WO2021229649A1 - アキュムレータおよび冷凍サイクル装置 - Google Patents
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- F25B2400/02—Centrifugal separation of gas, liquid or oil
Definitions
- This disclosure relates to accumulators and refrigeration cycle equipment.
- an accumulator that separates a gas-liquid two-phase refrigerant into a gas-phase refrigerant and a liquid-phase refrigerant (gas-liquid separation) and stores the liquid-phase refrigerant is known.
- Patent Document 1 discloses an accumulator having a body for storing a refrigerant, and a refrigerant inflow hole and a refrigerant outflow hole vertically penetrating a header arranged above the body. ing. An introduction pipe that ejects the refrigerant as a swirling flow to the inner peripheral surface of the fuselage is connected to the refrigerant inflow hole.
- the accumulator of Patent Document 1 includes a double pipe composed of an inner pipe connected to a refrigerant outflow hole and an outer pipe arranged on the outside thereof.
- the opening of the outer pipe is located above the opening of the inner pipe and below the spout of the introduction pipe.
- the accumulator further comprises a cylindrical body arranged to cover the opening of the outer pipe and opening downward.
- the spout of the introduction pipe is arranged between the outer peripheral surface of the tubular body and the inner peripheral surface of the body.
- the accumulator of Patent Document 1 has a relatively complicated configuration in order to suppress the outflow of the liquid phase refrigerant.
- the main object of the present disclosure is to provide an accumulator capable of suppressing the outflow of a liquid phase refrigerant while having a relatively simple configuration.
- the accumulator according to the present disclosure is an accumulator arranged between the evaporator and the refrigerant suction port of the compressor in the refrigerant circuit of the refrigeration cycle apparatus.
- the accumulator has a container, a first open end arranged in the container, an inflow pipe for introducing the refrigerant discharged from the evaporator into the container, and a second open end arranged in the container. Also, it is provided with an outflow pipe that supplies the refrigerant in the container to the compressor.
- the container includes an inner peripheral surface extending vertically and along the circumferential direction, and a concave surface recessed with respect to the inner peripheral surface and extending along the circumferential direction. A part of the concave surface in the circumferential direction is arranged so as to face the first opening end.
- an accumulator capable of suppressing the outflow of a liquid phase refrigerant while having a relatively simple configuration.
- FIG. It is a figure which shows the refrigerant circuit of the refrigerating cycle apparatus which concerns on Embodiment 1.
- FIG. It is a side view of the accumulator which concerns on Embodiment 1.
- FIG. It is a top view seen from the arrow III in FIG. It is sectional drawing seen from the line segment IV-IV in FIG. It is sectional drawing seen from the line segment VV in FIG. It is a side view of the accumulator which concerns on Embodiment 2.
- FIG. It is a top view seen from the arrow VII in FIG. It is sectional drawing seen from the line segment VIII-VIII in FIG. 7. It is sectional drawing seen from the line segment IX-IX in FIG. It is a side view of the accumulator which concerns on Embodiment 3.
- FIG. 15 is a cross-sectional view perpendicular to the vertical direction of the accumulator shown in FIG. It is sectional drawing which shows the modification of the accumulator which concerns on Embodiment 1.
- FIG. 15 is a cross-sectional view perpendicular to the vertical direction of the accumulator shown in FIG. It is sectional drawing which shows the modification of the accumulator which concerns on Embodiment 1.
- the refrigerating cycle device 100 includes a refrigerant circuit in which a refrigerant circulates.
- the refrigerant circuit includes a compressor 101, a four-way valve 102 as a flow path switching unit, an outdoor heat exchanger 103, a decompression device 104, an indoor heat exchanger 105, and an accumulator 10.
- the refrigeration cycle device 100 is, for example, an air conditioner.
- the compressor 101 has a discharge port for discharging the refrigerant and a suction port for sucking the refrigerant.
- the pressure reducing device 104 is, for example, an expansion valve.
- the accumulator 10 has an inflow pipe 11 into which the refrigerant flows in and an outflow pipe 12 in which the refrigerant flows out.
- the outflow pipe 12 is connected to the discharge port of the compressor 101.
- the four-way valve 102 has a first port connected to the discharge port of the compressor 101, a second port connected to the inflow pipe 11 of the accumulator 10, and a third port connected to the outdoor heat exchanger 103. And a fourth port connected to the indoor heat exchanger 105.
- the four-way valve 102 has a first state in which the outdoor heat exchanger 103 acts as a condenser and the indoor heat exchanger 105 acts as an evaporator, and the indoor heat exchanger 105 acts as a condenser and the outdoor heat exchanger 103 evaporates. It is provided to switch between the second state, which acts as a vessel.
- the refrigerating cycle device 100 is an air conditioner
- the first state is realized during the cooling operation and the second state is realized during the heating operation.
- the accumulator 10 is arranged between the evaporator and the suction port of the compressor 101, and the direction in which the refrigerant flows in the accumulator 10 is constant.
- the accumulator 10 mainly includes an inflow pipe 11, an outflow pipe 12, and a container 13.
- the accumulator 10 is defined in the vertical direction, the circumferential direction, and the radial direction.
- the outflow pipe 12 is arranged above the container 13. That is, the vertical direction is the direction in which the outflow pipe 12 and the container 13 are arranged side by side.
- the circumferential direction is the direction in which the side surface portion of the container 13 extends when the accumulator 10 is viewed from above.
- the radial direction is a direction from the center of the container 13 toward the side surface when the accumulator 10 is viewed from above.
- the dotted arrow 201 indicates the flow direction of the gas phase refrigerant
- the solid arrow 202 indicates the flow direction of the liquid phase refrigerant.
- the inflow pipe 11 is a pipe for the gas-phase refrigerant or the gas-liquid two-phase refrigerant flowing out of the evaporator to flow into the container 13.
- the inflow pipe 11 has a first open end 11E arranged in the container 13.
- the inflow pipe 11 is, for example, a first pipe portion 11A extending in the vertical direction and penetrating the upper surface portion of the container 13, and a first pipe portion 11A connected to the lower end of the first pipe portion 11A and extending in a direction intersecting the vertical direction. It has two pipe portions 11B.
- the inflow pipe 11 has a bent portion in the container 13.
- the second pipe portion 11B has the first opening end 11E.
- the inflow pipe 11 may penetrate the side surface portion of the container 13, for example.
- the outflow pipe 12 is a pipe for the gas phase refrigerant in the container 13 to flow out to the suction port of the compressor 101.
- the outflow pipe 12 has a second open end 12E disposed in the container 13.
