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JP2022148052A - Hermetic type rotary compressor and refrigerator using the same - Google Patents

Hermetic type rotary compressor and refrigerator using the same Download PDF

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JP2022148052A
JP2022148052A JP2021049578A JP2021049578A JP2022148052A JP 2022148052 A JP2022148052 A JP 2022148052A JP 2021049578 A JP2021049578 A JP 2021049578A JP 2021049578 A JP2021049578 A JP 2021049578A JP 2022148052 A JP2022148052 A JP 2022148052A
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JP
Japan
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refrigerant
oil
gas
rotary compressor
liquid separation
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Pending
Application number
JP2021049578A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
務 野崎
Tsutomu Nozaki
和広 遠藤
Kazuhiro Endo
修平 永田
Shuhei Nagata
考作 中村
Kosaku Nakamura
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Global Life Solutions Inc
Original Assignee
Hitachi Global Life Solutions Inc
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Publication date
Application filed by Hitachi Global Life Solutions Inc filed Critical Hitachi Global Life Solutions Inc
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Abstract

To allow oil separation from a refrigerant without discharging all of the refrigerant discharged from a compression mechanism unit into a closed container, and to supply oil to sliding portions of the compression mechanism unit by differential pressure oil supply.SOLUTION: A hermetic type rotary compressor includes a closed container, a compression mechanism unit that includes a cylinder, a roller, a crankshaft, and a bearing part for supporting the crankshaft, and a suction flow passage for sucking in a refrigerant into the cylinder. Further, the hermetic type rotary compressor includes a discharge port that is provided in the bearing part and discharges the refrigerant compressed in the cylinder, a discharge cover provided on the bearing part to cover the discharge port, a gas-liquid separation chamber that is formed by the bearing part and the discharge cover and in which the refrigerant compressed by the compression mechanism unit flows to separate the refrigerant and oil, a discharge pipe for discharging the refrigerant, from which the oil is separated in the gas-liquid separation chamber, to the outside of the compressor, and a communication passage that provides communication between the gas-liquid separation chamber and the inside of the closed container to let the oil separated in the gas-liquid separation chamber flow out to the outside of the closed container.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は冷蔵庫や空気調和機等の冷凍サイクル装置に使用される密閉型ロータリ圧縮機及びこれを用いた冷蔵庫に関し、特に、可燃性冷媒を用いる密閉型ロータリ圧縮機に好適なものである。 The present invention relates to a hermetic rotary compressor used in a refrigeration cycle device such as a refrigerator and an air conditioner, and a refrigerator using the same, and is particularly suitable for a hermetic rotary compressor using a flammable refrigerant.

冷蔵庫や空気調和機等に使用される密閉型ロータリ圧縮機としては、特許4020622号公報(特許文献1)に記載されているものなどがある。この特許文献1のものは、密閉容器内に電動要素と、電動要素により駆動される第1及び第2の回転圧縮要素を備え、前記第1の回転圧縮要素で圧縮された冷媒ガスを前記密閉容器内に吐出し、更にこの吐出された中間圧力の冷媒ガスを前記第2の回転圧縮要素で圧縮するようにして、密閉容器内の圧力を中間圧力にしている。 A hermetic rotary compressor used in refrigerators, air conditioners, etc. is disclosed in Japanese Patent No. 4020622 (Patent Document 1). In this patent document 1, an electric element and first and second rotary compression elements driven by the electric element are provided in a sealed container, and the refrigerant gas compressed by the first rotary compression element is sealed. The intermediate pressure refrigerant gas is discharged into the container, and the discharged intermediate pressure refrigerant gas is compressed by the second rotary compression element to set the pressure in the closed container to the intermediate pressure.

ところで、近年、冷蔵庫や空気調和機に使用される冷媒として、地球温暖化係数(GWP)の低い冷媒であるイソブタン(R600a)やR32等の可燃性冷媒が使用されている。特に、家庭用の冷蔵庫に使用されているイソブタンは強燃性の冷媒であるため、その使用量には厳しい制限があり、冷蔵庫1台あたりに封入できる冷媒量は非常に少ない量に制限されている。即ち、電気用品安全法により技術基準が定められており、例えば、家庭用冷蔵庫のイソブタンの使用量は100g以下に制限されている。 By the way, in recent years, flammable refrigerants such as isobutane (R600a) and R32, which are refrigerants with a low global warming potential (GWP), have been used as refrigerants used in refrigerators and air conditioners. In particular, isobutane, which is used in household refrigerators, is a highly flammable refrigerant, so there are strict restrictions on the amount of use, and the amount of refrigerant that can be enclosed in each refrigerator is limited to a very small amount. there is That is, technical standards are defined by the Electrical Appliance and Material Safety Law, and for example, the amount of isobutane used in household refrigerators is limited to 100 g or less.

特許4020622号公報Japanese Patent No. 4020622

上述したように、冷蔵庫や空気調和機に使用される冷媒として、可燃性冷媒が使用される場合、冷凍サイクルに封入される冷媒量をできるだけ少なくすることが求められている。 As described above, when a combustible refrigerant is used as a refrigerant for refrigerators and air conditioners, it is required to minimize the amount of refrigerant charged in the refrigeration cycle.

上記冷凍サイクルに使用される冷媒圧縮機として密閉型ロータリ圧縮機を採用する場合、密閉型ロータリ圧縮機は、圧縮機構部で圧縮された冷媒(冷媒ガス)が摺動部を潤滑した潤滑油(冷凍機油、以下、油ともいう)と共に密閉容器内に吐出されて油と分離される。前記密閉容器内の底部には圧縮機構部の摺動部を潤滑するための潤滑油を溜める油溜りが設けられており、密閉容器内に吐出されて分離された油は前記油溜りに溜り、油を分離した冷媒は冷凍サイクルへ送られる。 When a hermetic rotary compressor is adopted as the refrigerant compressor used in the above refrigeration cycle, the hermetic rotary compressor uses lubricating oil (refrigerant gas) compressed in the compression mechanism to lubricate the sliding parts. Refrigerant oil (hereinafter also referred to as oil) is discharged into a closed container and separated from the oil. An oil reservoir is provided at the bottom of the sealed container to store lubricating oil for lubricating the sliding portion of the compression mechanism, and the oil discharged into the sealed container and separated is collected in the oil reservoir, The oil-separated refrigerant is sent to the refrigeration cycle.

このように、密閉型ロータリ圧縮機の密閉容器内には、圧縮機構部で圧縮された冷媒が吐出されるため、密閉容器内は高圧(吐出ガス圧力)の雰囲気となっている。冷媒の冷凍機油に対する溶解量は圧力が高いほど冷凍機油に吸収されるので、冷媒は圧力が高いほど冷凍機油に溶解する量が増加する。このため、冷蔵庫や空気調和機用の冷媒圧縮機として、密閉型ロータリ圧縮機を採用すると、密閉容器内が高圧雰囲気のため、冷凍機油への冷媒溶解量が多くなり、その結果、冷媒封入量が多くなる課題があった。 Since the refrigerant compressed by the compression mechanism is discharged into the closed container of the closed rotary compressor, the inside of the closed container has a high-pressure atmosphere (discharge gas pressure). The higher the pressure, the more the refrigerant dissolved in the refrigerating machine oil is absorbed by the refrigerating machine oil. For this reason, when a closed rotary compressor is used as a refrigerant compressor for refrigerators and air conditioners, the amount of refrigerant dissolved in the refrigerating machine oil increases due to the high-pressure atmosphere inside the closed container. There was a problem that the number of

上記特許文献1のものでは、回転圧縮要素(シリンダやピストン等)を2段に設け、1段目の回転圧縮要素で圧縮された冷媒ガスを密閉容器内に吐出し、更にこの吐出された中間圧力の冷媒ガスを2段目の回転圧縮要素で圧縮するようにして、密閉容器内の圧力を中間圧力にしている。このような密閉型ロータリ圧縮機を採用すれば、密閉容器内の圧力を吐出圧力よりも低い中間圧力にできるので、密閉容器内圧力を低下できる分、冷凍機油への冷媒溶解量を低減できるから、冷媒封入量も低減することは可能になる。 In the above Patent Document 1, rotary compression elements (cylinders, pistons, etc.) are provided in two stages, the refrigerant gas compressed by the first stage rotary compression element is discharged into a sealed container, and the discharged intermediate The pressurized refrigerant gas is compressed by the second-stage rotary compression element, so that the pressure inside the sealed container is set to an intermediate pressure. By adopting such a hermetic rotary compressor, the pressure inside the hermetic container can be set to an intermediate pressure lower than the discharge pressure. , it becomes possible to reduce the amount of refrigerant charged.

しかし、特許文献1のものでは、2段目の回転圧縮要素に吸入される冷媒の圧力は中間圧力であり、油溜りの圧力と同じであるため、2段目の回転圧縮要素に圧力差で給油(差圧給油)することはできず、このため充分な給油圧力を得ることのできるギヤポンプ(トロコイドポンプ等)やらせん溝を用いた粘性ポンプ等を設ける必要があり、構造が複雑で高価になる課題がある。 However, in Patent Document 1, the pressure of the refrigerant sucked into the second-stage rotary compression element is an intermediate pressure, which is the same as the pressure of the oil reservoir. Lubrication (differential pressure lubrication) is not possible, so it is necessary to install a gear pump (such as a trochoid pump) that can obtain sufficient lubrication pressure or a viscous pump that uses spiral grooves, etc., which makes the structure complicated and expensive. There is another issue.

