EP3214262B1 - Motor-verdichter-einheit - Google Patents

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EP3214262B1
EP3214262B1 EP17158650.6A EP17158650A EP3214262B1 EP 3214262 B1 EP3214262 B1 EP 3214262B1 EP 17158650 A EP17158650 A EP 17158650A EP 3214262 B1 EP3214262 B1 EP 3214262B1
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EP
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compressor
engine
rotary
axis
motor
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Detlev Kils-Korte
Rudolf Schulze
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Definitions

  • the present invention relates to a motor-compressor unit according to the preamble of claim 1, which comprises a rotary motor and a rotary compressor.
  • the rotary motor and the rotary compressor are coupled to one another in such a way that the rotary compressor can be driven by the rotary motor.
  • torque is transmitted between the rotary motor and the rotary compressor.
  • the motor-compressor unit can have an input/output shaft that is connected to both the rotary motor and the rotary compressor.
  • the distance between the piston axis and the engine axis is also referred to as eccentricity.
  • the up and down movement of the engine pistons within the associated cylinders is due to the fact that the engine pistons and the engine rim each rotate about different axes of rotation, namely the engine rim around the engine axis and the engine pistons around the piston axis. Both the engine rim and the engine pistons each rotate on a circular path during operation of the rotary engine.
  • Units that include both a drive, in particular a motor, and a compressor are already known in the prior art.
  • a drive in particular a motor
  • a compressor for example, on the US Patent Application 2007/0172363 A1 referred.
  • This includes a motor-compressor unit in which an unspecified drive interacts with an axial compressor.
  • the motor-compressor unit is characterized in that it is arranged in a common housing.
  • the well-known motor-compressor unit is shielded from the environment by means of this housing.
  • the document mentioned deals with a special routing of the air compressed by means of the compressor, with at least a proportion of the compressed air being used to cool the drive.
  • a rotary engine of the type described above also results from the U.S. Patent 1,968,694 .
  • This patent shows a rotary engine having an engine ring with a plurality of cylinders and a corresponding number of engine pistons, the engine pistons being each articulated by connecting rods to a common connecting rod disc.
  • the connecting rod disk rotates about a piston axis, which is offset by an eccentricity to the engine axis of the rotary engine shown.
  • the control of the valves of the individual cylinders is particularly complicated.
  • a rotary engine which discloses an engine housing with a cam track, with which the valves of the cylinders are controlled.
  • the present invention is based on the object of providing a motor-compressor unit that can be operated in particular without a supply of electrical power, with the simplest possible rotary motor advantageously being used.
  • the rotary motor comprises a motor housing with at least one motor rim rotatably mounted in the motor housing.
  • the motor rim is rotatably mounted about a motor axis of the motor housing.
  • At least one cylinder preferably a plurality of cylinders, is arranged within the motor rim, with a motor piston being arranged in each of the cylinders.
  • An engine piston delimits a combustion chamber together with the wall of the respectively associated cylinder, the engine piston being guided inside the cylinder so as to be linearly movable along a central axis of the respective cylinder. In other words, the volume of the combustion chamber can be changed by moving the engine piston along the cylinder axis.
  • the motor piston or pistons are each guided by connecting rods, with the motor pistons being mounted so as to be rotatable overall about a piston axis.
  • the motor piston or pistons are rotated in such a way that the motor pistons revolve on a circular path around the piston axis.
  • the piston axis is oriented parallel to and spaced from the engine axis. In other words, is the piston axis arranged eccentrically to the motor axis. The consequence of this is that the motor rim and the motor pistons rotate about different axes or revolve on different circular paths.
  • the engine pistons perform the described up and down movement within their cylinders of the engine rim.
  • the rotary compressor comprises a compressor housing with at least one compressor ring which is mounted rotatably in the compressor housing and is mounted such that it can rotate about a compressor axis of the compressor housing.
  • the compressor ring comprises at least one cylinder, with a compressor piston being arranged in the cylinder. Together with a wall of the cylinder, this delimits a compressor chamber, with the compressor piston being guided in a linearly movable manner in the cylinder of the compressor ring.
  • the compressor piston is at least indirectly connected to a piston axis of the rotary compressor by means of a connecting rod, so that the compressor piston rotates on a circular path around the piston axis when the rotary compressor is in operation.
  • the piston axis is arranged parallel to the compressor axis and offset by an eccentricity at a distance from the compressor axis. While the compressor ring rotates about the compressor axis and the compressor piston—as described—rotates about the piston axis, during the operation of the rotary compressor, analogous to the rotary engine described above, a continuous relative movement takes place between the compressor pistons and the respectively associated cylinder, as a result of which an up and down Ab-movement of the compressor pistons in the cylinders is due.
  • the rotary motor and the rotary compressor are coupled to one another in a torque-transmitting manner by means of a transmission device, with the motor housing and the compression housing each having a radially inwardly extending elevation over a partial angular range on their inner lateral surfaces, with the at least one cylinder of the rotary motor and the at least one Cylinders of the rotary compressor each have at least one valve device, by means of which media can be discharged from the combustion chamber of the rotary motor or compressed gas from the compressor chamber of the rotary compressor during operation of the motor-compressor unit, and the valve device at least over a partial angular range of a complete revolution of the Cylinder about the motor axis engages away with the motor housing, wherein at least one valve element of the valve device can be forced out of its sealing seat by means of the engagement, so that a flow ungstechnische connection between the combustion chamber of the cylinder and an environment can be released or released and at least one turbo pipe by means of which a fluidic connection between a gas outlet opening of the
  • this coupling of rotary motor and rotary compressor takes place in such a way that a speed of the rotary motor is transmitted directly to the rotary compressor, so that the latter consequently rotates around the compressor axis at the same speed.
  • the transmission device has a gear that allows a different rotation of the rotary motor and the rotary compressor.
  • a speed ratio between rotary motor and rotary compressor can be adjusted.
  • the motor-compressor unit according to the invention offers the particular advantage that it can be operated independently of electricity.
  • the rotary engine is particularly suitable for burning suitable fuels and driving the rotary compressor in this way.
  • the rotary engine acts to convert chemical energy into mechanical energy.
  • the rotary compressor can consequently be operated by means of the coupling of the rotary motor to the rotary compressor and the merger that takes place in this way to form the motor-compressor unit.
  • all suitable substances can be considered as fuels for the rotary engine, in particular natural gas, petrol or diesel.
  • the combination of a compressor with an internal combustion engine offers the advantage that the compressor can be operated independently of an electrical power supply. This can be particularly beneficial in regions that are not supplied with electricity.
  • the rotary engine is advantageously operated as a two-stroke engine. This means that each of the pistons performs two strokes within the cylinder between two consecutive ignitions in the associated cylinder. This type of operation of the rotary engine is particularly simple compared to four-stroke operation and contributes to increased longevity of the rotary engine.
  • the rotary motor and the rotary compressor are each mounted in an associated housing, the rotary motor in a motor housing and the rotary compressor in a compressor housing.
  • an elevation extends on an inner lateral surface of the respective housing over a partial angular range relative to the motor axis or the compressor axis.
  • This Elevation is such that a high point of the elevation measured from the respective axis of rotation of the respective rotary machine has a smaller radial distance than the other points of the respective housing outside of this elevation. This geometric relationship is explained below with reference to the exemplary embodiment.
  • a corresponding motor housing with an elevation offers the particular advantage that it can be used for mechanical control of a valve device of a cylinder of the rotary engine.
  • valve control can be carried out particularly easily by means of two mechanical forces, namely the centrifugal force that occurs due to the rotation of the rotary motor and the other by means of an axial force that is transmitted by means of a transmission element.
  • the transmission element is suitable for transmitting an axial force, which is directed in the radial direction of the rotary engine, to an associated valve disk or another valve element of the motor rim, for example.
  • valve device together with a corresponding valve plate is pressed into its sealing seat due to the acting centrifugal force, so that the combustion chamber of a respective cylinder is sealed off from its surroundings.
  • the valve device In the area of the elevation on the inner lateral surface of the motor housing, however, the valve device is forced to move relative to the motor rim when viewed in the radial direction relative to the motor axis, in that a transmission element, which interacts with the elevation, moves due to the form fit between the valve device and the Survey must move in the radial direction in which extends the survey viewed in the radial direction.
  • valve train To design the valve train, a designer is now free to provide one or more bumps along the perimeter of the motor housing and determine their arc length relative to the motor axis. In this way, depending on individual application alone by changing a positioning of a survey and the geometry of the valve control of the associated rotary motor can be adjusted freely.
  • valve control is correspondingly particularly robust and is also possible independently of an electrical supply, for example a complex control or the like.
  • the centrifugal control described does not require such aids. It may only be necessary for a start-up phase of the rotary motor to provide a corresponding valve spring, since there may not yet be sufficient centrifugal forces acting on the valve device. However, such a valve spring remains inoperative in an operating phase of the rotary engine.
  • an associated valve device includes a guide element, in particular a roller or a carriage, by means of which the valve device is guided on the inner lateral surface of the motor housing.
  • the inner lateral surface preferably has a corresponding guide element, for example in the form of a guide groove or a guide rail.
  • the valve device is reliably guided along a constant trajectory of the motor housing and guided over the elevation with each revolution, as a result of which the valve is opened cyclically and then closed again due to the centrifugal forces acting.
  • the guide element of the motor housing must be designed accordingly so that the guide element of the motor rim is guided over the elevation only during every second revolution, thus causing the respective valve to open.
  • the same has at least one turbo pipe, by means of which a fluidic connection between a gas outlet opening of the rotary compressor and a gas inlet opening of the rotary motor can be established or established.
  • a turbo pipe can be used for a compressed gas starting from a respective cylinder of the rotary compressor to a corresponding cylinder of the rotary engine.
  • the rotary compressor acts at least partially, preferably completely, as a turbocharger for the rotary engine. Supercharging the rotary engine is suitable for increasing its efficiency.
  • the cylinders of the rotary motor and the rotary compressor are assigned to each other, being arranged relative to the transmission axis with only a small angular offset of a maximum of 20°, preferably a maximum of 10°, more preferably completely offset.
  • the cylinders of the rotary motor and the rotary compressor are advantageously arranged one behind the other in alignment or slightly twisted relative to one another, viewed along an axis of the motor-compressor unit.
  • such a turbo pipe can be designed completely straight, that is to say it can be designed without kinks, curves or other deflections over its longitudinal axis.
  • both the rotary engine and the rotary compressor are operated at the same speed, so that the turbo pipe or pipes can be firmly connected to the cylinders assigned to them.
  • the rotary engine and the rotary compressor are advantageously each equipped with the same number of cylinders.
  • a cylinder of the rotary compressor is preferably assigned to each of the cylinders of the rotary engine, with each pair of cylinders being fluidically coupled by means of a turbo pipe.
  • turbo pipe is continuously cooled by its rotation together with the rotary motor and the rotary compressor.
  • a temperature problem as often occurs in the prior art with known turbochargers, can be avoided in this way.
  • the straight, i.e. non-bent, design of the turbo pipe also contributes to this.
  • the valve device is positively engaged with the motor housing at least over a partial angular range of a complete revolution of the cylinder around the engine axis, wherein at least one valve element of the valve device can be lifted out of its sealing seat by means of the engagement, so that a fluidic connection between the combustion chamber of the cylinder and a Environment is releasable or released.
  • the rotary motor and the rotary compressor of the motor-compressor unit according to the invention are advantageously arranged along a common axis, with the motor axis of the rotary motor and the compressor axis of the rotary compressor coinciding.
  • This common axis of the motor-compressor unit also forms a transmission axis of the transmission device, by means of which the rotary motor and the rotary compressor are connected to one another.
  • the arrangement of the rotary motor and the rotary compressor directly next to each other or one above the other is particularly advantageous with regard to the torque-resistant coupling of the two rotary machines, since only a rigid connection between the motor ring and the compressor ring has to be created.
  • the rotary motor and/or the rotary compressor are mounted by means of a stationary crankshaft.
  • the rotary motor and the rotary compressor are advantageously mounted on a common, stationary crankshaft.
  • the crankshaft or a shaft axis thereof is arranged in such a way that the motor rim or the compressor rim rotates around it.
  • the shaft axis of the crankshaft advantageously coincides with the engine axis or the compressor axis. It follows from this that the piston axes of the rotary engine or rotary compressor must be spaced apart from the shaft axis of the crankshaft around the eccentric point.
  • the crankshaft has at least one offset, this offset containing the respective piston axis.
  • the crankshaft is only made up of individual plates and pins that can be assembled without any special technical effort.
  • the crankshaft has plates whose diameter exceeds the diameter of the actual shaft, pins being arranged parallel to the shaft axis in a radially outer area of these plates.
  • the engine pistons of the rotary engine or the compressor pistons of the rotary compressor can then move around this fixed eccentricity rotate around the pins of the crankshaft, which creates the eccentric rotation between the engine ring and the compressor ring and their respective pistons.
  • the motor-compressor unit would comprise a total of three essential axes of rotation, namely the shaft axis of the crankshaft, which also contains the motor axis of the rotary engine and the compressor axis of the rotary compressor, the piston axis of the rotary engine and the piston axis of the rotary compressor. These axes are each arranged parallel to one another and at a distance from one another.
  • the elevation of the motor housing and the elevation of the compressor housing offset relative to the transmission axis of the motor-compressor unit, in particular to arrange them opposite one another.
  • the elevation serves to open a valve or the associated valve device. If a rotary engine is coupled to a rotary compressor, there is the possibility of using the rotary compressor to supercharge the rotary engine, that is to say as a turbocharger, so to speak. For this it is necessary that the valves of the rotary engine and the rotary compressor open at different points in time on their orbit around the transmission axis.
