DE868955C - Counter-rotating centrifugal compressor - Google Patents

Counter-rotating centrifugal compressor

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DE868955C
DE868955C DEB5544D DEB0005544D DE868955C DE 868955 C DE868955 C DE 868955C DE B5544 D DEB5544 D DE B5544D DE B0005544 D DEB0005544 D DE B0005544D DE 868955 C DE868955 C DE 868955C
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DE
Germany
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centrifugal compressor
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DEB5544D
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German (de)
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Ulrich Dipl-Ing Senger
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BROWN
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BROWN
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/04Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor
    • F02C3/08Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor the compressor comprising at least one radial stage
    • F02C3/09Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor the compressor comprising at least one radial stage of the centripetal type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D17/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D17/02Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps having non-centrifugal stages, e.g. centripetal

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Description

Gegenläufiger Kreiselverdichter Es ist bekannt, daß man Kreiselverdichter für radiale Strömungsrichtung in ähnlicher Weise wie die bekannten Ljungströmturbinen mit gegenläufigen Schaufelsvstemen bauen kann. Größere Bedeutung haben derartige Verdichter bisher jedoch nicht erlangt, obwohl sie den Vorzug einer großen Druckerzeugung in einem vielstufigen Laufräderpaar besitzen. 'Maßgebend hierfür sind u. a. folgende Gründe: Soweit solche gegenläufigen Verdichter bislierüberhaupt vorgeschlagen worden sind, wurden sie mit einer Strömungsrichtung radial von innen nach außen angegeben. Dies liegt zunächst nahe, da ja die Zentrifugalkraft diese Strömungsrichtung einleitet. Diese Strömungsrichtung hat aber andererseits einen großen Nachteil, der sich daraus ergibt, daß das Vollinien des verdichteten Gases in den äußeren Stufen entsprechend der Verdichtung immer kleiner wird, während Durchmesser und Umfangsgeschwindigkeit immer größer werden. Da für ähnliche Strömungsverhältnisse und beste Wirkungsgrade in den einzelnen konzentrischen Schaufelreihen die Bedingung ungefähr eingehalten werden muß, wobei c,. die radiale Geschwindigkeit des Gases, zc die Umfangsgeschwindigkeit der betreffenden Laufreihe bedeutet und die Schaufelhölle ist (L' = Gasvolumen in ms/sec, D = Durchmesser der Laufreihe), so folgt, daß selbst bei gleichbleibendem Gasvolumen die Schaufelhöhe h sich umgekehrt verhältnisgleich D2 ändert, so daß z. B. eine :äußere -Schaufelreihe, die den doppelten Durchmesser der Innenreihe besitzt, nur noch den vierten Teil von deren Schaufelhöhe hat. Dies gilt jedoch nur unter der Annahme, daß das Gasvolumen ständig gleichbleibt. Da jedoch in Wirklichkeit das Volumen durch die Verdichtung während der Strdmung von innen nach außen verkleinert wird, so muß die Schaufelhöhe der äußeren Reihen ebenfalls in dem gleichen Verhältnis verkleinert werden Bei einem Verdichtungsverhältnis 2 : I zwischen innerer und äußerer Schaufelreihe müssen demgemäß die Schaufelhöhen im Verhältnis 8 : i nach außen abnehmen. Man kann diese Verhältnisse durch Abstufung der Schaufelwinkel und der Verhältniszahlen von innen nach außen zwar etwas mildern, grundsätzlich bleibt aber immer. das Mißverhältnis bestehen, daß bei einer Durchströmung des Laufräderpaares von innen nach außen das durch die Verdichtung verkleinerte Volumen auf die größeren Abmessungen und Umfangsgeschwindigkeiten der äußeren Schaufelreihen trifft.Counter-rotating centrifugal compressor It is known that centrifugal compressors for radial flow directions can be built in a manner similar to the known Ljungström turbines with counter-rotating blade systems. However, such compressors have so far not achieved greater importance, although they have the advantage of generating a large amount of pressure in a multistage pair of impellers. The following reasons, among others, are decisive for this: As far as such counter-rotating compressors have ever been proposed, they have been specified with a flow direction radially from the inside to the outside. This is obvious at first, since the centrifugal force initiates this direction of flow. On the other hand, however, this direction of flow has a major disadvantage, which results from the fact that the solid lines of the compressed gas in the outer stages become smaller and smaller in accordance with the compression, while the diameter and peripheral speed become larger and larger. As the condition for similar flow conditions and best efficiencies in the individual concentric rows of blades must approximately be adhered to, where c ,. is the radial velocity of the gas, zc is the circumferential velocity of the row in question and the vane hell is (L ' = gas volume in ms / sec, D = diameter of the running row), it follows that even if the gas volume remains the same, the blade height h changes inversely proportionally D2, so that, for. B. an: outer row of blades, which has twice the diameter of the inner row, only has a fourth part of its blade height. However, this is only true under the assumption that the gas volume remains constant. However, since in reality the volume is reduced by the compression during the flow from the inside to the outside, the blade height of the outer rows must also be reduced in the same ratio 8: i take off towards the outside. You can set these ratios by grading the blade angle and the ratios From the inside out a little softening, but basically it always remains. There is a disproportionate situation in which, when there is a flow through the pair of impellers from the inside to the outside, the volume reduced by the compression meets the larger dimensions and circumferential speeds of the outer rows of blades.

