BE737235A - - Google Patents

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BE737235A
BE737235A BE737235DA BE737235A BE 737235 A BE737235 A BE 737235A BE 737235D A BE737235D A BE 737235DA BE 737235 A BE737235 A BE 737235A
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Belgium
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chamber
reactor
rotor
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burner
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D1/00Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
    • F01D1/32Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with pressure velocity transformation exclusively in rotor, e.g. the rotor rotating under the influence of jets issuing from the rotor, e.g. Heron turbines

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Description

  

   <Desc/Clms Page number 1> 
 un Réacteur rotatif à gaz de combustion . 



   Cette invention a pour objet un moteur de conception nouvelle dont le mouvement de rotation est provoqué la réaction d'un fluide-moteur produit par des gaz de combustion . 



  Il a comme particularité principale que la réaction produite eat maximum et continue . 



     -   DESCRIPTION . 



  La fig I.représente une coupe longitudinale du groupe réacteur' . 



  La fig 2 d  représente une coupe transversale sur le rotor à l'échappement . 



  La   fig 3   représente une coupe transversale s   l'admission .   



  Le réacteur proprement dit est formé d'un rotor I ,destiné à être mis en rotation Le rotor est supporté par un arbre de transmission 3 fixé sur les paliers 4,oet arbre transmet le mouvement de rota- tion aux organes à commander   ,entr'autree   le   compresseur le   Le rotor-réacteur I est constitué par un assemblage de deux élé- -ments Ia et Ib ,leur juxtaposition forme intérieurement une chambre 2 La partie I.b comprend sur la partie centrale un épaule- -ment extérieur dispodé pour tourner autour d'un palier 6 .

   

 <Desc/Clms Page number 2> 

 au contre de cet épaulement   cet   prévu   un*   ouverture circulaire   7.   pour le passage des   conduit*   d'admission ,cette ouverture se rétréçiters l'intérieur de la chambre 2 permettant une déviation à l'admission de   l'air .  Sur la face intérieure de l'élément I.a. sont moulée lors du coulage de la pièce des cavités 3 formant des petite* chambrée ouvertes latéralement sur la chambre principale   ellea     aont   en communication avec l'extérieur par des oonduita 9 débouohant à la périphérie Ils forment les tuyères d'éjection Le nombre de ces chambres et conduite peut être modifié .   Le@   conduite d'admission sont disposée concentriquement l'un par rapport à l'autre .

   Le conduit 10 partant du brûleur aboutit à l'entrée de la chambre 2 , les gaz le traveraant étant à très haute température il neoeaaitera un alliage spécial Un conduit concentrique 14 cet prévu autour de 10 il est de diamètre aupérieur entre les deux il est prévu une gaine d'amiante pour l'isolement entre 10 et 13 Au pourtour de 14 un autre conduit 13 forme un passage pour l'arri- vée de l'air comprimé vera la chambre ,aon diamètre intérieur aéra en en rapport avec la aection des tuyères d'éjection 9 Cet air   consti-   -tuera en principal la Masse à éjecter . L'ensemble de ces conduite fixes sont maintenue en place par l'élément 6 Le réacteur est entouré d'un carter 15 il est fixé sur les paliers 4 et 6 Des tuyaux d'échappement dirigent les gaz vers l'extérieur . 



  Le problème d'étanchéité ne se pose pas dans cet appareil 
MARCHE du   REACTEUR .   



  Le départ pourrait être provoqué par l'action d'un démarreur éleo- -trique ,soit par une réserve constituée d'air comprimé L'air venant du compresseur est dirigé vers les deux circuits ,le primaire 12 vers le brûleur est utilisé essentiellement pour la combustion le secondaire par le conduit 13 est dirigé directement dans la chambre 2 .

   L'air primaire pénétrant dans le brûleur en même temps que l'on injecte le carburant est enflamme au départ par la bougie d'allamage 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 
 EMI3.1 
 les gaz produite à haute tampérattirepqa Qiaassvera la chambre 2 en même temps que l'air secondaire pénètre dans celle-oi sous un angle déterminé ooupant le jet de gaz par 1'échange de température avec oeux-oi Cet air échauffé et dilaté occupe un plus grand volume ,la pression intérieure étant identi- à celle de l'air comprimé Cet air est éjecté au dehors par les tuyères 9 en produisant un effet de réaction sur les parois opposées des   chambrée   8 ,ce qui provoque la rotation du rotor dans le sons voulu Il est à noter que la section totale des tuyères   u'éjection   est de beaucoup supérieure à celle de l'admission,

   la réaction s'applique donc sur une surface plus grande . Les gaz éjoctés dans le carter sont évacués au dehors par les échappements Il doit être entendu que l'invention n'est pas limitée aux détails ci-avant mais que des modifications peuvent être apportées sans sortir du cadre du présent brevet . 



   REVENDICATIONS Groupe réacteur rotatif comportant essentiellement les caractéris- -tiques subséquentes considérées isolément ou selon leur diverses combinaisons possibles 
1  Réacteur à mouvement rotatif et à gaz de combustion caractérisé en ce que la réaction obtenue ert continue et maximum 
2  Caractérisé suivant I en ce que cette continuité de réaction   est provoquée par deux circuits d'air comprimé : primaire   provoquant la combustion dans un   brûleur   et le secondaire formant la Masse principale éjectée est dirigé directement à l'intérieur du réacteur . 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.



   <Desc / Clms Page number 1>
 a rotary combustion gas reactor.



   This invention relates to an engine of a novel design, the rotational movement of which is caused by the reaction of a working fluid produced by combustion gases.



