-liquid separator
The communication pipe and the one end are provided with a capillary inlet outside the dryer, and the other end is provided with a vapor bubble prevention means constituted by a vapor bypass pipe which communicates with the inside of the gas-liquid separator near the second conduit.

【0072】これによって、前述の流動状態の冷媒に対
して、ドライヤの第二管路側に挿入されて気液分離器に
連通した連通管及び一端がドライヤ外の毛細管入口部に
他端は第二管路寄りの気液分離器内にそれぞれ連通した
蒸気バイパス管からなる蒸気泡防止手段が形成され、ま
た毛細管入口部のドライヤにおける突出位置がドライヤ
に溜まる最大液冷媒量から算出される液面高さよりも上
方に設定される。このため、蒸気泡防止手段から液冷媒
が、毛細管入口部下端の開口から蒸気冷媒がそれぞれ流
入する。したがって、蒸気冷媒及び液冷媒が整流され
細管内に冷媒の蒸気泡が発生することはなく、毛細管
出口において冷媒の蒸気泡が消滅することによる騒音が
生じない。これによって、運転騒音が少なく静粛に運転
でき、冷凍サイクルの設置環境を静穏化する効果があ
る。
Thus, the above-mentioned refrigerant in the flowing state is prevented from flowing.
Then, it is inserted into the second pipe side of the dryer and
A vapor bubble prevention means comprising a vapor bypass pipe communicating with the communicating pipe and one end of which is connected to the capillary inlet outside the dryer and the other end of the communicating pipe in the gas-liquid separator near the second conduit is formed.
The projected position of the inlet of the capillary at the dryer is
Above the liquid level calculated from the maximum amount of liquid refrigerant
Is set to For this reason, the liquid refrigerant
However, vapor refrigerant flows from the opening at the lower end of the capillary inlet.
Enter. Therefore, the vapor refrigerant and the liquid refrigerant are rectified and
Never refrigerant vapor bubble is generated in the hair a capillary, the noise does not occur due to the vapor bubbles in the refrigerant is eliminated in the capillary outlet. As a result, the operation can be performed quietly with little operation noise, and there is an effect of calming the installation environment of the refrigeration cycle.

【0073】また、この発明は以上説明したように、一
端がドライヤ外の毛細管入口部に他端は第二管路寄りの
ドライヤ内にそれぞれ連通した蒸気バイパス管によって
構成された蒸気泡防止手段を設けたものである。
Further, as described above, the present invention has a steam bypass pipe having one end communicating with the capillary inlet outside the dryer and the other end communicating with the dryer near the second conduit . A means for preventing vapor bubbles is provided .

【0074】これによって、前述の流動状態の冷媒に対
して、一端がドライヤ外の毛細管入口部に他端は第二管
路寄りのドライヤ内にそれぞれ連通した蒸気バイパス管
からなる蒸気泡防止手段が形成され、また毛細管入口部
のドライヤにおける突出位置がドライヤに溜まる最大液
冷媒量から算出される液面高さよりも上方に設定され
る。このため、蒸気泡防止手段から液冷媒が、毛細管入
口部下端の開口から蒸気冷媒がそれぞれ流入する。した
がって、蒸気冷媒及び液冷媒が整流されて毛細管内に冷
媒の蒸気泡が発生することはなく、毛細管出口において
冷媒の蒸気泡が消滅することによる騒音が生じない。
れによって、運転騒音が少なく静粛に運転でき、冷凍サ
イクルの設置環境を静穏化する効果がある。
As a result, the above-mentioned refrigerant in the flowing state is prevented from flowing.
To the other end the capillary inlet outside one end dryer steam bypass pipe communicating respectively to the second conduit closer in dryer
A steam bubble prevention means is formed, and a capillary inlet portion is formed.
The maximum liquid that accumulates in the dryer when the projecting position of the dryer is
Set above the liquid level calculated from the refrigerant amount
You. For this reason, the liquid refrigerant enters the capillary tube from the vapor bubble prevention means.
The vapor refrigerant flows from the opening at the lower end of the mouth. did
Therefore it is not the refrigerant vapor bubbles are generated in the hair capillary vapor refrigerant and liquid refrigerant is rectified, noises due to the vapor bubbles in the refrigerant is eliminated in the capillary outlet does not occur. This
As a result, the operation can be performed quietly with low operation noise, and the installation environment of the refrigeration cycle is calmed.

