DE102013021251A1 - Fluidenergiemaschine und Verfahren zu deren Betrieb - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Fluidenergiemaschine (1) zur Wandlung von Energie aus einem unter Druck stehenden Fluid in mechanische Energie, wobei die Fluidenergiemaschine (1) einen Hochdruckanschluss (8) zur Zuführung des Fluids und einen Niederdruckanschluss (9) zum Austritt des Fluids aufweist, wobei ein Bypass vorgesehen ist, durch den der Hochdruckanschluss (8) und der Niederdruckanschluss (9) mittels einer Steuervorrichtung (15) so verbindbar sind, dass die Fluidenergiemaschine (1) momentenfrei schaltbar ist, wobei der Bypass und die Steuervorrichtung (15) innerhalb der Fluidenergiemaschine (1) und/oder in diese integriert angeordnet sind. Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zum Betrieb der Fluidenergiemaschine (1).
Description
- Die Erfindung betrifft eine Fluidenergiemaschine und ein Verfahren zu deren Betrieb.
- Fluidenergiemaschinen sind Maschinen, in denen mechanische Arbeit mit einem Fluid ausgetauscht wird. Fluidenergiemaschinen können beispielsweise als Scrollmaschinen ausgebildet sein, bei denen eine Volumenänderung mit einer orbitierenden Bewegung einer meist spiralförmigen Komponente verknüpft ist.
- Eine Scrollmaschine kann als Scroll-Expander benutzt werden, wobei ein expandierendes Fluid die orbitierende Bewegung verursacht, die durch einen Exzenter in eine rotatorische Bewegung umgesetzt wird. Über diese rotatorische Bewegung wird eine Elektromaschine betrieben.
- Eine Scrollmaschine kann ebenso als Scroll-Kompressor benutzt werden, wobei eine Elektromaschine den Exzenter in eine rotatorische Bewegung versetzt, die dieser in eine orbitierende Bewegung umsetzt, durch die ein Fluid komprimiert wird. Durch Umkehr der Rotationsrichtung kann die Scrollmaschine auch als Scroll-Pumpe zur Erzeugung eines Unterdrucks verwendet werden.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Fluidenergiemaschine und ein verbessertes Verfahren zu deren Betrieb anzugeben.
- Die Aufgabe wird gelöst durch eine Fluidenergiemaschine mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 9.
- Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
- Eine erfindungsgemäße Fluidenergiemaschine zur Wandlung von Energie aus einem unter Druck stehenden Fluid in mechanische Energie weist einen Hochdruckanschluss zur Zuführung des Fluids und einen Niederdruckanschluss zum Austritt des Fluids auf, wobei ein Bypass vorgesehen ist, durch den der Hochdruckanschluss und der Niederdruckanschluss mittels eines Steuervorrichtung so verbindbar sind, dass die Fluidenergiemaschine momentenfrei schaltbar ist. Erfindungsgemäß sind der Bypass und die Steuervorrichtung innerhalb der Fluidenergiemaschine und/oder in diese integriert angeordnet. Auf diese Weise kann auf eine zusätzliche externe Bypassleitung verzichtet werden, wodurch Kosten und Bauraum reduziert werden.
- In einem Verfahren zum Betrieb einer Fluidenergiemaschine zur Wandlung von Energie aus einem unter Druck stehenden Fluid in mechanische Energie wird erfindungsgemäß das unter Druck stehende Fluid der Fluidenergiemaschine an einem Hochdruckanschluss zugeführt und aus der Fluidenergiemaschine an einem Niederdruckanschluss abgeführt, wobei mittels einer Steuervorrichtung in zumindest einem vorgegebenen Betriebszustand der Fluidenergiemaschine ein innerhalb der Fluidenergiemaschine und/oder in diese integriert angeordneter Bypass geschaltet wird, durch den der Hochdruckanschluss und der Niederdruckanschluss so verbunden werden, dass die Fluidenergiemaschine momentenfrei schaltbar ist.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im Folgenden anhand einer Zeichnung näher erläutert.
