RU131821U1 - Роторный насос-компрессор - Google Patents

Роторный насос-компрессор Download PDF

Info

Publication number
RU131821U1
RU131821U1 RU2012142451/06U RU2012142451U RU131821U1 RU 131821 U1 RU131821 U1 RU 131821U1 RU 2012142451/06 U RU2012142451/06 U RU 2012142451/06U RU 2012142451 U RU2012142451 U RU 2012142451U RU 131821 U1 RU131821 U1 RU 131821U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
rotor
pump
cavities
gas
Prior art date
Application number
RU2012142451/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Павлович Болштянский
Виктор Евгеньевич Щерба
Акан Каербаевич Кужбанов
Григорий Анатольевич Нестеренко
Евгений Юрьевич Павлюченко
Андрей Леонидович Прохоренко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2012142451/06U priority Critical patent/RU131821U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU131821U1 publication Critical patent/RU131821U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

Роторный насос-компрессор, имеющий общий цилиндр с размещенным в нем соосно ротором, в корпусе цилиндра которого в пазах установлены две подпружиненные в направлении ротора разделительные пластины, делящие объем, заключенный между ротором и цилиндром, на две полости, одна из которых имеет всасывающее окно и нагнетательный клапан и является компрессорной (газовой) полостью, а другая имеет всасывающий и нагнетательный клапан и является насосной (гидравлической) полостью, причем нагнетательные клапаны обеих полостей соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, отличающийся тем, что насос-компрессор дополнительно снабжен золотником типа «или-или», управляющие полости которого соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, а также с входными каналами золотника, и через выточки управляющего элемента, установленного с возможностью перемещения в корпусе золотника, с его выходными каналами, соединенными с пазами, в которых установлены разделительные пластины.

