EP4594602A1 - Luftlageranordnung für brennstoffzellen-verdichter mit einem expander - Google Patents
Luftlageranordnung für brennstoffzellen-verdichter mit einem expanderInfo
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- EP4594602A1 EP4594602A1 EP23768506.0A EP23768506A EP4594602A1 EP 4594602 A1 EP4594602 A1 EP 4594602A1 EP 23768506 A EP23768506 A EP 23768506A EP 4594602 A1 EP4594602 A1 EP 4594602A1
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Definitions
- the contactless bearing means that there is no hermetic seal between a chamber in which the expander wheel sits and the cavity in which the rotor shaft and at least the rotating parts of the air bearing arrangement are arranged, but rather the flow path described above is formed.
- air previously compressed by the turbomachine enters a fuel cell as a reactant supply for the fuel cell process.
- a reactant mixture with a lower oxygen content known as cathode exhaust gas, exits the fuel cell and re-enters the turbomachine to be expanded in an expander chamber by means of the expander wheel.
- the air reaching the expander wheel has a hydrostatic inlet pressure that is lower than the pressure that the turbomachine previously provided.
- the invention was therefore based on the object of achieving an improvement in a turbomachine of the type described above in such a way that the disadvantages described above are overcome as far as possible.
- the invention was based on the object of further developing the turbo machine of the type described at the outset in such a way that improved protection against the ingress of water or other contaminants into the air bearing arrangement is achieved without the efficiency of the turbo machine being impaired.
- the invention solves the underlying object by proposing a turbo machine according to claim 1.
- the invention proposes that a flow generator is arranged in the flow path between the air bearing arrangement and the expander wheel and is designed to generate an air flow directed towards the expander wheel depending on a rotation of the rotor shaft.
- the invention is based on the finding that the risk of water penetrating the air bearing arrangement is higher the higher the pressure gradient between the expander wheel and the area of the air bearing arrangement.
- the overpressure in the chamber around the expander wheel is higher the faster the rotor shaft rotates.
- the performance of the turbo machine also increases as a function of the rotor speed. If this has one or more expander stages, this would be the drive power or a recuperation power with which an upstream compressor stage can be supported. In a compressor arrangement, this would also be the compressor power itself.
- the invention therefore proposes coupling the flow generator to the rotor shaft in such a way that the higher the speed of the rotor shaft, the more air flow the flow generator generates in the direction of the expander wheel.
- the term “flow machine” refers to both integrated compressor-expander arrangements in which one or more compressor stages are operated on a common shaft with the expander wheel, and arrangements in which the expander wheel is arranged in the system mechanically decoupled from any compressor stages. Both variants represent preferred embodiments of the invention. This has the consequence that at low speeds the air flow generated by the flow generator in the direction of the expander wheel is also very low.
- the system takes advantage of the fact that the pressure at the expander wheel always lags behind the compressor-side pressure of the turbomachine by a certain amount of time, particularly when the turbomachine has one or more compressor stages upstream of the expander stage, since the air compressed by the turbomachine must first pass through other system components, in particular the fuel cell, before entering the expander wheel.
- the fact that the rotor shaft must first start up at the start of the turbomachine's operation in order to reach its predetermined operating speed is therefore not harmful. As long as the speed is low, there is no critical overpressure at the expander wheel.
- the expander wheel is arranged in an expander chamber into which the cathode exhaust gas is fed with a predetermined hydrostatic inlet pressure, the flow generator being designed to build up a blocking pressure on a pressure side facing the expander wheel, which is equal to or greater than the inlet pressure of the expander chamber.
- This pressure ratio can therefore be easily determined in preliminary tests by calibration, because both the hydrostatic inlet pressure in the expander chamber and the blocking pressure provided by the flow generator are directly dependent on the speed of the rotor shaft.
- the blocking pressure exceeds the inlet pressure by 0.5 bar absolute or more, preferably by 1.0 bar absolute or more, particularly preferably in a range of 1.0 bar absolute - 2.0 bar absolute, when the rotor shaft reaches or exceeds a predetermined speed.
- the aforementioned predetermined speed is above the take-off speed of the rotor shaft.
- the take-off speed is preferably in a range of 10,000 rpm and 30,000 rpm, preferably between 12,000 rpm and 18,000 rpm.
- the flow generator has a number, preferably a plurality of recesses and/or projections, which are formed on the rotor shaft.
- the flow generator has a plurality of projections in the form of ribs, preferably evenly distributed over the circumference, which protrude from the rotor shaft.
- the rotor shaft has both recesses and projections, which are preferably evenly distributed over the circumference of the rotor shaft.
- the recesses and/or projections are aligned parallel to the rotor axis or at an angle relative to the rotor axis.
- the turbo machine is designed to rotate the rotor shaft in a preferred direction of rotation, wherein the angle of the recesses and/or projections has a slope opposite to the direction of rotation.
- the recesses and/or projections are aligned counterclockwise in the case of a clockwise rotating rotor shaft, and clockwise in the case of a counterclockwise rotating rotor shaft.
- a turbulence is generated in the direction of the expander wheel, with which the blocking pressure can be built up.
- the angle is preferably in a range of 10° to 80° relative to the rotor axis.
- a supporting force acting orthogonally to the rotor axis is applied by way of the air cushion generation, which means that the recesses or projections develop their effect in the axial direction relative to the rotor axis.
- the recesses and/or projections are formed relative to a surface of the rotor shaft and have a radial extension relative to the surface in a range of up to 20 ⁇ m.
- the radial extension defines the depth of the recesses or the height of the projections relative to the surface of the rotor shaft.
- the recesses and/or projections can run in a straight line along the angle described above, but they can also have a curved course, wherein in the case of a curved course the angle is preferably defined as the angle of a secant that runs between the axial end points of a respective recess or a respective projection.
- the flow generator is assigned an air supply line that is provided separately from the air bearing arrangement, wherein the air supply line is preferably designed as an intake line that is fluidically connected to the environment.
- the air supply line preferably comprises one or more bores, and more preferably a partially or completely circumferential groove. The air supply line reliably prevents the flow generator from sucking air out of the bearing arrangement when the rotor shaft rotates, since the suction side of the flow generator opposite the blocking pressure can be supplied with air via the air supply line.
- the flow generator and the air bearing arrangement are arranged adjacent to one another in the direction of the rotor axis or, preferably, spaced apart from one another, with the flow generator being arranged on a side of the air bearing arrangement facing the expander wheel.
