WO2014155802A1 - 多気筒回転圧縮機と冷凍サイクル装置 - Google Patents

多気筒回転圧縮機と冷凍サイクル装置 Download PDF

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WO2014155802A1
WO2014155802A1 PCT/JP2013/079429 JP2013079429W WO2014155802A1 WO 2014155802 A1 WO2014155802 A1 WO 2014155802A1 JP 2013079429 W JP2013079429 W JP 2013079429W WO 2014155802 A1 WO2014155802 A1 WO 2014155802A1
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cylinder
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roller
back chamber
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PCT/JP2013/079429
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Inventor
平野 浩二
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東芝キヤリア株式会社
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    • F04C29/126Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps of the non-return type

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a multi-cylinder rotary compressor and a refrigeration cycle apparatus including the multi-cylinder rotary compressor and constituting a refrigeration cycle.
  • a multi-cylinder rotary compressor having a plurality of cylinder chambers as a compression mechanism is frequently used.
  • a blade that contacts a roller in the cylinder chamber and divides the cylinder chamber into a suction chamber and a compression chamber, and a position where the blade does not contact the roller And a permanent magnet to be fixed to.
  • the blade is pressed against the roller by a high operating pressure supplied to the rear end side.
  • a low operating pressure is supplied to the rear end of the blade.
  • the pressure acting on the rear end of the blade becomes low, there is no pressure difference between the front end side and the rear end side of the blade, so there is no pressing force to press the blade against the roller, and the blade is fixed by the magnetic force of the permanent magnet. The By fixing the position of the blade, the blade does not contact the roller, so that the compression action of the cylinder is stopped.
  • a multi-cylinder rotary compressor of one embodiment includes a first cylinder, a second cylinder, a first roller, a second roller, a first blade, a second blade, and a blade back chamber. And an operating pressure supply unit, a permanent magnet, and a check valve mechanism.
  • the first cylinder includes a first cylinder chamber.
  • the second cylinder includes a second cylinder chamber.
  • the first roller rotates eccentrically in the first cylinder chamber.
  • the second roller rotates eccentrically in the second cylinder chamber.
  • the first blade is in contact with the first roller to partition the first cylinder chamber.
  • the second blade is in contact with the second roller to partition the second cylinder chamber and is made of a magnetic material.
  • the blade back chamber is provided on the rear end side of the second blade.
  • the operating pressure supply unit selectively supplies an operating pressure for moving the second blade toward the second roller in the blade back chamber.
  • the fixed component is disposed in a direction perpendicular to the moving direction of the second blade in the blade back chamber.
  • the permanent magnet is provided on the fixed component and fixes the second blade at a position where it does not contact the second roller.
  • the check valve mechanism is provided in the fixed component and discharges the pressure in the blade back chamber.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an air conditioner according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing a part of the compression mechanism of the air conditioner.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of a range F3 in FIG.
  • FIG. 4 is a plan view showing a second cylinder of the compression mechanism section.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the vicinity of the check valve mechanism of the air conditioner according to the second embodiment, similar to FIG.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an air conditioner R that is an example of a refrigeration cycle apparatus according to the first embodiment.
  • the air conditioner R includes a multi-cylinder rotary compressor M, a refrigerant pipe P, a four-way switching valve 50, an outdoor heat exchanger 51, an expansion device 52, an indoor heat exchanger 53, The accumulator 32 is provided.
  • the multi-cylinder rotary compressor M is shown in a longitudinal sectional view.
  • the multi-cylinder rotary compressor M includes a sealed case 1, a compression mechanism unit 3, an electric motor unit 4 that is an example of a drive unit, and a rotary shaft 5.
  • the compression mechanism part 3 is provided in the lower part in the sealed case 1.
  • the electric motor unit 4 is provided in the upper part in the sealed case 1.
  • the rotating shaft 5 is connected to the electric motor unit 4 and the compression mechanism unit 3, and transmits the power generated by the electric motor unit 4 to the compression mechanism unit 3.
  • the compression mechanism section 3 includes a first cylinder 6a, a second cylinder 6b, a main bearing 7a, a sub bearing 7b, and an intermediate partition plate 2.
  • the first cylinder 6a is disposed on the upper side, and the second cylinder 6b is disposed below the first cylinder 6a.
  • a main bearing 7a is attached and fixed to the upper end surface of the first cylinder 6a.
  • a secondary bearing 7b is attached and fixed to the lower end surface of the second cylinder 6b.
  • An intermediate partition plate 2 is interposed between the first cylinder 6a and the second cylinder 6b.
  • the rotary shaft 5 passes through the first and second cylinders 6a and 6b.
  • the rotating shaft 5 includes a first eccentric part 5a and a second eccentric part 5b.
  • the first eccentric part 5a and the second eccentric part 5b are cylindrical with a circular plane having the same diameter, and are arranged with a phase difference of approximately 180 °.
  • the first eccentric portion 5a is accommodated in the first cylinder chamber 61 in the first cylinder 6a.
  • the second eccentric part 5b is accommodated in the second cylinder chamber 62 of the second cylinder 6b.
  • the 1st roller 9a is fitted by the surrounding surface of the 1st eccentric part 5a.
  • the 2nd roller 9b is fitted by the surrounding surface of the 2nd eccentric part 5b.
  • the first cylinder chamber 61 of the first cylinder 6a is formed by closing the internal space of the first cylinder 6a by the main bearing 7a and the intermediate partition plate 2.
  • the second cylinder chamber 62 of the second cylinder 6b is formed by closing the internal space of the second cylinder 6b by the intermediate partition plate 2 and the auxiliary bearing 7b.
  • the first and second cylinder chambers 61 and 62 are formed to have the same diameter and height. Part of the peripheral walls of the first and second rollers 9a and 9b can be moved eccentrically while making line contact with part of the inner surfaces of the first and second cylinder chambers 61 and 62 via the lubricating oil film.
  • the first and second rollers 9a and 9b are accommodated in the first and second cylinder chambers 61 and 62, respectively. The first and second rollers 9a and 9b rotate as the rotating shaft 5 rotates.
  • the discharge muffler 8a that is doubled is attached to the main bearing 7a.
  • the discharge muffler 8a covers a discharge valve mechanism provided in the main bearing 7a. Both the discharge mufflers 8a are provided with discharge holes.
  • a single discharge muffler 8b is attached to the auxiliary bearing 7b.
  • the discharge muffler 8b covers a discharge valve mechanism provided in the sub bearing 7b.
  • the discharge muffler 8b is not provided with a discharge hole.
  • the discharge valve mechanism of the main bearing 7a is opposed to the first cylinder chamber 61 and is opened when the inside of the first cylinder chamber 61 rises to a predetermined pressure due to the compression action in the first cylinder chamber 61.
  • the compressed gas in the first cylinder chamber 61 is discharged into the discharge muffler 8a.
  • the discharge valve mechanism of the sub-bearing 7b faces the second cylinder chamber 62 and opens when the pressure in the second cylinder chamber 62 rises to a predetermined pressure due to the compression action in the second cylinder chamber 62.
  • the compressed gas in the second cylinder chamber 62 is discharged into the discharge muffler 8b.
  • a discharge gas guide path is provided across the auxiliary bearing 7b, the second cylinder 6b, the intermediate partition plate 2, the first cylinder 6a, and the main bearing 7a.
  • the discharge gas guide path guides the high-pressure gas discharged from the second cylinder chamber 62 through the discharge valve mechanism into the discharge muffler 8b into the double discharge muffler 8a disposed in the upper part.
  • An oil reservoir 14 for collecting lubricating oil is formed at the inner bottom of the sealed case 1. Substantially the entire compression mechanism 3 is immersed in the lubricating oil in the oil reservoir 14. An oil supply passage for supplying lubricating oil in the oil reservoir 14 is provided across the lower end surface of the rotating shaft 5 and each sliding portion of the compression mechanism unit 3.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing a part of the compression mechanism section 3.
  • FIG. 2 schematically shows a main part of the compression mechanism unit 3.
  • a first blade groove 10 a communicating with the first cylinder chamber 61 and a first blade back chamber 11 a are formed in the first cylinder 6 a.
  • the first blade back chamber 11a is disposed on the opposite side of the first cylinder chamber 61 across the first blade groove 10a, and communicates with the first blade groove 10a.
  • a first blade 12a is movably accommodated in the first blade groove 10a.
  • the tip end portion of the first blade 12 a can protrude and retract into the first cylinder chamber 61.
  • the rear end portion of the first blade 12a can protrude and retract into the first blade back chamber 11a.
  • the second cylinder 6b is formed with a second blade groove 10b communicating with the second cylinder chamber 62 and a second blade back chamber 11b.
  • the second blade back chamber 11b communicates with the second blade groove 10b.
  • One end opening of the second blade back chamber 11 b is closed by the intermediate partition plate 2.
  • the other end opening of the second blade back chamber 11 b is closed by a closing member 18.
  • the second blade back chamber 11b communicates with the inside of the sealed case 1 through a check valve mechanism 70 described later.
  • the second blade groove 10b accommodates the second blade 12b in a movable manner.
  • the tip of the second blade 12 b can protrude and retract into the second cylinder chamber 62.
  • the second blade back chamber 11b is located on the rear end side of the second blade 12b.
  • the rear end portion of the second blade 12b can protrude and retract into the second blade back chamber 11b.
  • the second blade 12b is made of a magnetic material.
