JPH10318136A - 密閉型圧縮機 - Google Patents

密閉型圧縮機

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JPH10318136A
JPH10318136A JP9130775A JP13077597A JPH10318136A JP H10318136 A JPH10318136 A JP H10318136A JP 9130775 A JP9130775 A JP 9130775A JP 13077597 A JP13077597 A JP 13077597A JP H10318136 A JPH10318136 A JP H10318136A
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compressor
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武 大野
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康司 林
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義人 片岡
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 冷媒循環量による吸入ガス密度が大きい吸入
ガスを、前記吸入管からシリンダー内に導く吸入経路に
おいて流路抵抗による吸入の損失を小さくし体積効率を
上げ冷凍能力の向上を図る。 【解決手段】 吸入マフラー16は合成樹脂等の熱伝導
率が低い材料にて形成され、前記吸入マフラー16の外
殻に密閉容器内1と連通する1つ以上の小孔17を設
け、前記小孔17は、密閉容器1内空間の共鳴周波数の
振動モード18の節の位置に設けることにより、密閉容
器1内空間の共鳴音の増幅を抑制しながら、冷媒循環量
によって吸入ガス密度の高いガスは吸入管12からシリ
ンダー8内に導く吸入経路で、ガス流路抵抗による吸入
損失から生ずる不足分の冷媒を前記小孔17から密閉容
器1内の冷媒ガスを吸入することで補充することによっ
て、吸入損失が小さくなり冷凍能力の向上と静かな密閉
型圧縮機が得られる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は冷媒ガスを吸入管か
ら吸入マフラーを介して、直接シリンダーへ導く構造の
冷蔵庫等に使用される密閉型圧縮機に関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】近年、密閉型圧縮機はエネルギー効率の
高いものが求められ、一般にダイレクトサクション方式
における吸入マフラーは合成樹脂等の熱伝導率が低いも
のが適しているのは既に知られている。
【0003】従来、密閉型圧縮機は特公平3−2589
80号公報に記載されたものが知られている。
【0004】図4、図5に従来の密閉型圧縮機の構造を
示しており、図5において、1は圧縮機の密閉容器、2
は電動要素で、4は固定子、5は回転子、6はクランク
軸によって構成され、3は圧縮要素で、7はシリンダヘ
ッド、8はシリンダー、9はピストン、及び前記クラン
ク軸6の偏芯部11に連結されたコンロッド10によっ
て構成され、圧縮要素3は、スプリング3aにて密閉容
器1内に弾性支持されている。
【0005】12は密閉容器1に固定し、内方にて上方
に立ち上がる吸入管、16は合成樹脂製の吸入マフラー
で、シリンダヘッド7に固定されている。
【0006】13は吸入管12と吸入マフラー16を連
結する連通部で、下端を吸入管12に圧入固定したコイ
ルバネ14と、一端がコイルバネ14の上端に圧入固定
され、他端が吸入マフラー16に挿入された接続管15
から構成されている。
【0007】以上のように構成された密閉型圧縮機にお
いて、電動要素2が起動し、クランク軸6が回転する
と、その偏芯部11、及びコンロッド10を介して伝達
される運動により、ピストン9がシリンダー8内を往復
運動し、冷媒ガスは、吸入管12からコイルバネ14と
接続管15を通り吸入マフラー16を経てシリンダー8
に入り吸入、圧縮、吐出するものである。
【0008】また吸入マフラー16は、吸入時に発生す
るシリンダー8内の脈動音を減衰させている。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
