JP6417535B2 - 圧縮機およびそれを用いた冷凍サイクル装置 - Google Patents
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Description
ーンと、前記シリンダの両端面を閉塞する二つの端板とを備え、前記クランク軸の表面処理として、リン酸マンガン皮膜が施されているものである。
る、または、テトラフルオロエタンを含む混合作動流体であって、前記テトラフルオロエタンは30重量%以上60重量%以下である、または、ジフルオロメタンとテトラフルオロエタンを含む混合作動流体であって、前記ジフルオロメタンとテトラフルオロエタンとを混合し、前記ジフルオロメタンとテトラフルオロエタンを合わせた混合割合は30重量%以上60重量%以下であるものである。これによれば、R1123の不均化反応を抑制するとともに、冷凍能力やCOPを向上できる。
応を抑制するとともに、冷凍能力やCOPを向上できる。
漏えい抑制が可能となる。
図4は、本発明の第1の実施の形態にかかる圧縮機を用いた冷凍サイクル装置のシステム構成図を示している。
本実施の形態の冷凍サイクル装置に封入される作動流体は、(1)R1123(1,1
,2−トリフルオロエチレン)と、(2)R125(テトラフオロエタン)からなる2成分系の混合作動流体であり特に、R125が30重量%以上60重量%以下の混合作動流体であってもよい。
性の低減、冷房運転時・暖房運転時の能力、COP、吐出温度を総合的に鑑みると(すなわち、後述する圧縮機を用いた空気調和機器に適した混合割合を特定すると)、30重量%以上60重量%以下のR125を含む混合物が望ましく、さらに望ましくは、40重量%以上50重量%以下のR125を含む混合物が望ましい。
本実施の形態の冷凍サイクル装置に封入される作動流体は、(1)R1123(1,1,2−トリフルオロエチレン)と、(2)R32(ジフオロメタン)、(3)R125(テトラフオロエタン)からなる3成分系の混合作動流体であり、特に、R32とR125を合わせた混合割合が30以上60重量%未満であり、R1123の混合割合が40重量%以上70重量%未満である混合作動流体であってもよい。
化を防止するとともに、吐出温度を低減でき、燃焼性も低減できる。さらに、温暖化係数はR410Aの60〜30%に低減できる。
面で囲まれる空間46、クランク軸31の偏心部31aと下軸受35aの端板35とピストン32の内周面で囲まれる空間47が構成されている。その空間46、47には油穴41から給油穴42、43を経て油が漏れ込んでくる。またこの空間46、47の圧力はほぼ常に圧縮室39内部の圧力より高く、概ね吐出圧力と同じ状態にある。
m2/sから32mm2/sの低い潤滑油の粘度で使用される低圧容器の圧縮機でも同様の実施が可能であり、同様の効果が得られることは言うまでもない。
(実施の形態2)
第2の実施の形態が第1の実施の形態と異なる点は、圧縮機の形式が異なる点である。図6は、本発明の第2の実施の形態に係るスクロール圧縮機の縦断面図である。以下、スクロール圧縮機について、その動作、作用を説明する。
図7に、本発明の第3の実施の形態に係る冷凍サイクル装置101を示す。本実施の形態の冷凍サイクル装置101は、圧縮機102、凝縮器103、絞り機構である膨張弁104、蒸発器105の順に冷媒配管106で接続し、冷凍サイクル回路を構成している。冷凍サイクル回路内には、作動流体(冷媒)が封入されている。
正常運転下にある冷凍サイクルを示す。
あるいは、上述のように、臨界温度と凝縮温度とを比較することで、間接的に、冷凍サイクル装置101の高圧(凝縮器内冷媒圧力)状態を検知して、適切な動作を膨張弁104などに指示する制御方法に替えて、直接測定した圧力を元にして、膨張弁104開度制御を行うものであってもよい。
あるいは、臨界温度や臨界圧力を基準とした制御方法に替えて、過冷度に基づく制御方法であってもよい。図10は、この制御動作をモリエル線図に示した図である。図10において、不均化反応発生の原因となる過大な圧力条件下にある冷凍サイクルをEPとし、実線で示し、正常運転下にある冷凍サイクルをNPとし、破線で示す。
も同様な措置がとられる。
い部位であるために、おのずと、漏えいを妨げる部位に重合生成物が発生・付着するので
(実施の形態4)
