SU641241A2 - Compressed-gas driven engine - Google Patents

Compressed-gas driven engine

Info

Publication number
SU641241A2
SU641241A2 SU772480680A SU2480680A SU641241A2 SU 641241 A2 SU641241 A2 SU 641241A2 SU 772480680 A SU772480680 A SU 772480680A SU 2480680 A SU2480680 A SU 2480680A SU 641241 A2 SU641241 A2 SU 641241A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pressure
expander
piston
inlet
compressed
Prior art date
Application number
SU772480680A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Львович Мальский
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5703
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 Предприятие П/Я М-5703 filed Critical Предприятие П/Я М-5703
Priority to SU772480680A priority Critical patent/SU641241A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU641241A2 publication Critical patent/SU641241A2/en

Links

Landscapes

  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Description

Изобретение относитс  к холодильной технике, в частности, к роторным расширительным машинам - детандерам. Изобретение  вл етс  усовершенствованием известного детандера по основному авт.св. 534616, который содержит корпус с полостью расширени , расположенные в нем ведущий с выступами и ведомый со впадинами роторы, впускной и выпускной патрубки, при этом в корпусе в зоне впускного патрубка выполнен паз, сообщенный с полостью расширени , в котором установлен подвижный элемент, взаимодействующий с кромкой впадины ведомого ротора , и имеющий пневмопривод, сообценный с впускным патрубком. В известном детандере степень расширени  воздуха в полости расширени  зависит не только от величины входно го давлени ,но и от величины давлени окружающей среды, поскольку подпоршнева  полость пневмопривода сообщена с окружающей средой, давление которой измен етс  при использовании детандера в барокамерах или в шахтах, например , при проходке вертикальных шахтны стволов. При снижении давлени  окружа щей среды объем впускной камеры умен шаетс ,а следовательно,снижаетс  холодопроизводительность и термодинамическа  эффективность работы детандера. Целью изобретени   вл етс  повышение термодинамической эффективности при изменении давлени  окружающей среды . Поставленна  цель достигаетс  тем, что подпоршнева  полость пневмопривода сообщена с выпускным патрубком детандера . На чертеже схематично изображен детандер. . Детандер содержит корпус 1, ведущий ротор 2 с выступами, ведомый ротор 3 с впадинами, у которыхкромки 4  вл ютс  запирающими, впускной патрубок 5, выпускной патрубок 6, паз 7 с подвижным элементом 8, пневмопривод с поршнем 9 и подпоршневой полостью 10, котора  сообщена трубопроводом 11 с выпускным патрубком 6, пружину 12, т гу 13. Детандер работает следующим образом . При определенном угле поворота ведомого ротора 3 его впадина совпадает с впускнымпатрубком 5, что обеспечивает доступ сжатого газа в рабочую полость расширени  детандера. Процесс заполнени  будет происходить 3 до тех пор, пока кромка 4 впадины ведомого ротора не совпадет с подвижным элементом 8. В этот момент происходит отсечка впускного патрубка 5 от рабочей полости детандера и при дальV eйшeм вращении роторов будет происI ходитьрасширение и охлаждение рабоче го fasa. Охлажденный газ выталкиваетс  в выпускной патрубок- б. При увеличении рабочего давлени  поршень 9 пневмопривода преодолевает сопротивление пружины 12, и давление в подпоршневой полости, равно по величине давлению в выпускном патрубке 6, так как он сообщен с подпоршневой полостью пневмопривода 10 трубопроводом 11. ПоЕЯиень опуститс  на опреде (ленную величину и т гой 13 опустит подвижный элемент 8. В результате угол поворота роторов 2 и 3 до момента совпадени  запирающей кромки 4 подвижным элементом 8 будет меньше, следовательно, объем впускной камеры и наполнение ее сжатым газом будет меньше, а степень расширени  детандера повыситс , так как конечный объем камеры расширени  посто нный, что обеспечивает и посто нное давление газа в выпускном патрубке 3.The invention relates to refrigeration engineering, in particular, to rotary expansion machines - expanders. The invention is an improvement of the known expander according to the main auth. 534616, which includes a housing with an expansion cavity, a lead with protrusions located therein and a rotor driven with cavities, inlet and outlet pipes, wherein a groove communicating with the expansion cavity is made in the housing in the area of the inlet pipe. the edge of the bottom of the driven rotor, and having a pneumatic actuator, soobsenny with the inlet pipe. In the known expander, the degree of expansion of the air in the expansion cavity depends not only on the input pressure, but also on the ambient pressure, since the pneumatic actuator's piston chamber communicates with the environment, the pressure of which varies when using the expander in pressure chambers or mines, for example when driving vertical shafts of shafts. As the ambient pressure decreases, the volume of the inlet chamber decreases and, consequently, the cooling capacity and thermodynamic efficiency of the expander decrease. The aim of the invention is to increase the thermodynamic efficiency with a change in ambient pressure. The goal is achieved by the fact that the piston cavity of the pneumatic actuator communicates with the outlet pipe of the expander. The drawing schematically shows the expander. . The expander includes a housing 1, a leading rotor 2 with protrusions, a driven rotor 3 with valleys in which the rim 4 is locking, the inlet 5, the exhaust nozzle 6, the groove 7 with the movable element 8, the pneumatic actuator with piston 9 and the piston cavity 10, which is communicated pipe 11 with the exhaust pipe 6, the spring 12, t gu 13. The expander works as follows. At a certain angle of rotation of the driven rotor 3, its trough coincides with the inlet pipe 5, which ensures the access of compressed gas to the working cavity of the expansion of the expander. The filling process will take place 3 until the edge 4 of the bottom of the driven rotor coincides with the movable element 8. At this moment, the inlet pipe 5 is cut off from the working cavity of the expander, and when the rotors rotate, the working fasa will expand and cool. The cooled gas is pushed into the exhaust port. B. As the operating pressure increases, the piston 9 of the pneumatic drive overcomes the resistance of the spring 12, and the pressure in the sub-piston cavity is equal to the pressure in the outlet nozzle 6, as it communicates with the sub-piston cavity of the pneumatic actuator 10 by pipeline 11. The pressure drops by a certain amount (13 will lower the movable element 8. As a result, the rotation angle of the rotors 2 and 3 until the closing edge 4 coincides with the movable element 8 will be less, therefore, the volume of the inlet chamber and its filling with compressed gas will be less, and st stump expansion expander seen to rise, since the final volume of the expansion chamber constant, and that provides a constant gas pressure in the exhaust pipe 3.