構成では、吸入管と吸入マフラーとがコイルバネで直接
接続された吸入経路において、冷媒循環量による吸入ガ
ス密度が大きい条件の吸入ガスを吸入管からシリンダー
内に導く吸入経路の通路で、ガス流路抵抗が大きくなり
吸入損失が生じ体積効率の低下にともない冷凍能力の低
下をきたすという課題を有していた。
【0010】本発明は、上記課題を解決しようとするも
ので、吸入経路の流路抵抗による吸入の損失を小さくし
体積効率を上げ冷凍能力の向上を図ることを目的とす
る。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明では、吸入経路の吸入マフラーの外殻に密閉容
器内と連通する1つ以上の小孔を有し、この小孔は密閉
容器内の共鳴周波数の振動モードの節の位置に設けたも
のである。
【0012】これにより、密閉容器内空間で発生する共
鳴音の増幅を小さく抑えながら、吸入経路における吸入
の損失を小さくさせることができる。
【0013】
【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明
は、吸入マフラーは合成樹脂等の熱伝導率が低い材料に
て形成され、前記吸入マフラーの外殻に密閉容器内と連
通する1つ以上の小孔を密閉容器内空間の共鳴周波数の
振動モードの節の位置に設けたことで、冷媒循環量によ
って吸入ガス密度の高いガスを吸入管からシリンダー内
に導く吸入経路で、ガス流路抵抗による吸入損失から生
ずる不足分の冷媒を前記小孔から密閉容器内の冷媒ガス
を吸入することで補充することによって、吸入損失を小
さくするとともに、吸入行程時に発生する脈動音が吸入
マフラーによって減衰されるため前記小孔から放射され
る音は減衰され、かつ、前記小孔から放射される音によ
って密閉容器内空間の共鳴音の増幅を抑制するという作
用を有する。
【0014】本発明の請求項2に記載の発明は、使用す
る冷媒が塩素を含まないHC又はHFCとしたもの、本
発明の請求項3に記載の発明は、使用する冷媒をODP
(オゾン破壊係数)の低い、R−22とR−152aの
混合冷媒としたもので、いずれもオゾン層の破壊を防ぐ
作用を有する。
【0015】本発明の請求項4に記載の発明は、インバ
ータにより家庭用電源周波数60Hz以上の周波数で運
転する請求項1または請求項2の密閉型圧縮機であり、
電源周波数60Hz以上の高回転の周波数で運転するた
め、吸入する吸入ガスは多くなるとともに冷媒循環量が
大きく、吸入ガス密度の高いガスは、吸入管からシリン
ダー内に導く吸入経路で、ガス流路抵抗による吸入損失
から生ずる不足分の冷媒を前記吸入マフラーの外殻に密
閉容器内と連通する1つ以上の小孔から冷媒ガスを吸入
することで補充することによって、吸入の損失を小さく
するという作用を有する。また吸入行程時に発生する脈
動音が吸入マフラーによって減衰されるため前記小孔か
ら放射される音は減衰されるとともに、前記小孔は密閉
容器内空間の共鳴周波数の振動モードの節の位置に設け
たことにより、前記小孔から放射される音によって密閉
容器内空間の共鳴音の増幅を抑制するという作用を有す
る。
【0016】本発明の請求項5に記載の発明は、少なく
とも圧縮機と、凝縮器と、ドライヤーと、キャピラリー
と、蒸発器を有し、前記圧縮機は請求項1または請求項
2または請求項3または請求項4記載の密閉型圧縮機で
あり、冷媒の循環量によって吸入ガス密度の高いガスを
吸入することで体積効率が上昇し、冷却システムの効率
の向上と、騒音の増大を抑制するという作用を有する。
【0017】
【実施例】以下、本発明の実施の形態について図1〜図
3を用いて説明する。なお、従来例と同一部品は同一符
号を付し、詳細な説明を省略する。
【0018】(実施例1)図1は本発明の請求項1の実
施例による密閉型圧縮機の正面図、図2は密閉容器内の
主音共鳴周波数の振動モードであり、16は吸入マフラ
ーで合成樹脂等の熱伝導率が低い材料にて形成され、1
7は吸入マフラー16の外殻に設けた1つ以上の小孔で
あり密閉容器1内と連通している。18は密閉容器内の
共鳴周波数の振動モードの節であり、前記小孔17は密
閉容器1内の共鳴周波数の振動モード18の節の位置に
設けている。
【0019】以上の構成によって、冷媒循環量によって
吸入ガス密度の高いガスを前記吸入管12からシリンダ
ー8内に導く吸入経路で、ガス流路抵抗による吸入損失
から生ずる不足分の冷媒を前記小孔17から密閉容器1
内の冷媒ガスを吸入することで補充することによって吸
