×
25.08.2017
217.015.d1fe

Результат интеллектуальной деятельности: ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к поршневым компрессорам с охлаждением, работающим без смазки рабочей полости и предназначенным для сжатия и перемещения газов. Поршневой компрессор содержит цилиндр, крышку с всасывающим и нагнетательным клапанами. В цилиндре расположен поршень с поршневыми кольцами, выполненными из самосмазывающихся материалов, предназначенных для герметизации рабочей камеры. В крышке цилиндра перед нагнетательным клапаном в паз радиусом R установлены ребра. Ребра расположены перпендикулярно к торцу крышки, обращенному в сторону рабочей камеры поршневого компрессора. Ребра имеют полусферическую форму и выполнены радиусом R толщиной δ из металлических пластин. За счет исключения оребрения по всей внутренней поверхности цилиндра, уменьшения площади оребрения, наличия поршневых колец изобретение позволяет уменьшить утечки газа, увеличить теплоотдачу от газа к стенкам рабочей камеры в процессе нагнетания, уменьшить мертвый объем в камере компрессора. 1 ил.

Изобретение относится к поршневым компрессорам с охлаждением, работающим без смазки рабочей полости и предназначенным для сжатия и перемещения газов.

Известен поршневой компрессор с воздушным охлаждением преимущественно для накачки автотракторных шин, содержащий оребренный цилиндр, несущий головку со всасывающим и нагнетательным клапанами, и включенную в линию нагнетания камеру для охлаждения сжатого воздуха [АС №31579 от 01.10.1971], в котором камера охлаждения выполнена в виде параллельного оси цилиндра кольцевого отсека, образованного оребренной стенкой цилиндра и выступом головки.

Основным недостаткам аналога является наличие только внешних ребер, что позволяет охлаждать только детали, формирующие рабочую камеру (цилиндр, крышку цилиндра), сжимаемый газ охлаждается слабо, т.к. внутренняя поверхность гладкая, а, следовательно, мала и площадь теплообмена между газом и стенками рабочей камеры.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является поршневой компрессор с охлаждением, работающий без смазки рабочей полости и предназначенный для сжатия и перемещения газов [патент №2307953 от 10.10.2007].

Поршневой компрессор содержит цилиндр с всасывающими и нагнетательным клапанами. Крышка цилиндра служит для размещения клапанов, поршень размещен в цилиндре с возможностью возвратно-поступательного движения. Причем перед нагнетательным клапаном в крышке выполнены ребра. Для интенсификации охлаждения в крышке выполнены полости, в которых проходит охлаждающая жидкость.

Недостатками прототипа являются:

- наличие внутреннего оребрения по всей поверхности цилиндрической части рабочей камеры, что приводит к подогреву газа в процессе всасывания за счет развитой внутренней поверхности, что уменьшает производительность компрессора;

- утечка газа из рабочей камеры через лабиринтное уплотнение (фактически зазор) между поршнем и цилиндром.

Задачей изобретения является создание конструкции поршневого компрессора, которая позволит увеличить его производительность, уменьшить подогрев газа в процессе всасывания, увеличить теплоотдачу от газа к стенкам рабочей камеры в процессе нагнетания, уменьшить утечки газа и уменьшить мертвый объем в камере компрессора.

Данный технический результат достигается тем, что в поршневом компрессоре содержащем цилиндр, крышку с всасывающими и нагнетательным клапанами, в цилиндре расположен поршень с поршневыми кольцами, выполненными из самосмазывающихся материалов, предназначенными для герметизации рабочей камеры, в крышке цилиндра перед нагнетательным клапаном в паз радиусом R1 установлены ребра, расположенные перпендикулярно к торцу крышки, обращенному в сторону рабочей камеры поршневого компрессора, имеющие полусферическую форму и выполненные радиусом R из металлических пластин, причем

R1=R+δ, где

R1 - радиус паза;

R - радиус ребер;

δ - толщина ребер.

На чертеже изображен поршневой компрессор с внутренними ребрами, расположенными перед нагнетательным клапаном.

Поршневой компрессор содержит цилиндр 1, крышку 4. В крышке 4 располагаются всасывающий 2 и нагнетательный 3 клапаны для впуска и выпуска газа. В цилиндре 1 расположен поршень 5 с возможностью возвратно-поступательного движения. Крышка 4, цилиндр 1, поршень 5 образуют рабочую камеру 8. В поршне 5 установлены поршневые кольца 6 из самосмазывающихся материалов, например "Фтороплат 4" (ГОСТ 10007-80), и предназначенные для герметизации рабочей камеры.

В крышке 4 цилиндра 1 перед нагнетательным клапаном 3 выполнен сферический паз 9 радиусом R1. В паз 9 (А-А) установлены ребра 7, расположенные перпендикулярно к торцу крышки 4, обращенному в стороны рабочей камеры 8. Ребра 7, имеющие полусферическую форму, выполнены радиусом R толщиной δ из металлических пластин.

Учитывая данные [Гавра Г.Г., Михайлов П.М., Рис. В.В. Тепловой и гидравлический расчет теплообменных аппаратов компрессорных установок. Учебное пособие. - Л., ЛПИ, 1982, 72 с. - стр. 28] шаг ребер L и их толщина δ могут быть приняты одинаковыми: δ=L.

