RU2477806C2 - Центробежный маслоотделитель с переменным проходным сечением - Google Patents

Центробежный маслоотделитель с переменным проходным сечением Download PDF

Info

Publication number
RU2477806C2
RU2477806C2 RU2010141723/06A RU2010141723A RU2477806C2 RU 2477806 C2 RU2477806 C2 RU 2477806C2 RU 2010141723/06 A RU2010141723/06 A RU 2010141723/06A RU 2010141723 A RU2010141723 A RU 2010141723A RU 2477806 C2 RU2477806 C2 RU 2477806C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
shaft
piston
oil
oil separator
Prior art date
Application number
RU2010141723/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010141723A (ru
Inventor
Серж Рене МОРРЕАЛЬ
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2010141723A publication Critical patent/RU2010141723A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477806C2 publication Critical patent/RU2477806C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
    • B01D45/14Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by rotating vanes, discs, drums or brushes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/70Slinger plates or washers

Abstract

Изобретение относится к центробежному маслоотделителю с переменным проходным сечением, содержащему полый вращающийся вал. Указанный вал имеет, по крайней мере, одно отверстие для пропуска воздуха и поршень, помещенный внутри вала таким образом, что внутренняя часть вала делится на два отделения, герметичные одно относительно другого, при этом выходное отделение располагает одним или несколькими отверстиями для пропуска воздуха, находящегося под давлением окружающей среды, а другое входное отделение находится под переменным давлением, существующем внутри полости "воздух/масло". Под действием разницы давлений, существующих в двух отделениях, поршень получает возможность совершать поступательное движение внутри внутренней части вала, перемещаясь из одного крайнего положения в другое, при этом в первом положении одно или несколько отверстий для пропуска воздуха полностью открыты, а во втором положении одно или несколько отверстий для пропуска воздуха частично перекрыты поршнем. Технический результат изобретения - обеспечение высокой герметичности полостей «воздух/масло» при работе двигателя на любых режимах и поддержание самого низкого, насколько это возможно, потребления масла. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Существующий уровень техники
Настоящее изобретение относится к области устройств, позволяющих разделять воздух и масло в смеси "воздух/масло". Отдельной областью применения изобретения являются авиационные газотурбинные двигатели (турбореактивные и турбовинтовые двигатели).
Авиационные газотурбинные двигатели содержат полости, внутри которых располагаются подшипники и зубчатые передачи, которые смазываются и охлаждаются маслом. Для того чтобы избежать утечек масла из этих полостей, применяются уплотнения, располагаемые между вращающимися и неподвижными частями полостей и даже между самими их вращающимися частями. Из всех имеющихся на рынке уплотнений самым высоким сроком службы обладают лабиринтные и щеточные уплотнения, причем в первом случае контакт между деталями вообще отсутствует, а во втором - он ограничен.
Однако для обеспечения высокой герметичности полостей, снабженных лабиринтными или щеточными уплотнениями, необходимо обеспечить прохождение через уплотнения соответствующего расхода воздуха, причем необходимый для этого воздух отбирается со ступени компрессора двигателя. Применение такого способа предусматривает необходимость применения также устройств по отделению масла от воздуха, подлежащего удалению из двигателя. Подобные устройства, которые обычно называют маслоотделителями, хорошо известны. Информацию о них можно найти, например, в патентах US 4,981,502 и US 6,033,450, в которых описаны различные типы центробежных маслоотделителей.
Тем не менее, использование расхода воздуха для обеспечения герметичности полости двигателя связано с необходимостью решения проблемы оптимизации этого расхода. Понятно, что чем большим будет расход воздуха, проходящего через уплотнения, тем выше будет и герметичность самой полости. Отрицательной стороной применения повышенного расхода воздуха является повышение содержания масла в выходящем из двигателя воздухе, приводящее к увеличению потребления масла. В то же время расход воздуха, отбираемого со ступени компрессора, зависит от режима работы двигателя, в связи с чем расчет минимального расхода воздуха, необходимого для обеспечения необходимой герметичности полости, выполняется для случая работы двигателя в режиме замедления (указанная фаза соответствует такому режиму работы двигателя, при котором расход отбираемого воздуха будет самым низким). По этой причине при работе двигателя в других режимах и, в частности, на полном режиме расход воздуха, проходящего через уплотнения полости, будет избыточным по сравнению с расходом, необходимым для обеспечения герметичности полостей, а это приводит к перерасходу масла и возникновению всех сопутствующих этому перерасходу отрицательных последствий (загрязнению окружающей среды, повышению стоимости и так далее).
