JP3755694B2 - Scroll compressor - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明はスクロール型圧縮機に関する。
【0002】
【従来の技術】
スクロール型圧縮機では、ハウジングに固定スクロールが固定されているとともに可動スクロールが公転のみ可能に支承されている。固定スクロールは固定側板及び固定渦巻部からなり、可動スクロールは可動側板及び可動渦巻部からなり、両者は互いに噛合して圧縮室を形成するようになっている。そして、可動スクロールが公転運動すると、圧縮室が渦巻き中心方向に移動されて容積を縮小し、冷媒ガスを冷凍回路を経て循環させる。
【0003】
この際、冷媒ガスに潤滑油をミスト状に含有させた場合、外部の冷凍回路から吸入ポートを経て吸入室に吸入された冷媒ガスは、一部がそのまま圧縮室の容積縮小により圧縮される一方、残部が前部ハウジング内において可動スクロールを支承する軸受装置や自転防止機構及び可動スクロールと固定スクロールとの摺動部位を冷却するとともに、含有するミスト状の潤滑油でこれらを潤滑することとなる。そして、冷却及び潤滑後の冷媒ガスはその後に圧縮室に吸入され、圧縮されることとなる。この一方、上記軸受装置等の潤滑のために潤滑油を大量に含有する冷媒ガスがそのまま冷凍回路にて循環されるとすると、冷凍能力が低下することとなる。このため、スクロール型圧縮機においては、特開平3−129273号公報記載のように、ハウジングに圧縮後の冷媒ガスから潤滑油を分離する油分離室と、この油分離室と連通し、潤滑油を貯留する貯油室とを形成し、貯油室を給油通路により軸受装置等に連通することも採用され得る。こうしてハウジング内で分離した潤滑油を軸受装置等に供給することとしたスクロール型圧縮機では、その潤滑油により軸受装置等の潤滑をまかなえる一方、冷凍回路には潤滑油を分離した冷媒ガスが循環されることとなるため、冷凍能力が向上することとなる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、潤滑油を供給する給油通路が固定渦巻部と可動側板との摺動部位に連通している場合には、最小径0.05mm程度の微小な摩耗粉が給油通路の固定渦巻部側の開口回りを閉塞して潤滑油の供給が行われなくなったり、その開口面積を縮小して潤滑油の供給量を少なくしたりして潤滑不足を生じるとともに、摩耗粉が開口回りに凝着して可動側板の公転を阻害するおそれがある。これらの場合、信頼性が損なわれることとなる。特に、スクロール型圧縮機が高温下で長期間停止していた状態から起動されるような場合には、圧縮室内に液体状の冷媒が多くなり、液圧縮を生じる。このような場合、固定スクロールと可動スクロールとは激しく衝突することとなり、より摩耗粉を生じやすくなるため、かかる傾向が大きくなる。
【0005】
本発明は上記従来の実状に鑑みてなされたものであって、軸受装置等の潤滑と高い冷凍能力とを確保しつつ、優れた信頼性を発揮し得るスクロール型圧縮機を提供することを解決すべき課題とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明のスクロール型圧縮機は、ハウジングと、該ハウジングに固定される固定側板及び固定渦巻部からなる固定スクロールと、該固定スクロールと噛合する可動側板及び可動渦巻部からなり、該固定スクロールとの間に圧縮室を形成する可動スクロールとを有し、該圧縮室が該可動スクロールの公転運動により渦巻方向に移動されて容積を縮小し、冷媒ガスを冷凍回路を経て循環させるスクロール型圧縮機において、
前記ハウジングには圧縮後の前記冷媒ガスから潤滑油を分離する油分離室と、該油分離室と連通し、前記潤滑油を貯留する貯油室とが形成され、該貯油室は給油通路により前記固定渦巻部と前記可動側板との摺動部位に連通し、前記油分離室、前記貯油室、前記給油通路又はこれらの間に異物を捕集するフィルタが設けられており、前記フィルタは前記ハウジングと前記固定側板とにより保持されていることを特徴とする。
【0007】
本発明のスクロール型圧縮機では、油分離室で圧縮後の冷媒ガスから分離した潤滑油が貯油室に貯留され、給油通路により固定渦巻部と可動側板との摺動部位に供給される。この際、油分離室、貯油室、給油通路又はこれらの間にフィルタが設けられているため、液圧縮を生じる起動時等であっても、微小な摩耗粉はそのフィルタにより異物として捕集され、開口回りを閉塞したり、その開口面積を縮小したりしない。このため、潤滑油が固定渦巻部と可動側板との摺動部位に安定的に供給され、充分に潤滑を行う。また、摩耗粉が開口回りに凝着することもなく、可動側板の公転も好適に維持できる。
【0008】
また、本発明のスクロール型圧縮機においても、ハウジング内で分離した潤滑油を固定渦巻部と可動側板との摺動部位に供給することとしているため、冷凍回路には潤滑油を分離した冷媒ガスが循環されることとなり、冷凍能力が向上することとなる。
したがって、本発明のスクロール型圧縮機では、軸受装置、特に固定渦巻部と可動側板との摺動部位等の潤滑と高い冷凍能力とを確保しつつ、優れた信頼性を発揮し得る。また、固定渦巻部と可動側板との摺動部位に供給するのは冷媒ガスから分離した潤滑油だけであるため、性能低下を招かない。
【0009】
