RU2066002C1 - Способ распределения рабочих тел волнового обменника давления и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ распределения рабочих тел волнового обменника давления и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2066002C1
RU2066002C1 SU5026188A RU2066002C1 RU 2066002 C1 RU2066002 C1 RU 2066002C1 SU 5026188 A SU5026188 A SU 5026188A RU 2066002 C1 RU2066002 C1 RU 2066002C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working fluid
channel
compressible
pressure
compressing
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Атанов
Борис Петрович Рудой
Original Assignee
Сергей Николаевич Атанов
Борис Петрович Рудой
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 Сергей Николаевич Атанов, Борис Петрович Рудой filed Critical Сергей Николаевич Атанов
Priority to SU5026188 priority Critical patent/RU2066002C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2066002C1 publication Critical patent/RU2066002C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Использование: в энергомашиностроении при проектировании ВОД и/или в различных ДВС. Сущность изобретения: сжимающее рабочее тело одновременно с волнами сжатия подают из канала подвода сжимающего рабочего тела одновременно в каналы обменника и в канал отвода сжимающего рабочего тела через постоянно поддерживаемое сообщение каналов обменника с каналами подвода и отвода сжимающего рабочего тела, волну сжатия одновременно со сжимаемым рабочим телом пропускают из канала обменника в канал отвода сжимаемого рабочего тела и эжектируют сжимаемое рабочее тело из канала подвода сжимаемого рабочего тела в каналы обменника через постоянно поддерживаемое сообщение каналов обменника с каналами подвода и отвода сжимаемого рабочего тела. ВОД содержит канал подвода сжимающего рабочего тела, напорообменный канал, одним концом соединений с каналом отвода сжимаемого рабочего тела с зазором 4, напорообменный канал другим концом пристыкован к боковой поверхности канала подвода сжимающего рабочего тела, участок канала подвода сжимающего рабочего тела, расположенный за местом пристыковки напорообменного канала выполняет функции канала отвода сжимающего рабочего тела. 2 с. п., 4 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к волновым обменникам давления (ВОД) и может быть использовано совместно и/или в пульсирующих воздушно-реактивных, роторно-поршневых, поршневых двигателям внутреннего сгорания (ДВС) и в других областях.
Известен способ распределения рабочих тел (РТ) ВОД типа "Comprex", в котором в качестве сжимающего РТ используются отработавшие газы, выходящие из цилиндра, а сжимаемого РТ атмосферный воздух, и, заключающийся в том, что подают волну сжатия одновременно со сжимающим РТ из канала подвода сжимающего РТ в каналы обменника, пропускают волну сжатия одновременно со сжимаемым РТ из каналов обменника в канал отвода сжимаемого РТ, эжектируют сжимающее РТ из каналов обменника в канал отвода сжимающего РТ, затем сжимаемое РТ из канала подвода сжимаемого РТ в каналы обменника, используя обратную волну разрежения, возникающую в канале отвода сжимающего РТ. (Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль. (Пер. с чешск. под ред. А. Р. Бенедиктова, М. Машиностроение, 1987, с. 175-177).
Недостатками известного способа является сложность системы распределения РТ, недостаточная надежность ВОД, потери мощности на вращение ротора, возникающие вследствие попеременного сообщения каналов обменника на одних концах с каналами подвода и отвода сжимающего РТ и разнесение во времени операций подачи сжимающего РТ в каналы обменника и в канал отвода сжимающего РТ, а также попеременного сообщения каналов обменника на других концах с каналами подвода и отвода сжимаемого РТ и разнесение во времени операций пропускания волны сжатия и эжектирования сжимаемого РТ. Кроме того, имеет место недостаточно эффективная продувка цилиндра вследствие постоянного наличия в выпускном коллекторе (канале) подвода сжимающего РТ повышенного давления. Таким образом, эффективность ВОД недостаточна для его широкого применения в технических системах.
Известен волновой обменник давления, содержащий окно подвода и канал отвода сжимающего РТ и напорообменный канал, одним концом соединенный с окнами подвода и отвода сжимаемого РТ (SU, авторское свидетельство N 1430570, кл. 6 F 02 B 27/00 1988).