  Its main feature is that the reaction produced is maximum and continuous.



     - DESCRIPTION.



  Fig I. shows a longitudinal section of the reactor group '.



  Fig 2d shows a cross section on the rotor at the exhaust.



  Fig 3 shows a cross section s the inlet.



  The actual reactor is formed by a rotor I, intended to be set in rotation. The rotor is supported by a transmission shaft 3 fixed to the bearings 4, and the shaft transmits the rotational movement to the components to be controlled, between other than the compressor The rotor-reactor I is constituted by an assembly of two elements Ia and Ib, their juxtaposition internally forms a chamber 2 The part Ib comprises on the central part an outer shoulder -ment arranged to rotate around d 'a stage 6.

   

 <Desc / Clms Page number 2>

 against this shoulder this provided a * circular opening 7. for the passage of the intake ducts *, this opening narrows inside the chamber 2 allowing a deflection to the air intake. On the inner face of element I.a. cavities are molded during the casting of the part 3 forming small * chambers open laterally on the main chamber it has in communication with the outside by oonduita 9 emerging at the periphery They form the ejection nozzles The number of these chambers and driving can be changed. The intake ducts are arranged concentrically with respect to each other.

   The pipe 10 starting from the burner ends at the inlet of the chamber 2, the gases passing through it being at very high temperature it will neoeaaitera a special alloy A concentric pipe 14 this provided around 10 it is of diameter beyond between the two it is planned an asbestos sheath for insulation between 10 and 13 Around the periphery of 14 another duct 13 forms a passage for the arrival of compressed air to the chamber, aon internal diameter ventilation in relation to the aection of ejection nozzles 9 This air will mainly constitute the mass to be ejected. All of these fixed pipes are held in place by the element 6 The reactor is surrounded by a casing 15 it is fixed to the bearings 4 and 6 Exhaust pipes direct the gases outwards.



  The sealing problem does not arise in this device
REACTOR RUN.



  The start could be caused by the action of an electric starter, or by a reserve consisting of compressed air The air coming from the compressor is directed to the two circuits, the primary 12 towards the burner is used essentially for the secondary combustion through duct 13 is directed directly into chamber 2.

   The primary air entering the burner at the same time as the fuel is injected is initially ignited by the ignition spark plug

 <Desc / Clms Page number 3>

 
 EMI3.1
 the gases produced at high buffer will pass through chamber 2 at the same time as the secondary air enters it at a determined angle cutting the gas jet by the temperature exchange with the eye This heated and expanded air occupies a higher large volume, the internal pressure being identical to that of the compressed air This air is ejected outside by the nozzles 9 producing a reaction effect on the opposite walls of the chambers 8, which causes the rotation of the rotor in the sound It should be noted that the total section of the ejection nozzles is much greater than that of the inlet,

   the reaction is therefore applied over a larger area. The gases released into the casing are evacuated to the outside by the exhausts. It should be understood that the invention is not limited to the above details but that modifications can be made without departing from the scope of the present patent.



   CLAIMS Rotary reactor group essentially comprising the subsequent characteristics considered in isolation or according to their various possible combinations
1 Reactor with rotary motion and combustion gas characterized in that the reaction obtained is continuous and maximum
2 Characterized according to I in that this continuity of reaction is caused by two compressed air circuits: the primary causing combustion in a burner and the secondary forming the main ejected mass is directed directly inside the reactor.

** ATTENTION ** end of DESC field can contain start of CLMS **.

 

Claims (1)

3 Caractérisé suivant 2 en ce que l'air comprimé secondaire est ' chauffé et dilaté à l'intérieur de la chambre du réacteur par l'arrivée des gaz à haute température formés dans le brûleur 4 Caractérisé suivant 3 Caractérisé en ce que l'admission d'air et celle des gaz se font par un ensemble de conduits concentriques isolés entre eux par une gaine d'amiante, attendu que l'air frais ne doit pas être chauffé avant son arrivée dans la chambre . <Desc/Clms Page number 4> 3 Characterized according to 2 in that the secondary compressed air is' heated and expanded inside the reactor chamber by the arrival of the high temperature gases formed in the burner 4 Characterized according to 3 Characterized in that the admission air and gas are made by a set of concentric ducts isolated from each other by an asbestos sheath, since the fresh air must not be heated before it arrives in the room. <Desc / Clms Page number 4> 5 Caractériel en ce que le rotor-réacteur ne comprend qu'une seule chambre d'expansion ,divisée en partie par des comparti- -ments ouvert sur celle-ci . Ces petites chambres sont en @ communication avec l'extérieur par des conduits débouchant à la @ @ périphérie du rotor . Ces conduits forment les tuyères d'éjection,; 6 Caractérisé en ce que l'accélération des gaz éjectée se fait dè 1'intérieur de la chambre c-a-d du réacteur et non pas dans la chambre de combustion comme dans les réacteurs existants 7 0 Système de réaction tel que décrit ci..avant ou représentés aux dessins annexés Characteristic in that the rotor-reactor comprises only one expansion chamber, divided in part by compartments open thereto. These small chambers are in communication with the outside by ducts opening out at the periphery of the rotor. These conduits form the ejection nozzles; 6 Characterized in that the acceleration of the ejected gases takes place inside the chamber cad of the reactor and not in the combustion chamber as in the existing reactors 7 0 Reaction system as described above or shown to the accompanying drawings
BE737235D 1969-08-08 1969-08-08 BE737235A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2594483A1 (en) * 1986-02-17 1987-08-21 Stojicic Tode ROTARY RETRACTOR FOR ENERGY RECOVERY DISSIPPED FROM THERMAL MACHINES

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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