Сущность изобретения
Настоящее изобретение направлено на устранение вышеприведенных недостатков путем предложения маслоотделителя, способного обеспечить высокую герметичность полостей "воздух/масло" при работе двигателя на любых режимах и в то же время с поддержанием самого низкого, насколько это возможно, потребления масла.
Эта цель достигается за счет применения центробежного маслоотделителя с переменным сечением, содержащего полый цилиндрический вал, вращающийся вокруг собственной оси вращения, имеющий, по крайней мере, одно отверстие для пропуска воздуха, выходящее в полость “воздух/масло” и открывающееся внутри внутренней части вала, и поршень, помещенный внутри вала таким образом, что внутренняя часть вала разделяется на два отделения, герметичные одно относительно другого, при этом одно отделение располагает одним или несколькими отверстиями для пропуска воздуха, находящегося под давлением окружающей среды, а другое отделение находится под переменным давлением полости “воздух/масло”, в силу чего под действием разницы давлений, существующих в двух отделениях, поршень приобретает способность совершать поступательное движение внутри вала, перемещаясь из одного крайнего положения в другое, при этом в первом положении одно или несколько отверстий для пропуска воздуха полностью открыты, а во втором положении, отличном от первого, одно или несколько отверстий частично перекрываются поршнем.
На практике сечение для пропуска воздуха, проходящего через одно или несколько отверстий вала маслоотделителя, зависит от разницы давлений: давления внутри полости “воздух/масло” и давления окружающей среды, соответствующего по величине давлению внутри вала, когда тот подключен к атмосфере. По этой причине чем выше будет расход воздуха, проходящего через уплотнения, посредством которых герметизируются полости “воздух/масло”, тем выше будет давление внутри полости и тем значительней может быть уменьшено пропускное сечение для прохода воздуха через маслоотделитель (за счет перемещения поршня в направлении второго положения).
Таким образом, имеется возможность изменять пропускное сечение для прохода воздуха в маслоотделителе путем изменения давления внутри полости “воздух/масло” и тем самым ограничивать расход воздуха, проходящего через герметизирующие уплотнения, строго необходимой величиной, позволяющей обеспечить герметичность полости. Это позволяет обеспечить низкий расход масла на протяжении всех фаз работы двигателя.
В соответствии с выгодной конструктивной особенностью предлагаемого изобретения поршень содержит вал, центрированный относительно собственной оси вращения и обладающий способностью скользить внутри неподвижных колец, обеспечивающих направление движения поршня вдоль его оси. В этом случае, по крайней мере, одно из колец образует, что является преимуществом предлагаемого изобретения, передний осевой упор поршня.
Согласно другой конструктивной особенности предлагаемого изобретения маслоотделитель содержит помимо прочего кольцевой заплечик, жестко связанный с валом и служащий задним осевым упором поршня. Согласно еще одной конструктивной особенности предлагаемого изобретения маслоотделитель содержит помимо прочего пружину, закрученную вокруг вала с целью удержания поршня в его первом положении в случае слишком низкого повышенного давления в полости “воздух/масло”.
Каждое отверстие для пропуска воздуха может соединяться с полостью “воздух/масло” по трубе, простирающейся в направлении, которое является, по существу, радиальным.
Предметом изобретения является также авиационный газотурбинный двигатель, содержащий, по крайней мере, один центробежный маслоотделитель в том виде, в котором он описан выше.
Краткое описание фигур
Другие характеристики и преимущества настоящего изобретения будут представлены в нижеприведенном описании и сопровождаться прилагаемыми фигурами, которые иллюстрируют собой пример реализации изобретения, не носящий какого-либо ограничительного характера. На фигурах:
- фиг.1 - центробежный маслоотделитель согласно изобретению, показанный совместно с окружающими его элементами;
- фиг.2 - продольный разрез маслоотделителя, представленного на фиг.1, находящегося в одном из своих двух крайних положений; и