Description

Полезная модель относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано при создании комбинированным машин объемного действия, сжимающих одновременно или попеременно жидкости и газы.
Известна конструкция роторного насос-компрессора, имеющего общий цилиндр с размещенным в нем соосно ротором, диаметр которого меньше диаметра цилиндра, и эксцентрик для привода ротора, удвоенный эксцентриситет которого разности между диаметром цилиндра и диаметром ротора, а в корпусе цилиндра в пазах установлены две подпружиненные в направлении ротора разделительные пластины (см. патент РФ №2295057, МПК F02M 53/00, Система впрыска топлива. - Омский государственный технический университет, опубл. 10.03.2007).
Известен также роторный насос-компрессор, имеющий общий цилиндр с размещенным в нем соосно ротором. В корпусе цилиндра в пазах установлены две подпружиненные в направлении ротора разделительные пластины, делящие объем, заключенный между ротором и цилиндром на две полости, одна из которых имеет всасывающее окно и нагнетательный клапан и является компрессорной (газовой) полостью, а другая имеет всасывающий и нагнетательный клапан и является насосной (гидравлической) полостью, причем нагнетательные клапаны обеих полостей соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания (см. автореферат кандидатской диссертации Е.А. Павлюченко «Разработка и исследование ротационного насос-компрессора с катящимся ротором», Омск, ОмГТУ, 2010 г., стр.6, рис.1).
Недостатком известных конструкций является быстрый износ рабочей поверхности ротора, трущуюся об одну из пластин, и подшипников ведущего вала, т.к. пружины, прижимающие разделительные пластины для обеспечения постоянного их прижатия к ротору, выбираются из условия максимального давления жидкости или газа, т.к. это давление отжимает пластины от ротора и делает конструкцию неработоспособной, а полости насоса и компрессора работают с разными, в том числе и низкими давлениями. В результате установки пружин с максимальным потребным усилием, поверхность ротора и подшипники ведущего вала, на которые через ротор и ведущий вал действует это усилие, быстро изнашиваются, и конструкция становится неработоспособной.
Задачей полезной модели является повышение работоспособности насос-компрессора путем снижения усилия пружин, прижимающих разделительные пластины к поверхности ротора.
Указанная задача решается тем, что роторный насос-компрессор, имеющий общий цилиндр с размещенным в нем соосно ротором, в корпусе цилиндра которого в пазах установлены две подпружиненные в направлении ротора разделительные пластины, делящие объем, заключенный между ротором и цилиндром на две полости, одна из которых имеет всасывающее окно и нагнетательный клапан и является компрессорной (газовой) полостью, а другая имеет всасывающий и нагнетательный клапан и является насосной (гидравлической) полостью, причем нагнетательные клапаны обеих полостей соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, согласно полезной модели, дополнительно снабжен золотником типа «или-или», управляющие полости которого соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, а также с входными каналами золотника, и через выточки управляющего элемента, установленного с возможностью перемещения в корпусе золотника, с его выходными каналами, соединенными с пазами, в которых установлены разделительные пластины.
Сущность предложенного технического решения поясняется чертежами.
На фиг.1 схематично изображено поперечное сечение насос-компрессора в положении управляющего элемента золотника, при котором давление под разделительные пластины подается из линии нагнетания компрессорной полости. На фиг.2 - из насосной полости. На фиг.3 схематично изображено распределение давлений на разделительной пластине со стороны паза, в котором она установлена, и со стороны рабочих полостей цилиндра.
Насос-компрессор (фиг.1 и 2) состоит из корпуса 1 с цилиндром 2, в котором на приводном валу 3 с эксцентриком 4 установлен ротор 5. Удвоенный эксцентриситет эксцентрика 4 равен разности между диаметром цилиндра 2 и диаметром ротора 5. Корпус 1 имеет пазы 6 с разделительными пластинами 7, поджатыми пружинами 8 и делящими цилиндр 1 на две полости - компрессорную (газовую) 9 и насосную (жидкостную) 10. Компрессорная полость 9 имеет всасывающее окно 11 и нагнетательный клапан 12, а насосная полость - всасывающий клапан 13 и нагнетательный клапан 14. Линия нагнетания 15 насосной полости 10 соединена с управляющей полостью 16 золотника 17, а линия нагнетания 18 компрессорной полости 9 соединена с управляющей полостью 19 золотника 17. Кроме того, линя нагнетания 15 соединена с входным каналом 21 золотника 17, а линия нагнетания 18 - с каналом 20. Напротив упомянутых входных каналов 20 и 21 в золотнике 17 размещены выходные каналы 22 и 23, соединенные в канал 24, разветвляющийся к пазам 6 разделительных пластин 7. В золотнике 17 установлен с возможностью перемещения вдоль оси управляющий элемент 25 с выточками 26 и 27, которые расположены таким образом, что при крайнем левом положении элемента 25 соединены каналы 20 и 22, а при крайнем правом положении - каналы 21 и 23.
На чертежах символами РК и РН обозначены соответственно давления нагнетания компрессорной 9 и насосной 10 полостей (фиг.1 и 2), РБ и РМ - соответственно меньшее и большее давление (фиг.3).
Насос-компрессор работает следующим образом.
При вращении ведущего вала 3 с эксцентриком 4 ротор 5 совершает орбитальное движение, изменяя объемы компрессорной 9 и насосной 10 полостей, в результате чего происходит всасывание газа через всасывающее окно 11 и жидкости через всасывающий клапан 13, их сжатие и нагнетание потребителю через нагнетательные клапаны соответственно 12 и 14 и линии нагнетания 18 и 15. Кроме того, из линии нагнетания 15 насосной полости 10 жидкость под давлением нагнетания подается в управляющую полсть 16, а сжатый газ под давлением нагнетания подается в управляющую полость 19 золотника 17. На управляющем элементе 25, имеющем одинаковую площадь сечения в полостях 16 и 19, давления нагнетания жидкости и газа сравниваются, и под действием перепада давления в полостях 16 и 19 управляющий элемент 27 перемещается в сторону меньшего давления, соответствующим образом соединяя или рассоединяя каналы 20 и 21 с каналами 22 и 23. Таким образом, в пазы 6 над разделительными пластинами 7 всегда подается большее из двух давлений - давления нагнетания компрессорной полости 9 или насосной полости 14. Это приводит к тому, что помимо усилия пружин 8, на пластины 7 всегда действует небольшой перепад усилий - сверху со стороны пазов 6 (большее усилие) и снизу со стороны полостей 9 и 10 цилиндра 2 (меньшее суммарное усилие), обусловленное тем, что со стороны паза 6 (фиг.3) на всю площадь торца пластины действует всегда большее давление РБ, а со стороны торца пластины, упирающегося в ротор 5, на ту же площадь действует сумма большего РБ и меньшего РМ давления. То есть, независимо от развиваемых давлений компрессорной полости 9 или насосной полости 14, пластины 7 только под действием перепада давления на их торцах всегда прижаты к поверхности ротора 5. В этом случае усилие пружин 8 выбирается таким образом, чтобы его хватало только на преодоление сил инерции, которые не зависят от развиваемого насос-компрессором давления жидкости и газа, а определяются только массой пружин и законом перемещения поверхности ротора 5. По существу в этом случае со стороны пружин 8 на пластины 7 не действуют усилия, прижимающие пластины 7 к поверхности ротора 5.
Это обстоятельство позволяет в предложенной конструкции насос-компрессора максимально уменьшить усилия, действующие на разделительные пластины 7 в сторону их контакта с поверхностью ротора 5 за счет снижения усилия пружин 8 и существенно снизить износ этой поверхности.
Кроме того, снижение усилий со стороны пластин 7 в сторону ротора 5 при асимметричном расположении пластин 7 по окружности цилиндра 2 (именно такой вариант и показан на фиг.1 и 2) также уменьшает нагрузку на подшипники (на рисунках они условно не показаны), в которых вращается приводной вал, и их износ и снижает трение и износ в сопряжении эксцентрик 4 - ротор 5.
Все это вместе взятое позволяет существенно повысить работоспособность насос-компрессора.

