WO2023179957A1 - Gaszuführvorrichtung - Google Patents

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WO2023179957A1
WO2023179957A1 PCT/EP2023/053034 EP2023053034W WO2023179957A1 WO 2023179957 A1 WO2023179957 A1 WO 2023179957A1 EP 2023053034 W EP2023053034 W EP 2023053034W WO 2023179957 A1 WO2023179957 A1 WO 2023179957A1
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temperature control
gas
supply device
gas supply
control ring
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PCT/EP2023/053034
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Steffen Derhardt
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Robert Bosch Gmbh
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D17/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D17/08Centrifugal pumps
    • F04D17/10Centrifugal pumps for compressing or evacuating
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04D29/5826Cooling at least part of the working fluid in a heat exchanger
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    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
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    • H01M8/04694Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by variables to be controlled
    • H01M8/04701Temperature
    • H01M8/04708Temperature of fuel cell reactants

Definitions

  • the invention relates to a gas supply device with a shaft which is rotatably mounted in a housing about an axis of rotation, and with a temperature control device which comprises a medium temperature control surrounding the shaft, which is combined with a gas temperature control
  • an air supply device designed as a turbomachine is known, in particular for a fuel cell system, with a compressor, a drive device and a shaft, the compressor having an impeller arranged on the shaft, a compressor input and a compressor output, wherein a working fluid can be conveyed from the compressor inlet to the compressor outlet, with a drive cooling path branching off at the compressor outlet for cooling the drive device.
  • a cooling unit of an air compressor which contains a volute casing, an impeller mounted on the volute casing, and a motor which drives the impeller, and the motor and bearings which form a rotating shaft of the motor, cools using air at an outlet side of the impeller, the cooling unit comprising: a plurality of coolant channels arranged along a radial direction in a motor housing coupled to the volute and through which coolant flows; and a cooled air channel formed between the coolant channels of the engine housing and through which the air flows. Disclosure of the invention
  • the object of the invention is to functionally and/or improve production technology a gas supply device with a shaft which is rotatably mounted in a housing about an axis of rotation and with a temperature control device which comprises a medium temperature control surrounding the shaft which is combined with a gas temperature control .
  • a gas supply device with a shaft which is rotatably mounted in a housing about an axis of rotation, and with a temperature control device which comprises a medium temperature control surrounding the shaft, which is combined with a gas temperature control, in that the temperature control device has a temperature control sleeve a first temperature control channel geometry designed to guide the flow of a tempered temperature control medium and, for temperature control of gas, a gas temperature control ring provided with a second radially outwardly open temperature control channel geometry, which delimits the first temperature control channel geometry radially on the inside and/or axially and is delimited radially on the outside by a housing body .
  • the first temperature control channel geometry that is open radially outwards comprises, for example, temperature control medium channels through which a preferably liquid temperature control medium flows.
  • the first temperature control channel geometry delimits the temperature control medium channels on the temperature control sleeve, preferably radially on the inside and in the axial direction.
  • the temperature control medium channels are not limited by the temperature control sleeve on the radial outside.
  • the limitation of the temperature control medium channels of the first temperature control channel geometry that is open radially outwards occurs at least in an axial section by the gas temperature control ring.
  • the first temperature control channel geometry, which is open radially outwards is delimited in an axial section at one end of the temperature control sleeve by the gas temperature control ring.
  • the air supply device is in particular a compressor which is used in a fuel cell system Provision of compressed air is used.
  • the compressor may include an impeller.
  • the compressor can also include several impellers.
  • the compressor can be equipped with at least one turbine wheel.
  • the compressor is then also referred to as a turbocompressor or turbomachine.
  • the electric motor drive of the air supply device preferably comprises an electric motor with a fixed stator in which a rotor is rotatably arranged.
  • the temperature control channel geometry shown with the temperature control sleeve serves, in particular in conjunction with a housing body that surrounds the temperature control sleeve radially on the outside, to represent cavities through which the temperature control medium flows.
  • the cooling device claimed is a heat exchanger which is composed of three components.
  • the temperature control sleeve represents an inner part.
  • the gas temperature control ring represents a middle part.
  • the housing body represents an outer part.
  • the cooling device with the inner part, the middle part and the outer part is arranged in an annular space which is radially on the inside from the electric motor drive, in particular a stator electric motor drive, and is open radially on the outside or is limited by a housing or an attached structure.
  • At least one channel is formed between the inner part and the middle part, through which the tempered medium, for example a water-glycol mixture, flows.
  • At least one gas channel through which gas to be cooled flows is formed between the middle part and the outer part.
  • the middle part has at least one groove and at least two slats. It is advantageous to provide a large number of grooves and slats in order to increase the surface area.
  • the gas channels of the second temperature control channel geometry in the gas temperature control ring are annular.
  • the middle part itself has an open structure radially on the outside. Inside, the middle part itself has no channels, such as holes. In order to seal the channels of the two temperature control channel geometries, seals such as O-rings are advantageously provided.
  • the three-part design offers, among other things, the advantage that different materials can be used for the temperature control sleeve, the gas temperature control ring and the housing body. In this way, the materials can be optimally selected in terms of heat conduction, strength, manufacturability and costs. This enables a cost-effective overall structure of the gas or air supply device with low weight.
  • a preferred exemplary embodiment of the gas supply device is characterized in that the first temperature control channel geometry comprises at least one temperature control medium channel which is delimited by a boundary surface of the gas temperature control ring and through which the tempered temperature control medium is guided along the gas temperature control ring in a circumferential direction.
  • the temperature control medium channel is designed, for example, as a groove that is delimited by two lamella-like ribs. The groove can also be referred to as an annular groove.
  • the first temperature control channel geometry of the temperature control sleeve delimits the preferably one temperature control medium channel radially on the inside and in the axial direction.
  • the temperature control medium channel is delimited radially on the outside by the gas temperature control ring. This means the gas, especially the air, can be effectively cooled in a small installation space. A separate heat exchanger is not required.
  • a further preferred exemplary embodiment of the gas supply device is characterized in that the gas temperature control ring has a limited inflow recess radially on the outside, which is directly connected to a limited outflow recess by parallel gas channels of the second temperature control channel geometry, with both the parallel gas channels as well as the inflow recess and the outflow recess being radial are bounded on the outside by the housing body.
  • the term parallel means that gas flows through them in the sense of a parallel connection.
  • direct means that these extend in a straight line, that is, in particular without deflections, between the inflow recess and the outflow recess.
  • the housing body for example, essentially has the shape of a straight circular cylinder jacket, which surrounds the gas temperature control ring and, depending on the design, possibly also a part of the temperature control sleeve, in particular the areas of the gas temperature control ring that are open radially on the outside and, if necessary, the temperature control sleeve.
