WO2023285219A1 - Fördereinrichtung mit faltenbalg und kühleinrichtung - Google Patents

Fördereinrichtung mit faltenbalg und kühleinrichtung Download PDF

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WO2023285219A1
WO2023285219A1 PCT/EP2022/068669 EP2022068669W WO2023285219A1 WO 2023285219 A1 WO2023285219 A1 WO 2023285219A1 EP 2022068669 W EP2022068669 W EP 2022068669W WO 2023285219 A1 WO2023285219 A1 WO 2023285219A1
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bellows
housing
separating
fluid
conveying device
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PCT/EP2022/068669
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Inventor
Frank Bauer
Peter Kloft
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Hydac Technology Gmbh
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    • F04B45/02Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids having bellows
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • F04B39/06Cooling; Heating; Prevention of freezing
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    • F04B45/0333Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids having bellows having fluid drive the fluid being actuated directly by a piston
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    • F04B53/08Cooling; Heating; Preventing freezing

Definitions

  • the invention relates to a conveying device, in particular in the form of a compressor, consisting of at least one housing and a separating element which is movably arranged in the housing and which separates two fluid areas in the housing from one another.
  • WO 2013/079222 A2 discloses a delivery device for improving the energy efficiency of hydraulic systems, with an actuator that works as a consumer of hydraulic energy in one operating state and as a generator of hydraulic energy in another operating state, and with a hydraulic accumulator that, in one operating state of the Aktua sector of this charged for energy storage and discharged in the other operating state for energy delivery to the actuator.
  • a discontinuously adjustable hydropneumatic piston accumulator is used as the hydraulic accumulator, in which several pressure chambers are formed, which adjoin different sized effective surfaces on the fluid side of the accumulator piston.
  • an adjustment arrangement which connects a selected pressure chamber or several selected pressure chambers of the piston accumulator to the actuator depending on the respective pressure levels prevailing on the gas side of the piston accumulator and on the actuator.
  • the object of the invention is to improve the known solution in such a way that a leak-free conveying device is created which also enables compressor operation with gases such as hydrogen gas.
  • a pertinent task solves a conveyor with the features of claim 1 in its entirety.
  • the separating element is formed from a separating bellows with individual bellows folds
  • a mechanical actuating device is provided for controlling a movement of the separating bellows
  • the heat generated by the actuating device via the movement of the separating bellows is removed by means of a cooling device at least can be partially discharged from the housing, it is ensured in any case that no more leaks can occur.
  • the separating bellows with its individual bellows folds creates a media-tight, in particular also gas-tight, separation between the two fluid areas in the housing, so that any particle entry between the fluid areas cannot be exchanged unintentionally.
  • the separating bellows can be described as media-tight to the extent that the delivery device can also be used as a compressor for gases such as hydrogen gas.
  • the separating bellows or bellows is pulled out, the volume of one fluid area is increased and the fluid to be conveyed flows into one fluid area, whereas the volume of the other fluid area necessarily decreases at the same time. Conversely, when the separating bellows contracts, the volume of the other fluid area increases while one fluid area decreases at the same time, and the delivery volume previously absorbed in this one fluid area in the intake stroke is discharged from the delivery device under the pressure of the contracting separating bellows within the scope of a single delivery stroke.
  • the separating bellows is preferably pulled out by the delivery volume flowing in on the inlet side of the housing at a predeterminable pressure from a fluidic supply circuit to which the delivery device is connected in a fluid-carrying manner.
  • the contraction of the separating bellows occurs under the action of a mechanical actuating device, which controls the separating bellows in such a way that the previously absorbed volume of fluid in one fluid area is ejected under pressure from the housing into the fluidic supply circuit, with the supply of fluid following is prevented in the direction of a fluid area.
  • the separating bellows preferably made of stainless steel, is suitable as a reliable media separating device to ensure that particulate contamination, in particular originating from the mechanical actuating device, cannot get onto the gas side of the conveyor device.
  • the stainless steel separating bellows is suitable for effectively counteracting any embrittlement caused by the possibly very cold hydrogen gas. This has no equivalent in the prior art.
  • the actuating device has a drivable actuating rod which at least partially extends through the housing and can be brought into contact with a bellows bottom of the separating bellows to control a movement of the separating bellows.
  • the actuating rod of the actuating device can be controlled hydraulically, for example using a hydraulic working cylinder, or possibly by switching on a suitable intermediate gear, by means of an electric motor that can be operated in both directions.
  • the actuating rod can be designed to be solid and is able to transmit high actuating forces to the separating bellows that is to be moved.
  • the bellows bottom of the separating bellows can be controlled on its side opposite the actuating rod by a fluid pressure which, penetrating into one fluid area, leads to the separating bellows being pulled out and the actuating rod, which is held at least partially free of force in this respect, being pushed back.
  • the separating bellows can be controlled for an extraction or filling process by the pressure medium to be conveyed, whereas the actuating rod, which acts on the opposite side with pressure, causes the bellows to contract in a volume-reducing manner for a conveying stroke with a reduction in the volume in a fluid region of the housing.
  • the pertinent actuation processes take place in an alternating manner in chronological succession, with the separating bellows being able to be brought from the intake stroke to the delivery stroke and back again in rapid succession.
  • a working gas to be transported such as hydrogen gas
  • high compression ratios can then be achieved via the delivery device by means of the separating bellows, so that the delivery device can also work as a compressor with a delivery function.
  • the fluid volume enclosed in the other fluid area remains the same or essentially the same when the separating bellows is pulled out by pushing the actuating rod back out of this other fluid area, in order to avoid malfunctions during operation when the bellows is pulled out comes.
  • a volume of air is displaced in the other fluid area, with the actuating rod also moving back as the bellows is pulled out and thereby partially coming out of the housing of the conveyor device, so that additional free volume is created in the other fluid area, into which the separating bellows push air can, so that a unhindered operation is made possible, despite the trapped amount of air in the other fluid area of the conveyor.
  • a bellows receptacle is arranged inside the housing in such a way that when the bellows base rests against the bellows receptacle, the bellows folds are stacked, preferably in a block, in a receiving space between the bellows receptacle and the housing. Since the separating bellows with its bellows folds is sensitive to buckling and buckling stresses, reliable fold guidance is achieved in this way over the receiving space and, in particular, it is ensured that in the contracted state of the separating bellows the individual folds cannot buckle or bulge until they are flush with one another.
  • a space-saving receptacle for the bellows folds in the housing of the conveying device is achieved in this way. If the separating bellows with its bellows folds is completely stacked in the receiving space, the bellows base rests flat on the inside and facing the bellows receptacle at least in a circular edge area, so that a secure, buckling-resistant support is achieved and the free, changing fluid volume for one fluid area of the delivery device is zero or almost zero at maximum delivery stroke.
  • the bottom of the bellows can be supported on its one, free front side on the free front end of the actuating rod, which ensures that the bellows folds cannot be unintentionally overstretched, which would otherwise lead to the bellows becoming unusable can.
  • At least one fluid line which opens out into one fluid area, is preferably arranged in the bellows receptacle.