図12には、本発明の第4の実施の形態に係る冷凍サイクル装置130を示す。図12に示した冷凍サイクル装置130と実施の形態3の冷凍サイクル装置101との構成の差異は、新たに、膨張弁104入口、出口と接続された開閉弁を備えたバイパス管113が設置された点と、凝縮器103出口と膨張弁104入口との間には、リリーフ弁114を有するパージラインが備えられている点である。そして、リリーフ弁114の開口側は室外に配置されている。なお、図12においては、図7を用いて説明した温度検知手段110a〜d、圧力検知手段115a、115b等の記載は省略した。
図13には、本発明の第5の実施の形態に係る冷凍サイクル装置140を示す。図13に示した冷凍サイクル装置140と実施の形態1の冷凍サイクル装置101との構成の差異は、凝縮器103に流入する前の第1の媒体の温度を検知する第1媒体温度検知手段110eと、蒸発器105に流入する前の第2の媒体の温度を検知する第2媒体温度検知手段110fとを設けた点と、温度検知手段110a〜110f、圧力検知手段115a、115bの検出値や、圧縮機102、流体機械107a、107bの入力電力が一定時間、電子記録装置(図示せず)に記録される点である。
リーフ弁114などの手段を設けてもよい。
2、8 電動機
3、9 圧縮機構部
10 クランク軸
11 旋回スクロール
12 固定スクロール
13 オルダムリング
14 フレーム
15 圧縮室
16、17 軸受
18 吸入口
19 吐出口
21 潤滑油
22 吸入管
23 吐出管
30 シリンダ
31 クランク軸
32 ピストン
31a 偏心部
34 端板
34a 上軸受
35 端板
35a 下軸受
36 吐出弁
37 カップマフラー
38 吐出ポート
39 圧縮室
40 吸入ポート
41 油穴
42、43、44 給油穴
46、47 空間
45 油溝
49 吸入室
61 圧縮機
62 凝縮器
63 絞り機構
64 蒸発器
71 給電ターミナル
72 ガラス絶縁物
73 給電用端子を保持する金属製蓋体
74 旗型端子
75 リード線
76 ドーナツ状の絶縁部材
101、130、140 冷凍サイクル装置
102 圧縮機
103 凝縮器
104 膨張弁
105 蒸発器
106 冷媒配管
107a、107b 流体機械
108 等温線
109 飽和液線、飽和蒸気線
110a 凝縮温度検知手段
110b 凝縮器出口温度検知手段
110c 蒸発温度検知手段
110d 吸入温度検知手段
110e 第1媒体温度検知手段
110f 第2媒体温度検知手段
111 ユニオンフレア
112 重合促進剤を含んだシール
113 バイパス管
114 リリーフ弁
115a 高圧側圧力検知手段
115b 低圧側圧力検知手段
116 周囲媒体の流路
117 配管継手
EP 過度な圧力条件下にある冷凍サイクルの状態変化
NP 正常運転時の冷凍サイクルの状態変化
Claims (15)
- 1,1,2−トリフルオロエチレンを含む冷媒を作動流体として用い、ポリオールエステル油を圧縮機用潤滑油として用い、少なくとも1つのシリンダと、前記シリンダ内に設けられたクランク軸の偏心部に嵌合されたピストンと、前記ピストンの偏心運動に伴い前記シリンダ内を吸入室と圧縮室に仕切るベーンと、前記シリンダの両端面を閉塞する二つの端板とを備え、前記クランク軸の表面処理として、リン酸マンガン皮膜が施され、前記ポリオールエステル油は、基油と、テルペン類またはテルペノイド類と、前記基油より高粘度の潤滑油とを含み、前記高粘度の潤滑油は前記テルペン類またはテルペノイド類と同等量以上であって、前記ポリオールエステル油は前記基油と同等の粘度であることを特徴とする圧縮機。
- 1,1,2−トリフルオロエチレンを含む冷媒を作動流体として用い、ポリオールエステル油を圧縮機用潤滑油として用い、鏡板から渦巻き状のラップが立ち上がる固定スクロール及び旋回スクロールを噛み合わせて双方向に形成される圧縮室を備え、前記固定スクロールおよび前記旋回スクロールの少なくともいずれか一方の表面処理として、リン酸マンガン皮膜が施され、前記ポリオールエステル油は、基油と、テルペン類またはテルペノイド類と、前記基油より高粘度の潤滑油とを含み、前記高粘度の潤滑油は前記テルペン類またはテルペノイド類と同等量以上であって、前記ポリオールエステル油は前記基油と同等の粘度であることを特徴とする圧縮機。
