컴프레서 (압축기) 편집하기

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[[스크롤 압축기]](scroll compressor)는 고정스크롤과 회전스크롤 사이에 [[냉매가스]]를 넣어 압축하여 중앙의 [[토출부]]에서 [[고압가스]]를 내보내는 압축기이다. 개념은 [[프랑스]]의 [[레옹 크룩스]](Leon Creux)에 의해 개발되어 1905년 [[미국]]에서 [[특허]]를 취득하였으나 당시에는 곧바로 실용화되지 못하다가 비로소 실용화가 이루어진 것은 1980년대에 들어와서 이다. 이 때는 가공기술이 발전하여 초정밀 가공기술 및 가스누설 방지기술의 적용이 가능해진 시절이었기 때문이다. 스크롤 압축기는 주로 [[일본]]에서 개발되어 [[저소음]], [[저진동]]을 주무기로 [[에어컨]]에 적용되기 시작하였고 이제는 세계적으로 그 보급이 확대되고 있으며 관련 분야의 연구 역시 활발히 진행되고 있다. [[알루미늄]] 등의 가벼운 [[재료]]를 사용한 제품들도 선보였으며, 스크롤에 대해 기계가공뿐만 아니라 압출 등의 새로운 가공방식에 대한 연구도 함께 진행되고 있다. 스크롤 압축기의 경우도 역시 대체냉매의 적용, 가변용량 방식의 채택 등이 연구주제가 되어 활발히 진행되었다. 스크롤 압축기는 1981년에 샌덴(Sanden)이 자동차 에어컨용 냉매 압축기로, 1983년 [[히타치]](Hitachi)가 거주형 에어컨용 냉매압축기로 각각 개발하여 처음으로 [[실용화]]에 성공한 이후 많은 제조업체들이 생겨났다. 스크롤 압축기는 다른 압축기에 비하여 고효율, 저소음, 저진동 및 경량 등의 장점을 가지고 있으며 특히 [[인버터]]를 장착하였을 때의 적합성 및 압축기 내에 액체 냉매나 이물질이 [[주입]]되었을 때 과도하게 높은 압력을 자동으로 방지할 수 있는 구조상의 특징을 가지고 있다.
 
[[스크롤 압축기]](scroll compressor)는 고정스크롤과 회전스크롤 사이에 [[냉매가스]]를 넣어 압축하여 중앙의 [[토출부]]에서 [[고압가스]]를 내보내는 압축기이다. 개념은 [[프랑스]]의 [[레옹 크룩스]](Leon Creux)에 의해 개발되어 1905년 [[미국]]에서 [[특허]]를 취득하였으나 당시에는 곧바로 실용화되지 못하다가 비로소 실용화가 이루어진 것은 1980년대에 들어와서 이다. 이 때는 가공기술이 발전하여 초정밀 가공기술 및 가스누설 방지기술의 적용이 가능해진 시절이었기 때문이다. 스크롤 압축기는 주로 [[일본]]에서 개발되어 [[저소음]], [[저진동]]을 주무기로 [[에어컨]]에 적용되기 시작하였고 이제는 세계적으로 그 보급이 확대되고 있으며 관련 분야의 연구 역시 활발히 진행되고 있다. [[알루미늄]] 등의 가벼운 [[재료]]를 사용한 제품들도 선보였으며, 스크롤에 대해 기계가공뿐만 아니라 압출 등의 새로운 가공방식에 대한 연구도 함께 진행되고 있다. 스크롤 압축기의 경우도 역시 대체냉매의 적용, 가변용량 방식의 채택 등이 연구주제가 되어 활발히 진행되었다. 스크롤 압축기는 1981년에 샌덴(Sanden)이 자동차 에어컨용 냉매 압축기로, 1983년 [[히타치]](Hitachi)가 거주형 에어컨용 냉매압축기로 각각 개발하여 처음으로 [[실용화]]에 성공한 이후 많은 제조업체들이 생겨났다. 스크롤 압축기는 다른 압축기에 비하여 고효율, 저소음, 저진동 및 경량 등의 장점을 가지고 있으며 특히 [[인버터]]를 장착하였을 때의 적합성 및 압축기 내에 액체 냉매나 이물질이 [[주입]]되었을 때 과도하게 높은 압력을 자동으로 방지할 수 있는 구조상의 특징을 가지고 있다.
  
