[0001] La présente invention est relative à un compresseur frigorifique hermétique comportant
au moins un étage de compression actionné par un moteur électrique.
[0002] La plupart des compresseurs frigorifiques de modèles ménagers, commerciaux et industriels
qui utilisent comme gaz frigorigène des dérivés chlorofluorés des hydrocarbures sont
d'un type hermétique ou semi-hermétique, c'est-à-dire que l'ensemble des organes moteur
et ceux qui sont entraînés par le moteur se trouvent dans une enveloppe étanche au
gaz frigorigène.
[0003] L'une des caractéristiques importantes de fonctionnement d'un compresseur frigorifique
est son efficacité qui doit être la plus élevée possible.
[0004] Un but de la présente invention est d'augmenter notablement celle-ci en prévoyant
·des moyens pour surpresser et augmenter l'énergie cinétique du gaz, ces moyens étant
disposés avant l'étage de compression du gaz proprement dit, à l'intérieur de l'enveloppe
du compresseur.
[0005] On sait d'autre part que le gaz frigorigène aspiré dans un compresseur peut contenir
parfois des gouttelettes de fluide frigorigène, de sorte que si des précautions ne
sont pas prises pour les éliminer, elles risquent d'endommager l'ensemble culasse,
joints, clapets d'aspiration, etc... qui sont disposés à l'entré des chambres de compression.
[0006] Un autre but de la présente invention est de prévenir un tel danger en procédant
à l'élimination des gouttelettes de fluide frigorigène avant leur arrivé aux clapets
d'aspiration du gaz.
[0007] Enfin, ces compresseurs hermétiques, notamment ceux de type ménager, doivent être
aussi silencieux que possible. Il est donc indispensable de reduire au maximum les
bruits du moteur et ceux dus à la circulation du gaz frigorigène. C'est pourquoi un
autre but de l'invention est la réduction du niveau sonore de ces compresseurs.
[0008] Le document US-A-3 465 949 décrit un compresseur frigorifique hermétique qui comprend
une turbine pour surpresser le gaz frigorigène avant son entrée dans les moyens de
compression. Cependant, la réduction du niveau sonore et l'élimination des gouttelettes
de liquide ne sont pas prévues dans ce document.
[0009] Le document US-A-3 288 357 décrit un compresseur frigorifique hermétique possédant
un dispositif pour séparer les gouttelettes de liquide avec le gaz frigorigène, et
des moyens sous la forme d'une tubulure pour guider le gaz ver l'entrée des moyens
de compression. Dans ce cas, il n'est pas prévu de surpresser la gaz avant son entrée,
ni de réduire le niveau sonore de l'ensemble.
[0010] Le document US-A-2 963 216 décrit un compresseur frigorifique hermétique dans lequel
un trajet précis est imposé au fluide pour que le maximum de gaz pénètre dans les
moyens de compression et qu'ainsi le rendement soit correct. Aucun moyen de séparation
des diverses particules et aucun moyen pour surpresser le gaz ne sont prévus.
[0011] Les compresseurs de l'art antérieur présentent donc divers inconvénients auxquels
le compresseur suivant l'invention permet de pallier très économiquement.
[0012] Suivant l'invention, un compresseur frigorifique hermétique comprenant, à l'intérieur
d'une enveloppe étanche, un moteur électrique d'axe vertical comportant un stator,
un rotor accouplé à un vilebrequin et entraînant des moyens de compression, à cylindre
et piston, d'un gaz frigorigène, et une chambre d'aspiration délimitée par un capot
recouvrant les faces frontales du rotor, et communiquant d'une part par une tubulure
avec l'entrée des moyens de compression et d'autre part avec le volume du gaz de l'enveloppe
au moyen d'un orifice d'aspiration aligné sur l'axe de rotation du rotor, une partie
chaude du bobinage du stator étant disposée dans la chambre d'aspiration, concentriquement
au rotor, et se trouvant en saillie par rapport à la face frontale du rotor, est caractérisé
en ce qu'il comprend une turbine centrifuge, comportant des ailettes dont les extrémités
inférieures sont fixées à ladite face frontale du rotor et dont les extrémités supérieures
sont en saillie par rapport au bord supérieur de ladite partie chaude du bobinage
du stator, et en ce que l'entrée de la tubulure est en regard de la périphérie de
la turbine, face à la zone des ailettes en saillie par rapport au bord supérieur de
ladite partie chaude du bobinage du stator.