  • the valving of the rotary engine opens to discharge exhaust gas from the respective associated cylinders, while the opening of the valves of the rotary compressor serves to discharge the compressed gas from the respective cylinder. If this compressed gas is intended for introduction into the combustion chamber of a respective cylinder of the rotary engine, it will be understood that the valving of the rotary engine should be closed at the time of introduction of the compressed gas, while the valving of the rotary compressor must be open. A described offset of the elevations is therefore particularly advantageous in such a case.
  • the described opposite of the elevations viewed relative to the transmission axis of the motor-compressor unit is particularly advantageous when the motor-compressor unit or at least the rotary motor thereof is operated in two-stroke operation.
  • the rotary motor and the rotary compressor are combined in a common motor-compressor housing.
  • a motor-compressor housing includes both the motor housing of the rotary motor and the compressor housing of the rotary compressor.
  • a motor-compressor unit designed in this way forms a uniform component, with the motor-compressor housing preferably having a uniform diameter and thus having a constant outside diameter viewed along its longitudinal axis. It is particularly advantageous for this if the motor rim of the rotary motor and the compressor rim of the rotary compressor have at least essentially, preferably completely, identical dimensions.
  • both the rotary engine and the rotary compressor each have the same number of cylinders, which preferably also correspond to one another, i.e. viewed relative to the transmission axis or motor axis or compressor axis without offset are aligned to each other.
  • a corresponding embodiment results, for example, from the exemplary embodiment below.
  • Such a generator unit is suitable for converting kinetic energy into electrical energy, with the generator unit comprising at least one generator housing in which a rotor is mounted so as to be rotatable about a generator shaft.
  • This generator shaft must be able to be coupled to the transmission device at least temporarily in a force-transmitting manner, so that an output torque of the rotary motor can be transmitted to the generator unit.
  • a generator unit it is advantageous to arrange the rotary motor "between" the rotary compressor and the generator unit, with the axes of rotation of the rotary motor, the rotary compressor and the generator unit advantageously being identical.
  • the generator housing when a generator unit is provided, it can be advantageous to construct the generator housing as part of a common housing, to a certain extent an overall housing.
  • the motor-compressor unit as such and the generator unit are assembled in a common housing and form a structural unit.
  • the mechanical implementation of a valve control by means of an elevation described above is particularly easy to achieve by means of a guide groove or a guide rail, with the guide groove or the guide rail being arranged circumferentially and closed on the inner lateral surface of the motor housing and/or the compressor housing and, to a certain extent, via the Survey leads away, that is, interacts with the respectively assigned survey.
  • the valve device can be guided in this guide groove or on the guide rail. In this way, with each revolution of the rotary motor, the valve means is forced to engage the boss and cause the valve to open.
  • valve device interacts with a roller or a guide carriage, by means of which the valve device can interact with the described guide groove or the described guide rail.
  • the embodiment in the Figures 1 to 7 comprises a motor-compressor unit 1 according to the invention, which is formed by a rotary motor 2 according to the invention and a rotary compressor 3 .
  • the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 are power-transmittingly coupled to each other by means of a transmission device 10 .
  • this transmission device 10 consists of a coupling structure formed by a plurality of rods oriented parallel to a transmission axis 9 of the motor-compressor unit 1 .
  • the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 are constructed essentially the same.
  • the rotary engine 2 has an engine ring 4, which includes a total of six cylinders 6 in the example shown here.
  • a motor piston 7 is mounted in a linearly movable manner.
  • a motor piston 7 and a respectively associated cylinder 6 or its outer wall jointly define a combustion chamber 26 in which a fuel, for example gas or petrol, is burned during operation of the rotary motor 2 .
  • the individual engine pistons 7 are each connected in a force-transmitting manner to a connecting rod disk 34 by means of a connecting rod 8 .
  • a respective connecting rod 8 is coupled to the respectively associated engine piston 7 by means of a piston joint 30 .
  • each of the connecting rod disks 34 is also connected to a master connecting rod 32 .
  • the master connecting rod 32 is connected torque-proof to the connecting rod disk 34 ; the master connecting rod 32 is also not connected in an articulated manner to the associated engine piston 7 , so that rotation of the engine piston 7 relative to the master connecting rod 32 is blocked.
  • the present rotary engine 2 has a total of six cylinders 6 and consequently equally six engine pistons 7 and six connecting rods 8, 32. All connecting rods 8 of the rotary engine 2 are coupled to the same connecting rod disk 34 .
  • the individual connecting rods 8 lie in one plane and are not arranged offset relative to one another when viewed along the motor axis 5 .
  • the master connecting rod 32 is articulated in a torque-proof manner at a center point of the connecting rod disk 34 .
  • This center point of the connecting rod disk 34 lies on a piston axis 11 of the rotary engine 2.
  • This piston axis 11 describes the axis around which the engine pistons 7 revolve as the engine rim 4 rotates.
  • An associated circular path 40 is particularly popular figure 1 recognizable.
  • the piston axis 11 is oriented parallel to the motor axis 5 of the rotary motor 2 and is offset from the motor axis 5 by an eccentricity 41 .
  • this eccentricity 41 between the engine axis 5 and the piston axis 11 causes a linear stroke movement of the engine pistons 7 within the cylinder 6 to be converted into a rotary movement of the engine rim 4 .
  • This principle is already known under the name "rotary motor”.
  • the individual connecting rods 8 are not aligned parallel to a connecting axis of the piston axis 11 and the respective piston joint 30 of the respectively associated engine piston 7 , but are pivoted with respect to this connecting axis. This applies to all connecting rods 8 with the exception of the master connecting rod 32; the latter is directly coupled to the piston axis 11 in a straight line. This arrangement is necessary in order to reduce the degree of rotation of the connecting rod disk 34 from the value 2 to the value 1 and thereby to force the movement of the individual engine pistons 7 onto the circular path 40 provided for them.
  • the rotary compressor 3 is in principle identical to the rotary motor 2 .
  • Compressor pistons 15 are guided in a linearly movable manner within the cylinder 14 of the rotary compressor 3 .
  • the compressor pistons 15 are each attached in turn by means of a connecting rod 16 to a connecting rod disk 34 , which is a separate connecting rod disk.
  • the connecting rods 8 of the rotary motor 2 and the connecting rods 16 of the Rotary compressor 3 arranged on different connecting rod disks 34 .
  • the rotary compressor also has a master connecting rod 32 .
  • the rotary engine 2 shown here is operated as a two-stroke engine, with the associated engine piston 7 within the cylinder 6 performing two strokes during a full revolution of a cylinder 6 of the rotary engine 2 by 360° around the engine axis 5 .
  • position of the rotary engine 2 is the right cylinder 6 in an ignition position in which the engine piston 7 is in an upper reverse position.
  • the combustion chamber 26 of the cylinder 6 has its minimum volume.
  • the motor piston 7 is rotated once completely about the piston axis 11 and is thereby moved from its upper reversing position to its lower reversing position and back again.
  • the lower reversing position of a motor piston 7 is at the in figure 1 Cylinder 6 shown on the left can be observed.
  • the two-stroke operation of the rotary engine 2 results in one ignition taking place in each of the cylinders 6 for each revolution of the engine rim 4 . It is basically irrelevant whether this ignition takes place by means of a spark plug (e.g. petrol engine) or independently (e.g. diesel engine).
  • a spark plug e.g. petrol engine
  • independently e.g. diesel engine
  • loading can take place particularly easily by means of a gas inlet opening 25 , of which each of the cylinders 6 has one.
  • the gas inlet openings 25 are arranged on the cylinders 6 in such a way that they are only released when the respective engine piston 7 is in its lower reversing position.
  • This position of a respective engine piston 7 is particularly advantageous for filling the combustion chamber 26 since, following the lower reversal position, the engine piston 7 moves back towards its upper reversal position and in the course of this the volume of the combustion chamber 26 is continuously reduced.
  • This reduction in the volume of the combustion chamber 26 results in compression of the gas in the combustion chamber and consequently a significant increase in pressure within the combustion chamber 26. This favors combustion conditions for the next ignition when the engine piston 7 is in its top reversal position.
  • the motor-compressor unit 1 has a special feature in the example shown.
  • both the rotary motor 2 and the Rotary compressor 3 are each equipped with the same number of cylinders 6, 14 .
  • these cylinders 6, 14 are arranged in pairs. This means that each of the cylinders 6 of the rotary motor 2 corresponds to a cylinder 14 of the rotary compressor 3 in such a way that they have no angular offset relative to the motor axis 5 or the compressor axis 13 or the transmission axis 9 .
  • the individual cylinders 6, 14 are arranged one behind the other or aligned, viewed along the transmission axis 9 of the motor-compressor unit. Due to the torque-fixed coupling of the motor rim 4 to the compressor rim 12 , this relative alignment of the cylinders 6, 14 to one another remains constant during the operation of the motor-compressor unit 1.
  • This embodiment makes it easier for the rotary compressor 3 and the rotary motor 2 to be fluidically connected to one another by means of turbo pipes 23 .
  • This embodiment is based on the idea of using the rotary compressor 3 as a kind of turbocharger for the rotary engine 2 .
  • the rotary compressor 3 has a gas outlet opening 24 on each of its cylinders 14 or on their outer ends facing away from the compressor axis 13 .
  • This gas outlet opening 24 serves to discharge gas compressed by means of the rotary compressor 3 from the associated compression chamber of the respective cylinder 14 .
  • the gas compressed in this way can now be routed directly to the corresponding gas inlet opening 25 of the associated cylinder 6 of the rotary engine 2 by means of the respectively associated turbo pipe 23 .
  • the turbo tubes 23 are each formed by a straight piece of tube, with the gas flowing through a turbo tube 23 not being deflected. Viewed over their axial length, the turbo tubes 23 have a variable cross section.
  • an atomized or gaseous fuel can be fed into a respective turbo pipe 23 , so that the filling of the combustion chamber 26 of the associated cylinder 6 of the rotary engine 2 takes place with the aid of the gas flow of the gas compressed by means of the rotary compressor 3 .
  • the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 are arranged axially offset along the transmission axis 9 .
  • the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 are connected to one another by means of a transmission device 10 .
  • the connection between the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 takes place in a torque-transmitting manner, so that the rotation of the rotary motor 2 is transmitted directly to the rotary compressor 3 .
  • the transmission device 10 has several struts that run parallel to the transmission axis 9 and create a fixed connection between the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 .
  • the transmission device 10 is in particular based on figure 3 good to see.
  • the rotary motor 2 is started and thereby set in motion.
  • This movement of the rotary motor 2 includes a rotation of the motor rim 4 about the motor axis 5.
  • the circular movement of the motor rim 4 about the motor axis 5 is in figure 1 recognizable by means of the circular path 39 drawn there in dashed lines.
  • the motor pistons 7 Due to the eccentricity 41 between the motor axis 5 and the piston axis 11 , the motor pistons 7 also rotate.
  • the stroke movement of the motor pistons 7 forces the rotation of the motor rim 4, so to speak, since the motor pistons 7 can only avoid the axial force acting on them by rotating about the piston axis 11 and "drag along" the motor rim 4 .
  • the engine pistons 7 in their respective cylinders 6 continuously perform stroke movements.
  • the engine pistons 7 move on an in figure 1 Circular path 40 shown, the center of which is arranged at a distance from the center of the circular path 39 about the eccentricity 41 .
  • the movement of the engine rim 4 is initiated by the combustion of a fuel in the combustion chamber 26 of the cylinder 6 .
  • the motor axis 5 and the piston axis 11 remain stationary during operation of the rotary motor 2 , ie they do not move.
  • the result of this is that the connecting rod disk 34 to which the individual connecting rods 8 and the master connecting rod 32 are connected rotates equally about the piston axis 11 .
  • the master connecting rod 32 is attached to a center point of the connecting rod disk 34 , the connection between the master connecting rod 32 and the connecting rod disk 34 being designed in a torque-transmitting manner.
  • the remaining connecting rods 8 are each connected to the connecting rod disk 34 in an articulated manner.
  • the remaining connecting rod 8 in the static sense than Running pendulum rods, since they are connected both by means of the piston joints 30 to the engine piston 7 and to the connecting rod 34 in an articulated manner.
  • the rotary compressor 3 also has corresponding connecting rods 8, 32 , which guide the compressor ring 12 as the compressor ring rotates Cause compressor piston 15 within the cylinder 14 of the rotary compressor 3 .
  • the rotary compressor 3 also has a connecting rod disk 34 which is arranged eccentrically and which is offset by an eccentricity 41 in relation to a compressor axis 13 of the rotary compressor 3 .
  • the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 are arranged along a common transmission axis 9 ; that is to say that the motor axis 5 and the compressor axis 13, around which the motor ring 4 and the compressor ring 12 revolve, coincide. It is particularly advantageous for this construction to arrange the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 on a common support shaft. Since both the rotary engine 2 and the rotary compressor 3 are, in a manner of speaking, a kinematic inverted version of a typical piston engine, this carrier shaft can also be regarded as a stationary crankshaft 18 . This crankshaft 18 is particularly good figure 4 .
  • crankshaft 18 is stationary during operation of the motor-compressor unit 1 .
  • both the shaft as such and its bends, which are formed here in the form of pins 33 are stationary when the motor/compressor unit 1 is in operation.
  • the connecting rod disks 34 of the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 described above are arranged on these pins 33 and rotate around them.
  • the central axes of the pins 33 coincide with the piston axes 11, 17 of the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 , respectively.
  • a representation of Crankshaft 18, which includes the connecting rod disks 34 of the rotary engine 2 and the rotary compressor 3 is figure 5 removable.
  • crankshaft 18 is not used to transmit torque between the rotary engine 2 and the rotary compressor 3.
  • the transmission device 10 which has already been described above, is exclusively responsible for this.
  • the offsets of the crankshaft 18, that is to say the pins 33, are arranged offset relative to the transmission axis 9 , as viewed.