- the outflow pipe 12 is formed symmetrically with the first pipe portion 11A of the inflow pipe 11 with respect to the central axis extending in the vertical direction of the container 13, for example.
- the first opening end 11E and the second opening end 12E are arranged between the upper surface portion and the lower surface portion of the container 13 in the vertical direction.
- the first opening end 11E is such that the second opening end 12E of the container 13 is arranged above the first opening end 11E, for example.
- the first opening end 11E faces outward with respect to the central axis.
- the second opening end 12E faces downward, for example.
- the container 13 is a tubular body, for example, a cylindrical body.
- the container 13 includes an inner peripheral surface 14 extending in the vertical direction and the circumferential direction, and a concave surface 15 recessed with respect to the inner peripheral surface 14 and extending along the circumferential direction.
- the concave surface 15 is formed so as to be continuous over the entire circumference, for example, in the circumferential direction.
- the concave surface 15 is formed above, for example, the vertical center of the container 13.
- the concave surface 15 is arranged above the center of the inner peripheral surface 14 in the vertical direction.
- the inside of the container 13 in the refrigerant circuit and the outside of the accumulator 10 are connected only by, for example, the inflow pipe 11 and the outflow pipe 12.
- the concave surface 15 has a first inclined surface 15A that extends along the circumferential direction and inclines outward as it goes downward, and a first inclined surface 15A that extends along the circumferential direction and inclines downward. It has a second inclined surface 15B that inclines toward the inside.
- the first inclined surface 15A is arranged above the second inclined surface 15B.
- the lower end of the first inclined surface 15A is connected to the upper end of the second inclined surface 15B.
- the lower end of the first inclined surface 15A is in contact with the upper end of the second inclined surface 15B.
- the lower end of the first inclined surface 15A may be connected to the upper end of the second inclined surface 15B via an inner peripheral surface that extends in the vertical direction and the circumferential direction and has an inner diameter longer than that of the inner peripheral surface 14.
- each cross-sectional shape of the first inclined surface 15A and the second inclined surface 15B perpendicular to the circumferential direction is, for example, an arc shape.
- the cross-sectional shapes of the first inclined surface 15A and the second inclined surface 15B perpendicular to the circumferential direction are symmetrical with respect to the vertical center of the concave surface 15, for example.
- the connection portion between the lower end of the first inclined surface 15A and the upper end of the second inclined surface 15B is arranged, for example, at the center of the concave surface 15 in the vertical direction.
- the cross-sectional shape of the concave surface 15 perpendicular to the circumferential direction is, for example, C-shaped, U-shaped, or semicircular.
- the cross-sectional shapes of the first inclined surface 15A and the second inclined surface 15B perpendicular to the circumferential direction may be, for example, linear.
- the cross-sectional shape of the concave surface 15 perpendicular to the circumferential direction may be, for example, V-shaped.
- a part of the concave surface 15 in the circumferential direction is arranged so as to face the first opening end 11E.
- a part of each of the first inclined surface 15A and the second inclined surface 15B in the circumferential direction is arranged so as to face the first opening end 11E.
- a virtual straight line C (see FIG. 5) extending through the center of the first opening end 11E and along a direction perpendicular to the first opening end 11E intersects a part of the circumferential direction of the concave surface 15.
- the virtual straight line C intersects, for example, the center of a part of the concave surface 15 in the circumferential direction in the vertical direction.
- the virtual straight line C intersects a part of the circumferential direction of the connection portion between the lower end of the first inclined surface 15A and the upper end of the second inclined surface 15B, for example.
- the virtual straight line C is, for example, along the horizontal direction.
- the first inclined surface 15A of the concave surface 15 is arranged below the second opening end 12E.
- the second open end 12E is arranged above the first inclined surface 15A of the concave surface 15.
- the vertical width of the concave surface 15 is wider than the maximum width of the first opening end 11E.
- the vertical widths of the first inclined surface 15A and the second inclined surface 15B are narrower than, for example, the maximum width of the first opening end 11E.
- the concave surface 15 is arranged outside the outer peripheral surface located on the side opposite to the inner peripheral surface 14 in the radial direction.
- the radial width of the concave surface 15 is, for example, wider than half the maximum width of the first opening end 11E.
- the radial width of the concave surface 15 is, for example, wider than half the maximum width of the first opening end 11E.
- the concave surface 15 is formed as, for example, the inner peripheral surface of the convex portion 16 projecting from the outer peripheral surface of the container 13.
- the gas-liquid two-phase refrigerant flows into the container 13 from the first opening end 11E of the inflow pipe 11.
- the gas-liquid two-phase refrigerant flowing into the container 13 collides with a part of the concave surface 15 arranged so as to face the first opening end 11E in the circumferential direction, and then receives centrifugal force in the circumferential direction on the concave surface 15.
- the gas-liquid two-phase refrigerant includes a gas-phase refrigerant and a liquid-phase refrigerant existing as droplets in the gas-phase refrigerant.
- the liquid phase refrigerant flowing in the circumferential direction on the first inclined surface 15A gradually moves downward due to the action of centrifugal force and gravity, and reaches the lower end of the first inclined surface 15A. Since the flow velocity of the liquid phase refrigerant decreases while flowing through the concave surface 15, the centrifugal force acting on the liquid phase refrigerant gradually decreases. As a result, the liquid phase refrigerant flowing along the circumferential direction on the first inclined surface 15A finally reaches the second inclined surface 15B under the action of gravity.
- the liquid phase refrigerant that collided with the second inclined surface 15B facing the first opening end 11E and the liquid phase refrigerant that flowed from the first inclined surface 15A to the second inclined surface 15B are subjected to a relatively large centrifugal force while receiving a relatively large centrifugal force. It flows in the circumferential direction on the second inclined surface 15B, but moves downward as the flow velocity decreases, and finally reaches the inner peripheral surface 14 arranged below the second inclined surface 15B under the action of gravity.
- the liquid phase refrigerant that has reached the inner peripheral surface 14 goes downward along the inner peripheral surface 14 and stays in the container 13.
- the liquid-phase refrigerant existing as droplets is separated and removed from the gas-liquid two-phase refrigerant, and only the gas-phase refrigerant flows out of the accumulator 10 from the outflow pipe 12.
- the accumulator 10 can suppress the outflow of the liquid phase refrigerant while having a relatively simple configuration.
- the droplet is disposed at the second opening end as compared with the case where the second opening end 12E is arranged below the concave surface 15. It is difficult to flow into 12E.
