RU38857U1 - Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями - Google Patents
Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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) |
-
2002
- 2002-10-15 RU RU2002127543/20U patent/RU38857U1/ru not_active IP Right Cessation
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 |