RU2723001C1 - Элемент впрыскивания смазочной жидкости в компрессор или расширительное устройство и способ управления впрыскиванием - Google Patents

Элемент впрыскивания смазочной жидкости в компрессор или расширительное устройство и способ управления впрыскиванием Download PDF

Info

Publication number
RU2723001C1
RU2723001C1 RU2019105681A RU2019105681A RU2723001C1 RU 2723001 C1 RU2723001 C1 RU 2723001C1 RU 2019105681 A RU2019105681 A RU 2019105681A RU 2019105681 A RU2019105681 A RU 2019105681A RU 2723001 C1 RU2723001 C1 RU 2723001C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
rotor
expansion
injection
compression
Prior art date
Application number
RU2019105681A
Other languages
English (en)
Inventor
Кристиан Шмитц
Йохан Юлиа Й. ДОМ
Петер Карел Анна-Мария ЗВИСЕН
Original Assignee
Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап
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 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап filed Critical Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап
Application granted granted Critical
Publication of RU2723001C1 publication Critical patent/RU2723001C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/08Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C18/12Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type
    • F04C18/14Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons
    • F04C18/16Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons with helical teeth, e.g. chevron-shaped, screw type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C28/00Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids
    • F04C28/06Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids specially adapted for stopping, starting, idling or no-load operation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/0007Injection of a fluid in the working chamber for sealing, cooling and lubricating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/02Lubrication; Lubricant separation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/02Lubrication; Lubricant separation
    • F04C29/021Control systems for the circulation of the lubricant
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C21/00Component parts, details or accessories not provided for in groups F01C1/00 - F01C20/00
    • F01C21/001Injection of a fluid in the working chamber for sealing, cooling and lubricating
    • F01C21/002Injection of a fluid in the working chamber for sealing, cooling and lubricating with control systems for the injection of the fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2270/00Control; Monitoring or safety arrangements
    • F04C2270/19Temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/0007Injection of a fluid in the working chamber for sealing, cooling and lubricating
    • F04C29/0014Injection of a fluid in the working chamber for sealing, cooling and lubricating with control systems for the injection of the fluid