- фиг.3 - продольный разрез маслоотделителя, представленного на фиг.1, находящегося во втором из своих двух крайних положений.
Подробное описание способа реализации
На фиг.1 представлен продольный разрез полости “воздух/масло” 10 турбореактивного двигателя, оборудованного центробежным маслоотделителем согласно изобретению. Разумеется, настоящее изобретение может применяться и в других типах полостей “воздух/масло”, которыми располагает газотурбинный двигатель, например в тех из них, которыми оснащена приводная коробка вспомогательных механизмов турбореактивного двигателя.
В полости “воздух/масло” 10 располагаются, в частности, подшипники качения 12, которые нуждаются в смазке и охлаждении, которые обеспечиваются за счет непрерывного впрыскивания масла в пространство между кольцами качения этих подшипников посредством инжекционных сопел (не представленных на фигуре). В случае приводной коробки вспомогательных механизмов не только подшипники, но и зубчатые передачи нуждаются в охлаждении и смазке путем впрыска в них масла.
Для того чтобы избежать утечек масла из полости “воздух/масло” 10, необходимо установить герметизирующие уплотнения 14 между вращающимися и неподвижными частями полости. В примере, представленном на фиг.1, рассматриваемое устройство содержит четыре лабиринтных уплотнения. Расход сжатого воздуха вводится в полость “воздух/масло” 10 через уплотнения 14 для того, чтобы создать в полости наддув и тем самым обеспечить ее высокую герметизацию. Этот расход воздуха может отбираться, например, со ступени компрессора турбореактивного двигателя (как это схематически показано стрелками 16 на фиг.1).
Полость “воздух/масло” 10 содержит помимо прочего центробежный маслоотделитель 18 согласно изобретению. Подобное устройство позволяет известным образом отделять масло от воздуха в смеси “воздух/масло”, присутствующей внутри полости 10, при этом воздух удаляется из турбореактивного двигателя наружу, а масло отбрасывается внутрь полости. Как это показано на фигурах 2 и 3, маслоотделитель 18 содержит подвижный полый цилиндрический вал 20, вращающийся вокруг своей оси вращения 22. Вал может, например, приводиться во вращение непосредственно от основного вала 24 турбореактивного двигателя (см.фиг. 1).
Полый вал 20 содержит множество отверстий для прохода воздуха 26, которые выходят в полость “воздух/масло” 10 и открываются во внутренней части полого вала. Как это показано на фиг.2, указанные отверстия 26 имеют, например, продолговатую форму и равномерно распределены вокруг оси 22.
На примере, показанном на фигурах с 1 по 3, центробежный маслоотделитель относится к типу тех, которые оборудованы трубами, иными словами, каждое из отверстий для прохода воздуха 26 соединяется с полостью “воздух/масло” 10 посредством трубы 28, простирающейся в направлении, которое по существу является радиальным. Возможно рассмотрение и других типов маслоотделителей (маслоотделитель сотового типа, с металлической пеной, и так далее).
В случае этого типа маслоотделителя принцип отделения масла от воздуха следующий: так как полость “воздух/масло” 10 находится относительно внутренней части вала под повышенным давлением, то смесь “воздух/масло”, присутствующая в полости, проникает в радиальные трубы 28 маслоотделителя. Мелкие капли масла, находящиеся во взвешенном состоянии в этой смеси, будут «захватываться» внутренними стенками труб. Так как вал 20 и, следовательно, трубы 28 маслоотделителя находятся в состоянии вращения, то масло, улавливаемое внутренними стенками труб, будет вытекать под действием центробежной силы наружу в радиальном направлении и возвращаться в полость “воздух/масло” 10. Одновременно с этим освобожденный от масла воздух будет попадать в отверстия для прохода воздуха 26 и перемещаться по внутренней части вала в сторону его задней части с тем, чтобы затем покинуть вал и выйти из турбореактивного двигателя наружу.
Также в соответствии с изобретением поршень 30 размещается внутри полого вала 20 маслоотделителя. Указанный поршень содержит, в частности, диск 30a, который центрирован относительно оси вращения 22 и продолжается вдоль его периферии кольцевым заплечиком 30b. Поршень 30 маслоотделителя разделяет в поперечном направлении внутреннюю часть вала на два отделения, герметичные одно относительно другого: выходное отделение 32a, содержащее отверстия для прохода воздуха 26, и входное отделение 32b.
Выходное отделение 32a соединяется (своим выходным непоказанным концом основного вала 24 турбореактивного двигателя) непосредственно с наружной поверхностью турбореактивного двигателя. Это отделение находится, таким образом, под действием внешнего окружающего, по существу постоянного (при одинаковых значениях высоты) давления P1.