  • the representation of complex temperature control channel geometries on both the first temperature control channel geometry and the second temperature control channel geometry is considerably simplified in terms of production technology.
  • a further preferred embodiment of the gas supply device is characterized in that the inflow recess is separated from the outflow recess by a separating web.
  • the inflow recess and the outflow recess are advantageously arranged diametrically on the gas temperature control ring.
  • a further preferred embodiment of the gas supply device is characterized in that the housing body has an axial inlet opening assigned to the inflow recess and an axial outlet opening assigned to the outflow recess.
  • the inflow opening and the outflow opening are, for example, mouths of gas channels that extend through the housing body. The gas to be tempered is supplied and removed again via these gas channels.
  • a further preferred embodiment of the gas supply device is characterized in that the gas channels are designed as grooves.
  • the grooves can have a rectangular groove cutout. Depending on the design, the grooves can also have a trapezoidal or conical groove cross section.
  • the grooves are flowed through simultaneously from the inflow recess to the outflow recess in the sense of a parallel connection.
  • the parallel grooves result in a very low pressure loss and at the same time a very large surface area through which heat can be dissipated.
  • a further preferred embodiment of the gas supply device is characterized in that pressure compensation gaps are provided between free ends of the lamella-like ribs and the housing body. A desired pressure equalization between the individual grooves on the gas temperature control ring can be easily achieved via the pressure compensation gap.
  • a further preferred embodiment of the gas supply device is characterized in that the gas channels run in the circumferential direction. This allows the gas to be effectively tempered in a simple manner.
  • a further preferred embodiment of the gas supply device is characterized in that the gas channels are axially delimited by lamellar ribs which are angled from a circular cylinder jacket-like base body of the gas temperature control ring.
  • the lamellar ribs are preferably angled at right angles from the base body in the shape of a circular cylinder jacket.
  • the ribs are connected in one piece to the base body of the gas temperature control ring.
  • a further preferred embodiment of the gas supply device is characterized in that the gas temperature control ring has lamellar ribs radially on the inside and/or at an axial end, along which the temperature-controlled temperature control medium is guided. This significantly increases the area on the gas temperature control ring that comes into contact with the temperature control medium.
  • the lamellar ribs can also be referred to as slats.
  • the invention further relates to a gas temperature control ring, a temperature control sleeve and/or a housing body for a previously described gas supply device.
  • the parts mentioned can be traded separately.
  • the invention may also relate to a fuel cell system with a gas supply device described above.
  • the gas supply device which is preferably designed as an air supply device, is used in the fuel cell system to compress air which is supplied to a fuel cell stack in the fuel cell system.
  • Figure 1 shows a schematic representation of an air supply device designed as a compressor with a cooling device that includes a cooling medium cooling that is combined with air cooling, according to a first exemplary embodiment in longitudinal section;
  • Figure 2 shows a detail from Figure 1 according to a slightly modified variant of the exemplary embodiment shown in Figure 1;
  • Figure 3 is a perspective view of a gas temperature control ring with a cooling channel geometry that extends between an inflow recess and an outflow recess;
  • Figure 4 shows the cooling channel geometry of the gas temperature control ring from Figure 1 in a cross section:
  • Figure 5 shows a similar representation to that in Figure 2 with an inflow opening for air
  • Figure 6 shows a region of the gas temperature control ring shown in Figure 3 in a top view of the inflow recess and the outflow recess;
  • Figure 7 shows the gas temperature control ring from Figure 3 with arrows to illustrate an air flow
  • Figure 8 shows a similar representation to that in Figure 5 according to a further exemplary embodiment
  • Figure 9 is a sectional view to illustrate the assembly of the gas temperature control ring shown in the installed state in Figure 8:
  • Figure 10 is a sectional view to illustrate a similar gas temperature control ring as shown in the installed state in Figure 5;
  • Figure 11 shows an embodiment of a separator as a separate component;
  • Figure 12 shows a gas temperature control ring with a groove delimited by lamellae for receiving the separating web from Figure 11;
  • Figure 13 shows the gas temperature control ring from Figure 12 with the built-in separator
  • FIG. 14 shows a similar embodiment of a gas temperature control ring as in FIG. 12 according to an exemplary embodiment without a groove for receiving the separate separating web;
  • Figure 15 shows a sectional view through the separating web fastened to the gas temperature control ring with the aid of connecting elements
  • Figure 16 shows the gas temperature control ring from Figure 14 with the separator bar attached
  • Figure 17 shows an embodiment of the gas temperature control ring without a separator
  • Figure 18 shows the gas temperature control ring from Figure 17 with arrows to illustrate an air flow
  • Figure 19 shows a similar representation to that in Figure 1 according to a further exemplary embodiment.
  • an air supply device 1 is shown schematically in longitudinal section.
  • the air supply device 1 is designed as a compressor with two impellers 3, 4.
  • the impellers 3, 4 are designed as compressor wheels and are each rotatably arranged in a spiral casing 5, 6.
  • the impellers 3, 4 are rotatably driven by an electric motor drive 2.
  • the electric motor drive 2 includes a stator in which a rotor with a shaft 7 is rotatably driven.
  • the shaft 7 is rotatably mounted in a housing 15 with the aid of two radial bearings 8, 9 and an axial bearing 10.
  • the housing 15 comprises a housing body 16, which is essentially pot-shaped.
  • the pot-like housing body 16 is closed by a housing cover 17.
  • the housing 15 with the housing body 16 and the housing cover 17 is arranged in the axial direction between the two hospital housings 5, 6, which also represent parts of the housing 15.
  • axial refers to an axis of rotation 13 about which the shaft 7 with the two wheels 3, 4 is rotatably mounted in the housing 15.
  • Axial means in the direction of or parallel to the axis of rotation 13.
  • radial means transverse to the axis of rotation 13.
  • the electric motor drive 2, in particular the stator of the electric motor drive 2, is surrounded in the housing 15 by a cooling device 11.
  • the cooling device 11 is arranged in an annular space which is delimited radially on the inside by the electromotive drive 2, in particular by the stator of the electromotive drive 2.
  • the annular space in which the cooling device 11 is arranged is delimited radially on the outside by the housing body 16. In the axial direction, the annular space in which the cooling device 11 is arranged is delimited by the housing body 16 and the housing cover 17.
  • the cooling device 11 comprises a cooling medium cooling 12 and an air cooling 20.
  • the cooling medium cooling 12 is operated with a preferably liquid cooling medium, for example a water-glycol mixture.
  • the tempered, preferably cooled, cooling medium flows through a cooling channel geometry that is open radially to the outside
  • the cooling channel geometry 18, which is open radially outwards, comprises a plurality of cooling medium channels 19 which are formed on an engine cooling sleeve 14.