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к элементу впрыскивания смазочной жидкости в компрессор или расширительное устройство и к способу управления впрыскиванием. Элемент (1) содержит корпус (2), который определяет роторную камеру (3). В камере (3), по меньшей мере, один ротор (6) прикреплен с возможностью вращения, посредством чего элемент (1) дополнительно обеспечивается соединением (10) с контуром впрыскивания для впрыскивания смазочной жидкости в элемент (1). Соединение (10) осуществляется посредством точки (11а) впрыскивания в корпусе (2), которая открывается в первую камеру сжатия или камеру (13) расширения. Соединение (10) дополнительно осуществляется посредством дополнительной точки (11b) впрыскивания в корпусе (2), которая открывается во вторую или последующую камеру (14, 17) сжатия или расширения. Камера (13) является газовой камерой, которая закрывается сразу после впускного отверстия (4) для газа роторной камеры (3). Вторая или последующая камера (14, 17) образуется после того, как по меньшей мере один ротор (6) повернется на один шаг или оборот от отверстия (4). Группа изобретений направлена на обеспечение достаточного уплотнения и смазки, а также повышение эффективности охлаждения. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к элементу нагнетаемого жидкостью компрессора или элементу расширительного устройства.
Известно, что в элементах компрессора или элементах расширительного устройства смазочная жидкость, например, такая как масло или вода, впрыскивается в корпус для обеспечения смазки между роторами, а также для уплотнения, чтобы минимизировать потери от утечки.
Смазочная жидкость также обеспечивает охлаждение в случае элемента компрессора, чтобы иметь возможность отводить тепло, выделяющееся во время сжатия.
Один пример известной системы можно найти в документе US 2012,207,634 A, в котором раскрыта компрессорная система, включающая резервуар для смазочного материала. Впрыскивание жидкости в камеру сжатия осуществляется через первый канал подачи смазки в первую область давления и через второй канал подачи смазки в направлении увеличения давления.
В других известных элементах компрессора смазочная жидкость впрыскивается в местоположение, где она не может войти в контакт с впускным отверстием машины, потому что смазочная жидкость обычно теплее, чем всасываемый сжимаемый газ, и любой теплообмен между смазочной жидкостью и газом будет оказывать негативное влияние, т.е. уменьшать степень наполнения.
Традиционно, точка впрыскивания выбирается сразу после того, как вращающаяся газовая камера закрывается от впускного отверстия, т.е. как раз в начале сжатия или расширения.
В случае элемента компрессора это имеет преимущество, заключающегося в том, что максимальный перепад давления создаётся в контуре жидкости, в результате чего для данного контура жидкости поток смазочной жидкости является максимальным или таким, что для заданного потока смазочной жидкости жидкостный контур может быть минимизирован.
В тот момент, когда вращающаяся газовая камера закрывается от впускного отверстия, она становится «первой» камерой сжатия или расширения. Именно в этот момент начинается сжатие или расширение.
Эта камера остается первой камерой сжатия или расширения до того момента, когда ротор начинает вращаться ещё на один цикл, то есть ротор поворачивается на один шаг, после чего камера становится второй камерой сжатия или расширения.
Точка впрыскивания традиционно располагается на спиральной линии, образованной концами лопастей ротора, которые разделяют вышеупомянутые первую и вторую камеры сжатия или камеры расширения друг от друга, и эта точка входит в контакт только с первой камерой сжатия или камерой расширения.
Недостаток таких известных элементов компрессора или элементов расширительного устройства заключается в том, что в последующих камерах сжатия или расширения отсутствует или является недостаточным уплотнение или смазка, поскольку присутствует недостаточное количество смазочной жидкости, что, в первую очередь, является проблемой при запуске элемента и при более высоких давлениях.
Другим недостатком таких известных элементов компрессора является то, что смазочная жидкость может охлаждаться только в ограниченной степени, поскольку сжатие в месте впрыскивания ещё не началось, в результате чего газ нагревался в незначительной степени.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение решения по меньшей мере одного из вышеупомянутых и других недостатков.