스크롤 압축기의 주요 구성품은 고정스크롤, 선회스크롤, 올드햄 커플링, 크랭크축, 메인프레임 및 모터 등이다.<ref>월간 기계기술기자, 〈[http://www.ei.co.kr/content/view.asp?idx=3286 공조용 스크롤 압축기]〉, 《MFG》, 2004-01-01</ref> [[크랭크축]]은 하나의 원기둥 위에 이보다 직경과 길이가 작은 원기둥이 얹혀 있는 형태이고, 작은 원기둥의 중심선은 큰 원기둥의 중심선에 대해 [[편심]]되어 있다. [[선회스크롤]]은 [[크랭크축]]의 작은 원기둥에 연결되어 있으며, [[모터]]에 의하여 크랭크축이 회전하게 되면 선회스크롤은 크랭크축 중심에 대해 선회운동을 행하게 된다. 이때 선회스크롤의 자전을 막기 위해 선회스크롤 후면에는 [[올드햄 커플링]]이 설치되어 있다. 또한 고정스크롤은 선회스크롤 위에 포개어지며, [[프레임]]에 의해 고정된다. 고정스크롤의 인볼루트 랩과 선회스트롤의 인볼루트 랩이 서로 180도의 [[위상차]]를 가지고 조합되어 있는 상태에서, 선회스크롤이 선회운동을 하게 되면 두 랩 사이 쌍으로 형성되어 있는 압축실의 체적이 점차 감소되면서 공기는 랩 중앙부의 [[토출구]]를 향해 이동하게 된다. 이러한 선회스크롤의 선회운동에 따라 [[압축실]] 속의 [[가스]]는 점점 압축되어 최종적으로 중앙의 [[토출구]]를 통해 토출실로 토출된다. 이와 같은 압축방식은 [[흡입]]-[[압축]]-[[토출]] 행정이 부드럽고 연속적으로 발생하므로 [[토크]] 변동이 작고, 재팽창 손실이 없어 효율이 높다.
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스크롤 압축기의 주요 구성품은 고정스크롤, 선회스크롤, 올드햄 커플링, 크랭크축, 메인프레임 및 모터 등이다.<ref>월간 기계기술기자, 〈[http://www.ei.co.kr/content/view.asp?idx=3286 공조용 스크롤 압축기]〉, 《MFG》, 2004-01-01</ref> [[크랭크축]]은 하나의 원기둥 위에 이보다 직경과 길이가 작은 원기둥이 얹혀 있는 형태이고, 작은 원기둥의 중심선은 큰 원기둥의 중심선에 대해 [[편심]]되어 있다. [[선회스크롤]]은 [[크랭크축]]의 작은 원기둥에 연결되어 있으며, [[모터]]에 의하여 크랭크축이 회전하게 되면 선회스크롤은 크랭크축 중심에 대해 선회운동을 행하게 된다. 이때 선회스크롤의 자전을 막기 위해 선회스크롤 후면에는 [[올드햄 커플링]]이 설치되어 있따. 또한 고정스크롤은 선회스크롤 위에 포개어지며, [[프레임]]에 의해 고정된다. 고정스크롤의 인볼루트 랩과 선회스트롤의 인볼루트 랩이 서로 180도의 [[위상차]]를 가지고 조합되어 있는 상태에서, 선회스크롤이 선회운동을 하게 되면 두 랩 사이 쌍으로 형성되어 있는 압축실의 체적이 점차 감소되면서 공기는 랩 중앙부의 [[토출구]]를 향해 이동하게 된다. 이러한 선회스크롤의 선회운동에 따라 [[압축실]] 속의 [[가스]]는 점점 압축되어 최종적으로 중앙의 [[토출구]]를 통해 토출실로 토출된다. 이와 같은 압축방식은 [[흡입]]-[[압축]]-[[토출]] 행정이 부드럽고 연속적으로 발생하므로 [[토크]] 변동이 작고, 재팽창 손실이 없어 효율이 높다.
  