  • the pins 33 of the crankshaft 18 are arranged directly opposite each other relative to the transmission axis 9 , so that when a respective engine piston 7 is in its upper reversal position, the compressor piston 15 corresponding to this engine piston 7 is exactly in its lower reversal position. It goes without saying that, conversely, when a motor piston 7 is in its lower reversal position, the associated compressor piston 15 is in its upper reversal position.
  • This arrangement of the engine pistons 7 and the compressor pistons 15 relative to one another offers the advantage that the rotary compressor 3 can be used as a turbocharger for the rotary engine 2 .
  • This is based on the following consideration: when a motor piston 7 is in its lower reversing position, the motor piston 7 releases the gas inlet opening 25 of the cylinder 6 in the associated cylinder 6 .
  • the compressor piston 15 of the associated cylinder 14 of the rotary compressor 3 is in its upper reversing position, in which the gas in the compression chamber is compressed to the maximum.
  • the rotary motor 2 has an elevation 21 on an inner lateral surface 19 of its motor housing, which elevation extends radially to the motor axis 5.
  • This elevation 21 is designed in such a way that a radially measured distance between the motor axis 5 and a high point of the elevation 21 is less than a radially measured distance between the motor axis 5 and the inner lateral surface 19 of the motor housing outside of the elevation 21.
  • the elevation 21 extends over a partial angular range 20 of a complete revolution, ie 360°, of the motor housing.
  • the elevation 21 is designed to be continuous, so that there is no jump in cross section between the inner lateral surface 19 and the elevation 21 .
  • the elevation 21 is also asymmetrical, with a measured radial height of the elevation 21 continuously increasing to a certain extent from zero to a high point of the elevation 21 and then decreasing back to zero in the same way. In other words, the elevation 21 has a "run-in area".
  • the design of the elevation 21 follows the basic idea that a valve device 27 mounted circumferentially in the motor housing is forced to be guided radially inwards by engaging with the elevation 21 , i.e. in the direction of the motor axis 5. This guidance of a valve device takes place solely on the basis of being guided past the same along the elevation 21. Thus, there is a purely mechanical control of the valve device.
  • a corresponding roller 29 which is part of a valve device 27 , is mounted in this guide groove 35 .
  • this valve device 27 also includes a pin-like shaft and a valve disk 28. The latter is used directly to seal an associated cylinder 6 of the rotary engine 2.
  • valve devices 27 are in particular made of figure 1 removed, where they are shown there in engagement with the associated motor rim 4 .
  • the representations according to figures 6 and 7 only show the motor-compressor housing 22 together with the valve device in 27, without showing the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 .
  • valve device in 27 In the course of the rotation of the rotary motor 2 , the valve device in 27 is guided with its roller 29 along the guide groove 35 , sweeping over the elevation 21 once with each revolution. As a result, the valve disk 28 of a valve device 27 is lifted once during one revolution of the rotary engine 2 from its associated sealing seat on the associated cylinder 6 and consequently the combustion chamber 26 is fluidically connected to an environment of the cylinder 6 . This makes it possible to conduct gases from the combustion chamber 26 out of the cylinder 6 .
  • an exhaust pipe 31 is advantageously arranged at an upper valve opening of each cylinder 6 of the motor rim 4 , through which the exhaust gases can then escape in a guided manner.
  • a closure of the valve that is to say a pressing of the valve disk 28 onto its associated sealing seat, takes place automatically after the elevation 21 has been passed, solely as a result of the prevailing centrifugal forces.
  • a mechanical feedback for example by means of a spring element, is not necessary.
  • the valve device in 27 is held in the guide groove 35 by the effect of centrifugal force with its roller 29 and is only forced radially inward in the direction of the motor axis 5 when the elevation 21 is passed. resulting in the opening mechanism described.
  • the rotary compressor 3 is also equipped with a corresponding elevation 21, guide groove 35 and associated valve device in 27 . Due to the staggered arrangement of the piston axes 7, 11 of the rotary motor 2 and the rotary compressor 3 , the elevations 21 in the motor/compressor housing 22 are arranged in an equally staggered manner corresponding to the angular offset of the piston axes 7, 11 . In this example, the projections 21 are opposite to each other in the motor-compressor housing 22 when viewed relative to the transmission axis 9 .
  • the control of the valve device in 27 of the rotary compressor 3 enables the gas compressed in the respective compression chamber to be released and thus allows it to flow out of the gas outlet opening 24 into the turbo pipe 23.
  • the motor/compressor housing 22 has appropriately positioned openings 36 according to FIG figure 7 are distributed over the circumference of the motor-compressor housing 22 .
  • the crankshaft 18 of the motor-compressor unit 1 is fixed by means of a positive-locking element 37 in opposite end walls of the motor-compressor housing 22 and is mounted in a torsion-proof manner. The form fit causes the crankshaft 18 actually is fixed together with the motor-compressor housing 22 and does not rotate about the transmission axis 9 .
  • the rotary compressor 3 is used exclusively for charging the rotary motor 2 . It goes without saying that the rotary compressor 3 is not necessary for operation of the rotary motor 2 , but is very advantageous.
  • the axial arrangement of rotary machines along a common axis offers the significant advantage that it is easily conceivable to combine further rotary machines with the motor-compressor unit 1 shown here or, for example, with an isolated rotary motor 2 . It is thus conceivable, for example, to transmit torque from the motor-compressor unit 1 shown to a further rotary compressor by means of gear wheels, so that this further rotary compressor can be operated in a manner analogous to the rotary compressor 3 described.
  • a further rotary compressor acts as a compressor in an otherwise conventional compression refrigeration machine, that is to say, in other words, the motor-compressor unit 1 can be used as a drive element for an air conditioning system.
  • a torque-locking engagement of the respective rotary motor or of a plurality of rotary motors coupled to one another and with the associated rotary compressor can be selectively activated and deactivated. This can be done, for example, by means of a clutch, so that it is up to the user of the respective motor-compressor unit to activate or deactivate one or more rotary compressors as desired. It is also conceivable to provide several rotary motors, with one or more further rotary motors being "switched on" in addition to a first rotary motor merely as a function of a required power.

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Description

    Einleitung
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Motor-Verdichter-Einheit gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, die einen Rotationsmotor sowie einen Rotationsverdichter umfasst. Der Rotationsmotor und der Rotationsverdichter sind derart miteinander gekoppelt, dass der Rotationsverdichter mittels des Rotationsmotors antreibbar ist. Hierzu findet eine Drehmomentübertragung zwischen dem Rotationsmotor und dem Rotationsverdichter statt. Insbesondere kann die Motor-Verdichter-Einheit über eine Antriebs-/Abtriebswelle verfügen, die gleichermaßen mit dem Rotationsmotor wie auch mit dem Rotationsverdichter verbunden ist.
  • Die Beabstandung der Kolbenachse von der Motorachse wird auch als Ausmitte bezeichnet. Die Auf-und-Ab-Bewegung der Motorkolben innerhalb der zugehörigen Zylinder ist dadurch bedingt, dass die Motorkolben und der Motorkranz jeweils um unterschiedliche Drehachsen rotieren, nämlich der Motorkranz um die Motorachse und die Motorkolben um die Kolbenachse. Beide, sowohl der Motorkranz als auch die Motorkolben, rotieren während eines Betriebs des Rotationsmotors jeweils auf einer Kreisbahn.
  • Stand der Technik
  • Einheiten, die sowohl einen Antrieb, insbesondere einen Motor, als auch einen Verdichter umfassen, sind im Stand der Technik bereits bekannt. Hierzu wird beispielsweise auf die US Patentanmeldung 2007/0172363 A1 verwiesen. Diese umfasst eine Motor-Verdichter-Einheit, bei der ein nicht näher spezifizierter Antrieb mit einem Axialverdichter zusammenwirkt. Die Motor-Verdichter-Einheit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet ist. Mittels dieses Gehäuses ist die bekannte Motor-Verdichter-Einheit gegen eine Umgebung abgeschirmt. Das genannte Dokument beschäftigt sich mit einer speziellen Führung der mittels des Verdichters komprimierten Luft, wobei zumindest ein Anteil der komprimierten Luft zur Kühlung des Antriebs verwendet werden soll.
  • Weiterhin ergibt sich aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 43 00 264 A1 eine Motor-Verdichter-Einheit, bei der eine Antriebseinheit und eine Verdichtereinheit jeweils in Form von Rotationsmaschinen ausgeführt sind, die als Drehkolbenaggregate bezeichnet werden. Wie sich aus dem Dokument ergibt, sind Rotationsachse der jeweiligen Einheiten parallel zueinander und beabstandet gewissermaßen übereinander angeordnet. Das Wirkprinzip der bekannten Motor-Verdichter-Einheit beruht auf einem zentralen Übertragungsbolzen, der eine Kraftübertragung zwischen dem Motor und dem Verdichter herstellt.
  • Ein Rotationsmotor der eingangs beschriebenen Art ergibt sich zudem aus der dem US-Patent 1,968,694 . Dieses Patent zeigt einen Umlaufmotor, der einen Motorkranz mit einer Mehrzahl von Zylindern sowie eine entsprechende Anzahl an Motorkolben aufweist, wobei die Motorkolben jeweils mittels Pleuel an einer gemeinsamen Pleuelscheibe angelenkt sind. Die Pleuelscheibe rotiert um eine Kolbenachse, die um eine Ausmitte versetzt zur Motorachse des gezeigten Umlaufmotors angeordnet ist. Bei dem bekannten Umlaufmotor ist insbesondere die Steuerung der Ventile der einzelnen Zylinder besonders aufwendig.
  • Aus der US 1 586 775 A ist ein Rotationsmotor bekannt, der ein Motorgehäuse mit einer Nockenbahn offenbart, mit der die Ventile der Zylinder angesteuert werden.
  • Aufgabe
  • Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Motor-Verdichter-Einheit bereitzustellen, die insbesondere ohne Versorgung mit elektrischem Strom betreibbar ist, wobei vorteilhafterweise ein möglichst einfacher Rotationsmotor verwendet werden soll.
  • Lösung
  • Die zugrunde liegende Aufgabe wird mittels einer Motor-Verdichter-Einheit gelöst, die wie folgt ausgebildet ist:
  • Der Rotationsmotor umfasst ein Motorgehäuse mit mindestens einem in dem Motorgehäuse drehbar gelagerten Motorkranz. Der Motorkranz ist um eine Motorachse des Motorgehäuses rotierbar gelagert. Innerhalb des Motorkranzes ist mindestens ein Zylinder, vorzugsweise eine Mehrzahl an Zylindern, angeordnet, wobei in jedem der Zylinder jeweils ein Motorkolben angeordnet ist. Ein Motorkolben begrenzt zusammen mit der Wandung des jeweils zugehörigen Zylinders eine Brennkammer, wobei der Motorkolben entlang einer Mittelachse des jeweiligen Zylinders linear beweglich innerhalb des Zylinders geführt ist. Mit anderen Worten ist das Volumen der Brennkammer mittels einer Bewegung des Motorkolbens entlang der Zylinderachse veränderbar. Der bzw. die Motorkolben sind jeweils mittels Pleuel geführt, wobei die Motorkolben insgesamt um eine Kolbenachse rotierbar gelagert sind. Die Rotation des bzw. der Motorkolben erfolgt der Art, dass die Motorkolben auf einer Kreisbahn um die Kolbenachse umlaufen. Die Kolbenachse ist parallel zu der Motorachse orientiert sowie von ihr beabstandet. Mit anderen Worten ist die Kolbenachse ausmittig zur Motorachse angeordnet. Dies hat zur Folge, dass der Motorkranz und die Motorkolben um unterschiedliche Achsen rotieren bzw. auf unterschiedlichen Kreisbahnen umlaufen. Hierdurch bedingt vollführen die Motorkolben innerhalb ihrer Zylinder des Motorkranzes die beschriebene Auf-und-Ab-Bewegung.
  • Der Rotationsverdichter umfasst ein Verdichtergehäuse mit mindestens einem in dem Verdichtergehäuse drehbar gelagerten Verdichterkranz, der um eine Verdichterachse des Verdichtergehäuses rotierbar gelagert ist. Der Verdichterkranz umfasst mindestens einen Zylinder, wobei in dem Zylinder ein Verdichterkolben angeordnet ist. Dieser begrenzt gemeinsam mit einer Wandung des Zylinders eine Verdichterkammer, wobei der Verdichterkolben in dem Zylinder des Verdichterkranzes linear beweglich geführt ist. Der Verdichterkolben ist mittels eines Pleuels zumindest mittelbar mit einer Kolbenachse des Rotationsverdichters verbunden, sodass der Verdichterkolben in einem Betrieb des Rotationsverdichters auf einer Kreisbahn um die Kolbenachse umläuft. Die Kolbenachse ist parallel zu der Verdichterachse sowie um eine Ausmitte versetzt beabstandet von der Verdichterachse angeordnet. Während der Verdichterkranz um die Verdichterachse rotiert und der Verdichterkolben - wie beschrieben - um die Kolbenachse rotiert, findet während des Betriebs des Rotationsverdichters analog zu dem vorstehend beschriebenen Rotationsmotor eine fortwährende Relativbewegung zwischen den Verdichterkolben und dem jeweils zugehörigen Zylinder statt, wodurch eine Auf-und-Ab-Bewegung der Verdichterkolben in den Zylindern bedingt ist.