【0075】また、この発明は以上説明したように、毛
管入口部の開口端部に挿入されて嵌合状態に装着され
た焼結金属からなる多孔体によって構成された蒸気泡防
止手段を設けたものである。
[0075] Further, the present invention is as described above, is mounted in the fitting state is inserted into the open end of the bristles <br/> fine tube inlet mouth
And it is provided with a configured vapor bubble preventing hands stage by a porous body made of sintered metal.

【0076】これによって、前述の流動状態の冷媒に対
して、毛細管入口部の開口端部に挿入されて嵌合状態に
装着された焼結金属からなる多孔体によって構成された
蒸気泡防止手段が形成され、また毛細管入口部のドライ
ヤにおける突出位置がドライヤに溜まる最大液冷媒量か
ら算出される液面高さよりも上方に設定される。このた
め、蒸気泡防止手段から液冷媒が、毛細管入口部下端の
開口から蒸気冷媒がそれぞれ流入する。したがって、
気泡防止手段により蒸気冷媒蒸気泡が微細化され、ま
た蒸気冷媒及び液冷媒が整流されて毛細管内に冷媒の蒸
気泡が発生することはなく、毛細管出口において冷媒の
蒸気泡が消滅することによる騒音が生じない。これによ
って、運転騒音が少なく静粛に運転でき、冷凍サイクル
の設置環境を静穏化する効果がある。
Thus, the above-mentioned refrigerant in the flowing state is prevented from flowing.
And inserted into the open end of the capillary inlet to fit
It was composed of a porous body made of attached sintered metal
A means for preventing vapor bubbles is formed, and dryness at the capillary inlet
Is the maximum amount of liquid refrigerant accumulated in the dryer
It is set above the liquid level calculated from the above. others
Liquid refrigerant from the vapor bubble prevention means
The vapor refrigerant flows from the openings. Therefore, vapor bubbles of Ri蒸 vapor refrigerant by the vapor bubble prevention means is finer, or
The vapor refrigerant and the liquid refrigerant are not rectified and the vapor bubbles of the refrigerant are not generated in the capillary, and the noise due to the disappearance of the vapor bubbles of the refrigerant at the capillary outlet does not occur. This
It, less operating noise quietly can be operated, has the effect of calming the installation environment of the refrigeration cycle.

【0077】また、この発明は以上説明したように、一
端が毛細管に嵌合され、他端は毛細管接続部においてド
ライヤに挿入され突出して開口し毛細管入口部を形成す
る接 続管及びこの接続管のドライヤ内突出部における開
口端部に挿入されて嵌合状態に装着された焼結金属から
なる多孔体によって構成された蒸気泡防止手段を設け
ものである。
[0077] In addition, as the present invention has been described above, one
One end is fitted into the capillary and the other end is closed at the capillary connection.
It is inserted into the pier and protrudes and opens to form the capillary inlet.
Open the dryer the projection of the connection tube and the connection tube that
From the sintered metal inserted into the mouth end and mounted in the fitted state
And a steam bubble preventing means constituted by a porous body .