固定スクロールは、外郭を形成するシェルを一体に有し、このシェルに渦巻溝を凹設することにより固定渦巻部及び固定側板が形成されたものであり、シェルには渦巻溝の外周端に連通し、圧縮前の圧縮室に外部の冷凍回路から冷媒ガスを吸入させる吸入ポートが形成されていることが好ましい。こうであれば、シェル内には渦巻溝を製造する上で生じ得る小さな容積の抜きしろ等以外に従来のような吸入室が形成されることはない。このため、こうしたスクロール型圧縮機では、吸入ポートを経て吸入された冷媒ガスを内部でほとんど膨張させることはなく、圧力損失を生じずに比容積が減少する。そして、こうしたスクロール型圧縮機では、渦巻溝の外周端に連通する吸入ポートをシェルに形成し、この吸入ポートから圧縮前の圧縮室に外部の冷凍回路から冷媒ガスを直接的に吸入させることとしている。このため、こうしたスクロール型圧縮機では、吸入ポートを経て吸入された冷媒ガスを軸受装置等により加熱しないようにでき、過熱度が減少するとともに、やはり圧力損失を生じずに比容積が減少する。したがって、こうしたスクロール型圧縮機によれば、過熱度及び比容積の減少を可能とし、近年の性能向上の要望を満足することができる。そして、こうしたスクロール型圧縮機においては、冷媒ガスは固定渦巻部と可動側板との摺動部位に供給されにくく、ここの冷却や潤滑がおろそかになる懸念があり得るため、本発明の必要性が高い。
【0010】
ハウジングは、シェルと、このシェルに締結され、可動スクロールを支承する前部ハウジングと、シェルに締結され、圧縮後の圧縮室と連通する吐出室を内部に形成する後部ハウジングとを有する。固定スクロールと後部ハウジングとの間には少なくとも吐出室及び貯油室の封止を行うガスケットが介在され、フィルタはガスケットを介して後部ハウジングと固定側板とにより保持されていることが好ましい。こうであれば、特別の保持手段を講じなくともフィルタの保持が可能となるため、製造コストの低廉化を実現できる。
【0011】
フィルタは貯油室と給油通路との間に設けたり、油分離室と貯油室との間に設けたり、油分離室と貯油室とを通孔により連通し、フィルタをこの通孔に設けたりすることが好ましい。これらの場合、フィルタが異物で目詰まりを起こし、給油通路を経ては固定渦巻部と可動側板との摺動部位等の潤滑が不能の状態になっても、油分離室から吐出される冷媒ガスが潤滑油を含んで冷凍回路を循環することとなり、万一の場合の耐久性を保証することができる。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体化した実施形態1〜3を図面を参照しつつ説明する。
(実施形態1)
実施形態1のスクロール型圧縮機では、図1に示すように、外郭を形成するシェル1の前部にOリングを介して前部ハウジング2が図3に示す複数本のボルト3により締結され、シェル1の後部にガスケット33を介して後部ハウジング4が図示しない複数本のボルトにより締結されている。
【0013】
シェル1内には、図3にも示すように、渦巻溝1aが凹設されており、これにより内外壁の固定渦巻部1b及び残部の固定側板1cからなる固定スクロール10が形成されている。また、シェル1には、渦巻溝1aの外周端に近接する位置に吸入ポート1fが貫設され、吸入ポート1fは図示しない吸入サービスバルブを介して外部の図示しない冷凍回路のエバポレータと接続されている。なお、渦巻溝1aの外周端には、シェル1をダイキャスト製造する際の中子の抜きしろ1dが残留している。
【0014】
また、図1に示すように、前部ハウジング2内には軸封装置5及び軸受装置6を介して駆動軸7が回転可能に支承されており、駆動軸7の内端には軸芯から偏心してスライドキー8が駆動軸7と一体に後方に突設されている。スライドキー8には径方向に微少に移動可能に駆動ブッシュ9が係合されており、駆動ブッシュ9には軸受装置11を介して可動スクロール12が支承されているとともに、カウンタウェイト13が固定されている。可動スクロール12は、軸受装置11側の可動側板12cと、この可動側板12cから渦巻状に突出する突起により形成された可動渦巻部12bとからなる。この可動スクロール12における可動側板12c及び可動渦巻部12bは固定スクロール10の固定側板1c及び固定渦巻部1bと噛合し、圧縮室Pを形成する。
【0015】
さらに、前部ハウジング2には複数本のピン14が固定され、他方可動スクロール12の可動側板12cにも複数本のピン15が固定され、これらピン14、15は前部ハウジング2に凹設された座面を摺動するリテーナ16にそれぞれ嵌合されている。これらピン14、15及びリテーナ16が自転防止機構を構成している。なお、可動側板12cとリテーナ16との間には図示しないスラスト方向の間隙を調整するプレートが設けられている。
【0016】
また、図1及び図3に示すように、固定スクロール10の固定側板1cの中央部には吐出口1eが貫設され、吐出口1eは図示しない吐出弁により開閉可能になされている。吐出弁は固定側板1cに固定したリテーナ20により開度が規制されるようになっている。そして、シェル1と後部ハウジング4とには、図2にも示すように、吐出室17及び貯油室18が形成され、後部ハウジング4には、図1に示すように、油分離室19が形成されている。吐出室17は吐出口1eにより圧縮後の圧縮室Pと連通しており、この吐出室17は排出口4aにより油分離室19に連通している。油分離室19には内部が吐出ポート4bとなる吐出サービスバルブ32が設けられている。これら排出口4a、油分離室19及び吐出サービスバルブ32はスクロール型圧縮機に内蔵可能な遠心力利用オイルセパレータを構成している。吐出サービスバルブ32は冷凍回路のコンデンサと接続されている。
