RU206267U1 - Многоступенчатый турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Многоступенчатый турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU206267U1
RU206267U1 RU2021104028U RU2021104028U RU206267U1 RU 206267 U1 RU206267 U1 RU 206267U1 RU 2021104028 U RU2021104028 U RU 2021104028U RU 2021104028 U RU2021104028 U RU 2021104028U RU 206267 U1 RU206267 U1 RU 206267U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
turbine
internal combustion
exhaust gases
wheel
Prior art date
Application number
RU2021104028U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Стуров
Original Assignee
Александр Александрович Стуров
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 Александр Александрович Стуров filed Critical Александр Александрович Стуров
Priority to RU2021104028U priority Critical patent/RU206267U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU206267U1 publication Critical patent/RU206267U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F02B37/013Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust with exhaust-driven pumps arranged in series
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/04Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
    • F02C6/10Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output supplying working fluid to a user, e.g. a chemical process, which returns working fluid to a turbine of the plant
    • F02C6/12Turbochargers, i.e. plants for augmenting mechanical power output of internal-combustion piston engines by increase of charge pressure

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Полезная модель может быть использована при создании новых и форсировании существующих двигателей внутреннего сгорания с использованием энергии выхлопных газов этих двигателей для приводов турбокомпрессоров. Выхлопные газы по касательной воздействуют на серповидные лопатки первого турбинного колеса, в профиле лопаток выхлопные газы изменяют направление своего движения почти на 180°, вращают первое колесо турбины, при выходе из серповидных лопаток первого колеса турбины выхлопные газы в противоположном первоначальному направлению воздействуют по касательной на серповидные лопатки второго колеса турбины, в серповидном профиле лопаток второго колеса турбины газы вновь изменяют направление своего движения почти на 180° и удаляются из корпуса турбин.Воздействие выхлопных газов на лопатки турбин приводит их во вращение в противоположных друг другу направлениях, через соосные валы колеса турбин приводят во встречное вращение колеса компрессора, лопатки которых своими профилями сжимают воздух и создают избыточное давление. 5 ил.

