KR101101593B1 - Scroll compressor - Google Patents

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KR101101593B1
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요시유키 후타가미
테루유키 아카자와
노보루 이이다
기요시 사와이
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파나소닉 주식회사
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Abstract

본 발명은, 경판으로부터 스크롤 랩이 융기한 고정 스크롤부품(2) 및 선회 스크롤부품(4)을 맞물리게 하여 쌍방간에 압축실(5)을 형성하고, 선회 스크롤부품(4)을 자전구속기구에 의한 자전의 구속하에서 원궤도를 따라서 선회시켰을 때 압축실(5)이 용적을 바꾸면서 이동함으로써, 흡입, 압축, 토출을 실시하는 스크롤 압축기에 있어서, 랩(4a)에 있어서의 경판(4b)과 반대측의 끝단면에 리세스(14)를 형성하고, 리세스(14)와 경판(4b) 배면을 연결하는 연결통로(15)를 형성한 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기에 관한 것이다.The present invention provides a compression chamber (5) between the fixed scroll part (2) and the revolving scroll part (4) in which the scroll wrap is raised from the hard plate, thereby forming the revolving scroll part (4) by the rotational restraint mechanism. In the scroll compressor which performs suction, compression, and discharge by moving the compression chamber 5 while changing the volume when it is rotated along the circular orbit under the constraint of rotation, on the side opposite to the hard plate 4b of the wrap 4a. It is related with the scroll compressor characterized by forming the recess 14 in the end surface, and the connection path 15 which connects the recess 14 and the back surface of the hard plate 4b.

Description

스크롤 압축기{SCROLL COMPRESSOR}Scroll Compressor {SCROLL COMPRESSOR}

본 발명은, 경판으로부터 스크롤 랩이 융기한 고정 스크롤부품 및 선회 스크롤부품을 맞물리게 하여 쌍방간에 압축실을 형성하고, 선회 스크롤부품을 자전구속기구에 의한 자전의 구속하에 원궤도를 따라서 선회시켰을 때 압축실이 용적을 바꾸면서 이동함으로써, 흡입, 압축, 토출을 실시하는 스크롤 압축기에 관한 것이다.According to the present invention, a compression chamber is formed between two sides by engaging a fixed scroll component and a rotating scroll component raised by a scroll wrap from a hard plate, and compressing when the rotating scroll component is pivoted along a circular orbit under the constraint of rotation by a rotational restraint mechanism. It relates to a scroll compressor which performs suction, compression and discharge by moving the yarn while changing the volume.

냉동 공조용의 밀폐형 압축기로서는, 왕복식(reciprocating type), 로터리식, 스크롤식이 있고, 이러한 방식은 모두 가정용, 업무용의 냉동공조분야에서 사용되어 오고 있다. 현재는 비용, 성능면 등에서 각각의 특징을 살려서 개발을 하고 있다.As hermetic compressors for refrigeration air conditioning, there are a reciprocating type, a rotary type, and a scroll type, all of which have been used in the field of refrigeration and air conditioning for home and business use. At present, the company develops each feature in terms of cost and performance.

그 중에서도 압축기구 및 전동기구를 용기에 수납한 압축기는, 방음과 메인터넌스가 불필요하게 되는 것을 의도한 소위 밀폐형 압축기로 대표되고, 스크롤 압축기와 로터리 압축기가 주류가 되고 있다. 스크롤 압축기는, 일반적으로, 경판으로부터 스크롤 랩이 융기한 고정 스크롤부품 및 선회 스크롤부품을 맞물리게 하여 쌍방간에 압축실을 형성하고, 선회 스크롤부품을 자전구속기구에 의한 자전의 구속하에서 원궤도를 따라서 선회시켰을 때 압축실이 용적을 바꾸면서 이동함으로써 흡입, 압축, 토출을 행하며, 선회 스크롤부품의 바깥둘레부 및 스크롤 랩 배면에 소 정의 배압(背壓)을 윤활용의 오일에 의해 인가하여, 선회 스크롤부품이 고정 스크롤부품으로부터 떨어져 전복하지 않도록 하고 있다.Especially, the compressor which accommodated the compression mechanism and the electric mechanism in the container is represented by the so-called hermetic compressor which intended to make sound insulation and maintenance unnecessary, and the scroll compressor and the rotary compressor become the mainstream. Generally, a scroll compressor engages a fixed scroll part and a rotating scroll part which a scroll wrap raises from a hard plate, and forms a compression chamber between both sides, and turns a rotating scroll part along a circular orbit under the restraint of rotation by a rotation control mechanism. In this case, the compression chamber moves while changing the volume to perform suction, compression, and discharge. A predetermined back pressure is applied to the outer circumference of the swinging scroll part and the back surface of the scroll wrap by lubricating oil, thereby turning the scrolling part. Do not overturn away from the fixed scroll component.