Что касается входного отделения 32b, то оно соединяется с полостью “воздух/масло” 10 посредством одного или нескольких отверстий 34 (см.фиг.1). Это отделение находится, таким образом, под действием давления P2, действующего внутри полости “воздух/масло”, причем величина указанного давления меняется в зависимости от расхода воздуха, попадающего в полость через герметизирующие уплотнения 14.
Под действием разницы давлений, действующих в двух отделениях 32a, 32b, поршень 30 маслоотделителя 18 получает возможность совершать поступательное движение внутри полого вала 20.
В этой связи поршень 30 содержит вал 36, центрированный относительно оси 22, жестко связанный с диском 30a и способный скользить внутри двух неподвижных колец - одного входного кольца 38a и выходного кольца 38b, которые позволяют обеспечить осевое направление перемещения поршня. Поршень 30 маслоотделителя может совершать поступательное движение, перемещаясь из одного крайнего положения в другое: в первом положении, представленном на фиг.2, отверстия для прохода воздуха 26 полностью свободны (поршень перемещается вперед), а во втором положении, представленном на фиг.3 и отличном от первого, пропускные отверстия частично закрыты его заплечиком 30b (поршень перемещается назад).
Поршень 30 маслоотделителя перемещается под действием разницы давлений, существующих в двух отделениях 32a, 32b. В связи с тем что окружающее давление P1 внутри выходного отделения 32a является по существу постоянным (при одинаковых значениях высоты), поршень перемещается на расстояние, пропорциональное давлению внутри полости “воздух/масло” 10.
В соответствии с выгодной конструктивной особенностью предлагаемого изобретения первое положение поршня 30 маслоотделителя (фиг.2) определяется положением переднего кольца 38a, служащего поршню передним осевым упором.
В то же время работающая на сжатие пружина 40, закрученная вокруг вала 36 поршня, опирается своими концами с одной стороны на диск 30a поршня, а с другой - на заднее кольцо 38b. Указанная пружина позволяет поддерживать поршень в его первом крайнем положении в том случае, когда давление внутри полости “воздух/масло” слишком мало, и таким образом обеспечивать в этой ситуации достаточно большое пропускное сечение для прохода воздуха, необходимое для герметизации полости “воздух/масло” в месте расположения уплотнений 14.
Согласно другой конструктивной особенности предлагаемого изобретения второе положение поршня 30 маслоотделителя (фиг.3) определяется кольцевым заплечиком 42, служащим поршню задним осевым упором. Указанный заплечик, жестко связанный с валом 20 маслоотделителя, снижает диаметр вала, препятствуя тем самым любому скольжению поршня за его пределы.
Таким образом, как только давление Р2 внутри полости “воздух/масло” 10 начинает превышать пороговую заранее определенную величину, поршень начинает удерживаться в своем втором положении, в котором отверстия для прохода воздуха 26 будут частично перекрыты. Таким образом, пропускное минимальное сечение, необходимое для прохода воздуха, будет обеспечиваться в любом случае, каким бы не было давление внутри полости “воздух/масло”.
Точно также, как только давление Р2 внутри полости “воздух/масло” 10 станет недостаточным для удержания поршня 30 в положении, в котором он будет прижат к заднему упору 42, он возвратится под действием пружины 40 в положение, в котором он будет прижат к переднему кольцу 38a и в котором отверстия для прохода воздуха 26 будут полностью открыты.
Работа маслоотделителя согласно изобретению происходит в соответствии с вышеприведенным описанием устройства. Чем выше расход воздуха, проходящего через герметизирующие уплотнения 14 полости “воздух/масло” 10, тем выше будет давление P2 внутри полости и тем значительнее можно будет уменьшить пропускное сечение для прохода воздуха через маслоотделитель 18 (за счет перемещения поршня 30 в направлении второго положения). И наоборот, при низком режиме работы турбореактивного двигателя давление Р2 внутри полости “воздух/масло” будет слишком низким для перемещения поршня 30 (удерживаемого посредством пружины 40 в его первом положении) и для обеспечения герметичности полости “воздух/масло” в месте расположения уплотнений 14 понадобится максимальное пропускное сечение для прохода воздуха через маслоотделитель 18. Как уже указывалось выше, возможны и другие варианты маслоотделителя, не представленные на фигурах. Так, вышеописанные радиальные трубы 28 могут заполняться сотовыми структурами или металлической пеной, ячейки которых служат для сбора мелких капель масла, находящихся в смеси “воздух/масло” во взвешенном состоянии.