  • the suction stroke for the volume of fluid to be conveyed takes place via the respective fluid line, as also the discharge or delivery stroke for this volume from one fluid area of the delivery device.
  • a proximity sensor e.g. in the form of a proximity switch, is preferably provided in the bellows receptacle, which can control the extension movement of the actuating rod when actuated, so that the separating bellows is fluidically controlled and then performs an extension movement.
  • the housing has parts of the cooling device on the outer circumference or that these are an integral part of the housing.
  • the parts of the cooling device essentially consist of a fluid guide for the coolant or a possibility of receiving it on the circumference of the housing of the conveyor device.
  • the parts of the cooling device mentioned can consist of a cooling coil, which is placed around the outer peripheral side of the housing and through which cold coolant coming from a central cooling supply is introduced on the input side for cooling and the coolant heated by the operation of the conveyor device on the output side to the central Cooling supply point can be discharged.
  • the cooling device has a cooling chamber through which a cooling medium flows, which in a concentric arrangement at least partially surrounds the housing on the outer circumference.
  • the cooling chamber is delimited by the housing and an additional housing part, which together with the housing represents a tradable structural unit.
  • several individual cooling chambers can also be arranged on the outer circumference of the housing of the conveying device, or the housing is provided with cooling ribs provided, which are preferably blown via a blower device from the outside for the purpose of dissipating heat from the housing.
  • Fig. 1 shows, in the manner of a longitudinal section along the line X-X in Fig. 2, the essential components of the conveyor;
  • FIG. 2 shows an end view in the direction of arrow Y of the conveyor device according to FIG. 1;
  • FIGS. 1 and 2 show the essential components of a cooling supply for cooling the conveyor device according to FIGS. 1 and 2.
  • the conveyor device shown in FIG. 1 has a pot-shaped housing 10 with a housing base 12 .
  • a housing base 12 In the preferably hollow-cylindrical housing 10, as a separating element that has two fluid areas 14,
  • a separating bellows 18 is arranged.
  • the separating bellows 18 usually has a large number of individual bellows folds 20 hanging together, which, as shown in FIG.
  • the associated separating bellows systems are known in particular for bellows accumulators as a subgroup of hydraulic accumulators, as shown by way of example in DE 102009 060852 A1. Those in the stacking sequence on a free end face last bellows fold 20 is welded to a retaining ring 22 and the opposite other bellows fold 20 is welded to a bellows base 24 on the farther, free end face.
  • the bellows base 24 is designed as a flat end plate and has an annular groove 26 on the outer circumference for receiving a sealing ring and/or guide ring, not shown in detail, via which the bellows base 24 is guided to be longitudinally movable along the inner circumference side 28 of the housing 10.
  • the bellows base 24 spans a bellows receptacle 30 which, designed as a screw-in part, is screwed in flush at the free end of the housing pot, which is open on one side.
  • an actuating rod 32 is provided as part of a mechanical actuating device. The actuating rod 32 can be moved back and forth over a predetermined distance by an actuator device, not shown in detail, for example in the form of a hydraulic working cylinder.
  • the actuating rod 32 reaches through the otherwise closed housing base 12 concentrically to the longitudinal axis 34 of the housing 10 Travel position of the actuating rod 32 to seal the interior of the housing 10 in the form of the further fluid area 16 from the environment.
  • This additional fluid region 16 is preferably filled with air; however, another filling gas, such as nitrogen gas, can also be introduced if necessary.
  • parts 38 of a cooling device denoted as a whole by 40 are attached to the outer circumference of the housing 10, which will be discussed in more detail below. As can also be seen from FIG.
  • the bellows receptacle 30 has a channel-like fluid line 42 passing through it, which with its one free End opens out into a fluid area 14 and is connected to its other free end via a corresponding connection point to a conventional fluid supply circuit 44, which should correspond to the usual prior art.
  • Two non-return valves 46, 48 are connected to the pertinent circuit 44 and, if necessary, can also be held spring-loaded in the closed position shown.
  • the check valve 46 is associated with a fluid inlet 50 and the check valve 48 with a fluid outlet 52 .
  • fluid lines 42 can be arranged in the bellows receptacle 30, so that both when fluid flows in and out via the one fluid region 14, the bottom of the bellows 24 is uniform on its inside is pressurized, for example during an inflow or outflow process.
  • the other two fluid lines 42 are to be connected to the supply circuit 44 via a corresponding line routing.
  • one fluid area 14 is then provided with an independent inlet and an independent outlet via independent fluid paths.
  • the third fluid line 42 indicated in FIG. 3 can then accordingly be omitted.
  • the respective fluid line 42 is grouped at the same distance around the longitudinal axis 34 of the housing 10 for space-saving accommodation, and the individual fluid lines 42 also have the same radial distance from one another (FIG. 2). If fluid under pressure is now introduced into one fluid region 14 via the inlet 50 and the associated fluid line 42 shown with the check valve 46 open, the bellows bottom 24 is pressurized and performs an extension movement, during which the individual bellows fold 20 to be pulled apart.
  • the bellows base 24 moves from right to left as viewed in the direction of Figure 1 and, after a predefinable travel distance, comes into contact with the free end face of the actuating rod 32.
  • the actuating rod 32 can then be locked and in this respect a stop for the bellows base 24 form; however, there is also the possibility that the actuating rod 32 is carried along to the left by the bellows base 24, with the actuating rod 32 being pushed out of the further fluid region 16 of the housing 10 with as little force as possible.
  • the bellows folds 20 which are sensitive to buckling and buckling, are accommodated in an annular receiving space 54, which is delimited on the inside by an annular shoulder 56 of the bellows receptacle 30 and on the outside by the inner peripheral side 28 or inner wall of the housing 10. Since the bellows bottom 24 is also guided on the inner peripheral side 28 of the housing 10, there is no unwanted bulging or buckling of the bellows folds 20 even when the bellows is pulled out, which to this extent also when the separating bellows 18 is fully extended in the area of the retaining ring 22 on the foot side are still in the recording room 54 out stabilizing.
  • the retaining ring 22 is supported with his a free end face on the annular shoulder 56 in the bellows receptacle 30 and with its other free end on the outer circumference on a projection 58 on the inner peripheral side 28 of the housing 10 an assembly process are placed and men together with this route as part of a screwing on the thread 60 in position on the projection 58 of the housing 10 are brought.
  • a sealing ring (not shown in detail) for the purpose of sealing off one fluid region 14 from the environment of the housing 10.
  • the actuating rod 32 is in contact with the bellows base 24 and has it powered back into its initial position shown.
  • the fluid volume previously released in the intake stroke in one fluid area 14 is discharged from the delivery device by closing the check valve 46 with the check valve 48 open via the outlet 52 and thus under pressure. If the delivery volume is a gas, such as hydrogen gas, it is compressed to a higher pressure level during the pertinent delivery stroke movement.
  • a proximity sensor in the form of a proximity switch 64 is arranged concentrically to the longitudinal axis 34 of the housing 10 in the bellows receptacle 30 and can monitor the position of the bellows bottom 24 and the functional status of the separating bellows 18.