Объектом настоящего изобретения является элемент впрыскивания смазочной жидкости в компрессор или расширительное устройство с корпусом, который содержит камеру ротора, в которой, по меньшей мере, один ротор прикрепляется с возможностью вращения, посредством чего элемент дополнительно обеспечивается соединением с контуром впрыскивания для впрыскивания смазочной жидкости в элемент, посредством чего соединение с контуром впрыскивания осуществляется с помощью точки впрыскивания в корпусе, которая открывается в первую камеру сжатия или камеру расширения, таким образом соединение с контуром впрыскивания дополнительно осуществляется посредством дополнительной точки впрыскивания в корпусе, которая открывается во вторую или последующую камеру сжатия или камеру расширения, при этом первая камера сжатия или расширения является газовой камерой, которая закрывается сразу после впускного отверстия для газа роторной камеры, и указанная вторая или последующая камера сжатия или расширения образуется после того, как по меньшей мере один ротор повернется на один шаг или оборот от впускного отверстия для газа.
Преимущество такой конфигурации состоит в том, что жидкость впрыскивается в последующую камеру сжатия или камеру расширения, в результате чего там также могут быть обеспечены необходимые уплотнение и смазка. Это необходимо, в частности, на низких скоростях или при запуске.
Другими словами, жидкость будет впрыскиваться в местоположения, где она необходима и полезна.
Другое преимущество состоит в том, что в случае элемента компрессора при более высоких давлениях будет получаться более хорошее локальное уплотнение, таким образом может предотвращаться возможность утечки газа из одной камеры сжатия в другую камеру сжатия.
Другое преимущество состоит в том, что жидкость впрыскивается в элемент более целенаправленным способом, т.е. в местоположение, где она (также) необходима, при этом меньшее количество жидкости нужно будет впрыскивать для получения того же самого уплотнения, смазки и охлаждения, чем в случае традиционной технологии с впрыскиванием только в первую камеру сжатия или камеру расширения.
Дополнительное преимущество состоит в том, что в случае элемента компрессора эффективность охлаждения с помощью жидкости будет более высокой, поскольку разница температур между жидкостью и газом во второй или последующих камерах сжатия будет больше, в результате чего перенос тепла будет более интенсивным.
Изобретение также относится к способу управления впрыскиванием смазочной жидкости в компрессорное устройство или расширительное устройство, в котором компрессорное устройство или расширительное устройство содержит по меньшей мере один элемент компрессора или элемент расширителя, при этом элемент содержит корпус, содержащий роторную камеру, в которой закрепляется с возможностью вращения по меньшей мере один ротор, посредством которого в элемент впрыскивается жидкость, при этом способ включает в себя этап обеспечения по меньшей мере двух подач жидкости для роторной камеры корпуса, в результате чего во время одной из подач жидкости эта жидкость впрыскивается в первую камеру сжатия или камеру расширения, а во время другой подачи жидкость впрыскивается во вторую или последующую камеру сжатия, или камеру расширения, при этом первая камера сжатия или расширения является газовой камерой, которая закрывается сразу после впускного отверстия для газа роторной камеры, и указанная вторая или последующая камера сжатия или расширения образуется после того, как по меньшей мере один ротор повернется на один шаг или оборот от впускного отверстия для газа.
С целью более понятного описания характеристик изобретения в дальнейшем описываются несколько предпочтительных вариантов осуществления элемента нагнетаемого жидкостью компрессора или элемента расширительного устройства, в соответствии с изобретением, а также способ управления впрыскиванием жидкости компрессорного устройства или расширительного устройства посредством примера без какой-либо ограничительной природы со ссылками на сопроводительные чертежи, в которых:
на фиг. 1 схематически показан элемент компрессора, в соответствии с изобретением;
на фиг. 2 схематически показан элемент расширительного устройства, в соответствии с изобретением.
Элемент 1 компрессора, в соответствии с изобретением, схематически показанный на фиг. 1, содержит корпус 2, который определяет роторную камеру 3.
Роторная камера 3 обеспечивается впускным отверстием 4 для газа и выпускным отверстием 5 для сжатого газа.
Один или более роторов 6 закреплены с возможностью вращения в корпусе 2. В этом случае есть два ротора 6, которые вращаются вместе со своими лопастями 7, сочленёнными друг с другом.
