JP6928471B2 - Scroll fluid machine - Google Patents

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JP6928471B2 JP2017072638A JP2017072638A JP6928471B2 JP 6928471 B2 JP6928471 B2 JP 6928471B2 JP 2017072638 A JP2017072638 A JP 2017072638A JP 2017072638 A JP2017072638 A JP 2017072638A JP 6928471 B2 JP6928471 B2 JP 6928471B2
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Description

本開示は、スクロール流体機械に関する。 The present disclosure relates to a scroll fluid machine.

空気等の気体を圧縮する圧縮機を含む流体機械は、産業界の様々な分野で利用されており、その一方式としてスクロール圧縮機が知られている。スクロール圧縮機では、典型的には、互いに対向配置される固定スクロール及び旋回スクロール間に圧縮室が形成され、この圧縮室が旋回スクロールの回転に伴って中心側に移動しながら縮小することにより、加圧気体が生成される。 A fluid machine including a compressor that compresses a gas such as air is used in various fields in the industrial world, and a scroll compressor is known as one of the methods. In a scroll compressor, a compression chamber is typically formed between fixed scrolls and swivel scrolls arranged opposite to each other, and the compression chamber shrinks while moving toward the center as the swivel scroll rotates. Pressurized gas is generated.

この種のスクロール圧縮機では、複数段にわたって気体圧縮を行う多段式圧縮機が知られている。例えば2段式圧縮機では、圧縮対象となる外気を上流側に配置された低圧側圧縮室にて圧縮し、低圧側圧縮室で生成された加圧気体を下流側に配置された高圧側圧縮室で更に圧縮する。このような2式圧縮機では、低圧側圧縮室で生成される加圧気体の温度を低下させるために、低圧側圧縮室で生成された加圧気体を中間冷却器(インタークーラ)で冷却した後、高圧側圧縮室に供給する。 In this type of scroll compressor, a multi-stage compressor that performs gas compression over a plurality of stages is known. For example, in a two-stage compressor, the outside air to be compressed is compressed in a low-pressure side compression chamber arranged on the upstream side, and the pressurized gas generated in the low-pressure side compression chamber is compressed on the low-pressure side arranged on the downstream side. Further compress in the chamber. In such a two-type compressor, in order to lower the temperature of the pressurized gas generated in the low-pressure side compression chamber, the pressurized gas generated in the low-pressure side compression chamber is cooled by an intermediate cooler (intercooler). After that, it is supplied to the high pressure side compression chamber.

例えば特許文献1には、固定スクロールの固定端板上に立設された固定ラップによって形成される渦巻状溝に隔壁を設けることにより低圧側圧縮室及び高圧側圧縮室を形成し、2段階に亘って気体圧縮が可能に構成された、単巻き2段スクロール圧縮機が開示されている。この単巻き2段スクロール圧縮機では、低圧側圧縮室で生成した加圧気体を、圧縮機本体の外部に設けられた中間冷却器で冷却した後、再び、圧縮機本体に戻して、高圧側圧縮機で圧縮するように構成されている。 For example, in Patent Document 1, a low-pressure side compression chamber and a high-pressure side compression chamber are formed by providing a partition wall in a spiral groove formed by a fixed wrap erected on a fixed end plate of a fixed scroll, and are divided into two stages. A single-winding two-stage scroll compressor that is configured to enable gas compression is disclosed. In this single-winding two-stage scroll compressor, the pressurized gas generated in the low-pressure side compression chamber is cooled by an intercooler provided outside the compressor body, and then returned to the compressor body again to the high-pressure side. It is configured to be compressed by a compressor.

特開2010−196677号公報JP-A-2010-196677

上記特許文献1では、低圧側圧縮室で生成した加圧気体を冷却するための中間冷却器が、圧縮機本体の外部に設けられている。このような構成は、圧縮機本体の外部に中間冷却器を配置する必要があるため、装置規模が大きくなり、設置スペースや製造コストが増加してしまう。 In Patent Document 1, an intercooler for cooling the pressurized gas generated in the low-pressure side compression chamber is provided outside the compressor body. In such a configuration, since it is necessary to arrange the intercooler outside the compressor main body, the scale of the apparatus becomes large, and the installation space and the manufacturing cost increase.

本発明の少なくとも一実施形態は上述の事情に鑑みなされたものであり、低圧側圧縮室及び高圧側圧縮室間に配置される中間冷却器を簡易な構成で備えることで、設備全体の設置スペース及び製造コストを低減可能なスクロール流体機械を提供することを目的とする。 At least one embodiment of the present invention has been made in view of the above circumstances, and by providing an intercooler arranged between the low-pressure side compression chamber and the high-pressure side compression chamber in a simple configuration, the installation space of the entire facility is provided. And it is an object of the present invention to provide a scroll fluid machine capable of reducing the manufacturing cost.

(1)本発明の少なくとも一実施形態に係るスクロール流体機械は上記課題を解決するために、ハウジングと、前記ハウジングに固定され、固定端板上に立設された固定ラップにより形成される渦巻状溝が低圧側圧縮室及び高圧側圧縮室を区画する隔壁により閉塞された固定スクロールと、前記ハウジングに前記固定スクロールに対向して収容され、前記固定スクロールとともに前記低圧側圧縮室及び前記高圧側圧縮室を形成し、駆動軸により旋回可能に支持される旋回スクロールと、前記固定スクロールとの間に、前記固定スクロール及び前記旋回スクロールの少なくとも一方に供給される冷却風の一部が導入可能な導風空間を形成するカバーと、前記低圧側圧縮室から吐出された加圧気体を、前記導風空間にて前記冷却風との熱交換によって冷却し、冷却後の前記加圧気体を前記高圧側圧縮室に戻すように構成された中間冷却器と、を備える。 (1) The scroll fluid machine according to at least one embodiment of the present invention has a spiral shape formed by a housing and a fixed wrap fixed to the housing and erected on a fixed end plate in order to solve the above problems. A fixed scroll whose groove is closed by a partition wall separating the low-pressure side compression chamber and the high-pressure side compression chamber, and the housing, which is housed in the housing facing the fixed scroll, and together with the fixed scroll, the low-pressure side compression chamber and the high-pressure side compression. A guide that allows a part of the cooling air supplied to at least one of the fixed scroll and the swivel scroll to be introduced between the swivel scroll that forms a chamber and is rotatably supported by the drive shaft and the fixed scroll. The cover forming the air space and the pressurized gas discharged from the low-pressure side compression chamber are cooled by heat exchange with the cooling air in the air-conducting space, and the cooled pressurized gas is cooled on the high-pressure side. It comprises an intermediate cooler configured to return to the compression chamber.

上記(1)の構成によれば、固定スクロールが有する固定ラップにより形成される渦巻状溝が隔壁によって区画されることにより、旋回スクロールとの間に、低圧側圧縮室及び高圧側圧縮室が形成される。低圧側圧縮室から吐出される加圧気体は、中間冷却器によって冷却された後、高圧側圧縮室に戻されることで、本構成に係るスクロール流体機械は多段式圧縮機として構成される。 According to the configuration of (1) above, the spiral groove formed by the fixed wrap of the fixed scroll is partitioned by the partition wall, so that the low pressure side compression chamber and the high pressure side compression chamber are formed between the fixed scroll and the swirl scroll. Will be done. The pressurized gas discharged from the low-pressure side compression chamber is cooled by the intercooler and then returned to the high-pressure side compression chamber, so that the scroll fluid machine according to this configuration is configured as a multi-stage compressor.

カバーは、固定スクロール及び旋回スクロールの少なくとも一方に供給される冷却風の一部が導入可能な導風空間を形成する。この導風空間は低圧側圧縮室から吐出された加圧気体を冷却する中間冷却器を構成する。中間冷却器では、低圧側圧縮室から吐出された高温の加圧気体が導風空間の冷却風と熱交換によって冷却され、冷却後の加圧気体が高圧側圧縮室に戻される。このように、カバーによって形成される導風空間において、固定スクロール及び旋回スクロールの少なくとも一方に供給される冷却風の一部を利用した冷却が可能な中間冷却器を圧縮機本体と一体的に構成できるため、従来に比べて構成を簡易にすることができ、設備全体の設置スペース及び製造コストを効果的に低減できる。 The cover forms a ventilation space into which a portion of the cooling air supplied to at least one of the fixed scroll and the swivel scroll can be introduced. This air guide space constitutes an intercooler that cools the pressurized gas discharged from the low-pressure side compression chamber. In the intercooler, the high-temperature pressurized gas discharged from the low-pressure side compression chamber is cooled by heat exchange with the cooling air in the ventilation space, and the cooled pressurized gas is returned to the high-pressure side compression chamber. In this way, in the air guide space formed by the cover, an intercooler capable of cooling using a part of the cooling air supplied to at least one of the fixed scroll and the swivel scroll is integrally configured with the compressor body. Therefore, the configuration can be simplified as compared with the conventional case, and the installation space and manufacturing cost of the entire facility can be effectively reduced.

(2)幾つかの実施形態では上記(1)の構成において、前記中間冷却器は、前記低圧側圧縮室の低圧側吐出口と前記高圧側圧縮室の高圧側吸込口との間を接続し、且つ、前記導風空間内に配設された放熱管を含む。 (2) In some embodiments, in the configuration of (1) above, the intercooler connects between the low pressure side discharge port of the low pressure side compression chamber and the high pressure side suction port of the high pressure side compression chamber. Moreover, the heat radiation pipe arranged in the air guide space is included.

上記(2)の構成によれば、低圧側圧縮室の低圧側吐出口から吐出される高温の加圧気体は、導風空間内に配設された放熱管を通過する際に、導風空間に導入される冷却風と熱交換によって冷却された後、高圧側圧縮室の高圧側吸込口に供給される。 According to the configuration (2) above, when the high-temperature pressurized gas discharged from the low-pressure side discharge port of the low-pressure side compression chamber passes through the heat radiating pipe arranged in the air guide space, the air guide space After being cooled by heat exchange with the cooling air introduced into the high-pressure side, it is supplied to the high-pressure side suction port of the high-pressure side compression chamber.

(3)幾つかの実施形態では上記(2)の構成において、前記放熱管は、前記導風空間の内壁上を折り返すように配設される。 (3) In some embodiments, in the configuration of (2) above, the heat radiating pipe is arranged so as to fold back on the inner wall of the air guide space.

上記(3)の構成によれば、中間冷却器において冷却対象となる高温の加圧気体が流れる放熱管が、導風空間の内壁上を折り返すように配設されるため、導風空間に導入された冷却風と放熱管との接触面積を広く確保でき、良好な冷却作用が得られる。 According to the configuration of (3) above, the heat radiation pipe through which the high-temperature pressurized gas to be cooled flows in the intercooler is arranged so as to fold back on the inner wall of the air guide space, and thus is introduced into the air guide space. A wide contact area between the cooling air and the heat radiating pipe can be secured, and a good cooling action can be obtained.

(4)幾つかの実施形態では上記(3)の構成において、前記放熱管は、前記冷却風に沿って延在する複数の放熱部が、前記複数の放熱部より低く形成された複数の折返部を介して連結されて構成される。 (4) In some embodiments, in the configuration of (3) above, in the heat radiating pipe, a plurality of heat radiating portions extending along the cooling air are formed to be lower than the plurality of heat radiating portions. It is configured by being connected via a part.

上記(4)の構成によれば、放熱管は、複数の放熱部が複数の折返部を介して連結された構成を有することで、限られたスペースに長い放熱管をコンパクトに配置することができる。また複数の放熱部は送風方向に沿って延在するため、外気の流れを妨げない。更に折返部が放熱部より低く形成されることにより、隣り合う放熱部間に外気をスムーズに導入することができる。このようにして本構成の放熱管では、良好な冷却効果が得られる。 According to the configuration of (4) above, the heat radiating pipe has a structure in which a plurality of heat radiating parts are connected via a plurality of folded parts, so that a long heat radiating pipe can be compactly arranged in a limited space. can. Further, since the plurality of heat radiating portions extend along the blowing direction, they do not obstruct the flow of outside air. Further, since the folded portion is formed lower than the heat radiating portion, the outside air can be smoothly introduced between the adjacent heat radiating portions. In this way, a good cooling effect can be obtained in the heat radiating pipe having this configuration.

(5)幾つかの実施形態では上記(2)から(4)のいずれか一構成において、前記低圧側吐出口は、前記高圧側吸込口に比べて前記冷却風の下流側に配置されている。 (5) In some embodiments, in any one of the above (2) to (4), the low pressure side discharge port is arranged on the downstream side of the cooling air with respect to the high pressure side suction port. ..

