KR200178605Y1 - Refrigerant outlet of compressor - Google Patents

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KR200178605Y1
KR200178605Y1 KR2019990025447U KR19990025447U KR200178605Y1 KR 200178605 Y1 KR200178605 Y1 KR 200178605Y1 KR 2019990025447 U KR2019990025447 U KR 2019990025447U KR 19990025447 U KR19990025447 U KR 19990025447U KR 200178605 Y1 KR200178605 Y1 KR 200178605Y1
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이창수
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Abstract

본 고안은 압축기의 냉매토출장치에 관한 것으로서, 압축기의 내부에서 압축된 냉매가 냉매관로를 향하여 토출되도록 압축기 케이스를 관통하여 토출관이 설치된 압축기의 냉매토출장치에 있어서, 상기 토출관(14)의 하단은 막혀 있고, 상기 토출관(14)의 측면에 압축냉매유입구(16)가 형성되어 있으므로, 냉매에 섞인 윤활오일의 토출량이 작아져 압축기의 작동을 원할히 한다는 효과가 있다.The present invention relates to a refrigerant discharge device of a compressor, the refrigerant discharge device of the compressor in which the discharge pipe is installed through the compressor case so that the refrigerant compressed in the compressor is discharged toward the refrigerant pipe, the discharge pipe 14 of the Since the lower end is blocked, and the compressed refrigerant inlet 16 is formed on the side of the discharge tube 14, the discharge amount of the lubricating oil mixed with the refrigerant is reduced, thereby making it easy to operate the compressor.

Description

압축기의 냉매토출장치{refrigerant outlet of compressor}Refrigerant outlet of compressor

본 고안은 압축기의 냉매토출장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 실린더의 내부에서 압축된 냉매가 냉매관을 향하여 토출되도록 압축기 케이스를 관통하여 토출관이 설치된 압축기의 냉매토출장치에 관한 것이다.The present invention relates to a refrigerant discharge device of a compressor, and more particularly, to a refrigerant discharge device of a compressor provided with a discharge tube through the compressor case so that the refrigerant compressed in the cylinder is discharged toward the refrigerant tube.

공기조화기에서, 실린더의 내부에 냉매를 흡입시켜 압축하여 토출시키는 압축기는 왕복동식 압축기와 로터리식 압축기등이 있다. 이하에서는 로터리식 압축기를 예로 들어 설명한다.In the air conditioner, there are a reciprocating compressor, a rotary compressor, and the like, in which a refrigerant is sucked into a cylinder and compressed and discharged. Hereinafter, a rotary compressor will be described as an example.

도1에 도시한 바와 같이, 압축기 케이스(2)의 상측에는 압축기의 내부에서 압축된 냉매가 토출하도록 토출관(4)이 설치되어 있다. 상기 토출관(4)은 압축기 케이스(2)의 면에 대해 수직방향으로 세워져 있으며, 상, 하단이 트여 있다. 압축기의 내부에서 압축된 냉매는 화살표로 도시한 바와 같이 토출관(4)의 하단에서 상단으로 이동하여 도시하지 않은 냉매관로를 향하여 토출된다.As shown in Fig. 1, a discharge tube 4 is provided above the compressor case 2 so that the refrigerant compressed in the compressor is discharged. The discharge pipe 4 is erected vertically with respect to the surface of the compressor case 2, and has an open top and a bottom. The refrigerant compressed inside the compressor moves from the lower end of the discharge pipe 4 to the upper end as shown by the arrow and is discharged toward the refrigerant pipe path not shown.

그런데 이와같이 구성된 종래의 압축기의 냉매토출장치에서는, 냉매가 토출관(4)의 하단에서 토출관(4)의 내부로 바로 유입하여 상단으로 이동하므로, 압축기의 작동부를 윤활하는 많은 양의 윤활오일이 냉매에 섞어 냉매관로를 순환하게 된다. 따라서, 압축기내에서는 오일의 양이 감소하게 되어 압축기 내부의 작동부를 원활히 윤활하지 못한다는 문제점이 있었다.However, in the conventional refrigerant discharging device of the compressor configured as described above, since the refrigerant flows directly into the discharge tube 4 from the lower end of the discharge tube 4 and moves to the upper end, a large amount of lubricating oil for lubricating the operating part of the compressor is provided. The refrigerant is mixed with the refrigerant to circulate the refrigerant pipe. Therefore, there is a problem in that the amount of oil is reduced in the compressor to smoothly lubricate the operating part inside the compressor.