- the refrigeration cycle device 100 provided with the accumulator 10, the outflow of the liquid phase refrigerant from the accumulator 10 to the compressor 101 is suppressed. Therefore, the refrigerating machine oil in the compressor 101 is difficult to be diluted by the liquid phase refrigerant, and seizure of the sliding portion of the compressor 101 is suppressed. As a result, the refrigeration cycle device 100 has high reliability.
- Embodiment 2 As shown in FIGS. 6 to 9, the accumulator 10A according to the second embodiment has basically the same configuration as the accumulator 10 according to the first embodiment, but the concave surface 15 is formed in a spiral shape. In that respect, it differs from the accumulator 10.
- the concave surface 15 is formed so as to be connected to the first portion 15C and the first portion 15C which are arranged so as to face the first opening end 11E and to be directed downward as the distance from the first portion 15C in the circumferential direction. It includes a second portion 15D that is connected to the second portion 15D and a third portion 15E that is formed so as to move downward from the lower end of the second portion 15D in the circumferential direction.
- Each of the first portion 15C, the second portion 15D, and the third portion 15E has a first inclined surface 15A and a second inclined surface 15B.
- Each of the first inclined surface 15A and the second inclined surface 15B is continuous in the first portion 15C, the second portion 15D, and the third portion 15E.
- each of the first portion 15C and the third portion 15E is gently inclined inward toward the end in the circumferential direction, and the inner peripheral surface is gradually inclined. It is connected to 14.
- the inclination angle ⁇ formed by the first portion 15C with respect to the tangent line of the inner peripheral surface 14 passing through the connection portion between the first portion 15C and the inner peripheral surface 14 is larger than 0 degrees and larger than 90 degrees. small.
- the lower end of the third portion 15E is arranged at intervals in the circumferential direction from, for example, the first portion 15C of the concave surface 15.
- the third portion 15E may be arranged so as to overlap the first portion 15C of the concave surface 15, for example.
- the accumulator 10A Since the accumulator 10A has basically the same configuration as the accumulator 10, it can exert the same effect as the accumulator 10.
- the liquid-phase refrigerant flows downward due to the action of centrifugal force in addition to the action of gravity, so that the efficiency of gas-liquid separation is higher than that of the accumulator 10.
- the accumulator 10B according to the third embodiment has basically the same configuration as the accumulator 10 according to the first embodiment, but the inflow pipe 11 has a concave surface 15 in the container 13. It differs from the accumulator 10 in that it includes a curved tube portion 11C extending along the accumulator 10.
- the curved pipe portion 11C is composed of, for example, at least a part of the second pipe portion 11B.
- the curved tube portion 11C has a first opening end 11E. As shown in FIGS. 11 and 12, when viewed from above and below, the first opening end 11E is arranged, for example, along the radial direction of the container 13.
- the inner peripheral surface of the curved tube portion 11C has a portion located inside the radial direction and a portion located outside the radial direction.
- the vertical width of the curved tube portion 11C is narrower than the vertical width of the concave surface 15.
- the vertical width of the curved pipe portion 11C is wider than, for example, the vertical widths of the first inclined surface 15A and the second inclined surface 15B.
- the portion of the first opening end 11E located on the outermost peripheral side in the radial direction is, for example, surrounded by a concave surface 15 and arranged in a space located outside the inner peripheral surface 14.
- the first opening end 11E When viewed from the vertical direction, the first opening end 11E is arranged, for example, between the outflow pipe 12 and the concave surface 15. When viewed from the vertical direction, the first opening end 11E is arranged side by side with, for example, the center of the outflow pipe 12 in the radial direction.
- the shortest distance between the portion of the first opening end 11E located on the outer peripheral side in the radial direction and the concave surface 15 is the distance between the portion of the first opening end 11E located on the outer peripheral side in the radial direction and the concave surface 15. Shorter than the shortest distance.
- the accumulator 10B Since the accumulator 10B has basically the same configuration as the accumulator 10, it can exert the same effect as the accumulator 10.
- the accumulator 10B gas-liquid separation is also performed in the curved pipe portion 11C of the inflow pipe 11 prior to the gas-liquid separation on the concave surface 15. Therefore, the accumulator 10B has a higher gas-liquid separation efficiency than the accumulator 10.
- the liquid phase refrigerant gradually flows outside in the radial direction due to the action of centrifugal force, and is located on the outer peripheral side in the radial direction of the first opening end 11E. It flows out from the portion to be discharged into the container 13.
- the gas phase refrigerant flows inside the liquid phase refrigerant in the radial direction due to the action of centrifugal force, and flows out into the container 13 from the portion of the first opening end 11E located on the inner peripheral side in the radial direction.
- the shortest distance between the portion of the first opening end 11E located on the outer peripheral side in the radial direction and the concave surface 15 is the distance between the portion of the first opening end 11E located on the outer peripheral side in the radial direction and the concave surface 15. Shorter than the shortest distance between. Therefore, the liquid phase refrigerant is more likely to collide with the concave surface 15 than the gas phase refrigerant. As a result, the accumulator 10B also promotes gas-liquid separation on the concave surface 15 as compared with the accumulator 10.
- the accumulator 10B has basically the same configuration as the accumulator 10A according to the second embodiment, and the inflow pipe 11 includes a curved pipe portion 11C extending along the concave surface 15 in the container 13. It may be different from 10A. That is, the concave surface 15 of the accumulator 10B may be formed in a spiral shape.
- the accumulator 10C according to the fourth embodiment has basically the same configuration as the accumulator 10B according to the third embodiment, but has a first opening end when viewed from above and below. It differs from the accumulator 10B in that 11E is inclined toward the concave surface 15 side with respect to the radial direction of the container 13.
- the inner peripheral portion 11E1 located on the innermost peripheral side in the radial direction of the first opening end 11E when viewed from the vertical direction is, for example, the center of the outflow pipe 12 and the diameter thereof. They are arranged side by side in the direction.
- the outer peripheral portion 11E2 located on the outermost peripheral side in the radial direction of the first opening end 11E when viewed from the vertical direction is arranged behind the inner peripheral portion 11E1 in the circumferential direction.
- the angle formed by the first opening end 11E and the outer peripheral surface of the curved tube portion 11C is an obtuse angle.
- the angle formed by the first opening end 11E and the inner peripheral surface of the curved tube portion 11C is an acute angle.
- the accumulator 10C Since the accumulator 10C has basically the same configuration as the accumulator 10B, it can exert the same effect as the accumulator 10B.