종래 기술에 의한 스크롤 압축기를 예로 들어 나타낸다. 도 7은 스크롤 압축기 단면도이다. 흡입관(1)에 의하여 흡입된 냉매가스는, 랩부(2a)와 경판(2b)으로 이루어지는 고정 스크롤부품(2)의 흡입실(3)을 거쳐, 랩부(4a)와 경판(4b)으로 이루어지는 선회 스크롤부품(4)과 맞물려 형성되는 압축실(5)에 갇혀져, 중심을 향해 용적을 감소시키면서 압축되어, 토출포트(6)로부터 토출된다. 고정 스크롤부품(2)과 축받이(7)에 둘러싸여 형성되는 배압실(8)은 선회 스크롤부품(4)이 고정 스크롤부품(2)으로부터 떨어지지 않을 만큼의 배압을 항상 가지고 있을 필요가 있다. 그러나, 이 배압이 과잉이 되면, 선회 스크롤부품(4)이 고정 스크롤부품(2)에 강하게 밀어붙여져서, 스크롤 미끄럼운동부의 이상 마모나 입력 증가를 초래하게 된다. 이 때문에 배압은 항상 일정하게 유지할 필요가 있다. 따라서, 배압조정기구(9)를 설치하고 있다. 배압조정기구(9)는, 배압실(8)로부터 고정 스크롤부품(2)의 내부를 통해 흡입실(3)과 연통하고 있는 통로(10)에, 밸브(11)를 설치한 것으로, 배압실(8)의 압력이 설정압력보다 높아지면 밸브(11)가 열리고, 배압실(8)의 오일이 흡입실(3)로 공급되어 배압실내를 일정한 중간압으로 유지하고 있다. 선회 스크롤부품(4)의 배면에는 상술한 중간력이 인가되어, 운전중에 전복하는 것을 억제하고 있다. 전복하면 고정 스크롤부품(2)과 선회 스크롤부품(4)이 떨어져 버려, 그 부분에 누설이 발생해버린다. 또, 흡입실(3)로 공급된 오일은 선회운동과 함께 압축실(5)로 이동하여, 압축실 사이의 누설방지에 도움이 되고 있다. A scroll compressor according to the prior art is shown as an example. 7 is a cross-sectional view of the scroll compressor. Refrigerant gas sucked by the suction pipe (1) passes through the suction chamber (3) of the fixed scroll component (2) consisting of the wrap portion (2a) and the hard plate (2b), and is made up of the wrap portion (4a) and the hard plate (4b). It is trapped in the compression chamber 5 which is formed in engagement with the scroll component 4, is compressed while reducing the volume toward the center, and is discharged from the discharge port 6. The back pressure chamber 8 formed surrounded by the fixed scroll component 2 and the bearing 7 needs to always have a back pressure such that the swing scroll component 4 does not fall off from the fixed scroll component 2. However, if this back pressure becomes excessive, the turning scroll part 4 will be strongly pushed against the fixed scroll part 2, resulting in abnormal wear of the scroll sliding part and an increase in input. For this reason, it is necessary to keep back pressure constant. Therefore, the back pressure adjusting mechanism 9 is provided. The back pressure adjusting mechanism 9 is provided with a valve 11 in the passage 10 communicating with the suction chamber 3 from the back pressure chamber 8 through the inside of the fixed scroll component 2, and the back pressure chamber. When the pressure in (8) is higher than the set pressure, the valve 11 is opened, and the oil in the back pressure chamber 8 is supplied to the suction chamber 3 to maintain the inside of the back pressure chamber at a constant intermediate pressure. The above-mentioned intermediate force is applied to the rear surface of the revolving scroll component 4 to suppress overturning during operation. Overturning causes the fixed scroll part 2 and the swinging scroll part 4 to fall off, and leakage occurs in that part. In addition, the oil supplied to the suction chamber 3 moves to the compression chamber 5 together with the rotational movement, which helps to prevent leakage between the compression chambers.

또한, 스크롤의 랩부의 이빨(tooth) 끝면에, 상대측의 경판과 미끄럼운동 가능하게 접촉하고, 이빨 끝면으로부터의 누설을 저감시키기 위해서 칩씨일을 장착하고, 또한 칩 씨일의 배면에 윤활유를 공급시키는 칩씨일 홈을 형성하고 있다. 이것에 의해서, 칩씨일의 배면에 배압을 인가하여 이빨 끝면의 누설을 방지하면서, 윤활유에 의해서 칩씨일이 접촉하는 것에 의한 미끄럼운동 손실의 증대를 방지하고 있는 것도 있다.In addition, a chip seed is provided on the tooth end surface of the lap portion of the scroll so as to be in sliding contact with the other side of the hard plate, and a chip seal is mounted to reduce leakage from the tooth end surface, and the lubricant is supplied to the back of the chip seal. Work grooves are formed. As a result, an increase in sliding loss due to the contact of the chip seal with lubricating oil is prevented while applying back pressure to the back of the chip seal to prevent leakage of the tooth tip surface.

