RU2013666C1 - Ротор волнового обменника давления - Google Patents

Ротор волнового обменника давления Download PDF

Info

Publication number
RU2013666C1
RU2013666C1 SU915001294A SU5001294A RU2013666C1 RU 2013666 C1 RU2013666 C1 RU 2013666C1 SU 915001294 A SU915001294 A SU 915001294A SU 5001294 A SU5001294 A SU 5001294A RU 2013666 C1 RU2013666 C1 RU 2013666C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
cells
wave
spokes
rotation
Prior art date
Application number
SU915001294A
Other languages
English (en)
Inventor
Альтхаус Рольф
Хиоу Ау-Пин
Цаунер Эрвин
Original Assignee
Асеа Браун Бовери АГ
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 Асеа Браун Бовери АГ filed Critical Асеа Браун Бовери АГ
Application granted granted Critical
Publication of RU2013666C1 publication Critical patent/RU2013666C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F13/00Pressure exchangers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Использование: в энергетическом машиностроении при проектировании роторов волновых обменников давления. Сущность изобретения: ячейки ротора имеют изгиб, выпуклостью обращенный в направлении вращения. Ротор снабжен ступицей, связанной с его боковой стенкой посредством спиц, тангенциально сопряженных со ступицей. Спицы имеют вогнутый или приблизительно вогнутый изгиб в направлении вращения. Такое выполнение позволяет компенсировать термические и механические деформации. 2 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и касается усовершенствования ротора волнового обменника давления.
В волновых обменниках давления при их использовании в качестве наддувочного устройства для двигателей внутреннего сгорания окружающий воздух сжимается с образованием наддувочного воздуха, а при их использовании в качестве ступени компрессора высокого давления газотурбинной установки предварительно сжатый воздух еще более сжимается для создания газообразного топлива для турбины высокого давления. При этом компрессия воздуха происходит в роторе, по периметру которого в современных конструкциях располагаются как правило осепараллельные ячейки, в которых воздух без жесткого разделительного элемента непосредственно входит в контакт с отработавшими газами двигателя или с газообразным топливом, отводимым из камеры сгорания турбоагрегата. Для управления впуском и выпуском воздуха и газа в ячейки или из ячеек на каждой из обеих торцовых сторон ротора находится корпус с каналами для подвода и/или отвода обеих сред, участвующих в процессе образования волны давления.
Наиболее близким аналогом к изобретению является ротор волнового обменника давления, содержащий равномерно распределенные по его периметру ячейки, расположенные радиально и предназначенные для приема во время работы двух газообразных сред для компрессии первой среды за счет волны давления второй среды. Однако это устройство имеет ряд недостатков.
Критическое, имеющее решающее значение для процесса, проходящего в обменнике давления, обстоятельство заключается в том, что размеры ячеек нельзя увеличивать сколь угодно без отрицательного влияния на процесс, происходящий в обменнике давления, поэтому для обменников с различной мощностью приходится изготавливать роторы различных диаметров.
В основу изобретения положена задача предусмотреть в роторе обменника давления такое выполнение ячеек, чтобы они могли быть увеличены в какой угодно степени без отрицательного влияния при этом на процесс, происходящий в обменнике.
Существенное преимущество изобретения заключается в том, что процессы перемешивания при открывании ячейки и силы Кориолиса находятся в одной и той же плоскости. Поэтому размеры ячейки должны быть небольшими только в окружном направлении, в то время как в осевом направлении никаких ограничений для размеров ячеек нет. Благодаря этому можно уменьшить сопротивление трения и теплоотдачу по сравнению с почти квадратной ячейкой. Кроме того, можно изготавливать обменники различной мощности путем изменения только длины ротора при том же диаметре.
Другое преимущество изобретения заключается в том, что силы Кориолиса, возникающие в результате радиального движения в системе, могут быть компенсированы полностью или частично благодаря соответствующей кривизне ячеек в окружном направлении.
На фиг. 1 схематично изображен описываемый ротор волнового обменника давления, продольный разрез; на фиг. 2 - тот же обменник, поперечный разрез.