또한, 압축기 내부의 작동부를 원활히 윤활시키기 위해 많은 양의 윤활오일을 투입하면, 냉매에 섞여 유출되는 윤활오일이 더욱 증가하게 되므로, 열교환효율이 저하하고 공기조화기의 성능이 저하한다는 문제점이 있었다.In addition, when a large amount of lubricating oil is added to smoothly lubricate the operating part inside the compressor, the lubricating oil flowing out of the refrigerant is further increased, thereby reducing heat exchange efficiency and degrading the performance of the air conditioner.

따라서, 본 고안은 상기 문제점을 해결하기 위해 이루어진 것으로서, 본 고안의 목적은, 압축기의 내부에 머무르는 윤활오일의 양을 많게 하고 냉매관로로 순환하는 윤활오일의 양을 적게 하는 압축기의 냉매토출장치를 제공하는 데 있다.Accordingly, the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to increase the amount of lubricating oil remaining in the compressor and to reduce the amount of lubricating oil circulating in the refrigerant pipe. To provide.

도1은 종래 압축기의 냉매토출장치의 토출관을 나타내는 종단면도,1 is a longitudinal sectional view showing a discharge pipe of a refrigerant discharge device of a conventional compressor;

도2는 본 고안의 제1실시예에 의한 압축기의 냉매토출장치를 나타내는 종단면도,2 is a longitudinal sectional view showing a refrigerant discharge device of a compressor according to a first embodiment of the present invention;

도3은 본 고안의 제2실시예에 의한 압축기의 냉매토출장치를 나타내는 종단면도,3 is a longitudinal sectional view showing a refrigerant discharge device of a compressor according to a second embodiment of the present invention;

도4은 본 고안에 의한 냉매토출장치가 적용된 압축기를 나타내는 종단면도,4 is a longitudinal sectional view showing a compressor to which a refrigerant discharge device according to the present invention is applied;

도5은 도4의 실린더의 횡단면도,5 is a cross sectional view of the cylinder of FIG. 4;

도6은 본 고안에 의한 압축기의 냉매토출장치의 작용상태도이다.6 is an operational state diagram of the refrigerant discharge device of the compressor according to the present invention.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Description of the code | symbol about the principal part of drawing>

12, 22 : 압축기 케이스 14, 24 : 토출관12, 22: compressor case 14, 24: discharge tube

16, 26 : 압축냉매유입구 29 : 첵밸브16, 26: compressed refrigerant inlet 29: check valve

본 고안에 의한 압축기의 냉매토출장치는, 냉매를 압축하여 냉매관로로 압축된 냉매를 공급하는 압축기의 냉매토출장치에 있어서, 상기 냉매관로를 형성하는 냉매관으로 상기 압축된 냉매를 토출시키기 위한 토출관을 포함하되. 상기 토출관은, 상기 토출관의 일측 단부로부터 소정거리 이격된 부위에 형성되어 압축된 냉매가 유입되는 압축냉매유입구; 상기 토출관의 타측 단부에 형성되어 압축냉매가 상기 냉매관으로 유출되는 유출구; 및 상기 토출관의 일측단부와 상기 압축냉매유입구 사이에 형성된 윤활오일 저장영역을 포함하고 있는 것을 특징으로 한다.A refrigerant discharge device of a compressor according to the present invention is a refrigerant discharge device of a compressor for compressing a refrigerant and supplying a compressed refrigerant to a refrigerant pipe. Including the coffin. The discharge tube may include a compressed refrigerant inlet formed at a portion of the discharge tube that is spaced apart from the one end by a predetermined distance to allow the compressed refrigerant to flow therein; An outlet port formed at the other end of the discharge tube to allow the compressed refrigerant to flow out of the refrigerant tube; And a lubricating oil storage region formed between one side end of the discharge tube and the compressed refrigerant inlet.

상기 윤활오일 저장영역은, 상기 토출관의 일측 단부를 폐쇄하는 캡으로 형성되거나, 상기 토출관의 일측 단부가 폐쇄된 일체의 토출관으로 형성되어 있다.The lubricating oil storage region is formed as a cap for closing one end of the discharge pipe, or an integral discharge pipe with one end of the discharge pipe closed.