- the first opening end 11E is inclined toward the concave surface 15 side with respect to the radial direction of the container 13 when viewed from the vertical direction. Therefore, in the accumulator 10C, even when the liquid phase refrigerant flowing out from the outer peripheral portion 11E2 collides with the concave surface 15 and scatters, the inner peripheral portion 11E1 can suppress the scattering of droplets inward from the inner peripheral portion 11E1. .. As a result, the accumulator 10C also promotes gas-liquid separation on the concave surface 15 as compared with the accumulator 10B.
- the accumulator 10C has basically the same configuration as the accumulator 10A according to the second embodiment, and the inflow pipe 11 includes a curved pipe portion 11C extending along the concave surface 15 in the container 13. It may be different from 10A. That is, the concave surface 15 of the accumulator 10C may be formed in a spiral shape.
- a virtual straight line that passes through the center of the first opening end 11E and extends in the direction perpendicular to the first opening end 11E is along the horizontal direction.
- the virtual straight line C may be inclined with respect to the horizontal direction, for example.
- the first opening end 11E may face upward, for example, in the horizontal direction.
- the first opening end 11E is arranged so that, for example, the virtual straight line C intersects the first inclined surface 15A.
- the first opening end 11E may face downward, for example, in the horizontal direction.
- the first opening end 11E is arranged so that, for example, the virtual straight line C intersects the second inclined surface 15B.
- the curved tube portion 11C may be formed in a spiral shape.
- concave surface 15 is formed, but the present invention is not limited to this.
- a plurality of concave surfaces 15 may be formed on the accumulators 10 to 10C so as to be spaced apart from each other in the vertical direction.
- Each concave surface 15 may be configured as any concave surface 15 of the accumulators 10 to 10C.
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Abstract
アキュムレータ(10,10A,10B,10C)は、冷凍サイクル装置(100)の冷媒回路において蒸発器と圧縮機(101)の冷媒吸入口との間に配置されるアキュムレータである。アキュムレータは、容器(13)と、容器内に配置された第1開口端(11E)を有し、かつ蒸発器から出た冷媒を容器内に導入する流入管(11)と、容器内に配置された第2開口端(12E)を有し、かつ容器内の冷媒を圧縮機へ供給する流出管(12)とを備える。容器は、上下方向および周方向に沿って延びる内周面(14)と、内周面に対して凹んでおりかつ周方向に沿って延びる凹面(15)とを含む。凹面の周方向の一部は、第1開口端と対向して配置されている。
Description
本開示は、アキュムレータおよび冷凍サイクル装置に関する。
冷凍サイクル装置において、気液二相冷媒を気相冷媒と液相冷媒とに分離(気液分離)し、液相冷媒を貯留するアキュムレータが知られている。
特開2014-088990号公報(特許文献1)には、冷媒を貯留する胴体と、胴体の上方に配置されたヘッダを縦方向に貫通する冷媒流入孔および冷媒流出孔とを有するアキュムレータが開示されている。冷媒流入孔には、冷媒を胴体の内周面に旋回流として噴出する導入管が接続されている。
特許文献1のアキュムレータは、冷媒流出孔に連結されたインナーパイプと、その外側に配置されたアウターパイプとにより構成された二重管を備えている。アウターパイプの開口部はインナーパイプの開口部よりも上方であって導入管の噴出口よりも下方に配置されている。上記アキュムレータは、アウターパイプの開口部を覆うように配置されかつ下向きに開口する筒状体をさらに備えている。導入管の噴出口は、筒状体の外周面と胴体の内周面との間に配置されている。
上述のように、特許文献1のアキュムレータは、液相冷媒の流出を抑制するために、比較的複雑な構成を備えている。
本開示の主たる目的は、比較的簡易な構成を備えながらも、液相冷媒の流出を抑制できるアキュムレータを提供することにある。