Claims (1)

  1. Роторный насос-компрессор, имеющий общий цилиндр с размещенным в нем соосно ротором, в корпусе цилиндра которого в пазах установлены две подпружиненные в направлении ротора разделительные пластины, делящие объем, заключенный между ротором и цилиндром, на две полости, одна из которых имеет всасывающее окно и нагнетательный клапан и является компрессорной (газовой) полостью, а другая имеет всасывающий и нагнетательный клапан и является насосной (гидравлической) полостью, причем нагнетательные клапаны обеих полостей соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, отличающийся тем, что насос-компрессор дополнительно снабжен золотником типа «или-или», управляющие полости которого соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, а также с входными каналами золотника, и через выточки управляющего элемента, установленного с возможностью перемещения в корпусе золотника, с его выходными каналами, соединенными с пазами, в которых установлены разделительные пластины.
    Figure 00000001
RU2012142451/06U 2012-10-04 2012-10-04 Роторный насос-компрессор RU131821U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142451/06U RU131821U1 (ru) 2012-10-04 2012-10-04 Роторный насос-компрессор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142451/06U RU131821U1 (ru) 2012-10-04 2012-10-04 Роторный насос-компрессор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU131821U1 true RU131821U1 (ru) 2013-08-27

Family

ID=49164228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012142451/06U RU131821U1 (ru) 2012-10-04 2012-10-04 Роторный насос-компрессор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU131821U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648139C1 (ru) * 2016-12-05 2018-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Ротационная гибридная машина объемного действия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648139C1 (ru) * 2016-12-05 2018-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Ротационная гибридная машина объемного действия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103174618B (zh) 一种双作用式外转子的径向柱塞液压泵
CN108301999B (zh) 一种空间凸轮传动的二维柱塞泵
EP2274503A2 (en) Device with rotary pistons that can be used as a compressor, a pump, a vacuum pump, a turbine, a motor and as other driving and driven hydraulic-pneumatic machines
CN101311532A (zh) 双斜盘轴向柱塞变量泵
CN103742378B (zh) 一种采用滑阀配流的径向柱塞液压泵
CN111396279B (zh) 力平衡式二维柱塞泵
RU131821U1 (ru) Роторный насос-компрессор
CN114278526B (zh) 一种轴配流式双作用轴向柱塞泵
WO2012021992A8 (en) Variable displacement oil pump
CN201874805U (zh) 斜盘式轴向柱塞泵用柱塞-滑靴
CN204591659U (zh) 一种适用于径向柱塞液压泵的无滑靴的柱塞头部滚动结构
KR20100085899A (ko) 무단 변속기
CN201794739U (zh) 液压驱动空气压缩机
RU148872U1 (ru) Ротационная машина объемного действия
US10082028B2 (en) Rotary volumetric machine with three pistons
RU2369776C2 (ru) Ротационный компрессор
CN105317645B (zh) 对置端面式阀配流轴向柱塞泵
CN108301998B (zh) 一种滚轮导轨传动的二维柱塞泵
CN112228180A (zh) 一种基于转子泵的二级变量控制系统
CN107061261B (zh) 一种变量齿轮泵
CN200996365Y (zh) 油泵
RU119043U1 (ru) Многоступенчатое насосное устройство
RU2752329C1 (ru) Роторная пластинчатая машина
CN201053377Y (zh) 双斜盘轴向柱塞变量泵
CN204312326U (zh) 旋转式压缩机

Legal Events

Date Code Title Description
TC1K Change in the group of utility model authors

Effective date: 20150319

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161005