上記(5)の構成によれば、低圧側吐出口では低圧側圧縮室から高温の加圧気体が吐出されるため、中間冷却器で冷却された低温の加圧気体が流れる高圧側吸込口に比べて冷却風の下流側に配置される。上流側では、冷却風は中間冷却器で冷却された後の加圧気体と熱交換されるため温度上昇が少なく、下流側に比較的低温の冷却風を供給できる。これにより、下流側において中間冷却器で冷却される前の高温の加圧気体を効果的に冷却できる。 According to the configuration of (5) above, since the high-temperature pressurized gas is discharged from the low-pressure side compression chamber at the low-pressure side discharge port, the high-pressure side suction port through which the low-temperature pressurized gas cooled by the intercooler flows. It is located on the downstream side of the cooling air. On the upstream side, the cooling air exchanges heat with the pressurized gas after being cooled by the intercooler, so that the temperature rise is small and a relatively low temperature cooling air can be supplied to the downstream side. As a result, the high-temperature pressurized gas before being cooled by the intercooler can be effectively cooled on the downstream side.

(6)幾つかの実施形態では上記(1)から(5)のいずれか一構成において、前記高圧側圧縮室から吐出された前記加圧気体が流れる吐出管を更に備え、前記吐出管は、前記吐出管内を流れる前記加圧気体が前記導風空間に導入された前記冷却風によって冷却されるように、前記導風空間を貫通するように設けられる。 (6) In some embodiments, in any one of the above (1) to (5), the discharge pipe further includes a discharge pipe through which the pressurized gas discharged from the high-pressure side compression chamber flows. The pressurized gas flowing in the discharge pipe is provided so as to penetrate the air guide space so as to be cooled by the cooling air introduced into the air guide space.

上記(6)の構成によれば、上述のように中間冷却器を構成する導風空間を利用して、高圧側圧縮室から吐出される加圧気体の冷却も兼用することができる。圧縮機本体で生成された加圧気体は、導風空間を貫通するように設けられた吐出管を介して吐出される。そのため、吐出管を流れる加圧気体は、導風空間に導入される冷却風によって冷却される。このように中間冷却器を構成する導風空間によって吐出管を流れる加圧気体を冷却することで、例えばアフタークーラ等の外部装置が不要となり、システム規模を抑え、設置スペースや製造コストを効果的に節約できる。 According to the configuration (6) above, the pressurized gas discharged from the high-pressure side compression chamber can also be cooled by utilizing the air guide space constituting the intercooler as described above. The pressurized gas generated in the compressor body is discharged through a discharge pipe provided so as to penetrate the air guide space. Therefore, the pressurized gas flowing through the discharge pipe is cooled by the cooling air introduced into the air guide space. By cooling the pressurized gas flowing through the discharge pipe by the air guide space that constitutes the intercooler in this way, an external device such as an aftercooler becomes unnecessary, the system scale is suppressed, and the installation space and manufacturing cost are effective. Can be saved.

(7)幾つかの実施形態では上記(6)の構成において、前記吐出管内に逆止弁が内蔵される。 (7) In some embodiments, in the configuration of (6) above, a check valve is built in the discharge pipe.

スクロール流体機械では、運転途中に停止した場合に、圧縮室より下流側の加圧気体が一時的(瞬間的)に逆流し、旋回スクロールが逆方向に回転することで異音が発生してしまうことがある。このような異音発生を防止するために、圧縮室より下流側に加圧気体の逆流を防止するための逆止弁を配置することがある。このような用途に用いられる逆止弁は、構造上、使用温度範囲が限られているため、圧縮室から吐出された直後の高温な吐出気体には耐えることができないが、上記(7)の構成によれば、上述のように吐出管を流れる加圧気体の温度が抑制できるため、吐出管内に逆流防止用の逆止弁を内蔵することができる。 In a scroll hydraulic machine, when stopped during operation, the pressurized gas on the downstream side of the compression chamber flows back temporarily (instantaneously), and the swivel scroll rotates in the opposite direction, causing abnormal noise. Sometimes. In order to prevent the generation of such abnormal noise, a check valve for preventing the backflow of the pressurized gas may be arranged on the downstream side of the compression chamber. Since the check valve used for such an application has a limited operating temperature range due to its structure, it cannot withstand the high temperature discharged gas immediately after being discharged from the compression chamber. According to the configuration, since the temperature of the pressurized gas flowing through the discharge pipe can be suppressed as described above, a check valve for preventing backflow can be built in the discharge pipe.

本発明の少なくとも一実施形態によれば、低圧側圧縮室及び高圧側圧縮室間に配置される中間冷却器を簡易な構成で備えることで、設備全体の設置スペース及び製造コストを低減可能なスクロール流体機械を提供できる。 According to at least one embodiment of the present invention, a scroll capable of reducing the installation space and manufacturing cost of the entire facility by providing an intercooler arranged between the low-pressure side compression chamber and the high-pressure side compression chamber in a simple configuration. A fluid machine can be provided.

本発明の少なくとも一実施形態に係るスクロール圧縮機の外観を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the appearance of the scroll compressor which concerns on at least one Embodiment of this invention. 図1のスクロール圧縮機の駆動軸を通る鉛直断面図である。It is a vertical cross-sectional view through the drive shaft of the scroll compressor of FIG. 図1のスクロール圧縮機の駆動軸を通る水平断面図である。It is a horizontal cross-sectional view through the drive shaft of the scroll compressor of FIG. 図1の圧縮機本体が備える旋回スクロールを第1面側から示す平面図である。It is a top view which shows the turning scroll provided in the compressor main body of FIG. 1 from the 1st surface side. 図4の旋回スクロールを第2面側から示す平面図である。It is a top view which shows the turning scroll of FIG. 4 from the 2nd surface side. 図5の比較例である。It is a comparative example of FIG. 図5の他の変形例である。It is another modification of FIG. 図1の圧縮機本体が備える固定スクロールを第2面側から示す平面図である。It is a top view which shows the fixed scroll included in the compressor main body of FIG. 1 from the 2nd surface side. 図6の旋回スクロールの中心軸を通る断面図である。It is sectional drawing which passes through the central axis of the turning scroll of FIG. 図4の旋回スクロールの中心軸を通る断面図である。It is sectional drawing which passes through the central axis of the turning scroll of FIG. 図4の旋回スクロールの第2面上における等高線分布である。It is a contour distribution on the second surface of the swivel scroll of FIG. 図4の変形例である。It is a modification of FIG. 図2の一変形例である。This is a modification of FIG. 図2の他の変形例である。It is another modification of FIG. 図14において吐出管の外表面に設けられた冷却フィンをカバーの内側から示す模式図である。14 is a schematic view showing the cooling fins provided on the outer surface of the discharge pipe in FIG. 14 from the inside of the cover. 単巻き2段式のスクロール圧縮機における固定スクロール及び旋回スクロールを示す平面図である。It is a top view which shows the fixed scroll and the swivel scroll in a single-winding two-stage scroll compressor. 本実施形態に係るスクロール圧縮機においてカバーを取り外した状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which removed the cover in the scroll compressor which concerns on this embodiment. 図17のスクロール圧縮機にカバーを取り付けた状態における駆動軸を通る鉛直断面図である。It is a vertical cross-sectional view through the drive shaft in the state which attached the cover to the scroll compressor of FIG. 過給式のスクロール圧縮機の鉛直断面図である。It is a vertical sectional view of a supercharged scroll compressor.

以下、添付図面を参照して本発明の幾つかの実施形態について説明する。ただし、実施形態として記載されている又は図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、本発明の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
例えば、「ある方向に」、「ある方向に沿って」、「平行」、「直交」、「中心」、「同心」或いは「同軸」等の相対的或いは絶対的な配置を表す表現は、厳密にそのような配置を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の角度や距離をもって相対的に変位している状態も表すものとする。
また例えば、四角形状や円筒形状等の形状を表す表現は、幾何学的に厳密な意味での四角形状や円筒形状等の形状を表すのみならず、同じ効果が得られる範囲で、凹凸部や面取り部等を含む形状も表すものとする。
一方、一の構成要素を「備える」、「具える」、「具備する」、「含む」、又は、「有する」という表現は、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。
Hereinafter, some embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. However, the dimensions, materials, shapes, relative arrangements, etc. of the components described as embodiments or shown in the drawings are not intended to limit the scope of the present invention to this, but are merely explanatory examples. No.
For example, expressions that represent relative or absolute arrangements such as "in a certain direction", "along a certain direction", "parallel", "orthogonal", "center", "concentric" or "coaxial" are exact. Not only does it represent such an arrangement, but it also represents a state of relative displacement with tolerances or angles and distances to the extent that the same function can be obtained.
Further, for example, an expression representing a shape such as a quadrangular shape or a cylindrical shape not only represents a shape such as a quadrangular shape or a cylindrical shape in a geometrically strict sense, but also includes a concavo-convex portion or a concavo-convex portion within a range in which the same effect can be obtained. The shape including the chamfered portion and the like shall also be represented.
On the other hand, the expressions "equipped", "equipped", "equipped", "included", or "have" one component are not exclusive expressions that exclude the existence of other components.

<1.全体構成>
図1は本発明に係るスクロール流体機械の少なくとも一実施形態に係るスクロール圧縮機1の外観を示す斜視図であり、図2は図1のスクロール圧縮機1の駆動軸22を通る鉛直断面図であり、図3は図1のスクロール圧縮機1の駆動軸22を通る水平断面図である。以下の説明では、図2及び図3において左側を前方、右側を後方と称して述べる。
<1. Overall configuration>
FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of the scroll compressor 1 according to at least one embodiment of the scroll fluid machine according to the present invention, and FIG. 2 is a vertical cross-sectional view taken through the drive shaft 22 of the scroll compressor 1 of FIG. Yes, FIG. 3 is a horizontal cross-sectional view of the scroll compressor 1 of FIG. 1 passing through the drive shaft 22. In the following description, in FIGS. 2 and 3, the left side is referred to as a front and the right side is referred to as a rear.

スクロール圧縮機1は、空気等の気体を圧縮するための圧縮機であり、圧縮対象となる気体を吸い込んで浄化するためのフィルタユニット2と、フィルタユニット2で浄化された気体を圧縮するための圧縮機本体4と、動力源(不図示)からの動力をスクロール圧縮機1の各部に伝達するための動力伝達ユニット6と、スクロール圧縮機1の冷却風を送風するための送風ユニット8と、を備える。フィルタユニット2はスクロール圧縮機1の前方上部に配置されており、その後方に、圧縮機本体4、動力伝達ユニット6及び送風ユニット8が前方から順に配置されている。 The scroll compressor 1 is a compressor for compressing a gas such as air, and is for compressing a filter unit 2 for sucking and purifying a gas to be compressed and a gas purified by the filter unit 2. A compressor main body 4, a power transmission unit 6 for transmitting power from a power source (not shown) to each part of the scroll compressor 1, and a blower unit 8 for blowing cooling air of the scroll compressor 1. To be equipped. The filter unit 2 is arranged in the upper front part of the scroll compressor 1, and behind the filter unit 2, the compressor main body 4, the power transmission unit 6 and the blower unit 8 are arranged in order from the front.

フィルタユニット2は、筐体として中空状のフィルタケーシング10を有する。図2に示されるように、フィルタケーシング10は、略円筒形状を有する円筒部10aと、円筒部10aの後方において、圧縮機本体4の外表面に向けて傾斜する傾斜部10bとを含んで構成されている。本実施形態では、フィルタケーシング10のうち傾斜部10bの上面には、圧縮対象となる気体を外部から吸い込むための吸気口12が設けられている。吸気口12は、左右方向に沿って互いに平行に延在する複数のスリット状に形成されている。なお、必ずしも吸気口12を設ける必要はない。その場合、圧縮対象となる気体は、送風ファン52から供給される(後述を参照)。 The filter unit 2 has a hollow filter casing 10 as a housing. As shown in FIG. 2, the filter casing 10 includes a cylindrical portion 10a having a substantially cylindrical shape, and an inclined portion 10b that is inclined toward the outer surface of the compressor main body 4 behind the cylindrical portion 10a. Has been done. In the present embodiment, an intake port 12 for sucking a gas to be compressed from the outside is provided on the upper surface of the inclined portion 10b of the filter casing 10. The intake port 12 is formed in a plurality of slits extending in parallel with each other along the left-right direction. It is not always necessary to provide the intake port 12. In that case, the gas to be compressed is supplied from the blower fan 52 (see below).