[0013] D'autres caractéristiques de l'invention ressortiront de la description détaillée
ci-dessous. Bien entendu, la description et le dessin ne sont donnés qu'à titre indicatif
et nullement limitatif de l'invention.
[0014] La figure 1 représente une vue schématique, en coupe verticale, du compresseur frigorifique
hermétique selon l'invention.
[0015] La figure 2 représente une courbe des pulsations de pression de gaz obtenues par
la turbine et le positionnement de l'ouverture des clapets lorsque la mise en phase
est obtenue.
[0016] Le compresseur suivant l'invention est logé dans une enveloppe 10 métallique étanche.
La partie inférieure, destinée à être fixée sur un chassis, est constituée par une
cuve et sa partie supérieure par un couvercle, tous les deux ayant une forme sensiblement
semicylindrique. La cuve et le couvercle sont soudés ensemble par leurs bords et de
façon que l'enveloppe 10 soit étanche au gaz frigogène remplissant cette enveloppe
10.
[0017] Le moteur électrique, constitué d'un rotor 13 et d'un stator 19, est placé dans la
partie supérieure de l'enveloppe 10, au-dessus d'un corps 12 en fonte du compresseur.
Ce rotor 13 est accouplé à un vilebrequin 14 qui est disposé dans le sens de la hauteur
de l'enveloppe 10. Celui-ci entraîne dans un mouvement rectiligne alternatif les moyens
de compression formés de deux pistons 15 et 16 pouvant se déplacer dans des cylindres
150,160 alimentés par le gaz frigogène arrivant à basse pression dans l'enveloppe
10 par une tubulure d'entrée 17. Ces pistons 15 et 16 compriment le gaz pour le porter
à haute pression.
[0018] Le vilebrequin 14 et le moteur ont été décalés par rapport à l'axe longitudinal de
l'enveloppe 10, comme montre en figure 1, pour pouvoir loger un réservoir 18 à haute
pression qui sert de silencieux de refoulement. Ce réservoir 18 est monté entre le
stator 19 du moteur et la paroi de l'enveloppe 10, et il est muni d'une tubulure 20
de refoulement externe du gaz comprimé.
[0019] Les problèmes soulevés dans le preambule ont été résolus en plaçant, dans une chambre
d'aspiration 21, une turbine 28 disposée au-dessus de faces frontales 22 et 23 du
rotor 13 et du stator 19. Cette chambre 21 est obtenue en recouvrant ces faces frontales
22, 23 par un capot 24, de forme sensiblement cylindrique par exemple, et dont le
bord périphérique 25 inférieur est maintenu jointif avec celui du stator 19. Cette
chambre 21 communique, par un orifice d'aspiration 26, avec le volume de l'enveloppe
10, et par une tubulure 27 de refoulement interne avec l'entrée des deux cylindres
150, 160 à pistons 15 et 16.
[0020] En fonctionnement, le gaz frigorigène arrivant dans l'enveloppe 10 par la tubulure
17 d'entrée, est aspiré à travers l'orifice 26 dans la chambre d'aspiration 21 au
moyen de la turbine 28, puis est refoulé, à l'état de gaz surpressé, dans la tubulure
27 de refoulement interne vers les cylindres 150, 160 de compression respectivement.
[0021] Un couvre-culasse 31 muni de canalisations reliées, d'une part, à la tubulure 27
et, d'autre part, aux cylindres 150 et 160 respectivement, permet les alimentations
successives des cylindres 150 et 160 en gaz frigorigène surpressé ce qui permet d'obtenir
une augmentation sensible du rendement du compresseur.
[0022] Dans l'exemple de réalisation montré en figure 1, l'orifice 26 d'aspiration et l'axe
de rotation de la turbine 28 sont alignés sur l'axe du vilebrequin 14 fixé au rotor
13.
[0023] La turbine 28 et la carcasse du rotor 13 peuvent être moulés en un seul bloc.
[0024] On peut remarquer qu'un partie du bobinage électrique 29 du stator 19 dépasse la
face axiale 22 de l'armature du stator 19 et s'avance dans la chambre 21 concentriquement
à la turbine 28. De cette façon, si le gaz frigorigène arrivant par la tubulure 17
d'entrée contient des gouttelettes de fluide frigorigène, celles-ci sont aspirées
avec le gaz et projetées par la turbine 28 en rotation sur la partie chaude du bobinage
électrique 29 entourant la turbine 28. A leurs contacts les gouttelettes se volatilisent
en gaz frigorigène. Par conséquent, il ne subsiste plus aucun risque d'endommager
l'ensemble culasse 30 placé à l'entrée des cylindres à pistons 15 et 16.
