RU2082023C1 - Микрокомпрессор - Google Patents

Микрокомпрессор Download PDF

Info

Publication number
RU2082023C1
RU2082023C1 RU96109315A RU96109315A RU2082023C1 RU 2082023 C1 RU2082023 C1 RU 2082023C1 RU 96109315 A RU96109315 A RU 96109315A RU 96109315 A RU96109315 A RU 96109315A RU 2082023 C1 RU2082023 C1 RU 2082023C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
bearings
bearing
housing
rotor
Prior art date
Application number
RU96109315A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96109315A (ru
Inventor
С.К. Кюрегян
С.А. Казарян
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Сейболт-Евразия"
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 Закрытое акционерное общество "Сейболт-Евразия" filed Critical Закрытое акционерное общество "Сейболт-Евразия"
Priority to RU96109315A priority Critical patent/RU2082023C1/ru
Priority to LVP-97-96A priority patent/LV11918B/lv
Priority to LT97-091A priority patent/LT97091A/xx
Priority to PCT/RU1997/000158 priority patent/WO1997044586A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2082023C1 publication Critical patent/RU2082023C1/ru
Publication of RU96109315A publication Critical patent/RU96109315A/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/05Shafts or bearings, or assemblies thereof, specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/056Bearings
    • F04D29/059Roller bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Использование: в компрессоростроении. Сущность изобретения: микрокомпрессор содержит корпус с внутренней цилиндрической полостью, в которой расположен вал с ротором электродвигателя и осевым рабочим колесом. Подшипниковые опоры с каналами для прохода рабочей среды расположены, соответственно, первая - на входе, а вторая - на выходе компрессора по торцам корпуса. Статор электродвигателя охватывает корпус компрессора. Осевое рабочее колесо установлено между ротором и одним из подшипников. Вал установлен вертикально. Подшипниковые опоры выполнены с отверстиями для вала, в которых расположен с возможностью осевого перемещения, а подшипники выполнены упорно-радиальными и установлены: один - на наружной стороне первой подшипниковой опоры, а другой - на внутренней стороне второй подшипниковой опоры. На вал выполнены ограничители для упора в подшипники. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности, к микрокомпрессорам.
В технике известны и широко применяются как мембранные микрокомпрессоры с электромагнитным приводом (авт. свид. СССР N 1341382, 1987), так и осевые компрессоры с вращающимся рабочим органом (Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М. Высшая школа, 1972, с. 221-303: Черкасский В.И. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М. Энергия, 1977, с. 281-337).
Эти компрессоры обладают существенными недостатками: вибрация и разрушение мембран (у мембранных компрессоров), повышенный шум, недолговечность вследствие быстрого изнашивания рабочих поверхностей.
Наиболее близким к предложенному устройству является устройство по авт. свид. СССР N 1818486, 1989. Это устройство содержит корпус с внутренней цилиндрической поверхностью, внутри которого установлен вал с ротором электродвигателя и осевым рабочим колесом. Вал установлен на радиальных подшипниках, а между подшипниками и ротором установлено рабочее колесо, подшипниковые опоры снабжены каналами для прохода рабочей среды. Корпус охватывает статор электродвигателя. При вращении ротора рабочая среда, поступающая на вход устройства, под действием рабочего колеса с повышенным давлением поставляется потребителю.
Это устройство также в процессе работы шумит и трущиеся поверхности у него изнашиваются.
Задача изобретения заключается в уменьшении шума при работе компрессора и в увеличении срока его службы за счет снижения до минимума трения между вращающимися частями.
Другая задача изобретения обеспечение возможности плавного изменения действующих на подшипники усилий и регулирования рабочего давления на выходе из компрессора.
В первом варианте изобретения поставленная задача решена тем, что в устройстве, содержащем корпус с внутренней цилиндрической полостью, в которой расположен вал с ротором электродвигателя и осевым рабочим колесом, первую и вторую подшипниковые опоры с каналами для прохода рабочей среды, расположенные, соответственно, на входе и выходе компрессора по торцам корпуса, подшипники, охватывающий корпус статор электродвигателя, всасывающий и нагнетательный патрубки, причем осевое рабочее колесо установлено между ротором и одним из подшипников, вал установлен вертикально, в подшипниковых опорах выполнены отверстия, в которых расположен с возможностью осевого перемещения вал, подшипники выполнены упорно-радиальными и установлены: один на наружной стороне первой подшипниковой опоры, а другой на внутренней стороне второй подшипниковой опоры, при этом на валу выполнены ограничители для упора в подшипники.
Основное требование к подшипникам заключается в том, чтобы их конструкция обеспечивала возможность осевого перемещения вращающейся части устройства снизу вверх и вращение во взвешенном состоянии.