フィルタケーシング10内には、吸気口12から吸い込まれた気体に含まれる埃や塵等の異物を除去するためのフィルタエレメント14が配置されている。吸気口12から導入された気体は、フィルタエレメント14を通過して浄化され、下流側に位置する圧縮機本体4に供給される。 Inside the filter casing 10, a filter element 14 for removing foreign matter such as dust and dirt contained in the gas sucked from the intake port 12 is arranged. The gas introduced from the intake port 12 passes through the filter element 14 to be purified, and is supplied to the compressor main body 4 located on the downstream side.

圧縮機本体4は、圧縮機ハウジング16を備える。圧縮機ハウジング16は、例えばアルミ合金等で成形される。圧縮機ハウジング16の前方上部は、上述のフィルタユニット2に接続されており、フィルタエレメント14を通過した気体が導入路15を介して、圧縮機本体4の内部に導入されるように構成されている。また圧縮機ハウジング16の後方は、複数のボルト(不図示)により、動力伝達ユニット6を構成するベアリングケース42に接続されている。 The compressor body 4 includes a compressor housing 16. The compressor housing 16 is formed of, for example, an aluminum alloy. The front upper portion of the compressor housing 16 is connected to the above-mentioned filter unit 2, and is configured so that the gas that has passed through the filter element 14 is introduced into the compressor main body 4 via the introduction path 15. There is. Further, the rear portion of the compressor housing 16 is connected to a bearing case 42 constituting the power transmission unit 6 by a plurality of bolts (not shown).

圧縮機ハウジング16内には、固定スクロール18及び旋回スクロール20が収容されている。固定スクロール18は圧縮機ハウジング16に固定されており、旋回スクロール20は圧縮機ハウジング16内に、固定スクロール18に対向するように配置されている。旋回スクロール20は、駆動軸22の先端に設けられた偏心軸部23に枢支されており、動力伝達ユニット6から伝達される動力によって回転駆動される。 A fixed scroll 18 and a swivel scroll 20 are housed in the compressor housing 16. The fixed scroll 18 is fixed to the compressor housing 16, and the swivel scroll 20 is arranged in the compressor housing 16 so as to face the fixed scroll 18. The swivel scroll 20 is pivotally supported by an eccentric shaft portion 23 provided at the tip of the drive shaft 22, and is rotationally driven by the power transmitted from the power transmission unit 6.

固定スクロール18は、略円板形状の固定端板19を備える。固定端板19のうち旋回スクロール20に対向する第1面には、渦巻き状の固定ラップ21が立設されている。固定端板19のうち第1面とは反対側の第2面には、放熱用の放熱フィン24が設けられている。放熱フィン24には、後述するように、送風ユニット8から送られる冷却風が供給され、固定スクロール18の冷却が行われる。 The fixed scroll 18 includes a fixed end plate 19 having a substantially disk shape. A spiral fixed wrap 21 is erected on the first surface of the fixed end plate 19 facing the swivel scroll 20. Heat dissipation fins 24 for heat dissipation are provided on the second surface of the fixed end plate 19 opposite to the first surface. As will be described later, the heat radiation fins 24 are supplied with cooling air sent from the blower unit 8 to cool the fixed scroll 18.

旋回スクロール20は、略円板形状の旋回端板26を備える。旋回端板26のうち固定スクロール18に対向する第1面には、渦巻き状の旋回ラップ28が立設されている。旋回端板26のうち第1面とは反対側の第2面には、放熱用の放熱フィン30が設けられている。放熱フィン30には、後述するように、送風ユニット8から供給される冷却風が導入され、固定スクロール18の冷却が行われる。 The swivel scroll 20 includes a swivel end plate 26 having a substantially disk shape. A spiral swirl lap 28 is erected on the first surface of the swivel end plate 26 facing the fixed scroll 18. A heat radiating fin 30 for heat dissipation is provided on the second surface of the swivel end plate 26 opposite to the first surface. As will be described later, the cooling air supplied from the blower unit 8 is introduced into the heat radiation fins 30 to cool the fixed scroll 18.

なお、本実施形態を含む各実施形態において、固定スクロール18の固定ラップ21の長さと、旋回スクロール20の旋回ラップ28の長さと、は異なっている。すなわち、各実施形態に係るスクロール圧縮機1は、いわゆる非対称ラップ形スクロール圧縮機である。しかし、本願発明は、非対称ラップ形スクロール圧縮機には限定されず、固定ラップ21の長さと旋回ラップ28の長さとが同一の、いわゆる対称ラップ形スクロール圧縮機であってもよい。 In each embodiment including the present embodiment, the length of the fixed lap 21 of the fixed scroll 18 and the length of the swivel lap 28 of the swivel scroll 20 are different. That is, the scroll compressor 1 according to each embodiment is a so-called asymmetric wrap type scroll compressor. However, the present invention is not limited to the asymmetric lap type scroll compressor, and may be a so-called symmetric lap type scroll compressor in which the length of the fixed lap 21 and the length of the swivel lap 28 are the same.

旋回スクロール20の後方側には、略円板形状を有する旋回プレート32が、駆動軸22の偏心軸部23に直結された状態で固定される。旋回プレート32には軸受部37が一体的に形成されている。軸受部37には、駆動軸22の先端に設けられた偏心軸部23を回転可能に支持するための回転軸受33が配置されている。旋回プレート32と圧縮機ハウジング16との間には、旋回スクロール20の自転運動を阻止しつつ公転運動させるための複数の自転防止機構34が旋回プレート32、すなわち旋回スクロール20の周方向に沿って略等間隔で設けられる。 A swivel plate 32 having a substantially disk shape is fixed to the rear side of the swivel scroll 20 in a state of being directly connected to the eccentric shaft portion 23 of the drive shaft 22. A bearing portion 37 is integrally formed on the swivel plate 32. The bearing portion 37 is provided with a rotary bearing 33 for rotatably supporting the eccentric shaft portion 23 provided at the tip of the drive shaft 22. Between the swivel plate 32 and the compressor housing 16, a plurality of rotation prevention mechanisms 34 for revolving while blocking the rotation of the swivel scroll 20 are provided along the circumferential direction of the swivel plate 32, that is, the swivel scroll 20. It is provided at approximately equal intervals.

動力伝達ユニット6からの動力によって駆動軸22が回転駆動されると、旋回スクロール20は公転運動を行い、これに伴って、固定スクロール18及び旋回スクロール20間に形成される圧縮室36の容積が外周側から内周側に向かって漸次減少し、吸入、圧縮が行われる。このような圧縮室36は、より詳しくは、固定ラップ21と旋回ラップ28とにより仕切られることにより、略三日月状に形成される。これにより、導入路15から圧縮機本体4に導入された気体は、内周側に向かって漸次圧縮される。圧縮室36で生成された加圧気体は、固定スクロール18の中心部に設けられた吐出口38から吐出される。 When the drive shaft 22 is rotationally driven by the power from the power transmission unit 6, the swivel scroll 20 revolves, and the volume of the compression chamber 36 formed between the fixed scroll 18 and the swivel scroll 20 is increased accordingly. It gradually decreases from the outer peripheral side to the inner peripheral side, and suction and compression are performed. More specifically, such a compression chamber 36 is formed in a substantially crescent shape by being partitioned by a fixed wrap 21 and a swirling wrap 28. As a result, the gas introduced into the compressor main body 4 from the introduction path 15 is gradually compressed toward the inner peripheral side. The pressurized gas generated in the compression chamber 36 is discharged from a discharge port 38 provided in the center of the fixed scroll 18.

ここで圧縮機ハウジング16の前方には、平板状の蓋部53が固定されている。蓋部53は更に前方からカバー63によって覆われており、蓋部53とカバー63との間に、送風ユニット8からの冷却風の一部が導入可能な導風空間57が形成されている。 Here, a flat plate-shaped lid 53 is fixed to the front of the compressor housing 16. The lid portion 53 is further covered by the cover 63 from the front, and a ventilation space 57 into which a part of the cooling air from the blower unit 8 can be introduced is formed between the lid portion 53 and the cover 63.

カバー63の外表面には、外部にある加圧気体の供給先に接続される吐出プラグ67が設けられている。吐出プラグ67は、カバー63の内側にて、導風空間57を貫通するように配設された吐出管59を介して、固定スクロール18の中心部に設けられた吐出口38に接続されている。これにより、圧縮室36で生成された加圧気体は、吐出口38から吐出管59を介して外部に吐出される。 On the outer surface of the cover 63, a discharge plug 67 connected to an external pressurized gas supply destination is provided. The discharge plug 67 is connected to a discharge port 38 provided at the center of the fixed scroll 18 via a discharge pipe 59 arranged so as to penetrate the air guide space 57 inside the cover 63. .. As a result, the pressurized gas generated in the compression chamber 36 is discharged from the discharge port 38 to the outside via the discharge pipe 59.

動力伝達ユニット6は、外部の動力源(不図示)から供給される動力を、スクロール圧縮機1の各部に伝達する機能を有するユニットである。本実施形態では、動力伝達ユニット6は、送風ユニット8の後方に突出する駆動軸22の後端部に、外部の動力源からの動力が入力可能な従動プーリ40を有する。従動プーリ40には、例えば、スクロール圧縮機1の下方に設置される電動機やエンジン等の動力源の出力軸に止着された主動プーリ(図示略)に下部が掛け回された無端状の伝動ベルト(不図示)の上部が掛け回されることにより、動力源の回転が駆動軸22に伝達される。従動プーリ40に入力された動力は駆動軸22を回転させ、圧縮機本体4及び送風ユニット8などのスクロール圧縮機1の各部にそれぞれ伝達される。 The power transmission unit 6 is a unit having a function of transmitting power supplied from an external power source (not shown) to each part of the scroll compressor 1. In the present embodiment, the power transmission unit 6 has a driven pulley 40 capable of inputting power from an external power source at the rear end of the drive shaft 22 projecting rearward of the blower unit 8. The driven pulley 40 has, for example, an endless transmission in which a lower portion is hung around a main pulley (not shown) anchored to an output shaft of a power source such as an electric motor or an engine installed below the scroll compressor 1. By rotating the upper part of the belt (not shown), the rotation of the power source is transmitted to the drive shaft 22. The power input to the driven pulley 40 rotates the drive shaft 22 and is transmitted to each part of the scroll compressor 1 such as the compressor main body 4 and the blower unit 8.

尚、動力伝達ユニット6の筐体を構成するベアリングケース42は、圧縮機ハウジング16に比べて高強度の例えば鋳物等によって成形される。ベアリングケース42内には、前後方向へ互いに所定量離間して設けられるボールベアリング44、46が配置されており、駆動軸22が回転可能に支持されている。 The bearing case 42 constituting the housing of the power transmission unit 6 is formed of, for example, a casting having higher strength than the compressor housing 16. In the bearing case 42, ball bearings 44 and 46 provided so as to be separated from each other by a predetermined amount in the front-rear direction are arranged, and the drive shaft 22 is rotatably supported.

尚、駆動軸22の前端側には、前述の偏心軸部23が設けられる。また、偏心軸部23の前部外周には、図2に示されるように、旋回スクロール20側のバランスを調整するためのバランスウエイト48が設けられている。 The eccentric shaft portion 23 described above is provided on the front end side of the drive shaft 22. Further, as shown in FIG. 2, a balance weight 48 for adjusting the balance on the swivel scroll 20 side is provided on the outer periphery of the front portion of the eccentric shaft portion 23.

送風ユニット8は、ファンケーシング50内に送風ファン52を収容してなる。送風ファン52は、駆動軸22に接続されており、動力伝達ユニット6から伝達される動力によって回転駆動可能に構成されている。送風ファン52は例えばシロッコファンである。 The blower unit 8 accommodates the blower fan 52 in the fan casing 50. The blower fan 52 is connected to the drive shaft 22 and is configured to be rotationally driveable by the power transmitted from the power transmission unit 6. The blower fan 52 is, for example, a sirocco fan.

送風ファン52が駆動すると、送風ユニット8はファンケーシング50の前方に設けられた開口部55から外気(空気)を吸い込み、送風ファン52の下流側に設けられたダクト54に向けて外気が圧送される。ダクト54は、略円筒形状を有する管状部材であり、図3に示されるように、ファンケーシング50の側方から、動力伝達ユニット6の側方を迂回し、圧縮機本体4に対して側方から接続されるように構成されている。これにより、送風ユニット8からダクト54に送られた外気は、圧縮機本体4に対して冷却風として供給される。 When the blower fan 52 is driven, the blower unit 8 sucks the outside air (air) from the opening 55 provided in front of the fan casing 50, and the outside air is pumped toward the duct 54 provided on the downstream side of the blower fan 52. NS. The duct 54 is a tubular member having a substantially cylindrical shape, and as shown in FIG. 3, bypasses the side of the power transmission unit 6 from the side of the fan casing 50 and is lateral to the compressor main body 4. It is configured to be connected from. As a result, the outside air sent from the blower unit 8 to the duct 54 is supplied to the compressor main body 4 as cooling air.