  • Der Rotationsmotor und der Rotationsverdichter sind in einer drehmomentübertragenden Weise mittels einer Übertragungseinrichtung miteinander gekoppelt, wobei das Motorgehäuse und das Verdichtungsgehäuse jeweils auf ihren inneren Mantelflächen über einen Teilwinkelbereich eine sich radial nach innen erstreckende Erhebung aufweisen, wobei der mindestens eine Zylinder des Rotationsmotors und der mindestens eine Zylinder des Rotationsverdichters jeweils mindestens eine Ventileinrichtung aufweisen, mittels derer während des Betriebs der Motor-Verdichter-Einheit Medien aus der Brennkammer des Rotationsmotors bzw. komprimiertes Gas aus der Verdichterkammer des Rotationsverdichters ausleitbar sind, und wobei die Ventileinrichtung zumindest über einen Teilwinkelbereich eines vollständigen Umlaufs des Zylinders um die Motorachse hinweg mit dem Motorgehäuse eingreift, wobei mittels des Eingriffs zumindest ein Ventilelement der Ventileinrichtung aus seinem Dichtsitz zwingbar ist, sodass eine strömungstechnische Verbindung zwischen der Brennkammer des Zylinders und einer Umgebung freigebbar oder freigegeben ist und wobei mindestens ein Turborohr mittels dessen eine strömungstechnische Verbindung zwischen einer Gasaustrittsöffnung des Rotationsverdichters und einer Gaseintrittsöffnung des Rotationsmotors herstellbar oder hergestellt ist, sodass zumindest ein Teil des mittels des Rotationsverdichters komprimierten Gases mittels des Turborohrs einer Brennkammer des mindestens einen Zylinders des Rotationsmotors zuleitbar ist. Typischerweise findet diese Koppelung von Rotationsmotor und Rotationsverdichter derart statt, dass eine Drehzahl des Rotationsmotors unmittelbar auf den Rotationsverdichter übertragen wird, sodass dieser folglich mit derselben Drehzahl um die Verdichterachse umläuft. Gleichwohl ist es ebenso vorstellbar, dass die Übertragungseinrichtung ein Getriebe aufweist, das eine unterschiedliche Rotation des Rotationsmotors und des Rotationsverdichters zulässt. Insbesondere ist es vorstellbar, dass ein Drehzahlverhältnis zwischen Rotationsmotor und Rotationsverdichter einstellbar ist.
  • Die erfindungsgemäße Motor-Verdichter-Einheit bietet den besonderen Vorteil, dass sie unabhängig von elektrischem Strom betreibbar ist. Somit ist der Rotationsmotor insbesondere dazu geeignet, geeignete Antriebsstoffe zu verbrennen und auf diese Weise den Rotationsverdichter anzutreiben. Mit anderen Worten wirkt der Rotationsmotor zur Umwandlung von chemischer in mechanische Energie. Mittels der Kopplung des Rotationsmotors an den Rotationsverdichter und den so stattfindenden Zusammenschluss zu der Motor-Verdichter-Einheit kann folglich der Rotationsverdichter betrieben werden. Als Antriebsstoffe für den Rotationsmotor kommen dabei grundsätzlich alle geeigneten Stoffe infrage, insbesondere Erdgas, Benzin oder Diesel. Die Kombination eines Verdichters mit einem Verbrennungsmotor bietet den Vorteil, dass der Verdichter unabhängig von einer elektrischen Spannungsversorgung betrieben werden kann. Dies kann insbesondere in Regionen von Vorteil sein, die nicht mit elektrischem Strom versorgt sind. Insbesondere ist es vorstellbar, mittels der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit eine Kompressionskältemaschine zu betreiben und auf diese Weise auch außerhalb der typischen Zivilisation eine Kühlleistung erbringen zu können.
  • Vorteilhafterweise wird der Rotationsmotor als Zweitaktmotor betrieben. Das heißt, dass jeder der Kolben zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zündungen in dem zugehörigen Zylinder zwei Hübe innerhalb des Zylinders ausführt. Diese Art des Betriebs des Rotationsmotors ist im Vergleich zu einem Viertaktbetrieb besonders einfach und trägt zu einer gesteigerten Langlebigkeit des Rotationsmotors bei.
  • Erfindungsgemäß sind der Rotationsmotor und der Rotationsverdichter jeweils in einem zugehörigen Gehäuse gelagert, der Rotationsmotor in einem Motorgehäuse und der Rotationsverdichter in einem Verdichtergehäuse. Auf einer inneren Mantelfläche des jeweiligen Gehäuses erstreckt sich in radiale Richtung betrachtet über einen Teilwinkelbereich relativ zu der Motorachse bzw. der Verdichterachse eine Erhebung. Diese Erhebung ist der Gestalt, dass ein Hochpunkt der Erhebung gemessen zu der jeweiligen Rotationsachse der jeweiligen Rotationsmaschine einen geringeren radialen Abstand aufweist als die übrigen Stellen des jeweiligen Gehäuses außerhalb dieser Erhebung. Dieses geometrische Verhältnis wird anhand des Ausführungsbeispiels nachstehend erläutert.
  • Am Beispiel des Rotationsmotors beschrieben bietet ein entsprechendes Motorgehäuse mit einer Erhebung den besonderen Vorteil, dass diese zu einer mechanischen Steuerung von einer Ventileinrichtung eines Zylinders des Rotationsmotors verwendet werden kann. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass eine Ventilsteuerung besonders einfach mittels zweier mechanischer Kräfte vorgenommen werden kann, nämlich zum einen der sich aufgrund der Rotation des Rotationsmotors einstellenden Fliehkraft sowie zum anderen mittels einer Axialkraft, die mittels eines Übertragungselements übertragen wird. Das Übertragungselement ist seinerseits dazu geeignet, beispielsweise auf einen zugehörigen Ventilteller oder ein sonstiges Ventilelement des Motorkranzes eine axiale Kraft zu übertragen, die in radiale Richtung des Rotationsmotors gerichtet ist.
  • Außerhalb der vorstehend beschriebenen Erhebung wird eine derartige Ventileinrichtung mitsamt eines entsprechenden Ventiltellers aufgrund der wirkenden Fliehkraft in ihren Dichtsitz gedrückt, sodass die Brennkammer eines jeweiligen Zylinders gegenüber dessen Umgebung dichtend verschlossen ist. Im Bereich der Erhebung an der inneren Mantelfläche des Motorgehäuses jedoch wird die Ventileinrichtung in radiale Richtung relativ zu der Motorachse betrachtet zu einer Relativbewegung gegenüber dem Motorkranz gezwungen, indem ein Übertragungselement, das mit der Erhebung zusammenwirkt, sich aufgrund des eintreten Formschlusses zwischen der Ventileinrichtung und der Erhebung in die radiale Richtung bewegen muss, in der sich die Erhebung in radiale Richtung betrachtet erstreckt. Hierdurch kann auf das jeweilige Ventilelement der Ventileinrichtung eine in radiale Richtung wirkende Abhebekraft ausgeübt werden, durch die der Ventilteller aus seinem Dichtsitz gehoben wird. Hierdurch wird die Brennkammer des Zylinders des Rotationsmotors strömungstechnisch mit deren Umgebung verbunden, sodass beispielsweise Abgase aus der Brennkammer abgeleitet werden können. Da sich die Erhebung lediglich über einen Teilwinkelbereich des Motorgehäuses erstreckt, findet die beschriebene Art des Eingriffs der Ventileinrichtung mit der Erhebung lediglich über diesen Teilwinkelbereich statt. Außerhalb des Teilwinkelbereichs wird hingegen die Ventileinrichtung mitsamt ihres Ventiltellers aufgrund der Fliehkräfte in den Dichtsitz des Zylinders gedrückt. Zur Auslegung der Ventilsteuerung steht es einem Entwickler nunmehr frei, eine oder mehrere Erhebung entlang des Umfangs des Motorgehäuses vorzusehen sowie deren Bogenlänge relativ zu der Motorachse zu bestimmen. Auf diese Weise kann je nach individuellem Anwendungsfall allein mittels Veränderung einer Positionierung einer Erhebung sowie von dessen Geometrie die Ventilsteuerung des zugehörigen Rotationsmotors frei eingestellt werden.
  • Für eine Überführung einer solchen Ventileinrichtung zwischen einer Offenposition und einer Schließposition bedarf es demzufolge keines Federelements, einer speziellen Antriebseinrichtung oder dergleichen. Eine derartige Ventilsteuerung ist entsprechend besonders robust und zudem unabhängig von einer elektrischen Versorgung, beispielsweise einer aufwendigen Ansteuerung, oder dergleichen möglich. Insbesondere ist es möglich, den Rotationsmotor mit besonders hohen Drehzahlen jenseits von 10.000 Umdrehungen pro Minute zu betreiben, was im Stand der Technik aufgrund der begrenzten Leistungsfähigkeit der verwendeten Ventilfedern, die für das Schließen der Ventile zuständig sind, nicht möglich war. Die beschriebene Fliehkraftsteuerung kommt ohne derartige Hilfsmittel aus. Es kann lediglich für eine Anlaufphase des Rotationsmotors erforderlich sein, eine entsprechende Ventilfeder vorzusehen, da der womöglich noch keine ausreichenden Fliehkräfte auf die Ventileinrichtung wirken. Eine solche Ventilfeder bleibt jedoch in einer Betriebsphase des Rotationsmotors funktionslos.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung umfasst eine zugehörige Ventileinrichtung ein Führungselement, insbesondere eine Laufrolle oder einen Laufschlitten, mittels dessen die Ventileinrichtung an der inneren Mantelfläche des Motorgehäuses geführt ist. Vorzugsweise verfügt die innere Mantelfläche ihrerseits über ein korrespondierendes Führungselement, beispielsweise in Form einer Führungsnut oder einer Führungsschiene. Auf diese Weise wird die Ventileinrichtung sicher entlang einer konstanten Bahnkurve des Motorgehäuses geführt und bei jeder Umdrehung über die Erhebung geleitet, wodurch das Ventil zyklisch geöffnet und sodann aufgrund der wirkenden Fliehkräfte wieder geschlossen wird. Auch ist es grundsätzlich vorstellbar, das Führungselement der Ventileinrichtung nur bei jeder zweiten Umdrehung über die Erhebung des Motorgehäuses zu leiten und auf diese Weise beispielsweise einen Viertaktbetrieb des Rotationsmotors einzustellen. Das Führungselement des Motorgehäuses muss in einem solchen Fall entsprechend ausgebildet sein, sodass das Führungselement des Motorkranzes nur bei jeder zweiten Umdrehung über die Erhebung geführt wird und somit eine Öffnung des jeweiligen Ventils bewirkt wird.
  • Für einen besonders effizienten Betrieb der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit ist vorgesehen, dass selbige mindestens ein Turborohr aufweist, mittels dessen eine strömungstechnische Verbindung zwischen einer Gasaustrittsöffnung des Rotationsverdichters und einer Gaseintrittsöffnung des Rotationsmotors herstellbar oder hergestellt ist. Ein solches Turborohr kann dazu verwendet werden, ein komprimiertes Gas ausgehend von einem jeweiligen Zylinder des Rotationsverdichters zu einem korrespondierenden Zylinder des Rotationsmotors zu leiten. In einer solchen Ausgestaltung wirkt der Rotationsverdichter zumindest teilweise, vorzugsweise vollständig, als Turbolader für den Rotationsmotor. Die Aufladung des Rotationsmotors ist dazu geeignet, dessen Effizienz zu steigern.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die Zylinder jeweils des Rotationsmotors und des Rotationsverdichters einander zugeordnet, wobei sie relativ zu der Übertragungsachse betrachtet lediglich mit einem geringen Winkelversatz von maximal 20°, vorzugsweise maximal 10°, weiter vorzugsweise vollständig versatzfrei, angeordnet sind. Mit anderen Worten sind die Zylinder des Rotationsmotors und des Rotationsverdichters vorteilhafterweise entlang einer Achse der Motor-Verdichter-Einheit betrachtet direkt hintereinander fluchtend oder geringfügig relativ zueinander verdreht angeordnet. Mit einer solchen Anordnung ist es besonders einfach, das beschriebene Turborohr zu installieren, da es unmittelbar zwischen den miteinander korrespondierenden Zylindern des Rotationsmotors und des Rotationsverdichters angeordnet werden kann. Insbesondere kann ein solches Turborohr vollständig gerade ausgeführt sein, das heißt über dessen Längsachse hinweg ohne Knicke, Kurven oder sonstige Umlenkung ausgebildet sein. Idealerweise werden sowohl der Rotationsmotor als auch der Rotationsverdichter mit derselben Drehzahl betrieben, sodass das Turborohr bzw. die Turborohre jeweils fest mit den ihnen zugeordneten Zylindern verbunden werden können. Hierzu sind vorteilhafterweise der Rotationsmotor und der Rotationsverdichter jeweils mit derselben Anzahl an Zylindern ausgestattet. Vorzugsweise ist sämtlichen Zylindern des Rotationsmotors jeweils ein Zylinder des Rotationsverdichters zugewiesen, wobei jeweils ein Zylinderpaar mittels eines Turborohrs strömungstechnisch gekoppelt ist.
  • Ein besonderer Vorteil der beschriebenen Ausführung inklusive des mindestens einen Turborohrs besteht darin, dass das Turborohr durch seine Rotation gemeinsam mit dem Rotationsmotor und dem Rotationsverdichter fortwährend gekühlt wird. Eine Temperaturproblematik, wie sie im Stand der Technik mit bekannten Turboladern häufig auftritt, kann hierdurch vermieden werden. Hierzu trägt auch die gerade, das heißt ungekrümmte, Ausführung des Turborohrs bei.
  • Erfindungsgemäß ist die Ventileinrichtung zumindest über einen Teilwinkelbereich eines vollständigen Umlaufs des Zylinders um die Motorachse hinweg mit dem Motorgehäuse formschlüssig in Eingriff, wobei mittels des Eingriffs mindestens ein Ventilelement der Ventileinrichtung aus seinem Dichtsitz hebbar ist, sodass eine strömungstechnische Verbindung zwischen der Brennkammer des Zylinders und einer Umgebung freigebbar oder freigegeben ist. Der Vorteil einer solchen Ausführung ist vorstehend bereits beschrieben. Insbesondere ist es möglich, die Ventileinrichtungen des Rotationsmotors rein mechanisch zu steuern, wobei das Öffnen und Schließen der Ventile ohne zusätzliche Bauteile auskommt. Insbesondere sind keine Federelemente oder dergleichen erforderlich. Stattdessen werden die Ventileinrichtungen allein mittels Wirkung der im Zuge des Betriebs des Rotationsmotors auftretenden Fliehkräfte sowie durch den beschriebenen Eingriff der Ventileinrichtung mit dem Motorgehäuse gesteuert.