상기 토출관의 일측 단부에는 상기 압축냉매유입구를 통해 토출관의 내부에 유입하여 잔류하는 윤활오일이 압축기의 내부로 다시 유입하도록 첵밸브가 결합되어 있는 것이 바람직하다.One end of the discharge pipe is preferably coupled to the valve so that the lubricating oil flowing into the inside of the discharge pipe through the compressed refrigerant inlet flows into the compressor again.

상기 첵밸브는, 상기 윤활오일 저장영역의 바닥에 형성된 구멍의 밸브자리부에 밀착되거나 이로부터 분리되는 밸브부재와, 상기 밸브부재가 상기 밸브자리부에 밀착되게 하는 탄성력을 부여하는 탄성부재와, 상기 윤활오일이 압축기의 내부로 재유입하도록 상기 밸브부재가 끼워진 공간의 측부에 형성된 리턴구멍을 포함하고 있다.The check valve may include a valve member in close contact with or separated from a valve seat of a hole formed at the bottom of the lubricating oil storage region, and an elastic member for providing an elastic force to close the valve member to the valve seat; And a return hole formed in the side of the space in which the valve member is fitted so that the lubricating oil is re-introduced into the compressor.

이하, 본 고안의 실시예에 대하여 첨부도면을 참조하여 상세히 설명한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도2는 본 고안의 제1실시예를 나타낸다. 도시한 바와 같이, 압축기 케이스(12)의 상측에는 압축기의 내부에서 압축된 냉매가 토출하도록 토출관(14)이 설치되어 있다.2 shows a first embodiment of the present invention. As shown in the figure, the discharge pipe 14 is provided above the compressor case 12 so that the refrigerant compressed in the compressor is discharged.

상기 토출관(14)은, 압축기 케이스(12)의 면에 대해 수직방향으로 세워지고, 그 상단은 트여 있어, 압축냉매가 유출되는 유출구(15)가 형성되며, 그 하단은 막히고, 그 측면에는 하단으로부터 소정거리(L) 이격된 곳에 압축냉매유입구(16)가 형성된 형상으로 되어 있다. 상기 토출관(14)은 외면에 끼워진 부시(18)를 매개로 상기 압축기 케이스(12)의 벽을 관통하여 끼워져 있으며, 견고히 고정하도록 용접등으로 고정되어 있다.The discharge pipe 14 is erected vertically with respect to the surface of the compressor case 12, the upper end of which is open, and an outlet 15 through which the compressed refrigerant flows is formed, and the lower end thereof is blocked, The compressed refrigerant inlet 16 is formed at a position separated by a predetermined distance L from the lower end. The discharge tube 14 is fitted through the wall of the compressor case 12 via a bush 18 fitted to an outer surface, and is fixed by welding or the like so as to be firmly fixed.

상기 토출관(14)의 하단은 캡(20)에 의해 용착되어 막혀 있다. 그러나, 하단이 막힌 일체형의 토출관으로 이루어 질 수도 있다. 따라서, 상기 토출관(14)은 그 하단으로부터 상기 압축냉매유입구(16)까지의 부분에 윤활오일 저장영역(19)을 형성할 수 있게 되며, 이 윤활오일 저장영역(19)은 후술하는 바와 같이 윤활오일을 잔류시킬수 있어, 냉매에 혼입되어 유출되는 오일의 양을 감소시킬 수 있도록 한다.The lower end of the discharge tube 14 is welded and clogged by the cap 20. However, it may be made of an integral discharge tube with a lower end blocked. Therefore, the discharge pipe 14 can form a lubricating oil storage region 19 in a portion from the lower end thereof to the compressed refrigerant inlet 16, and the lubricating oil storage region 19 will be described later. Lubrication oil can remain, reducing the amount of oil that enters and exits the refrigerant.

상기 토출관(14)의 상부는 하부보다 직경이 크게 형성되어 2단으로 되어 있다. 직경이 큰 상부의 내부에는 도시하지 않은 냉매관로의 냉매관이 끼워져 고정된다.The upper portion of the discharge tube 14 has a diameter larger than that of the lower portion, and has two stages. A refrigerant pipe to a refrigerant pipe (not shown) is fitted and fixed inside the upper portion having a large diameter.