[0025] De plus, le gaz mis en mouvement par la turbine 28 balaye et refroidit à son passage
les surfaces frontales 22 et 23 du rotor 13 et du stator 19. Cependant, il faut ajouter
à cela qu'une certaine quantité de gaz frigorigène, aspirée dans la chambre 21 d'aspiration
par la turbine 28, est poussée dans l'entrefer 32 du rotor 13 et du stator 19 ce qui
contribue à refroidir les surfaces en vis-à-vis de ces derniers. Une fois franchi
l'entrefer 32, le gaz sort entre les deux faces frontales inférieures du rotor 13
et du stator 19 et contourne des extrémités du bobinage 29 sortant de la face frontale
inférieure du stator 19 pour se mélanger au gaz frigorigène arrivant par la tubulure
17 d'entrée dans l'enveloppe 10. Par sa disposition judicieuse autour de la turbine
28, la chambre 21 d'aspiration fait également fonction de silencieux en réduisant
vers l'extérieur les différents bruits internes dus notamment à la circulation du
gaz aspiré.
[0026] Afin d'améliorer encore le rendement du compresseur suivant l'invention, la longueur
de la tubulure de refoulement 27 est, dans un exemple de réalisation, détermine de
façon à mettre en phase les pulsations de gaz créées par la turbine 28 à aubes à l'entrée
des moyens de compression, c'est-à-dire au niveau des clapets 1, 2; 3, 4 d'aspiration
des cylindres 150, 160, et le mouvement de ces clapets 1, 2; 3, 4 d'aspiration, de
sorte qu'au moment de l'ouverture de ces clapets 1, 2; 3, 4 correspondent, au niveau
de ceux-ci, des ventres de suppression des gaz.
[0027] Par construction, les aubes de la turbine 28 sont solidaires du mouvement du ou des
pistons dans leur cylindre. Dans l'exemple de réalisation représenté, l'ouverture
des clapets d'aspiration 1,2 se produit entre 60° et 180° d'angle de rotation de l'arbre
moteur, l'origine de la mesure étant prise au point mort haut (PMH). Un calage angulaire
correspondant des aubes de la turbine 28 crée, pour un angle de rotation sensiblement
égal à 120°, une surpression à l'entrée de la tubulure 27 de refoulement interne.
[0028] La vitesse de rotation du moteur, le nombre des aubes de la turbine, la pression
et la température souhaitées du gaz frigorigène permettent de calculer aisément la
longueur d'onde des pulsations ainsi créées de ce gaz. On peut alors en déduire la
longueur de la tubulure 27 de refoulement interne.
[0029] La figure 2 représente, en courbe (a), les pulsations (P) des gaz à l'entrée du cylindre
150, c'est-à-dire la variation cyclique de la pression de ces gaz au niveau des clapets
1, 2 d'aspiration et en courbe (b), les positions (H) d'ouvertures des clapets 1,
2 en fonction de l'angle θ de rotation du vilebrequin 14.
[0030] L'effet de la turbine 28 est alors utilisé au mieux, la pression étant voisine de
la valeur maximum au niveau des clapets 1, 2 au moment de l'ouverture de ces clapets
1, 2. Le rendement du compresseur est ainsi notablement augmenté.
[0031] Dans le cas d'un compresseur à deux pistons 15, 16, comme représenté en figure 1,
la longueur de la tubulure 27 de refoulement interne est déterminée, compte tenu de
la longueur des canalisations qui la prolongent dans le couvre- culasse 31, de façon
que les longueurs totales de la tubulure 27 et des canalisations qui la prolongent
et aboutissent à l'entrée de l'un et l'autre cylindre 150, 160 assurent une valeur
sensiblement maximum de la pression du gaz au niveau des clapets 1, 2 et 3, 4 respectivement.
[0032] Cet exemple de réalisation des moyens mis en oeuvre pour obtenir une surpression
maximum à l'entrée des cylindres 150, 160 n'est pas limitatif.