Количество ребер и их длина зависит от диаметра паза для размещения ребер 7Dp.

На практике ребра 7 можно выполнить из пластин толщиной 0,1…0,2 мм.

Известно [Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М.О. Штейнберга. - з-е изд., перераб и доп. - М.: Машиностроение, 1992. - 672 с., Стр. 146], что для исключения дополнительных гидравлических потерь при нагнетании газа необходимо обеспечить следующие условие: площадь проходного сечения каналов, между ребрами 7 Sp должна быть не менее проходного сечения клапана Sк:

Sp≥Sк, где

Sк=πdкл2/4, где dкл - диаметр клапана, м.

Sp=πDp2/4-ΣSP', где Dp- диаметр паза для размещения ребер 7, м;

ΣSΡ' - суммарная площадь сечения ребер на торце крышки 4 со стороны рабочей камеры 8.

Согласно [Пластинин, П.И. Поршневые компрессоры. В 2 т. Т. 1. Теория и расчет / П.И. Пластинин - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: КолосС, 2006. - 456 с., стр. 46] мертвый объем (объем каналов между ребрами 7) должен быть не более 5%, то есть должно выполняться условие:

где Vм - мертвый объем, м3;

Vм=πDp3/6-ΣVp',

где ΣVP' - суммарный объем ребер, м3.

Vрк - объем рабочей камеры, м3,

Vрк = S*πdц2/4,

где S - ход поршня, м;

dц - диаметр цилиндра, м.

Формула 2 позволяет однозначно определить диаметр паза Dp.

Поршневой компрессор работает следующим образом:

Поршень 5 совершает возвратно-поступательные движения, изменяя объем газовой полости цилиндра 1. При увеличении объема рабочий газ поступает через всасывающий клапан 2 с температурой всасывания Твс и давлением всасывания Рвс в газовую полость цилиндра 1. Причем за счет гладких стенок цилиндра 1 идет незначительный подогрев газа. При достижении максимального объема газовой полости всасывание прекращается, всасывающий клапан 2 закрывается, поршень 5 меняет свое направление движения и начинается процесс сжатия в газовой полости, давление и температура в цилиндре 1 повышаются. При достижении давления газа величины Рн - давление нагнетания, нагнетательный клапан 3 открывается, и дальнейшее уменьшение объема газовой полости цилиндра 1 сопровождается выталкиванием рабочего газа, которое прекращается при минимальном объеме газовой полости. В процессе нагнетания газ омывает ребра 7, расположенные перед нагнетательным клапаном 3 в крышке 4.

Количество тепла, отводимое от газа в процессе нагнетания, пропорционально площади оребренной поверхности и коэффициенту теплоотдачи, который возрастает с ростом давления и имеет максимальное значение в процессе нагнетания. Таким образом, наличие оребрения 7 позволяет существенно увеличить теплоотвод от нагнетаемого газа за счет развитой поверхности. Тепловой поток от ребер отводится охлаждающей.

Поверхность цилиндра поз. 1 выполнена гладкой, оребрение внутри рабочей камеры расположено только перед нагнетательным клапаном. Отсутствие внутреннего оребрения на цилиндре поз. 1 позволяет меньше подогреваться газу от гладких стенок в процессе всасывания также наличие поршневых колец поз. 6 уменьшаются утечки газа. Интенсивная теплоотдача тепла в процессе нагнетания при прохождении газа через ребра перед нагнетательным клапаном. Уменьшение площади оребренной поверхности позволяет уменьшить мертвый объем в рабочей камере.

Таким образом, предложенная конструкция за счет расположения внутреннего оребрения перед клапаном нагнетания перпендикулярно к торцу крышки, обращенному в стороны рабочей камеры, увеличивает теплоотдачу от газа к стенкам рабочей камеры в процессе нагнетания, исключения оребрения по всей внутренней поверхности цилиндра, уменьшения площади оребрения, наличия поршневых колец позволяет уменьшить утечки газа, увеличить теплоотдачу от газа к стенкам рабочей камеры в процессе нагнетания, уменьшить мертвый объем в камере компрессора.


ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР
ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 111.
10.05.2018
№218.016.4b5b

Способ моделирования процесса газификации остатков жидкого компонента ракетного топлива в баках отработавшей ступени ракеты-носителя и устройство для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ и устройство моделирования процесса газификации остатков жидкого компонента ракетного топлива в баках отработавшей ступени (ОС) ракеты-носителя, основанный на введении в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) теплоносителя (ТН),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651645
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4df2

Способ работы поршневой гибридной машины объемного действия и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к области поршневых гибридных энергетических машин и может быть использовано при одновременном или попеременном сжатии жидкостей и газов при большой разности давлений без их взаимного загрязнения. Способ работы машины заключается в том, что при одновременном сжатии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652470
Дата охранного документа: 26.04.2018
10.05.2018
№218.016.4ecd