- the embodiments described above have described the flow machine with reference to a single Flow generators are described. In a further preferred embodiment, however, it is provided that the flow generator is only a first flow generator, and the turbo machine also has a second flow generator which is arranged relative to the first flow generator opposite the air bearing arrangement, wherein the second flow generator is designed to generate an air flow directed away from the air bearing depending on a rotation of the rotor shaft.
- the second flow generator is particularly preferably provided to compensate for or counteract the axial force exerted by the first flow generator which acts between the housing of the turbo machine and the rotor shaft. Both flow generators generate a blocking pressure which is directed away from the air bearing arrangement. If the turbo machine has a compressor wheel on the rotor shaft opposite the expander wheel, which it does in a preferred embodiment, this is to be understood as meaning that the second flow generator is designed to build up a blocking pressure in the direction of the compressor wheel.
- the functioning of the second flow generator is otherwise the same as the functioning of the first flow generator.
- the preferred embodiments which relate to the flow generator of the turbomachine and have been described above are therefore also preferred embodiments of the second flow generator in the turbomachine.
- the second flow generator has a number, preferably a plurality of recesses and/or projections which are formed on the rotor shaft.
- the recesses and/or projections of the second flow generator are preferably aligned parallel to the rotor axis or relative to the rotor axis at an angle which is opposite to the angle of the first Flow generator is aligned, and is preferably equal in amount to the angle of the first flow generator.
- the recesses and/or projections of the second flow generator have a smaller radial extent than the recesses and/or projections of the first flow generator.
- Fig.1 is a schematic representation of a turbo machine according to a preferred exemplary embodiment
- Fig.2 is a detailed view of the turbo machine according to Fig.1.
- Fig.1 shows a turbo machine 1 which is part of a fuel cell system 100 of a vehicle 200, preferably a commercial vehicle.
- the turbo machine 1 has a compressor wheel 3 which is arranged in a compressor chamber 5.
- the compressor chamber 5 has an inlet 7, which is designed to supply air to the compressor chamber 5, for example via an intake tract (not shown), at an inlet pressure p 1 , which is then compressed to an outlet pressure p 2 by means of rotation of the compressor wheel 3 in the compressor chamber 5 and is discharged via an outlet 9 of the compressor chamber 5.
- the expander wheel 15 is subjected to flow and, in a generally known manner, the cathode exhaust gas relaxes so that the cathode exhaust gas leaves the expander chamber 11 through an outlet 17 with a pressure p 4 that is approximately or equal to the ambient pressure p U.
- the pressure of the cathode exhaust gas p3 is lower than the pressure p2 after passing through the compressor chamber 5. However, it is still above the intake pressure p 1 , which would be equal to or higher than the ambient pressure p U.
- the compressor wheel 3 and the expander wheel 15 are connected by means of a rotor shaft 19 and are each rigidly attached to the rotor shaft 19.
- the rotor shaft 19 is driven in a generally known manner by an electrical machine 21 to rotate about a rotor axis X, in the present embodiment according to Fig. 1 clockwise.
- the rotor shaft 19 is rotatably mounted in a compressor housing 23 by means of an air bearing arrangement 21, which is preferably also associated with the expander chamber 11 and the compressor chamber 5.
- the air bearing arrangement 21 has at least a first air bearing 21a, which can be a radial air bearing, and a second air bearing 21b, which can also can be a radial air bearing.
- the air bearing arrangement 21 additionally has one or more axial air bearings (not shown), which also support the rotor shaft 19 and the parts rotating with it in the axial direction relative to the axis X.
- This first flow path 27 is ultimately due to the fact that a contact-free movement of the rotor shaft 19 relative to the compressor housing 23 is desired.
- the flow path 27 is therefore a potential gateway for water and possibly solid particles that could penetrate in the direction of the air bearing arrangement 21 due to the excess pressure as a result of the inlet pressure p 3 within the expander chamber 11 and/or due to capillary action.
- a first flow generator 29 is arranged between the air bearing arrangement 21 and the expander chamber 11 or the expander wheel 15, which is designed in the manner described below to build up a blocking pressure p S on its side facing the expander wheel 15 within the flow path 27, depending on the speed of the rotor shaft 19.
- the flow generator 29 is designed to maintain the blocking pressure p S (see Fig.
- the first flow generator 29 thus creates a contact-free fluid and particle seal based on the generation of a local overpressure in the flow path 27 on the side facing the expander wheel 15 from the flow generator 29.
- the first flow generator 29 is also connected in a fluid-conducting manner by means of an air supply line 31. Air can be supplied via the air supply line 31 to the intake side of the first flow generator 29, i.e. on the side facing the air bearing arrangement 21 as seen from the first flow generator 29, for example from the environment with ambient pressure p U .
- the first flow generator 29 has a number, preferably a plurality, of recesses and/or projections 33 which are provided on the rotor shaft 19 and rotate with the rotor shaft 19 at its speed about the axis X.
- the recesses and/or projections 33 are designed as grooves which have a predetermined radial extension t 1 , namely a depth defining the grooves, and are arranged at an angle ⁇ 1 to the rotor axis X.
- the angle ⁇ 1 is counterclockwise relative to the rotor axis X, i.e. oriented in the opposite direction to the direction of rotation of the rotor shaft 19, so that the blocking pressure p S (see Fig. 2) is generated on the "correct" side of the flow generator 29.
- the turbo machine 1 also has, in addition to the first flow generator 29, a second flow generator 35, which is arranged between the air bearing arrangement 21 and the compressor wheel 3, or the compressor chamber 5, in a second flow path 37.
- the second flow path 37 is also designed as an annular gap between the compressor housing 23 and the rotor shaft 19, for the same structural reasons as the first flow path 27.
- the second flow generator 35 also has a number of projections and/or recesses 39 that are arranged on the rotor shaft 19.
- the projections and/or recesses 39 are preferably designed as grooves.
- the projections/recesses 39 have a radial extension t 2 , in the case of grooves also a measure of the groove depth, which is preferably less than the radial extension t1 of the recesses/projections of the first flow generator 29.
- a partial compensation of the axial forces generated by the flow generators is achieved, which can also be coordinated with the axial forces emanating from the compressor wheel 3 or expander wheel 15 in the direction of the axis X.
- the alignment of the projections or recesses 39 takes place in Fig.1 at an angle ⁇ 2 which is oriented in the opposite direction to the angle ⁇ 1 of the first flow generator 29, with the rotor shaft 19 rotating clockwise, i.e. also rising to the right.
