RU2140576C1 - Турбокомпрессор - Google Patents

Турбокомпрессор Download PDF

Info

Publication number
RU2140576C1
RU2140576C1 RU95120698A RU95120698A RU2140576C1 RU 2140576 C1 RU2140576 C1 RU 2140576C1 RU 95120698 A RU95120698 A RU 95120698A RU 95120698 A RU95120698 A RU 95120698A RU 2140576 C1 RU2140576 C1 RU 2140576C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
channels
air
gas
compressor
Prior art date
Application number
RU95120698A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95120698A (ru
Inventor
М.Ю. Шувалдин
Original Assignee
Камский политехнический институт
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 Камский политехнический институт filed Critical Камский политехнический институт
Priority to RU95120698A priority Critical patent/RU2140576C1/ru
Publication of RU95120698A publication Critical patent/RU95120698A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2140576C1 publication Critical patent/RU2140576C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Supercharger (AREA)

Abstract

Турбокомпрессор предназначен для воздухоснабжения двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных двигателей. Турбокомпрессор содержит неподвижный корпус, ротор с радиальными перегородками, между которыми имеются каналы. Каналы выполнены в виде полукольца. При этом от входа до середины они спрофилированы по типу центростремительной реактивной газовой турбины, а от середины до входа - по типу центробежного компрессора. Входы в каналы ротора соединены по периферии с впускным газовым трубопроводом и впускным воздушным трубопроводом, а выходы из каналов соединены по периферии с выпускным воздушным трубопроводом и с выпускным газовым трубопроводом. Причем каналы между перегородками ротора, по периферии ограничены кольцевой поверхностью корпуса. Такое выполнение турбокомпрессора позволит снизить его габариты и обеспечить благоприятные рабочие характеристики. 3 ил.