Недостатками известного обменника является: наличие в конструкции ВОД подвижных элементов, турбокомпрессора и подвижной перегородки, которые вносят дополнительные потери при обмене энергией, усложняют конструкцию, понижают надежность, увеличивают массу и стоимость ВОД; выполнение зазора между каналом отвода сжимаемого рабочего тела и напорообменным каналом, что понижает давление в канале отвода сжимаемого рабочего тела в период прохождения по нему волны сжатия, т. к. часть волны сжатия выходит в ресивер; недостаточная эффективность использования волны сжатия прошедшей к двигателю, особенно на частотах вращения выше рассчитанных на настройку, т. к. волна возвращается к зазору и гасится без использования.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение эффективности ВОД и способа распределения рабочих тел в нем.
Данная задача осуществляется за счет того, что сжимающее РТ одновременно с волнами сжатия подают из канала подвода сжимающего РТ одновременно в напорообменные каналы и в канал отвода сжимающего РТ при постоянно поддеpживаемом сообщении напорообменных каналов с каналами подвода и отвода сжимающего РТ, волну сжатия одновременно со сжимаемым РТ пропускают из каналов обменника в канал отвода сжимаемого РТ и эжектируют сжимаемое РТ из канала подвода сжимаемого РТ в напорообменные каналы при постоянно поддерживаемом сообщении последних с каналами подвода и отвода сжимаемого РТ. Такая одновременная подача сжимающего РТ с волнами сжатия из канала подвода сжимающего РТ в напорообменные каналы и в канал отвода сжимающего РТ позволяет: исключить попеременное сообщение напорообменных каналов с каналами подвода и отвода сжимающего РТ, смещение во времени и в пространстве операций подачи сжимающего РТ в напорообменные каналы и в канал отвода сжимающего РТ, а, следовательно, упростить систему распределения и повысить надежность ВОД; исключить вращение ротора с каналами; эжектировать сжимающее РТ из канала подвода сжимающего РТ в канал отвода сжимающего РТ, используя отраженную волну разрежения, возникающую в канале отвода сжимающего РТ, а, следовательно, при использовании ВОД и ДВС улучшить продувку цилиндра. Таким образом, повышается эффективность ВОД.
Пропускание волны сжатия одновременно со сжимаемым рабочим телом из других концов напорообменных каналов обменника в канал отвода сжимаемого РТ и эжектирование сжимаемого РТ из канала подвода сжимаемого РТ в напорообменные каналы позволяет: исключить попеременное сообщение каналов обменника с каналами подвода и отвода сжимаемого РТ, разнесение в пространстве операций пропускания волны сжатия и эжектирования сжимаемого РТ при сохранении разнесения во времени операций пропускания волны сжатия и эжектирования сжимаемого РТ, а, следовательно, упростить распределение и повысить надежность ВОД; исключить вращение ротора с каналами, что также повышает эффективность ВОД.
Кроме того, эффективность ВОД повышается и за счет того, что напорообменный канал другим концом пристыкован к боковой поверхности канала подвода сжимающего РТ.
При этом, в зазоре между каналом отвода сжимаемого РТ и напорообменным каналом во впускном окне ресивера и в канале отвода сжимаемого РТ установлены обратные клапаны.
Установка обратных клапанов позволяет повысить давление в канале отвода сжимаемого РТ в период прохождения по нему волны сжатия, уменьшить шум, возникающий при прохождении волны сжатия через зазор, причем становится возможным при повышении давления в канале отвода сжимаемого РТ растянуть этот процесс во времени, что особенно важно в многорежимных ВОД. При этом можно увеличивать расход сжимаемого РТ в период перед началом следующего цикла, а, следовательно, повысить эффективность ВОД.
Заявляемый способ может быть осуществлен на волновом обменнике давления типа "Comprex", в котором ротор закреплен в статоре ВОД, канал отвода сжимающего РТ с входного конца соединен только с каналом подвода сжимающего РТ вблизи окна подвода сжимающего РТ к каналам ротора обменника, канал подвода сжимающего РТ с выходного конца соединен только с каналом отвода сжимаемого РТ вблизи окна отвода сжимаемого РТ из каналов ротора обменника, длины каналов подобраны.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема движения волн и рабочих тел и волновой обменник давления для осуществления данного способа (развеpтка разреза); на фиг. 2 схема соединения ВОД с ДВС; на фиг. 3 ВОД с обратным клапаном в зазоре; на фиг. 4 то же с обратным клапаном во впускном окне ресивера; на фиг. 5 то же с обратным клапаном в канале отвода сжимаемого РТ.
