RU2757617C1 - Поршневой детандер - Google Patents

Поршневой детандер Download PDF

Info

Publication number
RU2757617C1
RU2757617C1 RU2021105143A RU2021105143A RU2757617C1 RU 2757617 C1 RU2757617 C1 RU 2757617C1 RU 2021105143 A RU2021105143 A RU 2021105143A RU 2021105143 A RU2021105143 A RU 2021105143A RU 2757617 C1 RU2757617 C1 RU 2757617C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
cylinder
expander
linear electric
electric generator
Prior art date
Application number
RU2021105143A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Духанин
Original Assignee
Юрий Иванович Духанин
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 Юрий Иванович Духанин filed Critical Юрий Иванович Духанин
Priority to RU2021105143A priority Critical patent/RU2757617C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2757617C1 publication Critical patent/RU2757617C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к поршневым расширительным машинам и может быть использовано в холодильной и криогенной технике. На цилиндре поршневого детандера установлен линейный электрогенератор, магнитный поршень которого соединен со штоком поршня. В цилиндре установлено уплотнение штока поршня и выполнены каналы, сообщающие полость под магнитным поршнем линейного электрогенератора с атмосферой. Изобретение позволяет упростить конструкцию поршневого детандера. 1 ил.

Description

Изобретение относится к поршневым расширительным машинам и может быть использовано в холодильной и криогенной технике.
Известен свободнопоршневой детандер - компрессор, содержащий корпус детандер - компрессора, в котором размещены детандерный и компрессорный поршни и синхронизирующий механизм, при этом поршень детандера помещен в сквозном центральном отверстии поршня компрессора, а синхронизирующий механизм выполнен а виде установленных в корпусе симметрично его оси двух шестерен, взаимодействующих с рейками. (см. патент SU 231561 А1) Известная конструкция обладает рядом существенных недостатков:
- она может быть применена только в установках холодильной техники;
- необходимость применения для преобразования мощности, создаваемой детандером, высокообъемной компрессорной ступени:
- ненадежная механическая система синхронизации.
Известна конструкция свободнопоршневого детандер - компрессора, содержащего корпус, в средней части которого размещен детандерный цилиндр, а с торцов цилиндра компрессорные цилиндры с поршневыми блоками и устройство синхронизации движения поршневых блоков, которое выполнено в виде размещенных на корпусе силовых и сигнальных соленоидов, устройства сравнения и блоков управления, электрически связанных между собой. (см. патент SU 1305506 А1). Несмотря на то что в данной конструкции исключен механический синхронизатор движения поршневых блоков, ее отличает сложность как самого детандер - компрессора и электромагнитной системы управления.
Известен поршневой детандер, содержащий детандерную и компрессорную тормозную ступень, которые соединены с помощью кривошипно-шатунного механизма, выполненного в виде шарнирно-сочлененных под углом 120°-160° шатунов, один из которых соединенный с поршнем детандера, выполнен прицепным (см. патент SU 623066 А1). В данной конструкции хотя и удается добиться уменьшения веса, однако применение для синхронизации работы поршней обеих ступеней кривошипно-шатунного механизма значительно усложняют конструкцию, а так же снижают надежность ее работы.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является, поршневой детандер, содержащий цилиндр, поршень со штоком и органы газораспределения. (см. А.М. Архаров и И.К. Гуткевич «Машины низкотемпературной техники» Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана 2011 стр. 120-122, рис. 3.40).
Несмотря на то, поршневой детандер обладает возможностью регулирования его производительности за счет изменения числа оборотов электродвигателя, работающего в генераторном режиме, он отличается как сложностью, а также ненадежностью в работе, большим весом и габаритами.
Цель изобретения - упрощение конструкции поршневого детандера.
Поставленная задача достигается тем, что в поршневом детандере, содержащим цилиндр, поршень со штоком и органы газораспределения, на цилиндре установлен линейный электрогенератор, магнитный поршень которого соединен со штоком поршня, при этом в цилиндре установлено уплотнение штока поршня и выполнены каналы, сообщающие полость под магнитным поршнем линейного электрогенератора с атмосферой. Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся совокупными признаками идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, следовательно, оно соответствует критерию новизна. Конструктивная схема поршневого детандера показана чертеже. Поршневой детандер содержит цилиндр 1, в котором выполнены органы газораспределения, выполненные в виде впускных окон 2, выпускных окон 3 и окна 4 отвода утечек рабочего газа. В цилиндре 1 установлен поршень 5 со штоком 6 и в поршне 5 выполнен впускной канал 7. На цилиндре 1 установлен линейный электрогенератор 8, магнитный поршень 9 которого соединен со штоком 6 поршня 5, при этом в цилиндре 1 установлено уплотнение 10 штока 6 поршня 5 и выполнены каналы 11, сообщающие полость 12 под магнитным поршнем 9 линейного электрогенератора 8 с атмосферой. Электронная система управления поршневым детандером на чертеже не показана.
Работа поршневого детандера происходит следующим образом. Возвратно-поступательное движение поршня 5 со штоком 6 осуществляется с помощью линейного электрогенератора 8, магнитный поршень 9 которого соединен со штоком 6, при этом необходимый закон перемещения поршня 5 создается и изменяется электронной системой управления, которая в силу обратимости линейного электрогенератор 8 обеспечивает его работу, как в генераторном, так и в двигательном режиме. В момент нахождения поршня 5 в нижней мертвой точке (НМТ) сжатый рабочий газ через впускные окна 2 и впускной канал 7, выполненный в поршне 5, поступает в цилиндр 1, где вначале происходит заполнение, а затем после перекрытия поршнем 5 впускных окон 2 - расширение рабочего газа в цилиндре 1, которое заканчивается после передвижения поршня 5 в верхнюю мертвую точку (ВМТ), при этом в процессе передвижения поршня 5 от НМТ в ВМТ в линейном электрогенераторе 8 осуществляется преобразование энергии наполнения и расширения рабочего газа в цилиндре 1 в электрическую энергию. В ВМТ поршень 5 открывает выпускные окна 3 и происходит выпуск рабочего газа из цилиндра 1. Для движения поршня 5 от ВМТ в НМТ линейный электрогенератор 8 переходит в режим работы линейного электродвигателя, так как при движении поршня 5 происходит сжатие рабочего газа, оставшегося в цилиндре 1. Когда поршень 5 возвратится в НМТ рабочий цикл поршневого детандера повторяется. Утечки рабочего газа через поршневое уплотнение выводятся в окно 4. Для того, чтобы исключить сжатие воздуха в полости 12 при движении поршня 5 от ВМТ в НМТ, в цилиндре 1 выполнены каналы 11, сообщающие полость 12 под магнитным поршнем 9 линейного электрогенератора 8 с атмосферой. Так как в качестве рабочей среды для работы детандера могут использоваться различные криогенные газы, то для их герметизации в цилиндре 1 установлено уплотнение 10 штока 6.
Как видно из описания устройства и работы, предлагаемое техническое решение позволяет упростить конструкцию поршневого детандера. Сравнение существенных признаков предлагаемого и уже известных решений дает основание считать, что предлагаемое техническое решение отвечает критериям «изобретательский уровень» и «промышленная ПРИМЕНЯЕМОСТЬ».