  • the pertinent position monitoring is necessary so that the actuating rod 32 can be obviously controlled by a central control device, not shown, in particular for performing the delivery stroke.
  • the inner side of the bellows base 24 is supported in the outer peripheral edge region 66 on an associated projecting annular surface of the bellows receptacle 30, with a small trough-like depression 68 being introduced within this annular contact surface on the front side of the bellows receptacle 30, in which residual fluid remains, so that during the pull-out movement of the separating bellows 18 no vacuum can arise between the associated wall parts of the bellows base 24 and the bellows receptacle 30, which could impair the extraction process.
  • the outer wall of the cylindrical housing has a circumferential wall recess 70, which is overlapped on the outer peripheral side by a thin-walled zy-cylindrical housing part 72, which is part of a housing pot that is screwed to the housing base 12 by means of a screw connection 74 on the bottom side. Furthermore, the housing part 72 protrudes on both sides beyond the wall recess 70 and in the region of this overhang there is a further fourth recess 76 in the wall of the housing 10, which serves to accommodate a ring seal (not shown) and which then serves to seal a Cooling chamber 78 ge compared to the environment makes the extent of the housing 10 and the housing part 72 is limited.
  • This cooling chamber 78 is part of a cooling unit designated as a whole by 40, as is shown in more detail in FIG. Viewed in the direction of Figure 3, the conveyor device according to Figures 1 and 2 is shown only schematically at the top right with the housing 10 and the housing part 72 arranged above it and the cooling chamber 78 in between, which is connected via two fluid connection points 80 to a cooling circuit 82 of the Cooling device 40 is connected.
  • the cooling device 40 forms a type of semi-closed cooling circuit 82, for which purpose a storage tank 84 is closed to the atmosphere except for a specially designed ventilation and aeration device.
  • the existence of the storage tank 84 opens up the possibility of using a submersible pump 86 as a supply pump, which is immersed below the fluid level 88 of the tank 84 with its pump inlet.
  • the ventilation device mentioned is provided on a ventilation filter 90 and is formed by a valve, not shown in detail, which opens at a predetermined internal tank pressure to the outside and at a predetermined tank underpressure to the inside.
  • the submersible pump 86 is driven by an electric motor 92 and the submersible pump 86 in operation delivers a coolant in the direction of the arrows as part of the cooling circuit 82 via a supply line to the consumer, here in the form of the cooling chamber 78 for the delivery device.
  • Conventional coolants can be used as coolants; in this case, a water-glycol mixture is used.
  • the der adopted of the För, especially as part of their compressor property, he witnessed heat of compression is introduced via the interior of the bellows 18 and the housing 10 into the cooling chamber 78 with the coolant. In doing so, it is heated and fed back to the tank 84 via a return line 94 and a heat exchanger 96 or 98, respectively.
  • the heat exchanger it can be a plate heat exchanger 96, in which the heat exchange to the coolant takes place through a liquid cooling medium, or a finned cooler 98, which is cooled by cooling air by means of a motor-actuated fan 100 be.
  • the cooling device 40 according to FIG. 3 is only an example and, of course, other suitable cooling devices can be used here, for example those with a completely closed or open cooling circuit.
  • connection points 80 then form the fluid inlet and the fluid outlet of the coil for the coolant supply.
  • the cooling chamber 78 running around the housing 10 like a jacket can also be subdivided into sub-segments or cooling channels to be supplied accordingly are introduced into the housing 10 itself (not shown).

Abstract

Fördereinrichtung, insbesondere in Form eines Verdichters, bestehend aus mindestens einem Gehäuse (10) und einem im Gehäuse (10) bewegbar angeordneten Trennelement, das zwei Fluidbereiche (14, 16) im Gehäuse (10) voneinander separiert, wobei das Trennelement aus einem Trennbalg (18) mit einzelnen Balgfalten (20) gebildet ist, wobei eine mechanische Betätigungseinrichtung für eine Ansteuerung einer Bewegung des Trennbalges (18) vorgesehen ist, und wobei die mittels der Betätigungseinrichtung über die Bewegung des Trennbalges (18) erzeugte Wärme mittels einer Kühleinrichtung zumindest teilweise aus dem Gehäuse (10) abführbar ist.

Description

FÖRDEREINRICHTUNG MIT FALTENBALG UND KÜHLEINRICHTUNG
Die Erfindung betrifft eine Fördereinrichtung, insbesondere in Form eines Verdichters, bestehend aus mindestens einem Gehäuse und einem im Ge häuse bewegbar angeordneten Trennelement, das zwei Fluidbereiche im Gehäuse voneinander separiert.
Durch WO 2013/079222 A2 ist eine Fördereinrichtung zur Verbesserung der Energieeffizienz bei Hydrauliksystemen bekannt, mit einem Aktuator, der in einem Betriebszustand als Verbraucher hydraulischer Energie und in einem anderen Betriebszustand als Erzeuger hydraulischer Energie arbeitet, und mit einem Hydrospeicher, der beim einen Betriebszustand des Aktua tors von diesem zur Energiespeicherung aufladbar und beim anderen Betriebszustand für eine Energieabgabe an den Aktuator entladbar ist. Als Hydrospeicher dient ein unstetig verstellbarer hydropneumatischer Kolben speicher, in dem mehrere Druckräume gebildet sind, die an unterschiedlich große Wirkflächen an der Fluidseite des Speicherkolbens angrenzen. Ferner ist eine Stellanordnung vorgesehen, die in Abhängigkeit von den jeweiligen auf der Gasseite des Kolbenspeichers und am Aktuator herrschenden Druckniveaulagen einen ausgewählten Druckraum oder mehrere ausgewählte Druckräume des Kolbenspeichers mit dem Aktuator verbindet. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, Energie unabhängig vom Vorfülldruck auf der Gasseite des Speichers und unabhängig vom jeweiligen Lastdruck eine Medienförderung durchzuführen, weil durch Auswählen einer Wirkflä che passender Größe das jeweilige gewünschte Druckniveau am Speicher für Ladung oder Entladung genutzt werden kann. Dadurch ist bei sämtli chen Betriebszuständen eine optimale Energieumsetzung möglich. Die be kannte Mehrkolbenanordnung für den Kolbenspeicher benötigt zur Abdich tung der einzelnen Kolbenräume gegeneinander Dichtungen, wie metallische Kolbenringe oder gummielastische Kunststoff-Dichtungen. Wegen der im Betrieb auftretenden hohen Kräfte und Drücke ist auch meist zusätzlich der Einsatz von Schmierstoffen notwendig, um die auftretenden Reibkräfte möglichst gering zu halten, um so den Verschleiß zu mindern und um eine möglichst leckagefreie Abdichtung zu erzeugen. Trotzdem lassen sich Le ckagen nicht vermeiden und durch die Reibung tritt sowohl ein Verschleiß bei den einzelnen Kolben sowie dem zugehörigen Dichtungsmaterial auf. Diese zwar meist kleinen Verschleißpartikel führen dennoch zu einer Verschmutzung der zu fördernden Gase oder Flüssigkeiten, die auch teilweise hochrein sein können, was sich dann wiederum nur durch sehr aufwendige Filtermaßnahmen im Fluidstrom beseitigen lässt. Soweit auf der Gasseite der Fördereinrichtung mit einer vorgebbaren eingeschlossenen Gasmenge während des Betriebs der Fördereinrichtung durch Reibung ein Wärmeeintrag erfolgt, lässt sich die überschüssige Wärme über die auf der Fluidseite durchlaufenden Flüssigkeitsmengen aus dem Gehäuse der Fördereinrich tung abführen, so dass nicht noch ein zusätzlicher schädigender Einfluss durch ungewollten Wärmeeintrag in die Fördereinrichtung erfolgt.
Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die bekannte Lösung dahingehend zu verbessern, dass eine leckagefreie Fördereinrichtung geschaffen ist, die auch einen Verdichterbetrieb mit Gasen, wie Wasserstoffgas, ermöglicht. Eine dahingehende Aufgabe löst eine Fördereinrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 in seiner Gesamtheit.
Dadurch, dass gemäß dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 das Trennelement aus einem Trennbalg mit einzelnen Balgfalten gebildet ist, für eine Ansteuerung einer Bewegung des Trennbalges eine mechanische Betätigungseinrichtung vorgesehen ist, und die mittels der Betätigungseinrichtung über die Bewegung des Trennbalgs erzeugte Wärme mittels einer Kühleinrichtung zumindest teilweise aus dem Gehäuse abführbar ist, ist in jedem Fall sichergestellt, dass keine Leckagen mehr auftreten können.
Der Trennbalg mit seinen einzelnen Balgfalten stellt eine mediendichte, insbesondere auch gasdichte, Trennung zwischen den beiden Fluidbereichen im Gehäuse her, so dass auch nicht ungewollt ein etwaig auftretender Partikeleintrag zwischen den Fluidbereichen ausgetauscht werden kann. Der Trennbalg kann insoweit als mediendicht bezeichnet werden, so dass eine Verwendung der Fördereinrichtung auch als Verdichter für Gase, wie Wasserstoffgas, verwendbar ist.
Wird der Trenn- respektive Faltenbalg ausgezogen, wird das Volumen des einen Fluidbereichs vergrößert und das zu fördernde Fluid strömt in den einen Fluidbereich ein, wohingegen sich das Volumen des anderen Fluidbereiches zurselben Zeit zwangsläufig verkleinert. Umgekehrt beim Zusammenziehen des Trennbalges vergrößert sich das Volumen des anderen Fluidbereichs bei gleichzeitiger Verringerung des einen Fluidbereiches und das in diesem einen Fluidbereich im Ansaughub vorher aufgenommene Fördervolumen wird unter der Druckeinwirkung des sich zusammenziehenden Trennbalges aus der Fördereinrichtung im Rahmen eines einzelnen Förderhubs ausgebracht. Das Ausziehen des Trennbalges geschieht bevorzugt durch das Einströmen des Fördervolumens auf der Einlassseite des Gehäuses mit vorgebbarem Druck aus einem fluidischen Versorgungskreislauf an den die Fördereinrichtung fluidführend angeschlossen ist. Das Zusammenziehen des Trennbalges geschieht hingegen unter der Einwirkung einer mechanischen Betätigungseinrichtung, die den Trennbalg derart ansteuert, dass das vorangehend aufgenommene Fluidvolumen im ei- nen Fluidbereich unter Druck aus dem Gehäuse in den fluidischen Versor gungskreislaufs ausgestoßen wird, wobei dabei die Zufuhr an nachströmen dem Fluid in Richtung des einen Fluidbereiches unterbunden ist.
Es besteht aber auch die Möglichkeit den Trennbalg derart mit der mechani- sehen Betätigungseinrichtung zu koppeln, dass sie sowohl die Auszieh- als auch die Zusammenziehbewegung für den Trennbalg ausschließlich oder zumindest überwiegend veranlasst. Aufgrund der mechanischen Betäti gungseinrichtung können in zeitlich rascher Abfolge zur Bewegung des Trennbalges an diesem Bewegungsvorgänge veranlasst werden; anders als im Stand der Technik, bei dem immer erst mehr oder minder große Flüssigkeitsmengen einen Kolbentrieb für die Fluidförderung anzusteuern haben, die betreffend das Gehäuse mit den verfahrbaren Kolben immer erst ein- oder auszubringen sind. Dergestalt lässt sich die erfindungsgemäße Förder einrichtung für den Transport von fließfähigen Fluiden in zugeordneten Ver- sorgungskreisläufen einsetzen. Neben reinen Flüssigkeiten ist so auch der Transport von Gasen oder von Gas-Flüssigkeitsgemischen möglich.
So kommt in neuerer Zeit der Verwendung von Wasserstoff als Energieträ ger immer größere Bedeutung zu. Um ein zu förderndes Wasserstoffvolu- men gering zu halten, kann es sinnvoll sein, den Wasserstoff nicht nur in ei nem angeschlossenen Versorgungskreislauf zu fördern, sondern bei einem Förderschritt auch auf höhere Druckniveaulagen zu verdichten respektive zu komprimieren. Dergestalt lässt sich die zu fördernde Volumenmenge reduzieren und für die angestrebte spätere Verwendung Wasserstoff mit ho- hem Druck zur Verfügung stellen. Bei der Komprimierung von Wasserstoff kommt es jedoch, vergleichbar wie bei anderen Gasen auch, zu einem deutlichen Temperaturanstieg, der zum einen aufgrund der damit einhergehenden Expansion des Gases der angestrebten Verdichtung entgegenwirkt und zum anderen können durch diesen ungewollten Wärmeeintrag die mechanischen Komponenten der Fördereinrichtung in der Funktion beeinträchtigt oder gar beschädigt werden, was eventuell noch verbleibende, notwendige Abdichtsysteme mit einbezieht.