ダクト54から圧縮機本体4に導入された冷却風は、図3に示されるように、圧縮機ハウジング16の内部にて、第1の送風通路56、第2の送風通路58及び第3の送風通路60にそれぞれ分岐される。第1の送風通路56は、旋回端板26の第2面側に設けられた放熱フィン30に冷却風を供給するための通路であり、主に旋回スクロール20を冷却する。第2の送風通路58は、固定端板19の第2面側に設けられた放熱フィン24に冷却風を供給するための通路であり、主に固定スクロール18を冷却する。第3の送風通路60は、圧縮機ハウジング16の前方に設けられた導風空間57に冷却風を供給するための通路である。 As shown in FIG. 3, the cooling air introduced from the duct 54 into the compressor main body 4 is the first air passage 56, the second air passage 58, and the third air air inside the compressor housing 16. Each branch is divided into passages 60. The first air passage 56 is a passage for supplying cooling air to the heat radiation fins 30 provided on the second surface side of the swivel end plate 26, and mainly cools the swivel scroll 20. The second air passage 58 is a passage for supplying cooling air to the heat radiation fins 24 provided on the second surface side of the fixed end plate 19, and mainly cools the fixed scroll 18. The third air passage 60 is a passage for supplying cooling air to the air guide space 57 provided in front of the compressor housing 16.

<2.固定スクロール及び旋回スクロールにおける放熱フィンの構成>
続いて、本実施形態に係るスクロール圧縮機1における、固定スクロール18及び旋回スクロール20にそれぞれ設けられた放熱フィン24及び30の構成について詳しく説明する。ここでは主に、旋回スクロール20に形成された放熱フィン30について説明するが、特段の記載がない限りにおいて、固定スクロール18に形成された放熱フィン24についても同様である。
<2. Configuration of heat dissipation fins for fixed scroll and swivel scroll>
Subsequently, the configurations of the heat radiation fins 24 and 30 provided on the fixed scroll 18 and the swivel scroll 20 in the scroll compressor 1 according to the present embodiment will be described in detail. Here, the heat radiating fins 30 formed on the swivel scroll 20 will be mainly described, but the same applies to the heat radiating fins 24 formed on the fixed scroll 18 unless otherwise specified.

図4は図1の圧縮機本体4が備える旋回スクロール20を第1面側から示す平面図であり、図5は図4の旋回スクロール20を第2面側から示す平面図である。図4に示されるように、旋回スクロール20の第1面側には、旋回端板26上に渦巻状の旋回ラップ28が立設されている。旋回ラップ28の先端には、旋回ラップ28の長さ方向に沿って、固定スクロール18との間の隙間を封止するためのチップシール(不図示)が篏合可能な溝部61が形成されている。 FIG. 4 is a plan view showing the swivel scroll 20 included in the compressor main body 4 of FIG. 1 from the first surface side, and FIG. 5 is a plan view showing the swivel scroll 20 of FIG. 4 from the second surface side. As shown in FIG. 4, a spiral swirl lap 28 is erected on the swivel end plate 26 on the first surface side of the swirl scroll 20. At the tip of the swivel wrap 28, a groove 61 is formed along the length direction of the swivel wrap 28 so that a tip seal (not shown) for sealing a gap between the swivel wrap 28 and the fixed scroll 18 can be fitted. There is.

また図5に示されるように、旋回スクロール20の第2面側には、旋回端板26上に複数の放熱フィン30が立設されている。複数の放熱フィン30には、第1の送風通路56(図3を参照)を介して、ダクト54から冷却風が導入される。旋回端板26上に設けられた複数の放熱フィン30は、略ストレート形状を有しており、第1の送風通路56から導入される冷却風の流れ方向に沿って略平行に延在している。 Further, as shown in FIG. 5, a plurality of heat radiation fins 30 are erected on the swivel end plate 26 on the second surface side of the swivel scroll 20. Cooling air is introduced from the duct 54 into the plurality of heat radiation fins 30 via the first air passage 56 (see FIG. 3). The plurality of heat radiating fins 30 provided on the swivel end plate 26 have a substantially straight shape, and extend substantially parallel to the flow direction of the cooling air introduced from the first air passage 56. There is.

ここで図6は、図5の比較例である。従来のスクロール圧縮機では、図6に示されるように、旋回端板26’上に設けられる複数の放熱フィン30’は、波型に湾曲した非ストレート形状(波型形状)を有していた。このような非ストレート形状を有する放熱フィン30’では、波型に湾曲したラインに沿って乱流が発生したり、通気抵抗が増加してしまう。これに対して本実施形態では、図5のように略ストレート形状を有する放熱フィン30を用いることで、第1の送風通路56からの冷却風の流れが妨げられず、放熱フィン30との熱交換率を向上できるため、良好な冷却性能が得られる。 Here, FIG. 6 is a comparative example of FIG. In the conventional scroll compressor, as shown in FIG. 6, the plurality of heat radiation fins 30'provided on the swivel end plate 26'have a non-straight shape (corrugated shape) curved in a wavy shape. .. In the heat radiation fin 30'having such a non-straight shape, turbulence is generated along the wavy curved line and the ventilation resistance is increased. On the other hand, in the present embodiment, by using the heat radiating fin 30 having a substantially straight shape as shown in FIG. 5, the flow of the cooling air from the first air passage 56 is not obstructed, and the heat with the heat radiating fin 30 is not obstructed. Since the exchange rate can be improved, good cooling performance can be obtained.

また放熱フィン30に導入される冷却風は、所定長さを有するダクト54を介して離れた位置にある送風ファン52から供給されるため、圧損によって風力が少なからず弱められた状態で放熱フィン30に導入される。しかしながら、本実施形態では上述のように放熱フィン30が略ストレート形状を有するため、このように風力が弱められた冷却風であっても良好な熱交換が可能であり、優れた冷却作用が得られる。例えば、この種のスクロール圧縮機1では、動力源として電動モータを動力伝達ユニット6と一体的に組み込む場合があるが、この場合、動力伝達ユニット6が大型化することに伴いダクト54も長くなってしまう。このようにダクト54が長くなると、ダクト54を通過する冷却風が圧損の影響を受けやすくなるが、上記作用によって良好な冷却効果を確保できる。 Further, since the cooling air introduced into the heat radiating fin 30 is supplied from the blower fan 52 located at a distant position through the duct 54 having a predetermined length, the heat radiating fin 30 is in a state where the wind force is not a little weakened by the pressure loss. Introduced in. However, in the present embodiment, since the heat radiating fin 30 has a substantially straight shape as described above, good heat exchange is possible even with cooling air in which the wind power is weakened in this way, and an excellent cooling action can be obtained. Be done. For example, in this type of scroll compressor 1, an electric motor may be integrated with the power transmission unit 6 as a power source. In this case, the duct 54 becomes longer as the power transmission unit 6 becomes larger. It ends up. When the duct 54 is lengthened in this way, the cooling air passing through the duct 54 is easily affected by the pressure loss, but a good cooling effect can be ensured by the above action.

また図6に示されるように、従来の放熱フィン30’は、典型的には、冷却風の送風方向に沿って略均等間隔で複数設けられている。そのため、第1の送風通路56から導入される冷却風は、放熱フィン30’の上流側では比較的良好な冷却作用が得られるが、下流側では冷却風の温度が次第に上昇し、冷却作用が低下してしまう。その結果、このような冷却作用の偏りによって、旋回スクロール20上に温度差が生じ、歪みをもたらす要因となってしまう。 Further, as shown in FIG. 6, a plurality of conventional heat radiation fins 30'are typically provided at substantially equal intervals along the blowing direction of the cooling air. Therefore, the cooling air introduced from the first air passage 56 has a relatively good cooling action on the upstream side of the radiating fin 30', but the temperature of the cooling air gradually rises on the downstream side, and the cooling action is exerted. It will drop. As a result, such a bias in the cooling action causes a temperature difference on the swivel scroll 20, which causes distortion.

これに対して本実施形態では、図5に示されるように、複数の放熱フィン30は、冷却風の下流側において上流側より密になるように配置される。図5の例では特に、複数の放熱フィン30は、隣り合う放熱フィン30間のピッチ距離が、冷却風の上流側が下流側より大きくなるように構成されている。具体的に説明すると、上流側のピッチ距離L1が下流側のピッチ距離L2より大きくなるように構成されている。そのため、第1の送風通路56から導入される冷却風は、下流側になるに従って風速が増加し(すなわち、上流側の流速V1に比べて下流側の流速V2が大きくなる)、上流側と下流側との間の冷却作用の偏りを緩和することができる。その結果、旋回スクロール20の均一な冷却が可能となり、旋回スクロール20に歪みが生じることを効果的に抑制できる。 On the other hand, in the present embodiment, as shown in FIG. 5, the plurality of heat radiation fins 30 are arranged so as to be denser on the downstream side of the cooling air than on the upstream side. In the example of FIG. 5, in particular, the plurality of heat radiation fins 30 are configured such that the pitch distance between the adjacent heat radiation fins 30 is larger on the upstream side of the cooling air than on the downstream side. Specifically, the pitch distance L1 on the upstream side is configured to be larger than the pitch distance L2 on the downstream side. Therefore, the cooling air introduced from the first air passage 56 increases in wind speed toward the downstream side (that is, the flow velocity V2 on the downstream side becomes larger than the flow velocity V1 on the upstream side), and the flow velocity V2 on the upstream side and the downstream side becomes larger. It is possible to alleviate the bias of the cooling action between the side and the side. As a result, the swivel scroll 20 can be uniformly cooled, and distortion of the swivel scroll 20 can be effectively suppressed.

尚、複数の放熱フィン30は、冷却風の上流側より下流側が厚くなることによって、冷却風の下流側において上流側より密になるように構成されてもよい。この場合もまた図5と同様に、下流側になるほど放熱フィン30間の隙間が狭くなるため、下流側ほど冷却風の流速が増加し、上記と同様の効果を得ることができる。 The plurality of heat radiation fins 30 may be configured to be denser on the downstream side of the cooling air than on the upstream side by making the downstream side thicker than the upstream side of the cooling air. Also in this case, as in FIG. 5, since the gap between the heat radiation fins 30 becomes narrower toward the downstream side, the flow velocity of the cooling air increases toward the downstream side, and the same effect as described above can be obtained.

図7は図5の他の変形例である。図7に示されるように、複数の放熱フィン30は、旋回スクロール20の外周側より中心側で疎になるように配置されていてもよい。上述したように、圧縮室36の加圧気体の温度は、圧縮室36が中心部に近づくに従って高温になるため、このように、内側ほど放熱フィン30を疎に配置することにより、内側(すなわち中心側)により多くの冷却風を取り入れることができるため、温度が上昇しやすい内側ほど高い冷却効果が得られる。これにより、旋回スクロール20の熱負荷分布に応じた冷却を行うことができ、旋回スクロール20における歪み発生をより効果的に抑制できる。 FIG. 7 is another modification of FIG. As shown in FIG. 7, the plurality of heat radiation fins 30 may be arranged so as to be sparser on the center side than the outer peripheral side of the swivel scroll 20. As described above, the temperature of the pressurized gas in the compression chamber 36 becomes higher as the compression chamber 36 approaches the central portion. Therefore, by arranging the heat radiation fins 30 sparsely toward the inside in this way, the inside (that is, that is). Since more cooling air can be taken in (on the center side), a higher cooling effect can be obtained on the inside where the temperature tends to rise. As a result, cooling can be performed according to the heat load distribution of the swivel scroll 20, and distortion generation in the swivel scroll 20 can be suppressed more effectively.