  • the tip portions of the first and second blades 12a and 12b are formed in a substantially arc shape in plan view. These leading end portions protrude into the opposing first and second cylinder chambers 61 and 62, and the first and second rollers 9a are disposed on the outer peripheral walls of the opposing first and second rollers 9a and 9b. , 9b regardless of the rotation angle.
  • the first cylinder 6 a is provided with a lateral hole 63 that communicates the first blade back chamber 11 a with the outside of the first cylinder chamber 61.
  • the spring member 13 is accommodated in the horizontal hole 63.
  • the spring member 13 is interposed between the end surface of the rear end portion of the first blade 12a and the inner peripheral wall of the sealed case 1, and applies an elastic force toward the first roller 9a to the first blade 12a.
  • the tip of the second blade 12 b receives the pressure of the second cylinder chamber 62.
  • the rear end portion of the second blade 12b receives the pressure of the second blade back chamber 11b.
  • the back pressure toward the second roller 9b is applied or not applied to the second blade 12b due to the pressure difference between the pressure applied to the front end portion and the rear end portion.
  • a check valve mechanism 70 is provided in the intermediate partition plate 2 as a fixed component located in a direction perpendicular to the moving direction of the second blade 12b of the second blade back chamber 11b.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of a range F3 in FIG.
  • FIG. 3 shows an enlarged view of the vicinity of the second blade back chamber 11b of the second cylinder 6b.
  • the check valve mechanism 70 includes a discharge path 71, a valve body 72, and a valve retaining ring 73.
  • the check valve mechanism 70 constitutes a so-called free valve.
  • the discharge path 71 is provided at a position opposite to the second blade back chamber 11 b in the intermediate partition plate 2 in the axial direction of the rotating shaft 5, and extends in the axial direction of the rotating shaft 5 to penetrate the intermediate partition plate 2. is doing.
  • the axial direction of the rotating shaft 5 is a direction perpendicular to the moving direction of the second blade 12b.
  • the other end of the discharge path 71 opens between the intermediate partition plate 2 and the first cylinder 6a. For this reason, the discharge path 71 communicates with the second blade back chamber 11 b and the inside of the sealed case 1.
  • the range F ⁇ b> 31 shows a state where the discharge path 71 is cut in a direction perpendicular to the direction in which the discharge path 71 extends.
  • the discharge path 71 has a circular cross-sectional shape as an example.
  • the valve body 72 is accommodated in the discharge path 71.
  • the valve body 72 is movable in the discharge path 71 between a position where the second blade back chamber 11b is closed and a position where the second blade back chamber 11b is opened.
  • the valve body 72 and the surrounding structure will be specifically described.
  • a permanent magnet 74 is disposed at a connection portion between the discharge path 71 and the second blade back chamber 11 b.
  • the permanent magnet 74 has a cylindrical shape having a through hole 75 at the center. For this reason, even if the permanent magnet 74 is fixed to the discharge path 71, the discharge path 71 is not blocked by the permanent magnet 74 by the through hole 75 of the permanent magnet 74.
  • the valve body 72 includes a main body portion 76 and a plurality of extending portions 77.
  • the main body 76 has a plate shape with a circular planar shape having a size for closing the through hole 75 of the permanent magnet 74.
  • a range F31 is a state in which the main body 76 is on the permanent magnet 74 and the through hole 75 is closed.
  • the extending portion 77 extends outward from the main body portion 76.
  • a plurality of extending portions 77 are provided at equal angles with respect to the center of the main body portion 76. In the present embodiment, as an example, four extending portions 77 are provided.
  • the extending portion 77 is formed so that a gap with the inner surface of the discharge path 71 is extremely small. As a result, the main body 76 is maintained in a position overlapping the through hole 75 in the direction in which the discharge path 71 extends.
  • a gap is formed in the circumferential direction. For this reason, when the valve body 72 moves away from the permanent magnet 74 while maintaining the above-described posture, the through hole 75 communicates with the discharge path 71 through the gap between the extending portions 77. In addition, a gap is provided between the extending portion 77 and the inner surface of the discharge path 71 so that the valve body 72 can move in the discharge path 71 while maintaining the above-described posture.
  • the position where the second blade back chamber 11 b is closed in the valve body 72 is a position where the valve body 72 is fixed to the permanent magnet 74. By being fixed, the main body 76 closes the through hole 75 of the permanent magnet 74.
  • the position where the second blade back chamber 11 b is opened is a position where the valve body 72 is separated from the permanent magnet 74.
  • the extension portions 77 communicate with the through hole 75.
  • the valve retaining ring 73 is provided on the opposite side of the permanent magnet 74 with the valve body 72 interposed therebetween.
  • the valve retaining ring 73 is provided along the inner surface of the discharge path 71 and protrudes toward the inside of the discharge path 71.
  • valve body 72 Since the inside of the valve retaining ring 73 penetrates, the discharge path 71 is not blocked by the valve retaining ring 73.
  • the valve body 72 does not move beyond the valve retaining ring 73 by being caught by the valve retaining ring 73.
  • the valve body 72 is movable between the permanent magnet 74 and the valve retaining ring 73.
  • the valve body 72 is made of a magnetic material. For this reason, the valve body 72 is fixed to the permanent magnet 74 so as to close the through hole 75.
  • the magnetic force of the permanent magnet 74 will be specifically described later.
  • the second blade 12b is formed of a magnetic material as described above. For this reason, the movement of the second blade 12 b is fixed by the magnetic force of the permanent magnet 74. More specifically, when the second blade 12b moves to a position facing the permanent magnet 74 in the axial direction of the rotary shaft 5, in a state where a low-pressure back pressure is acting on the second blade 12b, The second blade 12 b is fixed at a position facing the permanent magnet 74 by the magnetic force of the permanent magnet 74.
  • a discharge refrigerant pipe P is connected to the upper end portion of the sealed case 1 constituting the multi-cylinder rotary compressor M.
  • the refrigerant pipe P is sequentially communicated with devices constituting the heat pump refrigeration cycle, and is connected to an upper end portion of an accumulator 32 that is attached and fixed to the sealed case 1 via a fixture 31.
  • the lower end of the accumulator 32 and the sealed case 1 are connected via a refrigerant pipe P2 for suction.
  • the refrigerant pipe P2 passes through the sealed case 1 and is connected to the peripheral end surface of the intermediate partition plate 2.
  • the intermediate partition plate 2 is provided with a branch guide path 80 that branches into a bifurcated shape from the peripheral surface portion to which the refrigerant pipe P2 is connected in the axial direction.
  • FIG. 4 is a plan view showing the second cylinder 6b. As shown by a one-dot chain line in FIG. 4, one branch guide path 80 communicates with the first cylinder chamber 61. The other branch guide path communicates with the second cylinder chamber 62 as in FIG. The accumulator 32 and the first and second cylinder chambers 61 and 62 of the multi-cylinder rotary compressor M are always in communication.
  • the pressure control pipe P ⁇ b> 1 is provided so as to extend to an upper position than the upper ends of the sealed case 1 and the accumulator 32.
  • a pressure switching valve 33 which will be described later, is provided at the end of the pressure control pipe P1.
  • the pressure switching valve 33 uses a four-way switching valve used in an air conditioner including a heat pump refrigeration cycle capable of switching between cooling and heating operations.
  • the other end of the pressure control pipe P1 communicates with the second blade back chamber 11b.
  • the other end of the pressure control pipe P ⁇ b> 1 enters the sealed case 1 through the sealed case 1, and is connected to the closing member 18.
  • a back pressure introduction passage H communicating with the second blade back chamber 11b is formed.
  • the other end of the pressure control pipe P1 communicates with the back pressure introduction passage H.
  • the first branch pipe (high pressure pipe) 35 is branched from the refrigerant pipe P connected to the upper end of the sealed case 1.
  • the first branch pipe 35 is connected to the first port Pa of the pressure switching valve 33.
  • a pressure control pipe P ⁇ b> 1 is connected to the second port Pb of the pressure switching valve 33.
  • a second branch pipe 36 branched from the refrigerant pipe P on the refrigerant introduction side of the accumulator 32 is connected to the third port Pc of the pressure switching valve 33.
  • the fourth port Pd of the pressure switching valve 33 is always closed by the plug 37.
  • the inverted U-shaped valve 38 accommodated in the pressure switching valve 33 has a position where the third port Pc and the fourth port Pd communicate with each other and a two-dot chain line.
  • the second port Pb and the third port Pc are electromagnetically switched to a position where they communicate with each other.
  • the first port Pa is always open, and the fourth port Pd is always closed.
  • the first port Pa and the second port Pb are in direct communication, and the third port Pc and the fourth port Pd are in communication via the inverted U-shaped valve 38. ing. However, since the fourth port Pd is closed by the plug 37, the first port Pa and the second port Pb are in communication.
  • the pressure switching valve 33 is a four-way switching valve that is a standard product used in a refrigeration cycle constituting a normal heat pump type air conditioner. Instead of this four-way switching valve, Even if a three-way valve is used, or a combination of a plurality of on-off valves, the same effect can be obtained.
  • the blade back pressure control mechanism K is constituted by the pressure switching valve 33, the pressure control pipe P1, the first and second branch pipes 35 and 36, and the back pressure introduction passage H provided in the closing member 18. Is configured.
  • the blade back pressure control mechanism K can guide the second blade back chamber 11b by switching between high pressure and low pressure, and can apply the back pressure to the second blade 12b.
  • the multi-cylinder rotary compressor M is connected to a four-way switching valve 50 through a refrigerant pipe P.