入損失を小さくするとともに、吸入行程時に発生する脈
動音が吸入マフラー16によって減哀されるため前記小
孔17から放射される音は減哀されるとともに、前記小
孔17は密閉容器1内空間の共鳴周波数の振動モードの
節の位置に設けたことにより、前記小孔17から放射さ
れる音によって密閉容器1内空間の共鳴音の増幅を抑制
するという作用を有する。
【0020】また、使用する冷媒が塩素を含まないHC
またはHFCとすることで、冷媒循環量によって吸入ガ
ス密度の高いガスを前記吸入管12からシリンダー8内
に導く吸入経路で、ガス流路抵抗による吸入損失から生
ずる不足分の冷媒を前記小孔17から密閉容器1内の冷
媒ガスを吸入することで補充することによって吸入損失
を小さくするとともに、吸入行程時に発生する脈動音が
吸入マフラー16によって減哀されるため前記小孔17
から放射される音は減哀されるとともに、前記小孔17
は密閉容器1内空間の共鳴周波数の振動モード18の節
の位置に設けたことにより、前記小孔17から放射され
る音によって密閉容器1内の空間の共鳴音の増幅を抑制
する。
【0021】なお、HCまたはHFCとした冷媒におい
て密閉容器1内空間の共鳴周波数は冷媒の音速に関係す
るため変化するが、共鳴周波数の振動モード18の節は
同じである。
【0022】更に使用する冷媒が、R−22とR−15
2aの混合冷媒としたものにおいても、冷媒循環量によ
って吸入ガス密度の高いガスを前記吸入管12からシリ
ンダー8内に導く吸入経路で、ガス流路抵抗による吸入
損失から生ずる不足分の冷媒を前記小孔17から密閉容
器1内の冷媒ガスを吸入することで補充することによっ
て吸入損失を小さくするとともに、吸入行程時に発生す
る脈動音が吸入マフラー16によって減哀されるため前
記小孔17から放射される音は減哀されるとともに、前
記小孔17は密閉容器1内空間の共鳴周波数の振動モー
ド18の節の位置に設けたことにより、前記小孔17か
ら放射される音によって密閉容器1内空間の共鳴音の増
幅を抑制する。
【0023】なお、本実施例においてはR−22とR−
152aの混合冷媒とした冷媒において密閉容器1内空
間の共鳴周波数は冷媒の音速に関係するため変化する
が、共鳴周波数の振動モード18の節は同じである。
【0024】請求項4記載の実施例においては、家庭用
電源周波数の60Hz以上の高回転の周波数で運転する
ことから圧力損失による体積効率の低下の影響が大きい
が、本実施例においては、ガス流路抵抗による吸入損失
から生ずる不足分の冷媒を前記小孔17から密閉容器1
内の冷媒ガスを吸入することで補充することによって吸
入損失を小さくするとともに、吸入行程時に発生する脈
動音が吸入マフラー16によって減哀されるため前記小
孔17から放射される音は減哀されるとともに、前記小
孔17は密閉容器1内空間の共鳴周波数の振動モード1
8の節の位置に設けたことにより、前記小孔17から放
射される音によって密閉容器1内の空間の共鳴音の増幅
を抑制する。
【0025】図3は請求項5に示す本実施例による冷却
システムの概略図であり、25は実施例1の圧縮機、2
6は凝縮器、27はドライヤー、28はキャピラリー、
29は蒸発器である。
【0026】以上のような構成において、圧縮機25で
圧縮された冷媒ガスは凝縮器26で凝縮し液化され、ド
ライヤー27を経てキャピラリー28で減圧され、蒸発
器29で蒸発気化されることにより蒸発器29が冷却さ
れ、圧縮機25で再び吸入圧縮される。
【0027】圧縮機25は実施例1または実施例2また
は実施例3または実施例4の圧縮機であり、冷却システ
ムの性能を決定する圧縮機の冷凍能力の向上と騒音の増
加が防止されていることから高効率と低騒音を確保した
冷却システムが得られることができる。
【0028】
【発明の効果】上記実施例から明らかなように、請求項
1記載の発明によれば、吸入マフラーは、合成樹脂等の
熱伝導率が低い材料にて形成されるとともに、吸入マフ
ラーの外殻に密閉容器内と連通する1つ以上の小孔を密
閉容器内空間の共鳴周波数の振動モードの節の位置に設
けたことで、冷媒循環量によって吸入ガス密度の高いガ
スを吸入管からシリンダー内に導く吸入経路で、ガス流
路抵抗による吸入損失から生ずる不足分の冷媒を前記小
孔から密閉容器内の冷媒ガスを吸入することで補充する
ことによって、吸入損失を小さくし冷凍能力の向上と騒
音の小さな密閉型圧縮機が得られる。
【0029】また、請求項2記載の発明によれば、使用