このように上記では旋回スクロール20における放熱フィン30について詳述したが、固定スクロール18における放熱フィン24についても同様の思想が適用可能である。例えば図8を参照して、固定スクロール18における放熱フィン24の一例を代表的に説明すると、固定スクロール18における放熱フィン24には、第2の送風通路58を介して冷却風が導入されるため、固定スクロール18の第2面上には、当該冷却風に沿って互いに略平行に延在する略ストレート形状の放熱フィン24が配置されている。これら放熱フィン24は第2の送風通路58から供給される冷却風の下流側において上流側より密、かつ中心側において外周側より疎になるように配置されており、上述の旋回スクロール20の放熱フィン30と同様の各変形例を適用可能である。 As described above, although the heat radiation fin 30 in the swivel scroll 20 has been described in detail above, the same idea can be applied to the heat radiation fin 24 in the fixed scroll 18. For example, with reference to FIG. 8, an example of the heat radiating fins 24 in the fixed scroll 18 will be typically described. Since the cooling air is introduced into the heat radiating fins 24 in the fixed scroll 18 through the second air passage 58. On the second surface of the fixed scroll 18, substantially straight-shaped heat radiating fins 24 extending substantially parallel to each other along the cooling air are arranged. These heat radiating fins 24 are arranged so as to be denser than the upstream side on the downstream side of the cooling air supplied from the second air passage 58 and sparser than the outer peripheral side on the center side, and dissipate heat from the swivel scroll 20 described above. Each modification similar to the fin 30 can be applied.

<3.旋回スクロールの補強構造>
続いて、本実施形態に係るスクロール圧縮機1における、旋回スクロール20の補強構造について詳しく説明する。この種のスクロール圧縮機1では、旋回スクロール20は駆動軸22のトルクによって回転駆動されるため、圧縮機ハウジング16に対して固定される固定スクロール18に比べて歪みが生じやすい。そこで、本実施形態では、旋回スクロール20に後述の補強構造を採用することで機械的強度を向上させ、旋回スクロール20の歪みを抑制できる。
<3. Reinforcement structure of swivel scroll>
Subsequently, the reinforcing structure of the swivel scroll 20 in the scroll compressor 1 according to the present embodiment will be described in detail. In this type of scroll compressor 1, since the swivel scroll 20 is rotationally driven by the torque of the drive shaft 22, distortion is more likely to occur as compared with the fixed scroll 18 fixed to the compressor housing 16. Therefore, in the present embodiment, by adopting the reinforcing structure described later for the swivel scroll 20, the mechanical strength can be improved and the distortion of the swivel scroll 20 can be suppressed.

ここで本実施形態に係る補強構造の前提として、比較例に係る補強構造について説明する。図9は図6(比較例)の旋回スクロール20’の中心軸を通る断面図である。比較例の旋回スクロール20’では、均一な厚さを有する旋回端板26上に補強リブ70が設けられている。この補強リブ70は、放熱フィン30が設けられる第2面上において旋回端板26の中心部を通り、且つ、放熱フィン30に略垂直な方向に沿って延在するように形成されている。 Here, as a premise of the reinforcing structure according to the present embodiment, the reinforcing structure according to the comparative example will be described. FIG. 9 is a cross-sectional view taken through the central axis of the swivel scroll 20'of FIG. 6 (comparative example). In the swivel scroll 20'of the comparative example, the reinforcing rib 70 is provided on the swivel end plate 26 having a uniform thickness. The reinforcing rib 70 is formed so as to pass through the central portion of the swivel end plate 26 and extend along a direction substantially perpendicular to the heat radiation fin 30 on the second surface on which the heat radiation fin 30 is provided.

しかしながら、このような直線的な補強リブ70は、補強リブ70の近傍では比較的有効な補強効果を奏するが、補強リブ70から離れた領域では十分な補強効果が得られにくく、旋回スクロール20を全体的に十分に補強できるに至っていない。また図9に示されるように、補強リブ70は第2面上で凸状に突出した形状を有するため、第1の送風通路56からの冷却風が補強リブ70の側面側から衝突し、冷却風の流れを妨げてしまい、旋回スクロール20の冷却性能を低下させてしまうおそれがある。 However, such a linear reinforcing rib 70 exerts a relatively effective reinforcing effect in the vicinity of the reinforcing rib 70, but it is difficult to obtain a sufficient reinforcing effect in a region away from the reinforcing rib 70, and the swivel scroll 20 is used. It has not been sufficiently reinforced as a whole. Further, as shown in FIG. 9, since the reinforcing rib 70 has a shape protruding convexly on the second surface, the cooling air from the first air passage 56 collides with the side surface side of the reinforcing rib 70 to cool the reinforcing rib 70. It may obstruct the flow of wind and reduce the cooling performance of the swivel scroll 20.

本実施形態では、旋回端板26は第2面が連続的に盛り上がる凸形状80を有する。図10は図4の旋回スクロール20の中心軸を通る断面図であり、図11は旋回スクロール20の第2面上における旋回端板26の等高線分布である。旋回端板26は頂部81を中心に高さが増加するように不均一な厚さを有しており、緩やかな山型の断面形状を有する。これにより、従来(図9を参照)のような均一な厚さを有する旋回端板26に比べて、旋回スクロール20の厚さが増加し、強度が向上する。また、このような凸形状80は連続的に(滑らかに)盛り上がるように形成されるため、第1の送風通路56からの冷却風の流れを妨げず、放熱フィン30と良好な熱交換を実現できる。このように、冷却性能を確保しつつ、コンパクトな構成で旋回スクロール20の補強が可能となっている。 In the present embodiment, the swivel end plate 26 has a convex shape 80 in which the second surface continuously rises. 10 is a cross-sectional view taken through the central axis of the swivel scroll 20 of FIG. 4, and FIG. 11 is a contour distribution of the swivel end plate 26 on the second surface of the swivel scroll 20. The swivel end plate 26 has a non-uniform thickness so as to increase in height around the top 81, and has a gentle mountain-shaped cross-sectional shape. As a result, the thickness of the swivel scroll 20 is increased and the strength is improved as compared with the swivel end plate 26 having a uniform thickness as in the conventional case (see FIG. 9). Further, since such a convex shape 80 is formed so as to continuously (smoothly) swell, it does not obstruct the flow of cooling air from the first air passage 56 and realizes good heat exchange with the heat radiating fin 30. can. In this way, it is possible to reinforce the swivel scroll 20 with a compact configuration while ensuring cooling performance.

旋回端板26上の凸形状80は、図11に示されるように、旋回スクロール20の重心82が、旋回端板26の中心Oから偏心した旋回中心に一致するように形成される。具体的に説明すると、図11の例では、凸形状80の頂部81は旋回端板26の中心Oより左上に偏心しており、その結果、重心82もまた中心Oより偏心するように形成されている。一般的に、旋回スクロール20は偏心して回転駆動されるため、従来、旋回スクロール20の微細なバランス調整を行うために旋回スクロール20に対してバランス(駄肉)を付加する処理が行われていたが、これは装置構成が複雑したり、作業負担が増える要因となっていた。その点、本構成では、第2面上の凸形状80を形成することで旋回スクロール20の重心82の位置を任意に調整できるため、このような問題点を簡易な構成で解消することができる。 As shown in FIG. 11, the convex shape 80 on the swivel end plate 26 is formed so that the center of gravity 82 of the swivel scroll 20 coincides with the swivel center eccentric from the center O of the swivel end plate 26. Specifically, in the example of FIG. 11, the top 81 of the convex shape 80 is eccentric to the upper left of the center O of the swivel end plate 26, and as a result, the center of gravity 82 is also formed to be eccentric from the center O. There is. In general, since the swivel scroll 20 is driven to rotate eccentrically, conventionally, a process of adding a balance (waste) to the swivel scroll 20 has been performed in order to finely adjust the balance of the swivel scroll 20. However, this has been a factor that complicates the device configuration and increases the work load. On the other hand, in this configuration, the position of the center of gravity 82 of the swivel scroll 20 can be arbitrarily adjusted by forming the convex shape 80 on the second surface, so that such a problem can be solved by a simple configuration. ..

また旋回端板26の第2面上の凸形状80は中心Oを含む領域にわたって形成されてもよい。このように広い領域にわたって凸形状80を形成することで、凸形状80の傾斜が緩やかとなる。その結果、冷却風がより通過しやすくなり、良好な冷却性能を発揮できる。 Further, the convex shape 80 on the second surface of the swivel end plate 26 may be formed over a region including the center O. By forming the convex shape 80 over such a wide area, the inclination of the convex shape 80 becomes gentle. As a result, the cooling air can easily pass through, and good cooling performance can be exhibited.

このような凸形状80を有する第2面上には、前述したように、冷却風の送風方向に沿って延在する複数の放熱フィン30が形成されている。旋回スクロール20では、上述したように、旋回端板26の第2面上に凸形状80が設けられることで厚みが増加するため、熱容量もまた増加するが、このような放熱フィン30を設けることで熱容量が大きな旋回スクロール20を効果的に冷却できる。また放熱フィン30を設けることで、旋回スクロール20の強度も更に向上できる。 As described above, a plurality of heat radiating fins 30 extending along the blowing direction of the cooling air are formed on the second surface having such a convex shape 80. In the swivel scroll 20, as described above, since the convex shape 80 is provided on the second surface of the swivel end plate 26 to increase the thickness, the heat capacity also increases, but such a heat radiation fin 30 is provided. The swivel scroll 20 having a large heat capacity can be effectively cooled. Further, by providing the heat radiation fins 30, the strength of the swivel scroll 20 can be further improved.

尚、第2面上における複数の放熱フィン30の配置に関しては、図5、図6及び図7を参照して上述した通りであるが、その他の態様として、複数の放熱フィン30は、第2面上において旋回端板26の厚さが大きくなるに従って密になるように配置されていてもよい。つまり、凸形状80を有する旋回端板26において、厚さが大きな領域ほど放熱フィン30の配置密度が大きくなる。これにより、単位面積当たりの熱容量に応じて冷却量を配分することができ、旋回スクロール20の広い領域にわたって均一な冷却が可能となり、旋回スクロール20の歪みをより効果的に抑制できる。 The arrangement of the plurality of heat radiation fins 30 on the second surface is as described above with reference to FIGS. 5, 6 and 7, but as another embodiment, the plurality of heat radiation fins 30 are second. It may be arranged so as to become denser as the thickness of the swivel end plate 26 increases on the surface. That is, in the swivel end plate 26 having the convex shape 80, the larger the thickness of the swivel end plate 26, the higher the arrangement density of the heat radiation fins 30. As a result, the amount of cooling can be distributed according to the heat capacity per unit area, uniform cooling can be performed over a wide area of the swivel scroll 20, and distortion of the swivel scroll 20 can be suppressed more effectively.

また旋回スクロール20の第1面は、固定スクロール18と接触しない非接触領域90の少なくとも一部に凹状の減肉部92を有してもよい。図12は図4の変形例である。旋回スクロール20の第1面側は固定スクロール18と対向配置され、固定スクロール18とともに圧縮室36を形成する。ここで旋回スクロール20が駆動軸22によって旋回駆動された際に、図12に示されるように、固定スクロール18側と接触しない非接触領域90が存在する。この非接触領域90は、旋回スクロール20の旋回端板26の第1面のうち、少なくとも最外周の旋回ラップ28(旋回ラップ28のうち、最外端から一巻分に対応する部分)より外周側の領域である。
尚、図12では非接触領域90の全体を凹状の減肉部92として形成した場合を例示しているが、非接触領域90の一部を部分的に凹状の減肉部92として形成してもよい。
Further, the first surface of the swivel scroll 20 may have a concave wall thinning portion 92 in at least a part of the non-contact region 90 that does not come into contact with the fixed scroll 18. FIG. 12 is a modification of FIG. The first surface side of the swivel scroll 20 is arranged to face the fixed scroll 18, and forms a compression chamber 36 together with the fixed scroll 18. Here, when the swivel scroll 20 is swiveled by the drive shaft 22, as shown in FIG. 12, there is a non-contact region 90 that does not come into contact with the fixed scroll 18 side. The non-contact region 90 is the outer periphery of at least the outermost swirl lap 28 (the portion of the swirl lap 28 corresponding to one turn from the outermost end) of the first surface of the swivel end plate 26 of the swivel scroll 20. The area on the side.
Although FIG. 12 illustrates a case where the entire non-contact region 90 is formed as a concave thinning portion 92, a part of the non-contact region 90 is partially formed as a concave thinning portion 92. May be good.

上述の各実施形態では旋回スクロール20のうち第2面に凸形状80を設けることで、旋回端板26の重量を増やす方向でバランス調整が行われるが、本構成では、減肉部92を設けることによって逆に重量を減らす方向で旋回スクロール20のバランス調整を行うことができる。これにより、より微細な旋回スクロール20のバランス調整が可能となる。また減肉部92を第1面側に設けることによって圧縮室36の容量を少なからず拡大することもできる。 In each of the above-described embodiments, the balance is adjusted in the direction of increasing the weight of the swivel end plate 26 by providing the convex shape 80 on the second surface of the swivel scroll 20, but in this configuration, the wall thinning portion 92 is provided. As a result, the balance of the swivel scroll 20 can be adjusted in the direction of reducing the weight. This makes it possible to finely adjust the balance of the swivel scroll 20. Further, by providing the wall thinning portion 92 on the first surface side, the capacity of the compression chamber 36 can be expanded not a little.