Claims (1)

  1. Поршневой детандер, содержащий цилиндр, поршень со штоком и органы газораспределения, отличающийся тем, что на цилиндре установлен линейный электрогенератор, магнитный поршень которого соединен со штоком поршня, при этом в цилиндре установлено уплотнение штока поршня и выполнены каналы, сообщающие полость под магнитным поршнем линейного электрогенератора с атмосферой.
RU2021105143A 2021-02-25 2021-02-25 Поршневой детандер RU2757617C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105143A RU2757617C1 (ru) 2021-02-25 2021-02-25 Поршневой детандер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105143A RU2757617C1 (ru) 2021-02-25 2021-02-25 Поршневой детандер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2757617C1 true RU2757617C1 (ru) 2021-10-19

Family

ID=78286584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021105143A RU2757617C1 (ru) 2021-02-25 2021-02-25 Поршневой детандер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2757617C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU819523A1 (ru) * 1974-05-05 1981-04-07 Предприятие П/Я А-3605 Поршневой детандер
SU1760261A1 (ru) * 1990-06-18 1992-09-07 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро По Криогенной Технике С Опытным Производством Физико-Технического Института Низких Температур Ан Усср Поршневой микродетандер
RU2321803C1 (ru) * 2006-08-24 2008-04-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Поршневой расширительно-компрессорный агрегат
CN103353184A (zh) * 2013-07-29 2013-10-16 中国科学院理化技术研究所 一种直线型双作用制冷系统
EP3144470B1 (en) * 2015-07-23 2018-04-04 Korea Institute of Machinery & Materials Linear expander and cryogenic refrigeration system including the same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU819523A1 (ru) * 1974-05-05 1981-04-07 Предприятие П/Я А-3605 Поршневой детандер
SU1760261A1 (ru) * 1990-06-18 1992-09-07 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро По Криогенной Технике С Опытным Производством Физико-Технического Института Низких Температур Ан Усср Поршневой микродетандер
RU2321803C1 (ru) * 2006-08-24 2008-04-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Поршневой расширительно-компрессорный агрегат
CN103353184A (zh) * 2013-07-29 2013-10-16 中国科学院理化技术研究所 一种直线型双作用制冷系统
EP3144470B1 (en) * 2015-07-23 2018-04-04 Korea Institute of Machinery & Materials Linear expander and cryogenic refrigeration system including the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2572075B1 (en) Free-piston internal combustion engine
US4115037A (en) Opposed piston internal combustion engine-driven pump
US10400599B2 (en) Expander and air refrigeration device with the same
BRPI0401740A (pt) Compressor linear
RU2757617C1 (ru) Поршневой детандер
US4586881A (en) Machine having integral piston and cylinder wall sections
US20040255880A1 (en) Linear motion engine
EP0877857A1 (en) A method for controlling the stroke of a diesel free-piston gas generator
RU2525995C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU2581292C1 (ru) Компрессорная установка для сжатия газов
RU160289U1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU2449138C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
CN107218119B (zh) 一种单增压器双缸发动机
RU2516040C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
EA021678B1 (ru) Устройство для получения механической работы от источника нетепловой энергии
RU2712327C1 (ru) Система наддува для двухтактных двигателей внутреннего сгорания
RU2548704C1 (ru) Способ оптимизации процесса расширения продуктов сгорания перепускными клапанами в цилиндрах свободнопоршневого с оппозитным движением поршней энергомодуля, соединенных с поршнями компрессора сжатия газов
RU2545259C1 (ru) Ступенчатый способ сжатия газа группой свободнопоршневых с оппозитным движением поршней энергомодуля, соединенных с поршнями компрессора сжатия газов
KR200411285Y1 (ko) 직선왕복운동 엔진
RU121526U1 (ru) Силовой агрегат
RU205274U1 (ru) Двигатель пневматический
RU2747244C1 (ru) Четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с дополнением пятого такта
RU2617035C1 (ru) Одноступенчатый поршневой компрессор двойного действия
JP3475104B2 (ja) 多段圧縮装置
CN111720210A (zh) 一种改进结构的发动机