本発明の目的は、圧縮機構部から吐出された冷媒の全てを密閉容器内に吐出することなく、前記吐出された冷媒からの油分離が可能であると共に、圧縮機構部の摺動部への給油を差圧給油で行うことのできる密閉型ロータリ圧縮機及びこれを用いた冷蔵庫を得ることにある。 An object of the present invention is to make it possible to separate oil from the discharged refrigerant without discharging all of the refrigerant discharged from the compression mechanism into a closed container, and to prevent oil from flowing into the sliding portion of the compression mechanism. An object of the present invention is to obtain a sealed rotary compressor and a refrigerator using the same, which can supply oil by differential pressure oil supply.

本発明の他の目的は、密閉容器内の油溜りの圧力を吐出圧力よりも低減して潤滑油中への冷媒溶解量を低減することのできる密閉型ロータリ圧縮機及びこれを用いた冷蔵庫を得ることにある。 Another object of the present invention is to provide a closed type rotary compressor and a refrigerator using the same, which can reduce the amount of refrigerant dissolved in lubricating oil by lowering the pressure of the oil reservoir in the closed container below the discharge pressure. It's about getting

上記目的を達成するため、本発明の第1の特徴は、潤滑油を貯留する油溜りを有する密閉容器と、前記密閉容器内に設けられ、シリンダと、該シリンダ内で偏心回転するローラと、このローラを揺動させるクランク軸と、該クランク軸を支持する軸受部を備える圧縮機構部と、前記圧縮機構部の前記シリンダ内に冷媒を吸入する吸入流路を備える密閉型ロータリ圧縮機であって、前記軸受部に設けられ、前記シリンダで圧縮された冷媒を吐出する吐出ポートと、前記吐出ポートを覆うように前記軸受部に設けられた吐出カバーと、前記軸受部と前記吐出カバーにより形成され、前記圧縮機構部で圧縮された冷媒が流入して冷媒と油を分離する気液分離室と、前記気液分離室で油が分離された冷媒を圧縮機外に吐出する吐出管と、前記気液分離室と前記密閉容器内を連通し、前記気液分離室で分離された油を前記密閉容器内に流出させる連通路と、を備えることにある。 In order to achieve the above object, the first feature of the present invention is a closed container having an oil reservoir for storing lubricating oil, a cylinder provided in the closed container, a roller eccentrically rotated in the cylinder, A closed-type rotary compressor comprising a crankshaft for swinging the roller, a compression mechanism section having bearings for supporting the crankshaft, and a suction passage for sucking refrigerant into the cylinder of the compression mechanism section. a discharge port provided in the bearing portion for discharging the refrigerant compressed by the cylinder; a discharge cover provided in the bearing portion so as to cover the discharge port; and the bearing portion and the discharge cover. a gas-liquid separation chamber into which the refrigerant compressed by the compression mechanism flows and separates the refrigerant and oil; and a discharge pipe through which the refrigerant separated from the oil in the gas-liquid separation chamber is discharged outside the compressor and a communication passage that communicates between the gas-liquid separation chamber and the inside of the sealed container, and causes the oil separated in the gas-liquid separation chamber to flow out into the sealed container.

本発明の第2の特徴は、上記の密閉型ロータリ圧縮機であって、前記軸受部は前記シリンダの上部に設けられた主軸受と前記シリンダの下部に設けられた副軸受を備え、前記気液分離室は、前記主軸受に形成された前記吐出ポートを覆い且つ前記クランク軸の周囲を囲むように形成され、更に、前記連通路に設けられ、該連通路内の圧力と前記密閉容器内の圧力との圧力差により前記連通路を開閉する開閉装置を備え、前記開閉装置は、前記連通路内の圧力と前記密閉容器内の圧力との圧力差により前記連通路を開閉し、前記密閉容器内の前記潤滑油が貯留されている油溜りの圧力を、前記吐出流路から吐出される冷媒の吐出圧力と、前記吸入流路から吸入される冷媒の吸入圧力との間の圧力に制御するものであることを特徴とする。 A second feature of the present invention is the hermetic rotary compressor described above, wherein the bearing portion includes a main bearing provided at an upper portion of the cylinder and a sub-bearing provided at a lower portion of the cylinder; A liquid separation chamber is formed so as to cover the discharge port formed in the main bearing and surround the crankshaft, and is provided in the communication passage to separate the pressure in the communication passage from the pressure in the sealed container. and an opening/closing device for opening and closing the communicating passage according to a pressure difference between the pressure in the communicating passage and the pressure in the sealed container. The pressure of the oil pool in which the lubricating oil is stored in the container is controlled to a pressure between the discharge pressure of the refrigerant discharged from the discharge passage and the suction pressure of the refrigerant sucked from the suction passage. It is characterized by

本発明の第3の特徴は、圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器を備え、冷媒としてイソブタン(R600a)を使用して冷凍サイクルを構成し、前記蒸発器で冷気を作り出して庫内に放出する冷蔵庫であって、前記圧縮機として上記の密閉型ロータリ圧縮機を用い、前記イソブタンの冷凍サイクルへの封入量は100g以下である密閉型ロータリ圧縮機を用いた冷蔵庫にある。 A third feature of the present invention is that it comprises a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator, uses isobutane (R600a) as a refrigerant to configure a refrigeration cycle, and creates cold air with the evaporator and stores it in the refrigerator. The refrigerator uses the closed rotary compressor as the compressor, and the amount of isobutane enclosed in the refrigerating cycle is 100 g or less.

本発明によれば、圧縮機構部から吐出された冷媒の全てを密閉容器内に吐出することなく、前記吐出された冷媒からの油分離が可能であると共に、圧縮機構部の摺動部への給油を差圧給油で行うことのできる密閉型ロータリ圧縮機及びこれを用いた冷蔵庫を得ることができる効果がある。 According to the present invention, it is possible to separate the oil from the refrigerant discharged from the compression mechanism without discharging all of the refrigerant discharged from the compression mechanism into the sealed container, and at the same time, it is possible to separate the oil from the refrigerant discharged from the compression mechanism to the sliding portion of the compression mechanism. There is an effect that it is possible to obtain a hermetic rotary compressor and a refrigerator using the same, which can perform oil supply by differential pressure oil supply.

また、上記第2の特徴を有する本発明によれば、更に、密閉容器内の油溜りの圧力を吐出圧力よりも低減して潤滑油中への冷媒溶解量を低減することのできる密閉型ロータリ圧縮機及びこれを用いた冷蔵庫を得ることができる効果がある。 Further, according to the present invention having the second characteristic, the sealed rotary unit can further reduce the amount of refrigerant dissolved in the lubricating oil by reducing the pressure of the oil reservoir in the sealed container below the discharge pressure. There is an effect that a compressor and a refrigerator using the same can be obtained.

本発明の密閉型ロータリ圧縮機の実施例1を示す縦断面図である。1 is a longitudinal sectional view showing Embodiment 1 of a hermetic rotary compressor of the present invention; FIG. 図1のII-II線矢視断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG. 1; 図1におけるA部の部分拡大図である。FIG. 2 is a partially enlarged view of part A in FIG. 1; 密閉容器内の圧力と圧縮機のCOP(成績係数)との関係を説明する線図である。FIG. 4 is a diagram illustrating the relationship between the pressure inside the closed container and the COP (coefficient of performance) of the compressor; 図2に示す主軸受のみを斜め上方から見た斜視図である。FIG. 3 is a perspective view of only the main bearing shown in FIG. 2 as viewed obliquely from above; 本発明の実施例2を説明する図で、本発明の密閉型ロータリ圧縮機を搭載した冷蔵庫の縦断面図である。FIG. 2 is a view for explaining Example 2 of the present invention, and is a vertical cross-sectional view of a refrigerator equipped with a hermetic rotary compressor of the present invention.

以下、本発明の密閉型ロータリ圧縮機及びこれを用いた冷蔵庫の具体的実施例を、図面に基づいて説明する。各図において、同一符号を付した部分は同一或いは相当する部分である。 Hereinafter, specific embodiments of the hermetic rotary compressor and the refrigerator using the same according to the present invention will be described with reference to the drawings. In each figure, the parts denoted by the same reference numerals are the same or corresponding parts.

本発明の密閉型ロータリ圧縮機の実施例1を図1~図5を用いて説明する。本実施例の密閉型ロータリ圧縮機は冷蔵庫や空気調和機等の冷凍サイクル装置を構成する冷媒圧縮機として利用されるものである。 A first embodiment of the hermetic rotary compressor of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 5. FIG. The hermetic rotary compressor of this embodiment is used as a refrigerant compressor constituting a refrigeration cycle apparatus such as a refrigerator and an air conditioner.