本開示に係るアキュムレータは、冷凍サイクル装置の冷媒回路において蒸発器と圧縮機の冷媒吸入口との間に配置されるアキュムレータである。アキュムレータは、容器と、容器内に配置された第1開口端を有し、かつ蒸発器から出た冷媒を容器内に導入する流入管と、容器内に配置された第2開口端を有し、かつ容器内の冷媒を圧縮機へ供給する流出管とを備える。容器は、上下方向および周方向に沿って延びる内周面と、内周面に対して凹んでおりかつ周方向に沿って延びる凹面とを含む。凹面の周方向の一部は、第1開口端と対向して配置されている。
本開示によれば、比較的簡易な構成を備えながらも、液相冷媒の流出を抑制できるアキュムレータを提供することができる。
以下、図面を参照して本開示の実施の形態について説明する。なお、以下の図面において同一または相当する部分には同一の参照番号を付しその説明は繰返さない。
実施の形態1.
<冷凍サイクル装置の構成>
図1に示されるように、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100は、冷媒が循環する冷媒回路を備える。冷媒回路は、圧縮機101、流路切替部としての四方弁102、室外熱交換器103、減圧装置104、室内熱交換器105、およびアキュムレータ10を含む。冷凍サイクル装置100は、例えば空気調和機である。
<冷凍サイクル装置の構成>
図1に示されるように、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100は、冷媒が循環する冷媒回路を備える。冷媒回路は、圧縮機101、流路切替部としての四方弁102、室外熱交換器103、減圧装置104、室内熱交換器105、およびアキュムレータ10を含む。冷凍サイクル装置100は、例えば空気調和機である。
圧縮機101は、冷媒と吐出する吐出口と、冷媒を吸入する吸入口とを有している。減圧装置104は、例えば膨張弁である。アキュムレータ10は、冷媒が流入する流入管11と、冷媒が流出する流出管12とを有している。流出管12は、圧縮機101の吐出口と接続されている。
四方弁102は、圧縮機101の吐出口と接続されている第1ポートと、アキュムレータ10の流入管11と接続されている第2ポートと、室外熱交換器103に接続されている第3ポートと、室内熱交換器105に接続されている第4ポートとを有している。四方弁102は、室外熱交換器103が凝縮器として作用し室内熱交換器105が蒸発器として作用する第1状態と、室内熱交換器105が凝縮器として作用し室外熱交換器103が蒸発器として作用する第2状態とを切り替えるように設けられている。冷凍サイクル装置100が空気調和機である場合、第1状態は冷房運転時に実現され、第2状態は暖房運転時に実現される。第1状態および第2状態において、アキュムレータ10は蒸発器と圧縮機101の吸入口との間に配置されており、かつアキュムレータ10において冷媒が流れる方向は一定である。
<アキュムレータの構成>
図2~図5に示されるように、アキュムレータ10は、流入管11、流出管12、および容器13を主に備える。アキュムレータ10には、上下方向、周方向、および径方向が定められる。流出管12は、容器13に対して上方に配置される。つまり上下方向は、流出管12と容器13とが並んでいる方向である。周方向は、アキュムレータ10を上方から視たときに容器13の側面部が延在する方向である。径方向は、アキュムレータ10を上方から視たときに容器13の中心から側面部に向かう方向である。なお、図2~図5において、点線矢印201は気相冷媒の流通方向を示し、実線矢印202は液相冷媒の流通方向を示す。
図2~図5に示されるように、アキュムレータ10は、流入管11、流出管12、および容器13を主に備える。アキュムレータ10には、上下方向、周方向、および径方向が定められる。流出管12は、容器13に対して上方に配置される。つまり上下方向は、流出管12と容器13とが並んでいる方向である。周方向は、アキュムレータ10を上方から視たときに容器13の側面部が延在する方向である。径方向は、アキュムレータ10を上方から視たときに容器13の中心から側面部に向かう方向である。なお、図2~図5において、点線矢印201は気相冷媒の流通方向を示し、実線矢印202は液相冷媒の流通方向を示す。
流入管11は、蒸発器から流出した気相冷媒または気液二相冷媒が容器13内に流入するための管である。流入管11は、容器13内に配置された第1開口端11Eを有している。流入管11は、例えば上下方向に沿って延びかつ容器13の上面部を貫通する第1管部11Aと、第1管部11Aの下端に接続されておりかつ上下方向と交差する方向に延びる第2管部11Bとを有している。言い換えると、流入管11は、容器13内において屈曲部を有している。この場合、第2管部11Bが第1開口端11Eを有している。なお、流入管11は、例えば容器13の側面部を貫通していてもよい。
流出管12は、容器13内の気相冷媒が圧縮機101の吸入口へ流出するための管である。流出管12は、容器13内に配置された第2開口端12Eを有している。上方から視て、流出管12は、例えば容器13の上下方向に延びる中心軸に対して流入管11の第1管部11Aと対称に形成されている。
図4および図5に示されるように、第1開口端11Eおよび第2開口端12Eは、上下方向において、容器13の上面部と下面部との間に配置されている。第1開口端11Eは、容器13の第2開口端12Eは、例えば第1開口端11Eよりも上方に配置されている。第1開口端11Eは、上記中心軸に対して外側を向いている。第2開口端12Eは、例えば下側を向いている。
図4および図5に示されるように、容器13は、筒状体であり、例えば円筒状体である。容器13は、上下方向および周方向に沿って延びる内周面14と、内周面14に対して凹んでおりかつ周方向に沿って延びる凹面15とを含む。凹面15は、例えば周方向において全周に渡って連なるように形成されている。凹面15は、例えば容器13の上下方向の中心よりも上方に形成されている。凹面15は、内周面14の上下方向の中心よりも上方に配置されている。アキュムレータ10では、冷媒回路における容器13の内部とアキュムレータ10の外部とが、例えば流入管11および流出管12のみによって接続されている。
図4および図5に示されるように、凹面15は、周方向に沿って延びかつ下方に向かうにつれて外側に向かって傾斜する第1傾斜面15Aと、周方向に沿って延びかつ下方に向かうにつれて内側に向かうように傾斜する第2傾斜面15Bとを有している。第1傾斜面15Aは、第2傾斜面15Bの上方に配置されている。第1傾斜面15Aの下端は、第2傾斜面15Bの上端と連なっている。第1傾斜面15Aの下端は、第2傾斜面15Bの上端と接している。なお、第1傾斜面15Aの下端は、上下方向および周方向に沿って延びかつ内周面14よりも内径が長い内周面を介して第2傾斜面15Bの上端と連なっていてもよい。
図4および図5に示されるように、周方向に垂直な第1傾斜面15Aおよび第2傾斜面15Bの各断面形状は、例えば円弧状である。周方向に垂直な第1傾斜面15Aおよび第2傾斜面15Bの各断面形状は、例えば凹面15の上下方向の中心に対して対称である。第1傾斜面15Aの下端と第2傾斜面15Bの上端との接続部は、例えば凹面15の上下方向の中心に配置されている。周方向に垂直な凹面15の断面形状は、例えばC字状、U字状、または半円状である。なお、周方向に垂直な第1傾斜面15Aおよび第2傾斜面15Bの各断面形状は、例えば直線状であってもよい。周方向に垂直な凹面15の断面形状は、例えばV字状であってもよい。