- the second flow generator 35 generates its blocking pressure on the other side relative to the first flow generator 39, i.e.
- FIG.2 the right side of the turbo machine 1 according to Fig.1 is shown on a larger scale.
- the invention is explained in more detail with regard to the first flow generator 29, whereby the technical functions can also be transferred analogously to the second flow generator 35, on whose separate illustration is omitted here for the sake of clarity.
- a blocking pressure p S is built up due to the air turbulence in the flow path 27 due to the opposite orientation of the projections or recesses 33 by the angle ⁇ 1 on the flank side lagging in the direction of rotation, i.e. on the right-hand side in Fig.2, which would cause an air flow in the direction of the expander chamber 11 under unhindered flow conditions.
- At least the dynamic or blocking pressure pS is generated, which at a sufficiently high speed of the rotor shaft 19 is higher than the hydrostatic inlet pressure p3 in the expander chamber 11.
- the blocking pressure pS is preferably 1.0 bar or more higher than the hydrostatic pressure p3 in the expander chamber 11.
- the second flow generator is preferably axially spaced by a distance ⁇ 2 from the air bearing arrangement 21 in the direction of the axis X, see Fig.1.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Strömungsmaschine (1), insbesondere für ein Brennstoffzellensystem (100) eines Fahrzeugs (200), etwa eines Nutzfahrzeugs, mit einer Rotorwelle (19), einem auf der Rotorwelle (19) befestigten Expanderrad (15), und einer Luftlageranordnung (21), die dazu eingerichtet ist, die Rotorwelle (19) um eine Rotorachse (X) drehbar zu lagern, wobei zwischen dem Expanderrad (15) und der Luftlageranordnung (21) ein Strömungspfad (27) ausgebildet ist. Es wird vorgeschlagen, dass in dem Strömungspfad (27) zwischen der Luftlageranordnung (21) und dem Expanderrad (15) ein Strömungserzeuger (29) angeordnet und dazu eingerichtet ist, abhängig von einer Rotation der Rotorwelle (19) eine zum Expanderrad (15) hin gerichtete Luftströmung zum Zwecke des Aufbaus eines Sperrdrucks zu erzeugen.
Description
Hannover, den 21.09.2022 IP, Adria, Schulz/Ek SR 2022P00182DE EM 2021E00351 DE Luftlageranordnung für Brennstoffzellen-Kompressoren mit einem Expander Die vorliegende Anmeldung betrifft eine Strömungsmaschine, insbesondere für ein Brennstoffzellensystem eines Fahrzeugs, etwa eines Nutzfahrzeugs, mit einer Rotorwelle, einem auf der Rotorwelle befestigten Expanderrad und einer Luftlageranordnung, die dazu eingerichtet ist, die Rotorwelle um eine Rotorachse drehbar zu lagern, wobei zwischen dem Expanderrad und der Luftlageranordnung ein Strömungspfad ausgebildet ist. Strömungsmaschinen der vorstehend bezeichneten Art sind allgemein bekannt. Luftlageranordnungen werden in diesen Strömungsmaschinen bevorzugt verwendet, weil sie eine berührungslose Lagerung der Rotorwelle ermöglichen. Die berührungslose Lagerung bedingt es ihrerseits, dass zwischen einer Kammer, in welcher das Expanderrad sitzt und demjenigen Hohlraum, in dem die Rotorwelle und zumindest die rotierenden Teile der Luftlageranordnung angeordnet sind kein hermetischer Abschluss besteht, sondern der vorstehend bezeichnete Strömungspfad ausgebildet ist. Im Betrieb der Strömungsmaschine innerhalb eines Brennstoffzellensystems tritt von der Strömungsmaschine zuvor verdichtete Luft in eine Brennstoffzelle ein, als Reaktantenzufuhr für den Brennstoffzellenprozess. Nach Durchlaufen der Brennstoffzelle tritt ein sauerstoffärmeres Reaktantengemisch, sogenanntes Kathodenabgas, wieder aus der Brennstoffzelle aus und in die Strömungsmaschine erneut ein, um in einer Expanderkammer mittels des Expanderrads entspannt zu werden. Die das Expanderrad erreichende Luft weist einen hydrostatischen Eintrittsdruck auf, der zwar geringer ist als der Druck, den die Strömungsmaschine zuvor bereitgestellt hat. Der Eintrittsdruck in der Expanderkammer liegt aber immer noch oberhalb des Umgebungsdrucks. In der das Expanderrad umgebenden Expanderkammer herrscht also ein Überdruck. Das Kathodenabgas, enthält Wasser in Tropfenform und mit Wasser gesättigte Luft. Während tropfenförmiges Wasser
mit konventionellen Mitteln wie beispielsweise Wasserabscheidern, entfernt werden kann, kann das in der Luft gebundene Wasser nicht ohne Weiteres abgeschieden werden. Durch die Expansion mittels des Expanderrads kondensiert Wasser aus der Luft aus. Aufgrund des Überdrucks in der Expanderkammer und/oder aufgrund von Kapillarwirkung kann es vorkommen, dass dieses Kondensat in den Strömungspfad eintritt und sich bis zur Luftlageranordnung hinbewegt. Hierdurch entsteht ungewollte Reibung im Lager und damit einhergehend potenziell ein höherer Drehwiderstand, welcher durch die elektrische Maschine der Strömungsmaschine überwunden werden muss. Zudem erhöht sich der Verschleiß infolge des Wassereintrags erheblich. Diese Phänomene sind in der Praxis unerwünscht. Der Erfindung lag folglich die Aufgabe zugrunde, bei einer Strömungsmaschine der vorstehend bezeichneten Art eine Verbesserung dahingehend zu erzielen, dass die vorstehend beschriebenen Nachteile möglichst weitgehend überwunden werden. Insbesondere lag der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Strömungsmaschine der eingangs bezeichneten Art derart weiterzuentwickeln, dass ein verbesserter Schutz gegen Eindringen von Wasser oder anderen Verschmutzungen in die Luftlageranordnung erzielt wird, ohne dass der Wirkungsgrad der Strömungsmaschine beeinträchtigt wird. Die Erfindung löst die ihr zugrundeliegende Aufgabe, indem sie eine Strömungsmaschine gemäß Anspruch 1 vorschlägt. Insbesondere schlägt die Erfindung vor, dass in dem Strömungspfad zwischen der Luftlageranordnung und dem Expanderrad ein Strömungserzeuger angeordnet ist und dazu eingerichtet ist, abhängig von einer Rotation der Rotorwelle eine zum Expanderrad hin gerichtete Luftströmung zu erzeugen. Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass das Risiko des Eindringens von Wasser in Richtung der Luftlageranordnung umso höher ist, je höher das Druckgefälle zwischen dem Expanderrad und dem Bereich der Luftlageranordnung ist. Der Überdruck, der in der Kammer um das Expanderrad herum herrscht, ist aber umso höher, je schneller die Rotorwelle sich dreht. Als Funktion der Rotordrehzahl steigt auch die Leistung der der Strömungsmaschine. Sofern diese eine oder mehrere
Expanderstufen aufweist, wäre das die Antriebsleistung oder eine Rekuperationsleistung, mit welcher eine vorgeschaltete Verdichterstufe unterstützt werden kann. Bei einer Verdichteranordnung wäre das auch die Verdichterleistung selbst. Die Erfindung schlägt deswegen vor, auch den Strömungserzeuger mit der Rotorwelle zu koppeln, und zwar dergestalt, dass der Strömungserzeuger umso mehr Luftströmung in Richtung des Expanderrads erzeugt, je höher die Drehzahl der Rotorwelle ist. Im Rahmen der Erfindung sind als Strömungsmaschine sowohl integriert ausgebildete Verdichter-Expanderanordnungen zu verstehen, bei denen eine oder mehrere Verdichterstufen an einer gemeinsamen Welle mit dem Expanderrad betrieben werden, als auch Anordnungen, bei denen das Expanderrad mechanisch von etwaigen Verdichterstufen entkoppelt im System angeordnet ist. Beide Varianten stellen bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung dar. Das hat zur Folge, dass bei geringen Drehzahlen die vom Strömungserzeuger in Richtung des Expanderrads erzeugte Luftströmung ebenfalls sehr gering ist. Das System macht sich diesbezüglich insbesondere dann, wenn die Strömungsmaschine einen oder mehrere der Expanderstufe vorgeschaltete Verdichterstufen aufweist, aber zunutze, dass der Druck am Expanderrad dem verdichterseitigen Druck der Strömungsmaschine immer um eine gewisse Zeit nacheilt, da die von der Strömungsmaschine verdichtete Luft vor dem Eintritt am Expanderrad zunächst noch weitere Systemkomponenten, insbesondere nämlich die Brennstoffzelle, durchlaufen muss. Die Tatsache, dass die Rotorwelle zu Beginn des Betriebs der Strömungsmaschine erst anlaufen muss, um ihre vorbestimmte Betriebsdrehzahl zu erreichen, ist daher nicht schädlich. Solange die Drehzahl gering ist, liegt am Expanderrad noch kein kritischer Überdruck an. Wenn nach einigen Sekunden ein höherer Überdruck am Expanderrad anliegt, ist die Rotorwelle aber bereits auf der erforderlichen Betriebsdrehzahl, und der Strömungserzeuger kann die notwendige Strömung in Richtung des Expanderrads bereitstellen.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Expanderrad in einer Expanderkammer angeordnet, in welche das Kathodenabgas mit einem vorbestimmten hydrostatischen Eintrittsdruck hineingefördert wird, wobei der Strömungserzeuger dazu eingerichtet ist, auf einer dem Expanderrad zugewandten Druckseite einen Sperrdruck aufzubauen, welcher gleich oder größer als der Eintrittsdruck der Expanderkammer ist. Dieses Druckverhältnis lässt sich deswegen in Vorversuchen durch Kalibrierung gut ermitteln, weil sowohl der hydrostatische Eintrittsdruck in die Expanderkammer als auch Sperrdruck, der vom Strömungserzeuger bereitgestellt wird, von der Drehzahl der Rotorwelle direkt abhängen. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform überschreitet der Sperrdruck den Eintrittsdruck um 0,5 bar absolut oder mehr, vorzugsweise um 1,0 bar absolut oder mehr, besonders bevorzugt in einem Bereich von 1,0 bar absolut – 2,0 bar absolut, wenn die Rotorwelle eine vorbestimmte Drehzahl erreicht oder überschreitet. Die vorgenannte vorbestimmte Drehzahl liegt in bevorzugten Ausführungsformen oberhalb der Abhebedrehzahl der Rotorwelle. Die Abhebedrehzahl liegt vorzugsweise in einem Bereich von 10.000 U/min und 30.000 U/min, vorzugsweise zwischen 12.000 U/min und 18.000 U/min. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist der Strömungserzeuger eine Anzahl, vorzugsweise Mehrzahl an Ausnehmungen und/oder Vorsprüngen auf, die an der Rotorwelle ausgebildet sind. Mittels der Ausnehmungen und/oder Vorsprünge werden durch Rotation der Rotorwelle Verwirbelungen erzielt, die einen Staudruck aufbauen, der sich durch den Strömungspfad hindurch in Richtung der Expanderkammer ausbreiten kann. In einer ersten bevorzugten Variante weist der Strömungserzeuger eine Vielzahl von Ausnehmungen in Form von Rillen auf, die, vorzugsweise gleichmäßig, über den Umfang der Rotorwelle verteilt angeordnet sind. Die Rillen können beispielsweise unmittelbar in die Oberfläche der Rotorblätter eingebracht