【0017】
油分離室19の底部には貯油室18と連通する通孔4cが貫設されている。また、固定スクロール10の固定側板1cの下方とガスケット33の下方との間には、シェル1側の貯油室18の最下部に網目をさらした状態で円筒状のフィルタ34が軸方向で挟持されている。そして、ガスケット33の下方では、図2に示すように、フィルタ34の内部と連通する給油孔33aが貫設されており、ガスケット33の上方では給油孔33bが貫設されている。給油孔33a、33bは後部ハウジング4の合わせ面側に凹設された給油溝33cにより連通しており、給油孔33bは、図1及び図3に示すように、シェル1に貫設した給油孔1hにより固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位に開口している。ここで、給油孔33a、給油溝33c、給油孔33b及び給油孔1hが給油通路である。なお、図2に示すように、シェル1の背面には複数個の位置決めピン1gが後方に突出されており、各位置決めピン1gはガスケット33に係合している。
【0018】
そして、以上のように構成されたこのスクロール型圧縮機では、駆動軸7が車両用エンジンから電磁クラッチを介してベルトにより回転される。これにより、スライドキー8が駆動され、駆動ブッシュ9が自転防止機構との協働により可動スクロール12を公転円に沿って公転させる。このため、圧縮室Pは順次容積を縮小させながら渦巻き中心方向へ移動される。
【0019】
このため、図3に示すように、シェル1の渦巻溝1aの外周端では、可動スクロール12の可動渦巻部12bが一対の圧縮室Pを形成せんとする際、冷媒ガスがエバポレータから吸入ポート1fを経てそれぞれの圧縮室Pに均等に吸入される。一部の冷媒ガスは、圧縮室Pが可動側板12cにより覆われていない間、軸受装置6、11及び自転防止機構に供給され、これらを冷却する。
【0020】
こうして、このスクロール型圧縮機では、シェル1内には渦巻溝1aを製造する上で生じ得る小さな容積の抜きしろ1d以外に従来のような吸入室が形成されることはないため、吸入ポート1fを経て吸入された冷媒ガスを内部でほとんど膨張させることはなく、圧力損失を生じずに比容積が減少する。
そして、このスクロール型圧縮機では、吸入ポート1fから圧縮前の圧縮室Pにエバポレータから冷媒ガスを直接的に吸入させることとしているため、吸入ポート1fを経て吸入された冷媒ガスを軸受装置6、11等により加熱しないようにしており、過熱度が減少するとともに、やはり圧力損失を生じずに比容積が減少する。
【0021】
したがって、このスクロール型圧縮機によれば、過熱度及び比容積の減少を可能とし、近年の性能向上の要望を満足することができる。
そして、圧縮室Pの移動によって圧縮された冷媒ガスは、図1に示すように、吐出口1e、吐出弁を介して吐出室17へ吐出される。この後、吐出室17内の冷媒ガスは、排出口4aから油分離室19内に排出され、吐出サービスバルブ32の筒部を回り、その間に遠心力により含有するミスト状の潤滑油を分離し、通孔4cを経て貯油室18に貯留される。油分離室19内で潤滑油を分離した冷媒ガスは、吐出サービスバルブ32の吐出ポート4bからコンデンサへ吐出される。他方、貯油室18内の潤滑油は、図2に示すように、給油孔33a、給油溝33c、給油孔33b、給油孔1hを経て、図1に示すように、固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位に供給される。この際、貯油室18と給油孔33aとの間にフィルタ34が設けられているため、液圧縮を生じる起動時等であっても、微小な摩耗粉はそのフィルタ34により異物として捕集され、給油孔1hの開口回りを閉塞したり、その開口面積を縮小したりしない。このため、潤滑油が固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位に安定的に供給される。ここに供給された潤滑油は、給油孔1hの開口が可動側板12cにより覆われている間、可動スクロール12の公転運動及び自重により固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位全体に広がる。また、ここに供給された潤滑油は、給油孔1hの開口が可動側板12cにより覆われていない間、軸受装置6、11及び自転防止機構に供給される。このため、軸受装置6、11等の潤滑も充分になる。また、摩耗粉が開口回りに凝着することもなく、可動側板12cの公転も好適に維持できる。
【0022】
また、このスクロール型圧縮機においても、シェル1及び後部ハウジング4内で分離した潤滑油を固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位に供給することとしているため、冷凍回路には潤滑油を分離した冷媒ガスが循環されることとなり、冷凍能力が向上することとなる。
したがって、このスクロール型圧縮機では、軸受装置6、11、特に固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位等の潤滑と高い冷凍能力とを確保しつつ、優れた信頼性を発揮し得る。また、固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位に供給するのは冷媒ガスから分離した潤滑油だけであるため、性能低下を招かない。
