RU2607425C1 - Центробежный компрессор проточный - Google Patents

Центробежный компрессор проточный Download PDF

Info

Publication number
RU2607425C1
RU2607425C1 RU2015144222A RU2015144222A RU2607425C1 RU 2607425 C1 RU2607425 C1 RU 2607425C1 RU 2015144222 A RU2015144222 A RU 2015144222A RU 2015144222 A RU2015144222 A RU 2015144222A RU 2607425 C1 RU2607425 C1 RU 2607425C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
casing
length
compressor
blades
centrifugal
Prior art date
Application number
RU2015144222A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Семенов
Original Assignee
Александр Алексеевич Семенов
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 Александр Алексеевич Семенов filed Critical Александр Алексеевич Семенов
Priority to RU2015144222A priority Critical patent/RU2607425C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2607425C1 publication Critical patent/RU2607425C1/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
    • F04D17/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D17/08Centrifugal pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к турбокомпрессорам. Центробежный компрессор проточный содержит неподвижный корпус с фланцами для крепления, внутри его расположено центробежное колесо, установленное на роторе электродвигателя, статор которого закреплен в цапфах корпуса, а также его корпус выполнен разъемным в виде усеченного эллипса в сечении, центробежное колесо кронштейнами прикреплено к корпусу ротора, а его лопатки повторяют контур корпуса по своей длине и имеют также винтовой изгиб относительно продольной оси и вокруг нее с обеспечением минимального зазора между корпусом и лопатками и своей длиной занимают половину и более длины внутренней полости компрессора, остальная часть которого выполняет роль диффузора. Использование предлагаемого компрессора позволяет уменьшить его габариты, повысить управляемость подачи воздуха, увеличить объемный расход газа. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к турбокомпрессорам, применяемым для наддува автотракторных двигателей внутреннего сгорания.
Известен турбокомпрессор, содержащий неподвижный корпус, вал с центробежным колесом, свободновращающийся диск, несущий на своей периферии радиальную воздушную турбину, расположенную в проточной части непосредственно за центробежным колесом, при этом к воздушной турбине присоединена свободновращающаяся крышка, расположенная над лопатками центробежного колеса и несущая на себе лопаточный венец осевого типа, установленный перед центробежным колесом, причем диск, воздушная турбина, крышка и лопаточный венец осевого типа образуют единый свободновращающийся корпус, охватывающий центробежное колесо (патент РФ №2001126363, МПК F04D 17/08, опубл. 10.06.2003 г.).
Недостатком этого турбокомпрессора является отсутствие повышения к.п.д. компрессора потому, что лопаточный венец не может обеспечить повышение давления воздуха и является направляющей для поступающего воздуха.
Наиболее близким по технической сущности является центробежный компрессор, содержащий корпус и дно, образующие газовую полость с кольцевым каналом, привод, закрепленное на валу привода рабочее колесо, всасывающий патрубок, расположенный по оси вращения рабочего колеса, нагнетательный патрубок, присоединенный к корпусу (см., например, SU 1114818 А, МПК F04D 17/00, опубл. 23.09.1984 г.).
Недостатком является недостаточный объемный расход при имеющейся мощности при уменьшении частоты вращения рабочего колеса, в связи с чем необходимо или устанавливать в системе более мощные компрессоры, или использовать два компрессора параллельно, что существенно усложняет конструкцию систем, повышает эксплуатационные расходы.
Технический результат от использования изобретения заключается в существенном увеличении объемного расхода компрессора, повышении управляемости компрессора, увеличении его к.п.д.
Указанный технический результат достигается тем, что в центробежном компрессоре, содержащем корпус, установлено центробежное колесо, выполненное в виде усеченного эллипса, внутри которого жестко крепятся изогнутые по окружности лопатки, закрепленные на статоре электродвигателя, образующие единый свободновращающийся нагнетатель, а его ротор жестко закреплен в цапфах корпуса.
На фиг. 1 изображен центробежный компрессор; на фиг. 2 - центробежное колесо.
Центробежный компрессор проточный содержит неподвижный корпус 10 с фланцами 1, 11 для крепления, внутри его расположено центробежное колесо 3, установленное на роторе электродвигателя 5, статор 6 которого закреплен в цапфах корпуса 2, 12, а также корпус 10 выполнен разъемным в виде усеченного эллипса в сечении, центробежное колесо 3 кронштейнами прикреплено к корпусу ротора 5, а его лопатки 7 повторяют контур корпуса 10 по своей длине и имеют также винтовой изгиб относительно продольной оси и вокруг нее с обеспечением минимального зазора между корпусом и лопатками и своей длиной занимают половину и более длины внутренней полости компрессора, остальная часть которого выполняет роль диффузора 13.
Компрессор работает следующим образом.
Всасывающий фланец 1 и нагнетательный фланец 11 подсоединяются к воздушному фильтру и впускному коллектору соответственно. При включении электропривода центробежное колесо 3 создает разрежение во всасывающем патрубке фланца 1. Рабочий газ устремляется к лопаткам рабочего колеса 7 и отбрасывается ими при воздействии центробежных сил к наружной стенке центробежного колеса 3, а затем по наклонным радиальным каналам между лопатками, которые имеют радиальный профиль наклона к образующей рабочего колеса, обеспечивая дополнительное силовое воздействие на поток воздуха по образующей центробежного колеса 3. В дальнейшем усиленный поток по направляющим диффузора 13 поступает в нагнетательный фланец 11. Использование электрического двигателя позволяет повысить эффективность управления давлением подаваемого газа.
Использование предлагаемого компрессора позволяет уменьшить его габариты, увеличить объемный расход газа примерно в два раза в сравнении с известными за счет увеличения суммарного сечения нагнетательного патрубка компрессора, что и позволяет на системах вместо двух компрессоров устанавливать один и этим снижать эксплуатационные расходы. В ряде случаев возможна установка описываемого компрессора взамен более мощного.

