JP2008190377A - 多段圧縮機 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 低段側圧縮機構4で圧縮された中間圧冷媒ガスを高段側圧縮機構5に吸入して2段圧縮するとともに、高段側圧縮機構5に吸入される中間圧冷媒ガス中に、中間圧の冷媒をインジェクションするインジェクション回路15が設けられる多段圧縮機2において、高段側圧縮機構2には、圧縮中の冷媒ガスをその吸入側にバイパスさせる容量制御機構61が設けられ、インジェクション回路15には、冷媒のインジェクションをオンオフするオンオフ手段75が設けられ、容量制御機構61と、オンオフ手段75とは、互いに連動して作動される。
【選択図】 図2
Description
また、密閉ハウジング内に、電動モータと、低段側および高段側ロータリ圧縮機構とを設置し、低段側ロータリ圧縮機構で圧縮された中間圧ガスを、密閉ハウジング内に設けられた第2密閉室に吐出するとともに、この第2密閉室に冷媒回路側から抽出された中間圧ガスをインジェクションし、この中間圧のインジェクションガスと、低段側ロータリ圧縮機構で圧縮された中間圧ガスとを高段側ロータリ圧縮機構に吸入して、2段圧縮する多段圧縮機が特許文献2により提案されている。
さらに、特許文献4には、低段側ロータリ圧縮要素で圧縮されたCO2冷媒ガスの一部を密閉ハウジング内に吐出し、この中間圧のCO2冷媒ガスと前記残りの中間圧CO2冷媒ガスを、ガス配管を経て高段側ロータリ圧縮要素に吸入させ、2段圧縮する多段圧縮機において、低段側圧縮要素と高段側圧縮要素との容積比を、1:0.56〜1:0.8としたものが提案されている。
これは、ガスインジェクション回路に代え、中間圧の液冷媒をインジェクションする液インジェクション回路を設けた場合についても同様である。
すなわち、本発明にかかる多段圧縮機は、ハウジング内に、低段側圧縮機構と高段側圧縮機構とが設けられ、前記低段側圧縮機構で圧縮された中間圧冷媒ガスを前記高段側圧縮機構に吸入して2段圧縮するとともに、前記高段側圧縮機構に吸入される中間圧冷媒ガス中に、冷媒回路から抽出される中間圧の冷媒をインジェクションするインジェクション回路が設けられる多段圧縮機において、前記高段側圧縮機構には、圧縮中の冷媒ガスをその吸入側にバイパスさせる容量制御機構が設けられ、前記インジェクション回路には、冷媒のインジェクションをオンオフするオンオフ手段が設けられ、前記容量制御機構と、前記オンオフ手段とは、互いに連動して作動されることを特徴とする。
本発明では、高段側圧縮機構に、容量制御機構を設け、この容量制御機構とインジェクション回路のオンオフ手段とを連動して作動させるようにしているため、冷媒インジェクションのオンオフに対応させて、容量制御機構により高段側圧縮機構の見かけの押しのけ量を変更し、各段の圧縮比を調整して中間圧を適正に保つことができる。従って、運転条件に対応して、インジェクション回路をオンオフしても、最適圧縮比が崩れることがなく、効率の高い高性能運転を維持することができる。
なお、本発明の冷媒インジェクションには、中間圧のガス冷媒をインジェクションするガスインジェクション方式、および中間圧の液冷媒をインジェクションする液インジェクション方式の双方が含まれるものとし、それぞれ冷媒回路から中間圧のガス冷媒または液冷媒を抽出して、多段圧縮機にインジェクションするインジェクション回路を設けることによって実現可能である。
なお、液バックの有無は、冷凍サイクルに設けられている低圧圧力センサおよび吸入冷媒温度センサの検出値から吸入冷媒の過熱度を求めることにより検知可能である。
[第1実施形態]
以下、本発明の第1実施形態について、図1ないし図2を用いて説明する。
図1には、本発明の第1実施形態に係る多段圧縮機2を用いた冷凍サイクル1の構成図が示されている。なお、本実施形態では、ガスインジェクション方式を採用した場合の例について説明する。
冷凍サイクル1は、1つの密閉ハウジング3内に、低段側圧縮機構4と高段側圧縮機構5との2つの圧縮機構が設置された多段圧縮機2を有する。この多段圧縮機2の詳細構成については後述する。
また、上記気液分離器10と多段圧縮機2の密閉ハウジング3間には、気液分離器10で分離された中間圧の冷媒ガスを、密閉ハウジング3内にインジェクションするガスインジェクション回路15が接続される。