【0023】
また、このスクロール型圧縮機では、フィルタ34をシェル1とガスケット33とにより保持しているため、シェル1とガスケット33との組付けの際にフィルタ34を簡易に保持することができ、製造コストの低廉化を実現している。
さらに、このスクロール型圧縮機では、フィルタ34を貯油室18と給油孔33aとの間に設けているため、フィルタ34が異物で目詰まりを起こし、給油孔33a等を経ては固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位等の潤滑が不能の状態になっても、貯油室18からあふれる潤滑油が通孔4cから油分離室19にたまることから、油分離室19から吐出される冷媒ガスがその潤滑油を含んで冷凍回路を循環することとなり、万一の場合の耐久性を保証することができる。
【0025】
他の作用及び効果は実施形態1のものと同様である。
(実施形態2)
実施形態2のスクロール型圧縮機では、図4に示すように、固定スクロール10の固定側板1cと後部ハウジング4とで筒状のフィルタ36を軸方向に挟持している。フィルタ36は内部が通孔4aと連通し、編目が貯油室18の上方でさらされている。他の構成は実施形態1のものと同一である。
【0026】
このスクロール型圧縮機においては、シェル1と後部ハウジング4との組付けの際にフィルタ36を簡易に保持することができ、製造コストの低廉化を実現している。
また、このスクロール型圧縮機では、フィルタ36が異物で目詰まりを起こし、貯油室18、給油孔33a等を経ては固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位等の潤滑が不能の状態になっても、油分離室19内に潤滑油がたまることから、油分離室19から吐出される冷媒ガスがその潤滑油を含んで冷凍回路を循環することとなり、万一の場合の耐久性を保証することができる。
【0027】
他の作用及び効果は実施形態1のものと同様である。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施形態1のスクロール型圧縮機の縦断面図である。
【図2】実施形態1のスクロール型圧縮機に係り、図1のII−II矢視背面図である。
【図3】実施形態1のスクロール型圧縮機に係り、図1のIII−III矢視断面図である。
【図4】実施形態2のスクロール型圧縮機に係り、要部拡大断面図である。
【符号の説明】
1、2、4…ハウジング(1…シェル、2…前部ハウジング、4…後部ハウジング)
10…固定スクロール
1c…固定側板
1b…固定渦巻部
12…可動スクロール
12c…可動側板
12b…可動渦巻部
P…圧縮室
19…油分離室
18…貯油室
33a、33c、33b、1h…給油通路(33a…給油孔、33c…給油溝、33b…給油孔、1h…給油孔)
34、35、36…フィルタ
1a…渦巻溝
1f…吸入ポート
17…吐出室
33…ガスケット[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a scroll compressor.
[0002]
[Prior art]
In a scroll compressor, a fixed scroll is fixed to a housing, and a movable scroll is supported so that only revolving is possible. The fixed scroll is composed of a fixed side plate and a fixed spiral portion, and the movable scroll is composed of a movable side plate and a movable spiral portion, both of which mesh with each other to form a compression chamber. When the orbiting scroll revolves, the compression chamber is moved toward the center of the spiral to reduce the volume, and the refrigerant gas is circulated through the refrigeration circuit.
[0003]
At this time, if the refrigerant gas contains lubricating oil in the form of mist, a part of the refrigerant gas sucked into the suction chamber from the external refrigeration circuit through the suction port is compressed as it is by reducing the volume of the compression chamber. The remaining portion cools the bearing device that supports the movable scroll in the front housing, the