  • the four-way switching valve 50 is connected to the outdoor heat exchanger 51 through the refrigerant pipe P.
  • the expansion device 52 is connected to the indoor heat exchanger 53 via the refrigerant pipe P.
  • the indoor heat exchanger 53 is connected to the accumulator 32 via the refrigerant pipe P and the four-way switching valve 50.
  • the accumulator 32 is connected to the multi-cylinder rotary compressor M via the refrigerant pipe P2.
  • the liquid refrigerant led out from the outdoor heat exchanger 51 is led to the expansion device 52 and adiabatically expands. Then, the refrigerant is guided to the indoor heat exchanger 53 to evaporate by exchanging heat with the indoor air, and takes away the latent heat of evaporation from the indoor air to perform an indoor cooling action. That is, the indoor heat exchanger 53 functions as an evaporator.
  • the evaporative refrigerant led out from the indoor heat exchanger 53 is sucked into the multi-cylinder rotary compressor M through the four-way switching valve 50, is compressed as described above, and circulates in the refrigeration cycle.
  • the four-way switching valve 50 When the heating operation is selected, the four-way switching valve 50 is switched, and the gas refrigerant discharged from the multi-cylinder rotary compressor M to the refrigerant pipe P passes through the four-way switching valve 50 to the indoor heat exchanger 53 as indicated by a broken line arrow. Guided and condensed by exchanging heat with room air. The indoor air absorbs the heat of condensation of the indoor heat exchanger 53 serving as a condenser, so that the temperature rises and an indoor heating action is obtained.
  • the liquid refrigerant led out from the indoor heat exchanger 53 is led to the expansion device 52, adiabatically expands and led to the outdoor heat exchanger 51 to evaporate.
  • the evaporative refrigerant derived from the outdoor heat exchanger 51 which is an evaporator, is sucked into the multi-cylinder rotary compressor M from the four-way switching valve 50, compressed as described above, and circulates in the refrigeration cycle.
  • switching between full capacity operation (first operation) and half capacity operation (second operation) can be selected in each of the above-described cooling operation and heating operation.
  • first operation full capacity operation
  • second operation half capacity operation
  • the above-described refrigeration cycle during the cooling operation is configured, and the inverted U-shaped valve 38 housed in the pressure switching valve 33 of the blade back pressure control mechanism K is switched.
  • the pressure switching valve 33 is controlled so that the second port Pb and the third port Pc communicate with each other as indicated by a two-dot chain line in FIG.
  • a refrigerant pipe P communicating from the indoor heat exchanger 53 to the accumulator 32, a second branch pipe 36, a pressure switching valve 33, a pressure control pipe P1, a back pressure introduction passage H, and a second blade back chamber 11b are provided. It becomes a communication state.
  • an operation signal is sent to the motor unit 4 and the rotary shaft 5 is driven to rotate.
  • the first and second rollers 9 a and 9 b move eccentrically in the first and second cylinder chambers 61 and 62.
  • the first blade 12a is pressed and urged against the spring member 13, and the tip end part slidably contacts the peripheral wall of the first roller 9a to bisect the inside of the first cylinder chamber 61.
  • the low-pressure refrigerant gas evaporated in the indoor heat exchanger 53 is guided from the accumulator 32 to the refrigerant pipe P2 on the suction side, and is guided to the two branch guide paths 80 provided in the intermediate partition plate 2 of the multi-cylinder rotary compressor M. The Then, the air is sucked into the first cylinder chamber 61 and the second cylinder chamber 62 from the respective branch guide paths 80.
  • the low-pressure gas refrigerant filling the second blade back chamber 11b applies a low-pressure back pressure to the rear end portion of the second blade 12b. Since the tip of the second blade 12b facing the second cylinder chamber 62 is in a low pressure atmosphere, the rear end of the second blade 12b facing the second blade back chamber 11b is also in a low pressure atmosphere. No differential pressure is generated between the front end portion and the rear end portion of the second blade 12b. In other words, there is no pressure in the second blade back chamber 11b to urge the second blade 12b toward the second roller 9b.
  • the tip of the second blade 12b is kicked by the second roller 9b and moves backward as shown in FIG. Then, the rear end portion of the second blade 12b contacts or approaches the permanent magnet 74 disposed on the second blade back chamber 11b, and the second blade 12b is magnetically attracted to the permanent magnet 74.
  • the range F4 is shown enlarged.
  • a range F4 shows the vicinity of the permanent magnet 74 in an enlarged manner.
  • the second blade 12b Since there is no pressure in the second blade back chamber 11b for urging the second blade 12b toward the second roller 9b, the second blade 12b is, as shown in FIG. The tip of 12b is fixed at a position where it does not protrude into the second cylinder chamber 62. For this reason, since the second cylinder chamber 62 is not divided into the suction chamber and the compression chamber, the second roller 9b fitted to the second eccentric portion 5b of the rotating shaft 5 runs idle. As a result, no compression action is performed in the second cylinder chamber 62. In other words, the second cylinder chamber 62 is in a cylinder-free operation state.
  • the first blade 12 a receives the elastic force of the spring member 13.
  • the tip of the first blade 12a abuts on the peripheral wall of the first roller 9a, and divides the first cylinder chamber 61 into two chambers, a compression chamber and a suction chamber.
  • the first roller 9a moves eccentrically, the volume on the compression chamber side decreases, and the sucked gas is gradually compressed to increase the pressure.
  • the discharge valve mechanism When the pressure in the first cylinder chamber 61 rises to a predetermined value, in other words, when the pressure in the first cylinder chamber 61 is increased, the discharge valve mechanism is opened and the increased pressure is discharged to the discharge mufflers 8a and 8b. The Further, it is guided into the sealed case 1 to fill the sealed case 1.
  • the high-pressure gas refrigerant filled in the sealed case 1 is discharged to the refrigerant pipe P, constitutes a refrigeration cycle as described above, and performs an indoor cooling action.
  • the compression operation is not performed in the second cylinder chamber 62, and the compression operation is performed only in the first cylinder chamber 61.
  • the inside of the sealed case 1 is filled with the high-pressure gas compressed in the first cylinder chamber 61 and is in a high-pressure atmosphere.
  • the lubricating oil in the oil reservoir 14 formed at the inner bottom of the sealed case 1 is also in a high pressure state.
  • the lubricating oil in the oil reservoir 14 enters the discharge path 71 from the opening of the discharge path 71.
  • the valve body 72 closes the through hole 75 by the magnetic force of the permanent magnet 74, the weight of the valve body 72, and the pressure of the lubricating oil. In other words, the valve body 72 closes the discharge path 71.
  • a low-pressure gas refrigerant is guided to the back pressure introduction passage H.
  • a low-pressure gas refrigerant is guided to the pressure control pipe P1 and the back pressure introduction passage H, fills the second blade back chamber 11b, and applies a low pressure back pressure to the second blade 12b.
  • the sealed case 1 is filled with compressed high pressure gas and is in a high pressure state, and the lubricating oil collected in the oil reservoir 14 is also affected by the high pressure.
  • the low-pressure gas refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger 53 is guided from the accumulator 32 to the refrigerant pipe P2 on the suction side, and is sucked into the first and second cylinder chambers 61 and 62 through the branch guide path 80. Since the compression action is performed in the first cylinder chamber 61, the gas refrigerant whose pressure has been increased fills the sealed case 1.
  • the high-pressure gas refrigerant is guided from the sealed case 1 to the refrigerant pipe P on the discharge side and circulates in the above-described refrigeration cycle.
  • a part of the high-pressure gas refrigerant is diverted from the refrigerant pipe P to the first branch pipe 35, passes through the pressure switching valve 33, the pressure control pipe P 1, and the back pressure introduction passage H of the closing member 18, so that the second blade back. It is introduced into the chamber 11b.
  • the rear end portion of the second blade 12b receives a high back pressure.
  • the tip of the second blade 12b faces the second cylinder chamber 62 in a low pressure atmosphere.
  • the second blade 12b is pushed into the second cylinder chamber 62 against the magnetic attraction by the permanent magnet 74 due to the differential pressure between the pressure acting on the front end and the pressure acting on the rear end.
  • the magnetic force of the permanent magnet 74 will be specifically described.
  • the magnetic force of the permanent magnet 74 is such a magnetic force that the second blade 12 b is pushed out into the second cylinder chamber 62 by the differential pressure generated as described above when full capacity operation is selected.
  • the second blade groove 10b reciprocates while the tip of the second blade 12b is in contact with the peripheral surface of the second roller 9b. Since the second blade 12 b bisects the second cylinder chamber 62 into a compression chamber and a suction chamber, a compression action is performed in the second cylinder chamber 62.
  • the first cylinder chamber 61 and the second cylinder chamber 62 are simultaneously compressed to perform full capacity operation.
  • the pressure in the second blade back chamber 11b and the pressure of the lubricating oil in the oil reservoir 14 are the same.
  • the valve body 72 is urged to close the through hole 75 by its own weight and the magnetic force of the permanent magnet 74.
  • Lubricating oil in the oil reservoir 14 enters the second blade back chamber 11b through the clearance, and further is guided to the back pressure introduction passage H over time, and rises in the pressure control pipe P1. If the half capacity operation is continued for a long time, the back pressure introduction passage H is likely to be filled with lubricating oil. Then, there is a case where the full-capacity operation is switched as it is.
  • full capacity operation may be started under conditions where the outside air is cold.