図1は本発明の密閉型ロータリ圧縮機の実施例1を示す縦断面図、図2は図1のII-II線矢視断面図であり、本実施例1の密閉型ロータリ圧縮機100の全体構成を図1、図2を用いて説明する。 1 is a longitudinal sectional view showing a first embodiment of the hermetic rotary compressor of the present invention, and FIG. 2 is a sectional view taken along the line II-II in FIG. The overall configuration will be described with reference to FIGS. 1 and 2. FIG.

図1において、1は潤滑油(冷凍機油)が封入されている密閉容器、2は前記密閉容器1内に固定して設けられた電動機部で、この電動機部2は固定子2a及び回転子2bを備えている。3は前記電動機部2の回転子2bに一体に固定されたクランク軸である。4は前記密閉容器1内設けられた圧縮機構部で、この圧縮機構部4は前記電動機部2により前記クランク軸3を介して駆動される。 In FIG. 1, 1 is a sealed container in which lubricating oil (refrigerating machine oil) is enclosed, 2 is an electric motor portion fixedly provided in the sealed container 1, and the electric motor portion 2 includes a stator 2a and a rotor 2b. It has A crankshaft 3 is integrally fixed to the rotor 2b of the electric motor section 2. As shown in FIG. Reference numeral 4 denotes a compression mechanism provided in the hermetically sealed container 1, and the compression mechanism 4 is driven by the electric motor 2 through the crankshaft 3. As shown in FIG.

前記圧縮機構部4は、前記クランク軸3の前記電動機部2側を支持するボス部5aを有する主軸受(軸受部)5と、前記クランク軸3の下部側を支持するボス部6aを有する副軸受(軸受部)6と、前記主軸受5と前記副軸受6との間に挟持され締結ボルト7で一体に固定されたシリンダ8を備える。 The compression mechanism portion 4 includes a main bearing (bearing portion) 5 having a boss portion 5a that supports the electric motor portion 2 side of the crankshaft 3, and a sub bearing portion 6a that supports the lower side of the crankshaft 3. A bearing (bearing portion) 6 and a cylinder 8 sandwiched between the main bearing 5 and the sub-bearing 6 and integrally fixed with a fastening bolt 7 are provided.

また、前記圧縮機構部4は、前記シリンダ8内に収容され前記クランク軸3に形成された偏心ピン3aの偏心回転により公転駆動されるローラ9と、ローラ9の外周側から外径方向に延びローラ9の公転運動(偏心運動)に応じて前記シリンダ8に設けられた収納部に出入りするベーン(図示せず)と、このベーンを前記ローラ9に押し付けるスプリング10(図2参照)も備えている。 The compression mechanism 4 includes a roller 9 which is accommodated in the cylinder 8 and driven to revolve by the eccentric rotation of an eccentric pin 3a formed on the crankshaft 3, and a roller 9 extending radially from the outer circumference of the roller 9. A vane (not shown) that moves in and out of a storage portion provided in the cylinder 8 according to the orbital motion (eccentric motion) of the roller 9 and a spring 10 (see FIG. 2) that presses the vane against the roller 9 are also provided. there is

更に、前記圧縮機構部4には、シリンダ8、ローラ9、ベーン、主軸受5及び副軸受6により圧縮室(シリンダ室)11が形成される。前記主軸受5は前記圧縮室11の電動機部側の壁面を形成する壁面部5bを備え、前記副軸受6は前記圧縮室11の反電動機部側の壁面を形成する壁面部6bを備えている。 Furthermore, a compression chamber (cylinder chamber) 11 is formed in the compression mechanism portion 4 by the cylinder 8 , the roller 9 , the vane, the main bearing 5 and the sub-bearing 6 . The main bearing 5 has a wall surface portion 5b that forms the wall surface of the compression chamber 11 on the side of the motor unit, and the sub-bearing 6 has a wall surface portion 6b that forms the wall surface of the compression chamber 11 on the side opposite to the motor unit. .

また、前記圧縮機構部4には、前記圧縮室11内に冷媒ガスを吸入するための吸入ポート(図示せず)が設けられている。冷凍サイクルの冷媒は吸入管(吸入流路)12(図2参照)を介して前記吸入ポートに導入される。更に、前記シリンダ8内を前記ローラ9が公転運動することにより、吸入した冷媒を前記圧縮室11で圧縮し、この圧縮室11で圧縮された冷媒(冷媒ガス)を吐出する吐出ポート25(図5参照)が前記主軸受5に形成されている。また、図2に示すように、前記吐出ポート25の出口側には該吐出ポートを開閉する吐出弁(本実施例ではリード弁)13が前記主軸受5に設けられている。 The compression mechanism 4 is also provided with a suction port (not shown) for drawing refrigerant gas into the compression chamber 11 . Refrigerant in the refrigeration cycle is introduced into the suction port through a suction pipe (suction flow path) 12 (see FIG. 2). Furthermore, as the roller 9 revolves in the cylinder 8, the sucked refrigerant is compressed in the compression chamber 11, and the refrigerant (refrigerant gas) compressed in the compression chamber 11 is discharged through a discharge port 25 (see FIG. 1). 5) is formed in the main bearing 5. As shown in FIG. Further, as shown in FIG. 2, a discharge valve (reed valve in this embodiment) 13 for opening and closing the discharge port 25 is provided on the main bearing 5 on the outlet side of the discharge port 25 .

前記主軸受5はその外周壁部5cで密閉容器1に溶接などで固定されている。この主軸受5に、前記シリンダ8と前記副軸受6が前記締結ボルト7で固定されている。
なお、14は前記電動機部2に電気を供給するための電源端子、15は密閉容器1の底部に形成された油溜りである。
The main bearing 5 is fixed to the sealed container 1 by welding or the like at its outer peripheral wall portion 5c. The cylinder 8 and the sub-bearing 6 are fixed to the main bearing 5 with the fastening bolts 7 .
Reference numeral 14 denotes a power terminal for supplying electricity to the electric motor portion 2;

前記油溜り15に貯留されている潤滑油(冷凍機油;油)は、クランク軸3下端に設けられた油流入部16から該クランク軸3に形成された給油通路17を経て、クランク軸3と主軸受5及び副軸受6との摺動面、偏心ピン3aとローラ9との摺動面、ローラ9とシリンダ8及びベーンとの摺動面等の圧縮機構部4の各摺動面に差圧により給油される。即ち、本実施例においては、密閉容器1内の圧力を利用して、密閉容器1内の圧力よりも低い圧力の圧縮機構部4の摺動部へ差圧により給油する差圧給油路を形成している。 Lubricating oil (refrigerating machine oil; oil) stored in the oil reservoir 15 passes through an oil supply passage 17 formed in the crankshaft 3 from an oil inflow portion 16 provided at the lower end of the crankshaft 3, and flows into the crankshaft 3. The sliding surfaces of the compression mechanism 4, such as the sliding surface between the main bearing 5 and the sub-bearing 6, the sliding surface between the eccentric pin 3a and the roller 9, the sliding surface between the roller 9 and the cylinder 8, and the vane, are different. Oiled by pressure. That is, in this embodiment, the pressure in the sealed container 1 is used to form a differential pressure oil supply passage for supplying oil to the sliding portion of the compression mechanism 4 having a lower pressure than the pressure in the sealed container 1 by means of the differential pressure. is doing.

本実施例では、図1、図2に示すように、前記吐出ポート及び吐出弁13を覆うように前記主軸受5の外側(反圧縮室側)に吐出カバー18が前記締結ボルト7により前記主軸受5に固定されている。この吐出カバー18と前記主軸受5により気液分離室(吐出流路)19が形成され、この気液分離室19に前記圧縮室11で圧縮された冷媒が前記吐出ポート及び前記吐出弁13を介して吐出される。 In this embodiment, as shown in FIGS. 1 and 2, a discharge cover 18 is attached to the main bearing 5 by the fastening bolt 7 so as to cover the discharge port and the discharge valve 13 (on the side opposite to the compression chamber). It is fixed to the bearing 5 . A gas-liquid separation chamber (discharge passage) 19 is formed by the discharge cover 18 and the main bearing 5 , and the refrigerant compressed in the compression chamber 11 flows into the gas-liquid separation chamber 19 through the discharge port and the discharge valve 13 . discharged through the

前記気液分離室19に吐出された冷媒には、前記圧縮機構部4の摺動部を潤滑した潤滑油が混入しており、前記吐出ポート25から前記吐出弁13を押し上げて前記気液分離室19に吐出される。前記気液分離室19に吐出された油を含む冷媒は、気液分離室を形成している吐出カバー18の壁面に衝突することにより、油は冷媒ガスから分離され、前記壁面を伝わって前記気液分離室19の底部に溜まる。一方、油を分離した圧縮冷媒ガスは吐出管20を通って圧縮機の外部、例えば冷蔵庫等の冷凍サイクルに送られる。 The refrigerant discharged into the gas-liquid separation chamber 19 contains lubricating oil that lubricates the sliding portion of the compression mechanism 4, and pushes up the discharge valve 13 from the discharge port 25 to separate the gas and liquid. It is discharged into chamber 19 . The oil-containing refrigerant discharged into the gas-liquid separation chamber 19 collides with the wall surface of the discharge cover 18 forming the gas-liquid separation chamber, whereby the oil is separated from the refrigerant gas and propagates along the wall surface. It accumulates at the bottom of the gas-liquid separation chamber 19 . On the other hand, the compressed refrigerant gas from which the oil has been separated is sent through the discharge pipe 20 to the outside of the compressor, for example, to the refrigeration cycle of a refrigerator or the like.

