RU2513525C2 - Способ сухой очистки поверхностей лопаток компрессора - Google Patents

Способ сухой очистки поверхностей лопаток компрессора Download PDF

Info

Publication number
RU2513525C2
RU2513525C2 RU2012136512/06A RU2012136512A RU2513525C2 RU 2513525 C2 RU2513525 C2 RU 2513525C2 RU 2012136512/06 A RU2012136512/06 A RU 2012136512/06A RU 2012136512 A RU2012136512 A RU 2012136512A RU 2513525 C2 RU2513525 C2 RU 2513525C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
blades
particles
cleaning
airflow
Prior art date
Application number
RU2012136512/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012136512A (ru
Inventor
Геннадий Петрович Губин
Original Assignee
Геннадий Петрович Губин
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 Геннадий Петрович Губин filed Critical Геннадий Петрович Губин
Priority to RU2012136512/06A priority Critical patent/RU2513525C2/ru
Publication of RU2012136512A publication Critical patent/RU2012136512A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2513525C2 publication Critical patent/RU2513525C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам очистки поверхностей металлических лопаток компрессоров турбонагнетателей и нагнетателей с механическим приводом для наддува цилиндров судовых двигателей внутреннего сгорания воздухом из машинно-котельного отделения, а также нагнетателей двигателей внутреннего сгорания иного применения с наддувом цилиндров нагнетателями. Способ сухой очистки поверхностей лопаток компрессора (2) абразивными компонентами, поступающими с воздушным потоком (5). Воздушный поток (5) предварительно подвергают турбулизации и обработке ультрафиолетовым излучением (4) длиной волны 126-189 нм и образующимся озоном. Ультрафиолетовое излучение и озон испаряют аэрозоли и осушают молекулярную пленку присутствующих в воздушном потоке загрязняющих частиц размером 0,1-100 мкм. Абразивными компонентами служат осушенные частицы размером 2-100 мкм, сгорающие на выходе из компрессора в камере сгорания. Достигается повышение качества очистки и поддержание чистоты поверхностей лопаток компрессоров турбонагнетателей в процессе непрерывной эксплуатации в составе судовых и иных двигателей внутреннего сгорания за счет испарения аэрозолей, присутствующих в воздушном потоке, и предотвращения адгезии жидких составляющих воздушного потока к металлическим поверхностям лопаток. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам очистки поверхностей металлических лопаток компрессоров турбонагнетателей (ТН) и нагнетателей с механическим приводом для наддува цилиндров судовых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) воздухом из машинно-котельного отделения, а также нагнетателей ДВС иного применения с наддувом цилиндров нагнетателями.
Загрязнение рабочих и направляющих лопаток компрессоров происходит с первых часов работы и монотонно увеличивается в процессе непрерывной работы нагнетателя. Интенсивность загрязнений (отложений на лопатках центробежной ступени, ВНА и диффузора) зависит от многих факторов, основными из которых являются:
- полидисперсная система частиц аэрозоля в воздухе машинно-котельного отделения судовых двигателей, воздух из которого поступает в компрессор ТН, состоящая как из твердых (пыль, соли, продукты неполного сгорания топлива), так и жидких частиц (масло, вода, топливо), размеры которых находятся в интервале 0,1…100 мкм;
- пыль атмосферного воздуха;
- существующая на некоторых типах дизелей система вентиляции картера, при которой патрубок отсоса газов из картера дизеля соединен с полостью перед ВНА компрессора, неизбежно приводит к значительному загрязнению компрессора, так как концентрация капель масла в картерных газах достигает 70…350 мг/м3.
При взаимодействии с поверхностями проточной части компрессора аэрозоли масла и иных жидкостей деформируются, растекаются и прилипают к металлическим поверхностям лопаток. Попадающие на смоченную поверхность частицы пыли увеличивают вязкость слоя отложений и служат центрами его затвердевания.
