RU2043544C1 - Обменник давления - Google Patents
Обменник давления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2043544C1 RU2043544C1 RU92016029A RU92016029A RU2043544C1 RU 2043544 C1 RU2043544 C1 RU 2043544C1 RU 92016029 A RU92016029 A RU 92016029A RU 92016029 A RU92016029 A RU 92016029A RU 2043544 C1 RU2043544 C1 RU 2043544C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- turbine
- fan
- inlet
- pressure
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Использование: в дизелестроении при проектировании волновых обменников давления преимущественно в двигателях внутреннего сгорания для систем наддува. Сущность изобретения: обменник снабжен вентилятором с кожухом, последний прикреплен к первой торцевой плите, а его полость сообщена с каналами ротора, вентилятор жестко закреплен на конце вала со стороны подшипникового узла перед первой торцевой плитой, в роторе выполнена центральная полость, турбина снабжена сопловым аппаратом, ее колесо установлено в полости ротора и жестко закреплено в ней наружной поверхностью рабочих лопаток, а в ступице колеса турбины выполнен центральный отводной канал, при этом отношение проходного сечения соплового аппарата турбины к суммарному проходному сечению впускных окон для сжимающего газа составляет 0,3 0,7. 2 ил.
Description
Изобретение относится к дизелестроению и направлено на усовершенствование конструкций обменников давления, преимущественно давления отработавших газов и воздуха для систем наддува двигателей внутреннего сгорания.
Известен обменник давления, преимущественно давления отработавших газов и воздуха для систем наддува ДВС, содержащий ротор, консольно установленный на валу посредством подшипникового узла и снабженный продольными каналами для обменивающихся давлением рабочих сред, вентилятор и охватывающий ротор статор с торцовыми плитами, в первой из которых выполнены впускные и выпускные окна для сжимаемого воздуха, а во второй впускные и выпускные окна для сжимающего газа [1]
Однако такой обменник давления отличается конструктивной сложностью, обусловленной расположением вентилятора в канале подвода воздуха, наличием перегородки, установленной в канале с элементом перемещения, и системы регулирования производительности вентилятора, включающей блок управления, срабатывающий от датчика температуры, установленного в канале отвода сжимающего газа. Эти недостатки являются основными причинами, ограничивающими широкое использование обменника в дизелестроении.
Однако такой обменник давления отличается конструктивной сложностью, обусловленной расположением вентилятора в канале подвода воздуха, наличием перегородки, установленной в канале с элементом перемещения, и системы регулирования производительности вентилятора, включающей блок управления, срабатывающий от датчика температуры, установленного в канале отвода сжимающего газа. Эти недостатки являются основными причинами, ограничивающими широкое использование обменника в дизелестроении.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является обменник давления, преимущественно давления отработавших газов и воздуха для систем наддува двигателей внутреннего сгорания, содержащий ротор, консольно установленный на валу посредством подшипникового узла и снабженный продольными каналами для обменивающихся давлением рабочих сред, приводную газовую турбину с рабочими лопатками по ободу ступицы колеса и охватывающий ротор статор с торцовыми плитами, в первой из которых выполнены впускные и выпускные окна для сжимаемого воздуха, а во второй впускные и выпускные окна для сжимающего газа [2]
Однако отсутствие вентилятора и полости в роторе не позволяет эффективно использовать подобный обменник, так как в нем не обеспечивается надежная и эффективная продувка каналов.
Однако отсутствие вентилятора и полости в роторе не позволяет эффективно использовать подобный обменник, так как в нем не обеспечивается надежная и эффективная продувка каналов.
Техническим результатом, получаемым при использовании изобретения, является упрощение конструкции и повышение эффективности продувки каналов ротора во всем диапазоне рабочих режимов обменника.
На фиг. 1 схематично изображен описываемый обменник давления; на фиг.2 схема развертки ротора с газораспределительными окнами.