  • the high-pressure gas refrigerant is led from the pressure switching valve 33 to the second blade back chamber 11b through the pressure control pipe P1 and the back pressure introduction passage H, and the gas refrigerant condenses as the time elapses. It turns into a refrigerant. That is, there is a possibility that the lubricating oil and liquid refrigerant, which are incompressible fluids, fill the second blade back chamber 11b, the back pressure introduction passage H, and the pressure control pipe P1.
  • the gas component evaporates from the incompressible fluid due to the heat generated by the operation of the compression mechanism unit 3, and only a pure liquid remains.
  • the reciprocating motion of the second blade 12b is directly received by the incompressible fluid that is completely liquid in the second blade back chamber 11b, and there is almost no buffering effect. If the high rotation operation is performed as it is, the flow of the incompressible fluid cannot follow the reciprocating operation of the second blade 12b.
  • valve body 72 opens quickly with respect to the pressure increase in the second blade back chamber 11b, so that the incompressible fluid in the back pressure introduction passage H and the pressure control pipe P1 is The oil is quickly discharged to the oil reservoir 14 in the sealed case 1. For this reason, problems such as the pressure pulsation as described above can be avoided, and the oil level of the oil reservoir 14 can be prevented from being lowered.
  • the check valve mechanism 70 and the permanent magnet 74 are provided on the intermediate partition plate 2, the check valve mechanism 70 and the permanent magnet 74 can be simultaneously assembled by assembling the intermediate partition plate 2. it can. For this reason, the efficiency of the assembly work of the compression mechanism part 3 can be improved. In other words, the efficiency of the assembly work of the multi-cylinder rotary compressor M can be improved.
  • the permanent magnet 74 is arranged in a direction perpendicular to the moving direction of the second blade 12b. For this reason, even if the second blade 12b reciprocates in the second blade groove 10b during full capacity operation, the second blade 12b does not contact the permanent magnet 74 at that time. For this reason, the permanent magnet 74 is not damaged due to the contact.
  • the intermediate partition plate 2 is an example of a fixed component that is disposed in a direction perpendicular to the moving direction of the second blade 12b of the second blade back chamber 11b.
  • the permanent magnet 74 can fix the valve body 72 at a position where the through hole 75 is closed even during full capacity operation.
  • the opening direction of the through-hole 75 is not limited.
  • the axial direction of the rotary shaft 5 is a direction in which gravity acts
  • the valve body 72 is positioned above the second blade back chamber 11b. That is, the valve body 72 moves between a position where the second blade back chamber 11b is opened and a position where the second blade back chamber 11b is opened by moving up and down in the direction in which gravity acts.
  • the valve body 72 can use its own weight in order to close the through hole 75. Since the multi-cylinder rotary compressor M includes the permanent magnet 74, for example, even if the through hole 75 is provided at the lower end of the second blade back chamber 11b, the valve body 72 may block the through hole 75. it can.
  • the permanent magnet 74 has a function of fixing the second blade 12b to a position where it does not come into contact with the second roller 9b when the second cylinder 6b is stopped, and fixing the valve body 72 to a closed position during full capacity operation. Have. That is, the number of parts can be reduced by using the permanent magnet 74 as the check valve mechanism 70.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the vicinity of the check valve mechanism 70 of the present embodiment in the same manner as FIG. As shown in FIG. 5, in this embodiment, the check valve mechanism 70 includes an urging mechanism 79 that urges the valve body 72 to a position where the through hole 75 is closed.
  • the shape of the discharge path 71 is different from that of the first embodiment.
  • a narrow portion 78 is formed between the permanent magnet 74 and the valve retaining ring 73 in the discharge path 71.
  • the flow path width in the discharge path 71 is narrowed.
  • the channel shape in the narrow portion 78 is the same as that of the through hole 75.
  • the narrow portion 78 is formed continuously with respect to the permanent magnet 74.
  • the valve body 72 is accommodated between the narrow portion 78 and the valve retaining ring 73. As described above, the flow path shape in the narrow portion 78 is the same shape as the through hole 75. For this reason, the valve body 72 can open and close the flow path in the narrow portion 78.