도3은 본 고안의 제2실시예를 나타낸다. 본 실시예에서는 도시한 바와 같이, 케이스(22)에 설치된 토출관(24)의 하단에, 측면에 형성된 압축냉매유입구(26)을 통해 토출관(24)의 내부에 유입되어 잔류하는 윤활오일이 압축기의 내부로 다시 유입되도록 하기 위한 첵밸브(29)가 구비되어 있다.3 shows a second embodiment of the present invention. In this embodiment, as shown in the figure, the lower end of the discharge tube 24 installed in the case 22, the lubricating oil flowing into the discharge tube 24 through the compressed refrigerant inlet 26 formed on the side surface and remains A check valve 29 is provided to allow flow back into the compressor.

상기 첵밸브(29)는, 밸브부재(32)가 상기 윤활오일 저장영역(19)의 바닥에 형성된 구멍의 밸브자리부(36)에 밀착되거나 이로부터 분리되고, 탄성부재(34)가 상기 밸브부재(32)를 상기 밸브자리부(36)에 밀착시키며, 상기 윤활오일이 압축기의 내부로 재유입하도록 리턴구멍(35)이 상기 밸브부재(32)가 끼워진 공간의 측부에 형성된 구성으로 되어 있다.The check valve 29 is a valve member 32 is in close contact with or separated from the valve seat portion 36 of the hole formed in the bottom of the lubricating oil storage region 19, the elastic member 34 is the valve The member 32 is in close contact with the valve seat 36, and the return hole 35 is formed at the side of the space in which the valve member 32 is fitted so that the lubrication oil is re-introduced into the compressor. .

상기 첵밸브(29)는 상기 탄성부재(34)의 탄성력과 토출관(24)으로부터 상기 밸브부재(32)를 밀어내는 압력에 의한 힘의 차이에 의해 개폐된다.The check valve 29 is opened and closed by a difference between the elastic force of the elastic member 34 and the force due to the pressure pushing the valve member 32 from the discharge tube 24.

도4 및 도5은, 본 고안의 제2실시예가 적용된 압축기의 종단면도 및 압축기의 실린더 부위의 횡단면도를 나타내고 있다.4 and 5 show a longitudinal sectional view of a compressor to which the second embodiment of the present invention is applied and a cross sectional view of a cylinder portion of the compressor.

도시한 바와 같이, 밀폐된 케이스(22)의 내측에는 고정자(54)가 설치되어 있고, 상기 고정자(54)의 내측에는 회전축(56)을 갖는 회전자(58)가 회전되도록 설치되어 있으며, 상기 회전축(56)의 하측에 편심 형성된 캠(56a)의 외측에는 롤러(60)가 삽입 설치되어 있고, 상기 캠(56a) 및 롤러(60)는 실린더(61)의 내측에서 회전되게 삽입 설치되어 있으며, 상기 실린더(61)의 상, 하측에는 상기 회전축(56)을 회전가능케 지지하는 상부플랜지(62) 및 하부플랜지(64)가 체결 고정되어 있다.As shown, a stator 54 is installed inside the sealed case 22, and a rotor 58 having a rotation shaft 56 is rotated inside the stator 54. A roller 60 is inserted into an outer side of the cam 56a formed eccentrically below the rotary shaft 56, and the cam 56a and the roller 60 are inserted to be installed to rotate inside the cylinder 61. The upper and lower flanges 62 and 64 are fixed to the upper and lower sides of the cylinder 61 so as to rotatably support the rotation shaft 56.

그리고, 상기 상부플랜지(62)의 상측에는 상기 실린더(61)내에서 압축된 냉매가스가 토출되도록 머플러(66)가 체결고정되어 있으며, 상기 실린더(61)의 일측에는 냉매의 흡입에 따른 소음이나 진동을 감쇠시키는 어큐뮤레이터(68)가 흡입관(69)을 개재하여 접속되어 있고, 상기 케이스(22)의 상측에는 상기 머플러(66)를 통하여 토출된 냉매가스가 케이스(22)의 외측으로 토출되도록 상기 토출관(24)이 접속되어 있다.In addition, a muffler 66 is fastened and fixed to the upper side of the upper flange 62 so that the refrigerant gas compressed in the cylinder 61 is discharged. An accumulator 68 for damping vibration is connected via the suction pipe 69, and the refrigerant gas discharged through the muffler 66 is discharged to the outside of the case 22 above the case 22. The discharge tube 24 is connected to each other.