 
[[스크롤]]의 [[나선]] 부분이 이루어져 있는 끝단을 [[팁]](tip)이라 하는데, 이 부분의 밀폐가 중요하며 그것을 [[팁실]](tip seal)이라 한다. 스크롤의 윗면에 가늘고 긴 홈을 만들어 이곳에 테프론 계통의 밀봉재질을 삽입하는 방법으로 그 구조가 간단하고 일반적인 가공 [[오차]] 안에서도 제작이 가능하다는 장점이 있다. 그러나 가늘고 긴 홈은 보편적으로 [[엔드밀]]로 가공되는데 이러한 공정은 긴 시간을 요구하고 작은 공구의 사용을 요구한다. 또한 스크롤의 두께가 밀봉재질을 수용할 수 있도록 커져야 하므로 스크롤의 크기 및 무게 그리고 이에 따른 [[베어링]] 하중 등에 영향을 주어 제조단가가 높아질 수도 있다. 한편 스크롤 후면에는 [[배압실]]을 설치하여 가스압력으로 스크롤간의 간극을 좁게 유지시키는 방법을 사용한다. 일반적으로 스크롤 팁과 경판 사이의 간극은 10μm 이내인데, 이렇게 하면 스크롤 팁 형상이 간단하고 스크롤 크기 및 무게 면에서는 팁실 방법보다 좋지만 스크롤의 높이 방향을 가광할 때에 매우 높은 가공 정밀도가 필요하고 [[배압실]] 안의 [[밀봉]] 기술도 함께 요구되는 단점이 있다. [[배압실]] 안의 가스는 [[토출가스]]를 이용하거나 압축실과의 통로를 설치하여 중간압을 사용할 수 있다. 예를 들어 [[히타치]] 제품의 경우에는 선회스크롤 후면에 배압실을 설치하여 [[선회스크롤]]을 [[고정스크롤]]에 밀어붙이는 방법을 사용한다. 이때 선회스크롤에 적용하는 전복 모멘트를 상쇄시키기 위해서는 배압실 안의 [[추력]]을 크게 하여야 하므로 필요 이상의 팁 부하로 인해 마찰손실이 증가될 수 있다. 그리고 또 다른 방법으로는 코플랜드(Copeland)는 고정스크롤 후면에 배압실을 두고, [[고정스크롤]]을 [[리프스프링]]으로 지지하여 고정스크롤이 축 방향으로만 움직이도록 설계하였다.
 
[[스크롤]]의 [[나선]] 부분이 이루어져 있는 끝단을 [[팁]](tip)이라 하는데, 이 부분의 밀폐가 중요하며 그것을 [[팁실]](tip seal)이라 한다. 스크롤의 윗면에 가늘고 긴 홈을 만들어 이곳에 테프론 계통의 밀봉재질을 삽입하는 방법으로 그 구조가 간단하고 일반적인 가공 [[오차]] 안에서도 제작이 가능하다는 장점이 있다. 그러나 가늘고 긴 홈은 보편적으로 [[엔드밀]]로 가공되는데 이러한 공정은 긴 시간을 요구하고 작은 공구의 사용을 요구한다. 또한 스크롤의 두께가 밀봉재질을 수용할 수 있도록 커져야 하므로 스크롤의 크기 및 무게 그리고 이에 따른 [[베어링]] 하중 등에 영향을 주어 제조단가가 높아질 수도 있다. 한편 스크롤 후면에는 [[배압실]]을 설치하여 가스압력으로 스크롤간의 간극을 좁게 유지시키는 방법을 사용한다. 일반적으로 스크롤 팁과 경판 사이의 간극은 10μm 이내인데, 이렇게 하면 스크롤 팁 형상이 간단하고 스크롤 크기 및 무게 면에서는 팁실 방법보다 좋지만 스크롤의 높이 방향을 가광할 때에 매우 높은 가공 정밀도가 필요하고 [[배압실]] 안의 [[밀봉]] 기술도 함께 요구되는 단점이 있다. [[배압실]] 안의 가스는 [[토출가스]]를 이용하거나 압축실과의 통로를 설치하여 중간압을 사용할 수 있다. 예를 들어 [[히타치]] 제품의 경우에는 선회스크롤 후면에 배압실을 설치하여 [[선회스크롤]]을 [[고정스크롤]]에 밀어붙이는 방법을 사용한다. 이때 선회스크롤에 적용하는 전복 모멘트를 상쇄시키기 위해서는 배압실 안의 [[추력]]을 크게 하여야 하므로 필요 이상의 팁 부하로 인해 마찰손실이 증가될 수 있다. 그리고 또 다른 방법으로는 코플랜드(Copeland)는 고정스크롤 후면에 배압실을 두고, [[고정스크롤]]을 [[리프스프링]]으로 지지하여 고정스크롤이 축 방향으로만 움직이도록 설계하였다.

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