多段圧縮機2は、密閉ハウジング3内の下方部に低段側圧縮機構4が設置され、上方部に高段側圧縮機構5が設置された構成を有する。この多段圧縮機2は、ガスインジェクション回路15から中間圧の冷媒ガスがインジェクションされることを前提に、低段側圧縮機構4と高段側圧縮機構5の圧縮比が最適値に設定されるものとする。
上記低段側ロータリ式圧縮機構4において、アキュームレータ30に接続される吸入管47を介してシリンダ室41に吸入された冷媒ガスは、ロータ44の回転によって中間圧まで圧縮された後、吐出キャビティ45内に吐出され、さらに吐出カバー46に設けられている吐出口を経て密閉ハウジング3内に吐出される。
上記ガスインジェクション回路15は、電動モータ31と高段側圧縮機構5との間において、密閉ハウジング3に接続されている。
高段側スクロール式圧縮機構5では、低段側のロータリ式圧縮機構4により中間圧まで圧縮され、密閉ハウジング3内に吐出された中間圧冷媒ガスおよびガスインジェクション回路15から、密閉ハウジング3内にインジェクションされた中間圧冷媒ガスが、密閉ハウジング3内で混合された後、吸入口60を経て一対の圧縮室54に吸入される。一対の圧縮室54は、旋回スクロール53が公転旋回駆動されることにより、容積が減少されつつ中心側へと移動され、合流して1つの圧縮室54とされる。この間、冷媒ガスは、中間圧から高圧(吐出圧力)まで圧縮され、固定スクロール52の中心部から吐出弁57を経て吐出チャンバ58内に吐出される。この高温高圧の冷媒ガスは、吐出配管6を介して多段圧縮機2の外部へと吐出される。
多段圧縮機2の低段側ロータリ式圧縮機構4には、アキュームレータ30から吸入管47を介して直接シリンダ室41内に低圧の冷媒ガスが吸入される。この冷媒ガスは、ロータ44が電動モータ31およびクランク軸35を介して回転されることにより、中間圧まで圧縮された後、吐出キャビティ45に吐出され、さらに、吐出キャビティ45から吐出カバー46に設けられている吐出口を経て密閉ハウジング3内へと吐出される。これにより、密閉ハウジング3内は中間圧雰囲気とされ、電動モータ31および潤滑油37は、この中間圧冷媒とほぼ同じ温度とされる。この中間圧雰囲気の密閉ハウジング3内には、さらにガスインジェクション回路15を経て、気液分離器10により分離された中間圧の冷媒ガスがインジェクションされる。
以上のサイクルが繰り返される間に、放熱器7からの放熱を利用することにより、暖房または加熱を行うことができ、蒸発器13での吸熱作用を利用することにより、冷房または冷却を行うことができる。
運転条件により、ガスインジェクション回路15をオンオフした場合、容量制御機構61が高段側スクロール圧縮機構5の見かけの押しのけ量を変更し、各段の圧縮比を調整して中間圧を適正に保つため、ガスインジェクション回路15のオンオフにより、最適圧縮比が崩れることがなく、常に、効率の高い高性能運転を行わせることができる。
また、制御部76により、ガスインジェクション回路15をオフとする電磁開閉弁75と容量制御用の三方切換弁69とを連動させているため、小負荷条件下では、ガスインジェクションのオフと連動して確実に容量制御運転を実施することができる。従って、容量制御による多段圧縮機2の更なる省動力化を図ることができる。
また、高段側圧縮機構を、スクロール圧縮機構5としているため、ロータリ圧縮機構に比べて、構造的に容量制御機構61が組み込み易く、しかも給油構造を簡素化することができる。従って、ガスインジェクション回路を備えた多段圧縮機を、低コストで生産することができる。
次に、本発明の第2実施形態について、図3を用いて説明する。
本実施形態は、上記第1実施形態に対して、起動時の強制軽負荷運転機能が付加されている点が異なっている。その他の点については、上記第1実施形態と同様であるので、説明は省略する。
本実施形態では、空調負荷等とは関係なく、起動時には、図3に示すように、強制的に容量制御機構61とガスインジェクション回路15とをオンオフするものである。
次に、本発明の第3実施形態について、図1を用いて説明する。
本実施形態は、上記第1実施形態に対して、液バック運転防止機能が付加されているが異なっている。その他の点については、上記第1実施形態と同様であるので、説明は省略する。
本実施形態は、運転状態により、吸入配管14から多段圧縮機2に液冷媒が戻る、いわゆる液バック運転となったとき、それを検知して、液バック運転を解消できるようにしたものである。
従って、液バック運転に伴う液圧縮を防止し、液圧縮による多段圧縮機2のダメージを回避することができる。