Загрязнения поверхностей рабочих и направляющих лопаток компрессора влечет за собой:
- появление срывных явлений потока воздуха на «корыте» и «спинке» лопаток, уменьшает производительность компрессора, что приводит к увеличению расхода топлива при постоянной мощности нагрузки двигателя;
- дальнейшее увеличение слоя отложений на аэродинамических поверхностях лопаток компрессора ведет к изменению (деградации) профилей лопаток, приводит к снижению границы устойчивой работы компрессора, создает условия срыва потока в компрессоре («помпаж») и требует аварийного выключения нагнетателя и основного двигателя.
Известен способ циклической промывки лопаток компрессоров различными моющими растворами и дистиллированной водой на ходу основного двигателя (Семенюк А.В., Андреев А.К., Семенюк Л.А. Эксплуатационные загрязнения газотурбонагнетателей ДВС и способы их очистки. Методические указания. Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского, Владивосток, 2008, стр.17, 18).
Известный способ требует снижения режима работы двигателя, недостаточно эффективен и носит циклический характер, т.к. загрязнение («занос») компрессора происходит через каждые 200-300 часов работы ТН.
Циклический характер носит также известный метод очистки компрессора газотурбинного двигателя твердыми абразивными частицами размером 0,02-2,5 мм, способными к испарению после соударения с очищаемыми поверхностями (Патент Великобритании №1173263, F02C 3/00, 1969 г.). В качестве абразивных частиц используют карбонат аммония, нафталин, камфару или смесь указанных веществ.
Известен также способ очистки воздуха от вредных веществ, а именно твердых частиц и токсичных газов в реакторе с использованием ультрафиолетового (УФ) излучателя в виде УФ-лампы со сплошным спектром излучения в интервале 190-420 нм (Патент РФ №2237816, F01N 3/08, 2004 г.).
Данный способ приемлем лишь для очистки сухого пылегазового потока выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания с целью улучшения его экологических характеристик. УФ-лампы со сплошным спектром излучения в интервале 190-420 нм предназначены для атомизации молекул токсичных газов и рекомбинации активных атомов в устойчивые молекулы N2, CO2, PbO2, H2O.
Наиболее близким к заявляемому является способ очистки компрессоров с помощью твердых очистителей, например размолотой смеси скорлупы грецкого ореха и абрикосовых косточек с размером частиц 1-1,5 мм (Семенюк А.В., Андреев А.К., Семенюк Л.А. Эксплуатационные загрязнения газотурбонагнетателей ДВС и способы их очистки. Методические указания. Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского, Владивосток, 2008, стр.17).
Очистка осуществляется при продувке указанного очистителя, который подается специальной пневматической системой на лопатки работающего компрессора с потоком воздуха на режиме среднего хода судна. Операция длится 6-10 минут.
Однако такой метод не гарантирует высокую степень очистки поверхностей лопаток и может вызвать дополнительное образование сажистых накоплений, приводящих к закупориванию уплотнений, каналов смазки и каналов охлаждающего воздуха несгоревшими остатками очистителя. Кроме того, очистку необходимо периодически повторять для поддержания чистоты указанных поверхностей, т.е. через каждые 200-300 часов работы двигателя, и при этом возникает необходимость в снижении режима работы основного двигателя.