[0033] Il est possible, en particulier, d'obtenir un résultat semblable en positionnant
de façon convenable les aubes de la turbine 28 de façon à obtenir successivement un
ventre de pression au niveau des clapets 1, 2 et 3,4 au moment de leurs ouvertures
successives.
[0034] Les améliorations techniques selon la présente invention peuvent être évidemment
appliquées, non seulement ai6 un compresseur de type frigorifique, mais également
à toutes sortes de compresseurs ou machines de compression fonctionnant avec d'autres
gaz et dans lesquels il existe des problèmes analogues à ceux exposés dans le préambule.
1. Compresseur frigorifique hermétique comprenant, à l'intérieur d'une enveloppe (10)
étanche, un moteur électrique d'axe vertical comportant un stator (19), un rotor (13)
accouplé à un vilebrequin (14) et entraînant des moyens de compression, à cylindre
(150, 160) et piston (15, 16). d'un gaz frigorigène, et une chambre (21) d'aspiration
délimitée par un capot (24) recouvrant les faces frontales (22, 23) du rotor (13)
et du stator (19), et communiquant d'une part par une tubulure (27) avec l'entrée
des moyens de compression, et d'autre part avec le volume du gaz de l'enveloppe (10)
au moyen d'un orifice (26) d'aspiration aligné sur l'axe de rotation du rotor (13),
une partie chaude du bobinage (29) du stator (19) étant disposée dans le chambre (21)
d'aspiration, concentriquement au rotor (13), et se trouvant en saillie par rapport
à la face frontale (22) du rotor (13), caractérisé en ce qu'il comprend une turbine
(28) centrifuge, comportant des ailettes dont les extrémités inférieures sont fixées
à la face frontale (22) du rotor (13) et dont les extrémités supérieures sont en saillie
par rapport au bord supérieur de ladite partie chaude du bobinage (29) du stator (19),
et en ce que l'entrée de la tubulure (27) est en regard de la périphérie de la turbine
(28), face à la zone des ailettes en saillie par rapport au bord supérieur de ladite
partie chaude du bobinage (29) du stator (19).
2. Compresseur suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la chambre (21) d'aspiration
communique en outre, par l'entrefer (32) du moteur, avec le volume de l'enveloppe
(10).
3. Compresseur suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le rotor (13) et
la turbine (28) sont formés en un seul bloc moulé.
4. Compresseur suivant la revendications 1, caractérisé en ce que le choix de la longueur
de la tubulure (27) de refoulement interne permet la mise en phase des pulsations
de gaz créées par la turbine (28) à l'entrée des moyens de compression et le mouvement
des clapets d'aspiration (1, 2) associés à ces moyens de compression de sorte qu'au
moment de l'ouverture de ces clapets (1, 2) d'aspiration, les gaz présentent, au niveau
de ces clapets (1, 2) un maximum de surpression.
5. Compresseur suivant la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens de compression
comprennent au moins deux cylindre-piston (150, 15; 160, 16), et en ce que ces deux
ensembles sont raccordés à la sortie de la tubulure (27) de refoulement interne au
moyen de canalisations situées dans un couvreculasse (31), les longueurs de ces canalisations
étant déterminées de telle sorte que les gaz présentent un maximum de surpression
au niveau des clapets d'aspiration (1, 2; 3, 4) de chacun de ces cylindres respectivement,
au moment de l'ouverture.
1. Hermetisch geschlossener Kältemittelkompressor, der im Inneren einer dichten Umhüllung
(10) einen Elektromotor mit senkrechter Achse umfaßt, der einen Stator (19) une einen
Rotor (13) aufweist, welcher an eine Kurbelwelle (14) angekoppelt ist und Kompressionsmittel
für ein Kältemittelgas antreibt, die mit Zylinder (150, 160) und Kolben (15, 16) ausgestattet
sind, und eine Ansaugkammer (21) umfaßt, welche durch eine Haube (24) begrenzt ist,
welche die Stirnflächen (22, 23) des Rotors (13) und des Stators (19) abdeckt und
einerseits über ein Röhrchen (27) mit dem Einlaß der Kompressionsmittel in Verbindung
steht sowie andererseits mit dem Gasvolumen der Umhüllung (10) in Verbindung steht
über eine Ansaugöffnung (26), welche mit der Drehachse des Rotors (13) ausgerichtet
ist, wobei ein warmer Teil der Wicklung (29) des Stators (19) in der Ansaugkammer
(21) konzentrisch zum Rotor (13) angeordnet ist un bezüglich der Stirnfläche (22)
des Rotors (13) herausragt, dadurch gekennzeichnet, daß er eine Zentrifugalturbine
(28) umfaßt, die Flügel aufweist, deren untere Enden an der Stirnfläche (22) des Rotors
(13) befestigt sind und deren obere Enden in bezug auf den oberen Rand des genannten
warmen Teiles der Wicklung (29) des Stators (19) überstehen, und daß der Einlaß des
Röhrchens (27) sich gegenüber dem Umfang der Turbine (28) befindet, gegenüber der
Zone der Flügel, welche bezüglich des oberen Randes des genannten warmen Teiles der
Wicklung (29) des Stators (19) übersteht.