anti-rotation mechanism, and the sliding portion of the movable scroll and the fixed scroll, and lubricates them with the contained mist-like lubricating oil. . The refrigerant gas after cooling and lubrication is then sucked into the compression chamber and compressed. On the other hand, if the refrigerant gas containing a large amount of lubricating oil for lubricating the bearing device or the like is circulated in the refrigeration circuit as it is, the refrigeration capacity will be reduced. For this reason, in the scroll compressor, as described in JP-A-3-129273, an oil separation chamber that separates the lubricating oil from the compressed refrigerant gas into the housing, and the oil separation chamber communicated with the lubricating oil. It is also possible to form an oil storage chamber for storing the oil and communicate the oil storage chamber with a bearing device or the like through an oil supply passage. In the scroll type compressor in which the lubricating oil separated in the housing is supplied to the bearing device or the like, the lubricating oil provides lubrication of the bearing device or the like, while the refrigerant gas from which the lubricating oil is separated circulates in the refrigeration circuit. Therefore, the refrigerating capacity will be improved.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, when the oil supply passage for supplying the lubricating oil communicates with the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate, minute wear powder having a minimum diameter of about 0.05 mm is generated on the fixed spiral portion side of the oil supply passage. Lubricating oil is not supplied because the area around the opening is blocked, or the area of the opening is reduced to reduce the amount of lubricating oil supplied, resulting in insufficient lubrication, and wear powder adheres around the opening. There is a risk of inhibiting the revolution of the movable side plate. In these cases, reliability is impaired. In particular, when the scroll compressor is started from a state where it has been stopped at a high temperature for a long time, liquid refrigerant increases in the compression chamber, and liquid compression occurs. In such a case, the fixed scroll and the movable scroll collide violently, and wear powder is more likely to be generated, so this tendency is increased.