  • the radially outwardly open cooling channel geometry 18 of the coolant cooling 12 is largely limited by the housing body 16 and to a small extent by the air cooling 20
  • the air cooling 20 includes a cooling channel geometry 21 which is also open radially outwards and has a plurality of air channels 22.
  • the cooling channel geometry 21 of the air cooling 20 which is open radially outwards is limited radially on the outside by the housing body 16.
  • the cooling channel geometry 18 of the coolant cooling 12 is delimited radially on the inside by a base body 23 of the engine cooling sleeve 14.
  • the cooling channel geometry 21 of the air cooling 20 is delimited radially on the inside by a base body 29 of a gas temperature control ring 24.
  • the base bodies 23, 29 each preferably essentially have the shape of straight circular cylinder jackets.
  • the base body 23 of the engine cooling sleeve 14 can have different axial sections in which the base body 23 has different inner diameters.
  • the different inner diameters represent shoulders that are used, for example, to position the motor cooling sleeve 14 relative to the electric motor drive 2.
  • the outer diameters of the base body 23 of the engine cooling sleeve 1 4 are also advantageously designed to be of different sizes in these axial sections.
  • the engine cooling sleeve 14 comprises a plurality of lamellar ribs 26 to represent the radially outwardly open cooling channel geometry 18.
  • the lamellar ribs 26 essentially have the shape of annular disks which delimit grooves in the cooling channel geometry 18.
  • the grooves are radial grooves which are delimited radially on the inside by the base body 23.
  • the grooves are open on the radial outside.
  • a sealing device 28, indicated as an example, is designed as an O-ring and serves to seal between the engine cooling sleeve 14 and the housing body 16.
  • a sealing device 25, which is preferably also designed as an O-ring, serves to seal between the gas temperature control ring 24 and the housing body 16.
  • the cooling device 11 represents a heat exchanger which is composed of three components, an inner part, a middle part and an outer part.
  • the inner part is the motor cooling sleeve 14.
  • the middle part is the gas temperature control ring 24.
  • the outer part is the housing 15 with the housing body 16.
  • a cooling medium channel 33 is formed between the inner part 14 and the middle part 24, through which a tempered cooling medium flows, for example a water-glycol mixture.
  • At least one air channel 35 is formed between the middle part 14 and the outer part 16, through which the medium to be cooled, for example air, flows.
  • the gas temperature control ring 24 advantageously comprises a plurality of air channels 35, which are designed as grooves.
  • the air channels 35 are delimited by lamellar ribs 36.
  • Pressure equalization gaps 31 are advantageously provided between the lamellar ribs 36 and the housing body 16, which enable pressure equalization between the individual air channels 35. This allows a more uniform flow through the air channels 35 to be achieved. In addition, the cooling surface is increased by the area of the outside of the slats.
  • a sealing device 30 designed as an O-ring is provided between the inner part 14 and the middle part 24.
  • the base body 29 of the gas temperature control ring 24 is designed as a closed ring. At one end of the base body 29, a collar 40 which projects radially outwards is formed. The base body 29 and the collar 40 delimit an inflow recess 41 and an outflow recess 42 on the gas temperature control ring 24.
  • the inflow recess 41 is separated from the outflow recess 42 by a separating web 45.
  • the inflow recess 41 is assigned an inflow opening 43 in the housing 15.
  • the outflow recess 42 is assigned an outflow opening 44 in the housing 15.
  • arrows 47, 48, 49 and 50 illustrate how the air is supplied to and removed from the gas temperature control ring 24.
  • the air channels 35 run in the circumferential direction on the outside of the base body 29 between the inflow recess 41 and the outflow recess
  • the air channels 35 are delimited by the lamellar ribs 36.
  • arrows 52, 53, 54, 55, 56 illustrate how air flows around the gas temperature control ring 24 when installed. So that the air travels as long as possible on or in the gas temperature control ring 24, the inflow recess 41 and the outflow recess 42 are close to one another.
  • the gas temperature control ring 24 can additionally have lamellar ribs 58, 59 radially on the inside and at an axial end, on the right in FIG. 8. These additional lamellar ribs 58, 59 are advantageously flowed around by the preferably liquid cooling medium, which is supplied via the cooling medium channel 33. This allows the heat to be dissipated even better from the gas temperature control ring 24.
  • an arrow 61 indicates how the gas temperature control ring 24 is mounted on the engine cooling sleeve 14. In order not to damage the sealing element 30 when joining the gas temperature control ring 24, it is advantageous to provide a radial distance between the slats 58 and the sealing element 30.
  • gas temperature control ring 24 shown in FIG. 2 is also advantageously to be provided with a radial distance from the sealing device 30. This prevents damage to the sealing device 30 when installing the gas temperature control ring 24 on the engine cooling sleeve 14.
  • the assembly direction is illustrated by an arrow 62.
  • FIGS. 11 to 16 show two exemplary embodiments of the gas temperature control ring 24 with a separate separating body 64 to represent the separating web 45.
  • the cuboid separating body 64 is fixed in a groove 65, which is delimited by slats (unspecified).
  • the separate separating body 64 is fixed to the base body 29 of the gas temperature control ring 24 with the aid of two connecting elements 67.
  • an inflow recess 71 is arranged offset by one hundred and eighty degrees from an outflow recess 72.
  • the air flow is divided in the inlet area 71 and from there, as indicated by arrows 74, 75 in Figure 18, flows in two parts to the outlet area.
  • the air supplied is indicated by an arrow 73.
  • the air removed is indicated by an arrow 76.
  • 19 illustrates that the gas temperature control ring 24 and the motor cooling sleeve 14 can also be dimensioned the same in the axial direction. This is particularly advantageous if the air supply device 1 is designed as a turbomachine that does not contain an electric motor drive.
  • cooling sleeve 14 which is then only referred to as cooling sleeve 14, gas temperature control ring 24 and housing 15 is possible.
  • the drive takes place via an impeller 4 designed as a turbine wheel.
  • compression takes place via the impeller 3 designed as a compressor wheel.
  • the cooled air can, for example, be used to cool the axial bearing 10 and the radial bearings 8 , 9 and/or the shaft 7 can be used.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Gaszuführvorrichtung (1) mit einer Welle (7), die um eine Drehachse (13) drehbar in einem Gehäuse (15) gelagert ist, und mit einer Temperiereinrichtung (11), die eine die Welle (7) umgebende Mediumtemperierung (12) umfasst, die mit einer Gastemperierung (20) kombiniert ist. Um die Gaszuführvorrichtung (1) funktionell und/oder herstellungstechnisch zu verbessern, umfasst die Temperiereinrichtung (11) eine Temperierhülse (14) mit einer zur Strömungsführung eines temperierten Temperiermediums gestalteten ersten radial nach außen offenen Temperierkanalgeometrie (18) und zum Temperieren von Gas einen mit einer zweiten radial nach außen offenen Temperierkanalgeometrie (21) versehenen Gastemperierring (24), der radial innen und/oder axial die erste Temperierkanalgeometrie (18) begrenzt und radial außen von einem Gehäusekörper (16) begrenzt wird.