  • Vorteilhafterweise sind der Rotationsmotor und der Rotationsverdichter der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit entlang einer gemeinsamen Achse angeordnet, wobei die Motorachse des Rotationsmotors und die Verdichterachse des Rotationsverdichters zusammenfallen. Diese gemeinsame Achse der Motor-Verdichter-Einheit bildet zugleich eine Übertragungsachse der Übertragungseinrichtung, mittels derer der Rotationsmotor und der Rotationsverdichter miteinander verbunden sind. Die Anordnung des Rotationsmotors und des Rotationsverdichters unmittelbar nebeneinander bzw. übereinander ist im Hinblick auf die drehmomentfeste Kopplung der beiden Rotationsmaschinen besonders vorteilhaft, da lediglich eine starre Verbindung zwischen dem Motorkranz und dem Verdichterkranz erzeugt werden muss.
  • In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit sind der Rotationsmotor und/oder der Rotationsverdichter mittels einer feststehenden Kurbelwelle gelagert. Vorteilhafterweise sind der Rotationsmotor und der Rotationsverdichter an einer gemeinsamen feststehenden Kurbelwelle gelagert. Die Kurbelwelle bzw. eine Wellenachse derselben ist dabei so angeordnet, dass der Motorkranz bzw. der Verdichterkranz um sie rotieren. Mit anderen Worten fällt die Wellenachse der Kurbelwelle vorteilhafterweise mit der Motorachse bzw. der Verdichterachse zusammen. Daraus ergibt sich, dass die Kolbenachsen des Rotationsmotors bzw. des Rotationsverdichters um die Ausmitte von der Wellenachse der Kurbelwelle beabstandet sein müssen. Hierzu verfügt die Kurbelwelle über mindestens eine Kröpfung, wobei diese Kröpfung die jeweilige Kolbenachse beinhaltet. Idealerweise ist die Kurbelwelle lediglich von einzelnen Platten und Stiften gebildet, die ohne besonderen technischen Aufwand zusammengefügt werden können. Im Bereich der Kröpfung bzw. Kröpfungen weist die Kurbelwelle Platten auf, deren Durchmesser den Durchmesser der eigentlichen Welle übersteigen, wobei in einem radial äußeren Bereich dieser Platten parallel zu der Wellenachse Stifte angeordnet sind. Die Motorkolben des Rotationsmotors bzw. die Verdichterkolben des Rotationsverdichters können sodann um diese feststehende Ausmitte um die Stifte der Kurbelwelle rotieren, wodurch die ausmittige Rotation zwischen dem Motorkranz bzw. dem Verdichterkranz und den jeweils zugehörigen Kolben erzeugt wird.
  • Je nachdem, welche Art von Betrieb für den Rotationsverdichter vorgesehen ist, kann es vorteilhaft sein, bei Verwendung einer gemeinsamen Kurbelwelle für den Rotationsmotor und den Rotationsverdichter jeweiligen Kröpfungen entlang der Kurbelwelle gewissermaßen um einen Phasenwinkel versetzt zueinander anzuordnen, sodass die Kolbenachse des Rotationsmotors nicht mit der Kolbenachse des Rotationsverdichters zusammenfällt. In einem solchen Fall würde die Motor-Verdichter-Einheit insgesamt drei wesentliche Rotationsachsen umfassen, nämlich die Wellenachse der Kurbelwelle, die gleichzeitig die Motorachse des Rotationsmotors und die Verdichterachse des Rotationsverdichters beinhaltet, die Kolbenachse des Rotationsmotors und die Kolbenachse des Rotationsverdichters. Diese Achsen sind jeweils parallel zueinander sowie voneinander beabstandet angeordnet.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann es besonders sinnvoll sein, die Erhebung des Motorgehäuse und die Erhebung des Verdichtergehäuses relativ zu der Übertragungsachse der Motor-Verdichter-Einheit betrachtet versetzt zueinander anzuordnen, insbesondere gegenüberliegend anzuordnen. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass die Erhebung zur Öffnung eines Ventils bzw. der zugehören Ventileinrichtung dient. Sofern ein Rotationsmotor mit einem Rotationsverdichter gekoppelt wird, besteht die Möglichkeit, den Rotationsverdichter zur Aufladung des Rotationsmotors, das heißt gewissermaßen als Turbolader, zu verwenden. Hierzu ist es erforderlich, dass die Ventile des Rotationsmotors und des Rotationsverdichters zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf ihrer Umlaufbahn um die Übertragungsachse öffnen. Die Ventileinrichtungen des Rotationsmotors öffnen, um aus den jeweils zugehörigen Zylindern Abgas zu entlassen, während die Öffnung der Ventile des Rotationsverdichters dazu dient, das komprimierte Gas aus dem jeweiligen Zylinder abzuleiten. Sofern dieses komprimierte Gas zur Einleitung in die Brennkammer eines jeweiligen Zylinders des Rotationsmotors gedacht ist, versteht es sich, dass die Ventileinrichtung des Rotationsmotors zum Zeitpunkt der Einleitung des komprimierten Gases geschlossen sein sollte, während die Ventileinrichtung des Rotationsverdichters geöffnet sein muss. Daher ist ein beschriebener Versatz der Erhebungen in einem solchen Fall besonders vorteilhaft.
  • Das beschriebene Gegenüberliegen der Erhebungen relativ zu der Übertragungsachse der Motor-Verdichter-Einheit betrachtet ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Motor-Verdichter-Einheit bzw. zumindest der Rotationsmotor derselben im Zweitaktbetrieb betrieben wird.
  • In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit sind der Rotationsmotor und der Rotationsverdichter in einem gemeinsamen Motor-Verdichter-Gehäuse zusammengefasst. Ein solches Motor-Verdichter-Gehäuse umfasst sowohl das Motorgehäuse des Rotationsmotors als auch das Verdichtergehäuse des Rotationsverdichters. Eine so gestaltete Motor-Verdichter-Einheit bildet von außen betrachtet ein einheitliches Bauteil, wobei vorzugsweise das Motor-Verdichter-Gehäuse einen einheitlichen Durchmesser aufweist und somit über dessen Längsachse betrachtet einen konstanten Außendurchmesser aufweist. Hierfür ist es insbesondere vorteilhaft, wenn der Motorkranz des Rotationsmotors und der Verdichterkranz des Rotationsverdichters zumindest im Wesentlichen, vorzugsweise vollständig, identische Abmessungen aufweisen. Dies betrifft auch die Anzahl der Zylinder des Rotationsmotors und des Rotationsverdichters: Vorteilhafterweise weisen sowohl der Rotationsmotor als auch der Rotationsverdichter jeweils dieselbe Anzahl an Zylindern auf, die vorzugsweise ferner miteinander korrespondieren, das heißt relativ zu der Übertragungsachse bzw. Motorachse bzw. Verdichterachse betrachtet ohne Versatz zueinander ausgerichtet sind. Eine entsprechende Ausführung ergibt sich beispielsweise aus dem nachstehenden Ausführungsbeispiel.
  • Die erfindungsgemäße Motor-Verdichter-Einheit weiter ausgestaltend kann es von Vorteil sein, diese mit einer Generatoreinheit zu erweitern. Eine solche Generatoreinheit ist dazu geeignet, Bewegungsenergie in elektrische Energie umzuwandeln, wobei die Generatoreinheit mindestens ein Generatorgehäuse umfasst, in dem ein Rotor drehbar um eine Generatorwelle gelagert ist. Diese Generatorwelle muss zumindest zeitweise in Kraft übertragender Weise mit der Übertragungseinrichtung koppelbar sein, sodass ein Abtriebsmoment des Rotationsmotors auf die Generatoreinheit übertragbar ist.
  • Dabei ist es grundsätzlich vorstellbar, den Rotationsmotor der Motor-Verdichter-Einheit auszukoppeln und den Generator mittels Versorgung mit elektrischem Strom gewissermaßen als Elektromotor zu betreiben und eine drehmomentübertragenden Verbindung zwischen dem Elektromotor und dem Rotationsverdichter herzustellen. Auf diese Weise kann der Rotationsverdichter wahlweise auch mit elektrischem Strom, das heißt mit dem Elektromotor, betrieben werden. Die Generatorwelle würde in diesem Fall als Abtriebswelle wirken. Dabei ist es selbstverständlich vorstellbar, eine drehmomentübertragenden Verbindung zwischen einem solchen Generator bzw. Elektromotor mit dem Rotationsverdichter bzw. der Motor-Verdichter-Einheit einer anderen Art von Übertragungseinrichtung herzustellen; hierzu ist nicht zwingend eine Antriebs-/Abtriebswelle erforderlich.
  • Sofern eine Generatoreinheit vorgesehen ist, ist es von Vorteil, den Rotationsmotor "zwischen" dem Rotationsverdichter und der Generatoreinheit anzuordnen, wobei die Drehachsen des Rotationsmotors, des Rotationsverdichters und der Generatoreinheit vorteilhafterweise identisch sind.
  • Weiterhin kann es bei Vorsehen einer Generatoreinheit vorteilhaft sein, das Generatorgehäuse als Teil eines gemeinsamen Gehäuses, gewissermaßen eines Gesamtgehäuses, auszuführen. In einer solchen Ausgestaltung sind die Motor-Verdichter-Einheit als solche sowie die Generatoreinheit in einem gemeinsamen Gehäuse zusammengefügt und bilden eine bauliche Einheit.
  • Die mechanische Umsetzung einer Ventilsteuerung mittels einer vorstehend beschriebenen Erhebung ist besonders einfach mittels einer Führungsnut oder einer Führungsschiene erreichbar, wobei die Führungsnut bzw. die Führungsschiene umlaufend und in sich geschlossen an der inneren Mantelfläche des Motorgehäuses und/oder des Verdichtergehäuses angeordnet ist und gewissermaßen über die Erhebung hinweg führt, das heißt mit der jeweils zugeordneten Erhebung zusammenwirkt. In dieser Führungsnut bzw. auf der Führungsschiene kann die Ventileinrichtung geführt werden. Auf diese Weise wird die Ventileinrichtung bei jeder Umdrehung des Rotationsmotors dazu gezwungen, mit der Erhebung einzugreifen und eine Öffnung des Ventils auszulösen.
  • In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung wirkt die Ventileinrichtung mit einer Laufrolle oder einem Führungsschlitten zusammen, mittels derer die Ventileinrichtung mit der beschriebenen Führungsnut oder der beschriebenen Führungsschiene zusammenwirken kann.
  • Ausführungsbeispiele
  • Das erfindungsgemäße Herz ist nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels, das in den Figuren dargestellt ist, näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1:
    Einen Querschnitt durch einen Rotationsmotor einer erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit,
    Fig. 2:
    Eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit,
    Fig. 3:
    Eine isometrische Ansicht der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit,
    Fig. 4:
    Ein Detail einer Übertragungseinrichtung der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit,
    Fig. 5:
    Ein Detail der Übertragungseinrichtung gemeinsam mit Pleuel des Rotationsmotors und eines Rotationsverdichters der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit,
    Fig. 6:
    Einen Querschnitt durch ein Motor-Verdichter Gehäuse der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit und
    Fig. 7:
    Eine isometrische Ansicht des Motor-Verdichter Gehäuses.
  • Das Ausführungsbeispiel, das in den Figuren 1 bis 7 dargestellt ist, umfasst eine erfindungsgemäße Motor-Verdichter-Einheit 1, die von einem erfindungsgemäßen Rotationsmotor 2 und einem Rotationsverdichter 3 gebildet ist. Der Rotationsmotor 2 und der Rotationsverdichter 3 sind mittels einer Übertragungseinrichtung 10 in Kraft übertragender Weise miteinander gekoppelt. Diese Übertragungseinrichtung 10 besteht in dem vorliegenden Beispiel aus einer Kopplungskonstruktion, die von einer Mehrzahl von Stäben gebildet ist, die parallel zu einer Übertragungsachse 9 der Motor-Verdichter-Einheit 1 orientiert sind.
  • Der Rotationsmotor 2 und der Rotationsverdichter 3 sind im Wesentlichen gleich aufgebaut. Der Rotationsmotor 2 verfügt über einen Motorkranz 4, der in dem hier gezeigten Beispiel insgesamt sechs Zylinder 6 umfasst. Innerhalb der Zylinder 6 des Rotationsmotors 2 ist jeweils ein Motorkolben 7 linear beweglich gelagert. Ein Motorkolben 7 und ein jeweils zugehöriger Zylinder 6 bzw. dessen äußere Wandung begrenzen gemeinsam eine Brennkammer 26, in der während des Betriebs des Rotationsmotors 2 die Verbrennung eines Antriebsstoffs, beispielsweise Gas oder Benzin, stattfindet. Die einzelnen Motorkolben 7 sind jeweils mittels eines Pleuels 8 mit einer Pleuelscheibe 34 in Kraft übertragender Weise verbunden. Ein jeweiliges Pleuel 8 ist mittels eines Kolbengelenks 30 mit den jeweils zugehörigen Motorkolben 7 gekoppelt. Mittels der Kolbengelenke 30 ist es ermöglicht, dass die Pleuel 8 relativ dem zugehörigen Motorkolben 7 rotatorisch bewegt werden. Diese Rotationsbewegung zwischen dem Pleuel 8 und dem Motorkolben 7 erfolgt um eine Gelenksachse des Kolbengelenks 30. Neben den "normalen" Pleuel 8 ist jede der Pleuelscheiben 34 ferner mit einem Masterpleuel 32 verbunden. Das Masterpleuel 32 ist drehmomentenfest an die Pleuelscheibe 34 angeschlossen; auch ist das Masterpleuel 32 nicht gelenkig an den zugehörigen Motorkolben 7 angeschlossen, sodass eine relative Verdrehung des Motorkolbens 7 zu dem Masterpleuel 32 blockiert ist.