Обменник давления содержит статор 1, подшипниковый узел 2, первую торцовую плиту 3, выполненную заодно с корпусом подшипникового узла и имеющую впускные и выпускные окна 4, 5 для сжимаемого воздуха, вал 6, на котором консольно относительно подшипникового узла установлен ротор 7 с полостью 10 и размещенными по его окружности продольными каналами 8, образованными лопатками 9, улитку 11 с подводом 12 газов высокого давления, отводом 13 газов низкого давления, вставку 14 с подводящими каналами 15 и выпускными окнами 16, колесо 17 приводной газовой турбины, рабочие лопатки 18 которой жестко закреплены наружными поверхностями 19 в центральной полости 10 ротора 7, в которой оно установлено.
В ступице 20 колеса газовой турбины выполнен центральный отводной канал 21. Вторая торцовая плита 22 имеет впускные и выпускные окна 23, 24 для сжимающего газа. Приводная газовая турбина обменника давления снабжена сопловым аппаратом 25 с сопловыми лопатками 26. Вентилятор 27 установлен на конце вала 6 со стороны подшипникового узла 2, а кожух 28 вентилятора прикреплен к первой торцовой плите 3; при этом отношение проходного сечения соплового аппарата 25 к суммарному проходному сечению впускных окон 23 для сжимающего газа составляет 0,3-0,7.
Работа обменника давления заключается в следующем. Газы из выпускного коллектора двигателя поступают к каналам 8 ротора 7 через подвод 12 по подводящим каналам 15 вставки 14 и впускные окна 23 для сжимающего газа во второй торцовой плите 22. Одновременно газы поступают на рабочие лопатки 18 колеса 17 приводной газовой турбины через сопловой аппарат 25. Учитывая, что колесо 17 газовой турбины жестко связано наружной поверхностью 19 рабочих лопаток 18 с внутренней поверхностью центральной полости 10 ротора 7, последний начинает раскручиваться и его каналы 8 последовательно проходят газораспределительные окна.
Поступая в каналы 8 через впускные окна 23 (фиг.2), газы расширяются и постепенно сжимают находящийся в них воздух до определенного давления (в рассматриваемой системе наддува ДВС, как правило, предусматривается установка байпасного клапана, обеспечивающего поступление воздуха в двигатель непосредственно из атмосферы до подачи сжатого воздуха обменником давления). В момент прохождения каналом 8 выпускных окон 5 сжатый воздух вытесняется во впускной коллектор двигателя. При прохождении каналом 8 ротора 7 выпускных окон 24 и впускных окон 4 происходит сначала предварение выпуска отработавших в канале ротора газов, а затем под воздействием напора воздуха, подаваемого вентилятором 27, происходит продувка каналов 8 свежим воздухом. На этом завершается рабочий цикл конкретного рассматриваемого канала 8 ротора 7. При этом, за счет подпора воздуха, создаваемого работой вентилятора 27, продувка каналов 8 ротора 7 осуществляется независимо от согласованности частоты вращения ротора с волновыми процессами в каналах. Это обстоятельство исключает необходимость регулирования проходного сечения Fс соплового аппарата 25 приводной газовой турбины относительно суммарного проходного сечения F впускных окон 23 сжимающего газа.
Отношение этих проходных сечений Fс к F выбирается равным 0,3-0,7 в зависимости от частоты вращения вентилятора 27, обеспечивающей эффективную продувку каналов ротора в рабочем диапазоне работы обменника давления.