Description

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано в качестве агрегата воздухоснабжения для двигателей внутреннего сгорания и в газотурбинных двигателях.
Известен турбокомпрессор, состоящий из центробежного компрессора без лопаток во входном устройстве и диффузоре и центростремительной реактивной газовой турбины, которая не имеет лопаток, установленных в корпусе входного направляющего аппарата. Рабочее колесо компрессора установлено на одном валу с колесом турбины, а сам вал не имеет привода вращения от внешнего источника. Отработавшие газы из цилиндров двигателя поступают в турбину и входят в специально спрофилированные межлопаточные каналы рабочего колеса. Проходя через рабочее колесо, газы совершают работу, в результате чего появляется крутящий момент на валу, который приводит во вращение рабочее колесо компрессора. Воздух втягивается во входное устройство компрессора и в рабочем колесе ему сообщается кинетическая и потенциальная /в виде давления/ энергия. Для превращения кинетической энергии в энергию давления за рабочим колесом установлен диффузор, из которого воздух подается в двигатель внутреннего сгорания /1/.
Недостатком турбокомпрессора /при отсутствии регулирования/ является недостаточная благоприятность протекания характеристик для совершенствования показателей ДВС.
Известен также волновой обменник давления, содержащий цилиндрический корпус, в котором с возможностью вращения установлен ротор с радиальными перегородками, образующими каналы трапециевидного сечения /2/.
Ротор приводится во вращение ременной передачей от коленчатого вала двигателя. Левый торец ротора соединен с воздушным подводящим и отводящим трубопроводами, а правый торец - с аналогичными трубопроводами для подвода и отвода выпускных газов. Ротор имеет каналы. Один из каналов ротора с обеих торцевых сторон закрыт и заполнен атмосферным воздухом. При вращении ротора правый торец канала сообщается сначала с окном подвода выпускных газов. В этот момент возникает волна давления, которая распространяется в канале со сверхзвуковой скоростью и сжимает находящийся в нем воздух. Длина канала и частота вращения ротора выбираются таким образом, чтобы к моменту открытия окна на выходе воздуха волна давления достигла левого торца канала. Одновременно в канал, но уже с меньшей скоростью, чем распространяется волна давления, поступают выпускные газы и подобно поршню вытесняют сжатый воздух в выпускной воздушный трубопровод. В тот момент, когда левый торец канала проходит кромку, перекрывающую окно выхода воздуха, выпускные газы заполняют приблизительно две трети канала и отделяются от воздуха зоной перемешивания. После этого оба торца канала снова закрываются, а давление газа в нем становится меньше, чем в зоне входа газа, но выше атмосферного. Поэтому газы вытекают из канала как только ротор поворачивается в положение, при котором канал сообщается с окном выхода газа. При этом создается волна разрежения, которая достигает левого торца канала, когда он подойдет к окну входа воздуха. Под действием перепада давлений канал заполняется свежим воздухом, а выпускные газы по инерции продолжают вытекать в отводной патрубок выхода газа. Когда выпускные газы и смесь газов с воздухом, естественно образующаяся при их непосредственном контакте, полностью вытекают из канала, цикл повторяется. Аналогичные явления происходят в других каналах.
Недостатком волнового обменника давления является необходимость привода от внешнего источника /от ДВС/ и большие габаритные размеры.
Изобретение направлено на снижение размеров агрегатов воздухоснабжения, обеспечение благоприятных рабочих характеристик, на использование энергии газового потока для вращения ротора.
Для этого в известном устройстве, содержащем корпус и ротор с радиальными перегородками, между которыми имеются каналы, выполненные с возможностью временного сообщения с газовыми и воздушными трубопроводами, каналы между перегородками ротора выполнены в виде полукольца, при этом каналы от входа до середины спрофилированы по типу центростремительной реактивной газовой турбины, а от середины до выхода - по типу центробежного компрессора, причем входы в каналы ротора выполнены с возможностью временного соединения по периферии с впускными газовым и воздушным трубопроводами, а выходы из каналов ротора - с выпускными воздушным и газовым трубопроводами, причем каналы между перегородками ротора по периферии ограничены кольцевой поверхностью корпуса.
На фиг. 1 представлен предлагаемый трубокомпрессор в разрезе.
На фиг. 2 - разрез по А-А.
На фиг. 3 - разрез по Б-Б.
Устройство содержит неподвижный корпус 1, в котором с возможностью вращения установлен ротор 2, имеющий радиальные перегородки 3, между которыми имеются каналы 4, которые от входа середины спрофилированы по типу центростремительной реактивной газовой турбины, т.е. по закону профилирования проточной части центробежной газовой турбины, а от середины до выхода - по типу центробежного компрессора, т.е. по закону профилирования проточной части центробежного компрессора, при этом входы 5 в каналы ротора 2 соединены по периферии с впускным газовым трубопроводом 6 и впускным воздушным трубопроводом 7, а выходы 8 из каналов 4 соединены по периферии с выпускным воздушным трубопроводом 9 и с выпускным газовым трубопроводом 10. Каналы 4 между перегородками 3 ротора 2 ограничены по периферии кольцевой поверхностью корпуса 1.
Агрегат работает следующим образом. Один из каналов ротора 2 с обеих сторон закрыт и заполнен атмосферным воздухом. При вращении ротора 2 вход 5 канала 4 сообщается сначала с влажным газовым трубопроводом. В этот момент возникает волна давления, которая распространяется в канале 4 со сверхзвуковой скоростью и сжимает находящийся в нем воздух. Одновременно с этим газ, проходя по турбинной части канала 4, производит работу и вращает ротор 2, а воздух дополнительно поджимается в компрессорной части. Длина канала 4 и частота вращения ротора 2 выбираются таким образом, чтобы к моменту открытия окна в трубопроводе 9 на выходе воздуха волна давления достигла выхода 8 из канала 4. При этом в канал 4, но уже с меньшей скоростью, чем распространяется волна давления, поступают выпускные газы и подобно поршню вытесняют сжатый воздух в выпускной воздушный трубопровод 9. В тот момент, когда канал 4 проходит кромку, перекрывающую трубопровод 9, выпускные газы заполняют приблизительно две трети канала 4 и отделяются от воздуха зоной перемешивания. После этого канал 4 снова закрывается. Когда канал 4 сообщается с выпускным газовым трубопроводом 10 под действием компрессорной ступени и перепада давлений, газ вытекает из канала 4. При этом создается волна разрежения, которая достигает начала 5 канала 4, когда он подходит к впускному воздушному трубопроводу 7. Под действием перепада давлений канал 4 заполняется свежим воздухом, а выпускные газы по инерции продолжают вытекать в выпускной газовый трубопровод 10. Когда выпускные газы и смесь газов с воздухом, естественно образующаяся при их непосредственном контакте, полностью вытекает из канала 4, цикл повторяется. Аналогичные явления происходят в других каналах. Таким образом энергия отработавших газов, проходящих по турбинной части каналов ротора 2, приводит его во вращение и сжимает воздух, который дополнительно поджимается в компрессорной части каналов 4 и под давлением поступает в двигатель внутреннего сгорания.
Источники информации:
1. Двигатели внутреннего сгорания: Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей: Учебник для студентов вузов по специальности "Двигатели внутреннего сгорания" / В.П.Алексеев, В.Ф.Воронин, Л.B.Грехов и др.; Под общ.ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Машиностроение, 1990. -288с.: ил 110.
2. То же, с. 113.

