RU2755967C1 - Поршневой двухцилиндровый компрессор с автономным жидкостным охлаждением - Google Patents

Поршневой двухцилиндровый компрессор с автономным жидкостным охлаждением Download PDF

Info

Publication number
RU2755967C1
RU2755967C1 RU2020138070A RU2020138070A RU2755967C1 RU 2755967 C1 RU2755967 C1 RU 2755967C1 RU 2020138070 A RU2020138070 A RU 2020138070A RU 2020138070 A RU2020138070 A RU 2020138070A RU 2755967 C1 RU2755967 C1 RU 2755967C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suction
cylinders
container
cavities
valves
Prior art date
Application number
RU2020138070A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Евгеньевич Щерба
Андрей Юрьевич Овсянников
Александр Павлович Болштянский
Евгений Юрьевич Носов
Аблай-Хан Савитович Тегжанов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ)
Priority to RU2020138070A priority Critical patent/RU2755967C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2755967C1 publication Critical patent/RU2755967C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/06Cooling; Heating; Prevention of freezing
    • F04B39/064Cooling by a cooling jacket in the pump casing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к поршневым машинам и системам их охлаждения. Поршневой двухцилиндровый компрессор содержит цилиндры 1 и 2 с всасывающими и нагнетательными клапанами 3, 4 и 5, 6, рабочие полости 7 и 8, полости всасывания 9 и 10, полость нагнетания 11, общую жидкостную рубашку 12 охлаждения и поршни 13 и 14, первую и вторую емкости 15 и 16, частично наполненные жидкостью. Емкость 15 имеет всасывающий и нагнетательный клапаны 17 и 18, соединенные каналами 19 и 20 с рубашкой 12, которая соединена с емкостью 16 каналом 21. На соединительных каналах 22 и 23 установлены регулируемые гидравлические сопротивления. На канале 26 установлен теплообменник 26. При возвратно-поступательном движении поршней 13 и 14, положение которых смещено на 180 градусов, происходит изменение объема полостей 7 и 8, в результате чего газ всасывается через клапаны 3 и 4, сжимается и нагнетается через клапаны 5 и 6 в полость 11 и далее поступает потребителю. Кроме того, между емкостями 15 и 16 попеременно возникает перепад давления, под которым жидкость совершает круговое движение, отводя теплоту от цилиндров 1 и 2. Изобретение направлено на повышение интенсивности охлаждения и диапазона регулирования температуры газа. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетических машин и касается поршневых машин и систем их охлаждения и может быть использовано при создании поршневых компрессоров с повышенной экономичностью за счет организации автономной энергосберегающей системы охлаждения цилиндропоршневой группы, к которым предъявляются жесткие требования по температуре нагнетаемых газов.
Известны поршневые двухцилиндровые компрессоры, содержащие первый и второй цилиндры с всасывающими и нагнетательными клапанами, соединяющими рабочие полости цилиндров через полости всасывания и нагнетания с источником и потребителем газа (см., например, кн. Агурин А.П. «Передвижные компрессорные станции», М.: Высшая школа, 1989. - 184 с., стр. 58, рис. 39).
К недостатку этих машин следует отнести их невысокую экономичность, связанную с плохим охлаждением цилиндропоршневой группы, что повышает политропу процесса сжатия, удлиняет процесс расширения из мертвого пространства и в совокупности снижает производительность компрессора и его КПД. Эти недостатки устраняются применением жидкостного рубашечного охлаждения, которое организуется за счет перемещения поршней.
Известна конструкция поршневого двухцилиндрового компрессора, содержащего первый и второй цилиндры с всасывающими и нагнетательными клапанами, соединяющими рабочие полости цилиндров через полости всасывания и нагнетания с источником и потребителем газа, причем цилиндры имеют жидкостные рубашки охлаждения и поршни, соединенные с механизмом привода, содержащим коленчатый вал с первой и второй опорными и шатунными шейками, находящимися в противофазе одна относительно другой (см. патент РФ №2565134, МПК F04B 19/06, опубл. 20.10.2015). К недостатку известной конструкции относится ее сложность и большие затраты на перемещение охлаждающей жидкости через жидкостную рубашку, окружающую цилиндропоршневые группы, т.к. жидкость заполняет весь картер машины, и механизм движения (особенно шатуны поршней) испытывает сопротивление жидкости при своем движении.
Известна также конструкция поршневого двухцилиндрового компрессора, содержащего первый и второй цилиндры с всасывающими и нагнетательными клапанами, соединяющими рабочие полости цилиндров через полости всасывания и нагнетания с источником и потребителем газа, причем цилиндры имеют жидкостную рубашку охлаждения и поршни, соединенные с механизмом привода, содержащим коленчатый вал с первой и второй опорными и шатунными шейками, находящимися в противофазе одна относительно другой, причем всасывающие полости обоих цилиндров соединены с первой и второй герметичными емкостями, частично наполненными жидкостью, и первая емкость имеет всасывающий и нагнетательный клапаны, соединенные с жидкостной рубашкой охлаждения, которая соединена со второй емкостью (см. патент РФ 2.640.970, Поршневой двухцилиндровый компрессор с жидкостным рубашечным охлаждением, опубл. в БИ №2 16.08.2016). К недостатку этой конструкции следует отнести невозможность эффективного регулирования расхода жидкости в системе охлаждения цилиндров и, следовательно, ограничение области применения, особенно при сжатии газов, к которым применяются жесткие требования по температуре, например - горючих газов.
Технической задачей изобретения является расширение области применения за счет повышения эффективности работы системы охлаждения путем получения возможности регулирования расхода охлаждающей жидкости и, следовательно, интенсивности отвода теплоты от сжимаемого газа, в широких пределах.