Воздух представляет собой полидисперсную систему частиц аэрозоля, состоящую как из твердых, так и жидких частиц, размеры которых находятся в интервале 0,1-100 мкм. Наличие в аэрозоле жидких фракций существенно увеличивает возможность загрязнения поверхностей и затрудняет их очистку. Например, если величина силы адгезии частицы с сухой поверхностью составляет Fадг=0,012·10-5·dч (dч - диаметр частицы, мкм), то для смоченной поверхности при толщине масляной пленки δпл=0,5 dч сила адгезии возрастает до Fадг=157·10-5·dч.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении качества очистки и поддержании чистоты поверхностей лопаток компрессоров турбонагнетателей в процессе непрерывной эксплуатации в составе судовых и иных двигателей внутреннего сгорания за счет испарения аэрозолей, присутствующих в воздушном потоке и предотвращения адгезии жидких составляющих воздушного потока к металлическим поверхностям лопаток.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе сухой очистки поверхностей лопаток компрессора абразивными компонентами, поступающими с воздушным потоком, согласно формуле, воздушный поток предварительно подвергают турбулизации и обработке ультрафиолетовым излучением длиной волны 126-189 нм и образующимся озоном, которые испаряют аэрозоли и осушают молекулярную пленку присутствующих в воздушном потоке загрязняющих частиц размером 0,1-100 мкм, а абразивными компонентами служат осушенные частицы размером 2-100 мкм, сгорающие на выходе из компрессора в камере сгорания.
Предварительная турбулизация воздушного потока, поступающего во входное устройство центробежного компрессора, позволяет увеличить время нахождения частиц загрязнения в потоке УФ-излучения и образующего под его воздействием сильнейшего окислителя - озона О3, что ведет к увеличению эффективности воздействия на эти частицы. Известно, что у озонных УФ-ламп в спектре излучения присутствует спектральная линия с длиной волны 185 нм, которая в результате взаимодействия с молекулами кислорода образует максимальное количество озона в воздушной среде.
Озон (О3) - это газообразное вещество, молекула которого состоит из трех атомов кислорода, в непосредственном контакте выступает как сильный окислитель (http://www.med-shop.ru/faq/ultra.htm).
Было обнаружено, что длина волны УФ-излучения должна находиться в интервале 126-189 нм, т.к. только в таких условиях образуется необходимое и достаточное количество озона, участвующего в процессе очистки.
Обработка воздушного потока УФ-излучением с длиной волны 126-189 нм дает возможность не только обезвредить частицы, способные прилипнуть к металлическим поверхностям лопаток, предварительно их испарив и осушив, но и направить осушенные частицы в качестве абразивного компонента в те участки, где скапливается загрязнение, т.к загрязняющие и абразивные частицы нагнетаются внутрь компрессора аналогичным путем.
Заявляемый способ позволяет осуществлять испарение аэрозолей и осушение молекулярной пленки жидкостей на частицах загрязнений в составе воздуха, нагнетаемого в компрессор до их контакта и адгезии на аэродинамической поверхности лопаток.
Так как капли аэрозоля и твердые частицы имеют различные размеры и массу, то в первую очередь сгорают и осушаются капли аэрозоля и твердые частицы минимальных размеров (0,1-2 мкм) и массы, на которые слабо воздействует центробежная сила при вращении ротора компрессора. В исходном состоянии, при отсутствии влияния на эти частицы и аэрозоли, они являются источниками начала загрязнения лопаток компрессора.
Аэрозоли в парообразном состоянии и осушенные частицы загрязнения теряют способность адгезии к лопаткам компрессора ТН и, проходя через тракт компрессора, сгорают в камерах сгорания ДВС, обеспечивая длительно-непрерывную работу ДВС с остановками на регламентные работы, не связанными с очисткой компрессоров.
Осушенные частицы размером 2-100 мкм обеспечивают «мягкое» абразивное воздействие очистки на аэродинамические поверхности лопаток компрессора ТН, т.е. не циклически, инъекциями различных очистителей, а позволяют постоянно поддерживать «чистое» состояние поверхностей лопаток компрессора.
Изобретение проиллюстрировано чертежом, представляющим собой схему устройства для очистки поверхностей лопаток центробежного компрессора ТН судового дизеля по заявляемому способу.