- 前記作動流体は、ジフルオロメタンを含む混合作動流体であって、前記ジフルオロメタンは30重量%以上60重量%以下である、または、テトラフルオロエタンを含む混合作動流体であって、前記テトラフルオロエタンは30重量%以上60重量%以下である、または、ジフルオロメタンとテトラフルオロエタンを含む混合作動流体であって、前記ジフルオロメタンとテトラフルオロエタンとを混合し、前記ジフルオロメタンとテトラフルオロエタンを合わせた混合割合は30重量%以上60重量%以下である、請求項1または2に記載の圧縮機。
- 前記ポリオールエステル油が、ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトールからなる群から選ばれた少なくとも1種を
構成アルコールとする請求項1〜3のいずれか1項に記載の圧縮機。 - 前記ポリオールエステル油が、リン酸エステル系摩耗防止剤を含有する請求項1〜3のい ずれか1項に記載の圧縮機。
- 前記ポリオールエステル油が、フェノール系酸化防止剤を含有する請求項1〜3のいずれか1項に記載の圧縮機。
- 前記テルペン類またはテルペノイド類の量は、前記1,1,2−トリフルオロエチレンの量に対して1%以上50%未満である請求項1〜3のいずれか1項に記載の圧縮機。
- 前記ピストンまたは前記旋回スクロールを駆動するモータ部を備え、前記モータ部は、熱硬化性絶縁材が導体上に絶縁被膜を介して塗布焼き付けされてなる電線をコイルに用いたことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の圧縮機。
- 前記圧縮室と前記モータ部とを収納する密閉容器を備え、前記密閉容器は、口部に絶縁部材を介して設置された給電ターミナルと、前記給電ターミナルをリード線と接続するための接続端子を有し、前記密閉容器の内側の給電ターミナル上に前記絶縁部材に密着させてドーナツ状の絶縁部材を配接することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の圧縮機。
- 請求項1〜9のいずれか1項に記載の圧縮機と、前記圧縮機により圧縮されて高圧になった冷媒ガスを冷却する凝縮器と、前記凝縮器により液化された高圧冷媒を減圧する絞り機構と、前記絞り機構により減圧された冷媒をガス化する蒸発器と、を配管により連結して構成した冷凍サイクル装置。
- 前記凝縮器に設けられた凝縮温度検知手段を備え、前記作動流体の臨界温度と前記凝縮温度検知手段で検知される凝縮温度の差が、5K以上になるように、前記絞り機構の開度を制御する請求項10に記載の冷凍サイクル装置。
- 前記圧縮機の吐出部と前記絞り機構の入口との間に設けられた高圧側圧力検知手段を備え、前記作動流体の臨界圧力と前記高圧側圧力検知手段で検知される圧力との差が、0.4MPa以上となるように、前記絞り機構の開度を制御する請求項10に記載の冷凍サイクル装置。
- 前記凝縮器と前記絞り機構との間に設けられた凝縮器出口温度検知手段を備え、前記凝縮温度検知手段で検知される凝縮温度と前記凝縮器出口温度検知手段で検知される凝縮器出口温度の差が15K以下にするように、前記絞り機構の開度を制御することを特徴とする請求項11に記載の冷凍サイクル装置。
- 前記凝縮器で熱交換する第1媒体を搬送する第1搬送手段と、前記蒸発器で熱交換する第2媒体を搬送する第2搬送手段と、前記凝縮器に設けられた凝縮温度検知手段と、前記凝縮器に流入する前の第1の媒体の温度を検知する第1媒体温度検知手段と、前記蒸発器に流入する前の第2の媒体の温度を検知する第2媒体温度検知手段とを備え、前記圧縮機の入力電力の単位時間あたりの変化量、前記第1搬送手段の入力電力の単位時間当たりの変化量、前記第2搬送手段の入力電力の単位時間当たりの変化量があらかじめ定めた所定値より小さい場合に、前記凝縮温度検知手段で検知される凝縮温度の単位時間当たりの変化量が、前記第1媒体温度検知手段で検知される第1媒体の温度の単位時間当たりの変化量と、前記第2媒体温度検知手段で検知される第2媒体の温度の単位時間当たりの変化量のいずれよりも大きい場合には、前記絞り機構を開方向に制御する請求項10に記載の冷
凍サイクル装置。 - 前記冷凍サイクルを構成する配管の継手の外周を、重合促進剤を含んだシール剤で覆った請求項10〜14のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
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