前記気液分離室19は、図2に示すように、前記クランク軸3の周囲を囲むように形成されており、この気液分離室19における前記吐出弁13が設けられている一端側の空間から離れた他端側(末端側)には、密閉容器1内と連通する連通路21(図1参照)の開口部21aが形成されている。また、前記吐出カバー18における前記締結ボルト7が設けられている部分は内径側に突出した凸状部18aに形成されており、この凸状部18aにより、前記気液分離室19の流路幅は狭められている。これにより、吐出ポートから気液分離室19に吐出された油を含む冷媒は、気液分離室19を形成している凸状部18aの壁面に衝突して油分離を効率良く行えるようにしている。 As shown in FIG. 2, the gas-liquid separation chamber 19 is formed so as to surround the crankshaft 3, and the space on the one end side of the gas-liquid separation chamber 19 where the discharge valve 13 is provided. An opening 21a of a communication passage 21 (see FIG. 1) communicating with the inside of the sealed container 1 is formed on the other end side (terminal side) away from the . In addition, the portion of the discharge cover 18 where the fastening bolt 7 is provided is formed in a convex portion 18a that protrudes toward the inner diameter side. is narrowed. As a result, the oil-containing refrigerant discharged from the discharge port into the gas-liquid separation chamber 19 collides with the wall surface of the convex portion 18a forming the gas-liquid separation chamber 19 to efficiently separate the oil. there is

前記吐出管20の前記気液分離室19内における入口部20aは、前記凸状部18aを挟んで前記吐出ポート25から反対側の気液分離室19内の空間に開口している。前記入口部20aの径方向位置は、前記凸状部18aの内径端部よりも外径側に位置するように構成しており、吐出ポートから吐出され、油を分離した冷媒ガスは前記入口部20aに向かって曲りながら流れる。従って、油を分離した冷媒ガスに、分離した油を再び混入させることなく、吐出管20に流入するように構成されている。 An inlet portion 20a of the discharge pipe 20 in the gas-liquid separation chamber 19 opens to a space in the gas-liquid separation chamber 19 on the opposite side from the discharge port 25 with the convex portion 18a interposed therebetween. The radial position of the inlet portion 20a is located on the outer diameter side of the inner diameter end portion of the convex portion 18a, and the refrigerant gas discharged from the discharge port and separated from the oil is discharged from the inlet portion 20a. It flows while bending toward 20a. Therefore, the refrigerant gas from which the oil has been separated flows into the discharge pipe 20 without mixing the separated oil again.

なお、前記吐出管20はその入口部20aの高さ方向の中心位置も、前記気液分離室19の高さ方向の中心よりも上方に配置して、吐出管20の下端が気液分離室19の底部よりも上方に離して配置されるようにすれば、冷媒ガスへの油の再混入防止効果を更に高めることができる。 The center position of the inlet portion 20a of the discharge pipe 20 in the height direction is also arranged above the center of the gas-liquid separation chamber 19 in the height direction, and the lower end of the discharge pipe 20 is located in the gas-liquid separation chamber. By arranging it above the bottom of 19, it is possible to further enhance the effect of preventing re-mixing of oil into the refrigerant gas.

前記気液分離室19の底部は、前記連通路21が配置されている末端側に向かって、ステップ状に或いはテーバ状に深くなるように形成されている。これにより、気液分離室19の吐出弁13側で分離した油を、気液分離室19の底部に沿って前記連通路21側にスムーズに流すことができる。なお、図2は気液分離室19の底部を末端側に向かってステップ状に形成したものを示しているが、前記底部をテーバ状に形成する場合に比べて容易に製作することができる。 The bottom portion of the gas-liquid separation chamber 19 is formed so as to become deeper in a stepped or tapered shape toward the terminal side where the communication path 21 is arranged. As a result, the oil separated on the discharge valve 13 side of the gas-liquid separation chamber 19 can smoothly flow along the bottom of the gas-liquid separation chamber 19 toward the communicating passage 21 side. Although FIG. 2 shows that the bottom of the gas-liquid separation chamber 19 is formed stepwise toward the end side, it can be manufactured more easily than the case where the bottom is formed in a tapered shape.

なお、図2において、23は、密閉容器1内の圧縮機構部4上方の空間と、圧縮機構部4下方の油溜り15側の空間とを連通する連通孔であり、図2に示す例では、前記連通孔23は主軸受5の外周側で且つ周方向に6か所設けられている。 2, reference numeral 23 denotes a communication hole that communicates the space above the compression mechanism 4 in the sealed container 1 and the space below the compression mechanism 4 on the side of the oil reservoir 15. In the example shown in FIG. , the communication holes 23 are provided at six locations on the outer peripheral side of the main bearing 5 and in the circumferential direction.

次に、本実施例における前記連通路21付近の構成を図1~図3を用いて説明する。図3は図1のA部の部分拡大図である。
図1~図3に示すように、気液分離室19の末端側に開口している連通路21は、主軸受5に径方向に形成され、前記気液分離室19と前記密閉容器1内空間を連通するように構成されている。
Next, the configuration around the communicating passage 21 in this embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 3. FIG. FIG. 3 is a partially enlarged view of part A in FIG.
As shown in FIGS. 1 to 3, a communicating passage 21 opening at the end of the gas-liquid separation chamber 19 is formed in the main bearing 5 in the radial direction, and the gas-liquid separation chamber 19 and the sealed container 1 are connected to each other. It is configured to communicate with the space.

また、前記連通路21の密閉容器1内への開口部側には、前記連通路21内の圧力或いは気液分離室(吐出流路)19内の圧力と、前記密閉容器1内の圧力との圧力差により前記連通路21を開閉する開閉装置22が設けられている。前記開閉装置22により、前記密閉容器1の前記潤滑油が貯留されている油溜り15の圧力を、前記気液分離室19から前記吐出管20を介して冷凍サイクルに吐出される冷媒の吐出圧力と、前記吸入管(吸入流路)12から圧縮機構部4に吸入される冷媒の吸入圧力との間の圧力(以下「中間圧力」とも言う)に制御されるように構成されている。 Further, on the side of the opening of the communicating path 21 into the sealed container 1, the pressure in the communicating path 21 or the pressure in the gas-liquid separation chamber (discharge flow path) 19 and the pressure in the sealed container 1 are applied. An opening/closing device 22 is provided for opening and closing the communication passage 21 by the pressure difference between the two. The opening/closing device 22 adjusts the pressure of the oil reservoir 15 in which the lubricating oil of the sealed container 1 is stored to the discharge pressure of the refrigerant discharged from the gas-liquid separation chamber 19 through the discharge pipe 20 to the refrigerating cycle. , and the suction pressure of the refrigerant sucked into the compression mechanism 4 from the suction pipe (suction flow path) 12 (hereinafter also referred to as "intermediate pressure").

本実施例では、前記開閉装置22は、前記連通路21に設けられた弁体22aと、この弁体22aを押圧する弁ばね(弾性体)22bを有する弁機構で構成され、前記弁体22aの上流側と下流側の差圧(弁体前後の差圧)が一定値以上となった場合に前記弁体22aが開くように前記弁ばね22bの強さが決められている。 In this embodiment, the opening/closing device 22 is composed of a valve mechanism having a valve element 22a provided in the communicating passage 21 and a valve spring (elastic body) 22b for pressing the valve element 22a. The strength of the valve spring 22b is determined so that the valve body 22a opens when the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the valve (differential pressure across the valve body) exceeds a certain value.

更に具体的に説明すると、前記弁機構は、前記連通路21の密閉容器側開口端の周囲に設けられた弁座22c、この弁座22cに接して前記連通路21を開閉する前記弁体22a、該弁体22aを前記弁座22c側に押圧する弁ばね22b及び前記弁ばね22bを保持し且つ前記主軸受5に固定されているリテーナ22dにより構成されている。前記弁ばね22bの強さは、潤滑油が貯留されている油溜り15の圧力が、前記連通路21または前記気液分離室19内の圧力である吐出圧力と、圧縮機構部4に吸入される冷媒の吸入圧力との間の圧力(中間圧力)になるように決められている。 More specifically, the valve mechanism includes a valve seat 22c provided around the open end of the communication passage 21 on the closed container side, and a valve body 22a that contacts the valve seat 22c to open and close the communication passage 21. , a valve spring 22b that presses the valve body 22a toward the valve seat 22c, and a retainer 22d that holds the valve spring 22b and is fixed to the main bearing 5. As shown in FIG. The strength of the valve spring 22b is determined by the pressure of the oil reservoir 15 in which lubricating oil is stored, the discharge pressure which is the pressure in the communication passage 21 or the gas-liquid separation chamber 19, and the pressure in the compression mechanism 4. It is determined to be a pressure (intermediate pressure) between the suction pressure of the refrigerant to be used.