2. Kompressor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ansaugkammer (21) ferner
über den Eisenspalt (32) des Motors mit dem Volumen der Umhüllung (10) in Verbindung
steht.
3. Kompressor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Rotor (13) und die
Turbine (28) aus einem einzigen geformten Block gebildet sind.
4. Kompressor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wahl der Länge des
internen Auslaßröhrchens (27) es gestattet, die Gasschwingungen, welche durch die
Turbine (28) am Einlaß der Kompressionsmittel erzeugt werden, und die Bewegung der
Ansaugventile (1, 2), welche diesen Kompressionsmitteln zugeordnet sind, in Phase
zu bringen, dergestalt, daß im Zeitpunkt des Öffnens dieser Ansaugventile (1, 2) die
Gase an diesen Ventilen (1, 2) ein Überdruckmaximum aufweisen.
5. Kompressor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Kompressionsmittel
wenigstens zwei Kolben-Zylinder (150, 15; 160, 16) umfassen, und daß diese zwei Baugruppen
an den Auslaß des inneren Auslaßröhrchens (27) angeschlossen sind über Strömungskanäle,
welche in einem Kopfteil (31) liegen, wobei die Längen dieser Strömungskanäle derart
bestimmt sind, daß die Gase ein Überdruckmaximum an den Ansaugventilen (1, 2; 3, 4)
jedes entsprechenden Zylinders im Zeitpunkt des Öffnens aufweisen.
1. Hermetic refrigerant compressor comprising, inside of a tight envelope (10), an
electric motor with a vertical axis comprising a stator (19) and a rotor (13) coupled
to a crank shaft (14) and driving refrigerant gas compressor means of cylinder (150,
160) and piston (15, 16) type, and a suction chamber (21) defined by a hood (24) covering
the front faces (22, 23) of the rotor (13) and of the stator (19), and communicating
on the one hand through a pipe (27) with the inlet of the compressor means and on
the other hand with the gas volume of the envelope (10) through a suction orifice
(26) aligned with the rotation axis of the rotor (13), a hot portion of the coil (29)
of the stator (19) being disposed within the suction chamber (21) concentrically to
the rotor (13) and projecting with respect to the front face (22) of the rotor (13),
characterized in that it comprises a centrifugal turbine (28) comprising wings the
lower ends of which are secured to the front face (22) of the rotor (13) and the upper
ends of which project with respect to the lower edge of the hot portion of the coil
(29) of the stator (19), and in that the input of the pipe (27) is opposed to the
periphery of the turbine (28) facing the zone of the wings projecting with respect
to the upper edge of said hot portion of the coil (29) of the stator (19).
2. Compressor according to claim 1, characterized in that the suction chamber (21)
further communicates through the iron gap (32) of the motor with the volume of the
envelope (10).
3. Compressor according to claim 1, characterized in that the rotor (13) and the turbine
(28) are formed of a single molded block.
4. Compressor according to claim 1, characterized in that the selection of the length
of the internal outlet pipe (27) allows the phase matching of the gas pulsations generated
by the turbine (28) at the inlet of the compressor means and of the movements of the
suction valves (1, 2) associated with these compressor means in such a manner that
at the moment of opening of these suction valves (1, 2) the gas has an over-pressure
maximum at the level of these valves (1, 2).
5. Compressor according to claim 4, characterized in that the compressor means comprise
at least two piston-cylinders (150, 15; 160,16) and in that these two units are connected
to the outlet of the internal outlet pipe (27) through channelings located in a head
cover (31), the lengths of these channelings being determined in such a manner that
the gas has an over-pressure maximum at the level of the suction valves (1, 2; 3,
4) of each of these cylinders respectively, at the moment of opening.