Claims (1)

  1. Центробежный компрессор проточный, содержащий неподвижный корпус с фланцами для крепления, внутри его расположено центробежное колесо, установленное на роторе электродвигателя, статор которого закреплен в цапфах корпуса, отличающийся тем, что его корпус выполнен разъемным в виде усеченного эллипса в сечении, центробежное колесо кронштейнами прикреплено к корпусу ротора, а его лопатки повторяют контур корпуса по своей длине и имеют также винтовой изгиб относительно продольной оси и вокруг нее с обеспечением минимального зазора между корпусом и лопатками и своей длиной занимают половину и более длины внутренней полости компрессора, остальная часть которого выполняет роль диффузора.
RU2015144222A 2015-10-14 2015-10-14 Центробежный компрессор проточный RU2607425C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144222A RU2607425C1 (ru) 2015-10-14 2015-10-14 Центробежный компрессор проточный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144222A RU2607425C1 (ru) 2015-10-14 2015-10-14 Центробежный компрессор проточный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2607425C1 true RU2607425C1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58452650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015144222A RU2607425C1 (ru) 2015-10-14 2015-10-14 Центробежный компрессор проточный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2607425C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716940C1 (ru) * 2018-02-09 2020-03-17 Кэрриер Корпорейшн Центробежный компрессор с рециркуляционным каналом

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU591614A1 (ru) * 1976-04-08 1978-02-05 Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов Центробежный компрессор
FR2624924A1 (fr) * 1987-12-22 1989-06-23 Bellmann Michel Ventilateur centrifuge portant un boitier en matiere synthetique, coque formant une face de ce boitier, et procede de fabrication du boitier
US5403150A (en) * 1988-04-28 1995-04-04 Teledyne Industries, Inc. Bearing insulating system for aircraft turbocharger
RU2241142C1 (ru) * 2003-02-25 2004-11-27 Ильин Алексей Леонидович Центробежный компрессорный агрегат

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU591614A1 (ru) * 1976-04-08 1978-02-05 Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов Центробежный компрессор
FR2624924A1 (fr) * 1987-12-22 1989-06-23 Bellmann Michel Ventilateur centrifuge portant un boitier en matiere synthetique, coque formant une face de ce boitier, et procede de fabrication du boitier
US5403150A (en) * 1988-04-28 1995-04-04 Teledyne Industries, Inc. Bearing insulating system for aircraft turbocharger
RU2241142C1 (ru) * 2003-02-25 2004-11-27 Ильин Алексей Леонидович Центробежный компрессорный агрегат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716940C1 (ru) * 2018-02-09 2020-03-17 Кэрриер Корпорейшн Центробежный компрессор с рециркуляционным каналом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2975269B1 (en) Centrifugal compressor
EP2252798B1 (en) Impeller and turbocharger
US8690522B2 (en) Multistage compressor with improved map width performance
RU2669122C1 (ru) Компрессор со встроенными двигателями и рабочими колесами, объединенными с роторами двигателей
KR20140099206A (ko) 축류 터빈 및 이를 포함하는 터보 과급기
WO2018151293A1 (ja) 遠心圧縮機
RU2011120176A (ru) Вентиляция турбины высокого давления в газотурбинном двигателе
US9856886B2 (en) Multistage radial compressor baffle
KR20140099200A (ko) 축류 터빈 및 이를 포함하는 터보 과급기
US20170198712A1 (en) Impeller blade morphology
RU2525365C2 (ru) Центробежная крыльчатка компрессора
JP2003511596A (ja) 遠心ポンプ
RU2607425C1 (ru) Центробежный компрессор проточный
EP2955387A1 (en) Centrifugal compressor
JPWO2015019909A1 (ja) 遠心圧縮機及び過給機
US6920754B2 (en) High-pressure ratio turbocharger
WO2011017857A1 (zh) 旋转扩压壁式可调压气机装置
WO2008027388B1 (en) Vacuum pumps with improved pumping channel cross sections
CN104956045A (zh) 具有轴流式转动叶片的涡轮增压器内部涡轮机隔热屏
GB2498400A (en) Turbocharger and generator/motor arrangement
RU2517952C1 (ru) Турбокомпрессор с регулируемым наддувом
JP3858436B2 (ja) 多段圧縮機構造
JP5998447B2 (ja) 遠心圧縮機及び車両用過給機
RU2509232C2 (ru) Крышка компрессора газотурбинного двигателя, содержащая осевой упор
KR100790305B1 (ko) 원심형 터보 임펠라 구동방식의 축류형 송풍장치