Description

Полезная модель относится к автотракторному двигателестроению и может быть использована при создании новых и форсировании существующих двигателей внутреннего сгорания.
Известен турбокомпрессор по патенту RU2202052C2. Этот турбокомпрессор одновальный с колесом турбины, использующей для своего вращения энергию выхлопных газов ДВС и через вал колесо турбины приводит во вращение колесо компрессора. Воздействие лопаток колеса компрессора увеличивает давление надуваемого воздуха.
Недостатком этого турбокомпрессора является ограниченность давления надуваемого воздуха.
Известны турбокомпрессоры по патентам D2 US 2007130944 А1, имеющие соосную конструкцию роторов.
Известна также соосная конструкция винтов самолетов ТУ-95, АН-22, винты вращаются навстречу друг другу, это позволяет более полно использовать мощность двигателей и увеличить характеристики самолетов.
С целью улучшения характеристик турбокомпрессора и более полного использования энергии выхлопных газов для повышения давления наддуваемого воздуха предлагается соосная конструкция турбокомпрессора с вращением роторов в противоположенных направлениях, выхлопные газы ДВС поступают под минимальным углом и плоскости вращения первого турбинного колеса, в серповидном профиле ее лопаток выхлопные газы изменяют направление своего движения почти на 180°, затем воздействует на лопатки с серповидным профилем следующего турбинного колеса, в профиле лопаток вновь изменяют направление своего движения почти на 180°, для использования воздействия центробежных сил на выхлопные газы лопатки турбинных колес имеют криволинейный изгиб против направления вращения турбинных колес, для повышения давления наддуваемого воздуха лопатки компрессорных колес имеют криволинейный изгиб по направлению вращения компрессорных колес.
На фиг.1 изображен общий вид ТКР ДВС, на фиг.2 - наклон лопаток компрессорного колеса трубчатого вала, на фиг.3 - наклон лопаток турбинного колеса трубчатого вала, на фиг.4 - наклон лопаток компрессорного колеса внутреннего вала, на фиг.5 - наклон лопаток турбинного колеса внутреннего вала.
Для улучшения характеристик турбокомпрессора предлагается соосная конструкция турбокомпрессора с вращением роторов навстречу друг другу аналогично винтам самолетов ТУ-95, АН-22.
Многоступенчатый турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания состоит из корпуса 1, корпуса турбинных колес 2, корпуса компрессорных колес 3. Корпуса 1, 2, 3 и их составные части соединены между собой стяжными хомутами 4 с внутренним треугольным профилем, центрация корпусов 1, 2, 3 и их составных частей производится кольцевыми выступами 5, которые входят в соответствующие им выточки. В корпусах 1, 2, 3, установлены соосно валы роторов ТКР, вал 6 выполнен полым, внутри него расположен вал 7. Вал 6, 7 вращаются на подшипниках 8, имеющих на торцах канавки 9, подшипники 8 расположены в соответствующих выточках корпусов 1, 2, 3, смазка (масло из системы смазки ДВС) подается по каналам 10 и сливается по каналам 11. Вал 6 выполнен, как единое целое с колесом турбины 12 и втулок лабиринтного уплотнения 13 с канавками, в которых установлены по 2 и более пружинные кольца 14. Вал 7 выполнен как единое целое с колесом турбины 15 и втулками 16, 17 лабиринтных уплотнений с канавками, в которых установлены по 2 и более пружинные кольца 18. На противоположенном конце вала 6 на шлицах установлены: компрессорное колесо 19 и втулка лабиринтного уплотнения 20, в ее канавках установлены по 2 и более пружинные кольца 14. Компрессорное колесо 18 и втулки 19 на валу 6 закреплены гайкой 21. На шлицевом конце вала 7 установлено компрессорное колесо 22, оно закреплено резьбовой втулкой 23 с направлением резьбы противоположном направлению вращения вала 7. В канавках втулки 23 установлены по 2 и более пружинные кольца 24. Подшипника 8 вала 7 с торцов закрыты фланцами 25, 26. Между корпусом 2 и фланцем 26 установлены регулировочные прокладки 27 для регулировки осевого перемещения вала 7.
Корпус 2 турбинных колес имеет патрубок 28 поступления выхлопных газов из цилиндров ДВС и патрубок 29 для выхода выхлопных газов из корпуса 2.
Корпус 3 компрессорных колес имеет патрубок 30 для поступления воздуха в корпус 3 и патрубок 31 для выхода сжатого воздуха из корпуса 3, подачи воздуха в цилиндры ДВС.
При работе ДВС выхлопные газы поступают в патрубок 28 корпуса 2 турбинных колес, по касательной под небольшим углом к плоскости входа в колесо турбины 12 воздействуют на ее серповидные лопатки, придают вращение колесу турбины 12, в серповидном профиле ее лопаток выхлопные газы изменяют направление своего движения почти на 180°, под небольшим углом к плоскости входа в колесо турбины 15 воздействуют на серповидные лопатки колеса турбины 15, придают колесу турбины 15 вращение в противоположном направлении вращения колеса турбины 12.
Согласно расчетам ГТД изменение направления газов на 180° повышает эффективность использования энергии газов в 2 раза. В серповидном профиле лопаток колеса турбины 15 выхлопные газы вновь изменяют направление своего движения почти на 180° и по патрубку 29 удаляются из корпуса 2 турбинных колес.
Получившее вращение колесо турбины 15 через вал 7 проводит во вращение колесо компрессора 22, лопатки которого при большой окружной скорости засасывают воздух из впускного патрубка 30, затем поток сжатого воздуха приобретает поступательно-вращательное движение, вращающееся в противоположном направлении колесо турбины 12 через вал 6 приводит во вращение компрессорное колесо 18, лопатки которого встречаются с потоком сжатого воздуха, при большой окружной скорости лопаток происходит дополнительное сжатие потока воздуха, возрастает суммарное избыточное давление наддува воздуха в цилиндры ДВС.
Одноступенчатые турбокомпрессоры обеспечивают избыточное давление наддува 0,4÷0,6 кг/см2, многоступенчатый турбокомпрессор с противоположным относительно друг друга направлением вращения соосных роторов может обеспечить давление наддува, равное произведению избыточных давлений каждой ступени, что может достигнуть 1,96÷2,54 кг/см2, это позволит значительно увеличить литровую мощность двигателей внутреннего сгорания, криволинейный изгиб лопаток турбинных и компрессорных колес позволяет более равномерно распределить потоки газов и воздуха по проходным сечениям соответствующих корпусов.

Claims (1)

  1. Многоступенчатый турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания, имеющий корпус, установленные в нем валы роторов с колесами турбины и компрессора, размещенные в соответствующих корпусах, при этом в трубчатом вале турбокомпрессора дополнительно соосно установлен вал с колесами турбины и компрессора, вращением этого вала в противоположном трубчатому валу направлении, отличающийся тем, что для улучшения характеристик турбокомпрессора, повышения давления надуваемого воздуха в цилиндры ДВС выхлопные газы ДВС поступают под минимальным углом к плоскости вращения первого колеса турбины, в серповидном профиле ее лопаток изменяют направление своего движения почти на 180°, воздействуют на лопатки с серповидным профилем следующего колеса турбины, вновь изменяют направление своего движения почти на 180°, а для использования воздействия центробежных сил на выхлопные газы лопатки турбинных колес имеют криволинейный изгиб против направления вращения турбинных колес, для повышения давления наддуваемого воздуха лопатки компрессорных колес имеют криволинейный изгиб по направлению вращения компрессорных колес.
RU2021104028U 2021-02-16 2021-02-16 Многоступенчатый турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания RU206267U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021104028U RU206267U1 (ru) 2021-02-16 2021-02-16 Многоступенчатый турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021104028U RU206267U1 (ru) 2021-02-16 2021-02-16 Многоступенчатый турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU206267U1 true RU206267U1 (ru) 2021-09-02