Claims (7)

1. Центробежный маслоотделитель с переменным проходным сечением, содержащий:
полый цилиндрический вал (20), вращающийся вокруг своей оси вращения (22), имеющий, по крайней мере, одно отверстие для пропуска воздуха (26), выходящее в полость "воздух/масло" (10) и открывающееся внутри вала; и
поршень (30), помещенный внутри вала так, чтобы разделить внутреннюю часть вала на два отделения, герметичные относительно друг друга, при этом одно отделение (32а) снабжено одним или несколькими отверстиями для пропуска воздуха, находящегося под действием давления окружающей среды, а другое отделение (32b) находится под действием переменного давления, действующего внутри полости "воздух/масло";
под действием разницы давлений, имеющих место в двух отделениях, поршень приобретает способность совершать поступательное движение внутри внутренней части вала, перемещаясь из одного крайнего положения в другое, при этом в первом положении одно или несколько отверстий для пропуска воздуха открыты, а во втором положении, отличном от первого, одно или несколько отверстий для пропуска воздуха частично перекрыты поршнем.
2. Маслоотделитель по п.1, в котором поршень (30) содержит вал (36), центрированный относительно оси вращения (22) и выполненный с возможностью скользить внутри неподвижных колец (38а, 38b), обеспечивающих направление движения поршня вдоль его оси.
3. Маслоотделитель по п.2, в котором, по крайней мере, одно из колец (38а, 38b) образует передний осевой упор поршня (30).
4. Маслоотделитель по одному из пунктов 1-3, дополнительно содержащий кольцевой заплечик (42), жестко связанный с валом (20) и образующий задний осевой упор поршня.
5. Маслоотделитель по п.2, дополнительно содержащий пружину (40), закрученную вокруг вала (36), обеспечивающую удержание поршня (30) в его первом положении в случае слишком слабого повышения давления, действующего внутри полости "воздух/масло" (10).
6. Маслоотделитель по п.1, в котором каждое отверстие для пропуска воздуха (26), выходит в полость "воздух/масло" (10) посредством трубы (28), простирающейся в радиальном, по существу, направлении.
7. Авиационный газотурбинный двигатель, содержащий, по крайней мере, один центробежный маслоотделитель (18) согласно одному из пп.1-6.
RU2010141723/06A 2008-03-12 2009-03-11 Центробежный маслоотделитель с переменным проходным сечением RU2477806C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0851608A FR2928566B1 (fr) 2008-03-12 2008-03-12 Deshuileur centrifuge a section de passage variable
FR0851608 2008-03-12
PCT/FR2009/050400 WO2009122057A1 (fr) 2008-03-12 2009-03-11 Deshuileur centrifuge a section de passage variable

