[发明专利]卧式涡轮压缩机无效

专利信息
申请号: 95190561.9 申请日: 1995-06-21
公开(公告)号: CN1079139C 公开(公告)日: 2002-02-13
发明(设计)人: 萩原茂喜;带谷武和;上野广道;城村周一 申请(专利权)人: 达金工业株式会社
主分类号: F04C18/02 分类号: F04C18/02;F04C29/00;F04C29/02
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 代理人: 韩登营
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 卧式 涡轮 压缩机
【说明书】:

发明涉及卧式涡旋压缩机,具体来说,涉及分别具有端板和螺旋体的固定涡旋和可动涡旋相啮合而成的压缩机。

现在,用于冷冻装置等的卧式涡旋压缩机,是如特开平6-66274号公报所公开的那样。

该涡旋压缩机如图5所示,是由在卧式的封闭壳体C内一侧安装压缩机构E,另一侧安装电动机M而构成的。并且,上述压缩机构E具有固定涡旋FS和可动涡旋OS,它们各自在其端板前面形成螺旋体,该固定涡旋FS和可动涡旋OS的螺旋体相啮合着。

上述电动机M通过驱动轴S连接着可动涡旋OS的端板。该驱动轴S的靠近压缩机构E的一端通过第1轴承架H被封闭壳体C支持着,另一端,虽在图中未示出,通过第2轴承架被封闭壳体C支持着。

在上述封闭壳体C上连接着吸入管J,它开口于压缩机构E和电动机M之间的内部空间A处。

此外,在上述第1轴承架H处设有用橡胶等可挠性材料制成的间隔部件B,它将压缩机构E的吸入侧与内部空间A隔离开。在上述第1轴承架H的上部,形成有吸入通路D,将内部空间A连通至压缩机构E的吸入侧。

并且,在上述固定涡旋FS的背面侧,设有形成输出腔G的隔壁F。在固定涡旋FS的端板上形成的输出口P开口于该输出腔G,同时输出管K也连通于该输出腔G。

上述涡旋压缩机的压缩动作如下。

首先,驱动电动机M,可动涡旋OS相对固定涡旋FS作无自转的公转运动。于是,例如从冷冻装置的蒸发器返回的低压气体制冷剂从吸入管J流入封闭壳体C的内部空间A。

该气体制冷剂从内部空间A通过吸入通路D流入压缩机构E,被该压缩机构E压缩。其后,高压的气体制冷剂从压缩机构E经输出口P流入输出腔G,由输出管K供给冷凝器。

在上述现有的卧式涡旋压缩机中,固定涡旋FS的螺旋体的螺旋终端和可动涡旋OS的螺旋体的螺旋终端之间有180度的位相差。因此,在两个涡旋FS,OS的螺旋体之间形成的2个压缩腔的吸入口也存在180度的位相差。

从而,在现有的卧式涡旋压缩机中,当使一个压缩腔的吸入口位于卧式的封闭壳体C上部时,另一压缩腔的吸入口便位于卧式的封闭壳体C的下部。

另一方面,在装备有上述卧式涡旋压缩机的冷冻装置中,将输出气体制冷剂供给蒸发器进行逆循环运转除霜时,以及在其后再次转换为正常运转使输出气体制冷剂流到冷凝器时,有时会有许多液体制冷剂从蒸发器返回封闭壳体C。

这时候,如上所述,由于一个吸入口位于卧式的封闭壳体C的下部,所以液体制冷剂一通过吸入通路D,该液体制冷剂就被从吸入口吸入到压缩腔。其结果发生液体压缩,引起螺旋体破损等压缩机不良问题的出现。

另外,从长时间的停止状态起动的时候,由于封闭壳体C底部的存油处Q积存了液体制冷剂,会出现使润滑油与制冷剂的溶解液发泡的情况。因该发泡而形成的溶解液的气泡一通过吸入通路D,该气泡就被吸入到压缩腔,其结果是由润滑油与制冷剂的溶解液引发液体压缩。

因此,我们想到了将上述各吸入口位于封闭壳体C的上下方向的中间部位这一方法。这样,可以使位于下部的吸入口的高度位于中间部位。

根据上述方法,多少可以防止液体压缩。然而,通过了吸入通路D的液体制冷剂,从该吸入通路D被各吸入口直接吸入。因此,依然存在着没能够充分解决液体压缩的问题。

本发明是鉴于上述几个问题而开发的,其目的是不论是在有液体制冷剂的积存,还是在有大量液体返回的情况下,要以一种简单的结构来防止液体压缩,消除由液体压缩引起的起动不良,螺旋体破损等问题。

为达到以上的目的,本发明权利要求1所述的方法是,首先分别在卧式封闭壳体1内的一侧安装压缩机构E,在另一侧安装电动机M。

上述压缩机构E是由各自在其端板2a,3a前面形成螺旋体2b,3b的固定涡旋2和可动涡旋3的螺旋体2b,3b相啮合而构成的,在两个涡旋2,3之间形成有对偶状的许多压缩腔RA,RB。

上述电动机M使可动涡旋3公转地与该可动涡旋3连接。并且,吸入管11开口于上述封闭壳体1的内部空间12中的压缩机构E和电动机M之间,其特征在于,

上述固定涡旋2的螺旋体2b的螺旋终端,向可动涡旋3的螺旋体3b的螺旋终端一侧延长,使上述对偶状的两个压缩腔RA,RB的吸入口22,23接近,并且为使上述吸入口22,23位于封闭壳体1的上部而配置两个涡旋2,3。

在上述内部空间12中的压缩机构E和电动机M之间设置隔离架4,将内部空间12分为压缩机构腔12A和电动机腔12B,上述吸入管11开口于电动机腔12B。

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