【0078】これによって、前述の流動状態の冷媒に対
して、一端が毛細管に嵌合され、他端は毛細管接続部に
おいてドライヤに挿入され突出して開口し毛細管入口部
を形成する接続管及びこの接続管のドライヤ内突出部に
おける開口端部に挿入されて嵌合状態に装着された焼結
金属からなる多孔体によって構成された蒸気泡防止手段
が形成され、また毛細管入口部のドライヤにおける突出
位置がドライヤに溜まる最大液冷媒量から算出される液
面高さよりも上方に設定される。このため、蒸気泡防止
手段から液冷媒が、毛細管入口部下端の開口から蒸気冷
媒がそれぞれ流入する。したがって、蒸気泡防止手段に
より蒸気冷媒蒸気泡が微細化され、また蒸気冷媒及び
液冷媒が整流されて毛細管内に冷媒の蒸気泡が発生する
ことはなく、毛細管出口において冷媒の蒸気泡が消滅す
ることによる騒音が生じない。これによって、運転騒音
が少なく静粛に運転でき、冷凍サイクルの設置環境を静
穏化する効果がある。
As a result, the above-mentioned refrigerant in the flowing state is prevented from flowing.
Then, one end is fitted to the capillary and the other end is connected to the capillary connection.
At the entrance of the capillary tube
Connection pipe and the connection pipe projection inside the dryer
Sintering inserted into the open end and fitted in a mated state
Steam bubble prevention means constituted by a porous body made of metal
Formed at the entrance of the capillary and the protrusion at the dryer
Liquid whose position is calculated from the maximum amount of liquid refrigerant accumulated in the dryer
It is set above the surface height. This prevents steam bubbles
The liquid refrigerant is vapor-cooled from the means at the lower end of the capillary inlet.
The medium flows in respectively. Therefore, as a means to prevent steam bubbles
It is finer vapor bubbles of the vapor refrigerant, also and vapor refrigerant
The liquid refrigerant is not rectified, and vapor bubbles of the refrigerant are not generated in the capillary, and noise due to the disappearance of the vapor bubbles of the refrigerant at the capillary outlet does not occur. As a result, the operation can be performed quietly with little operation noise, and there is an effect of calming the installation environment of the refrigeration cycle.

【0079】また、この発明は以上説明したように、
ライヤに挿入されて突出した毛細管入口部の開口端部を
覆い、ドライヤの金網との間の空所を充塞した状態に装
備された焼結金属からなる多孔体によって構成された
気泡防止手段を設けたものである。
[0079] In addition, as the present invention has been described above, de
Remove the open end of the capillary inlet that is inserted into the
Cover the space between the dryer and the wire mesh.
Steam composed of a porous body made of sintered metal
This is provided with bubble prevention means .

【0080】これによって、前述の流動状態の冷媒に対
して、ドライヤに挿入されて突出した毛細管入口部の開
口端部を覆い、ドライヤの金網との間の空所を充塞した
状態に装備された焼結金属からなる多孔体によって構成
された蒸気泡防止手段が形成され、また毛細管入口部の
ドライヤにおける突出位置がドライヤに溜まる最大液冷
媒量から算出される液面高さよりも上方に設定される。
このため、蒸気泡防止手段から液冷媒が、毛細管入口部
下端の開口から蒸気冷媒がそれぞれ流入する。したがっ
て、蒸気泡防止手により蒸気冷媒蒸気泡が微細化さ
、また蒸気冷 媒及び液冷媒が整流されて毛細管内に冷
媒の蒸気泡が発生することはなく、毛細管出口において
冷媒の蒸気泡が消滅することによる騒音が生じない。
れによって、運転騒音が少なく静粛に運転でき、冷凍サ
イクルの設置環境を静穏化する効果がある。
Thus, the refrigerant in the flowing state described above
To open the capillary inlet that is inserted into the dryer and protrudes.
Covered the end of the mouth and filled the space between the dryer and the wire mesh
Consists of a porous body made of sintered metal equipped in a state
Steam bubble prevention means is formed and the capillary inlet
The maximum liquid cooling that the protrusion position in the dryer accumulates in the dryer
It is set higher than the liquid level calculated from the medium volume.
For this reason, the liquid refrigerant flows from the vapor bubble prevention means to the capillary inlet portion.
The vapor refrigerant flows in from the openings at the lower ends. Accordingly
Te, miniaturized vapor bubbles Ri蒸 gas refrigerant by the vapor bubbles prevent hand stage, and not the refrigerant vapor bubbles generated is rectified vapor refrigerant and liquid refrigerant in the capillary tube, the refrigerant in the capillary tube outlet No noise is generated due to the disappearance of the vapor bubbles. This
As a result, the operation can be performed quietly with low operation noise, and the installation environment of the refrigeration cycle is calmed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 この発明の実施の形態1を示す冷媒回路図。FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram showing Embodiment 1 of the present invention.