  • the urging mechanism 79 is formed between the valve body 72 and the valve retaining ring 73.
  • the biasing mechanism 79 includes a spring member 81 that is an example of a biasing member and a spring seat 82.
  • the spring member 81 is a coil spring as an example.
  • the spring receiving seat 82 is engaged with the valve retaining ring 73 and supports one end of the spring member 81. The other end of the spring member 81 urges the valve body 72 toward the narrow portion 78.
  • the valve element 72 closes the flow path in the narrow portion 78 by being biased by the spring member 81.
  • the valve body 72 moves against the urging force of the spring member 81 and opens the flow path in the narrow portion 78.
  • the flow path in the narrow portion 78 and the through hole 75 of the permanent magnet 74 communicate with each other. For this reason, the valve body 72 opens the through hole 75 by moving against the urging force of the spring member 81.
  • valve body 72 is positioned at the closed position by the urging force of the spring member 81, and therefore may not be formed of a magnetic material. In the present embodiment, the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • the second blade 12 b is formed of a magnetic material that can be fixed to the permanent magnet 74 as an example.
  • the 2nd blade 12b should just be provided with the part formed with the magnetic material in the part. And if the part formed with this magnetic body material is fixed to the permanent magnet 74, if the 2nd braid
  • valve body 72 is entirely formed of a magnetic material as an example, but as another example, a part thereof may be formed of a magnetic material.
  • the blade back pressure control mechanism K is an example of an operating pressure supply unit.
  • the intermediate partition plate 2 is used as an example of a fixed component.
  • a permanent magnet 74 and a check valve mechanism 70 may be provided on a component fixed to the lower end of the second cylinder chamber 6b.
  • the closing member 18 may be used. As described above, by providing the permanent magnet 74 and the check valve mechanism 70 in one fixed component, the efficiency of the assembly work can be improved.

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Abstract

 一実施形態の多気筒回転圧縮機は、第1,2のシリンダと、前記第1,2のシリンダ室内で偏心回転する第1,2のローラと、前記第1のシリンダ室内を区画する第1のブレードと、前記第2のシリンダ室内を区画するとともに、磁性体材料で形成される第2のブレードと、前記第2のブレードの端部が収容されるブレード背室と、前記ブレード背室内に、作動圧力を選択的に供給する作動圧力供給部と、前記ブレード背室の前記第2のブレードの移動方向に対して垂直な方向に配置される固定部品と、前記固定部品に設けられて前記第2のブレードを前記第2のローラに接触しない位置に固定する永久磁石と、前記固定部品に設けられる逆止弁機構とを備える。

Description

多気筒回転圧縮機と冷凍サイクル装置
 本発明の実施形態は、多気筒回転圧縮機と、この多気筒回転圧縮機を備えて冷凍サイクルを構成する冷凍サイクル装置に関する。
 冷凍サイクル装置では、圧縮機構部が複数のシリンダ室を備えた多気筒回転圧縮機が多用される。そして、複数のシリンダ室の全てで圧縮作用を行う全能力運転と、一方のシリンダ室で圧縮作用をなし、他方のシリンダ室では圧縮作用を停止して、圧縮仕事を低減する能力半減運転との切換えができる多気筒回転圧縮機がある。
 この種の多気筒回転圧縮機では、圧縮作用を停止可能なシリンダの構造として、シリンダ室内のローラに接触してシリンダ室内を吸込み室と圧縮室とに分けるブレードと、ブレードをローラに接触しない位置に固定する永久磁石とを備えている。ブレードは、後端側に供給される高圧の作動圧力によってローラに押し付けられる。
 圧縮作用を停止する能力半減運転時では、ブレードの後端部に低圧の作動圧力が供給される。ブレードの後端部に作用する圧力が低圧になると、ブレードの先端部側と後端部側の圧力差がなくなるため、ブレードをローラに押し付ける押圧力がなくなり、ブレードが永久磁石の磁力によって固定される。ブレードの位置が固定されることによって、ブレードがローラに接触しないので、このシリンダの圧縮作用が停止される。
特開2012-202341号公報
 永久磁石の破損を防止するとともに、組み立て作業の効率を向上できる多気筒回転圧縮機が求められている。
 一実施形態の多気筒回転圧縮機は、第1のシリンダと、第2のシリンダと、第1のローラと、第2のローラと、第1のブレードと、第2のブレードと、ブレード背室と、作動圧力供給部と、永久磁石と、逆止弁機構と、を備える。
 上記第1のシリンダは、第1のシリンダ室を備える。上記第2のシリンダは、第2のシリンダ室を備える。上記第1のローラは、上記第1のシリンダ室内で偏心回転する。上記第2のローラは、上記第2のシリンダ室内で偏心回転する。上記第1のブレードは、上記第1のローラに当接して上記第1のシリンダ室内を区画する。上記第2のブレードは、上記第2のローラに当接して上記第2のシリンダ室内を区画するとともに、磁性体材料で形成される。上記ブレード背室は、上記第2のブレードの後端部側に設けられる。上記作動圧力供給部は、上記ブレード背室内に、上記第2のブレードを上記第2のローラ側に移動させる作動圧力を選択的に供給する。上記固定部品は、上記ブレード背室の上記第2のブレードの移動方向に対して垂直な方向に配置される。上記永久磁石は、上記固定部品に設けられて上記第2のブレードを上記第2のローラに接触しない位置に固定する。上記逆止弁機構は、上記固定部品に設けられて上記ブレード背室内の圧力を排出する。
図1は、第1の実施形態に係る空気調和機を示す概略図である。 図2は、同空気調和機の圧縮機構部の一部を分解して示す斜視図である。 図3は、図1中の範囲F3を拡大して示す断面図である。 図4は、同圧縮機構部の第2のシリンダを示す平面図である。 図5は、第2の実施形態に係る空気調和機の逆止弁機構の近傍を、図3と同様に示す断面図である。
 第1の実施形態に係る多気筒回転圧縮機と冷凍サイクル装置とを、図1~4を用いて説明する。図1は、第1の実施形態に係る、冷凍サイクル装置の一例である空気調和機Rを示す概略図である。
 図1に示すように、空気調和機Rは、多気筒回転圧縮機Mと、冷媒管Pと、四方切換え弁50と、室外熱交換器51と、膨張装置52と、室内熱交換器53と、アキュムレータ32とを備えている。図1中では、多気筒回転圧縮機Mは、縦断面図が示されている。
 多気筒回転圧縮機Mは、密閉ケース1と、圧縮機構部3と、駆動部の一例である電動機部4と、回転軸5を備える。圧縮機構部3は、密閉ケース1内の下部に設けられる。電動機部4は、密閉ケース1内の上部に設けられる。回転軸5は、電動機部4と圧縮機構部3に連結されており、電動機部4が発生した動力を圧縮機構部3に伝達する。
 上記圧縮機構部3は、第1のシリンダ6aと、第2のシリンダ6bと、主軸受7aと、副軸受7bと、中間仕切り板2とを備えている。第1のシリンダ6aは、上部側に配置されており、第2のシリンダ6bは、第1のシリンダ6aに対して下方に配置されている。第1のシリンダ6aの上端面に主軸受7aが取付けられて固定されている。第2のシリンダ6bの下端面に副軸受7bが取付けられて固定されている。これら第1のシリンダ6aと第2のシリンダ6bとの間には、中間仕切り板2が介在される。
 回転軸5は、第1,第2のシリンダ6a、6b内部を貫通している。回転軸5は、第1の偏心部5aと、第2の偏心部5bとを備えている。第1の偏心部5aおよび第2の偏心部5bは、同一の直径を有する平面が円の筒状であり、互いに略180°の位相差を有して配置されている。
 第1の偏心部5aは、第1のシリンダ6a内の第1のシリンダ室61内に収容されている。第2の偏心部5bは、第2のシリンダ6bの第2のシリンダ室62内に収容されている。回転軸5が回転することによって、第1,第2の偏心部5a,5bは、略180度の位相差を保持したまま、第1,第2のシリンダ室61,62内を回転する。第1の偏心部5aの周面に、第1のローラ9aが嵌合される。第2の偏心部5bの周面に、第2のローラ9bが嵌合される。
 第1のシリンダ6aの第1のシリンダ室61は、第1のシリンダ6aの内部空間が主軸受7aと中間仕切り板2によって閉塞されることによって形成される。第2のシリンダ6bの第2のシリンダ室62は、第2のシリンダ6bの内部空間が中間仕切り板2と副軸受7bによって閉塞されることによって形成される。