  • Im Betrieb des Rotationsmotors 2 wird der Motorkranz 4 um eine Motorachse 5 rotiert. Die Drehbewegung des Motorkranzes 4 ergibt sich zwangsläufig durch die Kinematik des Rotationsmotors 2, wie anhand nachstehender Erläuterung weiter verdeutlicht wird.
  • Wie vorstehend bereits erläutert, verfügt der vorliegende Rotationsmotor 2 über insgesamt sechs Zylinder 6 und folglich gleichermaßen über sechs Motorkolben 7 und sechs Pleuel 8, 32. Sämtliche Pleuel 8 des Rotationsmotors 2 sind mit derselben Pleuelscheibe 34 gekoppelt. Die einzelnen Pleuel 8 liegen dabei in einer Ebene und sind nicht entlang der Motorachse 5 betrachtet relativ zueinander versetzt angeordnet. Bei der Rotation des Motorkranzes 4 übernimmt einer der Zylinder 6 bzw. das zugehörige Masterpleuel 32 gewissermaßen eine Führungsfunktion. Das Masterpleuel 32 ist an einem Mittelpunkt der Pleuelscheibe 34 drehmomentenfest angelenkt.
  • Dieser Mittelpunkt der Pleuelscheibe 34 liegt auf einer Kolbenachse 11 des Rotationsmotors 2. Diese Kolbenachse 11 beschreibt diejenige Achse, um die die Motorkolben 7 im Zuge der Rotation des Motorkranzes 4 kreisen. Eine zugehörige Kreisbahn 40 ist besonders gut in Figur 1 erkennbar. Die Kolbenachse 11 ist parallel zu der Motorachse 5 des Rotationsmotors 2 orientiert und um eine Ausmitte 41 gegenüber der Motorachse 5 versetzt angeordnet. Diese Ausmitte 41 zwischen der Motorachse 5 und der Kolbenachse 11 führt im Betrieb des Rotationsmotors 2 dazu, dass eine lineare Hubbewegung der Motorkolben 7 innerhalb der Zylinder 6 in eine rotatorische Bewegung des Motorkranzes 4 umgewandelt wird. Dieses Prinzip ist unter der Bezeichnung "Umlaufmotor" bereits bekannt. Um ein Drehmoment auf die Pleuelscheibe 34 ausüben zu können, sind die einzelnen Pleuel 8 nicht parallel zu einer Verbindungsachse der Kolbenachse 11 und des jeweiligen Kolbengelenks 30 des jeweilig zugehörigen Motorkolbens 7 ausgerichtet, sondern dieser Verbindungsachse gegenüber verschwenkt. Dies gilt für sämtliche Pleuel 8 mit Ausnahme des Masterpleuels 32; letzteres ist unmittelbar geradlinig mit der Kolbenachse 11 gekoppelt. Diese Anordnung ist notwendig, um den Laufgrad der Pleuelscheibe 34 von dem Wert 2 auf den Wert 1 zu reduzieren und dadurch die einzelnen Motorkolben 7 in ihrer Bewegung auf die für sie vorgesehene Kreisbahn 40 zu zwingen.
  • Der Rotationsverdichter 3 ist von seinem Aufbau her prinzipiell identisch zu dem Rotationsmotor 2. In dem gezeigten Beispiel umfasst der Rotationsmotor 3 ebenfalls sechs Zylinder 14, die in einem Verdichterkranz 12 des Rotationsverdichters 3 angeordnet sind. Innerhalb der Zylinder 14 des Rotationsverdichters 3 sind Verdichterkolben 15 linear beweglich geführt. Die Verdichterkolben 15 sind jeweils mittels eines Pleuels 16 ihrerseits an einer Pleuelscheibe 34 befestigt, wobei es sich hierbei um eine separate Pleuelscheibe handelt. Mit anderen Worten sind die Pleuel 8 des Rotationsmotors 2 und die Pleuel 16 des Rotationsverdichters 3 an unterschiedlichen Pleuelscheiben 34 angeordnet. Auch der Rotationsverdichter weist ein Masterpleuel 32 auf.
  • Der hier gezeigte Rotationsmotor 2 wird als Zweitaktmotor betrieben, wobei während einer vollen Umdrehung eines Zylinders 6 des Rotationsmotors 2 um 360° um die Motorachse 5 der zugehörige Motorkolben 7 innerhalb des Zylinders 6 zwei Hübe ausführt. In der in Figur 1 gezeigten Stellung des Rotationsmotors 2 befindet sich der rechte Zylinder 6 in einer Zündungsposition, in der der Motorkolben 7 in einer oberen Umkehrposition vorliegt. In dieser oberen Umkehrposition des Motorkolbens 7 weist die Brennkammer 26 des Zylinders 6 ihr minimales Volumen auf. Während einer vollständigen Umdrehung des Zylinders 6 bzw. des Motorkranzes 4 um die Motorachse 5 wird der Motorkolben 7 einmal vollständig um die Kolbenachse 11 rotiert und dabei ausgehend von seiner oberen Umkehrposition bis in seine untere Umkehrposition und wieder zurück bewegt. Die untere Umkehrposition eines Motorkolbens 7 ist bei dem in Figur 1 links dargestellten Zylinder 6 zu beobachten.
  • Der Zweitaktbetrieb des Rotationsmotors 2 hat zur Folge, dass pro Umdrehung des Motorkranzes 4 in jedem der Zylinder 6 jeweils eine Zündung stattfindet. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, ob diese Zündung mittels einer Zündkerze (beispielsweise Ottomotor) oder eigenständig (beispielsweise Dieselmotor) stattfindet. Während des Umlaufs eines jeweiligen Zylinders 6 um die Motorachse 5 wird der Zylinder 6 bzw. dessen Brennkammer 26 vollständig entleert und neu beladen.
  • In dem gezeigten Beispiel kann die Beladung besonders einfach mittels einer Gaseintrittsöffnung 25 stattfinden, von denen jeder der Zylinder 6 jeweils eine aufweist. Die Gaseintrittsöffnungen 25 ist so an den Zylindern 6 angeordnet, dass sie immer nur bei Vorliegen des jeweiligen Motorkolbens 7 in dessen unterer Umkehrposition freigegeben sind. Diese Position eines jeweiligen Motorkolbens 7 ist für die Befüllung der Brennkammer 26 besonders von Vorteil, da im Anschluss an die untere Umkehrposition der Motorkolben 7 sich wieder in Richtung seiner oberen Umkehrposition bewegt und im Zuge dessen das Volumen der Brennkammer 26 fortwährend reduziert. Diese Reduktion des Volumens der Brennkammer 26 führt zu einer Komprimierung des in der Brennkammer befindlichen Gases und folglich zu einem erheblichen Druckanstieg innerhalb der Brennkammer 26. Hierdurch werden die Verbrennungsbedingungen für die nächste Zündung bei Vorliegen des Motorkolbens 7 in seiner oberen Umkehrposition begünstigt.
  • Die erfindungsgemäße Motor-Verdichter-Einheit 1 weist in dem gezeigten Beispiel eine Besonderheit auf. Zunächst ergibt es sich, dass sowohl der Rotationsmotor 2 als auch der Rotationsverdichter 3 jeweils mit derselben Anzahl an Zylindern 6, 14 ausgestattet sind. Ferner sind diese Zylinder 6, 14 jeweils paarweise angeordnet. Das heißt, dass jeder der Zylinder 6 des Rotationsmotors 2 derart mit einem Zylinder 14 des Rotationsverdichters 3 korrespondiert, dass sie relativ zu der Motorachse 5 bzw. der Verdichterachse 13 bzw. der Übertragungsachse 9 betrachtet keinen Winkelversatz aufweisen. Mit anderen Worten sind die einzelnen Zylinder 6, 14 entlang der Übertragungsachse 9 der Motor-Verdichter-Einheit betrachtet versatzfrei hintereinander bzw. fluchtend angeordnet. Aufgrund der drehmomentfesten Koppelung des Motorkranzes 4 mit dem Verdichterkranz 12 bleibt diese relative Ausrichtung der Zylinder 6, 14 zueinander während des Betriebs der Motor-Verdichter-Einheit 1 konstant.
  • Diese Ausführung begünstigt es, den Rotationsverdichter 3 und den Rotationsmotor 2 mittels Turborohren 23 strömungstechnisch miteinander zu verbinden. Dieser Ausführung liegt die Überlegung zugrunde, den Rotationsverdichter 3 gewissermaßen als Turbolader für den Rotationsmotor 2 zu verwenden. Zu diesem Zweck weist der Rotationsverdichter 3 an seinen Zylindern 14 bzw. an deren äußeren, von der Verdichterachse 13 abgewandten Enden jeweils eine Gasaustrittsöffnung 24 auf. Diese Gasaustrittsöffnung 24 dient dazu, mittels des Rotationsverdichters 3 komprimiertes Gas aus der zugehörigen Verdichterkammer des jeweiligen Zylinders 14 herauszuleiten. Das so komprimierte Gas kann nunmehr mittels des jeweilig zugehörigen Turborohrs 23 unmittelbar zu der korrespondierenden Gaseintrittsöffnung 25 des zugehörigen Zylinders 6 des Rotationsmotors 2 geleitet werden. Mittels dieser Konstruktion ist es möglich, den Rotationsmotor 2 "aufzuladen" und hierdurch die Effizienz des Rotationsmotors 2 erheblich zu verbessern. Für die Anbindung der Turborohre 23 an die jeweils korrespondierenden Zylinder 6, 14 des Rotationsmotors 2 und des Rotationsverdichters 3 ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Zylinder 6, 14 exakt "versatzfrei" gegenüber der Übertragungsachse 9 angeordnet sind; diese Konstruktion ist gleichwohl vorteilhaft, um die Turborohre 23 einfacher anschließen zu können.
  • Die Turborohre 23 sind jeweils von einem gerade ausgeführten Rohrstück gebildet, wobei eine Umlenkung des durch ein Turborohr 23 strömenden Gases nicht stattfindet. Die Turborohre 23 weisen über deren axiale Länge betrachtet einen veränderlichen Querschnitt auf.
  • In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit 1 kann ein zerstäubter oder gasförmiger Antriebsstoff in ein jeweiliges Turborohr 23 eingegeben werden, sodass die Befüllung der Brennkammer 26 des zugehörigen Zylinders 6 des Rotationsmotors 2 unter Zuhilfenahme der Gasströmung des mittels des Rotationsverdichters 3 komprimierten Gases erfolgt.
  • Wie sich insbesondere aus Figur 2 ergibt, sind der Rotationsmotor 2 und der Rotationsverdichter 3 axial versetzt entlang der Übertragungsachse 9 angeordnet. Der Rotationsmotor 2 und der Rotationsverdichter 3 sind zu diesem Zweck mittels einer Übertragungseinrichtung 10 miteinander verbunden. Die Verbindung zwischen dem Rotationsmotor 2 und dem Rotationsverdichter 3 erfolgt dabei in einer drehmomentübertragenden Weise, sodass sich die Rotation des Rotationsmotors 2 unmittelbar auf den Rotationsverdichter 3 überträgt. Hierzu verfügt die Übertragungseinrichtung 10 über mehrere Streben, die parallel zu der Übertragungsachse 9 verlaufen und eine feste Verbindung zwischen dem Rotationsmotor 2 und dem Rotationsverdichter 3 herstellen. Die Übertragungseinrichtung 10 ist insbesondere anhand von Figur 3 gut erkennbar.
  • Zum Betrieb der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit 1 wird der Rotationsmotor 2 gestartet und hierdurch in Bewegung versetzt. Diese Bewegung des Rotationsmotors 2 umfasst eine Drehung des Motorkranzes 4 um die Motorachse 5. Die kreisende Bewegung des Motorkranzes 4 um die Motorachse 5 ist in Figur 1 anhand der dort gestrichelt gezeichneten Kreisbahn 39 erkennbar. Aufgrund der Ausmitte 41 zwischen der Motorachse 5 und der Kolbenachse 11 rotieren auch die Motorkolben 7. Die Hubbewegung der Motorkolben 7 erzwingen dabei gewissermaßen die Rotation des Motorkranzes 4, da die Motorkolben 7 der auf sie wirkenden Axialkraft nur durch Drehung um die Kolbenachse 11 ausweichen können und dabei den Motorkranz 4 "mitschleppen". Aufgrund der Ausmitte 41 führen die Motorkolben 7 in ihren jeweiligen Zylindern 6 dabei fortwährend Hubbewegungen aus. Die Motorkolben 7 bewegen sich dabei auf einer in Figur 1 gezeigten Kreisbahn 40, deren Mittelpunkt um die Ausmitte 41 von dem Mittelpunkt der Kreisbahn 39 beabstandet angeordnet ist.
  • Die Bewegung des Motorkranzes 4 wird durch die Verbrennung eines Antriebsstoffes in den Brennkammer 26 der Zylinder 6 initiiert. Die Motorachse 5 und die Kolbenachse 11 bleiben während des Betriebs des Rotationsmotors 2 ortsfest, das heißt sie führen keine Bewegung aus. Daraus ergibt sich, dass die Pleuelscheibe 34, an der die einzelnen Pleuel 8 sowie das Masterpleuel 32 angeschlossen sind, gleichermaßen um die Kolbenachse 11 rotiert. Das Masterpleuel 32 ist an einem Mittelpunkt der Pleuelscheibe 34 befestigt, wobei die Verbindung zwischen Masterpleuel 32 und Pleuelscheibe 34 in Drehmoment übertragender Weise ausgeführt ist. Die übrigen Pleuel 8 sind jeweils gelenkig an die Pleuelscheibe 34 angeschlossen. Somit sind die übrigen Pleuel 8 im statischen Sinne als Pendelstäbe ausgeführt, da sie sowohl jeweils mittels der Kolbengelenke 30 an den Motorkolben 7 als auch an der Pleuelscheibe 34 gelenkig angeschlossen sind.
