RU38857U1 - Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями - Google Patents

Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями Download PDF

Info

Publication number
RU38857U1
RU38857U1 RU2002127543/20U RU2002127543U RU38857U1 RU 38857 U1 RU38857 U1 RU 38857U1 RU 2002127543/20 U RU2002127543/20 U RU 2002127543/20U RU 2002127543 U RU2002127543 U RU 2002127543U RU 38857 U1 RU38857 U1 RU 38857U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pistons
compressor
cylinders
oil
rotary
Prior art date
Application number
RU2002127543/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Дудин
А.А. Козик
Наталья Анатольевна Дудина-Вовчок
Николай Андреевич Цыганок
Original Assignee
Дудин Анатолий Иванович
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 Дудин Анатолий Иванович filed Critical Дудин Анатолий Иванович
Priority to RU2002127543/20U priority Critical patent/RU38857U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU38857U1 publication Critical patent/RU38857U1/ru

Links

Landscapes

  • Compressor (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями состоит из герметичного корпуса, внутри которого расположен электропривод с ротационным компрессором поршневого типа, поршни и цилиндры которого имеют вид сегментов тора, расположены по окружности, вращаются в одну сторону, но с разной угловой скоростью, что обеспечивается асинхронным шестеренчатым редуктором с переменным передаточным отношением, встроенным в корпус таким образом, что его масляный картер отделен от перекачиваемой газовой среды с целью предотвращения попадания масла в газовую систему. Для уменьшения пульсации цилиндры компрессора попарно развернуты друг к другу, а поршни попарно соединены единым штоком. Газ по сверлениям проходит в коллектор, уплотненный торцевым уплотнением, а затем по трубке далее в систему охлаждения.