Входное устройство 1 центробежного компрессора 2 выполнено из нержавеющего металла или с внутренним покрытием, стойким к УФ-лучам и озону О3. На входе в устройство 1 расположена профилированная решетка 3, защищающая снаружи от УФ-лучей 4 и активного кислорода (озона). Воздушный поток 5, поступающий во входное устройство 1, представляет собой полидисперсную систему частиц аэрозоля, состоящую как из твердых, так и жидких частиц, размеры которых находятся в интервале 0,1-100 мкм. Поток 5 подается на профилированную решетку 3, где турбулизуется с целью уменьшения скорости потока и увеличения времени нахождения частиц загрязнения в потоке УФ-лучей 4 и О3 для большей эффективности воздействия на указанные частицы.
Источником УФ-излучения могут служить УФ-лампы 6 класса С (UN-C) с длиной волны 126-189 нм, выполненные с защитным экраном 7 из кварцевого стекла, прозрачного для УФ-лучей 4. Рекомендована мощность импульсных ксеноновых ламп с излучением 126 нм из расчета 30 ватт на 1 кг/с расхода воздуха через компрессор.
Очищенный воздух 8 поступает далее для наддува цилиндров ДВС (не показано).
Заявляемый способ осуществляется так, как показано ниже на примере очистки воздушного потока, проходящего через воздушный тракт центробежного компрессора ТН, работающего на выхлопных газах, для увеличения наполнения цилиндров основного ДВС судовых механизмов или силовых генераторов.
Загрязненный воздушный поток 5 поступает из машинно-котельного отделения судовых двигателей на профилированную решетку 3, которая служит гасителем скорости потока, последний турбулизуется и поступает в полость входного устройства 1, где подвергается воздействию УФ-лучей 4 от УФ-ламп 6 и выделяющегося при этом озона О3, которые осуществляют испарение аэрозолей и осушают молекулярные пленки жидкости на частицах загрязнения. Т.к. капли аэрозоля и твердые частицы имеют различные размеры и массу, то в первую очередь сгорают и осушаются капли аэрозоля и твердые частицы минимальных размеров (0,1-2 мкм) и массы, на которые слабо воздействует центробежная сила при вращении ротора компрессора 2. В исходном состоянии, при отсутствии влияния на эти частицы и аэрозоли, последние являются источниками загрязнения металлических поверхностей лопаток компрессора 2.
Аэрозоли в парообразном состоянии и осушенные частицы загрязнений теряют способность к адгезии и прилипанию, проходя через тракт компрессора 2. Осушенные частицы с размером 2-100 мкм поступают далее с очищенным воздухом в компрессор 2, соударяются с загрязненными аэродинамическими поверхностями лопаток и осуществляют « мягкое» абразивное очищающее воздействие на указанные поверхности.
Слой отложений на лопатках компрессора 2 без предварительной очистки воздушного потока 5 может достигать 1…3 мм. Использование заявляемого способа позволяет исключить загрязнение аэродинамических поверхностей указанных лопаток или свести к минимуму.
Заявляемый способ может иметь широкое применение для сухой очистки:
- компрессоров наддува цилиндров судовых ДВС турбонагнетателями, работающими на энергии выхлопных газов;
- компрессоров наддува цилиндров судовых ДВС турбонагнетателями, имеющих в своем составе рекуператор (интеркулер) и работающих на энергии выхлопных газов;
- компрессоров наддува цилиндров судовых двигателей с механическим приводом;
- компрессоров наддува цилиндров газопоршневых двигателей (привод силовых механизмов или электрогенераторов), работающих на природном или попутном нефтяном газах;
- компрессоров наддува цилиндров автомобильных двигателей, работающих на дизельном топливе или бензине;
- компрессоров наддува цилиндров автомобильных двигателей, работающих на дизельном топливе или бензине, имеющих в своем составе интеркулер;
- центробежных и осевых компрессоров газотурбинных двигателей.