Роторы 6 устанавливаются с возможностью вращения в корпусе 2 с помощью подшипников 8. В этом случае в виде двух подшипников, которые закрепляются на валах 9 роторов 6. Подшипники 8 могут быть реализованы в виде роликовых подшипников, или могут быть реализованы в виде подшипников скольжения.
Кроме того, элемент 1 компрессора обеспечивается соединением 10 с впрыскивающим контуром для впрыскивания жидкости в элемент 1 компрессора.
Эта жидкость может быть, например, синтетическим маслом или водой, или чем-то иным, но изобретение не ограничивается этим как таковым.
В соответствии с изобретением, соединение 10 с контуром впрыскивания осуществляется посредством точки 11a впрыскивания в корпусе 2, которая соединяется с впрыскивающей трубой 12а контура впрыскивания, и которая открывается в первую камеру 13 сжатия.
Первая камера 13 сжатия представляет собой газовую камеру, которая закрывается сразу после впуска, как показано на фиг. 1. Именно в этот момент начинается сжатие.
Эта камера остаётся первой камерой 13 сжатия до тех пор, пока роторы 6 не повернутся ещё на один цикл или на шаг. В этот момент эта камера становится второй камерой 14 сжатия.
Следует отметить, что в это время образуется новая первая камера 13 сжатия с помощью камеры, которая ранее была входной камерой 15, и которая была соединена с впускным отверстием 4.
Первая точка 11а впрыскивания выбирается таким образом, чтобы она всегда открывалась в первую камеру 13 сжатия независимо от положения роторов 6, в результате чего эта точка 11а впрыскивания никогда не может вступать в контакт с впускным отверстием 4 и впускной камерой 15.
Таким образом, предотвращается попадание масла во впускную камеру 15.
Согласно изобретению, соединение 10 с контуром впрыскивания дополнительно реализуется посредством дополнительной точки 11b впрыскивания в корпусе 2, которая соединяется со второй трубой 12b для впрыскивания контура впрыскивания, и которая открывается во вторую камеру 14 сжатия или последующую камеру сжатия.
Вторая камера 14 сжатия, как уже разъяснялось выше, располагается на один шаг или оборот роторов 6 от впускного отверстия.
В этом случае как точка 11а впрыскивания, так и дополнительная точка 11b впрыскивания располагаются на спиралевидной линии 16а, 16b, 16с, формируемой верхушками лопастей 7 ротора, которая отделяет друг от друга последовательные камеры 13, 14 сжатия.
Следует отметить, что спиралевидные линии 16а, 16b, 16с описываются, так сказать, верхушками лопастей 7 ротора на корпусе 2, по меньшей мере на стенках роторной камеры 3.
Эти спиральные линии 16а, 16b показаны на фиг. 1. Входная спиральная линия 16а отделяет входную камеру 15, которая соединена с впускным отверстием 4 первой камеры 13 сжатия. Следующая спиральная линия 16b отделяет первую камеру 13 сжатия от второй камеры 14 сжатия.
Точка 11а впрыскивания лежит на этой спиральной линии 16b. В результате можно гарантировать, что масло, которое впрыскивается через эту точку 11а впрыскивания, никогда не сможет попасть во впускное отверстие 4.
Дополнительная точка 11b впрыскивания находится на последующей спиральной линии 16c, которая отделяет вторую камеру 14 сжатия от третьей камеры 17 сжатия.
Как уже говорилось ранее, два ротора 6 прикреплены с возможностью вращения в камере 9 ротора, благодаря чему в этом случае для каждого ротора 6 предусматривается дополнительная точка 11b впрыскивания, то есть в месте или на стороне каждого ротора 6.
Таким образом, каждая из этих точек 11b впрыскивания будет лежать на спиральной линии 16c, которая описывается на стенках камеры 3 ротора кончиками лопастей 7 соответствующего ротора 6.
Такой элемент 1 компрессора может использоваться в компрессорном устройстве, не показанном на чертежах, которое обеспечивается контуром впрыскивания, соединённым с точками 11а, 11b впрыскивания, посредством чего этот контур впрыскивания может управляться таким образом, что количество и температура впрыскиваемой жидкости могут контролироваться.
Работа элемента 1 компрессора очень проста и заключается в следующем.
Во время работы элемента 1 компрессора газ, например, воздух будет всасываться в камеру 3 ротора через впускное отверстие 4 для газа, более конкретно - во впускную камеру 15, в результате чего благодаря работе роторов 6 газ сжимается и покидает элемент 1 компрессора через выпускное отверстие 5.
Во время рабочего цикла жидкость будет впрыскиваться в камеру 3 ротора для обеспечения смазки, уплотнения и охлаждения.