Claims (1)

/J 1 При уменьшении входного давлени  пружина 12 поднимает поршень, а через т гу поднимает подвижный элемент 8. Угол отсека и объем впускной камеры увеличиваетс , а степень расширени  уменьшаетс . Так как давление в выпускном патрубке посто нно и . равно расчетному, а давление в подпоршневой полости пневмопривода равно ему, то положение поршн  и подвижного элемента не зависит от давлени  окружающей среды. По сравнению с известными детандер имеет более высокую термодинамическую эффективность при измен ющемс  давлении окружающей среды. Формула изобретени  Детандер по основному авт.св.№534616, отл-ичающийс  тем, что, с целью повышени  термодинамической эффективности, при измен ющемс  давлении окружающей среды, подпоршнева  полость пневмопривода сообщена с выпускным патрубком с помощью обводногсг трубопровода./ J 1 As the inlet pressure decreases, the spring 12 raises the piston, and through the pu lifts the movable element 8. The compartment angle and the volume of the inlet chamber increase, and the expansion ratio decreases. Since the pressure in the outlet pipe is constant and. equal to the design, and the pressure in the pneumatic drive piston cavity is equal to it, then the position of the piston and the moving element does not depend on the pressure of the environment. Compared with the known, the expander has a higher thermodynamic efficiency with varying ambient pressure. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The main expander is no. 533616, differing in that, in order to increase its thermodynamic efficiency, with varying ambient pressure, the pneumatic actuator piston cavity communicates with the exhaust port using a bypass pipeline.
SU772480680A 1977-04-25 1977-04-25 Compressed-gas driven engine SU641241A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772480680A SU641241A2 (en) 1977-04-25 1977-04-25 Compressed-gas driven engine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772480680A SU641241A2 (en) 1977-04-25 1977-04-25 Compressed-gas driven engine

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU534616 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU641241A2 true SU641241A2 (en) 1979-01-05

Family

ID=20706823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772480680A SU641241A2 (en) 1977-04-25 1977-04-25 Compressed-gas driven engine

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU641241A2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714207C1 (en) * 2019-01-29 2020-02-13 Общество с ограниченной ответственностью "ВМ-энергия" Screw expansion machine

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714207C1 (en) * 2019-01-29 2020-02-13 Общество с ограниченной ответственностью "ВМ-энергия" Screw expansion machine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6886527B2 (en) Rotary vane motor
US3667874A (en) Two-stage compressor having interengaging rotary members
EP0037206A3 (en) A thermodynamic rotary engine
US3902829A (en) Rotary power device
RU2346163C2 (en) Rotary engine
US1348103A (en) Rotary internal-combustion engine
US3245389A (en) Internal combustion engine with disk piston
SU641241A2 (en) Compressed-gas driven engine
US6886528B2 (en) Rotary machine
US1094919A (en) Turbo-displacement engine.
SU873894A3 (en) Screw compressor with controlled discharge
US4097205A (en) Orbital pump with inlet and outlet through the rotor
US4209001A (en) Orbital internal combustion engine
EP0101745B1 (en) Rotary compressor
JPH0147635B2 (en)
US4881878A (en) Gas compressor of variable volume
GB2098278A (en) Rotary positive displacement fluid
RU204208U1 (en) MULTI-STAGE ENGINE
US4221553A (en) Oribital pump with fluid flow control
US3886763A (en) Self-driven refrigerator
RU2816772C1 (en) Rotary machine
SU853312A1 (en) Screw-type expansion machine
CN2397285Y (en) Positive-displacement vortex compressor controlled by flow
SU823645A1 (en) Engine compressor unit
US3990406A (en) Roto-reciprocating engine