- Dabei zeigt:
-
1 eine schematische Ansicht einer Ausführungsform einer Fluidenergiemaschine mit einem Bypass. - Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
- Die einzige
1 zeigt eine schematische Ansicht einer Ausführungsform einer Fluidenergiemaschine1 . Die Fluidenergiemaschine1 ist als eine Scroll-Maschine1 , insbesondere als Scroll-Expander ausgebildet. Die Scroll-Maschine1 weist ein Gehäuse2 auf, in dem eine stationäre Statorscheibe3 mit einer Statorspirale4 und eine gegenüber der Statorscheibe3 orbitierende bewegliche Exzenterscheibe5 mit einer Exzenterspirale6 , die mit der Statorspirale4 zur Bildung einer Druckkammer7 für ein Fluid zwischen der Statorscheibe3 und der Exzenterscheibe5 verschachtelt ist, angeordnet sind. Die Statorscheibe3 weist einen Hochdruckanschluss8 zur Zuleitung eines unter Druck stehenden Fluids und einen Niederdruckanschluss9 zur Ableitung des Fluids auf. - Zum Abdichten der Druckkammer
7 ist eine Anpressvorrichtung11 in Form einer Gegendruckkammer12 vorgesehen, die durch Einleiten von unter Druck stehendem Fluid (Backpressure) die Exzenterscheibe5 in Richtung der Statorscheibe3 mit einer Anpresskraft beaufschlagen kann. Das Fluid wird der Gegendruckkammer12 über eine Steuerleitung13 zwischen dem Hochdruckanschluss8 und der Gegendruckkammer12 mit einem steuerbaren Ventil14 zugeleitet. - Die Anpressvorrichtung
11 sorgt in den meisten Betriebszuständen dafür, dass entgegen dem Druck des Fluids in der Scroll-Maschine1 ein Spalt zwischen der Exzenterspirale6 und der Statorscheibe3 und ein Spalt zwischen der Statorspirale4 und der Exzenterscheibe5 möglichst nahezu geschlossen ist, so dass ein Druckgefälle innerhalb der Scroll-Maschine1 weitgehend vollständig ausgenutzt werden kann. Der Druck in der Gegendruckkammer12 wird durch die Größe des steuerbaren Ventils14 und durch eine Leckage an einer Dichtung10 , insbesondere einer Gleitringdichtung, zwischen der Gegendruckkammer12 und dem Niederdruckanschluss9 eingestellt. Dadurch wird erreicht, dass sich die Anpresskraft zwischen der Exzenterscheibe5 und der Statorscheibe3 proportional zum Druck ändert, womit ein guter Kompromiss aus mechanischer Verlustleistung und Leckageverlusten erzielt wird. Die Volumenströme über das steuerbare Ventil14 sind vernachlässigbar klein gegenüber einem Hauptvolumenstrom des Fluids durch die Druckkammer7 . - Die Steuerleitung
13 und das steuerbare Ventil14 sind Teile einer Steuervorrichtung15 , durch die die Exzenterscheibe5 mit einer der Anpresskraft entgegengesetzten Kraft beaufschlagbar ist oder mit der die Anpresskraft reduzierbar ist, derart, dass ein Bypass durch interne Undichtigkeit zwischen Statorscheibe3 und Exzenterscheibe5 gebildet wird. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird die Anpresskraft durch Schließen des steuerbaren Ventils14 reduziert und so der interne Bypass durch die Scroll-Maschine1 geschaltet. - Indem die Anpresskraft durch die Steuervorrichtung
15 reduziert wird, bewegt sich infolge des Drucks des Fluids in der Druckkammer7 die Exzenterscheibe5 in einer Axialrichtung von der Statorscheibe3 weg, so dass die Spalten sich vergrößern. Auf diese Weise kann ein Bypass in der Scroll-Maschine1 geschaltet werden, so dass diese momentenlos gestellt wird. Dabei strömt das Fluid nahezu ohne Gegendruck durch die Scroll-Maschine1 , ohne dass thermodynamische Energie in mechanische Energie umgewandelt wird. Auf diese Weise kann die Scroll-Maschine1 in bestimmten vorgegebenen Betriebszuständen momentenlos gestellt werden. - Die Steuerleitung