(특허문헌 1)(Patent Document 1)

일본 특허공개 평성 6-288361호 공보Japanese Patent Application Publication No. 6-288361

그러나, 고정 스크롤부품과 선회 스크롤부품과의 사이에 형성되는 각 압축실은 압축작용을 행할 때에는, 각 랩부의 이빨 끝면의 틈새를 크게 하는 경우, 그곳으로부터 누설이 증대하여, 성능저하를 초래한다고 하는 문제를 가지고 있었다. 또한, 각 랩부의 이빨 끝면의 틈새를 작게 하는 경우, 과부하시의 열변형이나 압력변형에 의해 이빨 끝면이 강하게 접촉하여 갤링(Galling)이나 이상 마모가 발생한다고 하는 과제를 가지고 있었다. However, each compression chamber formed between the fixed scroll component and the turning scroll component has a problem in that when the compression action is performed, if the gap between the teeth end surface of each wrap portion is increased, leakage increases from there, resulting in performance degradation. Had Moreover, when making the clearance gap of the tooth end surface of each wrap part small, the tooth end surface was strongly contacted by the heat deformation or pressure deformation at the time of overload, and there existed a subject that galling and abnormal wear generate | occur | produce.

또한, 이산화탄소를 냉매로서 이용한 경우, 압축기의 토출압력과 흡입압력의 압력차이는, 프레온을 냉매로 하는 종래의 냉동 사이클의 압력차이의 약 7∼10배 이상 높다. 이 때문에, 고정 스크롤부품과 선회 스크롤부품과의 사이에 형성되는 각 압축실은, 압축작용을 행할 때에는 각 랩부의 이빨 끝면으로부터의 누설이 더욱 증대하여, 성능저하를 초래한다고 하는 문제를 가지고 있었다.In addition, when carbon dioxide is used as the refrigerant, the pressure difference between the discharge pressure and the suction pressure of the compressor is about 7 to 10 times or more higher than the pressure difference of the conventional refrigeration cycle using Freon as the refrigerant. For this reason, each compression chamber formed between the fixed scroll component and the revolving scroll component has a problem that, when performing the compression action, leakage from the tooth end surface of each wrap portion further increases, leading to performance degradation.

또한, 칩씨일 배면에 공급되는 윤활유의 양을 적절히 컨트롤하는 것은 곤란 하고, 칩씨일 배면을 통하여 압축실에 윤활유가 과잉으로 공급되는 것에 의해서, 냉매가 과열되어 성능이 저하하거나, 부품 개수의 증가 및 가공공정의 증가에 의해 생산성을 저하시킨다고 하는 문제를 가지고 있었다. 또한, 이산화탄소를 냉매로서 이용한 경우, 압축기의 토출압력과 흡입압력의 압력차이는, 프레온을 냉매로 하는 종래의 냉동 사이클의 압력차이의 약 7∼10배 이상 높다. 이 때문에, 압축실에 들어오는 윤활유는 많아져서, 더욱더 성능의 저하를 일으키고 있었다.In addition, it is difficult to properly control the amount of lubricating oil supplied to the back of the chip seal, and excessive supply of lubricating oil to the compression chamber through the back of the chip seal causes the refrigerant to overheat, thereby deteriorating performance, increasing the number of parts, and There has been a problem that the productivity is lowered due to the increase in the machining process. In addition, when carbon dioxide is used as the refrigerant, the pressure difference between the discharge pressure and the suction pressure of the compressor is about 7 to 10 times or more higher than the pressure difference of the conventional refrigeration cycle using Freon as the refrigerant. For this reason, the amount of lubricating oil which enters the compression chamber increased, and the performance was further reduced.

따라서, 본 발명은, 상기 종래의 과제를 감안하여 이루어진 것으로서, 간단하고 저비용을 꾀한 구성으로 하면서도, 고효율 및 고신뢰성을 갖는 스크롤 압축기를 제공하는 것을 목적으로 하는 것이다.Therefore, this invention is made | formed in view of the said conventional subject, Comprising: It aims at providing the scroll compressor which has a simple and low cost structure, and has high efficiency and high reliability.

본 발명의 제 1 실시형태에 의한 스크롤 압축기는, 경판으로부터 스크롤 랩이 융기한 고정 스크롤부품, 및 경판으로부터 스크롤 랩이 융기한 선회 스크롤부품을 맞물리게 하여 쌍방간에 압축실을 형성하고, 선회 스크롤부품을 자전구속기구에 의한 자전의 구속하에서 원궤도를 따라서 선회시켰을 때 압축실이 용적을 바꾸면서 이동함으로써, 흡입, 압축, 토출을 실시하는 스크롤 압축기에 있어서, 랩에 있어서의 경판과 반대측의 끝단면에 리세스(recess)를 형성하고, 리세스와 경판 배면을 연결하는 연결 통로를 형성한 것이다.In the scroll compressor according to the first embodiment of the present invention, a fixed scroll component in which a scroll wrap is raised from a hard plate and a swing scroll component in which a scroll wrap is raised from a hard plate are engaged to form a compression chamber therebetween to form a swing scroll part. In a scroll compressor that performs suction, compression, and discharge when the compression chamber moves while changing the volume while turning along the circular orbit under the constraint of the rotation by the rotational restraint mechanism, it is placed on the end surface opposite to the hard plate in the wrap. A recess is formed and a connection passage connecting the recess and the back surface of the plate is formed.