Указанная задача реализуется тем, что в известной конструкции компрессора, содержащего первый и второй цилиндры с всасывающими и нагнетательными клапанами, соединяющими рабочие полости цилиндров через полости всасывания и нагнетания с источником и потребителем газа, причем цилиндры имеют жидкостную рубашку охлаждения и поршни, соединенные с механизмом привода, содержащим коленчатый вал с первой и второй опорными и шатунными шейками, находящимися в противофазе одна относительно другой, причем всасывающие полости обоих цилиндров соединены с первой и второй герметичными емкостями, частично наполненными жидкостью, и первая емкость имеет всасывающий и нагнетательный клапаны, соединенные с жидкостной рубашкой охлаждения, которая соединена со второй емкостью, в соответствии с изобретением, каждая из полостей всасывания первого и второго цилиндра соединена с источником газа через регулируемое гидравлическое сопротивление, выполненное, например, в виде вентиля, всасывающий клапан первой герметичной емкости соединен с рубашкой охлаждения, а нагнетательный клапан этой емкости соединен через теплообменник с нижней частью второй герметичной емкости, и через эту емкость - с рубашкой охлаждения.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематично изображено поперечное сечение компрессора.
Компрессор содержит первый 1 и второй 2 цилиндры с всасывающими 3 и 4 и нагнетательными 5 и 6 клапанами, соединяющими рабочие полости 7 и 8 цилиндров 1 и 2 через полости всасывания 9 и 10 и общую полость нагнетания 11 с источником и потребителем газа, причем цилиндры 1 и 2 имеют общую жидкостную рубашку 12 охлаждения и поршни 13 и 14, соединенные с механизмом привода, содержащим коленчатый вал с первой и второй опорными и шатунными шейками, находящимися в противофазе одна относительно другой (на чертеже условно не показаны). Всасывающие полости 9 и 10 обоих цилиндров 1 и 2 соединены с первой 15 и второй 16 герметичными емкостями, частично наполненными жидкостью. Первая емкость 15 имеет всасывающий 17 и нагнетательный 18 клапаны, соединенные каналами 19 и 20 с жидкостной рубашкой охлаждения 12, которая соединена со второй емкостью 16 каналом 21.
Каждая из полостей всасывания 9 и 10 первого 1 и второго 2 цилиндра соединена с источником газа через каналы 22 и 23, на которых установлены регулируемые гидравлические сопротивления 24 и 25, выполненные в данном примере, в виде вентилей.
Всасывающий клапан 17 первой герметичной емкости 15 соединен с рубашкой охлаждения 12 через канал 19, а нагнетательный клапан 18 этой емкости соединен через канал 20 и теплообменник 26 с нижней частью второй герметичной емкости 16, и через эту емкость - с рубашкой охлаждения 12 по каналу 21.
Верхняя часть емкости 16 соединена с полостью 10 через канал 27. Верхняя часть емкости 15 соединена с полостью 9 через канал 28.
Компрессор работает следующим образом.
При возвратно-поступательном движении поршней 13 и 14, положение которых смещено на 180 градусов, происходит изменение объема полостей 7 и 8, в результате чего газ всасывается через клапаны 3 и 4, сжимается и нагнетается через клапаны 5 и 6 в полость нагнетания 11 и далее поступает потребителю.
В процессе всасывания, происходящем в полости 7 первого цилиндра 1, когда поршень 13 идет вниз, в связи с наличием гидравлического сопротивления вентиля 24, давление в полости 9 падает ниже давления всасывания, что приводит к снижению давления в емкости 15.
В это же время в полости 8 происходит сжатие и нагнетание газа (поршень 14 идет вверх), всасывающий клапан 4 закрыт, и в полостях 10 и емкости 16 давление газа равно давлению всасывания, т.к. в нее происходит натекание газа через вентиль 25, который при низкой скорости течения не оказывает существенного гидравлического сопротивления.
Под действием образовавшейся разности давлений между емкостями 15 (в ней давление ниже) и 16 (в ней давление выше) жидкость через канал 21 и рубашку охлаждения 12, открытый клапан 17 (клапан 18 закрыт) течет в емкость 15, отнимая у стенок цилиндров 1 и 2 теплоту, полученную ими от газа при его сжатии.
В следующем цикле, когда поршень 13 идет верх, а поршень 14 вниз, клапан 3 закрыт, давление в полости 9 в связи с натекающим газом из канала 22 становится равным давлению всасывания, поскольку скорость течения газа низкая, и вентиль 22 практически не оказывает сопротивления его течению. В то же время, при движении поршня 14 вниз из-за сопротивления вентиля 25 давление газа в полости 10 и емкости 16 падает ниже давления всасывания. При этом возникает перепад давления между емкостями 15 (в ней давление выше) и 16 (в ней давление ниже), в результате чего клапан 16 открывается, клапан 17 закрывается, и жидкость из емкости 15 через канал 20 и теплообменник 26, где полученная ранее от цилиндров 1 и 2 теплота рассеивается в окружающую среду, перетекает в емкость 16.
Затем цикл работы повторяется.
Таким образом, возникает круговое течение жидкости в системе охлаждения из емкости 15 по каналу 20, через теплообменник 26, емкость 16, рубашку 12 и снова в емкость 15, в результате чего теплота от цилиндров 1 и 2 передается жидкости, а затем, через теплообменник 26 - окружающей среде.
Интенсивность движения жидкости в системе охлаждения целиком зависит от гидравлического сопротивления вентилей 24 и 25, которое определяет величину разности давления между емкостями 15 и 16. Воздействуя на вентили 24 и 25, оператор может повышать или понижать интенсивность отвода теплоты от сжимаемого газа и, следовательно - температуру его нагнетания.
Для снижения температуры нагнетаемого газа сопротивление вентилей 24 и 25 следует увеличивать, и наоборот.
Таким образом, в предложенной конструкции осуществляется возможность регулировать интенсивность отвода теплоты от сжимаемого газа в широких пределах, и при необходимости снижать ее до установленных технологией температур, что и являлось технической задачей изобретения, которую следует считать выполненной.