Claims (1)

  1. Способ сухой очистки поверхностей лопаток компрессора абразивными компонентами, поступающими с воздушным потоком,
    отличающийся тем, что
    воздушный поток предварительно подвергают турбулизации и обработке ультрафиолетовым излучением длиной волны 126-189 нм и образующимся озоном, которые испаряют аэрозоли и осушают молекулярную пленку присутствующих в воздушном потоке загрязняющих частиц размером 0,1-100 мкм, а абразивными компонентами служат осушенные частицы размером 2-100 мкм, сгорающие на выходе из компрессора в камере сгорания.
RU2012136512/06A 2012-08-24 2012-08-24 Способ сухой очистки поверхностей лопаток компрессора RU2513525C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012136512/06A RU2513525C2 (ru) 2012-08-24 2012-08-24 Способ сухой очистки поверхностей лопаток компрессора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012136512/06A RU2513525C2 (ru) 2012-08-24 2012-08-24 Способ сухой очистки поверхностей лопаток компрессора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012136512A RU2012136512A (ru) 2014-02-27
RU2513525C2 true RU2513525C2 (ru) 2014-04-20

Family

ID=50151732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012136512/06A RU2513525C2 (ru) 2012-08-24 2012-08-24 Способ сухой очистки поверхностей лопаток компрессора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2513525C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU359430A1 (ru) * В. Ф. Дурандин, Г. П. Шпилевой, И. М. Морозрв , Р. И. Черв ков Способ очистки лопастей рабочего колеса
SU699870A1 (ru) * 1975-06-12 1995-02-20 К.Ф. Отт Способ очистки проточной части воздушного компрессора
FR2789127A1 (fr) * 1999-01-29 2000-08-04 Framatome Sa Procede et dispositif d'enlevement de salissures dans une partie interne d'une turbomachine, pendant le fonctionnement de la turbomachine
RU2229036C1 (ru) * 2001-08-31 2004-05-20 Эл Джи Электроникс Инк. Вентилятор с пылезащитным устройством
CN202251132U (zh) * 2011-08-11 2012-05-30 东莞动利电子有限公司 一种改进的风扇

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU359430A1 (ru) * В. Ф. Дурандин, Г. П. Шпилевой, И. М. Морозрв , Р. И. Черв ков Способ очистки лопастей рабочего колеса
SU699870A1 (ru) * 1975-06-12 1995-02-20 К.Ф. Отт Способ очистки проточной части воздушного компрессора
FR2789127A1 (fr) * 1999-01-29 2000-08-04 Framatome Sa Procede et dispositif d'enlevement de salissures dans une partie interne d'une turbomachine, pendant le fonctionnement de la turbomachine
RU2229036C1 (ru) * 2001-08-31 2004-05-20 Эл Джи Электроникс Инк. Вентилятор с пылезащитным устройством
CN202251132U (zh) * 2011-08-11 2012-05-30 东莞动利电子有限公司 一种改进的风扇

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012136512A (ru) 2014-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100274063B1 (ko) 대형 과급 디젤 기관
FR2922949A1 (fr) Systeme pour remettre en circulation l'echappement d'une turbomachine
FR2468072A1 (fr) Procede combine de combustion et de purification des dechets gazeux produits
EP2382380A1 (en) Methods and device for low contamination energy generation
JP5044601B2 (ja) 排気ガススクラバーを備える大型2サイクルディーゼルエンジン
JP2007162691A (ja) 燃料装置、タービンエンジンおよび燃料浄化方法
RU2513525C2 (ru) Способ сухой очистки поверхностей лопаток компрессора
CN1385598A (zh) 内燃机废气净化装置及方法
CN203847276U (zh) 燃烧式发动机
EP1287096B1 (fr) Procede de regeneration d'un filtre a particules et dispositif permettant la mise en oeuvre du procede
JP5562530B2 (ja) 内燃機関の排気に炭化水素を添加するためのコンパクトなシステム
CN110023615B (zh) Egr系统和柴油发动机
RU2659641C2 (ru) Встроенная система промывки для газотурбинного двигателя
Hirano et al. Effect of double air injection on performance characteristics of centrifugal compressor
FR2892449A1 (fr) Ligne d'echappement d'un moteur
JP2011185275A (ja) 排気ガススクラバーを備える大型2サイクルディーゼルエンジン
RU2402696C1 (ru) Способ безразборной очистки лабиринтных уплотнений турбокомпрессора тепловозного двигателя внутреннего сгорания
JP2008223750A (ja) 水とバイオマスエタノールにより駆動するエンジン
RU2802116C1 (ru) Способ промывки газовоздушного тракта газотурбинного двигателя газоперекачивающего агрегата при помощи дополнительной форсунки
Likhanov et al. The effect of combustion of methyl hydroxide in the CI on toxic indicators is characteristic of changes in load and speed
RU94037897A (ru) Способ очистки отработавших газов от твердых частиц
KR102642291B1 (ko) 블로어
CA2163536A1 (fr) Procede et dispositif pour la depollution des processus de combustion par l'elimination totale des oxydes d'azote des gaz de combustion
RU2037634C1 (ru) Способ повышения эффективности газотурбинной установки
US20110120105A1 (en) Engine waste gas treatment method and apparatus

Legal Events

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

Effective date: 20150825