Description

Изобретение относится к холодильному оборудованию, но может быть использовано для перекачки агрессивных жидких и газообразных сред в химической промышленности.
Известен герметичный фреоновый компрессор ФГР-0,7, где сам ротационный компрессор вместе с электродвигателем вмонтированы внутри герметичного корпуса.
Эксцентриковый вал компрессора расположен вертикально. На эксцентриковую часть вала насажен цилиндрический ротор, обкатывающий внутреннюю поверхность цилиндра, закрепленного в корпусе. В цилиндре имеется лопасть, расположенная радиально и прижимается к образующей цилиндрического ротора двумя пружинами. На верхний конец вала насажен ротор электродвигателя, статор электродвигателя также находится внутри герметичного корпуса и запресован в цилиндрическую часть силовой мембраны корпуса. Газ через запорный вентиль поступает в фигурную чашку в верхней части герметичного корпуса, проходит по сверлениям ротора электродвигателя, охлаждая его, далее через отверстия в силовой мембране корпуса попадает в заборную часть корпуса, где газ. засасывается роторным компрессором и выходит через наружный нагнетательный патрубок в систему охлаждения.
Нижняя часть корпуса заполнена маслом. К трущимся частям масло поступает по сверлениям в валу под давлением центробежных сил, возникающих при вращении вала.
Из серии герметичных компрессоров небольшой мощности широко известен фреоновый компрессор ФГ-0,7, в котором хорошо решены вопросы уплотнения качающего узла, поскольку качающий узел в нем поршневого типа. Поршни в нем уплотняются уплотнительными кольцами или точной притиркой поршней в цилиндрах.
В патенте ФРГ №2447485 описан роторный насос с тороидальными поршнями, в котором ротором является эксцентриковый вал и жестко посаженная на нем шайба с радиальными пазами. Статором являются диски с кольцевыми тороидальными выточками, в которых скользят поршни, имеющие вид сегментов тора, разрезанного пополам. В каждом поршне имеется сферическое гнездо, с вложенным в него шариком. Эти шарики, оновременно, находятся в радиальных пазах ведущей шайбы. Величина эксцентриситета регулируется. При наличии эксцентриситета во время вращения ведущей шайбы шарики совершают возвратно-поступательное движение в радиальных пазах шайбы, а поршни перемещаются в кольцевых выточках диска, периодически сближаясь между собой и удаляясь друг от друга. При этом изменяется объем рабочих камер, образуемых торцами соседних поршней, боковыми поверхностями тороидальных проточек в диске и боковыми плоскостями ведущей шайбы. Жидкость всасывается в рабочие камеры и нагнетается из них через соответствующие сверления и каналы.
Каждая из описанных конструкций, выполняя свои функции имеют свои недостатки.
Так у ротационных компрессоров практически трудно выполнить необходимую плотность между торцовыми поверхностями цилиндров и вращающимся ротором, а также между лопастями и поверхностью прилегающих лопастей.
Общим недостатком герметичных компрессоров является контакт фреона с поверхностью масляной ванны внутри герметичного корпуса. Капельки масла уносятся парами фреона в систему охлаждения и там замерзают, закупоривая систему охлаждения.
Общим недостатком поршневых компрессоров с кривошипно-шатунным приводом поршней является болтанка поршня внутри цилиндра, в результате которой поршень своей юбкой прижимается к зеркалу цилиндра при каждом повороте коленвала, что приводит к большим потерям мощности на трение и требует усиленной смазки поверхностей трения.
Описанная в патенте ФРГ №2447485 конструкция обладает низкой герметичностью и эксплуатационной надежностью из-за большого числа подвижных частей (поршней) не связанных между собой, каждый из которых движется одновременно в двух перпендикулярных пазах, кроме того шарики, свободно скользящие в углублениях поршней, дают дополнительные протечки.
Цель предполагаемого изобретения увеличение эксплуатационной надежности компрессора с увеличением производительности.
Наиболее близким к предлагаемому решению и принятыми авторами за прототип является ротационный фреоновый герметичный компрессор ФГР-0,7, поскольку особенностью ротационных компрессоров является отсутствие деталей совершающих возвратно-поступательные движения.
Поставленная цель в предлагаемой авторами конструкции герметичного ротационного компрессора с тороидальными поршнями достигается совмещением возможностей поршневого компрессора по части создания высокого давления, эксплуатационной надежности ротационного компрессора и возможности вариации количества качающих узлов (поршень-цилиндр). В предлагаемой конструкции использована оригинальная кинематика движения поршней, в которой поршень, двигаясь в цилиндре возвратно-поступательно, после цикла сжатия, назад не возвращается, а от него отходит цилиндр, выполняя цикл всасывания, следовательно поршень не имеет мертвых точек (верхней и нижней), как это присуще кривошипно-шатунному механизму, поэтому предложенная авторами кинематика позволяет значительно увеличить режимы эксплуатации с целью увеличения производительности с одновременным понижением динамических и шумовых характеристик.
Уменьшению динамических и шумовых характеристик компрессора также способствует конструктивное решение, при котором поршни жестко закрепленные на своих штоках не касаются зеркала цилиндра, а следуют строго по оси цилиндра концентрично, контакт с зеркалом цилиндра осуществляется только по уплотнительным кольцам.
Уменьшение уноса масла парами фреона в систему охлаждения достигается тем, что маслянная ванна полностью отделена от фреоновой среды перегородкой, в которой
имеются только небольшие отверстия для вытравливания давления в полости над поверхностью масла.
Конструктивно предлагаемая авторами разработка (фиг.1) состоит из герметичного корпуса (1), в него вмонтирован электродвигатель (2) с обмоткой статора (3) и ротором (4), на роторе закреплена крыльчатка (5) для улучшения продува через сверления в теле ротора. Газ поступает из заборного вентиля в фигурную чашку (6), затем в сверления ротора и щель между ротором и статором, попадает в заборную полость (8) компрессора (ЗП) через окна (7) силовой диафрагмы корпуса, оттуда через впускные клапаны газ засасывается в цилиндры (9) поршнями (10) и вытесняется через выпускные клапаны и сверления в коллектор (11) и в трубопровод системы охлаждения (13). Качающий узел поршневого типа состоит из цилиндров (9) и поршней (10), имеющих вид сегментов тора, расположенных по окружности, и свободно входящих в цилиндры и совершающие в них возвратно-поступательные движения. Уплотняющим элементом между поршнями и цилиндром являются уплотнительные кольца (14). Поршни через штоки (15) жестко закреплены с ведущей шайбой типа звездочки (16), которая насажена на вал электродвигателя (2). Цилиндры (9) жестко закреплены на диске (17), отлиты заодно с коллектором (11) и полым валом (18), расположенным соосно с валом электродвигателя (2). В диске (17) и коллекторе (11) имеются сверления для прохода газа в систему охлаждения по трубке (13).
Вращение полого вала (18) с диском (17) осуществляется от вала электродвигателя (2) через асинхронный редуктор (19) с переменным передаточным отношением через шестерни Z1, Z2, Z3, Z4, расположенные в закрытом масляном картере, имеющем небольшие отверстия для выравнивания давления внутри картера с полостью забора.
Шестерня Z1 жестко насажена на вал (2), входит в зацепление с шестерней Z2 отлитой в блоке с шестерней Z3, входящей в защемление с шестерней Z4 закрепленной на полом валу (18) диска (17). Шестерни Z1=Z2 - не круглые, с переменным передаточным отношением (i≠const), шестерни Z3=Z4 - круглые с передаточным отношением (i=const,i=1). При равномерном вращении вала электродвигателя (2) с насаженной на него ведущей шайбой (ωш=const) полый вал диска (17) и закрепленные на диске цилиндры (9) вращаются в ту же сторону, но неравномерно (ωд≠const), вынуждая поршни внутри цилиндров совершать возвратно-поступательные движения. Двигаясь строго по оси тора поршни изменяют объем рабочих камер, образуемых торцами поршней, закрытыми торцами цилиндров и внутренними боковыми поверхностями цилиндров.
На фиг.2-а изображены контуры делительных "окружностей" ddZ1 и ddZ2 овальных шестерен Z1 и Z2, на фиг.2-6 изображены графики взаимного перемещения поршней и цилиндров.
ω=ωZ=const - скорость вращения ведущей шайбы с поршнями,
ω=ωZ2≠const - скорость вращения диска (10) с цилиндрами (9).
Для уменьшения пульсации цилиндры компрессора попарно развернуты друг к другу, а поршни попарно соединены единым штоком. (фиг.1-б).