Description

Beschreibung
Titel
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Die Erfindung betrifft eine Gaszuführvorrichtung mit einer Welle, die um eine Drehachse drehbar in einem Gehäuse gelagert ist, und mit einer Temperiereinrichtung, die eine die Welle umgebende Mediumtemperierung umfasst, die mit einer Gastemperierung kombiniert ist
Stand der Technik
Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 10 2018 201 162 A1 ist eine als Turbomaschine ausgeführte Luftzuführvorrichtung bekannt, insbesondere für ein Brennstoffzellensystem, mit einem Verdichter, einer Antriebsvorrichtung und einer Welle, wobei der Verdichter ein auf der Welle angeordnetes Laufrad, einen Verdichtereingang und einen Verdichterausgang aufweist, wobei ein Arbeitsfluid von dem Verdichtereingang zu dem Verdichterausgang förderbar ist, wobei an dem Verdichterausgang ein Antriebskühlpfad zur Kühlung der Antriebsvorrichtung abzweigt. Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 10 2014 224 774 A ist eine Kühleinheit eines Luftkompressors bekannt, der ein Spiralgehäuse, ein Laufrad, das an dem Spiralgehäuse montiert ist, und einen Motor enthält, der das Laufrad antreibt, und den Motor und Lager, die eine Drehwelle des Motors lagern, unter Verwendung von Luft an einer Auslassseite des Laufrads kühlt, wobei die Kühleinheit folgendes aufweist: Eine Vielzahl von Kühlmittelkanälen, die entlang einer Radialrichtung in einem Motorgehäuse angeordnet sind, das mit dem Spiralgehäuse gekoppelt ist, und durch die Kühlmittel strömt; und einen Kanal für gekühlte Luft, der zwischen den Kühlmittelkanälen des Motorgehäuses ausgebildet ist und durch den die Luft strömt. Offenbarung der Erfindung
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Gaszuführvorrichtung mit einer Welle, die um eine Drehachse drehbar in einem Gehäuse gelagert ist, und mit einer Temperiereinrichtung, die eine die Welle umgebende Mediumtemperierung umfasst, die mit einer Gastemperierung kombiniert ist, funktionell und/oder herstellungstechnisch zu verbessern.
Die Aufgabe ist bei einer Gaszuführvorrichtung mit einer Welle, die um eine Drehachse drehbar in einem Gehäuse gelagert ist, und mit einer Temperiereinrichtung, die eine die Welle umgebende Mediumtemperierung umfasst, die mit einer Gastemperierung kombiniert ist, dadurch gelöst, dass die Temperiereinrichtung eine Temperierhülse mit einer zur Strömungsführung eines temperierten Temperiermediums gestalteten ersten radial nach außen offenen Temperierkanalgeometrie und zum Temperieren von Gas einen mit einer zweiten radial nach außen offenen Temperierkanalgeometrie versehenen Gastemperierring umfasst, der radial innen und/oder axial die erste Temperierkanalgeometrie begrenzt und radial außen von einem Gehäusekörper begrenzt wird. Die erste radial nach außen offene Temperierkanalgeometrie umfasst zum Beispiel Temperiermediumkanäle, die von einem vorzugsweise flüssigen Temperiermedium durchströmt werden. Die erste Temperierkanalgeometrie begrenzt die Temperiermediumkanäle an der Temperierhülse vorzugsweise radial innen und in axialer Richtung. Radial außen werden die Temperiermediumkanäle von der Temperierhülse nicht begrenzt. Die Begrenzung der Temperiermediumkanäle der ersten radial nach außen offenen Temperierkanalgeometrie erfolgt zumindest in einem axialen Abschnitt durch den Gastemperierring. Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird die erste radial nach außen offene Temperierkanalgeometrie in einem axialen Abschnitt an einem Ende der Temperierhülse von dem Gastemperierring begrenzt. Es ist aber auch möglich, dass die erste radial nach außen offene Temperierkanalgeometrie der Temperierhülse über ihre gesamte axiale Abmessung von dem Gastemperierring begrenzt wird. Der Begriff axial bezieht sich auf eine Drehachse der Welle. Axial bedeutet in Richtung oder parallel zu dieser Drehachse. Analog bedeutet radial quer zu dieser Drehachse. Bei der Luftzuführvorrichtung handelt es sich insbesondere um einen Verdichter, der in einem Brennstoffzellensystem zur Bereitstellung von verdichteter Luft dient. Der Verdichter kann ein Laufrad umfassen. Der Verdichter kann aber auch mehrere Laufräder umfassen. Alternativ oder zusätzlich kann der Verdichter mit mindestens einem Turbinenrad ausgestattet sein. Dann wird der Verdichter auch als Turboverdichter oder Turbomaschine bezeichnet. Der elektromotorische Antrieb der Luftzuführvorrichtung umfasst vorzugsweise einen Elektromotor mit einem feststehenden Stator, in dem ein Rotor drehbar angeordnet ist. Die mit der Temperierhülse dargestellte Temperierkanalgeometrie dient, insbesondere in Verbindung mit einem Gehäusekörper, der die Temperierhülse radial außen umgibt, zur Darstellung von Hohlräumen, die von dem Temperiermedium durchströmt werden. Die beanspruchte Kühleinrichtung stellt einen Wärmetauscher dar, der sich aus drei Bauteilen zusammensetzt. Die Temperierhülse stellt ein Innenteil dar. Der Gastemperierring stellt ein Mittelteil dar. Der Gehäusekörper stellt ein Außenteil dar. Die Kühleinrichtung mit dem Innenteil, dem Mittelteil und dem Außenteil ist in einem Ringraum angeordnet, der radial innen von dem elektromotorischen Antrieb, insbesondere einem Stator des elektromotorischen Antriebs, und radial außen offen ist beziehungsweise von einem Gehäuse oder einer angebauten Struktur begrenzt wird. Zwischen dem Innenteil und dem Mittelteil ist mindestens ein Kanal ausgebildet, durch den das temperierte Temperiermedium, zum Beispiel ein Wasser-Glykol-Gemisch, fließt. Zwischen dem Mittelteil und dem Außenteil ist mindestens ein Gaskanal ausgebildet, durch den zu kühlendes Gas strömt. Das Mittelteil weist mindestens eine Nut und mindestens zwei Lamellen auf. Vorteilhaft ist hierbei, eine Vielzahl von Nuten und Lamellen vorzusehen, um die Oberfläche zu vergrößern. Die Gaskanäle der zweiten Temperierkanalgeometrie im Gastemperierring sind ringförmig ausgebildet. Das Mittelteil selbst weist radial außen eine offene Struktur auf. Innen weist das Mittelteil selbst keine Kanäle, wie zum Beispiel Bohrungen, auf. Um die Kanäle der beiden Temperierkanalgeometrien abzudichten, sind vorteilhaft Dichtungen, wie O-Ringe, vorgesehen. Die dreiteilige Ausführung liefert unter anderem den Vorteil, dass für die Temperierhülse, den Gastemperierring und den Gehäusekörper unterschiedliche Materialien verwendet werden können. So können die Materialien hinsichtlich Wärmeleitung, Festigkeit, Fertigbarkeit und Kosten optimal ausgewählt werden. So wird bei geringem Gewicht ein kostengünstiger Gesamtaufbau der Gasbeziehungsweise Luftzuführvorrichtung ermöglicht. Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Gaszuführvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die erste Temperierkanalgeometrie mindestens einen Temperiermediumkanal umfasst, der von einer Begrenzungsfläche des Gastemperierrings begrenzt wird und durch den das temperierte Temperiermedium in einer Umfangsrichtung an dem Gastemperierring entlang geführt ist. Der Temperiermediumkanal ist zum Beispiel als Nut ausgeführt, der von zwei lamellenartigen Rippen begrenzt wird. Die Nut kann auch als Ringnut bezeichnet werden. Die erste Temperierkanalgeometrie der Temperierhülse begrenzt den vorzugsweise einen Temperiermediumkanal radial innen und in axialer Richtung. Radial außen wird der Temperiermediumkanal von dem Gastemperierring begrenzt. So kann das Gas, insbesondere die Luft, in einem kleinen Bauraum effektiv gekühlt werden. Ein separater Wärmetauscher wird nicht benötigt.
Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Gaszuführvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Gastemperierring radial außen eine begrenzte Einströmausnehmung aufweist, die durch parallel verlaufende Gaskanäle der zweiten Temperierkanalgeometrie direkt mit einer begrenzten Ausströmausnehmung verbunden ist, wobei sowohl die parallel verlaufenden Gaskanäle als auch die Einströmausnehmung und die Ausströmausnehmung radial außen von dem Gehäusekörper begrenzt sind. Der Begriff parallel bedeutet im Hinblick auf die parallel verlaufenden Gaskanäle, dass diese im Sinne einer Parallelschaltung von Gas durchströmt werden. Direkt bedeutet im Hinblick auf die Verbindung der Einströmausnehmung mit der Ausströmausnehmung durch die Gaskanäle, dass sich diese geradlinig, das heißt insbesondere ohne Umlenkungen, zwischen der Einströmausnehmung und der Ausströmausnehmung erstrecken. Der Gehäusekörper hat zum Beispiel im Wesentlichen die Gestalt eines geraden Kreiszylindermantels, der den Gastemperierring und, je nach Ausführung gegebenenfalls auch einen Teil der Temperierhülse, insbesondere die radial außen offenen Bereiche des Gastemperierrings und gegebenenfalls der Temperierhülse, umgibt. Dadurch wird die Darstellung von komplexen Temperierkanalgeometrien sowohl an der ersten Temperierkanalgeometrie als auch an der zweiten Temperierkanalgeometrie fertigungstechnisch erheblich vereinfacht. Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Gaszuführvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Einströmausnehmung durch einen Trennsteg von der Ausströmausnehmung getrennt ist. Durch eine angelegte Druckdifferenz kann auf einfache Art und Weise eine gewünschte Gasströmung von der Einströmausnehmung durch die Gaskanäle zur Ausströmausnehmung erzwungen werden. Bei einer Ausführung ohne Trennsteg sind die Einströmausnehmung und die Ausströmausnehmung vorteilhaft diametral an dem Gastemperierring angeordnet.
Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Gaszuführvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäusekörper eine der Einströmausnehmung zugeordnete axiale Einlassöffnung und eine der Ausströmausnehmung zugeordnete axiale Auslassöffnung aufweist. Die Einströmöffnung und die Ausströmöffnung sind zum Beispiel Mündungen von Gaskanälen, die sich durch den Gehäusekörper erstrecken. Über diese Gaskanäle wird das zu temperierende Gas zugeführt und auch wieder abgeführt.
Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Gaszuführvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gaskanäle als Nuten ausgeführt sind. Die Nuten können einen rechteckigen Nutausschnitt aufweisen. Je nach Ausführung können die Nuten aber auch einen trapezförmigen beziehungsweise konusförmigen Nutquerschnitt aufweisen. Die Nuten werden im Sinne einer Parallelschaltung gleichzeitig von der Einströmausnehmung zur Ausströmausnehmung durchströmt. Durch die parallelen Nuten ergeben sich ein sehr geringer Druckverlust und gleichzeitig eine sehr große Oberfläche, über welche Wärme abgeführt werden kann.
Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Gaszuführvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen freien Enden der lamellenartigen Rippen und dem Gehäusekörper Druckausgleichsspalte vorgesehen sind. Über die Druckausgleichsspalte kann auf einfache Art und Weise ein gewünschter Druckausgleich zwischen den einzelnen Nuten an dem Gastemperierring realisiert werden. Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Gaszuführvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gaskanäle in Umfangsrichtung verlaufen. So kann das Gas auf einfache Art und Weise effektiv temperiert werden.
Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Gaszuführvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gaskanäle axial von lamellenartigen Rippen begrenzt werden, die von einem kreiszylindermantelartigen Grundkörper des Gastemperierrings abgewinkelt sind. Die lamellenartigen Rippen sind vorzugsweise in rechten Winkeln von dem kreiszylindermantelförmigen Grundkörper abgewinkelt. Die Rippen sind einstückig mit dem Grundkörper des Gastemperierrings verbunden.
Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Gaszuführvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Gastemperierring radial innen und/oder an einem axialen Ende lamellenartige Rippen aufweist, an denen das temperierte Temperiermedium entlang geführt ist. Dadurch wird die mit dem Temperiermedium in Kontakt kommende Fläche an dem Gastemperierring deutlich vergrößert. Die lamellenartigen Rippen können auch als Lamellen bezeichnet werden.
Die Erfindung betrifft des Weiteren einen Gastemperierring, eine Temperierhülse und/oder einen Gehäusekörper für eine vorab beschriebene Gaszuführvorrichtung. Die genannten Teile sind separat handelbar.