Жидкость впрыскивается в первую камеру 13 сжатия через точку 11а впрыскивания и во вторую камеру 14 сжатия через дополнительную точку 11b впрыскивания.
Количество жидкости, которая подаётся через впрыскивающие трубы 12a, 12b, может регулироваться в соответствии с преобладающими требованиями в данный период времени.
Например, нагнетательные потоки могут приводиться в действие/выключаться, в результате чего жидкость или не впрыскивается, или впрыскивается заранее определённое количество жидкости.
Также возможно, что температура жидкости, которая впрыскивается через точку 11а впрыскивания и дополнительную точку 11b впрыскивания, регулируется, в результате чего управление может выполняться отдельно для обеих точек 11а, 11b впрыскивания.
В патентном документе BE №2016/5147 того же заявителя рассматривается это более подробно.
Возможно, что точка 11а впрыскивания или дополнительная точка 11b впрыскивания состоит из некоторого количества точек вспомогательного впрыскивания.
Каждая из точек вспомогательного впрыскивания, которые образуют точку 11а впрыскивания, открываются в первую камеру 13 компрессора и предпочтительно располагаются на вышеупомянутой спиральной линии 16b, которая отделяет первую камеру 13 сжатия от второй камеры 14 сжатия.
Аналогичным образом, точки вспомогательного впрыскивания, которые образуют дополнительную точку 11b впрыскивания, открываются во вторую камеру 14 сжатия и предпочтительно располагаются на спиральной линии 16c между второй камерой 14 сжатия и третьей камерой 17 сжатия.
Также возможно, что имеется более одной дополнительной точки 11b впрыскивания, в результате чего каждая из этих дополнительных точек 11b впрыскивания открывается в разные камеры сжатия 14, 17, т.е. в дополнение к дополнительной точке 11b впрыскивания, которая открывается во вторую камеру 14 сжатия, также имеется одна или несколько дополнительных точек 11b впрыскивания, которые открываются в третью камеру 17 сжатия или в последующую камеру сжатия.
Таким образом, жидкость будет впрыскиваться в первую, вторую и третью камеры 13, 14, 17 сжатия.
Также возможно, что существует только одна дополнительная точка 11b впрыскивания, которая открывается в третью камеру 17 сжатия или последующую камеру сжатия, другими словами, возможно, что жидкость впрыскивается в первую камеру 13 сжатия и в третью камеру 17 сжатия, но не во вторую камеру 14 сжатия.
На фиг. 2 показан элемент 1 расширительного устройства согласно изобретению.
Этот вариант осуществления существенно отличается от предыдущего тем, что впускное отверстие 4 и выпускное отверстие 5 поменялись местами. Это означает, что спираль 16a впускного отверстия, и первая расширительная камера 13 располагаются на другой стороне элемента 1.
Форма впускного отверстия 4 также отличается: впускное отверстие 4 имеет как осевую, так и радиальную секции. Изобретение не ограничивается этим как таковым, и впускные отверстия и выпускные отверстия для элементов компрессора и элементов расширительного устройства могут иметь радиальные и осевые секции.
Точка 11а впрыскивания располагается на спиральной линии 16b, которая отделяет первую расширительную камеру 13 от второй расширительной камеры 14, а дополнительная точка 11b впрыскивания располагаются на последующей спиральной линии 16c.
Точка 11а впрыскивания будет впрыскивать жидкость в первую расширительную камеру 13. Именно эта газовая камера отделена от впускного отверстия 4 элемента 1 расширительного устройства.
Когда роторы 6 поворачиваются на один шаг или оборот дальше, эта первая камера 13 расширения становится второй камерой 14 расширения, в которую дополнительная точка 11b впрыскивания будет впрыскивать жидкость.
Вышеупомянутые дополнительные элементы и варианты могут применяться с соответствующими поправками для элемента расширительного устройства.
Хотя вышеизложенное описано для элемента компрессора или элемента 1 расширительного устройства, изобретение также применимо к вакуумному насосу, который по существу также является элементом 1 компрессора или компрессорным устройством.
Настоящее изобретение никоим образом не ограничивается вариантами осуществления изобретения, описанными в качестве примера и показанными на чертежах, но представляет собой элемент нагнетаемого жидкостью компрессора или элемент расширительного устройства, в соответствии с изобретением, при этом способ для управления впрыскиванием жидкости компрессорного устройства или расширительного устройства может быть реализован в соответствии с различными вариантами, не выходя за рамки объёма изобретения.