Claims (1)

  1. Турбокомпрессор, содержащий корпус и ротор с радиальными перегородками, между которыми имеются каналы, которые выполнены с возможностью временного соединения с газовыми и воздушным трубопроводами, отличающийся тем, что каналы между перегородками ротора выполнены в виде полукольца, при этом каналы от входа до середины спрофилированы по типу центростремительной реактивной газовой турбины, а от середины до выхода - по типу центробежного компрессора, причем входы в каналы ротора выполнены с возможностью временного соединения по периферии с впускными газовым и воздушным трубопроводами, а выходы из каналов ротора - с возможностью временного соединения по периферии с выпускными воздушным и газовым трубопроводами, причем каналы между перегородками ротора по периферии ограничены кольцевой поверхностью корпуса.
RU95120698A 1995-12-07 1995-12-07 Турбокомпрессор RU2140576C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120698A RU2140576C1 (ru) 1995-12-07 1995-12-07 Турбокомпрессор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120698A RU2140576C1 (ru) 1995-12-07 1995-12-07 Турбокомпрессор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95120698A RU95120698A (ru) 1997-12-20
RU2140576C1 true RU2140576C1 (ru) 1999-10-27

Family

ID=20174488

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95120698A RU2140576C1 (ru) 1995-12-07 1995-12-07 Турбокомпрессор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2140576C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584395C2 (ru) * 2011-02-04 2016-05-20 Дженерал Электрик Компани Компрессорная установка (варианты) и способ придания параметров потоку газа
RU184162U1 (ru) * 2018-03-27 2018-10-17 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "АДЕС" Рабочее колесо центробежного компрессора
RU193555U1 (ru) * 2019-04-22 2019-11-01 Общество с ограниченной ответственностью "Пневмомашины" Малоразмерная турбина

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей Под общ. ред.А.С.Орлина и М.Г.Круглова, 4-ое изд. перераб и доп. - М.: Машиностроение, 1990, с. 113. Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей Под общ. ред.А.С.Орлина и М.Г.Круглова, 4-ое изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1990, с. 288, ил. 110. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584395C2 (ru) * 2011-02-04 2016-05-20 Дженерал Электрик Компани Компрессорная установка (варианты) и способ придания параметров потоку газа
RU184162U1 (ru) * 2018-03-27 2018-10-17 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "АДЕС" Рабочее колесо центробежного компрессора
RU193555U1 (ru) * 2019-04-22 2019-11-01 Общество с ограниченной ответственностью "Пневмомашины" Малоразмерная турбина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5577385A (en) Electropneumatic engine supercharger system
KR840002482B1 (ko) 과급된 내연기관의 동력 발생방법
US7434400B2 (en) Gas turbine power plant with supersonic shock compression ramps
US20190040794A1 (en) Compound cycle engine
US9926843B2 (en) Compound cycle engine
US3462071A (en) Arrangements for radial flow compressors for supercharging internal combustion engines
US3173241A (en) Turbocharger involving a centripetal turbine
US4367626A (en) Turbocharger systems
US9856791B2 (en) Wave disc engine apparatus
US9163521B2 (en) Gas turbine engine with supersonic compressor
GB1512993A (en) Centrifugal compressor and gas turbine driver unit
US5941069A (en) Exhaust apparatus
JPH081132B2 (ja) ガス力によつて駆動される自由回転する圧力波過給機
US10450952B2 (en) Turbofan engine assembly with gearbox
GB1533176A (en) Gas turbine engine
US20060177302A1 (en) Axial flow compressor
US6082341A (en) Supercharger for engine
RU2140576C1 (ru) Турбокомпрессор
JPS6345492B2 (ru)
CN107923310A (zh) 复合循环发动机
US20040154305A1 (en) Gas turbine power plant with supersonic gas compressor
US11401890B2 (en) Turbofan engine assembly with intercooler
RU2702317C1 (ru) Роторный биротативный газотурбинный двигатель
US10724450B2 (en) Enhanced pressure wave supercharger system and method thereof
US3748054A (en) Reaction turbine