13 mit dem steuerbaren Ventil14 stellt dabei nicht selbst den Bypass dar, sondern steuert lediglich die Anpressvorrichtung11 so, dass der Bypass innerhalb der Scroll-Maschine1 zwischen der Statorscheibe3 und der Exzenterscheibe5 schaltbar ist. Querschnitt und Materialbedarf der Steuerleitung13 sind dabei erheblich geringer als bei einer direkten Bypassleitung zwischen Hochdruckanschluss8 und Niederdruckanschluss9 . Ebenso kann ein erheblich kleineres und kostengünstigeres steuerbares Ventil14 in der Steuerleitung13 vorgesehen sein als in einer direkten Bypassleitung erforderlich wäre. - In weiteren Ausführungsformen der Erfindung weist die Steuervorrichtung
15 einen steuerbaren Magnetaktor oder einen Druckluftaktor auf, der die Exzenterscheibe5 mit einer der Anpresskraft entgegengesetzten Kraft beaufschlagen kann, um den internen Bypass zu schalten. - In einer alternativen, nicht dargestellten Ausführungsform ist die Bypassleitung zwischen Hochdruckanschluss
8 und Niederdruckanschluss9 innerhalb der Fluidenergiemaschine1 , insbesondere Scroll-Maschine1 , angeordnet. Bevorzugt weist die Steuervorrichtung15 ein steuerbares Ventil14 in der Bypassleitung auf. - In einer anderen, nicht dargestellten Ausführungsform ist die Fluidenergiemaschine
1 als eine Turbine ausgebildet. Ebenso kann der integrierte Bypass in anderen Arten von Fluidenergiemaschinen1 vorgesehen sein. - In einem Verfahren zum Betrieb der Fluidenergiemaschine
1 zur Wandlung von Energie aus einem unter Druck stehenden Fluid in mechanische Energie wird erfindungsgemäß das unter Druck stehende Fluid der Fluidenergiemaschine1 am Hochdruckanschluss8 zugeführt und aus der Fluidenergiemaschine1 an einem Niederdruckanschluss9 abgeführt, wobei mittels der Steuervorrichtung15 in zumindest einem vorgegebenen Betriebszustand der Fluidenergiemaschine1 der innerhalb der Fluidenergiemaschine1 und/oder in diese integriert angeordnete Bypass geschaltet wird, durch den der Hochdruckanschluss8 und der Niederdruckanschluss9 so verbunden werden, dass die Fluidenergiemaschine1 momentenfrei schaltbar ist. - Die Scroll-Maschine
1 kann als Kompressor, als Vakuumpumpe oder als Expander zur Umwandlung mechanischer Energie aus einem in der Scroll-Maschine1 expandierenden, die Exzenterspirale6 antreibenden Fluid in elektrische Energie in einem durch die Exzenterspirale5 angetriebenen Generator (nicht gezeigt), beispielsweise in einer Vorrichtung zur Abwärmerückgewinnung (Waste Heat Recovery), insbesondere Abgaswärmerückgewinnung (Exhaust Heat Recovery) aus einer Brennkraftmaschine, beispielsweise in einem Kraftfahrzeug, verwendet werden. In diesem Fall wird als Fluid ein Arbeitsmittel aus einem über einen Wärmetauscher mittels Abwärme beheizten Arbeitsmittelkreislauf verwendet, wobei innerhalb des Arbeitsmittelkreislaufs ein Prozessablauf durchführbar ist, welcher dem eines Clausius-Rankine-Kreisprozesses oder eines Organic-Rankine-Kreisprozesses entspricht. Die Scroll-Maschine1 ist dabei in Expansionsrichtung von dem im Arbeitsmittelkreislauf zirkulierenden Arbeitsmittel durchströmbar, wobei ein Expansionsverhältnis der Scroll-Maschine1 und/oder eine Zufuhr von Arbeitsmitteln zur Scroll-Maschine1 veränderbar sein können bzw. kann. - In einer Ausführungsform der Erfindung kann der Bypass in zumindest einem der vorgegebenen Betriebszustände der Fluidenergiemaschine