このように構成することにより、前記連通路21または気液分離室19内の圧力と前記密閉容器1内の圧力との圧力差が、予め決めた一定の圧力差になると、前記弁機構の弁体22aは弁ばね22bの押圧力に打ち勝って弁座22cから離れ、前記連通路21は密閉容器1内と連通する。これにより、前記気液分離室19内で分離された油は、前記連通路21から密閉容器1内に排出され油溜り15に溜まる。また、前記弁体22aが開くことで前記密閉容器1内の圧力は上昇し、弁体22a前後(弁体の上流側と下流側)の圧力差が所定値よりも小さくなると、前記弁ばね22bの押圧力で前記弁体22aは閉じられる。このように、前記弁体22aは該弁体前後の圧力差が予め決められた値になると開閉するので、密閉容器1内の圧力を吐出圧力よりも低く、吸込圧力よりも高い任意の中間圧力の範囲に保持することができる。 With this configuration, when the pressure difference between the pressure in the communication passage 21 or the gas-liquid separation chamber 19 and the pressure in the closed container 1 reaches a predetermined constant pressure difference, the valve of the valve mechanism The body 22a overcomes the pressing force of the valve spring 22b and leaves the valve seat 22c, and the communication passage 21 communicates with the inside of the sealed container 1. As a result, the oil separated in the gas-liquid separation chamber 19 is discharged from the communication passage 21 into the sealed container 1 and accumulated in the oil reservoir 15 . Further, when the valve body 22a opens, the pressure in the sealed container 1 increases, and when the pressure difference between the front and rear sides of the valve body 22a (the upstream side and the downstream side of the valve body) becomes smaller than a predetermined value, the valve spring 22b The valve body 22a is closed by a pressing force of . In this way, the valve body 22a opens and closes when the pressure difference across the valve body reaches a predetermined value. can be kept in the range of

本実施例によれば、密閉容器1内の圧力を吐出圧力よりも低い圧力、即ち任意の中間圧力に保持することができるから、冷媒の潤滑油への溶解量を低減することができる。また、潤滑油への冷媒の溶解量を低減できる分だけ冷凍サイクル運転をするために必要な冷媒量を増加でき、その分封入冷媒量を低減することも可能になる。従って、イソブタンなどの強燃性冷媒やR32などの可燃性冷媒の封入量を低減できる冷蔵庫や空気調和機等の冷凍サイクル装置を実現できる。 According to this embodiment, the pressure in the sealed container 1 can be maintained at a pressure lower than the discharge pressure, that is, at an arbitrary intermediate pressure, so that the amount of refrigerant dissolved in the lubricating oil can be reduced. In addition, the amount of refrigerant required for refrigerating cycle operation can be increased by the amount that can reduce the amount of refrigerant dissolved in lubricating oil, and the amount of enclosed refrigerant can be reduced accordingly. Therefore, it is possible to realize a refrigeration cycle apparatus such as a refrigerator and an air conditioner that can reduce the amount of a highly flammable refrigerant such as isobutane or a flammable refrigerant such as R32.

特に、家庭用の冷蔵庫には強燃性のイソブタンが使用されることが多いが、その使用量には厳しい制限があり、冷蔵庫1台あたりに封入できる冷媒量は非常に少ない量に制限されている。このため、冷媒封入量が多くなる密閉型ロータリ圧縮機の採用は困難であったが、本発明を採用することにより、効率の良い密閉型ロータリ圧縮機を採用することが可能となる。 Isobutane, which is highly flammable, is often used in household refrigerators, but there are strict restrictions on the amount of isobutane that can be used, and the amount of refrigerant that can be enclosed in each refrigerator is limited to a very small amount. there is For this reason, it has been difficult to adopt a sealed rotary compressor that requires a large amount of refrigerant, but by adopting the present invention, it becomes possible to adopt a highly efficient sealed rotary compressor.

また、本実施例では、密閉容器1内の油溜り15の圧力を吸入圧力よりも高い任意の中間圧力に保持できるので、油溜り15の油を中間圧力と吸入圧力との差圧で圧縮機構部4の各摺動部に供給することも可能になる。 In this embodiment, the pressure of the oil reservoir 15 in the sealed container 1 can be maintained at an arbitrary intermediate pressure higher than the suction pressure. It is also possible to supply each sliding part of the part 4 .

このように、本実施例では、シリンダ8とローラ9が1組の1シリンダ方式、即ち多段圧縮ではなく、単段圧縮タイプの密閉型ロータリ圧縮機で、密閉容器1内の圧力を吸入圧力と吐出圧力との間の任意の中間圧力にすることを実現できる。これにより潤滑油中への冷媒溶解量を低減できると共に圧縮機構部4に差圧給油することが可能となる。従って、圧縮機構部4への給油を、ギヤポンプや粘性ポンプ等の複雑で高価なポンプを採用することなく、簡単な構成で実現することができる。 Thus, in this embodiment, the cylinder 8 and the roller 9 are one set of one cylinder system, that is, not multi-stage compression, but a single-stage compression type sealed rotary compressor, and the pressure in the sealed container 1 is the suction pressure. Any intermediate pressure between the discharge pressure can be realized. As a result, the amount of refrigerant dissolved in the lubricating oil can be reduced, and differential pressure oil supply to the compression mechanism portion 4 becomes possible. Therefore, it is possible to supply oil to the compression mechanism 4 with a simple configuration without using a complicated and expensive pump such as a gear pump or a viscous pump.

なお、図1の例では、クランク軸3下端部の給油通路17内に遠心タイプの給油ポンプも内蔵しているが、本実施例では、差圧給油が可能であるので、前記遠心ポンプは必ずしも必要なものではない。本実施例では、より給油を確実に行うための補助として簡単な構成の給油ポンプも設けているものである。 In the example of FIG. 1, a centrifugal type oil supply pump is also built in the oil supply passage 17 at the lower end of the crankshaft 3. However, in this embodiment, since differential pressure oil supply is possible, the centrifugal pump is not necessarily used. it's not necessary. In this embodiment, an oil supply pump having a simple structure is also provided as an aid for ensuring oil supply.

本実施例を採用することにより、弁ばね22bの強さを調整すれば、密閉容器1内の圧力を所望の任意の圧力範囲に制御することが可能になる。ここで、密閉容器1内の圧力が高いと潤滑油への冷媒溶解量が増えるため、冷凍サイクルへ送られる冷媒量は減少し、冷凍サイクルの効率が低下する。一方、密閉容器1内の圧力が低いと、圧縮室と密閉容器内との圧力差が大きくなるため、圧縮機構部からの圧縮冷媒の漏れが増加する。また、ベーンをローラ9に押し付けるスプリング10の押付力が増大する構成となるので摩擦損失も増加する。 By adopting this embodiment, it becomes possible to control the pressure in the sealed container 1 within a desired arbitrary pressure range by adjusting the strength of the valve spring 22b. Here, when the pressure inside the sealed container 1 is high, the amount of refrigerant dissolved in the lubricating oil increases, so the amount of refrigerant sent to the refrigerating cycle decreases and the efficiency of the refrigerating cycle decreases. On the other hand, when the pressure inside the closed vessel 1 is low, the pressure difference between the compression chamber and the inside of the closed vessel increases, so that the leakage of compressed refrigerant from the compression mechanism portion increases. Further, since the pressing force of the spring 10 for pressing the vane against the roller 9 is increased, the friction loss is also increased.

このため、密閉容器1内の圧力と、密閉型ロータリ圧縮機を用いた冷凍サイクル装置の成績係数(COP)との間には、図4の線図に示す関係があることが分かった。図4において、Psは密閉型ロータリ圧縮機における吸込圧力、Pdは吐出圧力である。 Therefore, it was found that there is a relationship shown in the diagram of FIG. 4 between the pressure in the sealed container 1 and the coefficient of performance (COP) of the refrigeration cycle apparatus using the sealed rotary compressor. In FIG. 4, Ps is the suction pressure in the hermetic rotary compressor, and Pd is the discharge pressure.

図4から、密閉型ロータリ圧縮機では、密閉容器1内の圧力を吸込圧力Psと吐出圧力Pdの中間点の圧力よりも高く、吐出圧力よりも低い圧力になるように、前記開閉装置(弁機構)22の弁ばね22bの強さを調整することにより、より効率の良い密閉型ロータリ圧縮機が得られることが分かった。これを冷蔵庫や空気調和機等に採用することにより、成績係数のより高い冷凍サイクル装置を実現することも可能となる。 From FIG. 4, in the closed rotary compressor, the opening/closing device (valve It has been found that by adjusting the strength of the valve spring 22b of the mechanism 22, a more efficient hermetic rotary compressor can be obtained. By applying this to refrigerators, air conditioners, etc., it is possible to realize a refrigeration cycle apparatus with a higher coefficient of performance.

