JPS585163Y2 - 可逆型電気式膨張弁 - Google Patents
可逆型電気式膨張弁Info
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- JPS585163Y2 JPS585163Y2 JP1980055920U JP5592080U JPS585163Y2 JP S585163 Y2 JPS585163 Y2 JP S585163Y2 JP 1980055920 U JP1980055920 U JP 1980055920U JP 5592080 U JP5592080 U JP 5592080U JP S585163 Y2 JPS585163 Y2 JP S585163Y2
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- Japan
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- valve
- stem
- expansion valve
- electric expansion
- bimetal
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- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims description 4
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Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/30—Expansion means; Dispositions thereof
- F25B41/31—Expansion valves
- F25B41/34—Expansion valves with the valve member being actuated by electric means, e.g. by piezoelectric actuators
- F25B41/355—Expansion valves with the valve member being actuated by electric means, e.g. by piezoelectric actuators by electric heating of bimetal elements, shape memory elements or heat expanding elements
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/70—Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating
-
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- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/5762—With leakage or drip collecting
-
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- Y10T137/7837—Direct response valves [i.e., check valve type]
- Y10T137/7847—With leak passage
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- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
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- Electrically Driven Valve-Operating Means (AREA)
- Control Of Temperature (AREA)
- Check Valves (AREA)
Description
【考案の詳細な説明】
この考案はバイメタル板を電気的に加熱して弁を開閉さ
せる熱応動弁であって、冷凍システムの各種の温度に応
答する流量、圧力を自動的に調節する膨張弁において可
逆冷凍ジメテムめ冷、暖房いずれの系統にも適用できる
可逆型電気式膨張弁に関するものである。
せる熱応動弁であって、冷凍システムの各種の温度に応
答する流量、圧力を自動的に調節する膨張弁において可
逆冷凍ジメテムめ冷、暖房いずれの系統にも適用できる
可逆型電気式膨張弁に関するものである。
膨張弁を通過する冷房時の冷媒の流れの方向を逆方向に
切換えて暖房するとAQブメテムの位置する部分が低圧
側から高圧側に変わるために、バルブステムとそのガイ
ド部から液状の冷媒がバイメタル室に進入するので、こ
れを防ぐためにバルブステムとガイド間にバルブステム
シールを設ける必要がある。
切換えて暖房するとAQブメテムの位置する部分が低圧
側から高圧側に変わるために、バルブステムとそのガイ
ド部から液状の冷媒がバイメタル室に進入するので、こ
れを防ぐためにバルブステムとガイド間にバルブステム
シールを設ける必要がある。
万一液状の冷媒がバイメタル室に進入すると、バイメタ
ル・室に進入した液状の冷媒が気化することによってバ
イメタルから熱を奪うため、膨張弁の作動特性が変ると
いう問題を生ずる。
ル・室に進入した液状の冷媒が気化することによってバ
イメタルから熱を奪うため、膨張弁の作動特性が変ると
いう問題を生ずる。
このためにこのシールを確実にするものとして、例えば
米国特許第3464227号に示されている如く、バル
ブステムシールを金属ベローズによって構成した毛のが
知られている(第1図参照)。
米国特許第3464227号に示されている如く、バル