図3および図5に示されるように、凹面15の周方向の一部は、第1開口端11Eと対向して配置されている。第1傾斜面15Aおよび第2傾斜面15Bの各々の周方向の一部は、第1開口端11Eと対向して配置されている。第1開口端11Eの中心を通りかつ第1開口端11Eに垂直な方向に沿って延びる仮想直線C(図5参照)は、凹面15の周方向の一部と交わる。上記仮想直線Cは、例えば凹面15の周方向の一部の上下方向の中心と交わる。上記仮想直線Cは、例えば第1傾斜面15Aの下端と第2傾斜面15Bの上端との接続部の周方向の一部と交わる。上記仮想直線Cは、例えば水平方向に沿っている。
図4に示されるように、凹面15の第1傾斜面15Aは、第2開口端12Eよりも下方に配置されている。第2開口端12Eは、凹面15の第1傾斜面15Aよりも上方に配置されている。
図5に示されるように、凹面15の上下方向の幅は、第1開口端11Eの最大幅よりも広い。第1傾斜面15Aおよび第2傾斜面15Bの上下方向の各幅は、例えば第1開口端11Eの最大幅よりも狭い。
図4および図5に示されるように、凹面15は、径方向において内周面14とは反対側に位置する外周面よりも外側に配置されている。凹面15の径方向の幅は、例えば第1開口端11Eの最大幅の半分よりも広い。凹面15の径方向の幅は、例えば第1開口端11Eの最大幅の半分よりも広い。
図2~図5に示されるように、凹面15は、例えば容器13の外周面に対して突出している凸部16の内周面として形成されている。
<作用効果>
アキュムレータ10では、気液二相冷媒が流入管11の第1開口端11Eから容器13内に流入する。容器13に流入した気液二相冷媒は、第1開口端11Eと対向して配置されている凹面15の周方向の一部に衝突した後、遠心力を受けて凹面15上を周方向に旋回する。このとき、気液二相冷媒は、気相冷媒と、該気相冷媒中に液滴として存在する液相冷媒とを含む。密度の高い液相冷媒に作用する遠心力および重力は、密度の低い気相冷媒よりも大きい。そのため、気液二相冷媒が凹面15を周方向に沿って流れることにより、気液分離が実現される。
アキュムレータ10では、気液二相冷媒が流入管11の第1開口端11Eから容器13内に流入する。容器13に流入した気液二相冷媒は、第1開口端11Eと対向して配置されている凹面15の周方向の一部に衝突した後、遠心力を受けて凹面15上を周方向に旋回する。このとき、気液二相冷媒は、気相冷媒と、該気相冷媒中に液滴として存在する液相冷媒とを含む。密度の高い液相冷媒に作用する遠心力および重力は、密度の低い気相冷媒よりも大きい。そのため、気液二相冷媒が凹面15を周方向に沿って流れることにより、気液分離が実現される。
第1開口端11Eと対向する第1傾斜面15Aに衝突した液相冷媒(液滴)は、第1傾斜面15Aを周方向に流れる。第1傾斜面15Aを周方向に流れる液相冷媒は、遠心力および重力の作用により徐々に下方に向かい、第1傾斜面15Aの下端に達する。液相冷媒の流速は凹面15を流れながら低下するため、液相冷媒に作用する遠心力も徐々に小さくなる。その結果、第1傾斜面15Aを周方向に沿って流れる液相冷媒は、最終的に重力の作用を受けて第2傾斜面15Bに達する。
第1開口端11Eと対向する第2傾斜面15Bに衝突した液相冷媒および第1傾斜面15Aから第2傾斜面15Bに流れた液相冷媒は、比較的大きな遠心力を受けている間は第2傾斜面15Bを周方向に流れるが、流速の低下に伴い下方に向かい、最終的に重力の作用を受けて第2傾斜面15Bよりも下方に配置された内周面14に達する。
内周面14に達した液相冷媒は、内周面14に沿って下方に向かい、容器13内に滞留する。
このようにして、アキュムレータ10では、気液二相冷媒から液滴として存在する液相冷媒が分離除去され、気相冷媒のみが流出管12からアキュムレータ10の外部に流出する。
そのため、アキュムレータ10は、比較的簡易な構成を備えながらも、液相冷媒の流出を抑制できる。
アキュムレータ10では、第1傾斜面15Aの下端は第2傾斜面15Bの上端と連なっているため、第1傾斜面15Aの下端が第2傾斜面15Bの上端と連なっていない場合と比べて、気液分離の効率が高い。
アキュムレータ10では、第2開口端12Eが凹面15よりも上方に配置されているため、第2開口端12Eが凹面15よりも下方に配置されている場合と比べて、液滴が第2開口端12Eに流入しにくい。
アキュムレータ10を備える冷凍サイクル装置100では、アキュムレータ10から圧縮機101への液相冷媒の流出が抑制されている。そのため、圧縮機101内の冷凍機油が液相冷媒によって希釈されにくく、圧縮機101の摺動部の焼き付きが抑制されている。その結果、冷凍サイクル装置100は、高い信頼性を有している。
実施の形態2.
図6~図9に示されるように、実施の形態2に係るアキュムレータ10Aは、実施の形態1に係るアキュムレータ10と基本的に同様の構成を備えるが、凹面15が螺旋状に形成されている点で、アキュムレータ10とは異なる。
図6~図9に示されるように、実施の形態2に係るアキュムレータ10Aは、実施の形態1に係るアキュムレータ10と基本的に同様の構成を備えるが、凹面15が螺旋状に形成されている点で、アキュムレータ10とは異なる。
凹面15は、第1開口端11Eと対向して配置されている第1部分15Cと、第1部分15Cと連なっておりかつ第1部分15Cから周方向に離れるにつれて下方に向かうように形成されている第2部分15Dと、第2部分15Dと連なっておりかつ第2部分15Dの下端から周方向に離れるにつれて下方に向かうように形成されている第3部分15Eとを含む。第1部分15C、第2部分15D、および第3部分15Eの各々は、第1傾斜面15Aおよび第2傾斜面15Bを有している。第1傾斜面15Aおよび第2傾斜面15Bの各々は、第1部分15C、第2部分15D、および第3部分15Eにおいて連なっている。
図7に示されるように、上方から視て、第1部分15Cおよび第3部分15Eの各々は、周方向の端部に向かうにつれて徐々に内側に向かうように緩やかに傾斜して、内周面14に接続されている。上方から視て、第1部分15Cと内周面14との接続部を通る内周面14の接線に対して第1部分15Cが成す傾斜角θは、0度よりも大きく、90度よりも小さい。図7および図9に示されるように、第3部分15Eの下端は、例えば凹面15の第1部分15Cと周方向に間隔を隔てて配置されている。なお、上方から視て、第3部分15Eは、例えば凹面15の第1部分15Cと重なるように配置されていてもよい。
アキュムレータ10Aは、アキュムレータ10と基本的に同様の構成を備えているため、アキュムレータ10と同様の効果を奏することができる。
アキュムレータ10Aでは、液相冷媒が重力の作用に加え遠心力の作用により下方に向かって流れるため、アキュムレータ10と比べて気液分離の効率が高い。
実施の形態3.