Claims (1)
- ОБМЕННИК ДАВЛЕНИЯ, преимущественно давления отработавших газов и воздуха для систем наддува двигателя внутреннего сгорания, содержащий ротор, консольно установленный на валу посредством подшипникового узла и снабженный продольными каналами для обменивающихся давлением рабочих сред, приводную газовую турбину с рабочими лопатками по ободу ступицы колеса и охватывающий ротор статор с торцовыми плитами, в первой из которых выполнены впускные и выпускные окна для сжимаемого воздуха, а во второй впускные и выпускные окна для сжимающего газа, отличающийся тем, что обменник снабжен вентилятором с кожухом, последний прикреплен к первой торцевой плите, а его полость сообщена с каналами ротора, вентилятор жестко закреплен на конце вала со стороны подшипникового узла перед первой торцевой плитой, в роторе выполнена центральная полость, турбина снабжена сопловым аппаратом, ее колесо установлено в полости ротора и жестко закреплено в ней наружной поверхностью рабочих лопаток, а в ступице колеса турбины выполнен центральный отводной канал, при этом отношение проходного сечения соплового аппарата турбины к суммарному проходному сечению впускных окон для сжимающего газа составляет 0,3 0,7.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92016029A RU2043544C1 (ru) | 1992-12-29 | 1992-12-29 | Обменник давления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92016029A RU2043544C1 (ru) | 1992-12-29 | 1992-12-29 | Обменник давления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU92016029A RU92016029A (ru) | 1995-08-27 |
RU2043544C1 true RU2043544C1 (ru) | 1995-09-10 |
Family
ID=20135105
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU92016029A RU2043544C1 (ru) | 1992-12-29 | 1992-12-29 | Обменник давления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2043544C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107076010A (zh) * | 2014-07-24 | 2017-08-18 | 安卓瓦股份公司 | 压力波增压器以及运行压力波增压器的方法 |
-
1992
- 1992-12-29 RU RU92016029A patent/RU2043544C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 1573239, кл. F 04F 11/02, 1990. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1040233, кл.F 04F 11/02, 1983. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107076010A (zh) * | 2014-07-24 | 2017-08-18 | 安卓瓦股份公司 | 压力波增压器以及运行压力波增压器的方法 |
CN107076010B (zh) * | 2014-07-24 | 2019-05-07 | 安卓瓦股份公司 | 压力波增压器以及运行压力波增压器的方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2077163C (en) | Combination muffler and catalytic converter | |
EP1021647B1 (en) | Turbo-charged internal combustion engine | |
US6321538B2 (en) | Method of increasing a flow rate of intake air to an engine | |
US5894719A (en) | Method and apparatus for cold gas reinjection in through-flow and reverse-flow wave rotors | |
ES468414A1 (es) | Perfeccionamientos en turbosoplantes para suministrar aire de carga a una presion elevada a motores de combustion in- terna. | |
GB2117456A (en) | A reciprocating piston air compressor | |
EP0131406B1 (en) | A variable inlet area turbine | |
US20030029168A1 (en) | Method and apparatus to control a turbocharger wastegate using exhaust pressure | |
EP0446274B1 (en) | Non-icing quiet air-operated pump | |
RU2043544C1 (ru) | Обменник давления | |
US6938404B2 (en) | Supercharged open cycle gas turbine engine | |
WO2021246029A1 (ja) | ブロワ | |
WO1999046490B1 (fr) | Moteur a combustion interne et a pistons ?naida? | |
KR20190106021A (ko) | 과급기 | |
RU2785025C1 (ru) | Система комбинированного пневмодвигателя замкнутого контура с внешним источником тепла | |
WO2006004459A2 (fr) | Moteur hydraulique a gaz | |
RU2098672C1 (ru) | Роторный нагнетатель "тромбон" | |
RU2143571C1 (ru) | Устройство для привода компрессора | |
SU1721277A1 (ru) | Устройство дл привода вспомогательных агрегатов транспортного средства | |
RU94040289A (ru) | Роторный двигатель курочкина | |
SU981648A1 (ru) | Устройство дл наддува двигател внутреннего сгорани | |
JP2600367B2 (ja) | エアターボラムジェットエンジン | |
RU1768766C (ru) | Трехвальный газотурбинный двигатель | |
RU2193668C1 (ru) | Роторно-лопастная машина | |
CN113464330A (zh) | 用于在内燃腔室的进气系统中使用的垫片 |