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010141723A RU2010141723A (ru) 2012-04-20
RU2477806C2 true RU2477806C2 (ru) 2013-03-20

Family

ID=40042532

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010141723/06A RU2477806C2 (ru) 2008-03-12 2009-03-11 Центробежный маслоотделитель с переменным проходным сечением

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20100307167A1 (ru)
EP (1) EP2260184B1 (ru)
JP (1) JP5535948B2 (ru)
CN (1) CN101970807B (ru)
BR (1) BRPI0908488A2 (ru)
CA (1) CA2715190A1 (ru)
ES (1) ES2389598T3 (ru)
FR (1) FR2928566B1 (ru)
RU (1) RU2477806C2 (ru)
WO (1) WO2009122057A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685346C2 (ru) * 2014-04-16 2019-04-17 Сафран Трансмишн Системз Фильтрация потока, состоящего из газа и частиц

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2986043B1 (fr) * 2012-01-24 2014-02-14 Snecma Conduit d'ejection comportant une trappe de drainage d'huile
US9284866B2 (en) 2012-05-25 2016-03-15 Hamilton Sundstrand Corporation Valve bypass
US9194254B2 (en) 2012-05-25 2015-11-24 Hamilton Sundstrand Corporation Reduced velocity valve
FR2991386B1 (fr) * 2012-06-05 2014-07-18 Snecma Turbomachine comportant des moyens de fixation amont d'un tube de deshuilage
FR2993024B1 (fr) * 2012-07-06 2014-08-08 Snecma Dispositif de joint d'etancheite de palier de turbomachine avec deux joints elastiques
DE102013112771A1 (de) 2013-11-19 2015-05-21 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Strahltriebwerk mit einer Einrichtung zum Einsprühen von Öl
US20150198234A1 (en) * 2014-01-14 2015-07-16 Caterpillar Inc. Deaerator Apparatus
US10385729B2 (en) 2015-11-24 2019-08-20 General Electric Company Cylindrical air guide in a turbine engine

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2111607A (en) * 1981-12-08 1983-07-06 Rolls Royce Bearing chamber pressurisation system for a machine
FR2622469A1 (fr) * 1987-11-03 1989-05-05 Mtu Muenchen Gmbh Separateur d'huile et d'air
US6033450A (en) * 1995-12-21 2000-03-07 United Technologies Corporation Deoiler shaft vortex separator
RU2200255C1 (ru) * 2002-02-26 2003-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Сургутгазпром" Газоперекачивающий агрегат компрессорной станции магистрального газопровода
RU2215886C2 (ru) * 2001-11-28 2003-11-10 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Опора подшипника газотурбинного двигателя
EP1582703A2 (en) * 2004-03-31 2005-10-05 United Technologies Corporation Deoiler for a lubrication system

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4795561A (en) * 1987-01-23 1989-01-03 Aeroquip Corporation Self regulating cyclonic separator
FR2696655B1 (fr) * 1992-10-14 1994-11-10 Snecma Appareil pour séparer une suspension de liquide dans un gaz.
US5971012A (en) * 1993-06-01 1999-10-26 Skoglund; Paul K. Constant flow control valve having matable piston sleeve and outlet cover
CA2128968C (en) * 1993-07-30 2000-05-02 Junsuke Yabumoto Bubble separating apparatus
FR2742804B1 (fr) * 1995-12-20 1998-01-16 Snecma Rotor deshuileur pour enceinte de lubrification
JP4296829B2 (ja) * 2003-04-28 2009-07-15 株式会社Ihi オイルミストの捕集方法およびオイルミストセパレータ
US7063734B2 (en) * 2004-03-23 2006-06-20 Pratt & Whitney Canada Corp. Air/oil separation system and method