なお、本実施例1の説明では、上記開閉装置22として、弁ばね22bの強さを調節して、前記弁体22aの上流側と下流側の差圧が一定値以上となった場合に前記弁体22aが開くようにした弁機構で構成している例について説明したが、本発明はこの構成に限られない。例えば、前記弁体22aの上流側の圧力である気液分離室19側の圧力(吐出圧力)と、前記弁体22aの下流側の圧力である密閉容器1内の圧力を圧力センサで測定し、その圧力差が所定値より大きくなると、前記連通路21を開くように制御装置で弁を開閉するように制御する構成としても良い。 In the description of the first embodiment, the strength of the valve spring 22b as the opening/closing device 22 is adjusted, and when the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the valve body 22a reaches a certain value or more, the above-mentioned Although the example configured by the valve mechanism in which the valve element 22a is opened has been described, the present invention is not limited to this configuration. For example, pressure sensors measure the pressure (discharge pressure) on the side of the gas-liquid separation chamber 19, which is the pressure on the upstream side of the valve body 22a, and the pressure in the sealed container 1, which is the pressure on the downstream side of the valve body 22a. Alternatively, when the pressure difference exceeds a predetermined value, the control device may be configured to open and close the valve so as to open the communication passage 21 .

更に、上述した実施例では、前記密閉容器1内の圧力を、吸込圧力と吐出圧力の間の中間圧力にするものについて説明したが、本発明はこのような態様には限られず、例えば密閉容器1内の圧力をほぼ吸込圧力にするものにも適用可能である。即ち、上記気液分離室19を備える構成とすることにより、圧縮機構部4から吐出された冷媒の全てを密閉容器内に吐出することなく、吐出された冷媒からの油分離が可能であり、分離した油は密閉容器内に戻し、油を分離した冷媒ガスは冷凍サイクルに送り出す構成とすることができる。また、圧縮機構部4の摺動部への給油も差圧給油で行うことができる密閉型ロータリ圧縮機を得ることができる。 Furthermore, in the above-described embodiment, the pressure in the closed container 1 is set to an intermediate pressure between the suction pressure and the discharge pressure, but the present invention is not limited to such an embodiment. It can also be applied to those in which the pressure in 1 is almost the suction pressure. That is, by providing the gas-liquid separation chamber 19, it is possible to separate the oil from the discharged refrigerant without discharging all of the refrigerant discharged from the compression mechanism 4 into the sealed container. The separated oil can be returned to the closed container, and the refrigerant gas from which the oil has been separated can be sent to the refrigeration cycle. Further, it is possible to obtain a hermetic rotary compressor capable of supplying oil to the sliding portion of the compression mechanism portion 4 by differential pressure oil supply.

図5は図2に示す主軸受5のみを斜め上方から見た斜視図(鳥観図)である。この図において、24は吐出弁13(図2参照)を収容する弁収容溝で、この弁収容溝24には圧縮室11で圧縮された冷媒が流入する吐出ポート25が形成されている。また、この吐出ポート25の上部には該吐出ポート25を開閉する前記吐出弁(リード弁)13が図2に示すように配置される。前記弁収容溝24にはリード弁で構成された前記吐出弁13のばね板部や、前記吐出弁13の上方への移動を制限するリテーナ等も配設される。 FIG. 5 is a perspective view (bird's-eye view) of only the main bearing 5 shown in FIG. 2 as viewed obliquely from above. In this figure, reference numeral 24 denotes a valve housing groove for housing the discharge valve 13 (see FIG. 2), and the valve housing groove 24 is formed with a discharge port 25 into which the refrigerant compressed in the compression chamber 11 flows. Above the discharge port 25, the discharge valve (reed valve) 13 for opening and closing the discharge port 25 is arranged as shown in FIG. A spring plate portion of the discharge valve 13 formed of a reed valve, a retainer for restricting upward movement of the discharge valve 13, and the like are also disposed in the valve housing groove 24. As shown in FIG.

図2に示す気液分離室(吐出流路)19の底部は、この図5に示すように、主軸受5のボス部5aの周囲を囲むように形成されており、この気液分離室19の底部の上側は、図1に示す吐出カバー18で覆われて前記気液分離室19が形成されている。一点鎖線で示す吐出管20は主軸受5の外周壁部5cを貫通し、更に吐出カバー18も貫通(図1参照)して気液分離室19に開口している。 The bottom portion of the gas-liquid separation chamber (discharge channel) 19 shown in FIG. The upper side of the bottom is covered with a discharge cover 18 shown in FIG. 1 to form the gas-liquid separation chamber 19 . A discharge pipe 20 indicated by a dashed line penetrates the outer peripheral wall portion 5c of the main bearing 5 and also penetrates the discharge cover 18 (see FIG. 1) to open into the gas-liquid separation chamber 19. As shown in FIG.

前記気液分離室19の底部は、図5に示すように、吐出ポート25側(吐出弁13側)が最も高く、その後、前記底部はステップ状に低くなり、連通路21の開口部21aが設けられている部分が最も低くなっている。なお、前記底部をステップ状に深く形成することで、気液分離室19の底部を次第に低くして、気液分離室19の上流側で冷媒から分離された油が、前記連通路21の開口部21aに向かってスムーズに流れるようにしている。即ち、吐出ポート25から気液分離室19に吐出された油を含む冷媒は、気液分離室19における凸状部18a等の壁面に衝突することで、油が分離され、分離された油は気液分離室19の底部に落下し、図5に白抜き矢印で示すように、気液分離室19の底部をスムーズに流れるので、冷媒ガスと混入するのを抑制できる。 As shown in FIG. 5, the bottom of the gas-liquid separation chamber 19 is highest on the side of the discharge port 25 (on the side of the discharge valve 13). The provided part is the lowest. By forming the bottom portion deep in a stepped manner, the bottom portion of the gas-liquid separation chamber 19 is gradually lowered, and the oil separated from the refrigerant on the upstream side of the gas-liquid separation chamber 19 flows into the opening of the communication passage 21. It is made to flow smoothly toward the portion 21a. That is, the oil-containing refrigerant discharged from the discharge port 25 into the gas-liquid separation chamber 19 collides with the walls of the gas-liquid separation chamber 19, such as the convex portions 18a, so that the oil is separated. Since the refrigerant falls to the bottom of the gas-liquid separation chamber 19 and smoothly flows through the bottom of the gas-liquid separation chamber 19 as indicated by the white arrow in FIG. 5, mixing with the refrigerant gas can be suppressed.

ステップ状にする代わりに、前記底部をテーパ状に低くなるようにしても良いが、ステップ状に構成した方が、容易に製作できるため、本実施例では前記底部をステップ状に形成している。なお、図5において、5dは締結ボルト7(図1、図2参照)が貫通するボルト穴である。 Instead of forming the stepped shape, the bottom portion may be tapered to be lower. However, since the stepped shape facilitates manufacturing, the bottom portion is formed in the stepped shape in this embodiment. . 5, 5d is a bolt hole through which the fastening bolt 7 (see FIGS. 1 and 2) passes.

上述した図2及び図5に示すように、本実施例においては、気液分離室19を主軸受のボス部5aの周囲を取り囲むように形成すると共に、締結ボルト7が貫通する部分を利用して、吐出カバー18に複数の凸状部18aを形成しているので、油を含む冷媒ガスは前記凸状部18a等の壁面に衝突して、油を気液分離室19の部分で効率良く分離することができる。なお、前記シリンダ8、前記主軸受5及び副軸受6を締結する前記締結ボルト7は気液分離室19に沿って複数本配置されており、これに伴い前記凸状部18aも複数個(図2の例では3個)設けて油分離効果を高めている。 As shown in FIGS. 2 and 5, in this embodiment, the gas-liquid separation chamber 19 is formed so as to surround the boss portion 5a of the main bearing, and the portion through which the fastening bolt 7 penetrates is used. Since the discharge cover 18 is formed with a plurality of projections 18a, the refrigerant gas containing oil collides with the walls of the projections 18a and the like, and the oil is efficiently removed from the gas-liquid separation chamber 19. can be separated. A plurality of fastening bolts 7 for fastening the cylinder 8, the main bearing 5, and the sub-bearing 6 are arranged along the gas-liquid separation chamber 19, and accordingly, a plurality of the convex portions 18a are provided (Fig. In example 2, 3) are provided to enhance the oil separation effect.

従って、圧縮機構部4からの吐出ガスのほぼ全てを密閉容器1内に吐出し、密閉容器1内で油を分離して、密閉容器1内の冷媒ガスを冷凍サイクルに送り出す高圧方式の密閉型ロータリ圧縮機とすることなく、前記吐出カバー18内の気液分離室19から直接冷凍サイクルに、圧縮され油を分離した冷媒ガスを送り出すことができる。 Therefore, almost all of the discharge gas from the compression mechanism 4 is discharged into the closed container 1, the oil is separated in the closed container 1, and the refrigerant gas in the closed container 1 is sent to the refrigeration cycle. Refrigerant gas from which compressed oil is separated can be delivered directly from the gas-liquid separation chamber 19 in the discharge cover 18 to the refrigerating cycle without using a rotary compressor.