In jedem Fall ist der, vorzugsweise aus Edelstahl bestehende, Trennbalg als verlässliche Medientrenneinrichtung dazu geeignet, dass nicht ungewollt, insbesondere von der mechanischen Betätigungseinrichtung herrührende, partikuläre Verschmutzung auf die Gasseite der Fördereinrichtung kommen kann. Insbesondere bei einer Verwendung des Wasserstoffes im Rahmen eines Brennstoffzellen-Betriebes darf sich keinerlei partikuläre Verschmutzung im Gasstrom befinden. Des Weiteren ist der Trennbalg in Edelstahlausführung dazu geeignet einer etwaigen Versprödung, bedingt durch das ggf. sehr kalte Wasserstoffgas, wirksam zu begegnen. Dies hat so keine Entsprechung im Stand der Technik.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fördereinrichtung ist vorgesehen, dass die Betätigungseinrichtung eine antreibbare Betätigungsstange aufweist, die das Gehäuse zumindest teilweise durchgreift und für eine Ansteuerung einer Bewegung des Trennbalges in Anlage mit einem Balgboden des Trennbalges bringbar ist. Die Betätigungsstange der Betätigungseinrichtung lässt sich hydraulisch ansteuern, bspw. unter Einsatz eines hydraulischen Arbeitszylinders, oder ggf. unter Einschalten eines geeigneten Zwischengetriebes, mittels eines in beiden Richtungen betreibbaren Elektromotors. Die Betätigungsstange lässt sich massiv ausgestalten und ist in der Lage hohe Betätigungskräfte auf den zu bewegenden Trennbalg zu übertragen. Bei einerweiteren bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fördereinrichtung ist vorgesehen, dass der Balgboden des Trennbalges auf seiner der Betätigungsstange gegenüberliegenden Seite von einem Fluiddruck ansteuerbar ist, der in den einen Fluidbereich eindringend zu einem Ausziehen des Trennbalges und zum Zurückverschieben der insoweit zumindest teilweise kräftefrei gehaltenen Betätigungsstange führt. Dergestalt ist der Trennbalg für einen Auszieh- oder Füllvorgang von dem zu fördernden Druckmedium ansteuerbar, wohingegen die auf der gegenüberliegenden Seite druckwirksam angreifende Betätigungsstange für einen Förderhub unter Verringerung des Volumens im einen Fluidbereich des Gehäuses den Faltenbalg zum volumenverringernden Zusammenziehen veranlasst. Die dahingehenden Betätigungsvorgänge laufen in alternierender Weise zeitlich hintereinander ab, wobei sich in zeitlich rascher Abfolge der Trennbalg vom Ansaughub in den Förderhub und wieder zurückbringen lässt. Insbesondere bei einem zu transportierenden Arbeitsgas, wie Wasserstoffgas, lassen sich dann über die Fördereinrichtung mittels des Trennbalges hohe Verdichtungsverhältnisse erreichen, so dass insoweit die Fördereinrichtung auch als Verdichter mit Förderfunktion arbeiten kann.
Bei einerweiteren bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fördereinrichtung ist vorgesehen, dass das im anderen Fluidbereich eingeschlossene Fluidvolumen beim Ausziehen des Trennbalges durch Zurückverschieben der Betätigungsstange aus diesem anderen Fluidbereich gleich oder im Wesentlichen gleich bleibt, um zu vermeiden, dass es beim Ausziehen des Faltenbalges zu Störungen im Betrieb kommt. Beim Ausziehen des Faltenbalges wird ein Luftvolumen im anderen Fluidbereich verdrängt, wobei im Umfang des Ausziehens des Faltenbalges die Betätigungsstange mit zurückfährt und dabei teilweise aus dem Gehäuse der Fördereinrichtung hinausgelangt, so dass zusätzlich freies Volumen im anderen Fuidbereich geschaffen wird, in das der Trennbalg Luft verdrängen kann, so dass ein hemmnisfreier Betrieb ermöglicht ist, trotz der eingeschlossenen Luftmenge im weiteren Fluidbereich der Fördereinrichtung.
Bei einerweiteren bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fördereinrichtung ist vorgesehen, dass innerhalb des Gehäuses eine Balg aufnahme derart angeordnet ist, dass mit Anlage des Balgbodens an der Balgaufnahme die Balgfalten, vorzugsweise auf Block aneinanderliegend, in einem Aufnahmeraum zwischen Balgaufnahme und dem Gehäuse eingestapelt sind. Da der Trennbalg mit seinen Balgfalten empfindlich gegenüber Knick- und Beulbeanspruchungen ist, ist dergestalt über den Aufnahmeraum eine sichere Faltenführung erreicht und insbesondere ist sichergestellt, dass im zusammengezogenen Zustand des Trennbalges die einzelnen Falten bis sie auf Block aneinanderliegen nicht ausknicken oder ausbeulen können. Des Weiteren ist derart eine platzsparende Aufnahme für die Balgfalten im Gehäuse der Fördereinrichtung erreicht. Ist der Trennbalg mit seinen Balgfalten vollständig im Aufnahmeraum eingestapelt, liegt der Balgboden zumindest innenseitig und der Balgaufnahme zugewandt auf dieser zumindest in einem kreisringförmigen Randbereich flächig auf, so dass auch insoweit eine sichere, beulsteife Abstützung erreicht ist und das freie, sich verän dernde Fluidvolumen für den einen Fluidbereich der Fördereinrichtung liegt bei maximalem Förderhub bei Null oder nahezu bei Null.
Fährt der Trennbalg im Rahmen eines Ansaughubes aus, kann sich der Balgboden an seiner einen, freien Stirnseite an dem freien stirnseitigen Ende der Betätigungsstange abstützen, die insoweit sicherstellt, dass die Balgfal ten nicht ungewollt überdehnt werden können, was ansonsten zum Un brauchbarwerden des Faltenbalges führen kann.
In der Balgaufnahme ist vorzugsweise mindestens eine Fluidleitung angeordnet, die in den einen Fluidbereich ausmündet. Über die jeweilige Fluid leitung erfolgt dabei der Ansaughub für das zu fördernde Fluidvolumen, als auch der Abgabe- oder Förderhub für dieses Volumen aus dem einen Fluidbereich der Fördereinrichtung.
Für eine Überwachung der Position des Trennbalges ist vorzugsweise in der Balgaufnahme ein Näherungssensor, bspw. in Form eines Näherungsschal ters, vorgesehen, der bei Betätigung die Ausziehbewegung der Betätigungs stange ansteuern kann, damit der Trennbalg fluidisch angesteuert wiederum eine Ausziehbewegung vornimmt.
Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fördereinrichtung ist vorgesehen, dass das Gehäuse außenumfangsseitig Teile der Kühleinrichtung aufweist oder diese integraler Bestandteil des Ge häuses sind. Die Teile der Kühleinrichtung bestehen im Wesentlichen aus einer Fluidführung für das Kühlmittel oder einer dahingehenden Aufnahme möglichkeit am Umfang des Gehäuses der Fördereinrichtung. So können die angesprochenen Teile der Kühleinrichtung aus einer Kühlwendel bestehen, die um die Außenumfangsseite des Gehäuses gelegt ist und durch die von einer zentralen Kühlversorgung stammend kaltes Kühlmittel eingangs seitig eingebracht der Kühlung dient und das durch den Betrieb der Förder einrichtung erwärmte Kühlmittel ausgangsseitig zu der zentralen Kühlver sorgungsstelle abgeführt werden kann.
Bei einerweiteren bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fördereinrichtung ist vorgesehen, dass die Kühleinrichtung eine Kühlkam mer aufweist durch die ein Kühlmedium fließt, die in konzentrischer Anord nung das Gehäuse außenumfangsseitig zumindest teilweise umfasst. Vor teilhafterweise ist dabei ferner vorgesehen, dass die Kühlkammer von dem Gehäuse und einem zusätzlichen Gehäuseteil begrenzt ist, das mit dem Gehäuse zusammen eine handelbare Baueinheit darstellt. Alternativ können auch mehrere, einzelne Kühlkammern außenumfangsseitig am Gehäuse der Fördereinrichtung angeordnet sein, oder das Gehäuse ist mit Kühlrippen versehen, die vorzugsweise über eine Gebläseeinrichtung von außen her zwecks Wärmeabfuhr aus dem Gehäuse angeblasen werden. Ferner ist es für eine Realisierung einer Kühleinrichtung auch möglich, unmittelbar im Gehäuse der Fördereinrichtung Kühlkanäle anzubringen, die von einem Kühlmittel vonseiten der Kühlmittelversorgung entsprechend durchströmbar sind.
