泵体组件及具有其的旋转式压缩机

    公开(公告)号:CN117450070A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311625506.7

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明提供一种泵体组件及具有其的旋转式压缩机,其中的泵体组件包括曲轴具有偏心部,气缸具有容纳腔,偏心部处于容纳腔内,滑片抵接偏心部;偏心部内构造有泄压通道,泄压通道的入口处于偏心部的外圆周面上,泄压通道的出口处于偏心部的第一端面上,第一法兰内构造有与外部空间连通的排压通道,在曲轴转动的过程中,泄压通道能够与排压通道间歇性连通。根据本发明,在压缩机进行真空极限实验或带液工况下工作的过程中,泄压通道能够间歇性地和排压通道连通,从而使气缸内的高压油通过泄、排压通道排出到泵体组件之外,避免压油,解决了泵体组件瞬时大负载导致零件异常磨损的问题,进而提高压缩机的可靠性。

    一种气缸、泵体结构、压缩机及空调器

    公开(公告)号:CN114151347B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202111519275.2

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种气缸、泵体结构、压缩机及空调器,气缸包括主排气结构以及辅助排气结构,主排气结构和辅助排气结构的入口端均与气缸的压缩腔连通,出口端均与气缸外部空间连通。采用该结构,当压缩腔内气体压力过高时,压缩气体一部分通过主排气结构排至气缸外部空间;另一部分通过辅助排气结构排至气缸外部空间;两个排气结构共同作用,能够快速缓解气缸腔内过压缩,避免高压气体冲击泵体组件内部结构,提高运行稳定性及可靠性。

    气缸、泵体组件和转子压缩机
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115370575A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211058327.5

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种气缸、泵体组件和转子压缩机。该气缸包括缸体(1),缸体(1)上设置有泄压槽(2)和滑片槽(3),滑片槽(3)沿缸体(1)的径向延伸,泄压槽(2)设置在缸体(1)的内壁面上,在垂直于缸体(1)的中心轴线的横截面上,泄压槽(2)远离滑片槽(3)的起始端端点与缸体(1)的中心轴线之间的连线为第一连线,第一连线与滑片槽(3)的中心线之间形成夹角θ,21°≤θ≤90°。根据本发明的技术方案的气缸,能够解决真空极限可靠性试验时压缩机泵体压油过压缩,无法满足可靠性试验要求的问题。

    压缩机阀片及压缩机
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104763617B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510162245.9

    申请日:2015-04-07

    Abstract: 本发明提供了一种压缩机阀片及压缩机,该压缩机阀片包括阀片头部、阀片尾部和连接部,所述连接部分别与所述阀片头部和所述阀片尾部连接,所述阀片头部的表面上设置有柔性槽;所述柔性槽将所述阀片头部分为柔性部和刚性部,所述刚性部的一侧与所述连接部连接,所述刚性部的另一侧通过所述柔性槽与所述柔性部连接。本发明的压缩机阀片能够很好的缓解气体排出阻力,并防止壳体内气体倒流入气缸内,从而降低压缩机能耗,增加压缩机冷量,提高压缩机性能。

    压缩机及其壳体总成

    公开(公告)号:CN106050621A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610571086.2

    申请日:2016-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种壳体总成,包括壳体,所述壳体的外部套装有支撑件,所述支撑件上设置有分液器支架,所述壳体上沿其周向及其轴向设置有若干与所述支撑件可拆装地相连接的定位端子。装配使用过程中,将装有分液器支架的支撑件与定位端子相连接,当需要对分液器支架的位置进行调整时,将支撑件由定位端子上卸下,并根据需变更的位置需要,调整支撑件沿壳体的周向旋转一定角度或沿壳体的轴向移动一定距离,待将分液器支架调整至所需位置后,将支撑件与相应位置处的定位端子可靠装配。上述对分液器支架的位置调整过程快速简便且操作效率较高。本发明还公开了一种应用上述壳体总成的压缩机。

    一种泵体结构、压缩机及应用其的空调器

    公开(公告)号:CN117514790A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311650483.5

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种泵体结构、压缩机及应用其的空调器,泵体结构包括气体压缩缸、液体泵送缸以及位于气体压缩缸和液体泵送缸之间的隔板组件;气体压缩缸具有用于汽态冷媒流通的气体通道,液体泵送缸具有液体通道,隔板组件具有液体流动腔,且液体通道与液体流动腔连通后用于液态冷媒的流通。这种设置方式使得泵体结构能将不同形态的冷媒进行区分,避免液态冷媒和汽态冷媒混合压缩后对泵体结构的性能造成影响。本实施例提供的压缩机应用了上述的泵体结构,通过设置气体压缩缸和液体泵送缸,在轻负荷工况运行过程中有效的避免了压缩机吸气带液,造成的液击危害。

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