また、本実施例では、前記圧縮機構部4から吐出された圧縮冷媒ガスのほぼ全てを密閉容器1内に吐出するものではないため、密閉容器1内の圧力を吐出圧力にする必要がなく、前述した開閉装置(弁機構)22(図1、図3参照)等を用いて、密閉容器1内を吐出圧力と吸込圧力の間の圧力(中間圧力)にすることもできる。従って、冷媒封入量を低減できると共に圧縮機構部4に差圧給油することも可能となり、圧縮機構部4への給油を簡単な構成で実現することもできる。 In addition, in this embodiment, almost all of the compressed refrigerant gas discharged from the compression mechanism 4 is not discharged into the sealed container 1, so the pressure in the sealed container 1 does not need to be the discharge pressure. The inside of the sealed container 1 can be set to a pressure (intermediate pressure) between the discharge pressure and the suction pressure by using the opening/closing device (valve mechanism) 22 (see FIGS. 1 and 3). Therefore, it is possible to reduce the amount of refrigerant to be charged and to supply oil to the compression mechanism 4 under a differential pressure.

なお、上述した実施例1では、密閉型ロータリ圧縮機100の圧縮機構部4が、シリンダ8とローラ9が1組の1シリンダ方式(シングルタイプ)の密閉型ロータリ圧縮機に本発明を適用した場合について説明したが、本発明は1シリンダ方式の密閉型ロータリ圧縮機には限られない。即ち、前記圧縮機構部4が、シリンダ8とローラ9を2組備えた2シリンダ方式で単段圧縮の密閉型ロータリ圧縮機にも同様に適用できるものである。この2シリンダ方式の密閉型ロータリ圧縮機に本発明を適用する場合、主軸受5と副軸受6との間に、シリンダ8とローラ9を、中仕切板を挟んで両側にそれぞれ配置する。また、上側のシリンダ(圧縮要素)に対しては、主軸受(上軸受)に、実施例1と同様に、吐出カバー18を設け、下側のシリンダ(圧縮要素)に対しては、副軸受(下軸受)に、実施例1と同様の吐出カバーを設けて気液分離室を形成すれば良い。更に、前記気液分離室19で分離された油を、前記連通路21を介して前記密閉容器1内に導く構成とすれば良い。 In the first embodiment described above, the compression mechanism 4 of the hermetic rotary compressor 100 applies the present invention to a 1-cylinder system (single type) hermetic rotary compressor in which the cylinder 8 and the roller 9 are one set. Although the case has been described, the present invention is not limited to a one-cylinder hermetic rotary compressor. That is, the compression mechanism 4 can also be applied to a two-cylinder, single-stage hermetic rotary compressor having two pairs of cylinders 8 and rollers 9 . When the present invention is applied to this two-cylinder hermetic rotary compressor, a cylinder 8 and a roller 9 are arranged on both sides between the main bearing 5 and the sub-bearing 6 with a partition plate interposed therebetween. For the upper cylinder (compression element), the main bearing (upper bearing) is provided with a discharge cover 18 in the same manner as in the first embodiment. (Lower bearing) may be provided with a discharge cover similar to that of the first embodiment to form a gas-liquid separation chamber. Further, the oil separated in the gas-liquid separation chamber 19 may be introduced into the sealed container 1 through the communication passage 21 .

次に、本発明に係る密閉型ロータリ圧縮機を搭載した機器の一例である冷蔵庫について説明する。図6は、本発明に係る密閉型ロータリ圧縮機(圧縮機)100を搭載した冷蔵庫200の縦断面図である。 Next, a refrigerator, which is an example of equipment equipped with the hermetic rotary compressor according to the present invention, will be described. FIG. 6 is a longitudinal sectional view of a refrigerator 200 equipped with a hermetic rotary compressor (compressor) 100 according to the present invention.

冷蔵庫200は断熱箱体201を有している。圧縮機は、上述した実施例1の密閉型ロータリ圧縮機100が採用され、前記断熱箱体201と仕切部203で囲まれた領域であって、冷凍サイクル装置である冷蔵庫200の下方側に設置されている。 Refrigerator 200 has heat insulating box body 201 . The compressor employs the closed-type rotary compressor 100 of the first embodiment described above, and is installed below the refrigerator 200, which is a refrigerating cycle device, in a region surrounded by the insulating box 201 and the partition 203. It is

前記密閉型ロータリ圧縮機100、放熱パイプ等で構成された凝縮器、キャピラリーチューブや膨張弁で構成された膨張装置、冷却器202等で構成された蒸発器を繋ぐことで、R600a等の強燃性冷媒を用いた冷凍サイクルが形成されている。 By connecting the hermetic rotary compressor 100, a condenser composed of a heat radiation pipe, an expansion device composed of a capillary tube and an expansion valve, an evaporator composed of a cooler 202, etc., A refrigerating cycle using a volatile refrigerant is formed.

冷蔵庫200は、貯蔵室の一例として冷蔵室204、上段冷凍室205、下段冷凍室206、野菜室207を有しており、これら庫内空間は、前記密閉型ロータリ圧縮機100の駆動により、冷凍サイクル(図示せず)が動作することで冷却される。 The refrigerator 200 has a refrigerator compartment 204, an upper freezer compartment 205, a lower freezer compartment 206, and a vegetable compartment 207 as an example of storage compartments. Cooling is provided by operating a cycle (not shown).

前述した通り、家庭用の冷蔵庫には強燃性のイソブタンが使用されることが多いが、その使用量には厳しい制限がある。即ち、冷蔵庫1台あたりに封入できるイソブタンの使用量は100g以下に制限されている。このため、レシプロ式の圧縮機に比べ、一般的に冷媒封入量が多くなる密閉型ロータリ圧縮機の採用は困難であったが、本発明を採用することにより、冷媒封入量を低減できるので、効率の良い密閉型ロータリ圧縮機を家庭用冷蔵庫に採用することが可能となる。 As mentioned above, home refrigerators often use highly flammable isobutane, but there are strict limits on the amount of use. That is, the amount of isobutane that can be enclosed in one refrigerator is limited to 100 g or less. For this reason, it has been difficult to adopt a hermetic rotary compressor, which generally requires a larger amount of refrigerant than a reciprocating compressor. It becomes possible to employ an efficient hermetic rotary compressor in a household refrigerator.

なお、図6では本発明に係る密閉型ロータリ圧縮機100を搭載する機器として冷蔵庫を例にとり説明したが、本発明の密閉型ロータリ圧縮機100は冷蔵庫に限られず、空気調和機や冷凍冷蔵ショーケース等の種々の冷凍サイクル装置に適用できる。 In FIG. 6, a refrigerator was described as an example of a device equipped with the sealed rotary compressor 100 according to the present invention. It can be applied to various refrigeration cycle devices such as cases.

また、本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。
更に、上述した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
Moreover, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and includes various modifications.
Moreover, it is possible to replace a part of the configuration of one embodiment with the configuration of another embodiment, and it is also possible to add the configuration of another embodiment to the configuration of one embodiment.
Furthermore, the above-described embodiments have been described in detail for easy understanding of the present invention, and are not necessarily limited to those having all the described configurations.

1:密閉容器、2:電動機部、3:クランク軸、3a:偏心ピン、
4:圧縮機構部、5:主軸受(軸受部)、5b:壁面部、5c:外周壁部、
5d:ボルト穴、6:副軸受(軸受部)、6a:ボス部、6b:壁面部、
7:締結ボルト、8:シリンダ、9:ローラ、10:スプリング、
11:圧縮室、12:吸入管(吸入流路)、13:吐出弁、
14;電源端子、15:油溜り、16:油流入部、17:給油通路、
18:吐出カバー、18a:凸状部、19:気液分離室(吐出流路)、
20:吐出管、20a:入口部、21:連通路、21a:開口部、
22:開閉装置(弁機構)、22a:弁体、22b:弁ばね(弾性体)、
22c:弁座、22d:リテーナ、
23:連通孔、24:弁収容溝、25:吐出ポート、
100:密閉型ロータリ圧縮機、
200:冷蔵庫、201:断熱箱体、202:冷却器、203:仕切部、
204:冷蔵室、205:上段冷凍室、206:下段冷凍室、207:野菜室。
1: Closed container, 2: Electric motor part, 3: Crankshaft, 3a: Eccentric pin,
4: compression mechanism portion, 5: main bearing (bearing portion), 5b: wall portion, 5c: outer peripheral wall portion,
5d: bolt hole, 6: sub-bearing (bearing portion), 6a: boss portion, 6b: wall surface portion,
7: fastening bolt, 8: cylinder, 9: roller, 10: spring,
11: compression chamber, 12: suction pipe (suction flow path), 13: discharge valve,
14; power supply terminal, 15: oil reservoir, 16: oil inflow portion, 17: oil supply passage,
18: discharge cover, 18a: convex portion, 19: gas-liquid separation chamber (discharge channel),
20: discharge pipe, 20a: inlet, 21: communicating passage, 21a: opening,
22: opening and closing device (valve mechanism), 22a: valve body, 22b: valve spring (elastic body),
22c: valve seat, 22d: retainer,
23: communication hole, 24: valve accommodation groove, 25: discharge port,
100: Hermetic rotary compressor,
200: Refrigerator, 201: Thermal insulation box, 202: Cooler, 203: Partition,
204: refrigerator compartment, 205: upper freezer compartment, 206: lower freezer compartment, 207: vegetable compartment.