Im Folgenden wird die erfindungsgemäße Fördereinrichtung anhand von Zeichnungen näher dargestellt. Dabei zweigen in prinzipieller und nicht maßstäblicher Darstellung die
Fig. 1 in der Art eines Längsschnittes entlang der Linie X-X in Fig. 2 die wesentlichen Komponenten der Fördereinrichtung;
Fig. 2 eine stirnseitige Ansicht in Pfeilrichtung Y auf die Fördereinrichtung nach der Fig. 1; und
Fig. 3 die wesentlichen Komponenten einer Kühlversorgung zum Kühlen der Fördereinrichtung nach den Figuren 1 und 2.
Die in Figur 1 dargestellte Fördereinrichtung weist ein topfförmiges Gehäuse 10 mit einem Gehäuseboden 12 auf. In dem, vorzugsweise hohlzylindrischen Gehäuse 10, ist als Trennelement, das zwei Fluidbereiche 14,
16 voneinander im Gehäuse 10 separiert, ein Trennbalg 18 angeordnet.
Der Trennbalg 18 weist in üblicherweise eine Vielzahl einzelner, zusam menhängender Balgfalten 20 auf, die gemäß der Darstellung nach der Figur 1 auf Block gefahren in Hintereinanderabfolge aneinander liegen. Dahinge hende Trennbalgsysteme sind insbesondere durch Balgspeicher als Untergruppe von Hydrospeichern bekannt, wie er beispielhaft in der DE 102009 060852 A1 gezeigt ist. Die in der Stapelabfolge an einer freien Stirnseite letzte Balgfalte 20 ist mit einem Haltering 22 verschweißt und die gegenüberliegende andere Balgfalte 20 an der insoweit weiteren, freien Stirnseite mit einem Balgboden 24 verschweißt. Der Balgboden 24 ist als ebene Ab schlussplatte ausgebildet und weist außenumfangsseitig eine Ringnut 26 auf, zur Aufnahme eines nicht näher dargestellten Dicht- und/oder Füh rungsringes über den der Balgboden 24 entlang der Innenumfangsseite 28 des Gehäuses 10 längsverfahrbar geführt ist.
Der Balgboden 24 überspannt gemäß der Darstellung nach der Figur 1 eine Balgaufnahme 30, die als Einschraubteil konzipiert am freien Ende des nach einer Seite hin offenen Gehäusetopfes bündig eingeschraubt ist. Auf der ge genüberliegenden Seite des Balgbodens 24 und auf einem axialen Abstand gehalten, ist eine Betätigungsstange 32 als Teil einer mechanischen Betäti gungseinrichtung vorhanden. Die Betätigungsstange 32 lässt sich über eine nicht näher dargestellte Aktuatoreinrichtung, beispielsweise in Form eines hydraulischen Arbeitszylinders, über eine vorgebbare Wegstrecke hin- und her bewegen. Des Weiteren durchgreift die Betätigungsstange 32 konzent risch zur Längsachse 34 des Gehäuses 10 gesehen den ansonsten insoweit geschlossenen Gehäuseboden 12. In den Gehäuseboden 12 ist eine weitere Ringnut 36 eingebracht zwecks Aufnahme einer Führungs- und/oder Ab dichteinrichtung (nicht dargestellt), um in jeder Verfahrstellung der Betätigungsstange 32 den Innenraum des Gehäuses 10 in Form des weiteren Fluidbereiches 16 gegenüber der Umgebung abzudichten. Bevorzugt ist dieser weitere Fluidbereich 16 mit Luft gefüllt; es kann aber auch ein sonstiges Füllgas, wie Stickstoffgas, im Bedarfsfall eingebracht sein. Des Weiteren sind außenumfangsseitig des Gehäuses 10 Teile 38 einer als Ganzes mit 40 bezeichneten Kühleinrichtung (Figur 3) angebracht, worauf im Folgenden noch näher eingegangen wird. Wie sich des Weiteren aus der Figur 1 ergibt, ist die Balgaufnahme 30 von einer kanalartigen Fluidleitung 42 durchgriffen, die mit ihrem einen freien Ende in den einen Fluidbereich 14 ausmündet und mit ihrem anderen freien Ende über eine entsprechende Anschlussstelle an einen üblichen Fluidversorgungskreislauf 44 angeschlossen ist, der dem üblichen Stand der Technik entsprechen soll. In den dahingehenden Kreislauf 44 sind zwei Rückschlagventile 46, 48, vorzugsweise gleicher Bauart geschaltet, die im Bedarfsfall auch federbelastet in ihrer gezeigten Schließstellung gehalten werden können. Dabei ist das Rückschlagventil 46 einem Fluidzulauf 50 zugeordnet und das Rückschlagventil 48 einem Fluidablauf 52. Sowohl Zulauf 50 als auch Ablauf 52 sind Teil eines T-förmigen Verbindungsstückes, das in die Fluidleitung 42 in der Balgaufnahme 30 einmündet.
Wie die Darstellung nach der Figur 2 zeigt, können mehrere, im vorliegen den Fall drei Fluidleitungen 42, in der Balgaufnahme 30 angeordnet sein, so dass sowohl beim Zuströmen als auch beim Abströmen von Fluid über den einen Fluidbereich 14 der Balgboden 24 auf seiner Innenseite gleichförmig druckbeaufschlagt ist, beispielweise während eines An- oder Ab- strömvorganges. Auch insoweit sind die weiteren beiden Fluidleitungen 42 über eine entsprechende Leitungsführung an den Versorgungskreislauf 44 anzuschließen. Bei einer nicht näher dargestellten Ausführungsform besteht aber auch die Möglichkeit den Zulauf 50 mit Rückschlagventil 46, das in Richtung des einen Fluidbereichs 14 öffnet, von dem Ablauf 52 über eine eigenständige Fluidleitung 42 in der Balgaufnahme 30 zu separieren, wobei das dahingehende Rückschlagventil 48 entgegengesetzt zum Rückschlag ventil 46 wie vorliegend öffnet. Dergestalt ist dann über voneinander unab hängige Fluidwege der eine Fluidbereich 14 mit einem eigenständigen Zu lauf und einem eigenständigen Ablauf versehen. Die in der Figur 3 ange deutete, dritte Fluidleitung 42 kann dann demgemäß entfallen. Vorzugs weise gruppiert sich aber in jedem Fall für eine bauraumsparende Unterbringung die jeweilige Fluidleitung 42 sich mit gleichem Abstand, um die Längsachse 34 des Gehäuses 10 herum und ferner nehmen die einzelnen Fluidleitungen 42 untereinander denselben radialen Abstand ein (Figur 2). Wird nun Fluid unter Druck bei geöffnetem Rückschlagventil 46 über den Zulauf 50 und die zugehörige gezeigte Fluidleitung 42 in den einen Fluid bereich 14 eingebracht, wird insoweit der Balgboden 24 mit Druck beauf- schlagt und führt eine Ausziehbewegung durch, bei der die einzelnen Balg falten 20 auseinandergezogen werden. Insoweit bewegt sich der Balgboden 24 in Blickrichtung auf die Figur 1 gesehen von rechts nach links und kommt nach einem vorgebbaren Verfahrweg in Anlage mit der freien Stirnseite der Betätigungsstange 32. Die Betätigungsstange 32 kann dann arre- tiert sein und insoweit einen Anschlag für den Balgboden 24 ausbilden; es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Betätigungsstange 32 nach links durch den Balgboden 24 mitgenommen wird, wobei die Betätigungsstange 32 möglichst kräftefrei aus dem weiteren Fluidbereich 16 des Gehäuses 10 ausgeschoben wird. Es besteht aber auch die Möglichkeit (nicht dargestellt), dass von Anfang an, die Betätigungsstange 34 am Balgboden 24 anliegt und zusammen während der Ausziehbewegung des Trennbalges 18 insoweit die Verfahrbewegung nach links mit ausführt. Während dieses Ansaughubes bleibt das Rückschlagventil 48 im Ablauf 52 geschlossen, so dass nicht un gewollt bereits gefördertes Fluid aus dem Versorgungskreislauf 44 zurück- strömen kann.