  • Die mittels des Rotationsmotors 2 erzeugte Rotation wird aufgrund der Übertragungseinrichtung 10 unmittelbar auf den Rotationsverdichter 3 übertragen. Dieser funktioniert nunmehr gewissermaßen in genau umgekehrter Weise wie der Rotationsmotor 3. Das heißt, dass kein Antriebsstoff zum Antrieb des Rotationsverdichters 3 zugeführt wird, sondern der Rotationsverdichter 3 vielmehr ein gewünschter Stoff entnehmbar sein soll. Hierbei handelt es sich in aller Regel um komprimiertes Gas. Um dies zu erreichen, wird den Zylindern 14 des Verdichterkranzes 12 jeweils ein Gas zugeleitet, dass mittels der Hubbewegungen der Verdichterkolben 15 in Verdichterkammern des Verdichterkranzes 12 komprimiert wird. Die Hubbewegung der Verdichterkolben 15 innerhalb der Zylinder 14 des Verdichterkranzes 12 folgt genau dem gleichen Prinzip wie diejenigen des Rotationsmotors 2. Das heißt, dass auch der Rotationsverdichter 3 über entsprechende Pleuel 8, 32 verfügt, die im Zuge der Rotation des Verdichterkranzes 12 eine Führung der Verdichterkolben 15 innerhalb der Zylinder 14 des Rotationsverdichters 3 bewirken. Hierzu verfügt auch der Rotationsverdichter 3 über eine ausmittig angeordnete Pleuelscheibe 34, die um eine Ausmitte 41 gegenüber einer Verdichterachse 13 des Rotationsverdichters 3 versetzt angeordnet ist.
  • In dem hier gezeigten Beispiel der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit 1 sind der Rotationsmotor 2 und der Rotationsverdichter 3 entlang einer gemeinsamen Übertragungsachse 9 angeordnet; das heißt dass die Motorachse 5 und die Verdichterachse 13, um die der Motorkranz 4 bzw. der Verdichterkranz 12 kreisen, zusammenfallen. Für diese Konstruktion ist es besonders vorteilhaft, den Rotationsmotor 2 und den Rotationsverdichter 3 auf einer gemeinsamen Trägerwelle anzuordnen. Da es sich sowohl bei dem Rotationsmotor 2 als auch bei dem Rotationsverdichter 3 gewissermaßen um eine kinematische umgekehrte Version eines typischen Kolbenmotors handelt, kann diese Trägerwelle auch als feststehende Kurbelwelle 18 betrachtet werden. Diese Kurbelwelle 18 ergibt sich besonders gut aus Figur 4 . Im Vergleich zu einer typischen Kurbelwelle eines Hubkolbenmotors steht die Kurbelwelle 18 während des Betriebs der Motor-Verdichter-Einheit 1 fest. Das heißt, dass sowohl die Welle als solche als auch deren Kröpfungen, die hier in Form von Stiften 33 gebildet sind, im Betrieb der Motor-Verdichter-Einheit 1 feststehen. Die zuvor beschriebenen Pleuelscheiben 34 des Rotationsmotors 2 und des Rotationsverdichters 3 sind an diesen Stiften 33 angeordnet und rotieren um diese. Mit anderen Worten fallen Mittelachsen der Stifte 33 mit den Kolbenachsen 11, 17 des Rotationsmotors 2 bzw. des Rotationsverdichters 3 zusammen. Eine Darstellung der Kurbelwelle 18, die die Pleuelscheiben 34 des Rotationsmotors 2 und des Rotationsverdichters 3 mit umfasst, ist Figur 5 entnehmbar.
  • Die Kurbelwelle 18 dient nicht einer Übertragung von Drehmomenten zwischen dem Rotationsmotor 2 und dem Rotationsverdichter 3. Hierfür ist ausschließlich die Übertragungseinrichtung 10 zuständig, die vorstehend bereits beschrieben ist. Die Kröpfungen der Kurbelwelle 18, das heißt die Stifte 33, sind relativ zu der Übertragungsachse 9 betrachtet versetzt angeordnet. Dies hat zur Folge, dass sich bei einem Betrieb der Motor-Verdichter-Einheit 1 die Motorkolben 7 und die Verdichterkolben 15 zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrer jeweiligen oberen Umkehrposition bzw. ihrer unteren Umkehrposition befinden. In dem gezeigten Beispiel sind die Stifte 33 der Kurbelwelle 18 direkt gegenüberliegend relativ zu der Übertragungsachse 9 angeordnet, sodass bei Vorliegen eines jeweiligen Motorkolbens 7 in seiner oberen Umkehrposition der mit diesem Motorkolben 7 korrespondierende Verdichterkolben 15 genau in seiner unteren Umkehrposition vorliegt. Es versteht sich, dass genau umgekehrt bei Vorliegen eines Motorkolbens 7 in seiner unteren Umkehrposition der zugehörige Verdichterkolben 15 in seiner oberen Umkehrposition vorliegt.
  • Diese Anordnung der Motorkolben 7 und der Verdichterkolben 15 relativ zueinander bietet den Vorteil, dass der Rotationsverdichter 3 als Turbolader für den Rotationsmotor 2 genutzt werden kann. Dem liegt folgende Überlegung zugrunde: bei Vorliegen eines Motorkolbens 7 in seiner unteren Umkehrposition gibt der Motorkolben 7 in dem zugehörigen Zylinder 6 Gaseintrittsöffnung 25 des Zylinders 6 frei. Gleichzeitig befindet sich der Verdichterkolben 15 des zugehörigen Zylinders 14 des Rotationsverdichters 3 in seiner oberen Umkehrposition, in der das in der Verdichterkammer befindliche Gas maximal komprimiert ist. In dieser Stellung des Verdichterkolbens 15 wird Gasaustrittsöffnung 24 des Zylinders 14 geöffnet, sodass das komprimierte Gas über das geradlinige Turborohr 23 unmittelbar von der Gasaustrittsöffnung 24 zu der Gaseintrittsöffnung 25 des Zylinders 6 des Rotationsmotors 2 strömen kann. Dort strömt das komprimierte Gas in die Brennkammer 26 des Zylinders 6 ein und füllt diesen. Die weitere Drehung des Motorkranzes 4 führt sodann gemeinsam mit dem hinzugefügten Antriebsstoff zu einer weiteren Verdichtung.
  • Grundsätzlich ist es denkbar, den Rotationsmotor 2 mit einer Zündkerze auszustatten und den Antriebsstoff bzw. das Antriebsstoffgemisch bei Vorliegen des Motorkolbens 7 in seiner oberen Umkehrposition mittels eines Zündfunkens zu zünden. Alternativ ist es ebenso denkbar, den Rotationsmotor 2 mit Dieselkraftstoff zu betreiben und eine Zündung des Antriebsstoffs allein aufgrund der in der Brennkammer herrschenden Temperatur sowie des herrschenden Drucks herbeizuführen.
  • Im Stand der Technik besteht bei Motoren eine besondere Schwierigkeit darin, die Ventile der jeweiligen Zylinder zuverlässig und dauerhaft öffnen und schließen zu können. Bei dem erfindungsgemäßen Rotationsmotor 2 wird das Problem der Ventilsteuerung mittels einer Zwangsführung gelöst. Hierzu verfügt der Rotationsmotor 2 auf einer inneren Mantelfläche 19 seines Motorgehäuses über eine sich radial zu der Motorachse 5 erstreckende Erhebung 21. Diese Erhebung 21 ist so ausgebildet, dass ein radial gemessener Abstand zwischen der Motorachse 5 und einem Hochpunkt der Erhebung 21 geringer ist als ein radial gemessener Abstand zwischen der Motorachse 5 und der inneren Mantelfläche 19 des Motorgehäuses außerhalb der Erhebung 21.
  • In dem gezeigten Beispiel erstreckt sich die Erhebung 21 über einen Teilwinkelbereich 20 eines vollständigen Umlaufs, das heißt 360°, des Motorgehäuses. Die Erhebung 21 ist dabei stetig gestaltet, sodass kein Querschnittssprung zwischen der inneren Mantelfläche 19 und der Erhebung 21 vorliegt. Die Erhebung 21 ist zudem asymmetrisch ausgebildet, wobei sich eine radiale gemessene Höhe der Erhebung 21 kontinuierlich gewissermaßen von Null bis zu einem Hochpunkt der Erhebung 21 steigert und sodann in gleicher Weise wieder auf Null abnimmt. Mit anderen Worten verfügt die Erhebung 21 über einen "Einlaufbereich".
  • Die Ausbildung der Erhebung 21 folgt der grundsätzlichen Idee, dass eine umlaufend in dem Motorgehäuse gelagerte Ventileinrichtung 27 mittels Eingriff mit der Erhebung 21 zwangsweise radial nach innen geführt wird, das heißt in Richtung der Motorachse 5. Diese Führung einer Ventileinrichtung erfolgt dabei allein aufgrund einer Vorbeiführung derselben entlang der Erhebung 21. Somit liegt eine rein mechanische Steuerung der Ventileinrichtung vor.
  • In dem gezeigten Beispiel der erfindungsgemäßen Motor-Verdichter-Einheit 1, die einen erfindungsgemäßen Rotationsmotor 2 umfasst, ist die innere Mantelfläche 19 des dortigen Motor-Verdichter Gehäuses 22, das sowohl den Rotationsmotor 2 als auch den Rotationsverdichter 3 einschließt, mit einer Führungsnut 35 versehen, die umlaufend sowie in sich geschlossen an der inneren Mantelfläche 19 des Motor-Verdichter Gehäuses 22 ausgebildet ist. In dieser Führungsnut 35 ist eine korrespondierende Laufrolle 29 gelagert, die Teil einer Ventileinrichtung 27 ist. Diese Ventileinrichtung 27 umfasst neben der Laufrolle 29 ferner einen stiftartigen Schaft sowie einen Ventilteller 28. Letzterer dient unmittelbar der Abdichtung eines zugehörigen Zylinders 6 des Rotationsmotors 2. Die Ventileinrichtungen 27 sind insbesondere aus Figur 1 entnehmbar, wobei sie dort im Eingriff mit dem zugehörigen Motorkranz 4 dargestellt sind. Die Darstellungen gemäß den Figuren 6 und 7 zeigen lediglich das Motor-Verdichter-Gehäuse 22 gemeinsam mit den Ventileinrichtung in 27, ohne dabei den Rotationsmotor 2 und den Rotationsverdichter 3 darzustellen.
  • Im Zuge der Rotation des Rotationsmotors 2 werden die Ventileinrichtung in 27 mit ihrer Laufrolle 29 entlang der Führungsnut 35 geführt, wobei sie bei jeder Umdrehung einmal die Erhebung 21 überstreichen. Hierdurch bedingt wird der Ventilteller 28 einer Ventileinrichtung 27 einmal im Zuge eines Umlaufs des Rotationsmotors 2 aus seinem zugehörigen Dichtsitz an dem zugehörigen Zylinder 6 gehoben und folglich die Brennkammer 26 strömungstechnisch mit einer Umgebung des Zylinders 6 verbunden. Hierdurch ist es möglich, Gase aus der Brennkammer 26 aus dem Zylinder 6 herauszuleiten. Vorteilhafterweise ist hierzu an einer oberen Ventilöffnung eines jeden Zylinders 6 des Motorkranzes 4 ein Auspuffrohr 31 angeordnet, durch das die Abgase sodann geführt entweichen können.
  • Eine Schließung des Ventils, das heißt ein Anpressen des Ventiltellers 28 auf seinen zugehörigen Dichtsitz, erfolgt nach Überstreichung der Erhebung 21 selbsttätig allein aufgrund der herrschenden Fliehkräfte. Eine mechanische Rückführung, beispielsweise mittels eines Federelements, ist nicht erforderlich. Mit anderen Worten werden Ventileinrichtung in 27 im Zuge ihrer Rotation in dem Motor-Verdichter-Gehäuse 22 durch Wirkung der Fliehkraft mit ihrer Laufrolle 29 in der Führungsnut 35 gehalten und nur bei Überstreichung der Erhebung 21 zwangsweise radial nach innen in Richtung der Motorachse 5 geführt, wobei sich der beschriebene Öffnungsmechanismus ergibt.
  • Insbesondere aus Figur 7 ergibt sich, dass auch der Rotationsverdichter 3 mit einer entsprechenden Erhebung 21, Führungsnut 35 und zugehörigen Ventileinrichtung in 27 ausgestattet ist. Aufgrund der versetzten Anordnung der Kolbenachsen 7, 11 des Rotationsmotors 2 und des Rotationsverdichters 3 sind die Erhebungen 21 in dem Motor-Verdichter-Gehäuse 22 entsprechend dem Winkelversatz der Kolbenachsen 7, 11 gleichermaßen versetzt angeordnet. In diesem Beispiel liegen sich die Erhebungen 21 relativ zu der Übertragungsachse 9 betrachtet in dem Motor-Verdichter-Gehäuse 22 gegenüber. Die Steuerung der Ventileinrichtung in 27 des Rotationsverdichters 3 ermöglicht die Freigabe des in der jeweiligen Verdichterkammer komprimierten Gases und somit dessen Ausströmung aus der Gasaustrittsöffnung 24 in das Turborohr 23.