Die Erfindung betrifft gegebenenfalls auch ein Brennstoffzellensystem mit einer vorab beschriebenen Gaszuführvorrichtung. Die vorzugsweise als Luftzuführvorrichtung ausgeführte Gaszuführvorrichtung dient in dem Brennstoffzellensystem zum Verdichten von Luft, die einem Brennstoffzellenstack in dem Brennstoffzellensystem zugeführt wird.
Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung verschiedene Ausführungsbeispiele im Einzelnen beschrieben sind.
Kurze Beschreibung der Zeichnung Es zeigen:
Figur 1 eine schematische Darstellung einer als Verdichter ausgeführten Luftzuführvorrichtung mit einer Kühleinrichtung, die eine Kühlmediumkühlung umfasst, die mit einer Luftkühlung kombiniert ist, gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel im Längsschnitt;
Figur 2 einen Ausschnitt aus Figur 1 gemäß einer geringfügig modifizierten Variante des in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiels;
Figur 3 eine perspektivische Darstellung eines Gastemperierrings mit einer Kühlkanalgeometrie, die sich zwischen einer Einströmausnehmung und einer Ausströmausnehmung erstreckt;
Figur 4 die Kühlkanalgeometrie des Gastemperierrings aus Figur 1 in einem Querschnitt:
Figur 5 eine ähnliche Darstellung wie in Figur 2 mit einer Einströmöffnung für Luft;
Figur 6 einen Bereich des in Figur 3 dargestellten Gastemperierrings in einer Draufsicht auf die Einströmausnehmung und die Ausströmausnehmung;
Figur 7 den Gastemperierring aus Figur 3 mit Pfeilen zum Veranschaulichen einer Luftströmung;
Figur 8 eine ähnliche Darstellung wie in Figur 5 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel;
Figur 9 eine Schnittdarstellung zur Veranschaulichung der Montage des in Figur 8 im Einbauzustand dargestellten Gastemperierrings:
Figur 10 eine Schnittansicht zur Veranschaulichung eines ähnlichen Gastemperierrings, wie er in Figur 5 im eingebauten Zustand gezeigt ist; Figur 11 eine Ausführung eines Trennstegs als separates Bauteil;
Figur 12 einen Gastemperierring mit einer von Lamellen begrenzten Nut zur Aufnahme des Trennstegs aus Figur 11 ;
Figur 13 den Gastemperierring aus Figur 12 mit dem eingebauten Trennsteg;
Figur 14 eine ähnliche Ausführung eines Gastemperierrings wie in Figur 12 gemäß einem Ausführungsbeispiel ohne Nut zur Aufnahme des separaten Trennstegs;
Figur 15 eine Schnittdarstellung durch den mit Hilfe von Verbindungselementen an dem Gastemperierring befestigten Trennsteg;
Figur 16 den Gastemperierring aus Figur 14 mit angebautem Trennsteg;
Figur 17 eine Ausführung des Gastemperierrings ohne Trennsteg;
Figur 18 den Gastemperierring aus Figur 17 mit Pfeilen zur Veranschaulichung einer Luftströmung; und
Figur 19 eine ähnliche Darstellung wie in Figur 1 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel.
Beschreibung der Ausführungsbeispiele
In Figur 1 ist eine Luftzuführvorrichtung 1 schematisch im Längsschnitt dargestellt. Die Luftzuführvorrichtung 1 ist als Verdichter mit zwei Laufrädern 3, 4 ausgeführt.
Die Laufräder 3, 4 sind als Verdichterräder ausgeführt und jeweils in einem Spiralgehäuse 5, 6 drehbar angeordnet. Die Laufräder 3, 4 sind durch einen elektromotorischen Antrieb 2 drehbar angetrieben. Der elektromotorische Antrieb 2 umfasst einen Stator, in welchem ein Rotor mit einer Welle 7 drehbar angetrieben ist.
Die Welle 7 ist mit Hilfe zweier Radiallager 8, 9 und eines Axiallagers 10 drehbar in einem Gehäuse 15 gelagert Das Gehäuse 15 umfasst einen Gehäusekörper 16, der im Wesentlichen topfartig ausgeführt ist. Der topfartige Gehäusekörper 16 ist durch einen Gehäusedeckel 17 verschlossen. Das Gehäuse 15 mit dem Gehäusekörper 16 und dem Gehäusedeckel 17 ist in axialer Richtung zwischen den beiden Spitalgehäusen 5, 6 angeordnet, die ebenfalls Teile des Gehäuses 15 darstellen.
Der Begriff axial bezieht sich auf eine Drehachse 13, um welche die Welle 7 mit den beiden Laufrädern 3, 4 drehbar in dem Gehäuse 15 gelagert ist. Axial bedeutet in Richtung oder parallel zur Drehachse 13. Analog bedeutet radial quer zur Drehachse 13.
Der elektromotorische Antrieb 2, insbesondere der Stator des elektromotorischen Antriebs 2, ist in dem Gehäuse 15 von einer Kühleinrichtung 11 umgeben. Die Kühleinrichtung 11 ist in einem Ringraum angeordnet, der radial innen von dem elektromotorischen Antrieb 2, insbesondere von dem Stator des elektromotorischen Antriebs 2, begrenzt wird.
Radial außen wird der Ringraum, in welchem die Kühleinrichtung 11 angeordnet ist, von dem Gehäusekörper 16 begrenzt. In axialer Richtung wird der Ringraum, in welchem die Kühleinrichtung 11 angeordnet ist, von dem Gehäusekörper 16 und dem Gehäusedeckel 17 begrenzt.
Die Kühleinrichtung 11 umfasst eine Kühlmediumkühlung 12 und eine Luftkühlung 20. Die Kühlmediumkühlung 12 wird mit einem vorzugsweise flüssigen Kühlmedium betrieben, zum Beispiel einem Wasser-Glykol-Gemisch. Im Betrieb der Kühlmediumkühlung 12 strömt das temperierte, vorzugsweise gekühlte, Kühlmedium durch eine radial nach außen offene Kühlkanalgeometrie Die radial nach außen offene Kühlkanalgeometrie 18 umfasst eine Vielzahl von Kühlmediumkanälen 19, die an einer Motorkühlhülse 14 ausgebildet sind. Die radial nach außen offene Kühlkanalgeometrie 18 der Kühlmediumkühlung 12 wird größtenteils durch den Gehäusekörper 16 und zu einem kleinen Teil durch die Luftkühlung 20 begrenzt
Die Luftkühlung 20 umfasst eine ebenfalls radial nach außen offene Kühlkanalgeometrie 21 mit einer Vielzahl von Luftkanälen 22. Die radial nach außen offene Kühlkanalgeometrie 21 der Luftkühlung 20 wird radial außen durch den Gehäusekörper 16 begrenzt.