Die knick- und beulempfindlichen Balgfalten 20 sind gemäß der Darstellung nach der Figur 1 in einem ringförmigen Aufnahmeraum 54 aufgenom men, der nach innen hin von einem ringförmigen Absatz 56 der Balgauf- nähme 30 begrenzt ist und nach außen hin von der Innenumfangsseite 28 oder Innenwand des Gehäuses 10. Da der Balgboden 24 gleichfalls auf der Innenumfangsseite 28 des Gehäuses 10 geführt ist, kommt es auch beim Ausziehen des Faltenbalges nicht zu einem ungewollten Ausbeulen oder Ausknicken der Balgfalten 20, die insoweit auch bei voll ausgezogenem Trennbalg 18 im Bereich des Halteringes 22 fußseitig noch im Aufnahme raum 54 stabilisierend geführt sind. Der Haltering 22 stützt sich mit seiner einen freien Stirnseite an dem ringförmigen Absatz 56 in der Balgaufnahme 30 ab und mit seinem anderen freien Ende außenumfangsseitig an einem Vorsprung 58 auf der Innenumfangsseite 28 des Gehäuses 10. Dergestalt kann der Trennbalg 18 mit seinem Haltering 22 lose auf den Absatz 56 der Balgaufnahme 30 für einen Montagevorgang aufgelegt werden und zusam men mit dieser im Rahmen eines Einschraubvorganges über die Gewinde strecke 60 in Position am Vorsprung 58 des Gehäuses 10 gebracht werden. Zwischen der Lagerung des Halteringes 22 und der Gewindestrecke 60 ist eine weitere dritte Ringnut 62 vorhanden zur Aufnahme eines nicht näher dargestellten Dichtringes zwecks Abdichten des einen Fluidbereiches 14 von der Umgebung des Gehäuses 10.
Zum Rückbewegen des Trennbalges 18 in seine in der Figur 1 gezeigte Aus gangs- oder Grundstellung bei minimalem Fluidvolumen im einen Fluidbe- reich 14, ist die Betätigungsstange 32 in Anlage mit dem Balgboden 24 und hat diesen kraftbetätigt in seine gezeigte Ausgangsstellung zurückverfahren. Bei dieser kraftbetätigten Verfahrbewegung des Balgbodens 24 von links nach rechts wird das vorher im Ansaughub im einen Fluidbereich 14 bevor ratete Fluidvolumen unter Schließen des Rückschlagventils 46 bei geöffne- tem Rückschlagventil 48 über den Ablauf 52 und mithin unter Druck aus der Fördereinrichtung ausgebracht. Handelt es sich bei dem Fördervolumen um ein Gas, wie beispielsweise Wasserstoffgas, wird es bei der dahingehenden Förderhubbewegung auf ein höheres Druckniveau verdichtet. So ist beispielweise vorstellbar, dass im Rahmen einer stufenweise Druckerhö- hung drei der Fördereinrichtungen nach der Figur 1 in Hintereinanderab folge einen 3-stufigen Gesamtverdichter ausbilden, mit dem es ohne Weite res möglich ist Wasserstoffgas mit einem Eingangsdruck von 15 bar auf der letzten Verdichterstufe auf ein Druckniveau von 500 bis 600 bar für die weitere Verwendung anzuheben. Bei einer nicht dargestellten Ausführungsform besteht auch die Möglichkeit die Betätigungsstange 32 direkt mit dem Balgboden 24 fest zu verbinden und sowohl den Ansaughub als auch den Förderhub von der Betätigungs stange 32 als Bestandteil der mechanischen Betätigungseinrichtung durch- führen zu lassen. Wie sich aus der Figur 1 weiter ergibt, ist konzentrisch zur Längsachse 34 des Gehäuses 10 in der Balgaufnahme 30 mittig ein Nähe rungssensor in Form eines Näherungsschalters 64 angeordnet, der die Posi tion des Balgbodens 24 respektive damit einhergehend den Funktionszustand des Trennbalges 18 überwachen kann. Die dahingehende Positions- Überwachung ist notwendig, damit die Betätigungsstange 32 von einer nicht näher dargestellten zentralen Steuereinrichtung, insbesondere zum Durch führen des Förderhubes, sinnfällig angesteuert werden kann. Die Innenseite des Balgbodens 24 stützt sich im äußeren umlaufenden Randbereich 66 an einer zugehörigen vorstehenden Ringfläche der Balgaufnahme 30 ab, wobei innerhalb dieser Ringauflagefläche stirnseitig in der Balgaufnahme 30 eine kleine wannenartige Vertiefung 68 eingebracht ist, in der Restfluid stehen bleibt, so dass bei der Auszugbewegung des Trennbalges 18 kein Vakuum zwischen den zugeordneten Wandteilen des Balgbodens 24 und der Balg aufnahme 30 entstehen kann, die den Ausziehvorgang beeinträchtigen könnte.