 第1,第2のシリンダ室61,62は、互いに同一の直径および高さ寸法に形成される。第1,第2のローラ9a,9bの周壁の一部が、第1,第2のシリンダ室61,62の内面の一部に潤滑油膜を介して線接触しながら偏心移動自在になるように、それぞれの第1,第2のローラ9a,9bが第1,第2のシリンダ室61,62内に収容される。第1,第2のローラ9a,9bは、回転軸5が回転することによって回転する。
 主軸受7aには二重に重ねられた吐出マフラ8aが取付けられる。吐出マフラ8aは、主軸受7aに設けられる吐出弁機構を覆っている。両吐出マフラ8aには、吐出孔が設けられる。副軸受7bには、一重の吐出マフラ8bが取付けられる。吐出マフラ8bは、副軸受7bに設けられる吐出弁機構を覆っている。吐出マフラ8bには吐出孔が設けられていない。
 主軸受7aの吐出弁機構は、第1のシリンダ室61に対向しており、第1のシリンダ室61内の圧縮作用にともない第1のシリンダ室61内が所定圧力に上昇したとき開放して、第1のシリンダ室61内の圧縮ガスを吐出マフラ8a内に吐出させる。副軸受7bの吐出弁機構は、第2のシリンダ室62に対向しており、第2のシリンダ室62内の圧縮作用にともない第2のシリンダ室62内圧力が所定圧力に上昇したとき開放して、第2のシリンダ室62内の圧縮ガスを吐出マフラ8b内に吐出させる。
 副軸受7bと、第2のシリンダ6bと、中間仕切り板2と、第1のシリンダ6aと、主軸受7aとに亘って、吐出ガス案内路が設けられる。吐出ガス案内路は、第2のシリンダ室62から吐出弁機構を介して吐出マフラ8b内に吐出された高圧ガスを、上部に配置される二重の吐出マフラ8a内に案内する。
 密閉ケース1の内底部には、潤滑油を集溜する油溜り部14が形成されている。圧縮機構部3の略全体は、油溜り部14の潤滑油中に浸漬されている。回転軸5の下端面と圧縮機構部3の各摺動部に亘って、油溜り部14の潤滑油を給油するための給油通路が設けられる。
 図2は、圧縮機構部3の一部を分解して示す斜視図である。図2は、圧縮機構部3の要部を概略的に示している。図2示すように、第1のシリンダ6aには、第1のシリンダ室61に連通する第1のブレード溝10aと、第1のブレード背室11aが形成されている。第1のブレード背室11aは、第1のブレード溝10aを挟んで第1のシリンダ室61の反対側に配置されており、第1のブレード溝10aに連通している。第1のブレード溝10aには第1のブレード12aが移動自在に収容される。第1のブレード12aの先端部は、第1のシリンダ室61に突没自在である。第1のブレード12aの後端部は、第1のブレード背室11aに突没自在である。
 第2のシリンダ6bには、第2のシリンダ室62に連通する第2のブレード溝10bと、第2のブレード背室11bとが形成されている。第2のブレード背室11bは、第2のブレード溝10bに連通している。第2のブレード背室11bの一端開口は、中間仕切り板2によって閉塞されている。第2のブレード背室11bの他端開口は、閉塞部材18によって閉塞されている。このことによって、第2のブレード背室11bは、後述される逆止弁機構70を通して、密閉ケース1内に連通する。
 第2のブレード溝10bには第2のブレード12bが移動自在に収容される。第2のブレード12bの先端部は、第2のシリンダ室62に突没自在である。第2のブレード12bの後端部側に第2のブレード背室11bが位置する。第2のブレード12bの後端部は、第2のブレード背室11bに突没自在である。第2のブレード12bは、磁性体材料で形成されている。
 第1,第2のブレード12a,12bのそれぞれの先端部は、平面視で略円弧状に形成されている。これら先端部は、対向する第1,第2のシリンダ室61,62内に突出した状態で、対向する第1,第2のローラ9a,9bの外周壁に、第1,第2のローラ9a,9bの回転角度にかかわらず線接触する。
 第1のシリンダ6aには、第1のブレード背室11aと、第1のシリンダ室61の外部とを連通する横孔63が設けられている。横孔63には、ばね部材13が収容されている。ばね部材13は、第1のブレード12aの後端部端面と密閉ケース1の内周壁との間に介在され、第1のブレード12aに、第1のローラ9aに向う弾性力を付与する。
 第2のブレード12bに関しては、後端部端面と密閉ケース1の内周壁との間に介在する部材は存在しない。後述するように、第2のブレード12bの先端部は、第2のシリンダ室62の圧力を受ける。第2のブレード12bの後端部は、第2のブレード背室11bの圧力を受ける。第2のブレード12bは、先端部と後端部が受ける圧力の差圧によって、第2のローラ9bに向う背圧が付与され、もしくは付与されない。
 第2のブレード背室11bの、第2のブレード12bの移動方向に対して垂直な方向に位置している固定部品としての中間仕切り板2には、逆止弁機構70が設けられている。図3は、図1中の範囲F3を拡大して示す断面図である。図3は、第2のシリンダ6bの第2のブレード背室11bの近傍を拡大して示している。図3に示すように、逆止弁機構70は、排出路71と、弁体72と、弁止め輪73とを備えている。逆止弁機構70は、いわゆるフリー弁を構成している。
 排出路71は、中間仕切り板2において第2のブレード背室11bと、回転軸5の軸方向に対向する位置に設けられており、回転軸5の軸方向に延びて中間仕切り板2を貫通している。なお、回転軸5の軸方向は、第2のブレード12bの移動方向に垂直な方向である。排出路71の他端は、中間仕切り板2と第1のシリンダ6aとの間に開口している。このため、排出路71は、第2のブレード背室11bと密閉ケース1内を連通している。図3中、範囲F31内には、排出路71を、排出路71が延びる方向に垂直な方向に切断した状態を示している。範囲F31内に示すように、排出路71は、一例として、断面形状が円である。
 弁体72は、排出路71内に収容されている。弁体72は、第2のブレード背室11bを塞ぐ位置と開く位置との間で、排出路71内を移動可能である。弁体72およびその周囲の構造について、具体的に説明する。
 図3に示すように、排出路71において第2のブレード背室11bとの連結部には、永久磁石74が配置されている。永久磁石74は、中心に貫通孔75を有する筒形状である。このため、永久磁石74を排出路71に固定しても、排出路71は、永久磁石74の貫通孔75によって、永久磁石74によって塞がれることはない。
 弁体72は、本体部76と、複数の延出部77とを備えている。本体部76は、永久磁石74の貫通孔75を塞ぐ大きさを有する平面形状が円である板形状である。範囲F31は、本体部76が永久磁石74上に乗った状態であり、かつ、貫通孔75を塞いでいる状態である。延出部77は、本体部76から外側に向って延びている。延出部77は、本体部76の中心に対して等角度離間して複数設けられている。本実施形態では、一例として、延出部77は、4つ設けられている。延出部77は、排出路71の内面との隙間がごく小さくなるように形成されている。このことによって、本体部76は、排出路71が延びる方向に、貫通孔75と重なる姿勢が保持される。
 隣り合う延出部77の間には、周方向に隙間が形成される。このため、弁体72が上述の姿勢を保持しながら、永久磁石74から離れると、貫通孔75は、延出部77間の隙間を通して、排出路71と連通する。なお、弁体72が排出路71内を上述の姿勢を保ったまま移動可能となるように、延出部77と排出路71の内面との間には、隙間が設けられている。
 弁体72において第2のブレード背室11bを塞ぐ位置とは、弁体72が永久磁石74に固定される位置である。固定されることによって、本体部76が永久磁石74の貫通孔75を塞ぐ。第2のブレード背室11bを開く位置とは、弁体72が永久磁石74から離れる位置である。弁体72が永久磁石74から離れることによって、延出部77間と貫通孔75とが連通する。 弁止め輪73は、弁体72を挟んで永久磁石74と反対側に設けられている。弁止め輪73は、排出路71の内面に沿って設けられており、排出路71の内側に向って突出している。なお、弁止め輪73の内側は貫通しているので、排出路71が弁止め輪73によって塞がれることはない。弁体72は、弁止め輪73に引っかかることによって、弁止め輪73を越えて移動しない。弁体72は、永久磁石74と弁止め輪73との間を移動可能である。
 弁体72は、磁性体材料で形成されている。このため、弁体72は、永久磁石74に貫通孔75を塞ぐ姿勢で固定される。永久磁石74の磁力については、後で具体的に説明する。
 また、第2のブレード12bは、上述のように磁性体材料で形成される。このため、永久磁石74の磁力によって、第2のブレード12bは、移動が固定される。より具体的には、第2のブレード12bが回転軸5の軸方向に永久磁石74と対向する位置に移動すると、第2のブレード12bに対して低圧の背圧が作用している状態では、第2のブレード12bは、永久磁石74の磁力によって、永久磁石74に対向する位置に固定される。
 図1に示すように、多気筒回転圧縮機Mを構成する密閉ケース1の上端部には、吐出用の冷媒管Pが接続される。冷媒管Pは、ヒートポンプ式冷凍サイクルを構成する機器に順次連通し、密閉ケース1に取付け具31を介して取付け固定されるアキュムレータ32上端部に接続される。
 アキュムレータ32の下端部と密閉ケース1とは、吸込み用の冷媒管P2を介して接続される。なお説明すると、冷媒管P2は密閉ケース1を貫通して中間仕切り板2の周端面に接続される。中間仕切り板2においては、冷媒管P2が接続される周面部位から軸芯方向へ向って二股状に分岐する分岐案内路80が設けられる。
 図4は、第2のシリンダ6bを示す平面図である。図4中に1点鎖線で示すように、一方の分岐案内路80は、第1のシリンダ室61に連通する。他方の分岐案内路は、図4と同様に、第2のシリンダ室62に連通する。アキュムレータ32と、多気筒回転圧縮機Mの第1,第2のシリンダ室61,62とは、常時、連通状態にある。
 圧力制御用配管P1は、密閉ケース1とアキュムレータ32の上端部よりも上方位置まで延出されて設けられている。圧力制御用配管P1の端部には、後述する圧力切換弁33が設けられる。圧力切換弁33は、本実施形態では一例として、冷暖房運転の切換えが可能なヒートポンプ式冷凍サイクルを備えた空気調和機に用いられる四方切換え弁を用いている。
 圧力制御用配管P1の他端は、第2のブレード背室11bに連通している。具体的は、圧力制御用配管P1の他端は、密閉ケース1を通って密閉ケース1内に入り込んでおり、閉塞部材18に連結されている。閉塞部材18内には、第2のブレード背室11b内に連通する背圧導入通路Hが形成されている。圧力制御用配管P1の他端は、背圧導入通路Hに連通している。
 密閉ケース1の上端部に接続される冷媒管Pから第1の分岐管(高圧管)35が分岐される。第1の分岐管35は、圧力切換弁33の第1のポートPaに接続される。圧力切換弁33の第2のポートPbには、圧力制御用配管P1が接続される。圧力切換弁33の第3のポートPcには、アキュムレータ32の冷媒導入側の冷媒管Pから分岐される第2の分岐管36が接続される。
 圧力切換弁33の第4のポートPdは、栓体37で常時閉塞される。圧力切換弁33の内部に収容される逆U字型弁38は、図1に示すように、第3のポートPcと第4のポートPdとを連通する位置と、二点鎖線で示すように第2のポートPbと第3のポートPcとを連通する位置に電磁的に切換え操作される。第1のポートPaは常時開放され、第4のポートPdは常時閉塞される。