werden, oder auf einer korrespondierend ausgebildeten Hülse auf der Rotorwelle aufgebracht sein. Ebenso ist in einer erfindungsgemäßen Variante bevorzugt, dass der Strömungserzeuger eine Mehrzahl von, vorzugsweise gleichmäßig, über den Umfang verteilten Vorsprüngen in Form von Rippen aufweist, die von der Rotorwelle vorstehen. In einer weiteren bevorzugten Variante weist die Rotorwelle sowohl Ausnehmungen als auch Vorsprünge auf, die, vorzugsweise gleichmäßig, über den Umfang der Rotorwelle verteilt angeordnet sind. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge parallel zu der Rotorachse ausgerichtet oder relativ zu der Rotorachse in einem Winkel. Vorzugsweise ist die Strömungsmaschine dabei dazu eingerichtet, die Rotorwelle in einer bevorzugten Rotationsrichtung zu drehen, wobei der Winkel der Ausnehmungen und/oder Vorsprünge eine der Rotationsrichtung entgegengesetzte Steigung aufweist. Mit anderen Worten sind die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge bei einer rechtsdrehenden Rotorwelle linkssteigend ausgerichtet, und bei einer linksdrehenden Rotorwelle rechtssteigend. Auf diese Weise wird aufgrund der Ausrichtung der Flanken der Ausnehmungen/Vorsprünge eine in Richtung des Expanderrads wirkende Verwirbelung erzeugt, mit der der Sperrdruck aufgebaut werden kann. Der Winkel liegt vorzugsweise relativ zu der Rotorachse in einem Bereich von 10° bis 80°. Hierdurch wird, anders als etwa bei Spiralrillen, eine orthogonal zur Rotorachse wirkende Stützkraft im Wege der Luftpolstererzeugung aufbringen, erreicht, dass die Ausnehmungen bzw. Vorsprünge ihre Wirkung in Axialrichtung bezogen auf die Rotorachse entfalten.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge relativ zu einer Oberfläche der Rotorwelle ausgebildet, und weisen eine radiale Erstreckung relativ zu der Oberfläche in einem Bereich von bis zu 20 µm auf. Die radiale Erstreckung definiert mit anderen Worten die Tiefe der Ausnehmungen bzw. die Höhe der Vorsprünge relativ zur Oberfläche der Rotorwelle. Die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge können entlang des vorstehend beschriebenen Winkels geradlinig verlaufen, sie können aber auch einen gekrümmten Verlauf aufweisen, wobei bei einem gekrümmten Verlauf vorzugsweise der Winkel als Winkel einer Sekante definiert ist, die zwischen den axialen Endpunkten einer jeweiligen Ausnehmung bzw. eines jeweiligen Vorsprungs verläuft. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist dem Strömungserzeuger eine Luftzufuhrleitung zugeordnet, die separat zu der Luftlageranordnung vorgesehen ist, wobei die Luftzufuhrleitung vorzugsweise als Ansaugleitung ausgebildet ist, welche fluidleitend mit der Umgebung verbunden ist. Die Luftzufuhrleitung umfasst vorzugsweise eine oder mehrere Bohrungen, sowie weiter vorzugsweise eine teilweise oder vollständig umfänglich umlaufende Nut. Durch die Luftzufuhrleitung wird zuverlässig verhindert, dass der Strömungserzeuger bei Rotation der Rotorwelle Luft aus der Lageranordnung absaugt, da die dem Sperrdruck gegenüberliegende Saugseite des Strömungserzeugers über die Luftzufuhrleitung mit Luft versorgt werden kann. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind der Strömungserzeuger und die Luftlageranordnung in Richtung der Rotorachse aneinander angrenzend angeordnet oder, vorzugsweise, voneinander beanstandet angeordnet, wobei der Strömungserzeuger auf einer dem Expanderrad zugewandten Seite der Luftlageranordnung angeordnet ist. Die vorstehend beschriebenen Ausführungsformen haben die Strömungsmaschine unter Bezugnahme auf einen einzelnen
Strömungserzeuger beschrieben. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist indes vorgesehen, dass der Strömungserzeuger nur ein erster Strömungserzeuger ist, und die Strömungsmaschine ferner einen zweiten Strömungserzeuger aufweist, der relativ zu dem ersten Strömungserzeuger gegenüberliegend von der Luftlageranordnung angeordnet ist, wobei der zweite Strömungserzeuger dazu eingerichtet ist, abhängig von einer Rotation der Rotorwelle eine von der Luftlagerung weg gerichtete Luftströmung zu erzeugen. Der zweite Strömungserzeuger ist besonders bevorzugt dazu vorgesehen, die von dem ersten Strömungserzeuger ausgeübte Axialkraft, die zwischen Gehäuse der Strömungsmaschine und der Rotorwelle wirkt, zu kompensieren, beziehungsweise ihr entgegenzuwirken. Beide Strömungserzeuger erzeugen einen Sperrdruck, der von der Luftlageranordnung weg gerichtet ist. Sofern die Strömungsmaschine auf der Rotorwelle gegenüberliegend des Expanderrads ein Verdichterrad aufweist, was sie in einer bevorzugten Ausführungsform auch tut, so ist hierunter zu verstehen, dass der zweite Strömungserzeuger dazu eingerichtet ist, einen Sperrdruck in Richtung des Verdichterrads aufzubauen. Die Funktionsweise des zweiten Strömungserzeugers gleich ansonsten der Funktionsweise des ersten Strömungserzeugers. Die bevorzugten Ausführungsformen, die sich auf den Strömungserzeuger der Strömungsmaschine beziehen und weiter oben beschrieben wurden, sind folglich zugleich auch bevorzugte Ausführungsformen des zweiten Strömungserzeugers in der Strömungsmaschine. In einer exemplarisch bevorzugten Ausführungsform weist der zweite Strömungserzeuger eine Anzahl, vorzugsweise Mehrzahl von Ausnehmungen und/oder Vorsprüngen auf, die an der Rotorwelle ausgebildet sind. Die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge des zweiten Strömungserzeugers sind vorzugsweise parallel zu der Rotorachse oder relativ zu der Rotorachse in einem Winkel ausgerichtet, der gegensinnig zu dem Winkel des ersten