Датчик микропримесей аммиака

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам, применяемым для регистрации и измерения содержания микропримесей аммиака. Изобретение может быть использовано для экологического мониторинга. Заявляемый датчик при существенном упрощении технологии его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652646
Дата охранного документа: 28.04.2018
29.05.2018
№218.016.5334

Полимерная композиция

Изобретение относится к полимерной композиции, предназначенной для изготовления резинотехнических изделий, эксплуатируемых при экстремальных температурах и высоком давлении. Композиция содержит смесь каучуков, представляющих собой этилен-пропиленовый каучук и бутилкаучук, выбранный из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653850
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.55b6

Способ газификации невырабатываемых остатков жидкого кислорода и керосина в баках ступени ракеты-носителя и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Способ газификации невырабатываемых остатков жидкого кислорода и керосина в баках ступени ракеты-носителя после выключения маршевого жидкостного ракетного двигателя основан на подаче теплоты в баки с остатками компонентов топлива в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654235
Дата охранного документа: 17.05.2018
12.07.2018
№218.016.6fbf

Способ газификации остатков жидкого компонента топлива в баке отработавшей ступени ракеты-носителя и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Способ газификации остатков жидкого компонента топлива (КТ) в баке отработавшей ступени ракеты-носителя (РН) основан на подаче горячих газов (теплоносителя) в топливный бак и сбросе продуктов газификации (ПГ) по достижении заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661047
Дата охранного документа: 11.07.2018
12.07.2018
№218.016.7004

Магнитоэлектрическая машина

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, в частности электрогенераторам постоянного тока, и может быть использовано в любой области науки и техники, где требуются автономные источники питания. Технический результат - повышение рабочего магнитного потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660945
Дата охранного документа: 11.07.2018
12.07.2018
№218.016.705d

Поршневая гибридная энергетическая машина со ступенчатым уплотнением

Изобретение относится к области энергетики, гидравлических и пневматических устройств, в частности для сжатия и перемещения газов и жидкостей. Машина содержит цилиндр 1 и размещенный в нем с радиальным зазором δ в верхней части дифференциальный поршень 2 со штоком 3 с образованием верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660982
Дата охранного документа: 11.07.2018
13.07.2018
№218.016.70ba

Порошковая проволока

Изобретение может быть использовано для восстановления и упрочнения уплотнительных поверхностей запорной и дросселирующей арматуры, торцевых уплотнений контактных пар. Порошковая проволока состоит из стальной оболочки и порошкообразной шихты и содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661159
Дата охранного документа: 12.07.2018
07.09.2018
№218.016.839b

Датчик угарного газа

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам для регистрации и измерения содержания оксида углерода. Предложенный датчик угарного газа содержит полупроводниковое основание (1), выполненное в виде поликристаллической пленки твердого раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666189
Дата охранного документа: 06.09.2018
Показаны записи 51-57 из 57.
04.04.2018
№218.016.2f01

Позиционный гидропривод

Гидропривод предназначен для осуществления линейного перемещения рабочего органа в устройствах управления транспортными и технологическими машинами с дискретными позициями. Гидропривод содержит гидроцилиндр, разделенный перегородкой на два рабочих объема, в каждом из которых размещен поршень со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644427
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f7f

Способ диагностики повреждения короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение чувствительности защиты. Способ диагностики повреждения короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя основан на контроле электродвижущей силы на выводах обмотки статора в режиме выбега и формировании сигнала о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644576
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f91

Способ настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение точности настройки на любой заданный режим компенсации при любых высокочастотных помехах и искажениях. Согласно способу для определения параметров контура нулевой последовательности сети используется свободная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644582
Дата охранного документа: 13.02.2018
29.03.2019
№219.016.f7c9

Подшипник скольжения

Изобретение относится к энергетическому машиностроению, в частности к компрессорным машинам (центробежные компрессоры, винтовые компрессоры, авиационные двигатели, насосы и т.п.). Подшипник скольжения содержит цапфу вала (1) и втулку (2) из полимерного материала, эксцентрично охватывающую вал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463492
Дата охранного документа: 10.10.2012
11.07.2019
№219.017.b2b3

Поршневой компрессор

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано в поршневых компрессорах для повышения их производительности и надежности. Компрессор содержит цилиндр, установленный в нем с образованием камеры сжатия, поршень, всасывающий и нагнетательный клапаны. На поршне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694104
Дата охранного документа: 09.07.2019
01.12.2019
№219.017.e97c

Линейная магнитоэлектрическая машина

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – увеличение электромагнитного усилия. Линейная магнитоэлектрическая машина содержит неподвижный статор в виде броневого сердечника, подвижный якорь и постоянные магниты якоря. Подвижный якорь выполнен призматической формы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707559
Дата охранного документа: 28.11.2019
15.05.2020
№220.018.1cf7

Электротехнический комплекс поршневого компрессора на основе линейной магнитоэлектрической машины

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – обеспечение высокого электромагнитного усилия на всем ходу якоря. Электротехнический комплекс включает в себя систему управления, программное обеспечение, датчики силы и перемещения, аккумуляторную батарею, поршневой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720882
Дата охранного документа: 13.05.2020
+ добавить свой РИД