【図2】 図1の部拡大縦断面図。FIG. 2 is an enlarged vertical sectional view of a D part in FIG.

【図3】 この発明の実施の形態2を示す図2相当図。FIG. 3 is a diagram corresponding to FIG. 2, showing a second embodiment of the present invention;

【図4】 この発明の実施の形態3を示す図2相当図。FIG. 4 is a diagram corresponding to FIG. 2, showing a third embodiment of the present invention;

【図5】 この発明の実施の形態4を示す図2相当図。FIG. 5 is a diagram corresponding to FIG. 2, showing a fourth embodiment of the present invention;

【図6】 この発明の実施の形態5を示す冷媒回路図。FIG. 6 is a refrigerant circuit diagram showing a fifth embodiment of the present invention.

【図7】 図6の部拡大縦断面図。FIG. 7 is an enlarged vertical sectional view of a portion F in FIG. 6;

【図8】 この発明の実施の形態6を示す冷媒回路図。FIG. 8 is a refrigerant circuit diagram showing Embodiment 6 of the present invention.

【図9】 図8の部拡大縦断面図。FIG. 9 is an enlarged vertical sectional view of a portion G in FIG. 8;

【図10】 この発明の実施の形態7を示す図相当
図。
FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 2 , showing a seventh embodiment of the present invention.

【図11】 この発明の実施の形態8を示す図相当
図。
FIG. 11 is a view corresponding to FIG. 4 , showing an eighth embodiment of the present invention;

【図12】 この発明の実施の形態9を示す図相当
図。
FIG. 12 is a diagram corresponding to FIG. 2 , showing a ninth embodiment of the present invention;

【図13】 従来の冷凍サイクルを示す冷媒回路図。FIG. 13 is a refrigerant circuit diagram showing a conventional refrigeration cycle .

【図14】 図13の部拡大縦断面図。FIG. 14 is an enlarged vertical sectional view of a part A in FIG. 13;

【図15】 図13の冷凍サイクルの運転状況を示すP
−h線図。
FIG. 15 is a diagram showing the operation status of the refrigeration cycle shown in FIG . 13;
-H diagram.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 圧縮機、2 凝縮器、4 毛細管、5 第二管路、
9 ドライヤ、12金網、13 毛細管接続部、1
毛細管入口部、16 細孔、17 狭幅切欠部、18
蒸気泡防止手段、19 接続管、20 蒸気泡防止手
段、21 気液分離器、22 蒸気バイパス管、24
蒸気泡防止手段、25 連通管、26蒸気泡防止手段、
27 蒸気泡防止手段、28 多孔体、30 蒸気泡防
止手段。
1 compressor, 2 condenser, 4 capillary, 5 second line,
9 dryer, 12 wire mesh, 13 capillary connection , 15
Capillary inlet, 16 pores, 17 Narrow notch, 18
Steam bubble prevention means, 19 connection pipe, 20 steam bubble prevention means, 21 gas-liquid separator, 22 steam bypass pipe, 24
Steam bubble prevention means, 25 communication pipe, 26 steam bubble prevention means,
27 vapor bubble prevention means, 28 porous body , 30 vapor bubble prevention means.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 山本 英生 東京都千代田区丸ノ内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 (72)発明者 丸山 等 東京都千代田区丸ノ内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 (56)参考文献 特開 平3−140758(JP,A) 特開 平6−347140(JP,A) 特開 平6−249544(JP,A) 特開 平6−249545(JP,A) 特開 平9−152192(JP,A) 特開 平9−159325(JP,A) 特開 平11−23108(JP,A) 特開 平7−146032(JP,A) 特開 平6−288662(JP,A) 特開 平6−235570(JP,A) 特開 平8−189731(JP,A) 実開 昭58−148583(JP,U) 実開 昭49−63559(JP,U) 実開 昭58−162385(JP,U) 実開 昭53−104469(JP,U) 実公 昭46−19878(JP,Y1) 実公 昭49−538(JP,Y1) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F25B 41/00 F25B 41/06 F25B 43/00 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (72) Hideo Yamamoto, Inventor 2-3-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Mitsubishi Electric Corporation (72) Inventor Maruyama, etc. 2-3-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Mitsubishi Electric JP-A-3-140758 (JP, A) JP-A-6-347140 (JP, A) JP-A-6-249544 (JP, A) JP-A-6-249545 (JP, A) A) JP-A-9-152192 (JP, A) JP-A-9-159325 (JP, A) JP-A-11-23108 (JP, A) JP-A-7-146032 (JP, A) JP-A-6 JP-A-288662 (JP, A) JP-A-6-235570 (JP, A) JP-A-8-189731 (JP, A) JP-A-58-1848583 (JP, U) JP-A-49-63559 (JP, U) ) Actually open 58-162385 (JP, U) Actually open 53-104469 (JP, U) Public Akira 46-19878 (JP, Y1) real public Akira 49-538 (JP, Y1) (58 ) investigated the field (Int.Cl. 7, DB name) F25B 41/00 F25B 41/06 F25B 43/00