Claims (1)

  1. Поршневой двухцилиндровый компрессор, содержащий первый и второй цилиндры с всасывающими и нагнетательными клапанами, соединяющими рабочие полости цилиндров через полости всасывания и нагнетания с источником и потребителем газа, причем цилиндры имеют жидкостную рубашку охлаждения и поршни, соединенные с механизмом привода, содержащим коленчатый вал с первой и второй опорными и шатунными шейками, находящимися в противофазе одна относительно другой, причем всасывающие полости обоих цилиндров соединены с первой и второй герметичными емкостями, частично наполненными жидкостью, и первая емкость имеет всасывающий и нагнетательный клапаны, соединенные с жидкостной рубашкой охлаждения, которая соединена со второй емкостью, отличающийся тем, что каждая из полостей всасывания первого и второго цилиндра соединена с источником газа через регулируемое гидравлическое сопротивление, всасывающий клапан первой герметичной емкости соединен с рубашкой охлаждения, а нагнетательный клапан этой емкости соединен через теплообменник с нижней частью второй герметичной емкости, и через эту емкость - с рубашкой охлаждения.
RU2020138070A 2020-11-20 2020-11-20 Поршневой двухцилиндровый компрессор с автономным жидкостным охлаждением RU2755967C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138070A RU2755967C1 (ru) 2020-11-20 2020-11-20 Поршневой двухцилиндровый компрессор с автономным жидкостным охлаждением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138070A RU2755967C1 (ru) 2020-11-20 2020-11-20 Поршневой двухцилиндровый компрессор с автономным жидкостным охлаждением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2755967C1 true RU2755967C1 (ru) 2021-09-23