ブステムシールを金属ベローズによって構成した毛のが
知られている(第1図参照)。
該米国特許に示されている発明においては、冷凍系統の
室内熱交換器(図示なし)に接続する二次口3と室外熱
交換器(図示なし)に接続する一次口2と両日を連通ず
る絞り孔4と絞り孔4を開閉する弁体5.E′弁体と2
体的なステム5′と弁本体1と一体的なガイド6に設げ
たステムのガイド孔6′を有し、ステム5′はガイド孔
6′を摺動自在に移動し、その先端はばね7セ付勢され
てバイメタル11に当接じている。
室内熱交換器(図示なし)に接続する二次口3と室外熱
交換器(図示なし)に接続する一次口2と両日を連通ず
る絞り孔4と絞り孔4を開閉する弁体5.E′弁体と2
体的なステム5′と弁本体1と一体的なガイド6に設げ
たステムのガイド孔6′を有し、ステム5′はガイド孔
6′を摺動自在に移動し、その先端はばね7セ付勢され
てバイメタル11に当接じている。
バイメタル11にはヒートコイル14が付勢され、ヒー
トコイルは端子15と接続している。
トコイルは端子15と接続している。
そしてステムシールとして金属ベローズ30が弁体5と
ガイド6との間を弁本体内で液密に被覆して設げら庇て
いる。
ガイド6との間を弁本体内で液密に被覆して設げら庇て
いる。
冷媒の流れは冷房時には一次゛口2から二次口3の方向
に流れ、暖房時には逆に二次口3から一次口2の方向に
流れる。
に流れ、暖房時には逆に二次口3から一次口2の方向に
流れる。
□しかして、上記の金属ベローズによるステム
シール□を施したものま赳は”従来公知の他のシール手
段(例えばOリング等)によっても長期間に亘って確実
なシール性能を保持することは困難である。
シール□を施したものま赳は”従来公知の他のシール手
段(例えばOリング等)によっても長期間に亘って確実
なシール性能を保持することは困難である。
換言するとバイメタル室への液状冷媒の侵入を長期間に
亘ってシール手段によって積極的に阻止することは困難
である。
亘ってシール手段によって積極的に阻止することは困難
である。
□そこで、本考案はバイメタル室に液状冷媒が
侵入してバイメタル室において侵入した冷媒が気化子る
ことを抑制するとと゛によってバイメタル室への液状冷
媒の侵入に伴う膨張弁の作動特性の変動の問題をなくそ
うとするもので、その技術的課題はバルブステムとその
ガイド部間の間隙を通ってバイメタル室に侵入しようと
する高圧液状冷媒をバイメタル室に達する前に捕捉して
排出することによってバイメタル室内で液状冷媒が気化
すること防ぐことである。
侵入してバイメタル室において侵入した冷媒が気化子る
ことを抑制するとと゛によってバイメタル室への液状冷
媒の侵入に伴う膨張弁の作動特性の変動の問題をなくそ
うとするもので、その技術的課題はバルブステムとその
ガイド部間の間隙を通ってバイメタル室に侵入しようと
する高圧液状冷媒をバイメタル室に達する前に捕捉して
排出することによってバイメタル室内で液状冷媒が気化
すること防ぐことである。
ここに技術的課題を解決するために講じた本考案の技術
的手段は下記の通りである。
的手段は下記の通りである。
(1)バルブステム外面とバルブステムのガイド部の円
筒状内面との間に環状空隙を形成し、(2)上記環状空
隙を連通路を介して一次口に連通さす、 (3)上記連通路にチェック弁を設け、 (4)上記チェック弁の開弁方向を上記環状空隙から一
次口に向う方向とする。
筒状内面との間に環状空隙を形成し、(2)上記環状空
隙を連通路を介して一次口に連通さす、 (3)上記連通路にチェック弁を設け、 (4)上記チェック弁の開弁方向を上記環状空隙から一
次口に向う方向とする。
上記の技術的手段は次の様に作用する。
すなわち、暖房運転状態においては冷媒に二次口3から
一次口2への流れを生じ、連通路内の流体がこの流れに
よって一次口側に吸引される。
一次口2への流れを生じ、連通路内の流体がこの流れに
よって一次口側に吸引される。
したがって連通路内のチェック弁が開キ58.パルプス
テムとそのガイ、ド部間の間隙を通ってバイメタル室に
侵入しようとする高圧液状冷媒が環状空隙及び連通路を
経て一次口側に積極的に、吸引され迅速に排出される。
テムとそのガイ、ド部間の間隙を通ってバイメタル室に
侵入しようとする高圧液状冷媒が環状空隙及び連通路を
経て一次口側に積極的に、吸引され迅速に排出される。
冷房運転状態においては冷媒は一次口2から二次口3の
流れとなり、連通路内に流入した高圧冷媒によつチェッ
ク弁が閉じる。
流れとなり、連通路内に流入した高圧冷媒によつチェッ
ク弁が閉じる。
Ω、でバルブステムとそのガイド部へ高圧冷媒が流入す
ることはない。
ることはない。
本考案では、パルプステムとそのガイド部間にシール性
の高い構造を設ける必要がなく、また作動摩擦が少なく
応動速度も速い。
の高い構造を設ける必要がなく、また作動摩擦が少なく
応動速度も速い。
以下前記の技術手段の具体例を示すためにb示の実施例
について説明する。
について説明する。
第2図において、1は弁本体であり、高圧側−訳註2と
低圧側二次口3を有、シ、その陽壁4′に弁座4を有し
ている。
低圧側二次口3を有、シ、その陽壁4′に弁座4を有し
ている。
弁座4にはバルブステム5が弁本体1のガイド孔6によ
り支持されることにより接離自在に対向して設け、られ
ており、該パルプステム5は弁本体1との間に設けられ
たスプリング7により常時開弁方向へ付勢されている。
り支持されることにより接離自在に対向して設け、られ
ており、該パルプステム5は弁本体1との間に設けられ
たスプリング7により常時開弁方向へ付勢されている。
弁本体1の上部にはケース8が設けられてバイメタル室
9が形成、され、該阜p内においてフェノール樹脂等の
電気絶縁性と断熱性を有する支持部材10を介して中間
部11aを支持されることによりバイメタル板11が設
けられ、該バイメタル板11の下部に支持杆12を介し
てバイメタル板11′が併設され、該下方のバイメタル