尚、上記では旋回スクロール20の第1面に減肉部92を設けてもよいことを述べたが、減肉部92は固定スクロール18の第1面に形成してもよい。この場合、固定スクロール18は圧縮機ハウジング16に対して固定されているためバランス調整という効果は得られないが、減肉部92を形成することで固定スクロール18の重量を低減でき、また圧縮室36の容量増加に少なからず貢献できるというメリットがある。 Although it has been described above that the wall thinning portion 92 may be provided on the first surface of the swivel scroll 20, the wall thinning portion 92 may be formed on the first surface of the fixed scroll 18. In this case, since the fixed scroll 18 is fixed to the compressor housing 16, the effect of balance adjustment cannot be obtained, but the weight of the fixed scroll 18 can be reduced by forming the wall thinning portion 92, and the compression chamber is also formed. There is a merit that it can contribute not a little to the capacity increase of 36.

<4.加圧気体の冷却構造>
続いて圧縮機本体4から吐出される加圧気体の冷却構造について説明する。図2に示されるように、圧縮機本体4の固定スクロール19(蓋部53)とカバー63との間には、第3の送風通路60を介して冷却風が導入可能な導風空間57が設けられている。この導風空間57には、圧縮機本体4の吐出口38から吐出される加圧気体が流れる吐出管59が外部に向けて貫通するように配置されている。
<4. Pressurized gas cooling structure>
Subsequently, the cooling structure of the pressurized gas discharged from the compressor main body 4 will be described. As shown in FIG. 2, between the fixed scroll 19 (lid portion 53) of the compressor main body 4 and the cover 63, there is an air guide space 57 into which cooling air can be introduced through the third air passage 60. It is provided. In the air guide space 57, a discharge pipe 59 through which the pressurized gas discharged from the discharge port 38 of the compressor main body 4 flows is arranged so as to penetrate outward.

吐出管59は、導風空間57を流れる冷却風に外部から接触するように構成されており、吐出管59を流れる高温の加圧気体は導風空間57に導入される冷却風と熱交換することによって冷却される。従来、圧縮機本体4から吐出される高温の加圧気体は、外部に用意されたアフタークーラで冷却された後、需要先に供給されていたが、本実施形態では、このように導風空間57にて加圧気体を冷却できるので、アフタークーラのような外部装置が不要であり、システム全体のコンパクト化に有利である。 The discharge pipe 59 is configured to come into contact with the cooling air flowing through the air guide space 57 from the outside, and the high-temperature pressurized gas flowing through the discharge pipe 59 exchanges heat with the cooling air introduced into the air guide space 57. It is cooled by that. Conventionally, the high-temperature pressurized gas discharged from the compressor main body 4 is cooled by an aftercooler prepared outside and then supplied to the demand destination. Since the pressurized gas can be cooled by 57, an external device such as an aftercooler is not required, which is advantageous for making the entire system compact.

ここで吐出管59のうち導風空間57に露出する熱交換部59aは、その周囲に比べて熱伝導率が高くなるように構成されていてもよい。例えば熱交換部59aは、部分的に熱電率の高い材料(例えばアルミニウム等)で形成されていてもよいし、部分的に管厚が小さく形成されていてもよい。このように、圧縮機本体4からの高温の加圧気体が流れる吐出管59は、導風空間57に露出する熱交換部59aが高い熱伝導率を有することで、導風空間57に導入される冷却風との熱交換を促進し、より効果的に吐出気体を冷却できる。 Here, the heat exchange portion 59a of the discharge pipe 59 exposed to the air guide space 57 may be configured to have a higher thermal conductivity than its surroundings. For example, the heat exchange section 59a may be partially formed of a material having a high thermoelectric coefficient (for example, aluminum or the like), or may be partially formed with a small tube thickness. As described above, the discharge pipe 59 through which the high-temperature pressurized gas from the compressor main body 4 flows is introduced into the air guide space 57 because the heat exchange portion 59a exposed to the air guide space 57 has a high thermal conductivity. It promotes heat exchange with the cooling air and can cool the discharged gas more effectively.

図13は図2の一変形例である。この変形例では、吐出管59の一部が拡径された拡径部97を有しており、当該拡径部97内に、吐出気体の逆流を防止するための逆止弁98が内蔵されている。この種のスクロール圧縮機1では、圧縮運転を停止した場合に、一時的に吐出管59に残存する加圧気体が圧縮機本体4に向けて逆流する現象が生じる。このような逆流現象の発生を抑制するために、従来から吐出口38の下流側に逆止弁を設ける構成が用いられていたが、この種の逆止弁は使用温度域が限定されており、吐出口38から吐出される高温の加圧気体に耐えることができなかった。そのため、上述したように下流側に設置されたアフタークーラによって冷却し、その下流側に逆止弁を配置する必要があり、システムが大型化する傾向にあった。その点、本実施形態では、吐出管59の加圧気体は導風空間57によって冷却されるため、吐出管59に設けられた拡径部97内に逆止弁98を内蔵することができる。これにより、システム全体を効果的にコンパクト化することができる。 FIG. 13 is a modification of FIG. In this modification, a part of the discharge pipe 59 has a diameter-expanded portion 97, and a check valve 98 for preventing a backflow of the discharged gas is built in the diameter-expanded portion 97. ing. In this type of scroll compressor 1, when the compression operation is stopped, a phenomenon occurs in which the pressurized gas temporarily remaining in the discharge pipe 59 flows back toward the compressor main body 4. In order to suppress the occurrence of such a check valve, a check valve has been conventionally provided on the downstream side of the discharge port 38, but this type of check valve has a limited operating temperature range. , Could not withstand the high temperature pressurized gas discharged from the discharge port 38. Therefore, as described above, it is necessary to cool by an aftercooler installed on the downstream side and arrange a check valve on the downstream side, which tends to increase the size of the system. In that respect, in the present embodiment, since the pressurized gas in the discharge pipe 59 is cooled by the air guide space 57, the check valve 98 can be built in the diameter-expanded portion 97 provided in the discharge pipe 59. As a result, the entire system can be effectively made compact.

図14は図2の他の変形例であり、図15は図14において吐出管59の外表面に設けられた冷却フィン95をカバー63の内側から示す模式図である。この変形例では、吐出管59の外表面に冷却フィン95が設けられている。このような冷却フィン95を設けることで、導風空間57に導入される冷却風との熱交換面積を増やすことができ、より効果的に吐出気体の温度を抑制できる。またこのような冷却フィン95は、高圧の加圧気体が流れる吐出管59の機械的強度を補強する点においても有効である。特に上述のように吐出管59の管厚を部分的に薄く形成した場合には、吐出管59自体の強度が低下するが、このような冷却フィン95を設けることで、強度を賄うことができる。 14 is another modification of FIG. 2, and FIG. 15 is a schematic view showing the cooling fins 95 provided on the outer surface of the discharge pipe 59 from the inside of the cover 63 in FIG. In this modification, cooling fins 95 are provided on the outer surface of the discharge pipe 59. By providing such a cooling fin 95, the heat exchange area with the cooling air introduced into the air guide space 57 can be increased, and the temperature of the discharged gas can be suppressed more effectively. Further, such a cooling fin 95 is also effective in reinforcing the mechanical strength of the discharge pipe 59 through which the high-pressure pressurized gas flows. In particular, when the discharge pipe 59 is partially thinned as described above, the strength of the discharge pipe 59 itself decreases, but the strength can be covered by providing such a cooling fin 95. ..

また、この変形例では、冷却フィン95は、第3の送風通路60を介して導風空間57に導入される冷却風の流れ方向(左右方向)に沿って延在しており、冷却風の流れを妨げないように構成されている。その結果、吐出気体と冷却風との熱交換が促進され、より効果的に吐出気体の温度を抑制できる。 Further, in this modification, the cooling fins 95 extend along the flow direction (left-right direction) of the cooling air introduced into the air guide space 57 through the third air passage 60, and the cooling air It is configured so as not to obstruct the flow. As a result, heat exchange between the discharged gas and the cooling air is promoted, and the temperature of the discharged gas can be suppressed more effectively.

<5.中間冷却器>
上記実施形態では、単段で気体圧縮を行うスクロール圧縮機1について説明したが、スクロール圧縮機1は複数段にわたって気体圧縮を行う多段式圧縮機として構成されていてもよい。以下の実施形態では、スクロール圧縮機1が単巻き2段式のスクロール圧縮機として構成された場合について説明する。
<5. Intercooler >
In the above embodiment, the scroll compressor 1 that performs gas compression in a single stage has been described, but the scroll compressor 1 may be configured as a multi-stage compressor that performs gas compression in a plurality of stages. In the following embodiment, a case where the scroll compressor 1 is configured as a single-winding two-stage scroll compressor will be described.

図16は、単巻き2段式のスクロール圧縮機1における固定スクロール18及び旋回スクロール20を示す平面図である。このスクロール圧縮機1では、固定スクロール18の固定端板19上に立設された固定ラップ21によって形成される渦巻状溝に、低圧側圧縮室36a及び高圧側圧縮室36bを区画するための隔壁102が設けられる。すなわち、隔壁102は固定ラップ21により形成される渦巻状溝が、途中で閉塞するように、固定端板19上にボス状に形成されている。このような隔壁102によって圧縮室36の加圧気体の流路を遮断することで、圧縮室36は低圧側圧縮室36a及び高圧側圧縮室36bに区画される。
尚、隔壁102は、固定端板19と一体的に形成されていてもよいし、別部材として形成されていてもよい。
FIG. 16 is a plan view showing a fixed scroll 18 and a swivel scroll 20 in the single-winding two-stage scroll compressor 1. In this scroll compressor 1, a partition wall for partitioning the low-pressure side compression chamber 36a and the high-pressure side compression chamber 36b in a spiral groove formed by a fixed wrap 21 erected on the fixed end plate 19 of the fixed scroll 18. 102 is provided. That is, the partition wall 102 is formed in a boss shape on the fixed end plate 19 so that the spiral groove formed by the fixed wrap 21 is closed in the middle. By blocking the flow path of the pressurized gas in the compression chamber 36 by such a partition wall 102, the compression chamber 36 is partitioned into the low pressure side compression chamber 36a and the high pressure side compression chamber 36b.
The partition wall 102 may be formed integrally with the fixed end plate 19 or may be formed as a separate member.

渦巻状溝100のうち隔壁102の両側(すなわち、低圧側圧縮室36aの内側、及び、高圧側圧縮室36bの外側)には、それぞれ、低圧側吐出口104及び高圧側吸込口106が設けられている。低圧側吐出口104及び高圧側吸込口106は、固定スクロール18の中心軸線に対して略平行に、固定端板19を貫通するように形成されている。低圧側圧縮室36aは、高圧側圧縮室36bに比べて外側に位置しており、導入路15から圧縮対象となる気体(外気)が導入される。低圧側圧縮室36aで加圧された加圧気体は低圧側吐出口104から吐出され、後述する中間冷却器110で冷却された後、高圧側圧縮室36bの高圧側吸込口106に導入される。高圧側圧縮室36bでは、中間冷却器110で冷却された加圧気体が更に圧縮され、加圧気体は最終的に固定端板19の中心側に設けられた吐出口38から吐出される。 The low pressure side discharge port 104 and the high pressure side suction port 106 are provided on both sides of the partition wall 102 (that is, the inside of the low pressure side compression chamber 36a and the outside of the high pressure side compression chamber 36b) of the spiral groove 100, respectively. ing. The low-pressure side discharge port 104 and the high-pressure side suction port 106 are formed so as to penetrate the fixed end plate 19 substantially parallel to the central axis of the fixed scroll 18. The low-pressure side compression chamber 36a is located outside the high-pressure side compression chamber 36b, and a gas (outside air) to be compressed is introduced from the introduction path 15. The pressurized gas pressurized in the low-pressure side compression chamber 36a is discharged from the low-pressure side discharge port 104, cooled by the intercooler 110 described later, and then introduced into the high-pressure side suction port 106 of the high-pressure side compression chamber 36b. .. In the high-pressure side compression chamber 36b, the pressurized gas cooled by the intercooler 110 is further compressed, and the pressurized gas is finally discharged from the discharge port 38 provided on the center side of the fixed end plate 19.