본 실시형태에 의하면, 압축실에 공급된 윤활유는 이빨 끝면을 윤활하기 때문에, 갤링이나 이상마모가 발생하지 않는다. 또한, 압축실에 공급된 윤활유는 씰링 오일로서도 작용하여, 랩부의 이빨 끝면으로부터의 누설을 저감시킬 수 있다. 또한, 칩씨일을 설치하지 않아도 좋기 때문에 부품 개수를 늘리는 일이 없이, 비용을 낮게 억제할 수 있다.According to this embodiment, since the lubricating oil supplied to the compression chamber lubricates the tooth end surface, galling and abnormal abrasion do not generate | occur | produce. Moreover, the lubricating oil supplied to the compression chamber also acts as a sealing oil, and can reduce the leakage from the tooth end surface of a wrap part. In addition, since the chip seal does not need to be provided, the cost can be kept low without increasing the number of parts.

본 발명의 제 2 실시형태는, 제 1 실시형태에 의한 스크롤 압축기에 있어서, 리세스를 선회 스크롤부품의 안둘레측에 형성하고, 리세스를 압축실로 개구시킨 것이다.According to a second embodiment of the present invention, in the scroll compressor according to the first embodiment, the recess is formed on the inner circumferential side of the swinging scroll component, and the recess is opened in the compression chamber.

본 실시형태에 의하면, 윤활유가 선회 스크롤부품의 안둘레측에 보다 많이 공급되므로, 선회 스크롤부품의 안둘레측의 압축실의 씰링성을 더 높이고, 랩부의 측벽으로부터의 누설을 저감시키는 효과를 높일 수 있다.According to this embodiment, since more lubricating oil is supplied to the inner periphery side of a turning scroll part, the sealing property of the compression chamber at the inner periphery side of a turning scroll part is raised more, and the effect which reduces the leakage from the side wall of a lap part is heightened. Can be.

본 발명의 제 3 실시형태는, 제 1 실시형태에 의한 스크롤 압축기에 있어서, 리세스를 선회 스크롤부품의 바깥둘레측에 형성하고, 리세스를 압축실로 개구시킨 것이다.According to a third embodiment of the present invention, in the scroll compressor according to the first embodiment, a recess is formed on the outer circumferential side of the swing scroll part, and the recess is opened in the compression chamber.

본 실시형태에 의하면, 윤활유가 선회 스크롤부품의 바깥둘레측에 보다 많이 공급되므로, 선회 스크롤부품의 바깥둘레측의 압축실의 씰링성을 더 높이고, 랩부의 측벽으로부터의 누설을 저감시키는 효과를 높일 수 있다.According to this embodiment, since more lubricating oil is supplied to the outer periphery side of a turning scroll part, the sealing property of the compression chamber at the outer periphery side of a turning scroll part is improved more, and the effect which reduces the leakage from the side wall of a wrap part is improved. Can be.

본 발명의 제 4 실시형태는, 제 2 또는 제 3 실시형태에 의한 스크롤 압축기에 있어서, 리세스의 개구면에 있는 압축실에 있어서, 압축실을 형성하는 선회 스크롤부품의 랩부와 고정 스크롤부품의 랩부와의 2개의 접촉점 사이의 선회 스크롤부품의 랩을 따른 길이에 대해서, 리세스에 있어서의 압축실로의 개구면의 길이를 짧게 구성한 것이다.According to a fourth embodiment of the present invention, in the scroll compressor according to the second or third embodiment, in the compression chamber at the opening surface of the recess, the wrap portion of the swing scroll component and the fixed scroll component forming the compression chamber are provided. The length of the opening surface to the compression chamber in the recess is shortened with respect to the length along the lap of the swinging scroll component between the two contact points with the lap portion.

본 실시형태에 의하면, 리세스가 개구되고 있는 압축실과, 그 압축실로부터 토출측으로 형성된 압축실, 또는 흡입측으로 형성된 압축실이 연통하는 일이 없기 때문에, 압축실간의 누설을 최소한으로 할 수 있다.According to this embodiment, since the compression chamber in which the recess is opened, the compression chamber formed on the discharge side from the compression chamber, or the compression chamber formed on the suction side do not communicate with each other, leakage between the compression chambers can be minimized.

본 발명의 제 5 실시형태는, 제 1 실시형태에 의한 스크롤 압축기에 있어서, 냉매로서 HFC계 냉매 또는 HCFC계 냉매를 이용한 것이다.5th Embodiment of this invention uses the HFC type refrigerant | coolant or HCFC type refrigerant | coolant as a refrigerant | coolant in the scroll compressor which concerns on 1st Embodiment.

본 실시형태에 의하면, 압축실에 공급되는 윤활유를 적절히 컨트롤할 수 있어 고효율인 스크롤 압축기를 제공할 수 있다.According to this embodiment, the lubricating oil supplied to a compression chamber can be controlled suitably, and the scroll compressor of high efficiency can be provided.