Erfindungsgemäß wird zur Behebung dieser Schwierigkeiten- bei solchen an sich bekannten gegenläufigen Verdichtern die Strömung von außen . nach innen geführt, 'so daß das verdichtete Gasvolumen auf die kleineren Abmessungen der inneren Schaufelreihen trifft. Je nach dem erzeugten Druckverhältnis kann dann die Schaufellänge von außen nach innen in mäßigem Umfange zunehmen, gleichbleiben oder sogar abnehmen.According to the invention, in order to overcome these difficulties, such counter-rotating compressors known per se control the flow from the outside. inside led, 'so that the compressed gas volume on the smaller dimensions of the inner Rows of shovels meets. Depending on the pressure ratio generated, the blade length can then increase, stay the same or even decrease moderately from the outside in.

Es sind zwar auch schon nicht gegenläufige Verdichter mit radial durchströmten konzentrischen Schaufelringen bekanntgeworden, bei denen die Schaufelsysteme abwechselnd von innen nach außen und umgekehrt durchströmt werden. Bei nicht gegenläufigen Verdichtern ist aber der Verdichtungsgrad in einem Schaufelring zu gering, um bei Strömung von außen nach innen eine genügende Herabsetzung des Volumens und dadurch die Beibehaltung angenähert gleichbleibender Schaufelhöhen zu ermöglichen. Erst die Vertinigung der Gegenläufigkeit mit der Zentripetalströmung schafft diese Möglichkeit und macht damit den gegenläufigen Radialverdichter lebensfähig.It is true that there are also not counter-rotating compressors with radial flow concentric vane rings became known, in which the vane systems alternate flow through from the inside to the outside and vice versa. With non-counter-rotating compressors but the degree of compression in a blade ring is too low to be able to withstand the flow of outside inwards a sufficient reduction in volume and thereby retention To enable approximately constant blade heights. Only the union of the Opposing the centripetal flow creates this possibility and makes thus making the counter-rotating centrifugal compressor viable.

Zur praktischen Verwertung der Erfindung ist noch folgende weitere Erkenntnis von Wichtigkeit: Ein Zentripetalgebläse mit gegenläufigem Laufräderpaar,. dessen Schaufelreihen gemäß der Erfindung von außen nach innen durchströmt werden, erzeugt bei- einer Förderung gleich Null einen von innen nach außen entsprechend der Zentrifugalkraft zunehmenden Druck, der also im entgegengesetzten Sinne zur Druckerzeugung im Normalbetrieb wirkt. Um nun ein solches Gebläse zum Arbeiten in der gewünschten Förderrichtung zu bringen, bedarf es also eines Anstoßes, der die Strömung von außen nach innen erst einmal einleitet. Einer besonderen Ausführungsform der Erfindung entsprechend können solche Gebläse als Aufladegebläse für Viertaktverbrennungsmotoren verwendet werden, da diese Motoren in ihrem Ansaugehub die Strömung durch die vorgeschalteten Gebläse erzwingen, auch wenn diese zunächst-noch nichts-fördern oder sogar drosselnd wirken. Die Vorzüge der gegenläufigenRadialverdichter sind also in dieser Kombination voll ausnutzbar.In order to put the invention into practice, the following is another A finding of importance: a centripetal fan with a pair of impellers rotating in opposite directions. whose rows of blades are traversed from the outside to the inside according to the invention, If the delivery is equal to zero, it generates a corresponding from the inside to the outside the centrifugal force increasing pressure, that is in the opposite sense to the Pressure generation is effective in normal operation. In order to now have such a blower to work in To bring the desired conveying direction, it requires an impetus that the Initiate flow from the outside to the inside. A special embodiment According to the invention, such fans can be used as supercharging fans for four-stroke internal combustion engines be used because these motors in their intake stroke the flow through the upstream Force blowers, even if they do not yet deliver anything or even throttle works. The advantages of the counter-rotating centrifugal compressors are therefore in this combination fully exploitable.