Claims (10)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 圧縮機及び凝縮器と、この凝縮器から流
出する冷媒が流入する毛細管と、この毛細管入口部が一
側に突出して挿入されて、他側には上記凝縮器に連通し
た第二管路が連結されたドライヤ及び上記ドライヤに溜
まる最大液冷媒量から算出される液面高さよりも上方位
置に下端が配置された上記毛細管入口部に形成されて、
気液二相状態の上記冷媒における蒸気冷媒及び液冷媒を
整流して上記冷媒の上記毛細管での蒸気泡を防ぐ蒸気泡
防止手段とを備えた冷凍サイクル。
1. A compressor and a condenser, a capillary tube refrigerant flowing out from the condenser flows, the capillary tube inlet is one
Is inserted to the other side and communicates with the condenser on the other side
The second pipeline is connected to the dryer and the dryer
Above the liquid level calculated from the maximum liquid refrigerant volume
Formed at the capillary inlet where the lower end is located
A refrigeration cycle comprising: a vapor bubble prevention means for rectifying a vapor refrigerant and a liquid refrigerant in the refrigerant in a gas-liquid two-phase state to prevent vapor bubbles of the refrigerant in the capillary tube.
【請求項2】 蒸気泡防止手段を、毛細管入口部の側面
に互いに離れて設けられた複数の細孔によって構成した
ことを特徴とする請求項1記載の冷凍サイクル。
2. A vapor bubble preventing means, the refrigeration cycle according to claim 1, characterized by being configured of a plurality of pores disposed apart from each other on the side surface of the bristle capillary inlet.
【請求項3】 蒸気泡防止手段を、毛細管入口部の側面
に設けられて上記毛細管入口部の突出端に開口した狭幅
切欠部によって構成したことを特徴とする請求項1記載
の冷凍サイクル。
The 3. A vapor bubble preventing means, the refrigeration cycle according to claim 1, wherein provided on the side surface of the bristle capillary inlet, characterized by being configured by the narrow notch which opens to the protruding end of the capillary inlet .
【請求項4】 蒸気泡防止手段を、一端が毛細管に嵌合
され他端は毛細管接続部においてドライヤに挿入され
突出して開口し毛細管入口部を形成する接続管及びこの
接続管の上記ドライヤ内突出部の側面に互いに離れて設
けられた複数の細孔によって構成したことを特徴とする
請求項1記載の冷凍サイクル。
4. A connecting pipe having one end fitted into a capillary and the other end inserted into a dryer at a capillary connecting portion and projecting and opening to form a capillary inlet portion, and the inside of the dryer of the connecting pipe . The refrigeration cycle according to claim 1, wherein the refrigeration cycle is constituted by a plurality of fine holes provided on a side surface of the protruding portion so as to be separated from each other.
【請求項5】 蒸気泡防止手段を、一端が毛細管に嵌合
され、他端は毛細管接続部においてドライヤに挿入され
突出して開口し毛細管入口部を形成する接続管及びこの
接続管の上記ドライヤ内突出部の側面に設けられて上記
毛細管入口部の突出端に開口した狭幅切欠部によって構
成したことを特徴とする請求項1記載の冷凍サイクル。
5. A steam bubble prevention means, one end of which is fitted to a capillary tube .
The other end is provided on a side surface of the connecting pipe which is inserted into the dryer at the capillary connecting portion and protrudes and opens to form a capillary inlet portion, and the connecting pipe is provided on a side surface of the protruding portion in the dryer .