본 발명의 제 6에 기재된 실시형태는, 제 1 실시형태에 의한 스크롤 압축기에 있어서, 냉매로서 이산화탄소를 이용한 것이다.In the sixth embodiment of the present invention, in the scroll compressor according to the first embodiment, carbon dioxide is used as the refrigerant.

본 실시형태에 의하면, 프레온을 냉매로 하는 종래의 냉동 사이클의 압력차이의 약 7∼10배 이상 높은 경우라 하더라도, 압축실에 공급되는 윤활유를 적절히 컨트롤할 수 있고, 고효율인 스크롤 압축기를 제공할 수 있다.According to this embodiment, even if the pressure difference of the conventional refrigeration cycle which uses Freon as a refrigerant is about 7 to 10 times or more higher, the lubricating oil supplied to a compression chamber can be controlled suitably, and a highly efficient scroll compressor can be provided. Can be.

도 1은, 본 발명의 일실시예를 나타내는 스크롤 압축기의 단면도,1 is a cross-sectional view of a scroll compressor showing an embodiment of the present invention,

도 2는, 본 발명의 일실시예를 나타내는 선회 스크롤부품과 리세스의 확대도,2 is an enlarged view of a swing scroll part and a recess showing an embodiment of the present invention;

도 3은, 본 발명의 일실시예를 나타내는 스크롤 압축기의 압축 행정도,3 is a compression stroke diagram of a scroll compressor showing one embodiment of the present invention;

도 4는, 칩씨일 홈에 칩씨일이 삽입되었을 때의 운전중의 위치를 나타내는 단면도,4 is a cross-sectional view showing a position during operation when a chip seal is inserted into a chip seal groove;

도 5는, 칩 씨일이 있는 경우의 스크롤 압축기의 압축 행정도,5 is a compression stroke diagram of a scroll compressor in the case of chip seal;

도 6은, 압력차이와 윤활유량의 관계를 나타낸 그래프,6 is a graph showing the relationship between the pressure difference and the lubricant flow rate;

도 7은, 종래예를 나타내는 스크롤 압축기의 단면도이다.7 is a sectional view of a scroll compressor showing a conventional example.

도 1 내지 도 3에 제 1 실시예를 나타낸다. 상기 도면에는, 이 실시예의 스크롤 압축기와 종래의 스크롤 압축기와의 차이를 명확하기 위해서, 도 7과 동일 혹은 기능적으로 동등한 것에는, 동일한 부호를 붙이고 있다. 밀폐용기의 하부에 고인 윤활유는, 샤프트(13)의 내부에 형성된 통로(13A)를 통해, 선회 스크롤부품(4)내에 형성된 스로틀구멍(12)에서 감압된 후, 배압실(8)에 공급된다. 또한, 선회 스크롤부품(4)의 랩부(4a)의 앞끝단에 리세스(14)을 형성하고, 리세스(14)와 경판(4b)의 배면을 연결하는 연결통로(15)를 형성하고 있다. 또한, 본 실시예에서는 흡입관(1) 및 흡입실(3)과 배압조정기구(9)가 겹치기 때문에, 편의적으로 샤프트(13)를 중심으로 하여 좌우로 나누어 도시한다.1 to 3 show a first embodiment. In the drawing, in order to clarify the difference between the scroll compressor of this embodiment and the conventional scroll compressor, the same reference numerals are given to the same or functional equivalents to those of FIG. The lubricating oil accumulated in the lower part of the sealed container is supplied to the back pressure chamber 8 after the pressure is reduced in the throttle hole 12 formed in the swing scroll part 4 through the passage 13A formed inside the shaft 13. . Further, a recess 14 is formed at the front end of the lap portion 4a of the swing scroll part 4, and a connecting passage 15 is formed to connect the recess 14 and the rear surface of the hard plate 4b. . In addition, in this embodiment, since the suction pipe 1, the suction chamber 3, and the back pressure adjustment mechanism 9 overlap, it shows in figure by dividing left and right about the shaft 13 conveniently.

이 구성에 의하면, 리세스(14)로부터 공급된 윤활유는, 압축실(5)에 갇혀 중심을 향해 이동하기 때문에, 과부하시의 열변형이나 압력변형에 의해 이빨 끝면이 강하게 접촉하는 선회 스크롤(4)의 랩부(4a)의 중심부에 있어서, 이빨 끝면을 윤활하여 갤링이나 이상마모의 발생을 막을 수 있다. 또한, 리세스(14)로부터 공급된 윤활유는 씰링 오일로서도 작용하여, 랩부의 이빨 끝면으로부터의 누설을 저감시킬 수 있다.According to this configuration, since the lubricating oil supplied from the recess 14 is locked in the compression chamber 5 and moves toward the center, the turning scroll 4 in which the teeth end surfaces are in strong contact due to thermal deformation or pressure deformation during overloading. In the center of the wrap portion 4a of the slit, the end surface of the tooth can be lubricated to prevent galling or abnormal wear. In addition, the lubricating oil supplied from the recess 14 also acts as a sealing oil, so that leakage from the tooth end surface of the wrap portion can be reduced.