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2111607A (en) * 1981-12-08 1983-07-06 Rolls Royce Bearing chamber pressurisation system for a machine
FR2622469A1 (fr) * 1987-11-03 1989-05-05 Mtu Muenchen Gmbh Separateur d'huile et d'air
US4981502A (en) * 1987-11-03 1991-01-01 Mtu Motoren -Und Turbinen-Union Oil-air separator
US6033450A (en) * 1995-12-21 2000-03-07 United Technologies Corporation Deoiler shaft vortex separator
RU2215886C2 (ru) * 2001-11-28 2003-11-10 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Опора подшипника газотурбинного двигателя
RU2200255C1 (ru) * 2002-02-26 2003-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Сургутгазпром" Газоперекачивающий агрегат компрессорной станции магистрального газопровода
EP1582703A2 (en) * 2004-03-31 2005-10-05 United Technologies Corporation Deoiler for a lubrication system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685346C2 (ru) * 2014-04-16 2019-04-17 Сафран Трансмишн Системз Фильтрация потока, состоящего из газа и частиц
US10392978B2 (en) 2014-04-16 2019-08-27 Safran Transmission Systems Filtering of a flow of gas/particles

Also Published As

Publication number Publication date
CN101970807A (zh) 2011-02-09
FR2928566B1 (fr) 2010-04-16
CA2715190A1 (fr) 2009-10-08
FR2928566A1 (fr) 2009-09-18
BRPI0908488A2 (pt) 2015-08-18
EP2260184B1 (fr) 2012-07-25
CN101970807B (zh) 2013-11-06
US20100307167A1 (en) 2010-12-09
RU2010141723A (ru) 2012-04-20
JP5535948B2 (ja) 2014-07-02
WO2009122057A1 (fr) 2009-10-08
EP2260184A1 (fr) 2010-12-15
JP2011513648A (ja) 2011-04-28
ES2389598T3 (es) 2012-10-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2477806C2 (ru) Центробежный маслоотделитель с переменным проходным сечением
CA2809985C (en) Deoiler seal
EP2299092B1 (en) Air Particle Separator for a Gas Turbine Engine
CA2673733C (en) Dynamic impeller oil seal
RU2498096C2 (ru) Способ и система смазки газотурбинного двигателя
US20080110699A1 (en) Lubrication scavenge system
JP2007198374A (ja) ガスタービンエンジン組立体、差動スクイーズ油膜ダンパ軸受組立体及びガスタービンエンジン
RU2426903C2 (ru) Система герметизации задней смазочной камеры турбореактивного двигателя
KR101227220B1 (ko) 건식 진공 펌프 및 윤활식 유체 밀봉 장치용 원심분리기 요소
CN102057164B (zh) 涡轮式鼓风机及用于该鼓风机的高速旋转体
KR101505515B1 (ko) 스크롤형 압축기
CN203098281U (zh) 涡旋压缩机
JP5767527B2 (ja) 給油式圧縮機
RU2685346C2 (ru) Фильтрация потока, состоящего из газа и частиц
CN104074726B (zh) 压缩机系统及其控制方法
US20030072651A1 (en) Method and apparatus for controlling vacuum pump to stop
CN104421151A (zh) 涡旋压缩机及其润滑剂供给方法以及制冷/热泵系统
CN105041407A (zh) 压差力弹簧力同步作用型执行机构
KR101871145B1 (ko) 베인 로터리 압축기
JP2022540410A (ja) ターボ機械の転がり軸受における潤滑剤の再循環
CN104895644A (zh) 交通机械内部分流装置
KR20210111426A (ko) 터보차저 보호장치 및 이를 구비한 터보차저
KR100481758B1 (ko) 진공 펌프의 오일 누설 방지 구조
CN115003913A (zh) 用于压缩制冷剂的涡旋压缩机和用于油富集和分配的方法
CN104989484A (zh) 卡槽式旋转执行装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150312