ここで図17は本実施形態に係るスクロール圧縮機1においてカバー63を取り外した状態を示す斜視図であり、図18は図17のスクロール圧縮機1にカバー63を取り付けた状態における駆動軸22を通る鉛直断面図である。
スクロール圧縮機1は、低圧側圧縮室36aから吐出された加圧気体を冷却し、冷却後の加圧気体を高圧側圧縮室36bに戻すように構成された中間冷却器110を備える。中間冷却器110は空冷式であり、冷却風が導入される導風空間57と、導風空間57の内部に配置され、低圧側圧縮室36aから吐出された加圧気体が流れる放熱管112と、を備える。
Here, FIG. 17 is a perspective view showing a state in which the cover 63 is removed in the scroll compressor 1 according to the present embodiment, and FIG. 18 shows a drive shaft 22 in a state where the cover 63 is attached to the scroll compressor 1 in FIG. It is a vertical cross-sectional view through.
The scroll compressor 1 includes an intercooler 110 configured to cool the pressurized gas discharged from the low-pressure side compression chamber 36a and return the cooled pressurized gas to the high-pressure side compression chamber 36b. The intercooler 110 is an air-cooled type, and has an air guiding space 57 into which cooling air is introduced and a heat radiating pipe 112 arranged inside the air guiding space 57 through which the pressurized gas discharged from the low pressure side compression chamber 36a flows. , Equipped with.

導風空間57は上述したように固定スクロールに対して固定された蓋部53と、蓋部53を覆うカバー63によって形成されており、当該導風空間57には第3の送風通路60を介して冷却風が導入される。また導風空間57の内壁のうち蓋部53上には、低圧側圧縮室36aの低圧側吐出口104と、高圧側圧縮室36bの高圧側吸込口106とを接続する放熱管112が配置されている。放熱管112は、導風空間57において蓋部53の縁部近傍に形成された開口100を介して、第3の送風通路60から導入される冷却風にさらされることにより、放熱管112を流れる高温の加圧気体が冷却される。このように、導風空間57に導入される冷却風を利用して加圧気体を冷却するための中間冷却器110を圧縮機本体4と一体的に構成できる。このような構成は、従来に比べて簡易であり、設備全体の設置スペース及び製造コストを効果的に低減できる。 As described above, the air guide space 57 is formed by a lid portion 53 fixed to the fixed scroll and a cover 63 that covers the lid portion 53, and the air guide space 57 is provided through the third air passage 60. Cooling air is introduced. Further, on the lid portion 53 of the inner wall of the air guide space 57, a heat radiation pipe 112 connecting the low pressure side discharge port 104 of the low pressure side compression chamber 36a and the high pressure side suction port 106 of the high pressure side compression chamber 36b is arranged. ing. The heat radiating pipe 112 flows through the heat radiating pipe 112 by being exposed to the cooling air introduced from the third air passage 60 through the opening 100 formed in the vicinity of the edge portion of the lid portion 53 in the air guiding space 57. The hot pressurized gas is cooled. In this way, the intercooler 110 for cooling the pressurized gas by utilizing the cooling air introduced into the air guide space 57 can be integrally configured with the compressor main body 4. Such a configuration is simpler than the conventional one, and the installation space and manufacturing cost of the entire equipment can be effectively reduced.

放熱管112は、例えばアルミニウムのような熱伝導性に優れた金属材料から形成される。また放熱管112は、蓋部53上に凸状に設けられており、導風空間57に導入される冷却風との接触面積が大きくなるように構成されている。 The heat radiating tube 112 is formed of a metal material having excellent thermal conductivity, such as aluminum. Further, the heat radiating pipe 112 is provided on the lid portion 53 in a convex shape, and is configured to have a large contact area with the cooling air introduced into the air guiding space 57.

また放熱管112は、図17に示されるように、蓋部53上において所定パターンで折り返すように配設される。放熱管112は、このような折り返し形状を有することで、導風空間57に導入された冷却風との接触面積を広く確保でき、良好な冷却作用が得られるようになっている。 Further, as shown in FIG. 17, the heat radiating pipe 112 is arranged so as to be folded back in a predetermined pattern on the lid portion 53. By having such a folded shape, the heat radiating pipe 112 can secure a wide contact area with the cooling air introduced into the air guide space 57, and can obtain a good cooling action.

放熱管112の構成について更に具体的に説明すると、放熱管112は、第3の送風通路60から導入される冷却風に沿って延在する複数の放熱部113が、複数の放熱部113より低く形成された複数の折返部114を介して連結された形状を有する。放熱管112は、このような折り返し形状を有することで、蓋部53上の限られたスペースに長い放熱管112をコンパクトに配置することができる。また複数の放熱部113は送風方向に沿って延在するため、冷却風の流れを妨げず、また折返部114が放熱部113より低く形成されることにより、隣り合う放熱部113間に外気がスムーズに導入されるようになっている。このようにして放熱管112では、良好な冷却作用が得られる。 To explain the configuration of the heat radiating pipe 112 more specifically, in the heat radiating pipe 112, the plurality of heat radiating portions 113 extending along the cooling air introduced from the third air passage 60 are lower than the plurality of heat radiating portions 113. It has a shape connected via a plurality of folded portions 114 formed. By having such a folded shape, the heat radiating pipe 112 can compactly arrange the long heat radiating pipe 112 in the limited space on the lid 53. Further, since the plurality of heat radiating portions 113 extend along the blowing direction, the flow of the cooling air is not obstructed, and the folded portion 114 is formed lower than the heat radiating portion 113, so that the outside air is generated between the adjacent heat radiating portions 113. It is designed to be introduced smoothly. In this way, the heat radiating pipe 112 can obtain a good cooling action.

尚、本実施形態では、導風空間57の内壁を構成する蓋部53上において、低圧側吐出口104は、高圧側吸込口106に比べて冷却風の下流側に配置されている。そして図17にて放熱管112中の加圧気体の流路を破線で示したように、放熱管112は低圧側吐出口104から蓋部53の中心部より下流側を通り、中心部を囲むように上流側を迂回して高圧側吸込口106に接続されるように構成されている。これにより、放熱管112を流れる加圧気体は図17に矢印で示されるように、下流側から上流側に向けて流れる。その結果、冷却風の上流側では、下流側に比べて放熱管112を流れる加圧気体の温度が低下する。そのため、上流側では冷却風は比較的低温な加圧気体と熱交換することとなり、比較的高温な加圧気体が流れる下流側の放熱管112にまで温度が低い冷却風を供給できる。これにより、放熱管112全体にわたって良好な冷却作用が得られる。 In the present embodiment, the low pressure side discharge port 104 is arranged on the downstream side of the cooling air with respect to the high pressure side suction port 106 on the lid portion 53 constituting the inner wall of the air guide space 57. Then, as shown by the broken line in the flow path of the pressurized gas in the heat radiating pipe 112 in FIG. 17, the heat radiating pipe 112 passes from the low pressure side discharge port 104 to the downstream side from the center of the lid 53 and surrounds the center. It is configured to bypass the upstream side and be connected to the high pressure side suction port 106. As a result, the pressurized gas flowing through the heat radiating pipe 112 flows from the downstream side to the upstream side as shown by an arrow in FIG. As a result, the temperature of the pressurized gas flowing through the heat radiating pipe 112 is lower on the upstream side of the cooling air than on the downstream side. Therefore, the cooling air exchanges heat with the pressurized gas having a relatively low temperature on the upstream side, and the cooling air having a low temperature can be supplied to the heat radiating pipe 112 on the downstream side through which the pressurized gas having a relatively high temperature flows. As a result, a good cooling action can be obtained over the entire heat radiation tube 112.

尚、中間冷却器110を構成する導風空間57は、前述の実施形態のように、吐出管59を通過する加圧気体を冷却するためにも使用されてもよい。この場合、中間冷却器110を構成する導風空間57を利用して、吐出管59から吐出される加圧気体の冷却も兼用することで、例えばアフタークーラ等の外部装置が不要となり、システム規模を抑え、設置スペースや製造コストを効果的に節約できる。 The air guide space 57 constituting the intercooler 110 may also be used to cool the pressurized gas passing through the discharge pipe 59 as in the above-described embodiment. In this case, by using the air guide space 57 constituting the intercooler 110 to also cool the pressurized gas discharged from the discharge pipe 59, an external device such as an aftercooler becomes unnecessary, and the system scale. Can effectively save installation space and manufacturing costs.

また図14及び図15に示されるように、吐出管59の外表面に放熱フィン97が設けられる場合には、放熱フィン97の配置パターンと、中間冷却器110の放熱管112の配置パターンとを対応させることで、第3の送風通路60から導入される冷却風の通気性を向上させてもよい。 Further, as shown in FIGS. 14 and 15, when the heat radiating fins 97 are provided on the outer surface of the discharge pipe 59, the arrangement pattern of the heat radiating fins 97 and the arrangement pattern of the heat radiating pipe 112 of the intercooler 110 are arranged. By making it correspond, the air permeability of the cooling air introduced from the third air passage 60 may be improved.

尚、放熱管112は、図5を参照して上述した放熱フィン30に倣って、第3の送風通路60を介して導入される冷却風に対して下流側が上流側より密に配置されていてもよい。これにより、放熱管112に導入される冷却風は、上流側から下流側に向けて流路面積が減少するため、冷却風の温度が高くなる下流側ほど流速が早くなる。その結果、放熱管112全体において均一な冷却効果が得られる。 The heat radiating pipe 112 is arranged closer to the downstream side than the upstream side with respect to the cooling air introduced through the third air passage 60, following the heat radiating fin 30 described above with reference to FIG. May be good. As a result, the flow path area of the cooling air introduced into the heat radiating pipe 112 decreases from the upstream side to the downstream side, so that the flow velocity becomes faster on the downstream side where the temperature of the cooling air becomes higher. As a result, a uniform cooling effect can be obtained over the entire heat radiating pipe 112.

<6.冷却風の過給構造>
上述の実施形態では、圧縮機本体4で圧縮される気体を、フィルタユニット2の給気口から直接導入する自然吸気式を採用していたが、以下に説明する実施形態のように、過給式を採用してもよい。図19は過給式のスクロール圧縮機1の鉛直断面図である。
尚、図19は図2の変形例であり、対応する構成には共通の符号を付すこととし、重複する説明は適宜省略する。
<6. Cooling air supercharging structure>
In the above-described embodiment, the naturally aspirated type in which the gas compressed by the compressor main body 4 is directly introduced from the air supply port of the filter unit 2 is adopted, but as in the embodiment described below, supercharging is adopted. The formula may be adopted. FIG. 19 is a vertical cross-sectional view of the supercharged scroll compressor 1.
Note that FIG. 19 is a modification of FIG. 2, in which common reference numerals are given to the corresponding configurations, and duplicate description will be omitted as appropriate.

図19の実施形態では、圧縮対象となる気体は、送風ユニット8の開口部55から吸い込まれる。すなわち本実施形態では、送風ユニット8から吸い込まれた外気の一部が圧縮対象の気体となるとともに、残りが圧縮機本体4の冷却風として使用される。尚、図2に示されるフィルタユニット2の吸気口12は、本実施形態では封止されている。 In the embodiment of FIG. 19, the gas to be compressed is sucked through the opening 55 of the blower unit 8. That is, in the present embodiment, a part of the outside air sucked from the blower unit 8 becomes the gas to be compressed, and the rest is used as the cooling air of the compressor main body 4. The intake port 12 of the filter unit 2 shown in FIG. 2 is sealed in the present embodiment.

このスクロール圧縮機1では、駆動軸22によって送風ファン52が駆動されると、送風ユニット8の開口部55から外気が吸い込まれる。開口部55から取り込まれた外気は、送風ユニット8の側方に接続されたダクト54を介して圧縮機本体4に送られる。ダクト54は、圧縮機本体4の側方に接続されており、上述の実施形態と同様に、第1の送風通路56、第2の送風通路58及び第3の送風通路60に分岐する。このうち第1の送風通路56及び第2の送風通路58に導入された外気は、それぞれ固定スクロール18及び旋回スクロール20の背面側に設けられた放熱フィン24及び30に供給されることで、固定スクロール18及び旋回スクロール20を冷却する。 In the scroll compressor 1, when the blower fan 52 is driven by the drive shaft 22, outside air is sucked from the opening 55 of the blower unit 8. The outside air taken in from the opening 55 is sent to the compressor main body 4 via a duct 54 connected to the side of the blower unit 8. The duct 54 is connected to the side of the compressor main body 4, and branches into a first air passage 56, a second air passage 58, and a third air passage 60, as in the above-described embodiment. Of these, the outside air introduced into the first air passage 56 and the second air passage 58 is fixed by being supplied to the heat radiation fins 24 and 30 provided on the back side of the fixed scroll 18 and the swivel scroll 20, respectively. The scroll 18 and the swivel scroll 20 are cooled.