또한, 리세스(14)가 개구하고 있는 안쪽의 압축실(5)1에, 윤활유가 보다 많이 공급되므로, 리세스(14)가 개구하고 있는 안쪽의 압축실의 랩부의 측벽으로부터의 누설을 저감시키는 효과를 높일 수 있다.Moreover, since more lubricating oil is supplied to the inside compression chamber 5 which the recess 14 opens, the leakage from the side wall of the wrap part of the inside compression chamber which the recess 14 opens is reduced. Can increase the effect.

또한, 리세스(14)를, 선회 스크롤부품(4)의 바깥둘레측에 형성하고, 압축실(5)로 개구하고 있는 경우(도시하지 않음)에는, 리세스(14)가 개구하고 있는 바깥쪽의 압축실(5)2에, 윤활유가 보다 많이 공급되므로, 리세스(14)가 개구하고 있는 바깥쪽의 압축실의 랩부의 측벽으로부터의 누설을 저감시키는 효과를 높일 수 있다.Moreover, when the recess 14 is formed in the outer periphery side of the turning scroll part 4, and is opened to the compression chamber 5 (not shown), the outer which the recess 14 opens. Since more lubricating oil is supplied to the side compression chamber 5, the effect of reducing the leakage from the side wall of the wrap part of the outer compression chamber in which the recess 14 opens can be improved.

또한, 리세스(14)의 개구면에 있는 압축실(5)에 있어서, 압축실(5)을 형성하는 선회 스크롤부품(4)의 랩부(4a)와 고정 스크롤부품(2)의 랩부(2a)의 2개의 접촉점 사이의, 선회 스크롤부품(4)의 랩을 따른 길이에 대해서, 리세스(14)에 있어서의 압축실(5)로의 개구면의 길이(14a)를 짧게 구성한다. 그 경우, 리세스(14)가 개구하고 있는 압축실(5)과, 그 압축실(5)로부터 토출측으로 형성된 압축실 또는 토출공간(5a)이 연통하는 일이 없고, 리세스(14)가 개구하고 있는 압축실(5)과, 흡입측에 형성된 압축실 또는 흡입공간(5b)이 연통하는 일이 없기 때문에, 압축실간의 누설을 최소한으로 하면서, 압축실(5)에 윤활유를 공급할 수 있다.Moreover, in the compression chamber 5 in the opening surface of the recess 14, the wrap part 4a of the turning scroll part 4 which forms the compression chamber 5, and the wrap part 2a of the fixed scroll part 2 are shown. The length 14a of the opening surface to the compression chamber 5 in the recess 14 is made short with respect to the length along the lap of the revolving scroll part 4 between two contact points of (). In this case, the compression chamber 5 in which the recess 14 opens, and the compression chamber or discharge space 5a formed in the discharge side from the compression chamber 5 do not communicate, and the recess 14 does not communicate. Since the opening of the compression chamber 5 and the compression chamber or suction space 5b formed on the suction side do not communicate with each other, lubricant oil can be supplied to the compression chamber 5 while minimizing leakage between the compression chambers. .

도 4와 도 5에 제 2 실시예를 나타낸다. HFC계 냉매인 R410A를 이용한 경우의 스크롤 압축기에 있어서, 칩씨일 홈(16b)에 윤활유를 공급시키는 연결통로(15)를 형성한 경우의 압축실로의 급유량에 대해서 설명한다. 칩씨일 홈(16b)에 삽입된 칩씨일(16a)은, 안둘레측의 압축실(51)과 바깥둘레측의 압축실(52)과의 압력차이에 의해서 칩씨일 홈(16b)의 바깥둘레측으로 밀려져서 결과적으로 안둘레측의 압축실(51)과의 틈새(17a)가 생긴다.4 and 5 show a second embodiment. In the scroll compressor in the case of using R410A as the HFC refrigerant, the oil supply amount to the compression chamber in the case where the connecting passage 15 for supplying the lubricating oil to the chip seal groove 16b will be described. The chip seal 16a inserted into the chip seal groove 16b has an outer circumference of the chip seal groove 16b due to a pressure difference between the compression chamber 51 on the inner circumference side and the compression chamber 52 on the outer circumference side. It is pushed to the side, and as a result, the clearance 17a with the compression chamber 51 of the inner periphery side arises.