Abb. i.. zeigt .ein derartiges gegenläufiges Zentripetalgebläse mit den Läufern i und 2 im Gehäuse 3, das einerseits von einer Abgasturbine 4, andererseits über Getriebe 6 und 7 vom Verbrennungsmotor 5 angetrieben wird.Fig. I .. shows such a counter-rotating centripetal fan with the rotors i and 2 in the housing 3, on the one hand by an exhaust gas turbine 4, on the other hand is driven by the internal combustion engine 5 via gears 6 and 7.

Allgemein eignen sich solche gegenläufigen Verdichter mit Zentripetalströmung als Vorschalt- oder Nachschaltgebläse zu anderen normalen Verdichtern, die als Verdränger- oder als Strömungsmaschinen gebaut sein können. Das Verhältnis der Druckerzeugung in dem gegenläufigen Zentripetalverdichter zu dem des vor- oder nachgeschalteten normalen Verdichters ist dabei innerhalb gewisser Grenzen beliebig. Wesentlich ist nur, daß der normale Verdichter bei jeder betriebsmäßig vorkommenden 'Drehzahl den bei einer Förderung gleich Null im Zentripetalgebläse entstehenden Zentrifugaldruck mit Sicherheit überwindet.In general, such counter-rotating compressors with centripetal flow are suitable as an upstream or downstream fan to other normal compressors that are used as positive displacement or can be built as flow machines. The ratio of pressure generation in the counter-rotating centripetal compressor to that of the upstream or downstream normal compressor is arbitrary within certain limits. Is essential only that the normal compressor at each operationally occurring 'speed the centrifugal pressure generated in the centripetal blower when pumping is equal to zero surely overcomes.

Das Zentripetalgebläse gemäß der Erfindung kann insbesondere überall dort verwendet werden, wo man sogenannte Axialverdichter anwendet, d. h. dort, wo relativ große Gasmengen mit spezifisch hohen Drehzahlen auf mittlere Drücke verdichtet werden sollen. Dies ist in erster Linie der Fall bei der Aufladung von Verbrennungsmotoren, druckgefeuerten Kesseln, z. B. Veloxkesseln, Gasturbinen und ähnlichen Aufladeprozessen, vor allem dann, wenn das gesamte Druckverhältnis so hoch ist, daß Zwischenkühlung erforderlich ist.The centripetal fan according to the invention can in particular be used anywhere be used where so-called axial compressors are used, d. H. there where Relatively large amounts of gas are compressed to medium pressures at specifically high speeds should be. This is primarily the case when charging internal combustion engines, pressure-fired boilers, e.g. B. Velox boilers, gas turbines and similar charging processes, especially when the total pressure ratio is so high that intercooling is required.