Die Außenwand des zylindrischen Gehäuses weist eine umlaufende Wandvertiefung 70 auf, die außenumfangsseitig von einem dünnwandigen zy lindrischen Gehäuseteil 72 Übergriffen ist, welches Bestandteil eines Ge- häusetopfes ist, der bodenseitig mittels einer Verschraubung 74 mit dem Gehäuseboden 12 verschraubt ist. Des Weiteren steht das Gehäuseteil 72 beidseitig über die Wandvertiefung 70 vor und im Bereich dieses Überstan des ist in der Wand des Gehäuses 10 jeweils eine weitere vierte Ausnehmung 76 vorhanden, die der Aufnahme einer nicht dargestellten Ringdich- tung dient und die dann insoweit die Abdichtung einer Kühlkammer 78 ge genüber der Umgebung vornimmt, die insoweit von dem Gehäuse 10 und dem Gehäuseteil 72 begrenzt ist. Diese Kühlkammer 78 ist Bestandteil einer als Ganzes mit 40 bezeichneten Kühleinheit, wie sie näher in der Figur 3 dargestellt ist. In Blickrichtung auf die Figur 3 gesehen, ist die Fördereinrichtung nach den Figuren 1 und 2 oben rechts nur schematisch wiedergegeben mit dem Ge häuse 10 und dem darüber angeordneten Gehäuseteil 72 sowie der dazwi schenliegenden Kühlkammer 78, die über zwei Fluidanschlussstellen 80 an einen Kühlkreislauf 82 der Kühleinrichtung 40 angeschlossen ist. Die Küh- leinrichtung 40 bildet eine Art halb-geschlossenen Kühlkreislauf 82 aus, wofür hierzu ein Vorratstank 84 bis auf eine speziell ausgebildete Be- und Entlüftungseinrichtung zur Atmosphäre hin abgeschlossen ist. Das Vorhan densein des Vorratstanks 84 eröffnet die Möglichkeit als Versorgungspumpe eine Tauchpumpe 86 einzusetzen, die mit ihrem Pumpeneintritt unter das Fluidniveau 88 des Tanks 84 eintaucht. Die angesprochene Be- und Entlüftungseinrichtung ist an einem Belüftungsfilter 90 vorgesehen und durch ein nicht näher dargestelltes Ventil gebildet, das bei einem vorgegebenem Tankinnendruck nach außen hin und bei einem vorgegebenen Tankunter druck nach innen hin öffnet.
Die Tauchpumpe 86 wird von einem Elektromotor 92 angetrieben und die im Betrieb befindliche Tauchpumpe 86 fördert in Richtung der Pfeile ein Kühlmittel im Rahmen des Kühlkreislaufes 82 über eine Vorlaufleitung zum Verbraucher, hier in Form der Kühlkammer 78 für die Fördereinrichtung. Als Kühlmittel können übliche Kühlmittel Verwendung finden, hier im spe ziellen Fall wird ein Wasser-Glykol-Gemisch eingesetzt. Die von der För dereinrichtung, insbesondere im Rahmen ihrer Verdichtereigenschaft, er zeugte Kompressionswärme wird über das Innere des Trennbalges 18 und das Gehäuse 10 in die Kühlkammer 78 mit dem Kühlmittel eingeleitet. Da- bei wird es erwärmt und über eine Rücklaufleitung 94 und einen Wärme tauscher 96 bzw. 98 zum Tank 84 zurückgeführt. Bei dem Wärmetauscher kann es sich um einen Plattenwärmetauscher 96 handeln, bei dem der Wärmeaustausch zum Kühlmittel durch ein flüssiges Kühlmedium erfolgt, oder um einen Lamellenkühler 98, der durch Kühlluft mittels eines motorisch be tätigten Gebläses 100 gekühlt ist. Die Kühleinrichtung 40 nach der Figur 3 ist nur beispielhaft und selbstredend können andere geeignete Kühleinrich tungen hier zum Einsatz kommen, beispielsweise solche mit einer vollstän dig geschlossenen oder offenen Kühlkreisführung.
Es liegt noch im Bereich der Erfindung die aufgezeigte Kühlkammer 78 durch eine Kühlwendel zu ersetzen, die außenumfangsseitig um das Ge häuse 10 der Fördereinrichtung herumgeführt ist. Insoweit bilden dann die Anschlussstellen 80 den Fluideingang bzw. den Fluidausgang der Wendel für die Kühlmittelführung. Auch kann die mantelartig um das Gehäuses 10 herumlaufende Kühlkammer 78 in Teilsegmente unterteilt sein oder ent- sprechend zu versorgende Kühlkanäle sind in das Gehäuse 10 selbst eingebracht (nicht dargestellt).

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Fördereinrichtung, insbesondere in Form eines Verdichters, be stehend aus mindestens einem Gehäuse (10) und einem im Ge häuse (10) bewegbar angeordneten Trennelement, das zwei Flu idbereiche (14, 16) im Gehäuse (10) voneinander separiert, dadurch gekennzeichnet, dass das Trennelement aus einem Trennbalg (18) mit einzelnen Balgfalten (20) gebildet ist, dass für eine Ansteuerung einer Bewegung des Trennbalges (18) eine me chanische Betätigungseinrichtung vorgesehen ist, und dass die mittels der Betätigungseinrichtung über die Bewegung des Trenn balges (18) erzeugte Wärme mittels einer Kühleinrichtung (40) zumindest teilweise aus dem Gehäuse (10) abführbar ist.
2. Fördereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungseinrichtung eine antreibbare Betätigungs stange (32) aufweist, die das Gehäuse (10) zumindest teilweise durchgreift und für eine Ansteuerung einer Bewegung des Trenn balges (18) in Anlage mit einem Balgboden (24) des Trennbalges (18) bringbar ist.
3. Fördereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn zeichnet, dass der Balgboden (24) des Trennbalges (18) auf seiner der Betätigungsstange (32) gegenüberliegenden Seite von einem Fluiddruck ansteuerbar ist, der in den einen Fluidbereich (14) eindringend zum einem Ausziehen des Trennbalges (18) und zum Zurückverschieben der insoweit zumindest teilweise kräfte frei gehaltenen Betätigungsstange (32) führt.
4. Fördereinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das im anderen Fluidbereich (16) eingeschlossene Fluidvolumen beim Ausziehen des Trennbalges (18) durch Zurückverschieben der Betätigungsstange (32) aus diesem anderen Fluidbereich (16) gleich oder im Wesentlichen gleich bleibt.
5. Fördereinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Gehäuses (10) eine Balgaufnahme (30) derart angeordnet ist, dass mit Anlage des Balgbodens (24) an der Balgaufnahme (30) die Balgfalten (20), vorzugsweise auf Block aneinanderliegend, in einem Aufnahme raum (54) zwischen Balgaufnahme (30) und dem Gehäuse (10) eingestapelt sind.
6. Fördereinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Balgaufnahme (30) mindes tens eine Fluidleitung (42) angeordnet ist, die in den einen Fluid bereich (14) ausmündet.
7. Fördereinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Balgaufnahme (30) ein Nä herungssensor, insbesondere ein Näherungsschalter (64) zur Überwachung mindestens einer Position des Trennbalges (18) angeordnet ist.
8. Fördereinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (10) außenumfangs seitig Teile der Kühleinrichtung (40) aufweist oder diese integraler Bestandteil des Gehäuses (10) sind.
9. Fördereinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühleinrichtung (40) eine Kühlkammer (78) aufweist, durch die ein Kühlmedium fließt, die in konzentrischer Anordnung das Gehäuse (10) außenumfangsseitig zumindest teilweise umfasst.
10. Fördereinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlkammer (78) von dem
Gehäuse (10) und einem zusätzlichen Gehäuseteil (72) begrenzt ist, das mit dem Gehäuse (10) zusammen eine handelbare Baueinheit darstellt.
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