Claims (14)

1. Элемент впрыскивания смазочной жидкости в компрессор или расширительное устройство (1) с корпусом (2), содержащим роторную камеру (3), в которой, по меньшей мере, один ротор (6) прикреплен с возможностью вращения, посредством чего элемент (1) дополнительно обеспечивается соединением (10) с контуром впрыскивания для впрыскивания смазочной жидкости в элемент (1), таким образом соединение (10) с контуром впрыскивания осуществляется посредством точки (11а) впрыскивания в корпусе (2), которая открывается в первую камеру сжатия или камеру (13) расширения, отличающийся тем, что соединение (10) с контуром впрыскивания дополнительно осуществляется посредством дополнительной точки (11b) впрыскивания в корпусе (2), которая открывается во вторую или последующую камеру (14, 17) сжатия или расширения, при этом
первая камера (13) сжатия или расширения является газовой камерой, которая закрывается сразу после впускного отверстия (4) для газа роторной камеры (3), и
указанная вторая или последующая камера (14, 17) сжатия или расширения образуется после того, как по меньшей мере один ротор (6) повернется на один шаг или оборот от впускного отверстия (4) для газа.
2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что имеется некоторое количество дополнительных точек (11b) впрыскивания, каждая из которых открывается в другую камеру (14, 17) сжатия или расширения.
3. Элемент по п. 1 или 2, отличающийся тем, что точка (11а) впрыскивания или дополнительная точка (11b) впрыскивания состоит из некоторого количества точек вспомогательного впрыскивания, каждая из которых открывается соответственно в первую, вторую или последующую камеру сжатия, или камеру (13, 14, 17) расширения.
4. Элемент по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что точка (11а) впрыскивания и/или дополнительная точка (11b) впрыскивания и/или некоторое количество точек впрыскивания, из которых они состоят, расположены на спиралевидной линии (16а, 16b, 16с), формируемой верхушками лопастей (7) ротора, которая отделяет друг от друга последовательные камеры сжатия или камеры (13, 14, 17) расширения.
5. Элемент по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что два ротора (6) закреплены с возможностью вращения в роторной камере (3), а также тем, что дополнительная точка (11b) впрыскивания обеспечивается для каждого ротора (6) элемента (1).
6. Элемент по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что количество смазочной жидкости, которая впрыскивается через точку (11а) впрыскивания и дополнительную точку (11b) впрыскивания, может контролироваться.
7. Элемент по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что температура смазочной жидкости, которая впрыскивается через точку (11а) впрыскивания и дополнительную точку (11b) впрыскивания, может контролироваться.
8. Способ управления впрыскиванием смазочной жидкости в компрессорное или расширительное устройство, в котором компрессорное устройство или расширительное устройство содержит по меньшей мере один элемент компрессора или элемент расширительного устройства (1), при этом элемент (1) содержит корпус (2), который в свою очередь содержит роторную камеру (3), в которой закреплен с возможностью вращения по меньшей мере один ротор (6), посредством которого в элемент (1) впрыскивается смазочная жидкость, отличающийся тем, что способ включает в себя этап обеспечения по меньшей мере двух подач жидкости для роторной камеры (3) корпуса (2), в результате чего во время одной из подач жидкости эта жидкость впрыскивается в первую камеру сжатия или камеру (13) расширения, а во время другой подачи жидкость впрыскивается во вторую или последующую камеру сжатия, или камеру (14, 17) расширения,
при этом
первая камера (13) сжатия или расширения является газовой камерой, которая закрывается сразу после впускного отверстия (4) для газа роторной камеры (3), и
указанная вторая или последующая камера (14, 17) сжатия или расширения образуется после того, как по меньшей мере один ротор (6) повернется на один шаг или оборот от впускного отверстия (4) для газа.
9. Способ по п. 8, характеризующийся тем, что используют элемент компрессора или элемент (1) расширительного устройства в соответствии с любым из предыдущих пп. 1-7.
RU2019105681A 2016-08-01 2016-08-23 Элемент впрыскивания смазочной жидкости в компрессор или расширительное устройство и способ управления впрыскиванием RU2723001C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BEBE2016/5623 2016-08-01
BE2016/5623A BE1024462B1 (nl) 2016-08-01 2016-08-01 Vloeistofgeïnjecteerd compressor- of expanderelement en werkwijze voor het regelen van de vloeistofinjectie van een compressor- of expanderinrichting
PCT/BE2016/000043 WO2018023177A1 (en) 2016-08-01 2016-08-23 Liquid-injected compressor or expander element and method for controlling the liquid injection of a compressor or expander device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2723001C1 true RU2723001C1 (ru) 2020-06-08