В устройстве по второму варианту поставленная задача решена тем, что в микрокомпрессоре, содержащем корпус с внутренней цилиндрической полостью, в которой расположен вал с ротором электродвигателя и осевым рабочим колесом, первую и вторую подшипниковые опоры с каналами для прохода рабочей среды, расположенные, соответственно, на входе и выходе компрессора по торцам корпуса, подшипники, охватывающий корпус статор электродвигателя, всасывающий и нагнетательный патрубки, вал установлен вертикально, ротор выполнен с внутренней полостью, в которой на валу установлено осевое рабочее колесо, в подшипниковых опорах выполнены отверстия, в которых расположен с возможностью осевого перемещения вал, подшипники выполнены упорно-радиальными и установлены: один на наружной стороне первой подшипниковой опоры, а другой - на внутренней стороне второй подшипниковой опоры, при этом на валу выполнены ограничители осевого перемещения вала в сторону нагнетательного патрубка.
На выходе из компрессора на нагнетательном патрубке может быть установлен регулировочный клапан давления.
На фиг. 1 схематично показан первый вариант предложенного устройства; на фиг. 2 второй вариант устройства.
По первому варианту микрокомпрессор (фиг. 1) состоит из статора 1 электродвигателя, установленного на корпусе 2, в цилиндрической полости корпуса расположены на валу 3 ротор 4 электродвигателя и осевое рабочее колесо 5. По торцам корпуса установлены подшипниковые опоры 6 и 7 с отверстиями для вала. Вал 3 имеет возможность осевого перемещения в отверстиях подшипниковых опор. На внутренней стороне подшипниковой опоры 6 установлен упорно-радиальный подшипник 8, а на внешней стороне, то есть со стороны всасывающего патрубка 10 подшипниковой опоры 7, установлен другой упорно-радиальный подшипник 9. На валу 3 выполнены упоры (на фиг. не показаны, так как конструкция их может быть различной) для ограничения осевого перемещения вала 3 в сторону нагнетательного патрубка 11.
Перед началом работы микрокомпрессор устанавливают в вертикальное положение нагнетательным патрубком вниз и подключают к источнику питания. Во время работы компрессора на всасывающей и нагнетательной сторонах возникает перепад давления: на всасывающей стороне ниже атмосферного, а на нагнетательной стороне выше. Благодаря этому перепаду давления вращающаяся часть испытывает усилие снизу вверх. Если это усилие превосходит массу вращающейся части, то она плавно оторвется от подшипников и будет вращаться во взвешенном состоянии. При этом трение и шум исчезнут. Это усилие ориентировочно равно произведению давления нагнетаемого воздуха на площадь сечения ротора. Если давление воздуха на нагнетательной стороне будет ниже расчетного, то вращающаяся часть не оторвется от подшипников.
С целью обеспечения минимально требуемого противодавления на выходе из компрессора может быть установлен регулировочный клапан, состоящий из корпуса 12, собственно клапана 13, пружины 14 и регулировочного винта 15.
Осевое рабочее колесо 5 может быть расположено над ротором электромотора, как показано на фиг. 1, или под ним.
На фиг. 2 схематично показано устройство по второму варианту изобретения. Микрокомпрессор содержит статор 1, установленный на корпусе 2, в цилиндрической полости которого расположен на валу 3 ротор 4 электродвигателя. Обмотка ротора 4 представляет собой конструкцию наподобие беличьей клетки, то есть с внутренней полостью (см. Вольдек А.И. Электрические машины. Л. Энергия, 1978, с. 356-366).
Внутри ротора 4 на валу 3 закреплено осевое рабочее колесо 5. По торцам корпуса расположены подшипниковые опоры 6 и 7 с отверстиями для вала 3. Вал 3 имеет возможность осевого перемещения снизу вверх в отверстиях подшипниковых опор 6, 7 в сторону всасывающего патрубка 10. На внешней стороне подшипниковой опоры 7 со стороны всасывающего патрубка 10 установлен упорно-радиальный подшипник 9, а на внутренней стороне подшипниковой опоры 6 установлен другой упорно-радиальный подшипник 8. На валу 3 выполнены упоры для ограничения осевого перемещения вала 3 в сторону нагнетательного патрубка 11. На фиг. 2 упоры не показаны.
Работает микрокомпрессор аналогично устройству по первому варианту. Точно также, с целью обеспечения минимального требуемого противодавления, на выходе из компрессора может быть установлен регулировочный клапан 12, конструкция которого аналогична конструкции клапана 12, изображенного на фиг. 1.
При подаче давления в жидкость (например, для аэрации воды) необходимое минимальное противодавление может регулироваться глубиной спускания соединенного с компрессором шланга или трубки. А использование в этом случае регулировочного клапана обеспечивает возможность нагнетания на меньшей глубине, расширяя тем самым области применения компрессора.
Таким образом, благодаря применению упорно-радиальных подшипников, установленных в подшипниковых опорах на торцах корпуса и обеспечивающих перемещение вала в осевом направлении снизу вверх, предложенное устройство отличает минимально возможный уровень шума, повышенная надежность и долговечность, достигаемые за счет снижения до минимума трения между трущимися поверхностями за счет плавного изменения действующих на подшипник нагрузок.