ВОД содержит по меньшей мере один канал 1 подвода сжимающего РТ, напорообменный канал 2, одним концом соединенный с концом канала 3 отвода сжимаемого РТ с зазором 4 окном подвода сжимаемого РТ, а другим концом пристыкованный к боковой поверхности канала 1. Участок канала 1, расположенный за местом пристыковки канала 2, выполняет функции канала 5 отвода сжимающего РТ. Длины и площади каналов 1, 2, 3, 5 согласованы с частотой и количеством подачи сжимающего РТ. В качестве источника последнего может использоваться ДВС, при этом рабочие тела обработавшие газы и атмосферный воздух.
Способ реализуется следующим образом.
При работе ВОД периодически подают волну сжатия одновременно со сжимающим РТ в канал 1. Сжимающее РТ одновременно с волнами сжатия проходит из канала 1 в канал 2 и в канале 5 отвода сжимающего РТ соответственно. При выходе сжимающего РТ одновременно с волной сжатия из канала 5 в последнем образуется обратная волна разрежения. Сжимающее РТ эжектируется одновременно из канала 2 и из канала 1 в канал 5 за счет обратной волны разрежения. Волна сжатия одновременно со сжимаемым РТ проходит из канала 2 в канал 3. Сжимаемое РТ выпускают из канала 3 отвода сжимаемого РТ к потребителю. Сжимаемое РТ эжектируется через зазор окно 4 в напорообменные каналы за счет обратной волны разрежения. Таким образом, распределение рабочих тел упрощается, подвижные элементы в конструкции ВОД отсутствуют, значит повышается надежность, уменьшаются габариты, масса и стоимость ВОД, а, следовательно, повышается эффективность ВОД.
В случае, когда обратный клапан 16 установлен в зазоре 4 между каналом 3 отвода сжимаемого РТ и напорообменными каналами, при работе ВОД обратный клапан 16 перекрывает зазор 4 в период прохождения мимо него волны сжатия. При этом повышается давление в канале 3 и уменьшается шум, вследствие предотвращения выхода сжатого РТ в зазор 4, а, следовательно, повышается эффективность ВОД.
В случае, когда обратный клапан 17 установлен во впускном окне ресивера 18, охватывающего один зазор 4, при работе ВОД обратный клапан 17 перекрывает впускное окно ресивера 18 при повышении давлении в последнем. Это позволяет растянуть период повышенного давления во времени, что особенно важно в многорежимных ВОД, уменьшить шум, а, следовательно, повысить эффективность ВОД.
В случае, когда обратный клапан 19 установлен в канале 3 отвода сжимаемого РТ при работе ВОД обратный клапан 19 перекрывает канал 3 и предотвращает обратное течение РТ, что позволяет увеличивать расход сжимаемого РТ через зазор 4, канал 3 отвода сжимаемого РТ, канал 2 и канал 5 отвода сжимающего РТ, а значит повысить давление в канале 3 отвода сжимаемого РТ в период перед началом следующего цикла и снизить теплонапряженность элементов ВОД, а, следовательно, повысить эффективность ВОД. ЫЫЫ2 ЫЫЫ4

Claims (6)

1. Способ распределения рабочих тел волнового обменника давления, заключающийся в том, что пропускают сжимающее рабочее тело одновременно с волной сжатия через окно подвода сжимающего рабочего тела в напорообменный канал, пропускают волну сжатия одновременно со сжимаемым рабочим телом из напорообменного канала через окна отвода сжимаемого рабочего тела, выпускают сжимающее рабочее тело из напорообменного канала в канал отвода сжимающего рабочего тела, пропускают сжимаемое рабочее тело через окно подвода сжимаемого рабочего тела в напорообменный канал, используя волну разрежения, отличающийся тем, что сжимающее рабочее тело одновременно с волнами сжатия пропускают через окно подвода сжимающего рабочего тела одновременно в напорообменный канал и в канал отвода сжимающего рабочего тела при постоянно поддерживаемом сообщении канала отвода сжимающего рабочего тела с напорообменным каналом, выпускают сжимающее рабочее тело одновременно с волной сжатия из канала отвода сжимающего рабочего тела в окружающую среду, емкость или расширяющийся канал одновременно с формированием обратной волны разрежения, выпуск сжимающего рабочего тела из напорообменного канала в канал отвода сжимающего рабочего тела производят одновременно с и за счет пропускания волны разрежения из канала отвода сжимающего рабочего тела в напорообменный канал, при постоянно поддерживаемом сообщении напорообменного канала с окнами подвода и отвода сжимаемого рабочего тела пропускают волну сжатия одновременно со сжимаемым рабочим телом из напорообменного канала через окно отвода сжимаемого рабочего тела, а затем впускают сжимаемое рабочее тело через окно подвода сжимаемого рабочего тела в напорообменный канал за счет упомянутой волны разрежения, пришедшей из канала отвода сжимающего рабочего тела через напорообменный канал.