Strömungserzeugers ausgerichtet ist, und vorzugsweise betragsmäßig gleich dem Winkel des ersten Strömungserzeugers ist. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weisen die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge des zweiten Strömungserzeugers eine geringere radiale Erstreckung auf, als die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge des ersten Strömungserzeugers. Die Erfindung wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels näher beschrieben. Hierbei zeigen: Fig.1 eine schematische Darstellung einer Strömungsmaschine gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel und Fig.2 eine Detailansicht der Strömungsmaschine gemäß Fig.1. In Fig.1 ist eine Strömungsmaschine 1 gezeigt, welche Teil eines Brennstoffzellensystems 100 eines Fahrzeugs 200, vorzugsweise eines Nutzfahrzeugs ist. Die Strömungsmaschine 1 weist ein Verdichterrad 3 auf, welches in einer Verdichterkammer 5 angeordnet ist. Die Verdichterkammer 5 weist einen Einlass 7 auf, welcher dazu eingerichtet ist, der Verdichterkammer 5, etwa über einen (nicht dargestellten) Ansaugtrakt, Luft bei einem Einlassdruck p1 zuzuführen, die mittels Rotation des Verdichterrads 3 in der Verdichterkammer 5 dann auf einen Auslassdruck p2 verdichtet und über einen Auslass 9 der Verdichterkammer 5 abgegeben wird. Die Strömungsmaschine 1 ist fluidleitend mit einer Brennstoffzelle 101 des Brennstoffzellensystems 100 verbunden und dazu eingerichtet, die vom Verdichterrad verdichtete Luft in einer Brennstoffzellenreaktion in allgemein
bekannter Weise umzusetzen. Die Luft stellt den kathodenseitigen Reaktanten dar. Die verdichtete Luft wird der Brennstoffzelle 101 bei dem Druck p2 zugeführt. Nach dem Durchlaufen der Brennstoffzelle 101 wird von der Brennstoffzelle 101 ein Luft/Wassergemisch als sogenanntes Kathodenabgas mit einem hydrostatischen Druck p3, welcher geringer ist als p2, abgegeben. Die Brennstoffzelle 101 ist fluidleitend mit einer Expanderkammer 11 der Strömungsmaschine 1 verbunden, genauer gesagt mit einem Einlass 13 der Expanderkammer 11. Die Expanderkammer 11 ist der Strömungsmaschine 1 zugeordnet und weist in ihrem Inneren ein Expanderrad 15 auf. Infolge des mit dem Druck p3 als Eintrittsdruck eintretenden Kathodenabgases wird das Expanderrad 15 angeströmt und es tritt hier in allgemein bekannter Art und Weise eine Entspannung des Kathodenabgases ein, so dass das Kathodenabgas die Expanderkammer 11 durch einen Auslass 17 mit einem Druck p4, der annähernd oder gleich dem Umgebungsdruck pU ist, verlässt. Der Druck des Kathodenabgases p3 ist zwar geringer als der Druck p2 nach dem Durchlaufen der Verdichterkammer 5. Er ist aber immer noch oberhalb des Ansaugdrucks p1, welcher gleich oder Höher dem Umgebungsdruck pU wäre. Das Verdichterrad 3 und das Expanderrad 15 sind mittels einer Rotorwelle 19 verbunden und jeweils drehstarr an der Rotorwelle 19 befestigt. Die Rotorwelle 19 wird in allgemein bekannter Weise von einer elektrischen Maschine 21 drehbar um eine Rotorachse X angetrieben, im vorliegenden Ausführungsbeispiel gemäß Fig.1 rechtssinnig. Die Rotorwelle 19 ist mittels einer Luftlageranordnung 21 drehbar in einem Verdichtergehäuse 23 gelagert, welche vorzugsweise auch die Expanderkammer 11 und die Verdichterkammer 5 zugeordnet sind. Die Luftlageranordnung 21 weist mindestens ein erstes Luftlager 21a, welches ein Radialluftlager sein kann, und ein zweites Luftlager 21b, welches ebenfalls
ein Radialluftlager sein kann, auf. Vorzugsweise weist die Luftlageranordnung 21 zusätzlich ein oder mehrere (nicht dargestellte) Axialluftlager auf, die die Rotorwelle 19 und die mit ihr rotierenden Teile auch in Axialrichtung bezogen auf die Achse X abstützen. Zum Verständnis der Luftlageranordnung 21 sind hier lediglich die Radialluftlager 21a, 21b gezeigt. Die Luftlageranordnung 21 ist zur aerostatischen Unterstützung über einen Luftlager-Strömungspfad 25 vorzugsweise mit einer Druckluftquelle fluidleitend verbunden, die dazu eingerichtet ist, zur Unterstützung Druckluft bei einem Druck pL in die Luftlageranordnung 21 einzublasen, um die Tragfähigkeit der Luftlagerung 21 zu unterstützen, solange die Rotorwelle 19 ihre erforderliche Abhebedrehzahl zum Ausbilden eines ausreichend tragfähigen Luftpolsters noch nicht erreicht hat. Zwischen der Luftlagerung 21 und dem Expanderrad 15, bzw. der Expanderkammer 11 ist ein erster Strömungspfad 27 ausgebildet, der als Ringspalt zwischen dem Verdichtergehäuse 23 und der Rotorwelle 19 ausgebildet ist. Dieser erste Strömungspfad 27 ist letztendlich dadurch begründet, dass eine berührungsfreie Bewegung der Rotorwelle 19 relativ zum Verdichtergehäuse 23 angestrebt wird. Der Strömungspfad 27 ist somit ein potenzielles Einfallstor für Wasser und ggf. Festkörperteilchen, die aufgrund des Überdrucks infolge des Eintrittsdrucks p3 innerhalb der Expanderkammer 11 und/oder infolge Kapillarwirkung in Richtung der Luftlageranordnung 21 vordringen könnten. Um dies zu verhindern, ist zwischen der Luftlageranordnung 21 und der Expanderkammer 11, bzw. dem Expanderrad 15 ein erster Strömungserzeuger 29 angeordnet, der in weiter unten beschriebener Art und Weise dazu eingerichtet ist, einen Sperrdruck pS auf seiner dem Expanderrad 15 zugewandten Seite innerhalb des Strömungspfads 27 aufzubauen, abhängig von der Drehzahl der Rotorwelle 19. Der Strömungserzeuger 29 ist dazu eingerichtet, den Sperrdruck pS (vgl. Fig.2) in einer Höhe von pS > p3