Abb. 2 zeigt z. B. eine Gasturbinengruppe, bei der die Verdichtung zweistufig mit Zwischenkühlung und die Expansion zweistufig mit Zwischenerhitzung durchgeführt wird. Man kann hierbei die Aufteilung der Drücke und Leistungen zweckentsprechend wählen. In Abb. 2 wird z. B. der Niederdruckverdichter i, der beispielsweise als nicht gegenläufiger Axialverdichter ausgeführt sein kann, zusammen mit dem einen Läufer 3 des gegenläufigen Hochdruckverdichters 2 von der Niederdruckgasturbine 5 angetrieben, während der andere Läufer q. des Hochdruckverdichters 2 von der Hochdruckturbine 6 angetrieben wird, die außerdem die Nutzleistung an den Generator 7 abgibt. Die Verbrennungsluft wird von dem Niederdruckverdichter i angesaugt, in diesem verdichtet und anschließend in dem Zwischenkühler 8 gekühlt, um sodann in dem gegenläufigen Hochdruckverdichter 2, dessen konzentrische Schaufelreihen von außen nach innen durchströmt werden, auf den Enddruck verdichtet zu werden. Die aus dem Hochdruckverdichter austretende Luft wird der Brennkammer g zugeführt, in der sie mit dem gleichzeitig zugeführten Brennstoff verbrannt wird. Die in der Brennkammer anfallenden Verbrennungsgase werden der Hochdruckgasturbine 6 zugeführt und in dieser auf einen bestimmten Gegendruck entspannt. In dem Zwischenerhitzer io, der z. B. eine Hilfsbrennkammer sein kann, wird den aus der Hochdruckgasturbine austretenden Gasen neue Energie zugeführt, worauf die Gase in der Niederdruckgasturbine vollständig entspannt werden, Auch in diesem Beispiel erzwingt der nicht gegenläufige N iederdruckverdichter i die Strömung durch den gegenläufigen Hochdruckverdichter z von außen nach innen. Diese Anordnung bringt noch den Vorteil, daß der Generator 7 mit der Hochdruckturbine 6 und dem Läufer q. des Hochdruckverdichters entsprechend der Netzfrequenz laufen kann, während die Niederdruckturbine 5 mit Niederdruckverdichter i und dem zugehörigen Läufer des Hochdruckverdichters je nach Last mit veränderlicher Drehzahl laufen kann. Hieraus ergeben sich besonders günstige Teillastwirkungsgrade.Fig. 2 shows e.g. B. a gas turbine group, in which the compression two-stage with intermediate cooling and the expansion two-stage with intermediate heating is carried out. You can divide the pressures and services appropriately Select. In Fig. 2 z. B. the low pressure compressor i, for example as Axial compressor not rotating in opposite directions can be carried out, together with the one Rotor 3 of the high pressure compressor 2 rotating in opposite directions from the low pressure gas turbine 5 driven while the other runner q. of the high pressure compressor 2 from the high pressure turbine 6 is driven, which also delivers the useful power to the generator 7. the Combustion air is sucked in by the low-pressure compressor i and compressed in it and then cooled in the intercooler 8 to then in the opposite direction High pressure compressor 2, the concentric rows of blades from the outside to the inside are flowed through to be compressed to the final pressure. The one from the high pressure compressor exiting air is fed to the combustion chamber g, in which it is simultaneously with the supplied fuel is burned. The combustion gases generated in the combustion chamber are fed to the high-pressure gas turbine 6 and in this to a certain counter pressure relaxed. In the reheater io, the z. B. can be an auxiliary combustion chamber, new energy is supplied to the gases emerging from the high-pressure gas turbine, whereupon the gases in the low-pressure gas turbine are completely expanded, Even In this example, the low-pressure compressor i, which is not counter-rotating, enforces the Flow through the counter-rotating high-pressure compressor z from the outside to the inside. These Arrangement still has the advantage that the generator 7 with the high pressure turbine 6 and the runner q. of the high-pressure compressor run according to the mains frequency can, while the low pressure turbine 5 with low pressure compressor i and the associated The rotors of the high-pressure compressor run at a variable speed depending on the load can. This results in particularly favorable partial load efficiencies.

Claims (1)

PATENTANSPRÜCHE: i. Gegenläufiger Kreiselverdichter, bestehend aus zwei entgegengesetzt umlaufenden, mit mehreren konzentrisch ineinandergreifenden Schaufelreihen versehenen Laufrädern, dadurch gekennzeichnet, daß die Luft-bzw. Gasströmung radial von außen nach innen gerichtet ist. z. Gegenläufiger Kreiselverdichter nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß zur Einleitung der entgegen der Zentrifugalkraft gerichteten Strömung ein anderer Strömungs-oder Verdrängungsverdichter vor- oder nachgeschaltet ist. 3. Kreiselverdichter nach Anspruch i und a, dadurch gekennzeichnet, daß der gegenläufige Kreiselverdichter als Aufladeverdichter für Viertaktverbrennungsmotoren dient, wobei der Motor als nachgeschalteter Verdichter wirkt. Angezogene Druckschriften: USA.-Patentschrift Nr. 1485 695; britische Patentschrift Nr. 16 559/igo8.PATENT CLAIMS: i. Counter-rotating centrifugal compressor, consisting of two oppositely rotating impellers provided with several concentrically intermeshing rows of blades, characterized in that the air or. Gas flow is directed radially from the outside inwards. z. Counter-rotating centrifugal compressor according to Claim i, characterized in that another flow or displacement compressor is connected upstream or downstream to initiate the flow directed counter to the centrifugal force. 3. Centrifugal compressor according to claim i and a, characterized in that the counter-rotating centrifugal compressor serves as a supercharging compressor for four-stroke internal combustion engines, the motor acting as a downstream compressor. Energized publications: USA. Patent No. 1,485,695;. British Patent No. 16 559 / igo8.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104948300A (en) * 2015-06-17 2015-09-30 上海理工大学 Combustion gas turbine

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB190816559A (en) * 1909-01-30 1909-07-01 John Richardson Improvements in Air Compressing Machinery.
US1485695A (en) * 1924-03-04 Compression pump

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