板11′の中間部に対して前記弁体5がフェノール樹脂
等の電気絶縁性と断熱性を有するキャップ部材13を介
して衝合している。
9が形成、され、該阜p内においてフェノール樹脂等の
電気絶縁性と断熱性を有する支持部材10を介して中間
部11aを支持されることによりバイメタル板11が設
けられ、該バイメタル板11の下部に支持杆12を介し
てバイメタル板11′が併設され、該下方のバイメタル
板11′の中間部に対して前記弁体5がフェノール樹脂
等の電気絶縁性と断熱性を有するキャップ部材13を介
して衝合している。
上方のバイメタル板11にはテフロン等の電気絶縁性を
有する薄膜を介してヒートコイル14が捲回されており
、15はその電圧印加のための端子金具である。
有する薄膜を介してヒートコイル14が捲回されており
、15はその電圧印加のための端子金具である。
ガイド孔6においてバルブステム5との間に環状空隙6
aが形成され、該環状空隙6aと一次口2間には高圧放
出用の連通路21が形成され、該連通路21の横孔部分
21aにおいて弁座17とこれに接離するボ−ル状チェ
ック弁18が横方向のストッパー19と共に設けられて
いる。
aが形成され、該環状空隙6aと一次口2間には高圧放
出用の連通路21が形成され、該連通路21の横孔部分
21aにおいて弁座17とこれに接離するボ−ル状チェ
ック弁18が横方向のストッパー19と共に設けられて
いる。
上記構成において、流路方向が正であって高圧側−訳註
2から低圧側二次口3に向って流れる場合ニハ、チェッ
ク弁18は弁座17に圧接して連通路21を閉じて従来
の単方向電気式膨張弁と同等であり、・ヒートコイル1
4の発熱に起因するバイメタル板11の変形に基づいて
弁体5を弁座4に接離するように移動させる。
2から低圧側二次口3に向って流れる場合ニハ、チェッ
ク弁18は弁座17に圧接して連通路21を閉じて従来
の単方向電気式膨張弁と同等であり、・ヒートコイル1
4の発熱に起因するバイメタル板11の変形に基づいて
弁体5を弁座4に接離するように移動させる。
逆方向に使用の場合には、高圧液体はガイド孔6の環状
空隙6aから連通路21を通って低圧側へ放出される。
空隙6aから連通路21を通って低圧側へ放出される。
第3図の実施例にあっては、第2図における高圧液体放
出用の連通路21において、横孔部分21aに分岐して
バイメタル室9に達する縦孔部分21aが形e、されて
おり、バイメタル室9に侵入した液体も放出されるよう
に配慮されている。
出用の連通路21において、横孔部分21aに分岐して
バイメタル室9に達する縦孔部分21aが形e、されて
おり、バイメタル室9に侵入した液体も放出されるよう
に配慮されている。
第4図の実施例においては、高圧液体放出用の連通路を
外部管路22によって構成したものであり、該外部管路
22の中間部に介在された副弁体23において上方の弁
座17とこれに対するボール状チェック弁18がストッ
パー19と共に設けられている。
外部管路22によって構成したものであり、該外部管路
22の中間部に介在された副弁体23において上方の弁
座17とこれに対するボール状チェック弁18がストッ
パー19と共に設けられている。
外部管路22によりチェック弁を弁本体の外部に設ff
6場今には、チェ、ツク弁の出口を膨張弁の直後や室内
熱交換器直後に接続することが可能となり、これにより
差圧が大きくとれて低圧側への放出に有利である。
6場今には、チェ、ツク弁の出口を膨張弁の直後や室内
熱交換器直後に接続することが可能となり、これにより
差圧が大きくとれて低圧側への放出に有利である。
第5図り実施例においてはバルブステム内部にチェック
弁をもうげたもので、パルプステム5′の軸方向におい
て、−訳註2とガイド孔5を連絡するように高圧液体放
出用の連通路24が形成され、該連通路24において上
方の弁座17′に対してボール状チェック弁18′が通
気性のストッパー19′により支持されている。
弁をもうげたもので、パルプステム5′の軸方向におい
て、−訳註2とガイド孔5を連絡するように高圧液体放
出用の連通路24が形成され、該連通路24において上
方の弁座17′に対してボール状チェック弁18′が通
気性のストッパー19′により支持されている。
連通路24は上端において環状空隙5a’を介してガイ
ド孔6に達している。
ド孔6に達している。
第5図の実施例においてバルブステム5′の先端開口部
は軸方向の延長部25を有し、これによって先端開口部
が弁本体の弁座4の奥深くまで進入するので摺動孔部分
の圧力と低圧側圧力との差を太きくシ、血圧側への放出
を有効にしている。
は軸方向の延長部25を有し、これによって先端開口部
が弁本体の弁座4の奥深くまで進入するので摺動孔部分
の圧力と低圧側圧力との差を太きくシ、血圧側への放出
を有効にしている。
第6図イ9ロ、八において、Aは電気式膨張弁、Bは圧
縮機、Cは四方弁、Dは室外熱交換器、Eは室内熱交換
器を示し、本体外部に設けたチェック弁A′はイ図の如
くに膨張弁Aめ直後、または口図の如くに室内側熱交換
器の直後に接続することが可能となり、これによって差
圧が大きくとれて低圧側への放出に有利となる。
縮機、Cは四方弁、Dは室外熱交換器、Eは室内熱交換
器を示し、本体外部に設けたチェック弁A′はイ図の如
くに膨張弁Aめ直後、または口図の如くに室内側熱交換
器の直後に接続することが可能となり、これによって差
圧が大きくとれて低圧側への放出に有利となる。
これに対し、同図への如くにチェック弁を用いずに圧縮
機の吸入側へ配管することも同様の効果があるが、配管
が長くなる欠点がある。
機の吸入側へ配管することも同様の効果があるが、配管
が長くなる欠点がある。
11、 ・
第1図は従来例の縦断面図、第2図ないし第5図は本考
案の実施例についても縦断面図、第6図は冷凍サイクル
回路図である。 2・・・・・・−吹口、3・・・・・・二次口、4・・
・・・・弁座、5・・・・・・バルブステム、6・・・