一方、第3の送風通路60に導入された外気は、圧縮機本体4の導入路15に対して過給される。ここで蓋部53及びカバー63により形成される導風空間57は、その上方に配置されたフィルタユニット2のフィルタケーシング10に連通している(つまりフィルタケーシング10の下方には、導風空間57に連通するように開口部120が設けられている)。そのため、第3の送風通路60から供給される外気は、導風空間57を経由してフィルタユニット2に送られる。フィルタユニット2では、導風空間57から送られた外気がフィルタエレメント14を通過することにより異物が除去された後、圧縮機本体4に対して過給される。 On the other hand, the outside air introduced into the third air passage 60 is supercharged to the introduction path 15 of the compressor main body 4. Here, the air guide space 57 formed by the lid portion 53 and the cover 63 communicates with the filter casing 10 of the filter unit 2 arranged above the lid portion 53 (that is, the air guide space 57 is below the filter casing 10). The opening 120 is provided so as to communicate with the). Therefore, the outside air supplied from the third air passage 60 is sent to the filter unit 2 via the air guide space 57. In the filter unit 2, foreign matter is removed by passing the outside air sent from the air guide space 57 through the filter element 14, and then the compressor main body 4 is supercharged.

このように固定スクロール18及び旋回スクロール20を冷却するために送風ファン52から供給される冷却風の一部が、圧縮機本体4に過給されるように構成される。つまり、固定スクロール18及び旋回スクロール20の冷却用として用いられる冷却風の一部を利用して過給できるので、簡易な構成ながらも、固定スクロール18及び旋回スクロール20の温度上昇を抑制しつつ、良好な圧縮効率が得られるスクロール圧縮機1を実現できる。 In this way, a part of the cooling air supplied from the blower fan 52 for cooling the fixed scroll 18 and the swirling scroll 20 is configured to be supercharged to the compressor main body 4. That is, since a part of the cooling air used for cooling the fixed scroll 18 and the swivel scroll 20 can be used for supercharging, the temperature rise of the fixed scroll 18 and the swivel scroll 20 can be suppressed while suppressing the temperature rise of the fixed scroll 18 and the swivel scroll 20 while suppressing the temperature rise of the fixed scroll 18 and the swivel scroll 20. It is possible to realize the scroll compressor 1 that can obtain good compression efficiency.

ここで圧縮機本体4に過給される冷却風は、導風空間57を介して過給される。このように導風空間57を経由することで、ダクト54からの冷却風が有する動圧が静圧に変換されて圧縮機本体4に過給される。そのため、ダクト54からの供給気体に脈動のようなバラツキがある場合であっても、安定的な過給を実現できる。特に導風空間57は、ダクト54より大きな流路面積を有するように形成されているため、ダクト54から送られる冷却風の動圧を静圧に良好に変換でき、安定的な過給が可能となっている。 Here, the cooling air supercharged to the compressor main body 4 is supercharged through the air guide space 57. By passing through the air guide space 57 in this way, the dynamic pressure of the cooling air from the duct 54 is converted into static pressure and supercharged to the compressor main body 4. Therefore, stable supercharging can be realized even when the gas supplied from the duct 54 varies such as pulsation. In particular, since the air guide space 57 is formed so as to have a flow path area larger than that of the duct 54, the dynamic pressure of the cooling air sent from the duct 54 can be satisfactorily converted into a static pressure, and stable supercharging is possible. It has become.

また導風空間57を構成するカバー63は、導風空間57に導入される冷却風を圧縮機本体4の導入路15に向けて整流するように曲面状の内壁を有する。これにより、第3の送風通路60を介して導風空間57に導入される冷却風が、圧縮機本体4の導入路15に効率的に導かれ、良好な過給が可能となる。 Further, the cover 63 constituting the air guide space 57 has a curved inner wall so as to rectify the cooling air introduced into the air guide space 57 toward the introduction path 15 of the compressor main body 4. As a result, the cooling air introduced into the air guide space 57 through the third air passage 60 is efficiently guided to the introduction path 15 of the compressor main body 4, and good supercharging is possible.

尚、本実施形態では、導風空間57は圧縮機本体4に対して第3の送風通路60からの外気を過給するために用いられているが、上述の実施形態と同様に、吐出管59を通過する加圧気体を冷却するために兼用されてもよい。このように導風空間57が複数の機能を実現するように構成することで、システム規模を抑え、設置スペースや製造コストを効果的に節約できる。 In the present embodiment, the air guide space 57 is used to supercharge the outside air from the third air passage 60 to the compressor main body 4, but the discharge pipe is similar to the above-described embodiment. It may also be used to cool the pressurized gas passing through the 59. By configuring the wind guide space 57 to realize a plurality of functions in this way, the system scale can be suppressed, and the installation space and the manufacturing cost can be effectively saved.

以上に、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明は、これらの実施形態に限定されず、発明の趣旨を逸脱しない範囲で様々に変形可能である。 Although some embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to these embodiments and can be variously modified without departing from the spirit of the invention.

例えば、上記各実施形態は、電動機やエンジン等の動力源によって回転する伝動ベルトを介して駆動軸22が回転する、いわゆるベルト駆動タイプのスクロール流体機械である。しかし、本発明は、ベルト駆動タイプのスクロール流体機械に限定されない。本願発明は、例えば、動力源の駆動軸の一端に旋回プレート32が直結され、駆動軸の他端に送風ファン52が固定された、いわゆる動力源直結タイプのスクロール流体機械に対しても適用可能である。 For example, each of the above embodiments is a so-called belt-driven scroll fluid machine in which the drive shaft 22 rotates via a transmission belt that is rotated by a power source such as an electric motor or an engine. However, the present invention is not limited to the belt drive type scroll fluid machine. The present invention can also be applied to, for example, a so-called power source direct connection type scroll fluid machine in which a swivel plate 32 is directly connected to one end of a power source drive shaft and a blower fan 52 is fixed to the other end of the drive shaft. Is.

本発明の少なくとも一実施形態は、スクロール流体機械に利用可能である。 At least one embodiment of the present invention is available for scroll fluid machines.

1 スクロール圧縮機
2 フィルタユニット
4 圧縮機本体
6 動力伝達ユニット
8 送風ユニット
10 フィルタケーシング
12 吸気口
14 フィルタエレメント
15 導入路
16 圧縮機ハウジング
18 固定スクロール
19 固定端板
20 旋回スクロール
21 固定ラップ
22 駆動軸
23 偏心軸部
24 放熱フィン
26 旋回端板
28 旋回ラップ
30 放熱フィン
32 旋回プレート
33 回転軸受
34 自転防止機構
36 圧縮室
37 軸受部
38 吐出口
40 従動プーリ
42 ベアリングケース
44 ボールベアリング
48 バランスウエイト
50 ファンケーシング
52 送風ファン
53 蓋部
54 ダクト
55 開口部
56 第1の送風通路
57 導風空間
58 第2の送風通路
59 吐出管
60 第3の送風通路
61 溝部
63 カバー
70 補強リブ
80 凸形状
90 非接触領域
92 減肉部
95 冷却フィン
97 拡径部
98 逆止弁
102 隔壁
104 低圧側吐出口
106 高圧側吸込口
110 中間冷却器
112 放熱管
1 Scroll compressor 2 Filter unit 4 Compressor body 6 Power transmission unit 8 Blower unit 10 Filter casing 12 Intake port 14 Filter element 15 Introduction path 16 Compressor housing 18 Fixed scroll 19 Fixed end plate 20 Swing scroll 21 Fixed lap 22 Drive shaft 23 Eccentric shaft part 24 Heat dissipation fin 26 Swivel end plate 28 Swivel lap 30 Swivel fin 32 Swivel plate 33 Rotating bearing 34 Rotation prevention mechanism 36 Compressor chamber 37 Bearing part 38 Discharge port 40 Driven pulley 42 Bearing case 44 Ball bearing 48 Balance weight 50 Fan Casing 52 Blower fan 53 Lid 54 Duct 55 Opening 56 First air passage 57 Air guide space 58 Second air passage 59 Discharge pipe 60 Third air passage 61 Groove 63 Cover 70 Reinforcing rib 80 Convex shape 90 Non-contact Area 92 Thickness reduction part 95 Cooling fin 97 Diameter expansion part 98 Check valve 102 Partition wall 104 Low pressure side discharge port 106 High pressure side suction port 110 Intermediate cooler 112 Heat dissipation pipe

Claims (5)

ハウジングと、
前記ハウジングに固定され、固定端板上に立設された固定ラップにより形成される渦巻状溝が低圧側圧縮室及び高圧側圧縮室を区画する隔壁により閉塞された固定スクロールと、
前記ハウジングに前記固定スクロールに対向して収容され、前記固定スクロールとともに前記低圧側圧縮室及び前記高圧側圧縮室を形成し、駆動軸により旋回可能に支持される旋回スクロールと、
前記固定スクロールとの間に、前記固定スクロール及び前記旋回スクロールの少なくとも一方に供給される冷却風の一部が導入可能な導風空間を形成するカバーと、
前記低圧側圧縮室から吐出された加圧気体を、前記導風空間にて前記冷却風との熱交換によって冷却し、冷却後の前記加圧気体を前記高圧側圧縮室に戻すように構成された中間冷却器と、
を備え
前記中間冷却器は、前記低圧側圧縮室の低圧側吐出口と前記高圧側圧縮室の高圧側吸込口との間を接続し、且つ、前記導風空間内に配設された放熱管を含み、
前記放熱管は、前記導風空間の内壁上を折り返すように配設され、
前記放熱管は、前記冷却風に沿って延在する複数の放熱部の前記内壁の法線方向に沿った厚さが、前記複数の放熱部より小さく形成された複数の折返部を介して連結されて構成される、スクロール流体機械。
With the housing
A fixed scroll in which a spiral groove formed by a fixed wrap fixed to the housing and erected on a fixed end plate is closed by a partition wall separating the low-pressure side compression chamber and the high-pressure side compression chamber.
A swivel scroll that is housed in the housing facing the fixed scroll, forms the low-pressure side compression chamber and the high-pressure side compression chamber together with the fixed scroll, and is rotatably supported by a drive shaft.
A cover that forms a wind guide space between the fixed scroll and a part of the cooling air supplied to at least one of the fixed scroll and the swivel scroll.
The pressurized gas discharged from the low-pressure side compression chamber is cooled by heat exchange with the cooling air in the air-conducting space, and the cooled pressurized gas is returned to the high-pressure side compression chamber. With an intercooler
Equipped with a,
The intercooler includes a heat dissipation pipe that connects between the low pressure side discharge port of the low pressure side compression chamber and the high pressure side suction port of the high pressure side compression chamber and is arranged in the air guide space. ,
The heat radiating pipe is arranged so as to fold back on the inner wall of the air guide space.
The heat radiating pipe is connected via a plurality of folded portions formed so that the thickness of the plurality of heat radiating portions extending along the cooling air along the normal direction of the inner wall is smaller than that of the plurality of heat radiating portions. has been Ru constructed scroll fluid machine.
前記放熱管は、前記冷却風に沿って延在する複数の放熱部が、前記複数の放熱部より低く形成された複数の折返部を介して連結されて構成される、請求項に記載のスクロール流体機械。 The heat radiation tube, a plurality of heat radiating portion extending along the cooling air, the formed plurality of linked via a plurality of folded portions which are formed lower than the heat radiating portion of claim 1 Scroll fluid machine. 前記低圧側吐出口は、前記高圧側吸込口に比べて前記冷却風の下流側に配置されている、請求項1又は2に記載のスクロール流体機械。 The scroll fluid machine according to claim 1 or 2 , wherein the low-pressure side discharge port is arranged on the downstream side of the cooling air with respect to the high-pressure side suction port. 前記高圧側圧縮室から吐出された前記加圧気体が流れる吐出管を更に備え、
前記吐出管は、前記吐出管内を流れる前記加圧気体が前記導風空間に導入された前記冷却風によって冷却されるように、前記導風空間を貫通するように設けられる、請求項1からのいずれか一項に記載のスクロール流体機械。
A discharge pipe through which the pressurized gas discharged from the high-pressure side compression chamber flows is further provided.
The discharge pipe, as the pressurized gas flowing through the discharge tube is cooled by the cooling air introduced into the wind guide space is provided so as to penetrate the air guide space, claims 1 to 3 The scroll fluid machine according to any one of the above.
前記吐出管内に逆止弁が内蔵される、請求項に記載のスクロール流体機械。
The scroll fluid machine according to claim 4 , wherein a check valve is built in the discharge pipe.
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