또한, 상기 회전축(56)의 내측에는 케이스(22)내에 저류된 윤활오일(O)을 상승시켜 상기 실린더(61)의 내측 및 상부플랜지(62)의 내측 등으로 공급하는 윤활오일픽업부재(74)가 삽입설치되어 있다.In addition, the lubricating oil pick-up member 74 which raises the lubricating oil O stored in the case 22 inside the rotating shaft 56 and supplies the same to the inside of the cylinder 61 and the inside of the upper flange 62. ) Is inserted.

상기 흡입관(69)이 상기 케이스(22)를 통과하는 관통부(76)는 케이스의 벽이 외측으로 돌출되게 절곡되어 있다. 상기 관통부(76)는 상기 흡입관(69)의 외면에 끼워져 고정된 링부재(78)에 용접되어 있다. 따라서, 흡입관(69)은 케이스(22)에 더욱 견고히 고정되어 있으므로 상기 실린더의 냉매흡입구에서 빠질 염려가 없다.The through part 76 through which the suction pipe 69 passes through the case 22 is bent so that the wall of the case protrudes outward. The through portion 76 is welded to a ring member 78 which is fitted to an outer surface of the suction pipe 69 and is fixed. Therefore, since the suction pipe 69 is more firmly fixed to the case 22, there is no fear of falling out of the refrigerant suction port of the cylinder.

도5에 도시된 바와 같이, 상기 실린더(61)에는 상기 회전축(56)의 하단에 편심되게 끼워진 캠(56a)의 외주면에 설치된 롤러(60)가 상기 실린더(61)의 내주면과 구름 접촉하면서 실린더(61)내의 공간을 흡입공간과 압축공간으로 구획하도록 상기 롤러(60)와 미끄럼접촉하는 베인(80)이 설치되어 있고, 상기 베인(80)의 후측단에는 베인(80)이 항상 전방으로 탄발력을 갖도록 스프링(82)이 설치되어 있다.As shown in Fig. 5, the cylinder 61 has a roller 60 provided on the outer circumferential surface of the cam 56a eccentrically fitted to the lower end of the rotation shaft 56 while in contact with the inner circumferential surface of the cylinder 61. A vane 80 is provided in sliding contact with the roller 60 so as to partition the space in the suction space and the compression space, and the vane 80 is always burned forward at the rear end of the vane 80. The spring 82 is provided so as to have a repulsion.

상기 실린더(61)에는 상기 베인(80)의 일측에 냉매를 흡입하도록 상기 흡입관(69)과 연결된 상기 냉매흡입구(83)가 형성되고, 상기 베인(80)의 타측에는 압축된 냉매가스가 토출되는 토출구(84)가 형성되어 있다.The cylinder 61 has the refrigerant suction port 83 connected to the suction pipe 69 to suck the refrigerant to one side of the vane 80, and the compressed refrigerant gas is discharged to the other side of the vane 80. The discharge port 84 is formed.

이와 같이 구성된 압축기에서, 고정자(54)에 전류가 인가됨에 따라 형성되는 자장에 의해 회전자(58) 및 회전축(56)이 회전하면, 상기 회전축(56)과 일체로 회전되는 캠(56a) 및 롤러(60)의 편심회전에 의해 실린더(61)의 내부에서는 베인(80)이 슬라이드 운동하면서 상기 롤러(60)의 외주면과 미끄럼접촉하여 흡입공간과 압축공간을 구획 형성하게 되는데, 이때 상기 캠(56a)이 시계방향으로 회전하면서 작용하는 흡입력에 의해 상기 어큐뮤레이터(68) 및 흡입관(69)을 거쳐 상기 냉매흡입구(83)를 통해 냉매가 흡입되고, 상기 토출구(84)를 통해 고온 고압으로 압축된 냉매가 케이스의 내부에 토출된다..In the compressor configured as described above, when the rotor 58 and the rotation shaft 56 are rotated by a magnetic field formed as a current is applied to the stator 54, the cam 56a rotates integrally with the rotation shaft 56 and The vane 80 slides in the cylinder 61 by the eccentric rotation of the roller 60 to slide in contact with the outer circumferential surface of the roller 60 to form a suction space and a compression space, wherein the cam ( The refrigerant is sucked through the refrigerant inlet port 83 through the accumulator 68 and the suction tube 69 by the suction force acting while the clockwise rotation rotates clockwise, and at a high temperature and high pressure through the discharge port 84. Compressed refrigerant is discharged into the case.