・・・ガイド孔、5a′、6a・・・・・・環状空隙、
11・・・・・・バイメタル板、14・・・・・・ヒー
トコイル、16・・・・・・連通路、18・・・・・・
チェック弁。
案の実施例についても縦断面図、第6図は冷凍サイクル
回路図である。 2・・・・・・−吹口、3・・・・・・二次口、4・・
・・・・弁座、5・・・・・・バルブステム、6・・・
・・・ガイド孔、5a′、6a・・・・・・環状空隙、
11・・・・・・バイメタル板、14・・・・・・ヒー
トコイル、16・・・・・・連通路、18・・・・・・
チェック弁。
Claims (1)
- 【実用新案登録請求の範囲】 冷凍システムの各種の温度に応答してバイメタル板を電
気的に加熱し弁を開閉する電気式膨張弁において、 (イ)バルブステム外面とバルブステムのガイド部の円
筒状内面との間に環状空隙を形成し、(ロ)上記環状空
隙を連通路を介して一次口に連通させ、 上記連通路にチェック弁を設け、 に)上記チェック弁の開弁方向を上記環状空隙が一次口
に向う方向とした可逆型電気式膨張弁。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1980055920U JPS585163Y2 (ja) | 1980-04-25 | 1980-04-25 | 可逆型電気式膨張弁 |
| US06/256,553 US4372486A (en) | 1980-04-25 | 1981-04-22 | Reversible expansion valve |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1980055920U JPS585163Y2 (ja) | 1980-04-25 | 1980-04-25 | 可逆型電気式膨張弁 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS56157476U JPS56157476U (ja) | 1981-11-24 |
| JPS585163Y2 true JPS585163Y2 (ja) | 1983-01-28 |
Family
ID=13012537
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1980055920U Expired JPS585163Y2 (ja) | 1980-04-25 | 1980-04-25 | 可逆型電気式膨張弁 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4372486A (ja) |
| JP (1) | JPS585163Y2 (ja) |
Families Citing this family (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| US4627181A (en) * | 1984-11-26 | 1986-12-09 | Ofcina De Investigacion Agrupada, S.A. | Flow regulating valve for steam iron steam chamber |
| FR2594510B1 (fr) * | 1986-02-18 | 1988-06-24 | Bourcier Carbon Christian | Amortisseur hydraulique a amortissement controle |
| EP0921457A3 (en) * | 1997-11-22 | 2000-01-19 | Carver plc | Fluid flow control valve actuator |
| JP2000016068A (ja) * | 1998-07-08 | 2000-01-18 | Sanden Corp | 温度自動膨張弁 |
| US6354510B1 (en) * | 2001-01-12 | 2002-03-12 | Danfoss A/S | Expansion valve housing |
| US6375086B1 (en) * | 2001-07-30 | 2002-04-23 | Eaton Corporation | Modulating refrigerant flow through a motorized expansion valve |
| US6691924B1 (en) * | 2002-10-30 | 2004-02-17 | Danfoss A/S | Expansion valve having an internal bypass |
| JP4706372B2 (ja) * | 2005-07-28 | 2011-06-22 | 株式会社デンソー | 温度式膨張弁 |
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| US7648118B2 (en) * | 2007-02-01 | 2010-01-19 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Flow-regulating valve and oil level control system using same |
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| US8157184B2 (en) * | 2008-05-29 | 2012-04-17 | Kabushiki Kaisha Saginomiya Seisakusho | Expansion valve, heat pump type refrigeration cycle apparatus, and air handling unit |
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