[0005]
The present invention has been made in view of the above-described conventional situation, and solves the problem of providing a scroll compressor capable of exhibiting excellent reliability while ensuring lubrication of a bearing device and the like and high refrigeration capacity. It should be a challenge.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
A scroll compressor according to the present invention includes a housing, a fixed scroll including a fixed side plate and a fixed spiral part fixed to the housing, a movable side plate and a movable spiral part meshing with the fixed scroll, and A scroll compressor having a movable scroll that forms a compression chamber therebetween, the compression chamber being moved in a spiral direction by the revolving motion of the movable scroll to reduce the volume, and circulating the refrigerant gas through a refrigeration circuit ,
Wherein the oil separation chamber to the housing for separating the lubricating oil from the refrigerant gas after compression, communicates with the oil separation chamber, the oil storage chamber for storing the lubricating oil is formed, oil storage chamber by the oil supply passage communicates with sliding portions of the fixed spiral portion and the movable side plate, the oil separation chamber, said oil storage chamber, and a filter for trapping foreign matter is provided in the oil supply passage or between these, wherein the filter said housing And the fixed side plate .
[0007]
In the scroll compressor according to the present invention, the lubricating oil separated from the refrigerant gas compressed in the oil separation chamber is stored in the oil storage chamber and supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate through the oil supply passage. At this time, since the oil separation chamber, the oil storage chamber, the oil supply passage, or a filter between them is provided, minute wear powder is collected as foreign matter by the filter even at the time of start-up that causes liquid compression. Do not block around the opening or reduce the opening area. For this reason, the lubricating oil is stably supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate to sufficiently lubricate. Further, the abrasion powder does not adhere around the opening, and the revolution of the movable side plate can be suitably maintained.
[0008]
In the scroll compressor according to the present invention, the lubricating oil separated in the housing is supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate. Will be circulated and the refrigeration capacity will be improved.
Therefore, in the scroll compressor of the present invention, excellent reliability can be exhibited while ensuring lubrication and high refrigeration capacity of the bearing device, particularly the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate. Further, since only the lubricating oil separated from the refrigerant gas is supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate, the performance is not deteriorated.
[0009]
A fixed scroll has a shell that forms an outer shell, and a spiral portion and a fixed side plate are formed by recessing a spiral groove in the shell. The shell communicates with the outer peripheral end of the spiral groove. It is preferable that a suction port for sucking refrigerant gas from an external refrigeration circuit is formed in the compression chamber before compression. If this is the case, a conventional suction chamber is not formed in the shell other than a small volume allowance that may occur when manufacturing the spiral groove. For this reason, in such a scroll compressor, the refrigerant gas sucked through the suction port is hardly expanded inside, and the specific volume is reduced without causing pressure loss. In such a scroll compressor, a suction port communicating with the outer peripheral end of the spiral groove is formed in the shell, and the refrigerant gas is directly sucked from the suction port into the compression chamber before compression from an external refrigeration circuit. Yes. For this reason, in such a scroll type compressor, the refrigerant gas sucked through the suction port can be prevented from being heated by the bearing device or the like, the degree of superheat is reduced, and the specific volume is also reduced without causing pressure loss. Therefore, according to such a scroll compressor, it is possible to reduce the degree of superheat and the specific volume, and it is possible to satisfy the recent demand for performance improvement. In such a scroll compressor, the refrigerant gas is difficult to be supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate, and there is a concern that cooling and lubrication may be neglected. high.
[0010]
The housing includes a shell, a front housing that is fastened to the shell and supports the movable scroll, and a rear housing that is fastened to the shell and forms a discharge chamber that communicates with the compressed compression chamber. It is preferable that a gasket for sealing at least the discharge chamber and the oil storage chamber is interposed between the fixed scroll and the rear housing, and the filter is held by the rear housing and the fixed side plate via the gasket . In this case, the filter can be held without taking special holding means, so that the manufacturing cost can be reduced.