図10~図14に示されるように、実施の形態3に係るアキュムレータ10Bは、実施の形態1に係るアキュムレータ10と基本的に同様の構成を備えるが、流入管11が容器13内において凹面15に沿って延びる曲管部11Cを含んでいる点で、アキュムレータ10とは異なる。
図10~図14に示されるように、実施の形態3に係るアキュムレータ10Bは、実施の形態1に係るアキュムレータ10と基本的に同様の構成を備えるが、流入管11が容器13内において凹面15に沿って延びる曲管部11Cを含んでいる点で、アキュムレータ10とは異なる。
曲管部11Cは、例えば上記第2管部11Bの少なくとも一部により構成されている。曲管部11Cは、第1開口端11Eを有している。図11および図12に示されるように、上下方向から視て、第1開口端11Eは、例えば容器13の径方向に沿って配置されている。曲管部11Cの内周面は、上記径方向の内側に位置する部分と上記径方向の外側に位置する部分とを有している。
図13および図14に示されるように、曲管部11Cの上下方向の幅は、凹面15の上下方向の幅よりも狭い。曲管部11Cの上下方向の幅は、例えば第1傾斜面15Aおよび第2傾斜面15Bの上下方向の各幅よりも広い。
第1開口端11Eの上記径方向において最も外周側に位置する部分は、例えば凹面15に囲まれておりかつ内周面14よりも外側に位置する空間内に配置されている。
上下方向から視て、第1開口端11Eは、例えば流出管12と凹面15との間に配置されている。上下方向から視て、第1開口端11Eは、例えば流出管12の中心と、上記径方向に並んで配置されている。第1開口端11Eの上記径方向において外周側に位置する部分と凹面15との間の最短距離は、第1開口端11Eの上記径方向において外周側に位置する部分と凹面15との間の最短距離よりも短い。
アキュムレータ10Bは、アキュムレータ10と基本的に同様の構成を備えているため、アキュムレータ10と同様の効果を奏することができる。
アキュムレータ10Bでは、凹面15上での気液分離に先立って、流入管11の曲管部11C内においても気液分離が行われる。そのため、アキュムレータ10Bでは、アキュムレータ10と比べて気液分離の効率が高い。
具体的には、流入管11の曲管部11C内では、液相冷媒は、遠心力の作用により徐々に上記径方向の外側を流れ、第1開口端11Eの上記径方向において外周側に位置する部分から容器13内に流出する。一方、気相冷媒は、遠心力の作用により液相冷媒よりも上記径方向の内側を流れ、第1開口端11Eの上記径方向において内周側に位置する部分から容器13内に流出する。
さらに、第1開口端11Eの上記径方向において外周側に位置する部分と凹面15との間の最短距離は、第1開口端11Eの上記径方向において外周側に位置する部分と凹面15との間の最短距離よりも短い。そのため、液相冷媒は気相冷媒よりも凹面15に衝突しやすい。その結果、アキュムレータ10Bでは、アキュムレータ10と比べて、凹面15上での気液分離も促進される。
なお、アキュムレータ10Bは、実施の形態2に係るアキュムレータ10Aと基本的に同様の構成を備え、流入管11が容器13内において凹面15に沿って延びる曲管部11Cを含んでいる点で、アキュムレータ10Aとは異なっていてもよい。つまり、アキュムレータ10Bの凹面15は、螺旋状に形成されていてもよい。
実施の形態4.
図15および図16に示されるように、実施の形態4に係るアキュムレータ10Cは、実施の形態3に係るアキュムレータ10Bと基本的に同様の構成を備えるが、上下方向から視て、第1開口端11Eが容器13の径方向に対して凹面15側を向いて傾斜している点で、アキュムレータ10Bとは異なる。
図15および図16に示されるように、実施の形態4に係るアキュムレータ10Cは、実施の形態3に係るアキュムレータ10Bと基本的に同様の構成を備えるが、上下方向から視て、第1開口端11Eが容器13の径方向に対して凹面15側を向いて傾斜している点で、アキュムレータ10Bとは異なる。
図15および図16に示されるように、上下方向から視て、第1開口端11Eの上記径方向において最も内周側に位置する内周部分11E1は、例えば流出管12の中心と、上記径方向に並んで配置されている。上下方向から視て、第1開口端11Eの上記径方向において最も外周側に位置する外周部分11E2は、周方向において内周部分11E1よりも後ろ側に配置されている。上下方向から視て、第1開口端11Eと曲管部11Cの外周面とが成す角度は鈍角である。上下方向から視て、第1開口端11Eと曲管部11Cの内周面とが成す角度は鋭角である。
アキュムレータ10Cは、アキュムレータ10Bと基本的に同様の構成を備えているため、アキュムレータ10Bと同様の効果を奏することができる。
アキュムレータ10Cでは、上下方向から視て、第1開口端11Eが容器13の径方向に対して凹面15側を向いて傾斜している。そのため、アキュムレータ10Cでは、上記外周部分11E2から流出した液相冷媒が凹面15に衝突して飛散する場合にも、内周部分11E1が内周部分11E1よりも内側への液滴の飛散を抑制できる。その結果、アキュムレータ10Cでは、アキュムレータ10Bと比べて、凹面15上での気液分離も促進される。
なお、アキュムレータ10Cは、実施の形態2に係るアキュムレータ10Aと基本的に同様の構成を備え、流入管11が容器13内において凹面15に沿って延びる曲管部11Cを含んでいる点で、アキュムレータ10Aとは異なっていてもよい。つまり、アキュムレータ10Cの凹面15は、螺旋状に形成されていてもよい。
<変形例>
実施の形態1~4に係るアキュムレータ10~10Cでは、第1開口端11Eの中心を通りかつ第1開口端11Eに垂直な方向に沿って延びる仮想直線が水平方向に沿っているが、これに限られるものではない。アキュムレータ10~10Cでは、上記仮想直線Cは、例えば水平方向に対して傾斜していてもよい。図17に示されるように、第1開口端11Eは、例えば水平方向よりも上方を向いていてもよい。この場合、第1開口端11Eは、例えば仮想直線Cが第1傾斜面15Aと交差するように配置される。第1開口端11Eは、例えば水平方向よりも下方を向いていてもよい。この場合、第1開口端11Eは、例えば仮想直線Cが第2傾斜面15Bと交差するように配置される。アキュムレータ10B,10Cでは、曲管部11Cが螺旋状に形成されていてもよい。
実施の形態1~4に係るアキュムレータ10~10Cでは、第1開口端11Eの中心を通りかつ第1開口端11Eに垂直な方向に沿って延びる仮想直線が水平方向に沿っているが、これに限られるものではない。アキュムレータ10~10Cでは、上記仮想直線Cは、例えば水平方向に対して傾斜していてもよい。図17に示されるように、第1開口端11Eは、例えば水平方向よりも上方を向いていてもよい。この場合、第1開口端11Eは、例えば仮想直線Cが第1傾斜面15Aと交差するように配置される。第1開口端11Eは、例えば水平方向よりも下方を向いていてもよい。この場合、第1開口端11Eは、例えば仮想直線Cが第2傾斜面15Bと交差するように配置される。アキュムレータ10B,10Cでは、曲管部11Cが螺旋状に形成されていてもよい。
また、実施の形態1~4に係るアキュムレータ10~10Cでは、凹面15が1つのみ形成されているが、これに限られるものではない。アキュムレータ10~10Cには、複数の凹面15が上下方向に互いに間隔を隔てて形成されていてもよい。各凹面15は、アキュムレータ10~10Cのいずれかの凹面15として構成されていればよい。
以上のように本開示の実施の形態について説明を行なったが、上述の実施の形態を様々に変形することも可能である。また、本開示の範囲は上述の実施の形態に限定されるものではない。本開示の範囲は、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むことが意図される。
10,10A,10B,10C アキュムレータ、11 流入管、11A 第1管部、11B 第2管部、11C 曲管部、11E 第1開口端、11E1 内周部分、11E2 外周部分、12 流出管、12E 第2開口端、13 密閉容器、14 内周面、15 凹面、15A 第1傾斜面、15B 第2傾斜面、15C 第1部分、15D 第2部分、15E 第3部分、16 凸部、100 冷凍サイクル装置、101 圧縮機、102 四方弁、103 室外熱交換器、104 減圧装置、105 室内熱交換器。