1 „Anfahren”, „Leerlauf”, „Nachlauf” zum Abkühlen und/oder Abschaltung im Fehlerfall geschaltet werden. Beim Anfahren eines Rankine-Kreis-Prozesses kann es vorteilhaft sein, den Scroll-Expander1 momentenlos zu stellen, da bei geschlossenem Bypass im Scroll-Expander1 sehr geringe Volumenströme auftreten, bei denen die Versorgung des Expanders mit Schmiermittel, insbesondere Öl, nicht sichergestellt ist. - Vorteilhafterweise ist ein Arbeitsmittel des Arbeitsmittelkreislaufs der Scroll-Maschine
1 zentrisch zuführbar. - Ein Expansionsdruckgefälle innerhalb der Scroll-Maschine
1 ist von der Geometrie der Statorspirale4 und der Exzenterspirale6 abhängig. Diese Geometrie ist somit zweckmäßigerweise bei der Konstruktion der Scroll-Maschine1 an die jeweiligen Bedingungen im Arbeitsmittelkreislauf anpassbar. - Die Statorspirale
4 und die Exzenterspirale6 können als archimedische Spiralflächen ausgeformt sein, welche um 180° im Uhrzeigersinn gegeneinander verdreht angeordnet sind. - Somit kann nahezu die gesamte, im Betrieb einer Brennkraftmaschine anfallende Verlustwärmeenergie im Arbeitsmittelkreislauf und in der Scroll-Maschine
1 genutzt werden. - Durch die Nutzung der Verlustwärme der Brennkraftmaschine wird der Wirkungsgrad der Brennkraftmaschine erhöht.
- Bezugszeichenliste
-
- 1
- Fluidenergiemaschine, Scroll-Maschine
- 2
- Gehäuse
- 3
- Statorscheibe
- 4
- Statorspirale
- 5
- Exzenterscheibe
- 6
- Exzenterspirale
- 7
- Druckkammer
- 8
- Hochdruckanschluss
- 9
- Niederdruckanschluss
- 10
- Dichtung
- 11
- Anpressvorrichtung
- 12
- Gegendruckkammer
- 13
- Steuerleitung
- 14
- steuerbares Ventil
- 15
- Steuervorrichtung
Claims (10)
- Fluidenergiemaschine (
1 ) zur Wandlung von Energie aus einem unter Druck stehenden Fluid in mechanische Energie, wobei die Fluidenergiemaschine (1 ) einen Hochdruckanschluss (8 ) zur Zuführung des Fluids und einen Niederdruckanschluss (9 ) zum Austritt des Fluids aufweist, wobei ein Bypass vorgesehen ist, durch den der Hochdruckanschluss (8 ) und der Niederdruckanschluss (9 ) mittels einer Steuervorrichtung (15 ) so verbindbar sind, dass die Fluidenergiemaschine (1 ) momentenfrei schaltbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Bypass und die Steuervorrichtung (15 ) innerhalb der Fluidenergiemaschine (1 ) und/oder in diese integriert angeordnet sind. - Fluidenergiemaschine (
1 ) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidenergiemaschine (1 ) als eine Scroll-Maschine (1 ) ausgebildet ist, die eine stationäre Statorscheibe (3 ) mit einer Statorspirale (4 ) und eine gegenüber der Statorscheibe (3 ) orbitierend bewegliche Exzenterscheibe (5 ) mit einer Exzenterspirale (6 ) aufweist, wobei die Exzenterspirale (6 ) mit der Statorspirale (4 ) zur Bildung einer Druckkammer (7 ) für das Fluid zwischen der Statorscheibe (3 ) und der Exzenterscheibe (5 ) verschachtelt ist. - Fluidenergiemaschine (
1 ) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidenergiemaschine (1 ) als eine Turbine ausgebildet ist. - Fluidenergiemaschine (
1 ) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zum Abdichten der Druckkammer (7 ) eine Anpressvorrichtung (11 ) vorgesehen ist, durch die die Exzenterscheibe (5 ) in Richtung der Statorscheibe (3 ) mit einer Anpresskraft beaufschlagbar ist, wobei die Steuervorrichtung (15 ) so ausgebildet ist, dass die Exzenterscheibe (5 ) mit einer der Anpresskraft entgegengesetzten Kraft beaufschlagbar ist oder dass die Anpresskraft reduzierbar ist, derart, dass der Bypass durch interne Undichtigkeit zwischen Statorscheibe (3 ) und Exzenterscheibe (5 ) gebildet wird. - Fluidenergiemaschine (