[0011]
The filter is provided between the oil storage chamber and the oil supply passage, is provided between the oil separation chamber and the oil storage chamber, the oil separation chamber and the oil storage chamber are communicated by a through hole, and the filter is provided in this through hole. It is preferable. In these cases, the refrigerant gas is discharged from the oil separation chamber even if the filter is clogged with foreign matter and the lubricating portion such as the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate becomes inoperable through the oil supply passage. Will circulate through the refrigeration circuit containing lubricating oil, ensuring durability in the unlikely event.
[0012]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
(Embodiment 1)
In the scroll compressor according to the first embodiment, as shown in FIG. 1, the front housing 2 is fastened to the front portion of the
[0013]
As shown also in FIG. 3, the
[0014]
As shown in FIG. 1, a
[0015]
Further, a plurality of pins 14 are fixed to the front housing 2, and a plurality of
[0016]
Further, as shown in FIGS. 1 and 3, a
[0017]
A through
[0018]
And in this scroll type compressor comprised as mentioned above, the
[0019]
For this reason, as shown in FIG. 3, at the outer peripheral end of the
[0020]
Thus, in this scroll type compressor, the
In this scroll type compressor, since the refrigerant gas is directly sucked from the evaporator into the compression chamber P before compression from the
[0021]
Therefore, according to this scroll type compressor, it is possible to reduce the degree of superheat and the specific volume, and it is possible to satisfy the recent demand for performance improvement.
Then, the refrigerant gas compressed by the movement of the compression chamber P is discharged into the
[0022]
Also in this scroll compressor, the lubricating oil separated in the
Therefore, this scroll compressor can exhibit excellent reliability while ensuring lubrication and high refrigeration capacity of the
[0023]
Further, in this scroll type compressor, since the
Further, in this scroll type compressor, since the
[0025]
Other operations and effects are the same as those of the first embodiment.
(Embodiment 2 )
In the scroll compressor according to the second embodiment, as shown in FIG. 4 , a
[0026]
In this scroll compressor, the
Further, in this scroll type compressor, the
[0027]
Other operations and effects are the same as those of the first embodiment.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a scroll compressor according to a first embodiment.
2 relates to the scroll compressor according to the first embodiment, and is a rear view taken along the line II-II in FIG. 1;
3 is a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG. 1 according to the scroll compressor according to the first embodiment.
FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the scroll compressor according to the second embodiment .
[Explanation of symbols]
1, 2, 4 ... Housing (1 ... Shell, 2 ... Front housing, 4 ... Rear housing)
DESCRIPTION OF
34, 35, 36 ...
Claims (6)
前記ハウジングには圧縮後の前記冷媒ガスから潤滑油を分離する油分離室と、該油分離室と連通し、前記潤滑油を貯留する貯油室とが形成され、該貯油室は給油通路により前記固定渦巻部と前記可動側板との摺動部位に連通し、前記油分離室、前記貯油室、前記給油通路又はこれらの間に異物を捕集するフィルタが設けられており、前記フィルタは前記ハウジングと前記固定側板とにより保持されていることを特徴とするスクロール型圧縮機。A housing, a fixed scroll comprising a fixed side plate and the fixed spiral portion is fixed to the housing, it consists of a movable side plate and a movable spiral portion to the fixed scroll and engaged, a movable scroll that form a compression chamber between the fixed scroll has the door, in the compression chamber is moved in a spiral direction by the revolution of the movable scroll to reduce the volume, scroll compressor for circulating through the refrigeration circuit of the refrigerant gas,
Wherein the oil separation chamber to the housing for separating the lubricating oil from the refrigerant gas after compression, communicates with the oil separation chamber, the oil storage chamber for storing the lubricating oil is formed, oil storage chamber by the oil supply passage communicates with sliding portions of the fixed spiral portion and the movable side plate, the oil separation chamber, said oil storage chamber, and a filter for trapping foreign matter is provided in the oil supply passage or between these, wherein the filter said housing And a scroll-type compressor, which is held by the fixed side plate .
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