Claims (10)

潤滑油を貯留する油溜りを有する密閉容器と、
前記密閉容器内に設けられ、シリンダと、該シリンダ内で偏心回転するローラと、このローラを揺動させるクランク軸と、該クランク軸を支持する軸受部を備える圧縮機構部と、
前記圧縮機構部の前記シリンダ内に冷媒を吸入する吸入流路を備える密閉型ロータリ圧縮機であって、
前記軸受部に設けられ、前記シリンダで圧縮された冷媒を吐出する吐出ポートと、
前記吐出ポートを覆うように前記軸受部に設けられた吐出カバーと、
前記軸受部と前記吐出カバーにより形成され、前記圧縮機構部で圧縮された冷媒が流入して冷媒と油を分離する気液分離室と、
前記気液分離室で油が分離された冷媒を圧縮機外に吐出する吐出管と、
前記気液分離室と前記密閉容器内を連通し、前記気液分離室で分離された油を前記密閉容器内に流出させる連通路と、
を備えることを特徴とする密閉型ロータリ圧縮機。
A sealed container having an oil reservoir that stores lubricating oil;
a compression mechanism provided in the sealed container and including a cylinder, a roller that rotates eccentrically in the cylinder, a crankshaft that rocks the roller, and a bearing that supports the crankshaft;
A hermetic rotary compressor comprising a suction passage for sucking refrigerant into the cylinder of the compression mechanism,
a discharge port provided in the bearing portion for discharging refrigerant compressed by the cylinder;
a discharge cover provided on the bearing so as to cover the discharge port;
a gas-liquid separation chamber formed by the bearing portion and the discharge cover into which the refrigerant compressed by the compression mechanism portion flows to separate refrigerant and oil;
a discharge pipe for discharging the refrigerant from which the oil is separated in the gas-liquid separation chamber to the outside of the compressor;
a communication passage that communicates the gas-liquid separation chamber with the inside of the sealed container and causes the oil separated in the gas-liquid separation chamber to flow out into the sealed container;
A closed rotary compressor, comprising:
請求項1に記載の密閉型ロータリ圧縮機であって、前記軸受部は前記シリンダの上部に設けられた主軸受と前記シリンダの下部に設けられた副軸受を備え、
前記気液分離室は、前記主軸受に形成された前記吐出ポートを覆い且つ前記クランク軸の周囲を囲むように形成されていることを特徴とする密閉型ロータリ圧縮機。
2. The hermetic rotary compressor according to claim 1, wherein the bearing unit includes a main bearing provided in the upper part of the cylinder and a sub-bearing provided in the lower part of the cylinder,
A hermetic rotary compressor, wherein the gas-liquid separation chamber is formed so as to cover the discharge port formed in the main bearing and surround the crankshaft.
請求項2に記載の密閉型ロータリ圧縮機であって、前記連通路に設けられ、該連通路内の圧力と前記密閉容器内の圧力との圧力差により前記連通路を開閉する開閉装置を備えることを特徴とする密閉型ロータリ圧縮機。 3. The hermetic rotary compressor according to claim 2, further comprising an opening/closing device provided in said communicating passage for opening and closing said communicating passage according to a pressure difference between the pressure in said communicating passage and the pressure in said sealed container. A closed rotary compressor characterized by: 請求項3に記載の密閉型ロータリ圧縮機であって、前記開閉装置は、前記連通路内の圧力と前記密閉容器内の圧力との圧力差により前記連通路を開閉し、前記密閉容器内の前記潤滑油が貯留されている油溜りの圧力を、前記気液分離室から吐出される冷媒の吐出圧力と、前記吸入流路から吸入される冷媒の吸入圧力との間の圧力に制御するものであることを特徴とする密閉型ロータリ圧縮機。 4. The hermetic rotary compressor according to claim 3, wherein the opening/closing device opens and closes the communication path according to the pressure difference between the pressure in the communication path and the pressure in the closed container, The pressure of the oil reservoir in which the lubricating oil is stored is controlled to a pressure between the discharge pressure of the refrigerant discharged from the gas-liquid separation chamber and the suction pressure of the refrigerant sucked from the suction passage. A closed rotary compressor characterized by: 請求項4に記載の密閉型ロータリ圧縮機であって、前記開閉装置は、前記連通路に設けられた弁と、この弁を押圧する弾性体を有する弁機構で構成され、前記弁の上流側と下流側の差圧が一定値以上となった場合に前記弁が開くように前記弾性体の強さが決められていることを特徴とする密閉型ロータリ圧縮機。 5. The hermetic rotary compressor according to claim 4, wherein the opening/closing device comprises a valve provided in the communication passage and a valve mechanism having an elastic body that presses the valve. , wherein the strength of the elastic body is determined so that the valve opens when the differential pressure between the and the downstream side reaches a predetermined value or more. 請求項2に記載の密閉型ロータリ圧縮機であって、前記気液分離室の一端側に吐出ポートと該吐出ポートを開閉する吐出弁を設け、前記気液分離室の他端側には密閉容器内と連通する前記連通路の開口部が形成され、前記吐出弁が配置された空間と前記連通路の開口部が形成された空間の間に、気液分離室に吐出された冷媒が衝突する壁面を設けて前記冷媒に混入されている潤滑油を前記冷媒から分離し、油を分離した冷媒を前記吐出管から圧縮機外に吐出させ、前記気液分離室で分離された油は前記連通路を介して密閉容器内に流出させることを特徴とする密閉型ロータリ圧縮機。 3. The closed rotary compressor according to claim 2, wherein a discharge port and a discharge valve for opening and closing the discharge port are provided at one end of the gas-liquid separation chamber, and the other end of the gas-liquid separation chamber is sealed. The refrigerant discharged into the gas-liquid separation chamber collides between the space in which the discharge valve is arranged and the space in which the opening of the communication path is formed. A wall surface is provided to separate the lubricating oil mixed in the refrigerant from the refrigerant, and the oil-separated refrigerant is discharged outside the compressor from the discharge pipe, and the oil separated in the gas-liquid separation chamber is separated from the A hermetic rotary compressor characterized in that the fluid flows into a hermetic container through a communication passage. 請求項6に記載の密閉型ロータリ圧縮機であって、前記シリンダ、前記主軸受及び前記副軸受を締結する締結ボルトを更に備え、前記吐出ポートから前記気液分離室に吐出された流体は、前記締結ボルトが設けられている部分の前記吐出カバーの壁面に衝突して油が分離され、前記気液分離室における前記吐出ポートから前記締結ボルトを挟んで反対側の空間には前記吐出管の入口部が配置され、油を分離された冷媒は前記入口部から前記吐出管に流入して圧縮機外に吐出されることを特徴とする密閉型ロータリ圧縮機。 7. The hermetic rotary compressor according to claim 6, further comprising fastening bolts for fastening the cylinder, the main bearing and the sub-bearing, wherein the fluid discharged from the discharge port into the gas-liquid separation chamber is The oil is separated by colliding with the wall surface of the discharge cover at the portion where the fastening bolt is provided, and the discharge pipe is placed in the space on the opposite side of the fastening bolt from the discharge port in the gas-liquid separation chamber. A hermetic rotary compressor, comprising an inlet, wherein refrigerant from which oil has been separated flows from the inlet into the discharge pipe and is discharged to the outside of the compressor. 請求項7に記載の密閉型ロータリ圧縮機であって、前記吐出管の入口部は、分離された油の流れ方向から外周側に外れた位置で且つ上方側に設けられていることを特徴とする密閉型ロータリ圧縮機。 8. The hermetic rotary compressor according to claim 7, wherein the inlet portion of the discharge pipe is provided at a position deviating from the flow direction of the separated oil to the outer peripheral side and on the upper side. Hermetic rotary compressor. 請求項6に記載の密閉型ロータリ圧縮機であって、前記気液分離室の底部を、前記吐出弁側から前記連通路の開口部に向かってステップ状或いはテーパ状に深くなるように構成して、分離された油が前記連通路の開口部に向かう流れが形成されることを特徴とする密閉型ロータリ圧縮機。 7. The hermetic rotary compressor according to claim 6, wherein the bottom portion of the gas-liquid separation chamber is configured to be deep in a stepped or tapered shape from the discharge valve side toward the opening of the communication passage. and forming a flow of the separated oil toward the opening of the communication passage. 圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器を備え、冷媒としてイソブタン(R600a)を使用して冷凍サイクルを構成し、前記蒸発器で冷気を作り出して庫内に放出する冷蔵庫であって、前記圧縮機として請求項1~9の何れか一項に記載の密閉型ロータリ圧縮機を用い、前記イソブタンの冷凍サイクルへの封入量は100g以下であることを特徴とする密閉型ロータリ圧縮機を用いた冷蔵庫。 A refrigerator comprising a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator, using isobutane (R600a) as a refrigerant to form a refrigeration cycle, wherein the evaporator produces cold air and discharges it into the refrigerator, wherein the compression The sealed rotary compressor according to any one of claims 1 to 9 is used as a compressor, and the amount of isobutane enclosed in the refrigeration cycle is 100 g or less. refrigerator.
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JP2012072715A (en) * 2010-09-29 2012-04-12 Sanyo Electric Co Ltd Rotary compressor

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