In Figur 2 sieht man, dass die Kühlkanalgeometrie 18 der Kühlmediumkühlung 12 radial innen von einem Grundkörper 23 der Motorkühlhülse 14 begrenzt wird. Analog wird die Kühlkanalgeometrie 21 der Luftkühlung 20 radial innen von einem Grundkörper 29 eines Gastemperierrings 24 begrenzt. Die Grundkörper 23, 29 haben jeweils vorzugsweise im Wesentlichen die Gestalt von geraden Kreiszylindermänteln.
Der Grundkörper 23 der Motorkühlhülse 14 kann verschiedene axiale Abschnitte aufweisen, in denen der Grundkörper 23 unterschiedliche Innendurchmesser aufweist. Durch die unterschiedlichen Innendurchmesser werden Absätze dargestellt, die zum Beispiel zum Positionieren der Motorkühlhülse 14 relativ zu dem elektromotorischen Antrieb 2 dienen. Die Außendurchmesser des Grundkörpers 23 der Motorkühlhülse 1 4 sind in diesen axialen Abschnitten vorteilhaft ebenfalls unterschiedlich groß gestaltet.
Die Motorkühlhülse 14 umfasst zur Darstellung der radial nach außen offenen Kühlkanalgeometrie 18 eine Vielzahl von lamellenartigen Rippen 26. Die lamellenartigen Rippen 26 haben im Wesentlichen die Gestalt von Kreisringscheiben, die Nuten der Kühlkanalgeometrie 18 begrenzen. Bei den Nuten handelt es sich um Radialnuten, die radial innen von dem Grundkörper 23 begrenzt werden. Radial außen sind die Nuten offen.
Eine beispielhaft angedeutete Dichteinrichtung 28 ist als O-Ring ausgeführt und dient zur Abdichtung zwischen der Motorkühlhülse 14 und dem Gehäusekörper 16. Analog dient eine vorzugsweise ebenfalls als O-Ring ausgeführte Dichteinrichtung 25 zur Abdichtung zwischen dem Gastemperierring 24 und dem Gehäusekörper 16.
Die Kühleinrichtung 11 stellt einen Wärmetauscher dar, der sich aus drei Bauteilen zusammensetzt, einem Innenteil, einem Mittelteil und einem Außenteil. Bei dem Innenteil handelt es sich um die Motorkühlhülse 14. Bei dem Mittelteil handelt es sich um den Gastemperierring 24. Bei dem Außenteil handelt es sich um das Gehäuse 15 mit dem Gehäusekörper 16.
Zwischen dem Innenteil 14 und dem Mittelteil 24 ist ein Kühlmediumkanal 33 ausgebildet, durch den ein temperiertes Kühlmedium fließt, zum Beispiel ein Wasser-Glykol-Gemisch. Zwischen dem Mittelteil 14 und dem Außenteil 16 ist mindestens ein Luftkanal 35 ausgebildet, durch den das zu kühlende Medium, zum Beispiel Luft, strömt.
Der Gastemperierring 24 umfasst vorteilhaft mehrere Luftkanäle 35, die als Nuten ausgeführt sind. Die Luftkanäle 35 werden von lamellenartigen Rippen 36 begrenzt.
Zwischen den lamellenartigen Rippen 36 und dem Gehäusekörper 16 sind vorteilhaft Druckausgleichsspalte 31 vorgesehen, die einen Druckausgleich zwischen den einzelnen Luftkanälen 35 ermöglichen. Dadurch kann eine gleichmäßigere Durchströmung der Luftkanäle 35 realisiert werden. Zudem wird die Kühlfläche um die Fläche der Lamellenaußenseiten vergrößert. Zur Abdichtung ist zwischen dem Innenteil 14 und dem Mittelteil 24 eine als O-Ring ausgeführte Dichteinrichtung 30 vorgesehen.
In Figur 3 sieht man, dass der Grundkörper 29 des Gastemperierrings 24 als geschlossener Ring ausgeführt ist. An einem Ende des Grundkörpers 29 ist ein radial nach außen abstehender Bund 40 ausgebildet. Der Grundkörper 29 und der Bund 40 begrenzen an dem Gastemperierring 24 eine Einströmausnehmung 41 und eine Ausströmausnehmung 42. Die Einströmausnehmung 41 ist durch einen Trennsteg 45 von der Ausströmausnehmung 42 getrennt. In Figur 6 sieht man, dass der Einströmausnehmung 41 eine Einströmöffnung 43 in dem Gehäuse 15 zugeordnet ist. Der Ausströmausnehmung 42 ist eine Ausströmöffnung 44 im Gehäuse 15 zugeordnet. In Figur 6 ist durch Pfeile 47, 48, 49 und 50 veranschaulicht, wie die Luft dem Gastemperierring 24 zugeführt und abgeführt wird.
Die Luftkanäle 35 verlaufen in Umfangsrichtung außen an dem Grundkörper 29 entlang zwischen der Einströmausnehmung 41 und der Ausströmausnehmung
42. In axialer Richtung werden die Luftkanäle 35 von den lamellenartigen Rippen 36 begrenzt.
In Figur 4 sieht man, dass radial außen an dem Bund 40 eine Aufnahmenut 46 für die in Figur 2 mit 25 bezeichnete Dichteinrichtung ausgebildet ist. In Figur 4 sieht man auch, dass der Gastemperierring 24 insgesamt zehn Luftkanäle 35 aufweist.
In Figur 5 ist durch einen Pfeil 47 angedeutet, wie Luft durch die Einströmöffnung
43, die auch als Einlassöffnung bezeichnet wird, von außen axial zugeführt wird. Aus einer Zusammenschau mit Figur 6 ergibt sich, dass die Luft in ähnlicher Art und Weise axial abgeführt wird.
In Figur 7 ist durch Pfeile 52, 53, 54, 55, 56 veranschaulicht, wie der Gastemperierring 24 im eingebauten Zustand mit Luft umströmt wird. Damit die Luft einen möglichst langen Weg an oder in dem Gastemperierring 24 zurücklegt, liegen die Einströmausnehmung 41 und die Ausströmausnehmung 42 nahe beieinander.