또한, 압축실(5)을 형성하는 선회 스크롤부품(4)의 랩부(4a)와 고정 스크롤 부품(2)의 랩부(2a)의 2개의 접촉점(18a, 18b) 사이에 칩씨일 홈(16b)에 윤활유를 공급시키는 연결통로(15)가 있는 경우를 생각한다. 연결통로(15)가 연통하고 있는 경판(4b)의 배면은 토출압력의 윤활유로 채워져 있으므로, 연결통로(15)가 칩씨일 홈(16b)에 면하고 있는 장소의 윤활유의 압력도 토출압력이 된다. 그 결과, 칩씨일(16a)의 배면과 칩씨일 홈(16b)과의 틈새에 있어서의 연결통로(15)보다도 토출측(중심측)의 틈새(17b)는 토출가스가 채워지고, 연결통로(15)보다도 흡입측(바깥둘레측)의 틈새(17c)는 연결통로(15)를 통해온 윤활유로 채워지게 된다.In addition, the chip seal groove 16b is formed between the two contact points 18a and 18b of the wrap portion 4a of the swing scroll component 4 forming the compression chamber 5 and the wrap portion 2a of the fixed scroll component 2. Consider the case where there is a connecting passage 15 for supplying lubricating oil. Since the back surface of the hard plate 4b with which the connecting passage 15 communicates is filled with the lubricating oil of the discharge pressure, the pressure of the lubricating oil at the place where the connecting passage 15 faces the chip seal groove 16b also becomes the discharge pressure. . As a result, the gap 17b on the discharge side (center side) is filled with the discharge gas than the connection path 15 in the gap between the back surface of the chip seal 16a and the chip seal groove 16b, and the connection path 15 The gap 17c on the suction side (outer circumferential side) is filled with the lubricating oil that has come through the connecting passage 15 rather than.

즉, 윤활유는 경판(4b)으로부터 연결통로(15)를 통하여, 칩씨일(16a)의 배면과 칩씨일 홈(16b)과의 사이에 있어서의 흡입측의 틈새(17c)로 흐르면서, 압축실(5)에 윤활유가 공급되게 된다.That is, the lubricating oil flows from the hard plate 4b through the connecting passage 15 to the gap 17c on the suction side between the back surface of the chip seal 16a and the chip seal groove 16b. Lubricant is supplied to 5).

또한, 압축실(5)내의 압력은, 회전에 따라 흡입압력으로부터 토출압력으로 변화하지만, 연결통로(15)를 통해 나오는 윤활유는 토출압력이므로, 압축실(5)이 토출압력보다 낮을 때만 압축실(5)에 윤활유가 공급된다.Moreover, although the pressure in the compression chamber 5 changes from suction pressure to discharge pressure with rotation, since the lubricating oil which comes out through the connection passage 15 is discharge pressure, it is only when the compression chamber 5 is lower than discharge pressure. Lubricant is supplied to (5).

이상의 것을 고려하여, 압축실(5)에 공급되는 윤활유의 양을, 압축실(5)을 형성하는 선회 스크롤부품(4)의 랩부(4a)와 고정 스크롤부품(2)의 랩부(2a)와의 2개의 접촉점(18a, 18b) 중, 흡입측(바깥둘레측)의 접점(18b)과 연결통로(15)와의 사이의 선회 스크롤부품(4)의 랩부(4a)를 따른 길이와, 압축실(51)내 압력과 토출압력과의 차압을 곱한 양에 대해서, 압축실(5)에 공급되는 윤활유의 양을 정리한 것을 도 6에 나타낸다.In consideration of the above, the amount of the lubricating oil supplied to the compression chamber 5 is determined by the wrap portion 4a of the swing scroll component 4 forming the compression chamber 5 and the wrap portion 2a of the fixed scroll component 2. Among the two contact points 18a and 18b, the length along the lap portion 4a of the turning scroll part 4 between the contact 18b on the suction side (outer circumferential side) and the connecting passage 15, and the compression chamber ( Fig. 6 shows the sum of the amounts of lubricating oil supplied to the compression chamber 5 with respect to the quantity multiplied by the pressure inside the 51) and the discharge pressure.

도 6을 보고 알 수 있는 바와 같이, 누설에 기여하는 바깥둘레측의 접점 (18b)과 연결통로(15)와의 사이의 선회 스크롤부품(4)의 랩부(4a)를 따른 길이와, 압축실(5)내 압력과 토출압력과의 차압을 곱한 양에 대해서 비례관계가 되지만, 칩씨일(16a)을 설치한 경우는, 누설에 기여하는 길이는 자유롭게 조절할 수 없다.As can be seen from Fig. 6, the length along the lap portion 4a of the turning scroll part 4 between the contact 18b on the outer circumferential side and the connecting passage 15, which contribute to leakage, and the compression chamber ( 5) There is a proportional relation to the amount multiplied by the pressure difference between the internal pressure and the discharge pressure. However, when the chip seal 16a is provided, the length contributing to leakage cannot be freely adjusted.

따라서, 리세스(14)에 있어서의 압축실(5)로 개구하는 길이(14a)를 정하는 것에 의해서, 도 5에 나타낸 것과 같은 관계로, 압축실에 공급되는 윤활유를 적절히 컨트롤할 수 있다. 결과적으로, 냉매과열로 성능을 저하시키는 일 없이 누설을 방지하면서, 미끄럼운동부의 윤활유로서 필요한 양을 임의로 결정하여 공급할 수 있으므로, 고효율인 스크롤 압축기를 제공할 수 있다.Therefore, by determining the length 14a of opening to the compression chamber 5 in the recess 14, the lubricating oil supplied to the compression chamber can be appropriately controlled in the same relationship as shown in FIG. As a result, it is possible to arbitrarily determine and supply the required amount as the lubricating oil of the sliding part while preventing leakage without deteriorating the performance due to the refrigerant overheating, thereby providing a highly efficient scroll compressor.