Family

ID=77663320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021104028U RU206267U1 (ru) 2021-02-16 2021-02-16 Многоступенчатый турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU206267U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2213234C2 (ru) * 2001-12-26 2003-09-27 Камский политехнический институт Турбонаддувный двигатель внутреннего сгорания
US20060123786A1 (en) * 2003-05-15 2006-06-15 Volvo Lastvagnar Ab Turbo compressor system for internal combustion engine comprising two serially placed turbo units with their rotation axes essentially concentric
WO2012016712A1 (en) * 2010-08-06 2012-02-09 Caterpillar Motoren Gmbh & Co. Kg Two-stage turbocharged engine
US8857178B2 (en) * 2011-06-28 2014-10-14 Caterpillar Inc. Nozzled turbocharger turbine and associated engine and method
RU149938U1 (ru) * 2013-02-15 2015-01-27 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Многокаскадный турбонагнетатель (варианты)
RU2014138905A (ru) * 2014-09-25 2016-04-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер" Двигатель внутреннего сгорания Габбасова

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2213234C2 (ru) * 2001-12-26 2003-09-27 Камский политехнический институт Турбонаддувный двигатель внутреннего сгорания
US20060123786A1 (en) * 2003-05-15 2006-06-15 Volvo Lastvagnar Ab Turbo compressor system for internal combustion engine comprising two serially placed turbo units with their rotation axes essentially concentric
WO2012016712A1 (en) * 2010-08-06 2012-02-09 Caterpillar Motoren Gmbh & Co. Kg Two-stage turbocharged engine
US8857178B2 (en) * 2011-06-28 2014-10-14 Caterpillar Inc. Nozzled turbocharger turbine and associated engine and method
RU149938U1 (ru) * 2013-02-15 2015-01-27 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Многокаскадный турбонагнетатель (варианты)
US9500198B2 (en) * 2013-02-15 2016-11-22 Ford Global Technologies, Llc Multiple spool turbocharger
RU2014138905A (ru) * 2014-09-25 2016-04-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер" Двигатель внутреннего сгорания Габбасова

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2472026C2 (ru) Газотурбинный двигатель с вентиляторами противоположного вращения, имеющий шнековый газогенератор с положительным смещением осевого потока
MXPA06010052A (es) Calzas interiores de carcasa de proteccion para turbina de gas.
KR102037077B1 (ko) 회전기계
US10309222B2 (en) Revolving outer body rotary vane compressor or expander
US7314035B2 (en) Rotary vane engine and thermodynamic cycle
CN109312657A (zh) 涡轮增压器
RU206267U1 (ru) Многоступенчатый турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания
RU2290543C2 (ru) Турбокомпрессор
US7681397B2 (en) Heat engine
WO2016201567A1 (en) Compound cycle engine
CN105298633A (zh) 一种可调式废气涡轮增压器
RU129996U1 (ru) Турбокомпрессор регулируемый для наддува двигателей внутреннего сгорания
US8539936B2 (en) Supercharger rotor shaft seal pressure equalization
CN108431371B (zh) 涡轮增压器压缩机和方法
CN114278611A (zh) 一种涡轮增压器压气机可调导叶结构及控制方法
JP4448854B2 (ja) ラジアルタイプのコンプレッサからなるとともに後退翼を有するインペラを備えた内燃エンジンのためのターボコンプレッサシステム
CN111396197A (zh) 一种燃气轮机空气分离器
CN101469635A (zh) 一种涡轮增压器
CN108431385B (zh) 涡轮增压器压缩机和方法
RU2302558C1 (ru) Компрессор газотурбинного двигателя
CN210440211U (zh) 一种可作为动力补偿设备的滑片式动力和空气压缩机
CN112780400B (zh) 航空活塞发动机高空功率恢复专用增压器
RU202366U1 (ru) Газотурбинный двигатель Стурова с вращением соосных роторов в противоположных направлениях
CN113167274B (zh) 旋转式压缩机构、旋转式压缩机和旋转式发动机
CN219176439U (zh) 一种用于x转子发动机的机械增压系统