Family

ID=77852107

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020138070A RU2755967C1 (ru) 2020-11-20 2020-11-20 Поршневой двухцилиндровый компрессор с автономным жидкостным охлаждением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2755967C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007060553A2 (en) * 2005-11-28 2007-05-31 Faiveley Transport Italia S.P.A. A unit for generating and treating compressed aeriform fluids, with an improved cooling system
RU2565134C1 (ru) * 2014-07-08 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический универститет" Поршневой насос-компрессор
RU2578748C1 (ru) * 2015-02-19 2016-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой компрессор с автономным жидкостным охлаждением
CN107165803A (zh) * 2017-07-05 2017-09-15 浙江德拉戈机械有限公司 一种空压机上的空气压缩组件装配结构
RU2640970C1 (ru) * 2016-08-16 2018-01-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Поршневой двухцилиндровый компрессор с жидкостным рубашечным охлаждением

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007060553A2 (en) * 2005-11-28 2007-05-31 Faiveley Transport Italia S.P.A. A unit for generating and treating compressed aeriform fluids, with an improved cooling system
RU2565134C1 (ru) * 2014-07-08 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический универститет" Поршневой насос-компрессор
RU2578748C1 (ru) * 2015-02-19 2016-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой компрессор с автономным жидкостным охлаждением
RU2640970C1 (ru) * 2016-08-16 2018-01-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Поршневой двухцилиндровый компрессор с жидкостным рубашечным охлаждением
CN107165803A (zh) * 2017-07-05 2017-09-15 浙江德拉戈机械有限公司 一种空压机上的空气压缩组件装配结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU125635U1 (ru) Поршневой насос-компрессор
US3583155A (en) Double piston engine
RU2736116C1 (ru) Поршневой насос
US20240309859A1 (en) Piston compressor and method of operating the same
US3688512A (en) Cold-gas refrigerator, displacer seal to reduce frozen contaminants
RU2755967C1 (ru) Поршневой двухцилиндровый компрессор с автономным жидкостным охлаждением
RU2578758C1 (ru) Поршневой насос-компрессор
CN112983780A (zh) 一种具有高速开关阀的补油泵补油液体活塞式压缩机
RU2565134C1 (ru) Поршневой насос-компрессор
CN218347538U (zh) 一种可快速冷却的两级压缩缸
RU2640970C1 (ru) Поршневой двухцилиндровый компрессор с жидкостным рубашечным охлаждением
RU2644424C1 (ru) Гибридная машина с тронковым поршнем
RU2683051C1 (ru) Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления
RU2518796C1 (ru) Машина объемного действия
US4161866A (en) Stirling cycle machine
RU2220323C1 (ru) Компрессор с гидроприводом
RU2686536C1 (ru) Гибридная машина объемного действия с тронковым поршнем
RU2784267C1 (ru) Поршневой компрессор с автономным жидкостным рубашечным охлаждением
RU2772010C1 (ru) Компрессор с жидкостными поршнями
RU2189481C2 (ru) Устройство и способ работы двигателя андреева
US3859792A (en) Hot-gas reciprocating apparatus with power control device
RU2754489C1 (ru) Поршневой двухцилиндровый компрессор с автономным жидкостным рубашечным охлаждением
SU1724924A1 (ru) Гидроприводной возвратно-поступательный насос
RU2725396C1 (ru) Компрессор к станку-качалке для отвода газа из затрубного пространства нефтяной скважины
RU2603498C1 (ru) Поршневой компрессор с рубашечным охлаждением