상기 토출구(84)를 통하여 실린더(61)의 외부로 나온 냉매는, 압축기의 상부로 이동하여 토출관(24)의 압축냉매유입구(26)을 통해, 도시하지 않은 냉매관로를 향하여 유출구(25)를 통해 토출된다.The refrigerant exiting the cylinder 61 through the discharge port 84 moves to the upper portion of the compressor and passes through the compressed refrigerant inlet port 26 of the discharge pipe 24 toward the refrigerant pipe path (not shown). It is discharged through.

그리고, 상기 회전축(56)의 작동에 따라 회전되는 윤활오일픽업부재(74)는 케이스(22)내에 저류된 윤활오일(O)을 상승시켜 회전축(56)의 외주면을 통하여 토출시킴으로써 실린더(61)의 내측이나 상부플랜지(62)의 내측으로 윤활오일(O)을 공급하여 원활한 회전이 이루어지게 한다.In addition, the lubricating oil pick-up member 74 rotated according to the operation of the rotating shaft 56 raises the lubricating oil O stored in the case 22 and discharges it through the outer circumferential surface of the rotating shaft 56 to allow the cylinder 61. By supplying the lubricating oil (O) to the inner side or the inner side of the upper flange 62 is made smooth rotation.

이때, 실린더에서 압축된 냉매는 윤활오일(O)과 함께 압축기의 상부로 이동하여 상기 토출관(24)의 하부에 도달하게 되는데, 도6에 도시한 바와 같이, 토출관(24)의 하단에 부닺친 냉매 및 윤활오일은 화살표 A방향으로 방향으로 바꾼다. 이때, 윤활오일은 냉매보다 무게가 무거우므로 일부의 윤활오일은 하측으로 떨어져, 상기 압축냉매유입구(26)와 토출관(24)의 하단사이에 형성된 윤활오일 저장영역(38)에 잔류한다. 한편, 냉매는 화살표 B방향으로 토출관(24)에 내부에 유입된 다음, 화살표 C방향으로 따라 도시하지 않은 냉매관로로 이동한다.At this time, the refrigerant compressed in the cylinder moves to the upper portion of the compressor together with the lubricating oil (O) to reach the lower portion of the discharge tube 24, as shown in Figure 6, the lower end of the discharge tube 24 Broken refrigerant and lubricating oil change direction in the direction of arrow A. At this time, since the lubricating oil is heavier than the refrigerant, some of the lubricating oil is lowered and remains in the lubricating oil storage region 38 formed between the compressed refrigerant inlet 26 and the lower end of the discharge tube 24. On the other hand, the refrigerant flows into the discharge tube 24 in the direction of arrow B, and then moves to a refrigerant tube not shown in the direction of arrow C.

상기 냉매와 이 냉매에 포함된 소량의 윤활오일이 화살표 B방향으로 토출관(24)의 내부에 유입할 때에 무거운 윤활오일(O)은 밸브부재(32)의 상측의 윤활오일 저장영역(38)에 고인다. 윤활오일(O)이 모여 그 무게가 탄성부재(34)의 탄성력을 이기면 밸브부재(32)가 하측으로 이동하고, 윤활오일(O)은 화살표 D방향 및 E방향을 따라 리턴구멍(35)을 지나서 압축기의 내부로 다시 유입한다. 이때 압축냉매유입구(26) 및 리턴구멍(35)에는 동일한 압력이 걸리므로, 윤활오일의 무게에 의해 윤활오일(O)은 리턴구멍(35)을 통해 압축기의 내부로 유입할 수 있게 된다.When the coolant and a small amount of lubricating oil contained in the coolant flow into the discharge pipe 24 in the direction of arrow B, the heavy lubricating oil O is lubricated oil storage area 38 above the valve member 32. Is stuck on. When the lubricating oil O gathers and its weight overcomes the elastic force of the elastic member 34, the valve member 32 moves downward, and the lubricating oil O moves the return hole 35 along the direction of arrow D and E. Passes back into the compressor. At this time, since the same pressure is applied to the compressed refrigerant inlet 26 and the return hole 35, the lubricating oil O can be introduced into the compressor through the return hole 35 by the weight of the lubricating oil.