2. The refrigeration cycle according to claim 1, wherein the refrigeration cycle is formed by a narrow notch portion opened at a protruding end of the capillary inlet portion .
【請求項6】 蒸気泡防止手段を、ドライヤの第二管路
側に挿入されて気液分離器に連通した連通管及び一端が
上記ドライヤ外の毛細管入口部に他端は上記第二管路寄
りの上記気液分離器内にそれぞれ連通した蒸気バイパス
管によって構成したことを特徴とする請求項1記載の冷
凍サイクル
6. The steam bubbling prevention means is provided with a second conduit of a dryer.
And a vapor bypass pipe having one end communicating with the gas-liquid separator and one end communicating with the capillary inlet outside the dryer and the other end communicating with the inside of the gas-liquid separator near the second conduit. The refrigeration cycle according to claim 1, wherein the refrigeration cycle is performed .
【請求項7】気泡防止手段を、一端がドライヤ外
細管入口部に他端は第二管路寄りの上記ドライヤ内に
それぞれ連通した蒸気バイパス管によって構成したこと
を特徴とする請求項1記載の冷凍サイクル。
7. A vapor bubble preventing means, the outer end Gad Laiya
Bristles and the other end to the capillary inlet refrigeration cycle according to claim 1, characterized by being configured by the steam bypass pipe respectively communicate to a second conduit toward inside the dryer.
【請求項8】 蒸気泡防止手段を、毛管入口部の開口
端部に挿入されて嵌合状態に装着された焼結金属からな
る多孔体によって構成したことを特徴とする請求項1記
載の冷凍サイクル。
8. The vapor bubble preventing means, capillary tube inlet mouth opening
It is made of sintered metal inserted into the end and
2. The refrigeration cycle according to claim 1, wherein the refrigeration cycle is constituted by a porous body .
【請求項9】 蒸気泡防止手段を、一端が毛細管に嵌合
され、他端は毛細管接続部においてドライヤに挿入され
突出して開口し毛細管入口部を形成する接続管及びこの
接続管の上記ドライヤ内突出部における開口端部に挿入
されて嵌合状態に装着された焼結金属からなる多孔体に
よって構成したことを特徴とする請求項記載の冷凍サ
イクル。
9. A steam bubble prevention means , one end of which is fitted into a capillary tube.
And the other end is inserted into the dryer at the capillary connection
A connecting pipe which protrudes and opens to form a capillary inlet, and
Inserted into the open end of the connecting pipe in the dryer
Into a porous body made of sintered metal
Thus the refrigeration cycle according to claim 1, characterized by being configured.
【請求項10】 蒸気泡防止手段を、ドライヤに挿入さ
れて突出した毛細管入口部の開口端部を覆い、上記ドラ
イヤの金網との間の空所を充塞した状態に装備された焼
結金属からなる多孔体によって構成したことを特徴とす
る請求項記載の冷凍サイクル。
10. A steam bubble prevention means inserted into a dryer.
Cover the open end of the capillary entrance
Equipped with a space filled with the wire mesh of Ear
2. The refrigeration cycle according to claim 1 , wherein the refrigeration cycle is constituted by a porous body made of a sintering metal .
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