또한, 냉매를, 프레온을 냉매로 하는 종래의 냉동사이클의 압력차이의 약 7∼10배 이상 높은 이산화탄소로 하는 경우에서도, 압축실에 공급되는 윤활유를 적절히 컨트롤할 수 있어 고효율인 스크롤 압축기를 제공할 수 있다.In addition, even when the refrigerant is carbon dioxide which is about 7 to 10 times higher than the pressure difference of the conventional refrigeration cycle in which Freon is a refrigerant, the lubricant supplied to the compression chamber can be controlled appropriately to provide a highly efficient scroll compressor. Can be.

본 발명의 스크롤 압축기는, 가정용, 업무용의 냉동공조분야에서 사용되는 밀폐형 압축기로서 이용할 수 있다.The scroll compressor of the present invention can be used as a hermetic compressor used in the field of refrigeration and air conditioning for home and business.

Claims (6)

삭제delete 경판으로부터 스크롤 랩이 융기한 고정 스크롤부품, 및 경판으로부터 스크롤 랩이 융기한 선회 스크롤부품을 맞물리게 하여 쌍방간에 압축실을 형성하고, 선회 스크롤부품을 자전구속기구에 의한 자전의 구속하에 원궤도를 따라서 선회시켰을 때 압축실이 용적을 바꾸면서 이동함으로써, 흡입, 압축, 토출을 행하는 스크롤 압축기에 있어서, 상기 랩에 있어서의 경판과 반대측의 끝단면에 리세스(recess)를 형성하고, 상기 리세스와 상기 경판 배면을 연결하는 연결통로를 형성하며,A fixed scroll part in which the scroll wrap is raised from the hard plate and a swing scroll part in which the scroll wrap is raised from the hard plate are engaged to form a compression chamber between the two sides, and the orbiting scroll part is moved along the circular track under the constraint of rotation by the rotational restraint mechanism. In the scroll compressor which performs suction, compression, and discharge when the compression chamber moves while changing a volume, a recess is formed in an end surface on the opposite side to the hard plate in the wrap, and the recess and the hard plate are moved. It forms a connection passage connecting the back side, 상기 리세스를 상기 선회 스크롤부품의 안둘레측에 형성하고, 상기 리세스를 상기 압축실로 개구시킨 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기. And the recess is formed on the inner circumferential side of the swing scroll component, and the recess is opened in the compression chamber. 경판으로부터 스크롤 랩이 융기한 고정 스크롤부품, 및 경판으로부터 스크롤 랩이 융기한 선회 스크롤부품을 맞물리게 하여 쌍방간에 압축실을 형성하고, 선회 스크롤부품을 자전구속기구에 의한 자전의 구속하에 원궤도를 따라서 선회시켰을 때 압축실이 용적을 바꾸면서 이동함으로써, 흡입, 압축, 토출을 행하는 스크롤 압축기에 있어서, 상기 랩에 있어서의 경판과 반대측의 끝단면에 리세스(recess)를 형성하고, 상기 리세스와 상기 경판 배면을 연결하는 연결통로를 형성하며,A fixed scroll part in which the scroll wrap is raised from the hard plate and a swing scroll part in which the scroll wrap is raised from the hard plate are engaged to form a compression chamber between the two sides, and the orbiting scroll part is moved along the circular track under the constraint of rotation by the rotational restraint mechanism. In the scroll compressor which performs suction, compression, and discharge when the compression chamber moves while changing a volume, a recess is formed in an end surface on the opposite side to the hard plate in the wrap, and the recess and the hard plate are moved. It forms a connection passage connecting the back side, 상기 리세스를 상기 선회 스크롤부품의 바깥둘레측에 형성하고, 상기 리세스를 상기 압축실로 개구시킨 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.And the recess is formed on the outer circumferential side of the swing scroll component, and the recess is opened in the compression chamber. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서, 상기 리세스의 개구면에 있는 상기 압축실에 있어서, 상기 압축실을 형성하는 상기 선회 스크롤부품의 랩부와 상기 고정 스크롤부품의 랩부와의 2개의 접촉점 사이의, 상기 선회 스크롤부품의 랩을 따른 길 이에 대해서, 상기 리세스에 있어서의 상기 압축실로의 개구면의 길이를 짧게 한 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.4. The compression chamber according to claim 2 or 3, wherein in the compression chamber at the opening face of the recess, between two contact points between the wrap portion of the swinging scroll component forming the compression chamber and the wrap portion of the fixed scroll component. And the length of the opening surface of the recess to the compression chamber in the recess is shortened with respect to the length along the lap of the swing scroll component. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서, 냉매로서 HFC계 냉매 또는 HCFC계 냉매를 이용한 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.The scroll compressor according to claim 2 or 3, wherein an HFC refrigerant or an HCFC refrigerant is used as the refrigerant. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서, 냉매로서 이산화탄소를 이용한 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.The scroll compressor according to claim 2 or 3, wherein carbon dioxide is used as the refrigerant.
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