2. Волновой обменник давления, содержащий окно подвода и канал отвода сжимающего рабочего тела и напорообменный канал, одним концом соединенный с окнами подвода и отвода сжимаемого рабочего тела, отличающийся тем, что напорообменный канал другим концом пристыкован к окну подвода и каналу отвода сжимающего рабочего тела.
3. Обменник по п.2, отличающийся тем, что в окне подвода сжимаемого рабочего тела установлен обратный клапан.
4. Обменник по п.2, отличающийся тем, что он снабжен ресивером, охватывающим окно подвода сжимаемого рабочего тела, и во впускном окне ресивера установлен обратный клапан.
5. Обменник по п.2, отличающийся тем, что в окне отвода сжимаемого рабочего тела установлен обратный клапан.
6. Обменник по пп. 2 5, отличающийся тем, что за окном отвода сжимаемого рабочего тела установлен канал отвода сжимаемого рабочего тела.
SU5026188 1992-02-10 1992-02-10 Способ распределения рабочих тел волнового обменника давления и устройство для его осуществления RU2066002C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026188 RU2066002C1 (ru) 1992-02-10 1992-02-10 Способ распределения рабочих тел волнового обменника давления и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026188 RU2066002C1 (ru) 1992-02-10 1992-02-10 Способ распределения рабочих тел волнового обменника давления и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2066002C1 true RU2066002C1 (ru) 1996-08-27

Family

ID=21596330

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5026188 RU2066002C1 (ru) 1992-02-10 1992-02-10 Способ распределения рабочих тел волнового обменника давления и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2066002C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль. Пер. с чешск./под ред. А.Р.Бенедиктова. - М.: Машиностроение, 1987, с. 175 - 177. 2. Авторское свидетельство СССР N 1430570, кл. F 02 B 27/00, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX9602681A (es) Sistema de mofle catalizador.
ES2147844T3 (es) Procedimiento para suministrar vapor al aire de admision de un motor de combustion interna y dispositivo para realizar el mismo.
GB1284335A (en) Improvements in or relating to gas turbine engines
RU2066002C1 (ru) Способ распределения рабочих тел волнового обменника давления и устройство для его осуществления
CA2110937A1 (en) Exhaust Cooling System
CA2131346A1 (en) Jet Pump Exhaust System
RU2049921C1 (ru) Глушитель шума
US2484816A (en) Liquid cooled muffler with plural expansion chambers
SU1174251A1 (ru) Глушитель шума
RU2030601C1 (ru) Устройство для подачи вторичного воздуха
SU1413258A1 (ru) Двигатель внутреннего сгорани
SU1663208A1 (ru) Глушитель шума
RU2013580C1 (ru) Нейтрализатор отработавших газов многоцилиндрового двигателя внутреннего сгорания
RU2044235C1 (ru) Пульсационный охладитель газа
SU1445937A1 (ru) Пневматический молоток
RU2085717C1 (ru) Устройство для производства парогаза
SU1703842A1 (ru) Двигатель внутреннего сгорани
RU2043544C1 (ru) Обменник давления
RU2030602C1 (ru) Устройство для выпуска отработанных газов двигателя внутреннего сгорания
SU1142650A1 (ru) Глушитель шума пневмомотора
RU2010985C1 (ru) Нейтрализатор отработавших газов двигателя внутреннего сгорания
RU2050516C1 (ru) Способ охлаждения газа и пульсационный охладитель газа
SU1740722A1 (ru) Коллектор подвода отработавших газов двигател внутреннего сгорани к турбине
RU1802176C (ru) Теплоэнергетическа установка
SU1216388A1 (ru) Двигатель внутреннего сгорани