aufzubauen, um zu verhindern, dass sich Wassertröpfen und/oder Partikel durch den Strömungspfad 27 bis zur Luftlageranordnung 21 bewegen können. Damit schafft der erste Strömungserzeuger 29 eine berührungsfreie Fluid- und Partikeldichtung auf Basis der Erzeugung eines lokalen Überdrucks im Strömungspfad 27 auf der vom Strömungserzeuger 29 aus dem Expanderrad 15 zugewandten Seite. Der erste Strömungserzeuger 29 ist ferner mittels einer Luftzufuhrleitung 31 fluidleitend verbunden. Über die Luftzufuhrleitung 31 kann auf der Ansaugseite des ersten Strömungserzeugers 29, also auf der, vom ersten Strömungserzeuger 29 aus gesehen, der Luftlageranordnung 21 zugewandten Seite, Luft nachgeführt werden, etwa aus der Umgebung mit Umgebungsdruck pU. Hierdurch wird wirkungsvoll verhindert, dass durch Rotation der Rotorwelle 19 mittels des ersten Strömungserzeugers 29 Lagerluft von der Luftlageranordnung 21 kannibalisiert wird, so dass der erste Strömungserzeuger 29 die Tragfähigkeit der Luftlageranordnung 21 nicht beeinträchtigt. Der erste Strömungserzeuger 29 weist eine Anzahl, vorzugsweise Mehrzahl, an Ausnehmungen und/oder Vorsprüngen 33 auf, die an der Rotorwelle 19 vorgesehen sind und sich mit der Rotorwelle 19 bei deren Drehzahl um die Achse X drehen. Die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge 33 sind im gezeigten Ausführungsbeispiel als Rillen ausgebildet, die eine vorbestimmte radiale Erstreckung t1, nämlich eine die Rillen definierende Tiefe, aufweisen und zu der Rotorachse X in einem Winkel α1 angeordnet sind. Der Winkel α1 ist bezogen auf die Rotorachse X linkssteigend, also gegensinnig zur Laufrichtung der Rotorwelle 19 ausgerichtet, damit der Sperrdruck pS (vgl. Fig.2) auf der „richtigen“ Seite des Strömungserzeugers 29 erzeugt wird. Die Strömungsmaschine 1 weist ferner zusätzlich zu dem ersten Strömungserzeuger 29 einen zweiten Strömungserzeuger 35 auf, welcher zwischen der Luftlageranordnung 21 und dem Verdichterrad 3, bzw. der Verdichterkammer 5 in einem zweiten Strömungspfad 37 wirkend angeordnet
ist. Der zweite Strömungspfad 37 ist ebenfalls als Ringspalt zwischen dem Verdichtergehäuse 23 und der Rotorwelle 19 ausgebildet, aus den gleichen Gründen wie der erste Strömungspfad 27 konstruktiv bedingt. In prinzipiell gleicher Wirkweise wie der erste Strömungserzeuger 29 weist auch der zweite Strömungserzeuger 35 eine Anzahl von Vorsprüngen und/oder Ausnehmungen 39 auf, die an der Rotorwelle 19 angeordnet sind. Die Vorsprünge und/oder Ausnehmungen 39 sind vorzugsweise als Rillen ausgebildet. Die Vorsprünge/Ausnehmungen 39 weisen eine radiale Erstreckung t2 auf, im Falle von Rillen also ebenfalls ein Maß der Rillentiefe, die vorzugsweise geringer ausgebildet ist, als die radiale Erstreckung t1 der Ausnehmungen/Vorsprünge des ersten Strömungserzeugers 29. Durch die Differenzierung der radialen Erstreckungen t1, t2 wird eine partielle Kompensation der durch die Strömungserzeuger erzeugten Axialkräfte erreicht, die ebenfalls auf die vom Verdichterrad 3, bzw. Expanderrad 15 ausgehenden Axialkräfte in Richtung der Achse X abgestimmt werden kann. Die Ausrichtung der Vorsprünge bzw. Ausnehmungen 39 erfolgt in Fig.1 in einem Winkel α2, welcher gegensinnig zu dem Winkel α1 des ersten Strömungserzeugers 29 ausgerichtet ist, bei rechtsdrehender Rotorwelle 19, also ebenfalls rechtssteigend. Demzufolge erzeugt der zweite Strömungserzeuger 35 seinen Sperrdruck auf der, bezogen auf den ersten Strömungserzeuger 39 anderen Seite, also auf der den Verdichterrad 3, bzw. der Verdichterkammer 5 zugewandten Seite des Strömungspfads 37, um ein Eintreten von ungewünschten Partikeln auch von dieser Seite in den Strömungspfad 37 zumindest zu minimieren, und vor allem auch die vorstehend erwähnte, mindestens partielle Axialkraftkompensation zu gewährleisten. In Fig.2 ist die rechte Seite der Strömungsmaschine 1 gemäß Fig.1 im größeren Maßstab gezeigt. Die Erfindung wird bezüglich des ersten Strömungserzeugers 29 näher erläutert, wobei die technischen Funktionen sich analog auch auf den zweiten Strömungserzeuger 35 übertragen lassen, auf
dessen gesonderte Darstellung zugunsten der Übersichtlichkeit hier verzichtet wird. Bei Rotation der Welle 19 um die Achse X in rechtssinniger Drehrichtung wird durch die gegensinnige Ausrichtung der Vorsprünge bzw. Ausnehmungen 33 um den Winkel α1 auf der in Drehrichtung nacheilenden Flankenseite, also auf der in Fig.2 rechten Seite, ein Sperrdruck pS infolge der Luftverwirbelungen im Strömungspfad 27 aufgebaut, welcher bei unbehinderten Strömungsverhältnissen einen Luftstrom in Richtung der Expanderkammer 11 bewirken würde. Zumindest kommt es aber zum Erzeugen des Stau- bzw. Sperrdrucks pS, der bei ausreichend hoher Drehzahl der Rotorwelle 19 höher ist als der hydrostatische Eintrittsdruck p3 in der Expanderkammer 11. Der Sperrdruck pS ist vorzugsweise um 1,0 bar oder mehr höher als der hydrostatische Druck p3 in der Expanderkammer 11. Zum Nachführen und/oder wenigstens Entlasten der Saugseite des Strömungserzeugers 29 ist die dem Expanderrad 15 abgewandte Seite des Strömungserzeugers 29 vorzugsweise einer oder mehreren partiell umlaufenden, einer oder mehreren Nuten 41 zugeordnet, welche fluidleitend mit der Luftzufuhrleitung 31 fluidleitend verbunden sind, um den lokal entstehenden Ansaug-Unterdruck pA durch Luftnachführung auszugleichen. Vorzugsweise erfolgt dies mit Luftansaugung aus der Umgebung. Der erste Strömungserzeuger 29 ist in Richtung der Achse X um einen Abstand δ1 von der Luftlagerung 21 beabstandet. Durch diesen Abstand δ1 wird gewissermaßen eine neutrale Zone geschaffen, in der keine Strukturelemente auf der Rotorwelle 19, und vorzugsweise auch nicht auf Seiten des Verdichtergehäuses 23, vorhanden sind, um eine gegenseitige Störbeeinflussung des Strömungserzeugers 29 und der Luftlageranordnung 21 möglichst zu minimieren. Auch wird so ein etwaig nachteiliger Effekt des Strömungserzeugers 29 bzw. der von ihm erzeugten Luftverwirbelungen auf die Luftlageranordnung 21, welche beispielsweise als Spiralrillenlagerung oder als Folienlagerung aufgebaut sein könnte, minimiert.
Ebenso ist vorzugsweise der zweite Strömungserzeuger axial um einen Abstand δ2 von der Luftlageranordnung 21 in Richtung der Achse X beabstandet, siehe Fig.1.