次に、本発明の第4実施形態について、図4を用いて説明する。
本実施形態は、上記第1ないし第3実施形態に対して、液インジェクション方式を採用している点が異なっている。その他の点については、第1実施形態と同様であるので、説明は省略する。
本実施形態では、図1に示す第1実施形態におけるガスインジェクション回路15に代えて、図4に示すように、減圧弁86を有する液インジェクション回路85を設け、該インジェクション回路85に液インジェクションをオンオフする手段である電磁開閉弁87を設けた構成とされている。液インジェクション回路85は、放熱器7の下流側冷媒配管8から直接分岐して設けることができる。この場合、第1減圧弁9は不要であり、気液分離器10は、気液分離機能を持たないレシーバ(受液器)であってよい。
特に、液冷媒をインジェクションする場合は、液冷媒による冷却効果を期待することができるため、高圧力比運転時(高能力運転時)における冷媒の吐出ガス温度の低減や電動モータ31の冷却によるモータ効率の向上等の効果を得ることができる。
例えば、ガスインジェクション方式は、気液分離器を用いる方式に代えて、内部熱交換器を用いる方式を採用してもよい。また、本発明の多段圧縮機は、HFC冷媒を用いた冷凍サイクルに限らず、CO2冷媒を用いた超臨界冷凍サイクル(CO2サイクル)にも適用できることはもちろんである。
2 多段圧縮機
3 密閉ハウジング
4 低段側圧縮機構(ロータリ圧縮機構)
5 高段側圧縮機構(スクロール圧縮機構)
15 ガスインジェクション回路
61 容量制御機構
68,70 バイパス管
69 三方切換弁
75 電磁開閉弁(オンオフ手段)
76 制御部
85 液インジェクション回路
86 電磁開閉弁(オンオフ手段)
Claims (8)
- ハウジング内に、低段側圧縮機構と高段側圧縮機構とが設けられ、前記低段側圧縮機構で圧縮された中間圧冷媒ガスを前記高段側圧縮機構に吸入して2段圧縮するとともに、
前記高段側圧縮機構に吸入される中間圧冷媒ガス中に、冷媒回路から抽出される中間圧の冷媒をインジェクションするインジェクション回路が設けられる多段圧縮機において、
前記高段側圧縮機構には、圧縮中の冷媒ガスをその吸入側にバイパスさせる容量制御機構が設けられ、
前記インジェクション回路には、冷媒のインジェクションをオンオフするオンオフ手段が設けられ、
前記容量制御機構と、前記オンオフ手段とは、互いに連動して作動されることを特徴とする多段圧縮機。 - 前記オンオフ手段により前記インジェクション回路がオフとされたとき、前記容量制御機構により高段側圧縮機構の容量が制御されることを特徴とする請求項1に記載の多段圧縮機。
- 前記容量制御機構は、少なくとも前記オンオフ手段によりインジェクション回路がオフとされたときの容量制御率が、インジェクション回路がオンでフル容量のときと同じ圧力比配分となるように設定されることを特徴とする請求項2に記載の多段圧縮機。
- 起動時には、強制的に前記容量制御機構がオン、前記インジェクション回路がオフとされることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の多段圧縮機。
- 起動後には、前記容量制御機構がオン、前記インジェクション回路がオンとされる状態を経て、前記容量制御機構がオフ、前記インジェクション回路がオンのフルロード運転に移行されることを特徴とする請求項4に記載の多段圧縮機。
- 液バック運転時には、強制的に前記容量制御機構がオン、前記インジェクション回路がオフとされることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の多段圧縮機。
- 前記ハウジングは、前記低段側圧縮機構で圧縮された中間圧冷媒ガスが吐出されるとともに、前記インジェクション回路から中間圧冷媒がインジェクションされ、さらに前記容量制御機構から中間圧冷媒ガスがバイパスされる中間圧ハウジングとされることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の多段圧縮機。
- 前記高段側圧縮機構は、スクロール圧縮機構とされることを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載の多段圧縮機。
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