따라서, 본 고안에 의한 압축기의 냉매토출장치에 의하면, 적은 양의 윤활오일이 냉매관로를 통해 순환하고, 대부분의 윤활오일은 압축기의 내부에 가두어져 압축기의 작동부를 윤활하게 된다.Therefore, according to the refrigerant discharging device of the compressor according to the present invention, a small amount of lubricating oil is circulated through the refrigerant pipe, most of the lubricating oil is confined inside the compressor to lubricate the operating part of the compressor.

본 고안에 의하면, 압축기의 내부에 머무르는 윤활오일의 양을 많게 하고 냉매관로로 순환하는 윤활오일의 양을 적게 하므로, 압축기 내부의 작동부를 원활히 윤활할 뿐만 아니라, 열교환효율을 높여 공기조화기의 성능을 높인다는 효과가 있다.According to the present invention, the amount of lubricating oil staying inside the compressor is increased and the amount of lubricating oil circulating in the refrigerant pipe is reduced, so that not only the lubricating oil inside the compressor is smoothly lubricated, but also the heat exchange efficiency improves the performance of the air conditioner. It is effective to increase.

Claims (5)

냉매를 압축하여 냉매관로로 압축된 냉매를 공급하는 압축기의 냉매토출장치에 있어서,In the refrigerant discharge device of the compressor for compressing the refrigerant to supply the compressed refrigerant to the refrigerant pipe, 상기 냉매관로를 형성하는 냉매관으로 상기 압축된 냉매를 토출시키기 위한 토출관을 포함하되.And a discharge pipe for discharging the compressed refrigerant into a refrigerant pipe forming the refrigerant pipe path. 상기 토출관은,The discharge tube, 상기 토출관의 일측 단부로부터 소정거리 이격된 부위에 형성되어 압축된 냉매가 유입되는 압축냉매유입구; 상기 토출관의 타측 단부에 형성되어 압축냉매가 상기 냉매관으로 유출되는 유출구; 및 상기 토출관의 일측단부와 상기 압축냉매유입구 사이에 형성된 윤활오일 저장영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 압축기의 냉매토출장치.A compressed refrigerant inlet formed in a portion spaced a predetermined distance from one end of the discharge tube and into which the compressed refrigerant is introduced; An outlet port formed at the other end of the discharge tube to allow the compressed refrigerant to flow out of the refrigerant tube; And a lubricating oil storage region formed between one side end of the discharge pipe and the compressed refrigerant inlet. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 윤활오일 저장영역은 상기 토출관의 일측 단부를 폐쇄하는 캡으로 형성된 것을 특징으로 하는 압축기의 냉매토출장치.The lubricating oil storage region is a refrigerant discharge device of the compressor, characterized in that formed with a cap for closing one end of the discharge pipe. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 윤활오일 저장영역은 상기 토출관의 일측 단부가 폐쇄된 일체의 토출관으로 형성된 것을 특징으로 하는 압축기의 냉매토출장치.The lubricating oil storage region is a refrigerant discharge device of the compressor, characterized in that formed in one of the discharge pipe is closed one end of the discharge pipe. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 토출관의 일측 단부에는 상기 압축냉매유입구를 통해 토출관의 내부에 유입하여 잔류하는 윤활오일이 압축기의 내부로 다시 유입하도록 첵밸브가 결합되어 있는 것을 특징으로 하는 압축기의 냉매토출장치.One end of the discharge pipe is a refrigerant discharge device of the compressor, characterized in that the check valve is coupled so that the lubricating oil remaining in the inside of the discharge pipe through the compressed refrigerant inlet flows back into the compressor. 제4항에 있어서,The method of claim 4, wherein 상기 첵밸브는,The check valve, 상기 윤활오일 저장영역의 바닥에 형성된 구멍의 밸브자리부에 밀착되거나 이로부터 분리되는 밸브부재와,A valve member in close contact with or separated from a valve seat of a hole formed at a bottom of the lubricating oil storage region; 상기 밸브부재가 상기 밸브자리부에 밀착되게 하는 탄성력을 부여하는 탄성부재와,An elastic member for imparting an elastic force for bringing the valve member into close contact with the valve seat; 상기 윤활오일이 압축기의 내부로 재유입하도록 상기 밸브부재가 끼워진 공간의 측부에 형성된 리턴구멍을 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 압축기의 냉매토출장치.And a return hole formed in the side of the space in which the valve member is fitted so that the lubricating oil is re-introduced into the compressor.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100511320B1 (en) * 2002-09-11 2005-08-31 엘지전자 주식회사 Apparatus for reducing oil-leakage of rotary compressor

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