Claims (3)

1. Микрокомпрессор, содержащий корпус с внутренней цилиндрической полостью, в которой расположены вал с ротором электродвигателя и осевым рабочим колесом, первую и вторую подшипниковые опоры с каналами для прохода рабочей среды, расположенные соответственно на входе и выходе компрессора по торцам корпуса, подшипники, охватывающий корпус статор электродвигателя, всасывающий и нагнетательный патрубки, причем осевое рабочее колесо установлено между ротором и одним из подшипников, отличающийся тем, что вал установлен вертикально, в подшипниковых опорах выполнены отверстия, в которых расположен с возможностью осевого перемещения вал, подшипники выполнены упорно-радиальными и установлены один на наружной стороне первой подшипниковой опоры, а другой на внутренней стороне второй подшипниковой опоры, при этом на валу выполнены ограничители для упора в подшипники.
2. Микрокомпрессор, содержащий корпус с внутренней цилиндрической полостью, в которой расположен вал с ротором электродвигателя и осевым рабочим колесом, первую и вторую подшипниковые опоры с каналами для прохода рабочей среды, расположенные соответственно на входе и выходе компрессора по торцам корпуса, подшипники, охватывающий корпус статор электродвигателя, всасывающий и нагнетательный патрубки, отличающийся тем, что вал установлен вертикально, ротор выполнен с внутренней полостью, в которой на валу установлено осевое рабочее колесо, в подшипниковых опорах выполнены отверстия, в которых расположен с возможностью осевого перемещения вал, подшипники выполнены упорно-радиальными и установлены, один на наружной стороне первой подшипниковой опоры, а другой на внутренней стороне второй подшипниковой опоры, при этом на валу выполнены ограничители осевого перемещения вала в сторону нагнетательного патрубка.
3. Микрокомпрессор по п. 1 или 2, отличающийся тем, что на выходе из компрессора на нагнетательном патрубке установлен регулировочный клапан давления.
RU96109315A 1996-05-22 1996-05-22 Микрокомпрессор RU2082023C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109315A RU2082023C1 (ru) 1996-05-22 1996-05-22 Микрокомпрессор
LVP-97-96A LV11918B (lv) 1996-05-22 1997-05-16 Mikrokompresors
LT97-091A LT97091A (en) 1996-05-22 1997-05-19 Microcompressor
PCT/RU1997/000158 WO1997044586A1 (fr) 1996-05-22 1997-05-21 Micro-compresseur