So kann mit dem Gastemperierring 24 eine fast vollständige Umschlingung von dreihundertsechzig Grad realisiert werden. Es ist auch möglich, dass die Einströmausnehmung 41 und die Ausströmausnehmung 42 auf dem Umfang des Gastemperierrings 24 größere Abstände aufweisen. Dann verkleinert sich die Umschlingung entsprechend. Die Umschlingung kann je nach Ausführung auch zweihundertsiebzig Grad, einhundertachtzig Grad oder auch nur neunzig Grad aufweisen. In Figur 8 ist gezeigt, dass der Gastemperierring 24 zusätzlich radial innen und an einem axialen Ende, in Figur 8 rechts, lamellenartige Rippen 58, 59 aufweisen kann. Diese zusätzlichen lamellenartigen Rippen 58, 59 werden vorteilhaft von dem vorzugsweise flüssigen Kühlmedium umströmt, das über den Kühlmediumkanal 33 zugeführt wird. Dadurch kann die Wärme noch besser von dem Gastemperierring 24 abgeführt werden.
In Figur 9 ist durch einen Pfeil 61 angedeutet, wie der Gastemperierring 24 auf die Motorkühl hü Ise 14 montiert wird. Um beim Fügen des Gastemperierrings 24 das Dichtelement 30 nicht zu beschädigen, ist es vorteilhaft, zwischen den Lamellen 58 und dem Dichtelement 30 einen radialen Abstand vorzusehen.
In Figur 10 ist dargestellt, dass der in Figur 2 gezeigte Gastemperierring 24 vorteilhaft ebenfalls mit einem radialen Abstand gegenüber der Dichteinrichtung 30 zu versehen ist. Dadurch werden Beschädigungen an der Dichteinrichtung 30 bei der Montage des Gastemperierrings 24 auf die Motorkühlhülse 14 vermieden. Die Montagerichtung ist durch einen Pfeil 62 veranschaulicht.
In den Figuren 11 bis 16 sind zwei Ausführungsbeispiele des Gastemperierrings 24 mit einem separaten Trennkörper 64 zur Darstellung des Trennstegs 45 dargestellt. Bei dem in den Figuren 11 bis 13 dargestellten Ausführungsbeispiel wird der quaderförmige Trennkörper 64 in einer Nut 65 fixiert, die von nicht näher bezeichneten Lamellen begrenzt wird.
Bei dem in den Figuren 14 bis 16 gezeigten Ausführungsbeispiel wird der separate Trennkörper 64 mit Hilfe von zwei Verbindungselementen 67 an dem Grundkörper 29 des Gastemperierrings 24 fixiert.
Bei dem in den Figuren 17 und 18 gezeigten Ausführungsbeispiel des Gastemperierrings 24 ist eine Einströmausnehmung 71 um hundertachtzig Grad versetzt zu einer Ausströmausnehmung 72 angeordnet. Hierdurch teilt sich die Luftströmung im Einlassbereich 71 auf und fließt von dort, wie in Figur 18 durch Pfeile 74, 75 angedeutet ist, zweigeteilt zum Auslassbereich. Die zugeführte Luft ist durch einen Pfeil 73 angedeutet. Die abgeführte Luft ist durch einen Pfeil 76 angedeutet. In Figur 19 ist veranschaulicht, dass der Gastemperierring 24 und die Motorkühlhülse 14 auch in axialer Richtung gleich bemessen sein können. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Luftzuführvorrichtung 1 als Turbomaschine ausgeführt ist, die keinen elektromotorischen Antrieb enthält.
Auch hier ist die Kombination aus Motorkühlhülse 14, die dann nur als Kühlhülse 14 bezeichnet wird, Gastemperierring 24 und Gehäuse 15 möglich.
Bei dieser Art von Turbomaschine erfolgt der Antrieb über ein als Turbinenrad ausgeführtes Laufrad 4. Die Verdichtung erfolgt wie bei dem elektromotorisch angetriebenen Ausführungsbeispiel über das als Verdichterrad ausgeführte Laufrad 3. Die gekühlte Luft kann bei der Turbomaschine beispielsweise zur Kühlung des Axiallagers 10, der Radiallager 8, 9 und/oder der Welle 7 verwendet werden.

Claims

Ansprüche
1 . Gaszuführvorrichtung (1) mit einer Welle (7), die um eine Drehachse (13) drehbar in einem Gehäuse (15) gelagert ist, und mit einer Temperiereinrichtung (11), die eine die Welle (7) umgebende Mediumtemperierung (12) umfasst, die mit einer Gastemperierung (20) kombiniert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtung (11) eine Temperierhülse (14) mit einer zur Strömungsführung eines temperierten Temperiermediums gestalteten ersten radial nach außen offenen Temperierkanalgeometrie (18) und zum Temperieren von Gas einen mit einer zweiten radial nach außen offenen Temperierkanalgeometrie (21) versehenen Gastemperierring (24) umfasst, der radial innen und/oder axial die erste Temperierkanalgeometrie (18) begrenzt und radial außen von einem Gehäusekörper (16) begrenzt wird.
2. Gaszuführvorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die erste Temperierkanalgeometrie (18) mindestens einen Temperiermediumkanal (33) umfasst, der von einer Begrenzungsfläche des Gastemperierrings (24) begrenzt wird und durch den das temperierte Temperiermedium in einer Umfangsrichtung an dem Gastemperierring (24) entlang geführt ist.
3. Gaszuführvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gastemperierring (24) radial außen eine begrenzte Einströmausnehmung (41 ;71 ) aufweist, die durch parallel verlaufende Luftkanäle (22) der zweiten Temperierkanalgeometrie (21) direkt mit einer begrenzten Ausströmausnehmung (42 ;72) verbunden ist, wobei sowohl die parallel verlaufenden Gaskanäle (22) als auch die Einströmausnehmung (41 ;71) und die Ausströmausnehmung (42;72) radial außen von dem Gehäusekörper (16) begrenzt sind.
4. Gaszuführvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Einströmausnehmung (41 ;71) durch einen Trennsteg (45) von der Ausströmausnehmung (42 ;72) getrennt ist
5. Gaszuführvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäusekörper (16) eine der Einströmausnehmung (41) zugeordnete axiale Einlassöffnung (43) und eine der Ausströmausnehmung (42) zugeordnete axiale Auslassöffnung (44) aufweist
6. Gaszuführvorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Gaskanäle (22) als Nuten ausgeführt sind.
7. Gaszuführvorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Gaskanäle (22) in Umfangsrichtung verlaufen.
8. Gaszuführvorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Gaskanäle (22) axial von lamellenartigen Rippen (36) begrenzt werden, die von einem kreiszylindermantelartigen Grundkörper des Gastemperierrings (24) abgewinkelt sind.
9. Gaszuführvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gastemperierring (24) radial innen und/oder an einem axialen Ende lamellenartige Rippen (58,59) aufweist, an denen das temperierte Temperiermedium entlang geführt ist.
10. Gastemperierring (24), Temperierhülse (14) und/oder Gehäusekörper (16) für eine Gaszuführvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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