  • Zur Abführung der Abgase mittels des der Auspuffrohre 31 weist das Motor-Verdichter-Gehäuse 22 entsprechend positionierte Öffnungen 36 auf die gemäß Figur 7 über den Umfang des Motor-Verdichter-Gehäuses 22 verteilt angeordnet sind. Die Kurbelwelle 18 der Motor-Verdichter-Einheit 1 ist mittels eines Formschlusselements 37 jeweils in sich gegenüberliegenden stirnseitigen Wandungen des Motor-Verdichter-Gehäuses 22 fixiert und verdrehsicher gelagert. Der Formschluss bewirkt dabei, dass die Kurbelwelle 18 tatsächlich gemeinsam mit dem Motor-Verdichter-Gehäuse 22 feststeht und keine Rotation um die Übertragungsachse 9 ausführt.
  • Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel einer Motor-Verdichter-Einheit 1 wird der Rotationsverdichter 3 ausschließlich zur Aufladung des Rotationsmotors 2 verwendet. Es versteht sich, dass der Rotationsverdichter 3 für einen Betrieb des Rotationsmotors 2 nicht notwendig, jedoch sehr vorteilhaft ist. Die axiale Anordnung von Rotationsmaschinen entlang einer gemeinsamen Achse bietet den wesentlichen Vorteil, dass es ohne weiteres denkbar ist, weitere Rotationsmaschinen mit der hier gezeigten Motor-Verdichter-Einheit 1 oder beispielsweise einem isolierten Rotationsmotor 2 zu kombinieren. Somit ist es beispielsweise denkbar, eine Drehmomentübertragung von der gezeigten Motor-Verdichter-Einheit 1 auf einen weiteren Rotationsverdichter mittels Zahnrädern herzustellen, sodass dieser weitere Rotationsverdichter gewissermaßen analog zu dem beschriebenen Rotationsverdichter 3 betrieben werden kann. Beispielsweise ist es vorstellbar, dass ein solcher weiterer Rotationsverdichter als Kompressor in einer ansonsten üblichen Kompressionskältemaschine wirkt, das heißt mit anderen Worten die Motor-Verdichter-Einheit 1 als Antriebselement für eine Klimaanlage verwendet werden kann.
  • Bei einer Kombination mehrerer Rotationsmaschinen auf einer gemeinsamen Achse kann es dabei besonders vorteilhaft sein, wenn ein drehmomentschlüssiger Eingriff des jeweiligen Rotationsmotors bzw. mehrerer miteinander gekoppelter Rotationsmotoren und mit dem zugehörigen Rotationsverdichter wahlweise aktivierbar und deaktivierbar ausgeführt ist. Dies kann beispielsweise mittels einer Kupplung erfolgen, sodass es dem Anwender der jeweiligen Motor-Verdichter-Einheit überlassen ist, einen oder mehrere Rotationsverdichter nach Wunsch zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ebenso ist es vorstellbar, mehrere Rotationsmotoren vorzuhalten, wobei lediglich in Abhängigkeit einer erforderlichen Leistung zusätzlich zu einem ersten Rotationsmotor einer oder mehrere weitere Rotationsmotoren "hinzugeschaltet" werden.
  • Die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ausgeführten Merkmale des Rotationsmotors 2 und der gesamten Motor-Verdichter-Einheit 1 können, soweit dies dem Fachmann technisch möglich erscheint, jeweils losgelöst von den übrigen Merkmalen an einem etwaigen Rotationsmotor bzw. einer Motor-Verdichter-Einheit verwirklicht werden. Mit anderen Worten sind die einzelnen Ausführungen, wie sie in dem gezeigten Ausführungsbeispiel miteinander kombiniert sind, nicht notwendigerweise zwingend aufeinander angewiesen.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Motor-Verdichter-Einheit
    2
    Rotationsmotor
    3
    Rotationsverdichter
    4
    Motorkranz
    5
    Motorachse
    6
    Zylinder
    7
    Motorkolben
    8
    Pleuel
    9
    Übertragungsachse
    10
    Übertragungseinrichtung
    11
    Kolbenachse
    12
    Verdichterkranz
    13
    Verdichterachse
    14
    Zylinder
    15
    Verdichterkolben
    16
    Pleuel
    17
    Kolbenachse
    18
    Kurbelwelle
    19
    Innere Mantelfläche
    20
    Teilwinkelbereich
    21
    Erhebung
    22
    Motor-Verdichter-Gehäuse
    23
    Turborohr
    24
    Gasaustrittsöffnung
    25
    Gaseintrittsöffnung
    26
    Brennkammer
    27
    Ventileinrichtung
    28
    Ventilteller
    29
    Laufrolle
    30
    Kolbengelenk
    31
    Auspuffrohr
    32
    Masterpleuel
    33
    Stift
    34
    Pleuelscheibe
    35
    Führungsnut
    36
    Öffnung
    37
    Formschlusselement
    38
    Wälzlager
    39
    Kreisbahn
    40
    Kreisbahn
    41
    Ausmitte
    Bezugszeichenliste
  • 1
    Motor-Verdichter-Einheit
    2
    Rotationsmotor
    3
    Rotationsverdichter
    4
    Motorkranz
    5
    Motorachse
    6
    Zylinder
    7
    Motorkolben
    8
    Pleuel
    9
    Übertragungsachse
    10
    Übertragungseinrichtung
    11
    Kolbenachse
    12
    Verdichterkranz
    13
    Verdichterachse
    14
    Zylinder
    15
    Verdichterkolben
    16
    Pleuel
    17
    Kolbenachse
    18
    Kurbelwelle
    19
    Innere Mantelfläche
    20
    Teilwinkelbereich
    21
    Erhebung
    22
    Motor-Verdichter-Gehäuse
    23
    Turborohr
    24
    Gasaustrittsöffnung
    25
    Gaseintrittsöffnung
    26
    Brennkammer
    27
    Ventileinrichtung
    28
    Ventilteller
    29
    Laufrolle
    30
    Kolbengelenk
    31
    Auspuffrohr
    32
    Masterpleuel
    33
    Stift
    34
    Pleuelscheibe
    35
    Führungsnut
    36
    Öffnung
    37
    Formschlusselement
    38
    Wälzlager
    39
    Kreisbahn
    40
    Kreisbahn
    41
    Ausmitte

Claims (9)

  1. Motor-Verdichter-Einheit (1), umfassend
    - mindestens einen Rotationsmotor (2) sowie
    - mindestens einen Rotationsverdichter (3) zur Verdichtung mindestens eines gasförmigen Fluids,
    der Rotationsmotor (2) umfassend
    - ein Motorgehäuse mit mindestens einem in dem Motorgehäuse drehbar gelagerten Motorkranz (4), der um eine Motorachse (5) des Motorgehäuses rotierbar gelagert ist,
    - mindestens einen Zylinder (6), der in dem Motorkranz (4) angeordnet ist, wobei in dem Zylinder (6) ein Motorkolben (7) angeordnet ist, der gemeinsam mit einer Wandung des Zylinders (6) eine Brennkammer (26) des Zylinders (6) begrenzt, wobei der Motorkolben (7) mittels eines Pleuels (8) linear beweglich in dem Zylinder (6) geführt ist, sowie
    - mindestens eine Kolbenachse (11), um die der mindestens eine Motorkolben (7) rotierbar ist, sodass sich der Motorkolben (7) während eines Betriebs des Rotationsmotors (2) auf einer Kreisbahn (40) bewegt, wobei die Kolbenachse (11) parallel zu der Motorachse (5) orientiert sowie beabstandet von der Motorachse (5) angeordnet ist, sodass der mindestens eine Motorkolben (7) im Zuge einer Rotation des Motorkranzes (4) um die Motorachse (5) innerhalb des Zylinders (6) eine zyklische Auf-und-Ab-Bewegung ausführt, der Rotationsverdichter (3) umfassend
    - ein Verdichtergehäuse mit mindestens einem in dem Verdichtergehäuse drehbar gelagerten Verdichterkranz (12), der um eine Verdichterachse (13) des Verdichtergehäuses rotierbar gelagert ist,
    - mindestens einen Zylinder (14), der in dem Verdichterkranz (12) angeordnet ist, wobei in dem Zylinder (14) ein Verdichterkolben (15) angeordnet ist, der gemeinsam mit einer Wandung des Zylinders (6) eine Verdichterkammer des Zylinders (14) begrenzt, wobei der Verdichterkolben (15) mittels eines Pleuels (16) linear beweglich in dem Zylinder (14) geführt ist, sowie
    - mindestens eine Kolbenachse (17), um die der mindestens eine Verdichterkolben (15) rotierbar ist, sodass sich der Verdichterkolben (15) während eines Betriebs des Rotationsverdichters (3) auf einer Kreisbahn (40) bewegt,
    wobei die Kolbenachse (17) parallel zu der Verdichterachse (13) orientiert sowie beabstandet von der Verdichterachse (13) angeordnet ist, sodass der mindestens eine Verdichterkolben (15) im Zuge einer Rotation des Verdichterkranzes (12) um die Verdichterachse (13) innerhalb des Zylinders (14) eine zyklische Auf-und-Ab-Bewegung ausführt,
    wobei der Rotationsmotor (2) und der Rotationsverdichter (3) mittels einer Übertragungseinrichtung (10) in Drehmoment übertragender Weise miteinander koppelbar sind,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Motorgehäuse und das Verdichtungsgehäuse jeweils auf ihren inneren Mantelflächen (19) über einen Teilwinkelbereich (20) eine sich radial nach innen erstreckende Erhebung (21) aufweisen, wobei der mindestens eine Zylinder (6) des Rotationsmotors (2) und der mindestens eine Zylinder (14) des Rotationsverdichters (3) jeweils mindestens eine Ventileinrichtung (27) aufweisen, mittels derer während des Betriebs der Motor-Verdichter-Einheit (1) Medien aus der Brennkammer (26) des Rotationsmotors (2) bzw. komprimiertes Gas aus der Verdichterkammer des Rotationsverdichters (3) ausleitbar ist, und wobei die Ventileinrichtung (27) zumindest über einen Teilwinkelbereich (20) eines vollständigen Umlaufs des Zylinders (6) um die Motorachse (5) hinweg mit dem Motorgehäuse eingreift, wobei mittels des Eingriffs zumindest ein Ventilelement der Ventileinrichtung (27) aus seinem Dichtsitz zwingbar ist, sodass eine strömungstechnische Verbindung zwischen der Brennkammer (26) des Zylinders (6) und einer Umgebung freigebbar oder freigegeben ist und wobei mindestens ein Turborohr (23) mittels dessen eine strömungstechnische Verbindung zwischen einer Gasaustrittsöffnung (24) des Rotationsverdichters (3) und einer Gaseintrittsöffnung (25) des Rotationsmotors (2) herstellbar oder hergestellt ist, sodass zumindest ein Teil des mittels des Rotationsverdichters (3) komprimierten Gases mittels des Turborohrs (23) einer Brennkammer (26) des mindestens einen Zylinders (6) des Rotationsmotors (2) zuleitbar ist.
  2. Motor-Verdichter-Einheit (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Übertragungsachse (9) der Übertragungseinrichtung (10), um die die Übertragungseinrichtung (10) während eines Betriebs der Motor-Verdichter-Einheit (1) rotiert, mit der Motorachse (5) und der Verdichterachse (13) zusammenfällt.
  3. Motor-Verdichter-Einheit (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotationsmotor (2) und/oder der Rotationsverdichter (3) mittels einer feststehenden Kurbelwelle (18) gelagert sind, wobei eine Wellenachse der Kurbelwelle (18) und die Kolbenachse (11, 17) des Rotationsmotors (2) bzw. des Rotationsverdichters (3) parallel zueinander sowie voneinander beabstandet angeordnet sind.
  4. Motor-Verdichter-Einheit (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotationsmotor (2) und der Rotationsverdichter (3) axial versetzt entlang einer gemeinsamen feststehenden Kurbelwelle (18) gelagert sind, wobei vorzugsweise die Kolbenachsen (11, 17) des Rotationsmotors (2) und des Rotationsverdichters (3) parallel zueinander und voneinander beabstandet an der Kurbelwelle (18) angeordnet sind, weiter vorzugsweise sich die Kolbenachsen (11, 17) in einer zu der Wellenachse senkrechten Ebene und relativ zu der Wellenachse der Kurbelwelle (18) betrachtet gegenüberliegen.
  5. Motor-Verdichter-Einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebung (21) des Motorgehäuses und die Erhebung (21) des Verdichtergehäuses relativ zu der Motorachse (5) bzw. der Verdichterachse (13) betrachtet um einen Versetzungswinkel zueinander versetzt entlang der jeweiligen inneren Mantelfläche (19) des jeweiligen Gehäuses angeordnet sind.
  6. Motor-Verdichter-Einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotationsmotor (2) und der Rotationsverdichter (3) in einem gemeinsamen Motor-Verdichter-Gehäuse (22) zusammengefasst sind.
  7. Motor-Verdichter-Einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch eine Generatoreinheit zur Umwandlung von Bewegungsenergie in elektrische Energie oder umgekehrt, wobei die Generatoreinheit mindestens ein Generatorgehäuse umfasst, in dem ein Rotor drehbar um eine Generatorwelle des Generatorgehäuses gelagert ist, wobei die Generatorwelle zumindest zeitweise in Kraft übertragender Weise mit der Übertragungseinrichtung (10) koppelbar ist.
  8. Motor-Verdichter-Einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, gekennzeichnet durch eine Führungsnut (35), die umlaufend und in sich geschlossen an der inneren Mantelfläche (19) des Motorgehäuses und/oder Verdichtergehäuses angeordnet ist und mit der jeweils zugeordneten Erhebung (21) zusammenwirkt.
  9. Motor-Verdichter-Einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung (27) eine Laufrolle (29) oder einen Führungsschlitten aufweist, mittels derer die Ventileinrichtung (27) mit der Führungsnut (35) zusammenwirkt.
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