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109315A RU2082023C1 (ru) 1996-05-22 1996-05-22 Микрокомпрессор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2082023C1 true RU2082023C1 (ru) 1997-06-20
RU96109315A RU96109315A (ru) 1998-01-27

Family

ID=20180394

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109315A RU2082023C1 (ru) 1996-05-22 1996-05-22 Микрокомпрессор

Country Status (4)

Country Link
LT (1) LT97091A (ru)
LV (1) LV11918B (ru)
RU (1) RU2082023C1 (ru)
WO (1) WO1997044586A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1018212C2 (nl) 2001-06-05 2002-12-10 Siemens Demag Delaval Turbomac Compressoreenheid omvattende een centrifugaalcompressor en een elektromotor.
GB2422636B (en) * 2003-03-28 2007-08-01 Richard Julius Gozdawa Gas compressor

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU377552A1 (ru) * 1971-05-10 1973-04-17 И. П. Беспалов Ростовский инженерно строительный институт Осевой насос
GB2204095B (en) * 1987-04-28 1991-10-02 English Electric Co Ltd Gas pump module
FI902308A (fi) * 1990-05-08 1991-11-09 High Speed Tech Ltd Oy Kompressor.
DE9102855U1 (de) * 1991-03-09 1991-06-20 Leybold AG, 6450 Hanau Radialgebläse

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1818486, кл. F 04D 13/06, 1993. *

Also Published As

Publication number Publication date
WO1997044586A1 (fr) 1997-11-27
LV11918B (lv) 1998-01-20
LT97091A (en) 1997-11-25
LV11918A (lv) 1997-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5215448A (en) Combined boiler feed and condensate pump
US8814499B2 (en) Centrifugal compressor
US3220350A (en) Motor driven pump
US3704078A (en) Deep well type pump
CN1828022A (zh) 具有单板浮动密封件的涡旋机械
CN110730867A (zh) 用于涡轮机的轴承壳体和具有轴承壳体的涡轮机
RU2082023C1 (ru) Микрокомпрессор
JPS626119B2 (ru)
WO2019166882A1 (en) Vacuum pumping system comprising a vacuum pump and its motor
JP5579366B2 (ja) ポンプ
JP2004516422A (ja) ポンプユニットを作動する方法
RU2342564C1 (ru) Оседиагональный шнековый насос с автоматом разгрузки ротора от осевой силы
US5451147A (en) Turbo vacuum pump
CA2382739C (en) Pressurized bearing system for submersible motor
CN109538301B (zh) 圆柱形对称容积式机器
KR0171871B1 (ko) 일체형 원심 펌프 및 모터
EP2466142A2 (en) Concentric multi-stage centrifugal pump with start stage
CN107407289A (zh)
KR100702948B1 (ko) 터보 분자 펌프
US20050155493A1 (en) Low flow phase separator with intermittent pumping
JP7482101B2 (ja) 真空ポンプ
JP5204801B2 (ja) 両吸込横軸ポンプ
JP2007077829A (ja) 圧縮機
RU2205985C2 (ru) Переносной водоотливной турбонасос
JP5351818B2 (ja) 横軸ポンプ