Claims (10)
- 冷凍サイクル装置の冷媒回路において蒸発器と圧縮機の吸入口との間に配置されるアキュムレータであって、
容器と、
前記容器内に配置された第1開口端を有し前記蒸発器から出た冷媒が前記容器内に流入するための流入管と、
前記容器内に配置された第2開口端を有し前記容器内の冷媒が前記圧縮機の前記吸入口に流出するための流出管とを備え、
前記容器は、上下方向および周方向に沿って延びる内周面と、前記内周面に対して凹んでおりかつ前記周方向に沿って延びる凹面とを含み、
前記凹面の前記周方向の一部は、前記第1開口端と対向して配置されている、アキュムレータ。 - 前記凹面は、前記周方向に沿って延びかつ下方に向かうにつれて外側に向かって傾斜する第1傾斜面と、前記周方向に沿って延びかつ下方に向かうにつれて内側に向かうように傾斜する第2傾斜面とを有し、
前記第1傾斜面は、前記第2傾斜面の上方に配置されており、
前記第1傾斜面の下端は、前記第2傾斜面の上端と連なっている、請求項1に記載のアキュムレータ。 - 前記周方向に垂直な前記第1傾斜面および前記第2傾斜面の各断面形状は、円弧状である、請求項2に記載のアキュムレータ。
- 前記第2開口端は、前記凹面よりも上方に配置されている、請求項1~3のいずれか1項に記載のアキュムレータ。
- 前記凹面は、螺旋状に形成されている、請求項1~4のいずれか1項に記載のアキュムレータ。
- 前記流入管は、前記容器内において前記凹面に沿って延びる曲管部を含み、
前記曲管部が、前記第1開口端を有している、請求項1~5のいずれか1項に記載のアキュムレータ。 - 前記上下方向から視て、前記第1開口端は、前記容器の径方向に対して前記凹面側を向いて傾斜している、請求項6に記載のアキュムレータ。
- 前記凹面は、前記内周面の前記上下方向の中心よりも上方に配置されている、請求項1~7のいずれか1項に記載のアキュムレータ。
- 前記凹面の前記上下方向の幅は、前記第1開口端の最大幅よりも広い、請求項1~8のいずれか1項に記載のアキュムレータ。
- 前記圧縮機と、
前記蒸発器と、
請求項1~9のいずれか1項に記載のアキュムレータとを備える冷凍サイクル装置。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2024116757A1 (ja) * | 2022-11-30 | 2024-06-06 | 株式会社アイシン | マニホールド |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH1062037A (ja) * | 1996-08-21 | 1998-03-06 | Mitsubishi Electric Corp | アキュムレータ |
JP2007093121A (ja) * | 2005-09-29 | 2007-04-12 | Denso Corp | 冷凍サイクル用気液分離器 |
JP2010260026A (ja) * | 2009-05-11 | 2010-11-18 | Kobe Steel Ltd | 気液分離器 |
JP2014088990A (ja) | 2012-10-30 | 2014-05-15 | Fuji Koki Corp | アキュムレータ |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS56157775A (en) * | 1980-05-09 | 1981-12-05 | Hitachi Ltd | Refrigeration cycle for air conditioner |
US5282370A (en) * | 1992-05-07 | 1994-02-01 | Fayette Tubular Technology Corporation | Air-conditioning system accumulator and method of making same |
JPH07301467A (ja) * | 1994-05-06 | 1995-11-14 | Kubota Corp | 複段ヒートポンプ装置 |
JP2001124442A (ja) * | 1999-10-27 | 2001-05-11 | Mitsubishi Electric Corp | アキューム・レシーバおよびその製造方法 |
KR100390779B1 (ko) * | 2000-10-19 | 2003-07-10 | 주식회사 엘지이아이 | 밀폐형 압축기의 어큐뮬레이터구조 |
JP2004077033A (ja) * | 2002-08-20 | 2004-03-11 | Mitsubishi Electric Corp | 遠心分離式の油分離器、遠心分離式の油分離器の製造方法 |
JP2006226603A (ja) * | 2005-02-17 | 2006-08-31 | Calsonic Kansei Corp | アキュームレータ |
JP2007192433A (ja) * | 2006-01-17 | 2007-08-02 | Daikin Ind Ltd | 気液分離器及び該気液分離器を備えた冷凍装置 |
JP2011094946A (ja) * | 2009-09-30 | 2011-05-12 | Daikin Industries Ltd | ガス冷媒分離器、ガス冷媒分離兼冷媒分流器、膨張弁及び冷凍装置 |
JP5520800B2 (ja) * | 2010-12-17 | 2014-06-11 | 株式会社神戸製鋼所 | 油分離器 |
JP2014044006A (ja) * | 2012-08-27 | 2014-03-13 | Kobe Steel Ltd | 油分離器及び圧縮装置 |
CN204285911U (zh) * | 2014-12-08 | 2015-04-22 | 天津市天元机械制造有限公司 | 立式气液分离器 |
KR20180095768A (ko) * | 2017-02-18 | 2018-08-28 | 도요이엔에스 주식회사 | 히트 펌프 시스템에 있어서의 유체 교반장치 |
CN111108333B (zh) * | 2017-09-28 | 2021-11-30 | 三菱电机株式会社 | 油分离器以及具备油分离器的空调机 |
KR102143761B1 (ko) * | 2018-10-11 | 2020-08-12 | 엘지전자 주식회사 | 리시버 일체형 어큐뮬레이터 |
CN109539643A (zh) * | 2018-11-05 | 2019-03-29 | 广东美的暖通设备有限公司 | 一种气液分离器以及空调器 |
CN209985054U (zh) * | 2019-04-30 | 2020-01-24 | 廊坊中建机械有限公司 | 缓冲罐及除尘系统 |
-
2020
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Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH1062037A (ja) * | 1996-08-21 | 1998-03-06 | Mitsubishi Electric Corp | アキュムレータ |
JP2007093121A (ja) * | 2005-09-29 | 2007-04-12 | Denso Corp | 冷凍サイクル用気液分離器 |
JP2010260026A (ja) * | 2009-05-11 | 2010-11-18 | Kobe Steel Ltd | 気液分離器 |
JP2014088990A (ja) | 2012-10-30 | 2014-05-15 | Fuji Koki Corp | アキュムレータ |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2024116757A1 (ja) * | 2022-11-30 | 2024-06-06 | 株式会社アイシン | マニホールド |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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