 図1に示す状態では、第1のポートPaと第2のポートPbとが直接連通しており、逆U字型弁38を介して第3のポートPcと第4のポートPdとが連通している。ただし、第4のポートPdは、栓体37で閉塞されているので、第1のポートPaと第2のポートPbとが連通していることになる。
 逆U字型弁38が、図1に二点鎖線で示す位置に移動すると、逆U字型弁38を介して第2のポートPbと第3のポートPcとが連通し、第1のポートPaと第4のポートPdが直接連通する。同様に、第4のポートPdは栓体37で閉塞されているので、第2のポートPbと第3のポートPcとが連通していることになる。
 なお、圧力切換弁33は、本実施形態では一例として、通常のヒートポンプ式空気調和機を構成する冷凍サイクルに用いられる標準品である四方切換え弁を用いたが、この四方切換え弁に代って三方弁を使用しても、または、複数の開閉弁を組合せても同様の作用効果を得られる。
 このように、圧力切換弁33と、圧力制御用配管P1と、第1,第2の分岐管35,36と、閉塞部材18に設けられる背圧導入通路Hとによって、ブレード背圧制御機構Kが構成される。ブレード背圧制御機構Kは、第2のブレード背室11bに高圧と低圧を切換えて導き、第2のブレード12bに背圧を付与することができる。
 図1に示すように、多気筒回転圧縮機Mは、冷媒管Pを介して四方切換え弁50に接続される。四方切換え弁50は、冷媒管Pを介して室外熱交換器51に接続される。膨張装置52は、冷媒管Pを介して室内熱交換器53に接続される。室内熱交換器53は、冷媒管Pと四方切換え弁50とを介してアキュムレータ32に接続される。アキュムレータ32は、多気筒回転圧縮機Mに冷媒管P2を介して接続される。
 このような空気調和機Rにおいて冷房運転を選択すると、多気筒回転圧縮機Mで後述するように圧縮され冷媒管Pへ吐出されるガス冷媒は、四方切換え弁50から実線矢印に示すように、室外熱交換器51に導かれ外気と熱交換して凝縮され液冷媒に変る。すなわち、室外熱交換器51が凝縮器として作用する。
 室外熱交換器51から導出される液冷媒は、膨張装置52に導かれて断熱膨張する。そして、冷媒は、室内熱交換器53に導かれ室内空気と熱交換して蒸発し、室内空気から蒸発潜熱を奪って室内の冷房作用をなす。すなわち、室内熱交換器53が蒸発器として作用する。室内熱交換器53から導出される蒸発冷媒は、四方切換え弁50を介して多気筒回転圧縮機Mに吸込まれ、上述したように圧縮されて冷凍サイクルを循環する。
 暖房運転を選択すると四方切換え弁50が切換り、多気筒回転圧縮機Mから冷媒管Pへ吐出されるガス冷媒は、四方切換え弁50を介して破線矢印に示すように室内熱交換器53に導かれ、室内空気と熱交換して凝縮する。凝縮器となる室内熱交換器53の凝縮熱を室内空気が吸収することで温度上昇し、室内の暖房作用を得る。
 室内熱交換器53から導出される液冷媒は膨張装置52に導かれ、断熱膨張して室外熱交換器51に導かれて蒸発する。蒸発器である室外熱交換器51から導出される蒸発冷媒は、四方切換え弁50から多気筒回転圧縮機Mに吸込まれ、上述したように圧縮されて冷凍サイクルを循環する。
 この空気調和機Rにおいては、上述の冷房運転と暖房運転のそれぞれにおいて、全能力運転(第1の運転)と、能力半減運転(第2の運転)との切換え選択が可能である。例えば、冷房運転時に能力半減運転を選択すると、上述した冷房運転時の冷凍サイクルが構成されるとともに、ブレード背圧制御機構Kの圧力切換弁33に収容される逆U字型弁38が切換えられる。圧力切換弁33は、図1に二点鎖線で示すように、第2のポートPbと第3のポートPcが連通するように制御される。
 室内熱交換器53からアキュムレータ32に連通する冷媒管Pと、第2の分岐管36と、圧力切換弁33と、圧力制御用配管P1、背圧導入通路Hおよび第2のブレード背室11bが連通状態になる。
 同時に、電動機部4に運転信号が送られ、回転軸5が回転駆動される。回転軸5の回転にともない、第1,第2のローラ9a,9bは、第1,第2のシリンダ室61,62内で偏心移動する。第1のシリンダ6aにおいては、第1のブレード12aがばね部材13に押圧付勢され、先端部が第1のローラ9aの周壁に摺接して第1のシリンダ室61内を二分する。
 室内熱交換器53で蒸発した低圧の冷媒ガスが、アキュムレータ32から吸込み側の冷媒管P2に導かれ、多気筒回転圧縮機Mの中間仕切り板2に設けられる2つの分岐案内路80に案内される。そして、それぞれの分岐案内路80から第1のシリンダ室61と第2のシリンダ室62に吸込まれる。
 さらに、圧力切換弁33の上述した切換え操作により、室内熱交換器53から導出される低圧のガス冷媒の一部が、冷媒管Pから第2の分岐管36と、圧力切換弁33と、圧力制御用配管P1と、閉塞部材18に連通する背圧導入通路Hを介して第2のブレード背室11bに導かれる。
 第2のブレード背室11bに充満する低圧のガス冷媒は、第2のブレード12bの後端部に低圧の背圧を付与する。第2のシリンダ室62に対向する第2のブレード12bの先端部が低圧雰囲気下にあり、第2のブレード背室11bに対向する第2のブレード12bの後端部も低圧雰囲気下にあるので、第2のブレード12bの先端部と後端部で差圧が生じない。言い換えると、第2のブレード背室11b内には、第2のブレード12bを第2のローラ9bに向って付勢する圧力がない状態である。
 回転軸5の回転により第2のローラ9bが偏心移動してくると、図4に示すように、第2のブレード12bの先端部は第2のローラ9bに蹴られて後退する。すると、第2のブレード12bの後端部が第2のブレード背室11b上に配置される永久磁石74に接触または近接し、第2のブレード12bは永久磁石74に磁気吸着される。なお、図4中では、範囲F4を拡大して示している。範囲F4は、永久磁石74の近傍を拡大して示している。
 第2のブレード背室11b内に、第2のブレード12bを第2のローラ9bに向って付勢する圧力がないので、第2のブレード12bは、図4に示すように、第2のブレード12bの先端部が第2のシリンダ室62内へ突出しない位置で固定される。このため、第2のシリンダ室62は、吸い込み室と圧縮室とに区画されないので、回転軸5の第2の偏心部5bに嵌合する第2のローラ9bは空回りをする。この結果、第2のシリンダ室62では圧縮作用が行われない。すなわち、第2のシリンダ室62では休筒運転状態となる。
 一方、第1のシリンダ室61では、第1のブレード12aがばね部材13の弾性力を受ける。第1のブレード12a先端部は、第1のローラ9aの周壁に当接し、第1のシリンダ室61を圧縮室と吸込み室の二室に区画する。第1のローラ9aの偏心移動にともなって圧縮室側の容積が減少していき、吸込まれたガスが徐々に圧縮されて高圧化する。
 第1のシリンダ室61内の圧力が所定値まで上昇すると、言い換えると第1のシリンダ室61内が高圧化すると、吐出弁機構が開放して高圧化したガスが吐出マフラ8a,8bへ吐出される。さらに密閉ケース1内に導かれて、密閉ケース1内に充満する。密閉ケース1内に充満した高圧のガス冷媒は、冷媒管Pへ吐出され、上述したような冷凍サイクルを構成して室内の冷房作用をなす。
 このように、第2のシリンダ室62において圧縮運転が行われず、第1のシリンダ室61においてのみ圧縮運転が行われる、能力半減運転となる。
 このとき、密閉ケース1内は第1のシリンダ室61で圧縮された高圧ガスが充満し、高圧の雰囲気下にある。このため、密閉ケース1の内底部に形成される油溜り部14の潤滑油も高圧状態となる。油溜り部14の潤滑油は、排出路71の開口から排出路71内に入り込んでいる。このため、弁体72は、永久磁石74による磁力と弁体72の自重と潤滑油の圧力とによって、貫通孔75を塞ぐ。言い換えると、弁体72は、排出路71を塞ぐ。その一方で、背圧導入通路Hに低圧のガス冷媒が導かれている。
 すなわち、圧力制御用配管P1と背圧導入通路Hに低圧のガス冷媒が導かれ、第2のブレード背室11bに充満して第2のブレード12bに低圧の背圧を付与する。一方、密閉ケース1内には圧縮された高圧ガスが充満し、高圧状態となっていて、油溜り部14に集溜する潤滑油も高圧の影響を受ける。
 全能力運転を選択すると、圧力切換弁33のU字型弁38の位置が、図1の実線位置に切換えられる。このことによって、第1のポートPaと第2のポートPbが連通する。このため、密閉ケース1に接続する吐出側の冷媒管Pと、第1の分岐管35と、圧力切換弁33と、圧力制御用配管P1と、閉塞部材18の背圧導入通路Hおよび第2のブレード背室11bが連通する。
 同時に、電動機部4に運転信号が送られて回転軸5が回転駆動されて、第1,第2のローラ9a,9bが、第1,第2のシリンダ室61,62内で偏心運動を行う。第1のシリンダ6aでは、第1のブレード12aがばね部材13に押圧付勢されることによって第1のブレード12aの先端部が第1のローラ9a周壁に摺接して第1のシリンダ室61内を二分する。
 室内熱交換器53で蒸発した低圧のガス冷媒がアキュムレータ32から吸込み側の冷媒管P2に導かれ、分岐案内路80を介して第1,第2のシリンダ室61,62内に吸込まれる。第1のシリンダ室61では圧縮作用が行われるので、高圧化したガス冷媒が密閉ケース1内に充満する。
 高圧のガス冷媒は、密閉ケース1から吐出側の冷媒管Pへ導かれ、上述した冷凍サイクルを循環する。一部の高圧ガス冷媒は、冷媒管Pから第1の分岐管35に分流され、圧力切換弁33、圧力制御用配管P1、閉塞部材18の背圧導入通路Hを通って第2のブレード背室11bに導入される。
 この結果、第2のブレード12bの後端部は、高圧の背圧を受ける。また、第2のブレード12bの先端部は、低圧雰囲気にある第2のシリンダ室62に対向している。第2のブレード12bは、先端部に作用する圧力と後端部に作用する圧力との差圧によって、永久磁石74による磁気吸着に抗って第2のシリンダ室62内に押し出される。ここで、永久磁石74の磁力について具体定に説明する。永久磁石74の磁力は、全能力運転が選択されたとき、上述のように発生する差圧によって第2のブレード12bが第2のシリンダ室62内に向って押し出される程度の磁力である。
 回転軸5の回転にともない第2のローラ9bが偏心移動すると、第2のブレード12bの先端部が第2のローラ9b周面に当接したまま、第2のブレード溝10bを往復移動する。第2のブレード12bは、第2のシリンダ室62を圧縮室と吸込み室とに二分するので、第2のシリンダ室62内で圧縮作用が行われる。
 したがって、第1のシリンダ室61と第2のシリンダ室62において同時に圧縮作用をなし、全能力運転が行われる。全能力運転時では、第2のブレード背室11b内の圧力と、油溜り部14の潤滑油の圧力とは同じになる。このため、全能力運転時では、弁体72は、自重と、永久磁石74の磁力とにより、貫通孔75を閉じる状態に付勢されている。
 このように、自重と永久磁石74の磁力により貫通孔75を塞いでいる状態であるので、弁体72は、第2のブレード背室11の圧力上昇に対して、直ぐに貫通孔75を開くことができる。この点について具体的に説明する。
 油溜り部14の潤滑油はクリアランスを介して第2のブレード背室11bに浸入し、さらには、時間をかけて背圧導入通路Hに導かれ、圧力制御用配管P1内を上昇する。長時間、能力半減運転を継続すると、背圧導入通路Hに潤滑油が充満する可能性が多い。そして、そのまま全能力運転に切換る場合がある。