1 ) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Anpressvorrichtung (11 ) als eine Gegendruckkammer (12 ) ausgebildet ist, die mit dem unter Druck stehenden Fluid beaufschlagbar ist. - Fluidenergiemaschine (
1 ) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerleitung (13 ) zwischen dem Hochdruckanschluss (8 ) und der Gegendruckkammer (12 ) angeordnet ist, wobei in der Steuerleitung (13 ) ein steuerbares Ventil (14 ) angeordnet ist. - Fluidenergiemaschine (
1 ) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (15 ) einen Magnetaktor aufweist. - Fluidenergiemaschine (
1 ) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (15 ) einen Druckluftaktor aufweist. - Verfahren zum Betrieb einer Fluidenergiemaschine (
1 ) zur Wandlung von Energie aus einem unter Druck stehenden Fluid in mechanische Energie nach einem der vorhergehenden Ansprüche, – wobei das unter Druck stehende Fluid der Fluidenergiemaschine (1 ) an einem Hochdruckanschluss (8 ) zugeführt und aus der Fluidenergiemaschine (1 ) an einem Niederdruckanschluss (9 ) abgeführt wird, – wobei mittels einer Steuervorrichtung (15 ) in zumindest einem vorgegebenen Betriebszustand der Fluidenergiemaschine (1 ) ein innerhalb der Fluidenergiemaschine (1 ) und/oder in diese integriert angeordneter Bypass geschaltet wird, durch den der Hochdruckanschluss (8 ) und der Niederdruckanschluss (9 ) so verbunden werden, dass die Fluidenergiemaschine (1 ) momentenfrei schaltbar ist. - Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Bypass in zumindest einem der vorgegebenen Betriebszustände der Fluidenergiemaschine (
1 ) „Anfahren”, „Leerlauf”, „Nachlauf zum Abkühlen und/oder Abschaltung im Fehlerfall geschaltet wird.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE201310021251 DE102013021251A1 (de) | 2013-12-14 | 2013-12-14 | Fluidenergiemaschine und Verfahren zu deren Betrieb |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE201310021251 DE102013021251A1 (de) | 2013-12-14 | 2013-12-14 | Fluidenergiemaschine und Verfahren zu deren Betrieb |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102013021251A1 true DE102013021251A1 (de) | 2014-07-31 |
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ID=51163324
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE201310021251 Withdrawn DE102013021251A1 (de) | 2013-12-14 | 2013-12-14 | Fluidenergiemaschine und Verfahren zu deren Betrieb |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE102013021251A1 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102016224123A1 (de) | 2016-12-05 | 2018-06-07 | Robert Bosch Gmbh | Planetenreibradgetriebe, Verfahren zum Betreiben eines Planetenreibradgetriebes und Fluidenergiemaschine |
DE102017206172A1 (de) * | 2017-04-11 | 2018-10-11 | Robert Bosch Gmbh | Scroll-Expansionsmaschine und Abgasrestwärmenutzungseinrichtung, insbesondere eines Fahrzeuges, mit einer solchen Expansionsmaschine |
-
2013
- 2013-12-14 DE DE201310021251 patent/DE102013021251A1/de not_active Withdrawn
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102016224123A1 (de) | 2016-12-05 | 2018-06-07 | Robert Bosch Gmbh | Planetenreibradgetriebe, Verfahren zum Betreiben eines Planetenreibradgetriebes und Fluidenergiemaschine |
DE102017206172A1 (de) * | 2017-04-11 | 2018-10-11 | Robert Bosch Gmbh | Scroll-Expansionsmaschine und Abgasrestwärmenutzungseinrichtung, insbesondere eines Fahrzeuges, mit einer solchen Expansionsmaschine |
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