Family

ID=56737840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019105681A RU2723001C1 (ru) 2016-08-01 2016-08-23 Элемент впрыскивания смазочной жидкости в компрессор или расширительное устройство и способ управления впрыскиванием

Country Status (9)

Country Link
US (1) US11149733B2 (ru)
EP (1) EP3491244A1 (ru)
JP (1) JP6980756B2 (ru)
KR (1) KR102228252B1 (ru)
CN (3) CN107676262A (ru)
BE (1) BE1024462B1 (ru)
BR (1) BR112019001889B1 (ru)
RU (1) RU2723001C1 (ru)
WO (1) WO2018023177A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1024462B1 (nl) * 2016-08-01 2018-03-05 Atlas Copco Airpower Naamloze Vennootschap Vloeistofgeïnjecteerd compressor- of expanderelement en werkwijze voor het regelen van de vloeistofinjectie van een compressor- of expanderinrichting
US11118585B2 (en) 2017-10-04 2021-09-14 Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. Screw compressor with oil injection at multiple volume ratios
US20230061952A1 (en) 2020-01-31 2023-03-02 3M Innovative Properties Company Coated abrasive articles
EP4192650A1 (en) 2020-08-10 2023-06-14 3M Innovative Properties Company Abrasive system and method of using the same
WO2023209518A1 (en) 2022-04-26 2023-11-02 3M Innovative Properties Company Abrasive articles, methods of manufacture and use thereof

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5318151A (en) * 1993-03-17 1994-06-07 Ingersoll-Rand Company Method and apparatus for regulating a compressor lubrication system
RU2073120C1 (ru) * 1993-05-21 1997-02-10 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров" Винтовой компрессор
US5626470A (en) * 1996-04-10 1997-05-06 Ingersoll-Rand Company Method for providing lubricant to thrust bearing
DE102010002649A1 (de) * 2010-03-08 2011-09-08 Bitzer Kühlmaschinenbau Gmbh Schraubenverdichter
US20120207634A1 (en) * 2011-02-10 2012-08-16 Joseph Heger Lubricant control valve for a screw compressor

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3073514A (en) * 1956-11-14 1963-01-15 Svenska Rotor Maskiner Ab Rotary compressors
SE388463B (sv) * 1975-01-24 1976-10-04 Atlas Copco Ab Forfarande och anordning for drenering av vetska fran en vetskeavskiljare
JPS6095101U (ja) * 1983-12-07 1985-06-28 株式会社日立製作所 圧縮機の保護装置
JP2515831B2 (ja) * 1987-12-18 1996-07-10 株式会社日立製作所 スクリユ―真空ポンプ
SE462232B (sv) * 1988-11-16 1990-05-21 Svenska Rotor Maskiner Ab Skruvkompressor med oljedraenering
NL8900694A (nl) 1989-03-21 1990-10-16 Grass Air Holding Bv Schroefcompressor en werkwijze voor het bedrijven daarvan.
DE4042177C2 (de) 1990-12-29 1996-11-14 Gmv Ges Fuer Schraubenverdicht Schraubenverdichter
JPH06108983A (ja) * 1992-09-30 1994-04-19 Kobe Steel Ltd 油冷式スクリュ冷凍機
JP3234681B2 (ja) * 1993-07-13 2001-12-04 株式会社神戸製鋼所 油冷式スクリュ圧縮機
BE1010851A3 (nl) 1997-01-15 1999-02-02 Atlas Copco Airpower Nv Vloeistofgeinjecteerde compressor met minstens twee samenwerkende compressorelementen.
JP2001153073A (ja) * 1999-11-24 2001-06-05 Hitachi Ltd 給油式スクリュー圧縮機
JP3801041B2 (ja) * 2001-12-12 2006-07-26 株式会社日立製作所 水噴射式スクリュー圧縮機
US20080279708A1 (en) 2005-12-23 2008-11-13 Gardner Denver, Inc. Screw Compressor with Oil Feed System
US7993110B1 (en) * 2006-06-19 2011-08-09 Hill Gilman A Steam-generator and gas-compressor systems using water-based evaporation coolants, sealants and lubricants
BE1018075A3 (nl) 2008-03-31 2010-04-06 Atlas Copco Airpower Nv Werkwijze voor het koelen van een vloeistofgeinjecteerd compressorelement en vloeistofgeinjecteerd compressorelement voor het toepassen van zulke werkwijze.
US8082747B2 (en) 2008-12-09 2011-12-27 Thermo King Corporation Temperature control through pulse width modulation
US9151292B2 (en) * 2011-01-05 2015-10-06 Hi-Bar Blowers, Inc. Screw compressor with a shunt pulsation trap
JP6126512B2 (ja) * 2013-10-15 2017-05-10 株式会社神戸製鋼所 圧縮機
CN204553220U (zh) * 2014-12-31 2015-08-12 上海偌托新能源科技有限公司 一种双螺杆空气压缩机机头及双螺杆空气压缩机
CN104792027A (zh) 2015-04-19 2015-07-22 陈佳乐 多用途太阳能热水装置
BE1024462B1 (nl) * 2016-08-01 2018-03-05 Atlas Copco Airpower Naamloze Vennootschap Vloeistofgeïnjecteerd compressor- of expanderelement en werkwijze voor het regelen van de vloeistofinjectie van een compressor- of expanderinrichting