する冷媒が塩素を含まないHC又はHFCとしたこと
で、吸入マフラーの外殻に密閉容器内と連通する1つ以
上の小孔を密閉容器内空間の共鳴周波数の振動モードの
節の位置に設けたことで、冷媒循環量によって吸入ガス
密度の高いガスを吸入管からシリンダー内に導く吸入経
路で、ガス流路抵抗による吸入損失から生ずる不足分の
冷媒を前記小孔から密閉容器内の冷媒ガスを吸入するこ
とで補充することによって、吸入損失を小さくし冷凍能
力の向上と騒音の小さな密閉型圧縮機が得られる。
【0030】また、請求項3記載の発明によれば、使用
する冷媒がR−22とR−152aの混合冷媒としたこ
とで、吸入マフラーの外殻に密閉容器内と連通する1つ
以上の小孔を密閉容器内空間の共鳴周波数の振動モード
の節の位置に設けたことで、冷媒循環量によって吸入ガ
ス密度の高いガスを吸入管からシリンダー内に導く吸入
経路で、ガス流路抵抗による吸入損失から生ずる不足分
の冷媒を前記小孔から密閉容器内の冷媒ガスを吸入する
ことで補充することによって、吸入損失を小さくし冷凍
能力の向上と騒音の小さな密閉型圧縮機が得られる。
【0031】また、請求項4記載の発明によれば、イン
バータにより、電源周波数60Hz以上の高回転の周波
数で運転するため、吸入マフラーの外殻に密閉容器内と
連通する1つ以上の小孔を密閉容器内空間の共鳴周波数
の振動モードの節の位置に設けたことで、吸入ガスが多
くシリンダー内に導かれるため吸入ガス通路でガス流路
抵抗が大きくなる。このためガス流路抵抗による吸入損
失から生ずる不足分の冷媒を前記小孔から密閉容器内の
冷媒ガスを吸入することで補充することによって、吸入
の損失が小さくなり体積効率が上がり冷凍能力の向上の
効果と騒音の小さな密閉型圧縮機が得られる。
【0032】また、請求項5記載の発明によれば、冷媒
の循環量によって吸入ガス密度の高いガスを吸入する密
閉型圧縮機は、効率が良く、低騒音の確保した冷却シス
テムが得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】請求項1、請求項2に記載した本発明の実施例
1による密閉型圧縮機の正面図
【図2】請求項1、請求項2に記載した本発明の実施例
1による密閉容器内主音の共鳴周波数の振動モードを示
す図
【図3】請求項3に記載した本発明の実施例2による冷
却システムの概略図
【図4】従来の密閉型圧縮機の正面図
【図5】従来の密閉型圧縮機の側面図
【符号の説明】
1 密閉容器 2 電動要素 3 圧縮要素 12 吸入管 13 連通部 14 コイルバネ 16 吸入マフラー 17 小孔 18 密閉容器内主音の共鳴周波数振動モードの節 25 圧縮機 26 凝縮器 27 ドライヤー 28 キャピラリー 29 蒸発器

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 密閉容器内に弾性支持された電動要素並
    びに圧縮要素と、前記密閉器を貫通する吸入管と、前記
    圧縮要素に固定された吸入マフラーと、前記吸入マフラ
    ーと前記吸入管とを連結する連通部とを備え、前記吸入
    マフラーは、合成樹脂等の熱伝導率が低い材料にて形成
    されるとともに、前記吸入マフラーの外殻に密閉容器内
    と連通する1つ以上の小孔を有し、この小孔は密閉容器
    内の共鳴周波数の振動モードの節の位置に設けたことを
    特徴とする密閉型圧縮機。
  2. 【請求項2】 使用する冷媒が塩素を含まないHC又は
    HFCとした、請求項1記載の密閉型圧縮機。
  3. 【請求項3】 使用する冷媒をODP(オゾン破壊係
    数)の低い、R−22とR−152aの混合冷媒とし
    た、請求項1記載の密閉型圧縮機。
  4. 【請求項4】 インバータにより、家庭用電源周波数6
    0Hz以上の周波数で運転する請求項1または請求項2
    記載の密閉型圧縮機。
  5. 【請求項5】 圧縮機と、凝縮器と、ドライヤーと、キ
    ャピラリーと、蒸発器を有し、前記圧縮機は請求項1ま
    たは請求項2または請求項3または請求項4の密閉型圧
    縮機を備えた冷却システム。
JP13077597A 1997-05-21 1997-05-21 密閉型圧縮機 Expired - Fee Related JP3725294B2 (ja)

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