Ротор 1 волнового обменника давления содержит равномерно распределенные по его периметру ячейки 2, расположенные радиально и предназначенные для приема во время работы двух газообразных сред для компрессии первой среды за счет волны давления второй среды, причем ячейки 2 имеют изгиб, выпуклостью обращенный в направлении вращения. Ротор 1 снабжен ступицей 3, связанной с его боковой стенкой посредством спиц 4, тангенциально сопряженных со ступицей 3. Спицы 4 имеют вогнутый или приблизительно вогнутый изгиб в направлении вращения.
Входящий поток 5 или 5а и выходящий поток 6 или 6а направлены перпендикулярно оси вращения ротора 1. Благодаря такой конфигурации процессы смешивания при открывании ячейки и силы Кориолиса, возникающие в результате расположения ячеек 2, имеют место в одной плоскости, что оказывает благоприятное воздействие на процессы энергообмена. Исходя из этого следует размеры ячеек соблюдать небольшими только в окруженном направлении, в то время как в осевом направлении никаких ограничений для размеров ячеек нет. В результате этого можно уменьшить сопротивление трения и теплоотдачу по сравнению с почти квадратными ячейками, известными из уровня техники. Обменники различной мощности могут отличаться только изменением длины ротора 1 без каких-либо изменений диаметра. Таким образом, можно разработать более компактную конструкцию и, следовательно, увеличить возможности использования ротора 1 с ячейками, так как в большинстве случаев увеличение диаметра ротора 1 невозможно по конструктивным соображениям.
При радиальном движении во вращающейся системе возникают силы Кориолиса. Благодаря соответствующему искривлению ячеек 2 в окружном направлении (фиг. 2) на отдельных стадиях процесса энергообмена эти силы Кориолиса или обусловленные ими процессы смешивания могут быть полностью или частично компенсированы. При этом важно, чтобы ячейки 2 ротора 1 характеризовались выпуклостью в направлении вращения, чтобы выполнялось вышеуказанное положение. При такой конфигурации ротора 1 между относительно горячей боковой стенкой 1а ротора 1 и относительно холодной ступицей 3 возникают большие различия в термическом расширении. Это может быть компенсировано с помощью так называемой эластичной конфигурации соединительных элементов - спиц 4, форма которых такова, что они являются мягкими только в отношении радиально-симметричных растяжений ротора, и пики напряжения могут смещаться из горячей зоны в холодную. Такое выполнение имеет, во-первых, то преимущество, что ступица 3 может оставаться холодной и поэтому только боковая стенка 1а ротора 1 должна быть изготовлена из термостойкого материала. Кроме того, коэффициенты расширения используемых материалов могут быть различными. Очень быстрые температурные изменения (например, изменения режима работы или аварийное отключение) могут быть преодолены без проблемы напряжения, так как не надо ожидать уравнивания температур. Кроме того, это соединение является очень жестким в отношении всех не радиально-симметричных деформаций, поэтому не возникает никаких проблем с частотой собственных колебаний. Геометрия спиц 4, следовательно, должна выбираться таким образом, чтобы напряжения вследствие центробежных сил и различных термических растяжений накладывались на холодную ступицу 3, в то время как на горячем роторе 1 они частично компенсировались; на внешней точке присоединения (ротор 1 с ячейками 2) термическое напряжение было вдвое меньше, чем напряжение от центробежной силы.
Благодаря этому обеспечивается, что, исходя из режима запуска (холодный ротор при номинальных оборотах) с возрастающей температурой ротора 1, напряжение на ступице 3 возрастает, а на роторе 1 снижается. Этим учитывается возрастание нагрузки на материал с повышением температуры. Путем выбора отношения термического напряжения к центробежному напряжению можно для горячего ротора 1 во всем диапазоне скоростей вращения обеспечить следующее: уровень напряжения на внешней точке присоединения не будет превышать половины значения центробежного напряжения. Это особенно важно при аварийном отключении и для обменников, которые во время работы подвержены сильным колебаниям, например, если ротор 1 с ячейками 2 используется в качестве обменника давления на транспортных средствах.
Спицы 4 тангенциально соединяются со ступицей 3, причем они искривляются к боковой стенке 1а ротора. Кривизна должна быть обращена вогнутостью в направлении ωвращения ротора 1, что обусловлено возникающими вышеуказанными напряжениями. Количество и толщина спиц 4 зависят от величины ротора 1 и от динамических усилий, которые на него воздействуют.