Bezugszeichen (Teil der Beschreibung): 1 Strömungsmaschine 5 Verdichterkammer 7 Einlass 9 Auslass 11 Expanderkammer 15 Expanderrad 17 Auslass 19 Rotorwelle 21 Luftlagerung 21a, b Luftlageranordnung 23 Verdichtergehäuse 25 Luftlager-Strömungspfad 27 Strömungspfad, expanderseitig 29 erster Strömungserzeuger 31 Luftzufuhrleitung 33 Vorsprünge/Ausnehmungen, erster Strömungserzeuger 35 zweiter Strömungserzeuger 37 Strömungspfad, verdichterseitig 39 Vorsprünge/Ausnehmungen, zweiter Strömungserzeuger 100 Brennstoffzellensystem 101 Brennstoffzelle 200 Fahrzeug X Achse p1 Druck, Einlass Verdicher p2 Druck, Auslass Verdichter p3 Eintrittsdruck Expander, Kathodenabgas p4 Austrittsdruck Expander, Kathodenabgas pS Sperrdruck, Strömungserzeuger pA Ansaugdruck, Strömungserzeuger
pU Umgebungsdruck α1 Winkel, erster Strömungserzeuger α2 Winkel, zweiter Strömungserzeuger δ1 Abstand, erster Strömugnserzeuger δ2 Abstand, zweiter Strömugnserzeuger
Claims
Patentansprüche: 1. Strömungsmaschine (1), insbesondere für ein Brennstoffzellensystem (100) eines Fahrzeugs (200), etwa eines Nutzfahrzeugs, mit einer Rotorwelle (19), einem auf der Rotorwelle (19) befestigten Expanderrad (15), und einer Luftlageranordnung (21), die dazu eingerichtet ist, die Rotorwelle (19) um eine Rotorachse (X) drehbar zu lagern, wobei zwischen dem Expanderrad (15) und der Luftlageranordnung (21) ein Strömungspfad (27) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Strömungspfad (27) zwischen der Luftlageranordnung (21) und dem Expanderrad (15) ein Strömungserzeuger (29) angeordnet und dazu eingerichtet ist, abhängig von einer Rotation der Rotorwelle (19) eine zum Expanderrad (15) hin gerichtete Luftströmung zu erzeugen. 2. Strömungsmaschine (1) nach Anspruch 1, wobei das Expanderrad (15) in einer Expanderkammer (11) angeordnet ist, in welche ein Kathodenabgas einer Brennstoffzelle (101) mit einem vorbestimmten hydrostatischen Eintrittsdruck (p3) hineingefördert wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungserzeuger (29) dazu eingerichtet ist, auf einer dem Expanderrad (15) zugewandten Druckseite einen Sperrdruck (pS) aufzubauen, welcher gleich oder größer als der Eintrittsdruck (p3) der Expanderkammer (11) ist. 3. Strömungsmaschine (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrdruck (pS) den Eintrittsdruck um 0,5 bara oder mehr überschreitet, vorzugsweise um 1,0 bara oder mehr, besonders bevorzugt um 1,0 bara bis 2,0 bara überschreitet, wenn die Rotorwelle (19) eine vorbestimmte Drehzahl erreicht oder überschreitet. 4. Strömungsmaschine (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungserzeuger (29) eine Anzahl, vorzugsweise Mehrzahl, an Ausnehmungen und/oder Vorsprüngen (33) aufweist, die an der Rotorwelle (19) ausgebildet sind. 5. Strömungsmaschine (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge (33) parallel zu der Rotorachse (X) oder relativ zu der Rotorachse (X) in einem Winkel (α1) ausgerichtet sind. 6. Strömungsmaschine (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungsmaschine (1) dazu eingerichtet ist, die Rotorwelle (19) in einer bevorzugten Rotationsrichtung zu drehen, wobei der Winkel (α1) der Ausnehmungen und/oder Vorsprünge (33) eine der Rotationsrichtung entgegengesetzte Steigung aufweist. 7. Strömungsmaschine (1) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel (α1) zu der Rotorachse (X) in einem Bereich von 10° bis 80° liegt. 8. Strömungsmaschine (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge (33) relativ zu einer Oberfläche der Rotorwelle (19) ausgebildet sind und eine radiale Erstreckung (t1) relativ zu der Oberfläche in einem Bereich von … bis … aufweisen. 9. Strömungsmaschine (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Strömungserzeuger (29) eine Luftzufuhrleitung (31) zugeordnet ist, die separat zu der Luftlageranordnung (21) vorgesehen ist. 10. Strömungsmaschine (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungserzeuger (29) und die Luftlageranordnung (21) in Richtung der Rotorachse (X) aneinander
angrenzend oder voneinander um einen Abstand (δ1) beanstandet angeordnet sind, wobei der Strömungserzeuger (29) auf einer dem Expanderrad (15) zugewandten Seite der Luftlageranordnung (21) angeordnet ist. 11. Strömungsmaschine (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungserzeuger (29) ein erster Strömungserzeuger (29) ist, und die Strömungsmaschine (1) einen zweiten Strömungserzeuger (35) aufweist, der relativ zu dem ersten Strömungserzeuger (29) gegenüberliegend von der Luftlageranordnung (21) angeordnet ist, wobei der zweite Strömungserzeuger (35) dazu eingerichtet ist, abhängig von einer Rotation der Rotorwelle (19) eine von der Luftlageranordnung (21) weg gerichtete Luftströmung zu erzeugen. 12. Strömungsmaschine (1) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Strömungserzeuger (35) eine Anzahl, vorzugsweise Mehrzahl, an Ausnehmungen und/oder Vorsprüngen (39) aufweist, die an der Rotorwelle (19) ausgebildet sind. 13. Strömungsmaschine (1) nach Anspruch 11 oder 12, wobei die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge (39) parallel zu der Rotorachse (X) oder relativ zu der Rotorachse (X) in einem Winkel (α2) ausgerichtet sind, der gegensinnig zu dem Winkel (α1) des ersten Strömungserzeugers (29) ausgerichtet ist, und vorzugsweise betragsmäßig gleich dem Winkel (α1) des ersten Strömungserzeugers (29) ist. 14. Strömungsmaschine (1) nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge (39) des zweiten Strömungserzeugers (35) eine geringere radiale Erstreckung (t2) aufweisen als die Ausnehmungen und/oder Vorsprünge (33) des ersten Strömungserzeugers (29).
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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