 あるいは、外気が低温の条件下で、全能力運転が開始されることがある。このときは、高圧のガス冷媒が圧力切換弁33から圧力制御用配管P1と背圧導入通路Hを介して第2のブレード背室11bに導かれ、時間の経過とともにガス冷媒が凝縮して液冷媒に変ってしまう。すなわち、非圧縮流体である潤滑油と液冷媒が、第2のブレード背室11bと背圧導入通路Hおよび圧力制御用配管P1に充満する可能性がある。
 一方で、圧縮機構部3の作用にともなう発熱の影響で、非圧縮性流体からガス分が蒸発し、純然たる液体のみが残ってしまう。この場合、第2のブレード12bの往復動作を第2のブレード背室11bにおいて完全な液体状である非圧縮性流体が直接受け、緩衝効果がほとんど無い状態となる。そのまま高回転運転を行うと、第2のブレード12bの往復動作に非圧縮性流体の流動が追従できなくなる。
 この結果、第2のブレード12bの後端部は過大な抵抗力を受けることになり、動作に円滑を欠くおそれがある。さらに、背圧導入通路Hにおける非圧縮性流体の圧力エネルギーの変動である圧力脈動が大きくなり、振動、騒音、配管の破裂などの問題が生じるおそれがある。
 しかしながら、上述のように、弁体72は、第2のブレード背室11b内の圧力上昇に対して速やかに開くので、背圧導入通路Hおよび圧力制御用配管P1内の非圧縮性流体は、速やかに密閉ケース1内の油溜り部14へ排出される。このため、上述したような圧力脈動等の不具合を回避でき、油溜り部14の油面の低下も防止できる。
 本実施形態では、逆止弁機構70と永久磁石74とが中間仕切り板2に設けられるため、中間仕切り板2を組み付けることによって、同時に、逆止弁機構70と永久磁石74とを組み付けることができる。このため、圧縮機構部3の組み立て作業の効率を向上することができる。言い換えると、多気筒回転圧縮機Mの組み立て作業の効率を向上することができる。
 さらに、永久磁石74が第2のブレード12bの移動方向に対して垂直な方向に配置される。このため、全能力運転時に第2のブレード12bが第2のブレード溝10b内を往復移動しても、その際に第2のブレード12bが永久磁石74に接触することがない。このため、当該接触に起因する永久磁石74の破損が発生することがない。
 このように、本実施形態では、永久磁石74の破損を防止しつつ、多気筒回転圧縮機Mの組み立て作業の効率を向上することができる。
 なお、中間仕切り板2は、第2のブレード背室11bの、第2のブレード12bの移動方向に対して垂直な方向に配置される固定部品の一例である。
 また、永久磁石74によって、全能力運転時においても弁体72を、貫通孔75を塞ぐ位置に固定することができる。このため、貫通孔75の開く方向が限定されない。なお、本実施形態では、一例として、回転軸5の軸方向は重力の作用する方向であり、弁体72は、第2のブレード背室11bに対して上方に位置している。すなわち、弁体72は、重力が作用する方向に昇降することにより、第2のブレード背室11bを塞ぐ位置および第2のブレード背室11bを開く位置の間で移動する。このため、弁体72は、貫通孔75を閉塞するために、自重を利用することができる。なお、多気筒回転圧縮機Mは永久磁石74を備えているため、例えば貫通孔75が第2のブレード背室11bの下端に設けられても、弁体72は貫通孔75を閉塞することができる。
 また、永久磁石74は、第2のシリンダ6bの休止時に第2のブレード12bを第2のローラ9bに接触しない位置に固定するとともに、全能力運転時に弁体72を閉位置に固定する機能を有する。つまり、永久磁石74を、逆止弁機構70として利用することによって、部品点数を削減することができる。
 次に、第2の実施形態に係る多気筒回転圧縮機と冷凍サイクル装置とを、図5を用いて説明する。なお、第1の実施形態と同様の機能を有する構成に対しては、第1の実施形態と同一の符号を付して説明を省略する。本実施形態では、逆止弁機構70が第1の実施形態と異なる。他の構造は、第1の実施形態と同じである。
 図5は、本実施形態の逆止弁機構70の近傍を、図3と同様に示す断面図である。図5に示すように、本実施形態では、逆止弁機構70は、弁体72を、貫通孔75を塞ぐ位置に付勢する付勢機構79を備える。
 また、排出路71の形状が第1の実施形態と異なる。排出路71において永久磁石74と弁留め輪73との間には、幅狭部78が形成されている。幅狭部78では、排出路71内の流路幅が狭まる。幅狭部78内の流路形状は、貫通孔75と同じである。幅狭部78は、永久磁石74に対して連続して形成されている。
 弁体72は、幅狭部78と弁止め輪73との間に収容されている。上述のように、幅狭部78内の流路形状は貫通孔75と同じ形状である。このため、弁体72は、幅狭部78内の流路を開閉可能である。
 付勢機構79は、弁体72と弁止め輪73との間に形成されている。付勢機構79は、付勢部材の一例であるばね部材81と、ばね受け座82とを備えている。ばね部材81は、一例としてコイルばねである。ばね受け座82は、弁止め輪73に係合しており、ばね部材81の一端を支持している。ばね部材81の他端は、弁体72を幅狭部78に付勢している。
 弁体72は、ばね部材81によって付勢されることによって、幅狭部78内の流路を閉塞している。第2のブレード背室11b内の圧力が上昇すると、弁体72は、ばね部材81による付勢力に抗って移動して、幅狭部78内の流路を開く。幅狭部78内の流路と永久磁石74の貫通孔75とは連通している。このため、ばね部材81による付勢力に抗って移動することによって、弁体72は、貫通孔75を開く。
 本実施形態では、弁体72は、ばね部材81による付勢力によって閉位置に位置決められているため、磁性体材料で形成されなくてよい。本実施形態では、第1の実施形態と同様の効果が得られる。
 なお、第1,第2の実施形態では、第2のブレード12bは、一例として、全体が永久磁石74に固定可能な磁性体材料で形成された。他の例としては、第2のブレード12bは、その一部に磁性体材料で形成された部分を備えていればよい。そして、この磁性体材料で形成された部分が永久磁石74に固定されることによって、第2のブレード12bが、図4に示すように、第2のローラ9bに接触しない位置に固定されればよい。
 同様に、第1の実施形態では、弁体72は、一例として、全体が磁性体材料で形成されたが、他の例としては、一部が磁性体材料で形成されてもよい。
 第1,2の実施形態では、ブレード背圧制御機構Kは、作動圧力供給部の一例である。第1,2の実施形態では、固定部品の一例として中間仕切り板2が用いられた。他の例としては、例えば、第2のシリンダ室6bの下端に固定される部品に、永久磁石74と逆止弁機構70が設けられてもよい。この例としては、例えば、閉塞部材18が用いられてもよい。このように、1つの固定部品に永久磁石74と逆止弁機構70が設けられることによって、組み立て作業の効率を向上することができる。
 これらの実施形態によれば、永久磁石の破損を防止しつつ、圧縮機構部の組み立て作業の効率を向上することができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

Claims (6)

  1.  第1のシリンダ室を備える第1のシリンダと、
     第2のシリンダ室を備える第2のシリンダと、
     前記第1のシリンダ室内で偏心回転する第1のローラと、
     前記第2のシリンダ室内で偏心回転する第2のローラと、
     前記第1のローラに当接して前記第1のシリンダ室内を区画する第1のブレードと、
     前記第2のローラに当接して前記第2のシリンダ室内を区画するとともに、磁性体材料で形成される第2のブレードと、
     前記第2のブレードの後端部側に設けられるブレード背室と、
     前記ブレード背室内に、前記第2のブレードを前記第2のローラ側に移動させる作動圧力を選択的に供給する作動圧力供給部と、
     前記ブレード背室の前記第2のブレードの移動方向に対して垂直な方向に配置される固定部品と、
     前記固定部品に設けられて前記第2のブレードを前記第2のローラに接触しない位置に固定する永久磁石と、
     前記固定部品に設けられて前記ブレード背室内の圧力を排出する逆止弁機構と、
     を備える多気筒回転圧縮機。
  2.  前記作動圧力供給部は、
     前記第1のシリンダおよび前記第2のシリンダの双方を圧縮運転させる第1の運転時、前記ブレード背室に高圧を供給することにより前記第2のブレードを前記第2のローラに接触する位置に移動させ、
     前記第1のシリンダを圧縮運転させるとともに前記第2のシリンダを圧縮運転させない第2の運転時、前記ブレード背室に低圧を供給することにより前記第2のブレードを前記第2のローラに接触する位置に移動させない、
     請求項1に記載の多気筒回転圧縮機。
  3.  前記逆止弁機構は、
     前記固定部品内に形成されて前記ブレード背室内と外部とを連通する排出路と、
     前記排出路内に設けられて、前記ブレード背室を塞ぐ位置と、前記ブレード背室を開く位置との間で移動可能な、磁性体材料で形成された弁体と、
     を備え、
     前記永久磁石は、前記排出路に設けられて磁力によって前記弁体を前記塞ぐ位置に固定する、
     請求項1に記載の多気筒回転圧縮機。
  4.  前記弁体は、重力が作用する方向に昇降することにより、前記ブレード背室を塞ぐ位置および前記ブレード背室を開く位置の間で移動する、
     請求項3に記載の多気筒回転圧縮機。
  5.  前記逆止弁機構は、
     前記固定部品内に形成されて前記ブレード背室内と外部とを連通する排出路と、
     前記排出路内に設けられて、前記ブレード背室を塞ぐ位置と、前記ブレード背室を開く位置との間で移動可能な弁体と、
     前記弁体を前記塞ぐ位置に向って付勢する付勢部材と、
     を備える請求項1に記載の多気筒回転圧縮機。
  6.  多気筒回転圧縮機と、
     凝縮器と、
     膨張装置と、
     蒸発器と、
     前記多気筒回転圧縮機と前記凝縮器と前記膨張装置と前記蒸発器とを連通する冷媒管と、
     を備え、
     前記多気筒回転圧縮機は、
     第1のシリンダ室を備える第1のシリンダと、
     第2のシリンダ室を備える第2のシリンダと、
     前記第1のシリンダ室内で偏心回転する第1のローラと、
     前記第2のシリンダ室内で偏心回転する第2のローラと、
     前記第1のローラに当接して前記第1のシリンダ室内を区画する第1のブレードと、
     前記第2のローラに当接して前記第2のシリンダ室内を区画するとともに、磁性体材料で形成される第2のブレードと、
     前記第2のブレードの後端部側に設けられるブレード背室と、
     前記ブレード背室内に、前記第2のブレードを前記第2のローラ側に移動する作動圧力を選択的に供給する作動圧力供給部と、
     前記ブレード背室の前記第2のブレードの移動方向に対して垂直な方向に配置される固定部品と、
     前記固定部品に設けられて前記第2のブレードを前記第2のローラに接触しない位置に固定する永久磁石と、
     前記固定部品に設けられて前記ブレード背室内の圧力を排出する逆止弁機構と、
     を備える冷凍サイクル装置。
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