Claims (3)

1. РОТОР ВОЛНОВОГО ОБМЕННИКА ДАВЛЕНИЯ, содержащий равномерно распределенные по его периметру ячейки, расположенные радиально и предназначенные для приема во время работы двух газообразных сред для компрессии первой среды за счет волны давления второй среды, отличающийся тем, что ячейки ротора имеют изгиб, выпуклостью обращенный в направлении вращения.
2. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен ступицей, связанной с боковой стенкой ротора посредством спиц, тангенциально сопряженных со ступицей.
3. Ротор по п. 2, отличающийся тем, что спицы имеют вогнутый или приблизительно вогнутый изгиб в направлении вращения.
SU915001294A 1990-08-25 1991-08-23 Ротор волнового обменника давления RU2013666C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP90116313A EP0472748A1 (de) 1990-08-25 1990-08-25 Rotor einer Druckwellenmaschine
EP9090116313 1990-08-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013666C1 true RU2013666C1 (ru) 1994-05-30

Family

ID=8204373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU915001294A RU2013666C1 (ru) 1990-08-25 1991-08-23 Ротор волнового обменника давления

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5154583A (ru)
EP (1) EP0472748A1 (ru)
JP (1) JPH04234600A (ru)
KR (1) KR920004734A (ru)
CA (1) CA2049438A1 (ru)
RU (1) RU2013666C1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5546814A (en) * 1994-10-26 1996-08-20 The Foxboro Company Parallel-flow coriolis-type mass flowmeter with flow-dividing manifold
WO2000068566A2 (en) 1999-04-26 2000-11-16 Advanced Research & Technology Institute Wave rotor detonation engine
AU2002218781A1 (en) 2000-07-06 2002-01-21 Advanced Research & Technology Institute Partitioned multi-channel combustor
US6845620B2 (en) 2001-07-06 2005-01-25 Mohamed Razi Nalim Rotary ejector enhanced pulsed detonation system and method
DE102009023217B4 (de) * 2009-05-29 2014-08-28 Benteler Automobiltechnik Gmbh Gebaute Nabe für einen Druckwellenlader
US9618013B2 (en) 2013-07-17 2017-04-11 Rotational Trompe Compressors, Llc Centrifugal gas compressor method and system
US9919243B2 (en) * 2014-05-19 2018-03-20 Carnot Compression, Llc Method and system of compressing gas with flow restrictions
US11725672B2 (en) 2017-02-10 2023-08-15 Carnot Compression Inc. Gas compressor with reduced energy loss
US11835067B2 (en) 2017-02-10 2023-12-05 Carnot Compression Inc. Gas compressor with reduced energy loss
US10359055B2 (en) 2017-02-10 2019-07-23 Carnot Compression, Llc Energy recovery-recycling turbine integrated with a capillary tube gas compressor
US11209023B2 (en) 2017-02-10 2021-12-28 Carnot Compression Inc. Gas compressor with reduced energy loss

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB594086A (en) * 1944-12-12 1947-11-03 Francis Kinsey Gruss Improvements in or relating to compressors
US2440865A (en) * 1944-08-26 1948-05-04 Frank W Lynch Compressor
US2537344A (en) * 1945-08-06 1951-01-09 Francis K Gruss Turbine compressor
US2766928A (en) * 1949-07-25 1956-10-16 Jendrassik Developments Ltd Pressure exchangers
DE955557C (de) * 1953-04-05 1957-01-03 Max Adolf Mueller Dipl Ing Gasturbinentriebwerk mit Zellenradschleuse und isochorer Eindverdichtung
US3101168A (en) * 1961-06-15 1963-08-20 Ite Circuit Breaker Ltd Aerodynamic wave machine formed rotor blades to minimize thermal stress
CH405827A (de) * 1963-07-10 1966-01-15 Bbc Brown Boveri & Cie Zellenrad für Druckwellenmaschinen

Also Published As

Publication number Publication date
JPH04234600A (ja) 1992-08-24
EP0472748A1 (de) 1992-03-04
US5154583A (en) 1992-10-13
CA2049438A1 (en) 1992-02-26
KR920004734A (ko) 1992-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013666C1 (ru) Ротор волнового обменника давления
KR100476516B1 (ko) 배출가스터보과급기의배출가스터빈
EP0401342B1 (en) Segmented seal plate for a turbine engine
RU2255271C2 (ru) Турбокомпрессор
US4278397A (en) Fluid flow machine
KR19980070758A (ko) 터보과급기의 배기터빈
US6089011A (en) Water-injected stoichiometric-combustion gas turbine engine
JP2006097585A (ja) エアセパレータの取付構造及びそれを備えたガスタービン
JPS59138728A (ja) 非冷却ガス通路を備えた外部軸承型排気タ−ボ過給機
US4246959A (en) Method and apparatus for isolation of external loads in a heat exchanger manifold system
US20110277477A1 (en) Miniaturized waste heat engine
KR20190134517A (ko) 터보차저, 및 연료 전지와 터보차저를 구비한 구동 시스템
GB2584094A (en) Engine
JP2019049260A (ja) ターボチャージャー
US4843813A (en) Compact turbocompressor unit
US6105359A (en) Efficiency enhanced turbine engine
Akbari et al. Utilizing wave rotor technology to enhance the turbo compression in power and refrigeration cycles
CA2278732A1 (en) Supporting structure for heat exchanger
EP1049863B1 (en) Miniaturized waste heat engine
KR20000005303A (ko) 터보 머신의 스러스트 보상 방법 및 장치_
US5182904A (en) Gas turbine engine power unit
JPS6013922A (ja) 車両用内燃機関を過給するためのガスダイナミックな圧力波過給器
US6273055B1 (en) Rotary engine
US6484511B2 (en) Turbine casing for an axial-throughflow gas turbine
US7007475B2 (en) Conical helical of spiral combustor scroll device in gas turbine engine