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5318151A (en) * 1993-03-17 1994-06-07 Ingersoll-Rand Company Method and apparatus for regulating a compressor lubrication system
RU2073120C1 (ru) * 1993-05-21 1997-02-10 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров" Винтовой компрессор
US5626470A (en) * 1996-04-10 1997-05-06 Ingersoll-Rand Company Method for providing lubricant to thrust bearing
DE102010002649A1 (de) * 2010-03-08 2011-09-08 Bitzer Kühlmaschinenbau Gmbh Schraubenverdichter
US20120207634A1 (en) * 2011-02-10 2012-08-16 Joseph Heger Lubricant control valve for a screw compressor

Also Published As

Publication number Publication date
KR102228252B1 (ko) 2021-03-18
CN206503712U (zh) 2017-09-19
JP6980756B2 (ja) 2021-12-15
KR20190033610A (ko) 2019-03-29
BR112019001889A2 (pt) 2019-05-07
EP3491244A1 (en) 2019-06-05
JP2019523364A (ja) 2019-08-22
BR112019001889B1 (pt) 2022-12-06
BE1024462A1 (nl) 2018-02-26
US20190316585A1 (en) 2019-10-17
CN107676262A (zh) 2018-02-09
BE1024462B1 (nl) 2018-03-05
CN114263606A (zh) 2022-04-01
WO2018023177A1 (en) 2018-02-08
US11149733B2 (en) 2021-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2723001C1 (ru) Элемент впрыскивания смазочной жидкости в компрессор или расширительное устройство и способ управления впрыскиванием
JP6342821B2 (ja) スクリュー流体機械
CN103939343A (zh) 一种低背压的滚动活塞类制冷压缩机
CN102155409B (zh) 一种带有油温控制系统的风冷式旋片真空泵及其油温控制方法
JPS59719B2 (ja) 気体圧縮方法
EA026027B1 (ru) Устройство передачи энергии текучей среды
US20100180628A1 (en) Expander-integrated compressor and refrigeration-cycle apparatus with the same
US3931718A (en) Refrigerant screw compression with liquid refrigerant injection
SE462232B (sv) Skruvkompressor med oljedraenering
JP2017518463A (ja) 軸流圧縮機を有する圧縮冷凍機
CN104948458A (zh) 叶片式压缩机
EP2639530B1 (en) Screw expander liquid pump
JP2010121481A (ja) ロータリ圧縮機
JP2004028574A (ja) 冷凍装置
CN105392996A (zh) 螺杆压缩机
US20140356208A1 (en) Expander
JP6511321B2 (ja) 給油式容積型圧縮機
KR102491634B1 (ko) 배압유로 로터리 압축기
RU2277175C1 (ru) Маслосистема газотурбинного двигателя со свободной турбиной
CN109642579A (zh) 螺杆压缩机和制冷循环装置
JP2007154740A (ja) 膨張機及び流体機械
JP2020007982A (ja) 二段スクリュー流体機械
JP2011163257A (ja) 密閉型圧縮機
JP7185683B2 (ja) オイルポンプを備えた機械及びこのような機械を始動する方法
WO2019130266A1 (en) Energy recovery circuit from a thermal source and related energy recovery method