Claims (1)

  1. Ротационный герметичный компрессор с тороидальными цилиндрами и поршнями включает герметичный корпус, внутри которого размещены электропривод с жестко закрепленным к нему ротационным компрессором, масляный картер которого сообщается с парами фреона, отличающийся тем, что в корпусе дополнительно имеется асинхронный шестеренчатый редуктор с переменным передаточным отношением, с масляным картером, отделенным от паров фреона, предназначенный для обеспечивания возвратно-поступательного движения поршней в цилиндрах тороидального типа, расположенных по окружности с возможностью вращаться в одну сторону с разными угловыми скоростями.
    Figure 00000001
RU2002127543/20U 2002-10-15 2002-10-15 Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями RU38857U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002127543/20U RU38857U1 (ru) 2002-10-15 2002-10-15 Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002127543/20U RU38857U1 (ru) 2002-10-15 2002-10-15 Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU38857U1 true RU38857U1 (ru) 2004-07-10

Family

ID=36115051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002127543/20U RU38857U1 (ru) 2002-10-15 2002-10-15 Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU38857U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105570128B (zh) 一种压缩机泵体结构及压缩机
JP2005320927A (ja) 回転式圧縮機
KR20180022950A (ko) 유체기계,열교환 장치 및 유체기계의 작동방법
US6607371B1 (en) Pneudraulic rotary pump and motor
KR101990259B1 (ko) 유체 기계,열교환 장치 및 유체 기계의 작동방법
CN1115485C (zh) 密闭式压缩机
KR101058706B1 (ko) 압축기
CN100470013C (zh) 用于泵、压缩机及发动机结构的系统
US3234888A (en) Rotary pump
CN100400880C (zh) 能实现多级压缩的球形压缩机
RU38857U1 (ru) Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями
KR101333039B1 (ko) 왕복동식 압축기
CN108286462B (zh) 发动机
KR100556404B1 (ko) 이중용량 로터리 압축기
CN114320822A (zh) 一种回转活塞压缩机
RU2059895C1 (ru) Двухступенчатый мультипликатор давления
KR100577200B1 (ko) 이중용량 로터리 압축기
UA58099A (ru) Биротационный компрессор дудина с тороидальными поршнями
US6422346B1 (en) Lubricating oil pumping system
US11143028B2 (en) Composite piston machine combining rotary oscillating and pendular movements
RU2357097C2 (ru) Роторно-поршневой насос-компрессор
KR20170108732A (ko) 편심축 무체크 밸브 공기압축기
CN216589095U (zh) 一种万向倾覆偏心轴表面进气及自润滑压缩机
CN216554247U (zh) 一种回转活塞压缩机
RU2103518C1 (ru) Поршневая машина

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20041016