×
03.06.2020
220.018.232d

Результат интеллектуальной деятельности: Поршневой двухступенчатый компрессор

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машин объемного вытеснения и может быть использовано при создании компрессоров среднего и высокого давления. Поршневой двухступенчатый компрессор содержит цилиндры 1 первой и 2 второй ступени, поршни 3 и 4, соединенные штоком 5 с приводом возвратно-поступательного движения 6. Поршень 3 делит цилиндр 1 на две части – газовую 7 и жидкостную 8 полости и содержит выступ в виде поршня 9, входящего в дополнительный цилиндр 10, заполненный охлаждающей жидкостью,  соединенный с системой охлаждения 11 цилиндра 1, в которую включена подпоршневая полость 8 и полость 12 цилиндра 10. Достигается возможность сжатия газа в двух ступенях компрессора до давления выше 100 бар. Данная конструкция может заменить обычный трех-четырехступенчатый поршневой компрессор. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области машин объемного действия и может быть использовано при создании компрессоров среднего и высокого давления.

Широко известны двухступенчатые поршневые компрессоры, содержащие цилиндры первой и второй ступени с размещенными в них поршнями, соединенными с механизмом привода (см., например, кн. Агурин А.П. «Передвижные компрессорные станции». – М.: Высш. шк., 1989, стр. 8, рис. 2; К.И. Страхович,  М.И. Френкель, И.К. Кондряков, В.Ф. Рис. «Компрессорные машины». – М.: Гос. изд-во торговой литературы, стр. 108, рис. 38; М.И. Френкель «Поршневые компрессоры», Л.: Машиностроение, 1969, стр. 106, рис. IY.1).

Известен также поршневой двухступенчатый компрессор, содержащий цилиндры первой и второй ступени, расположенные вдоль общей оси, и размещенные в этих цилиндрах поршни, соединенные с приводом возвратно-поступательного движения, причем поршень одной из ступеней выполнен дисковым и делит свой цилиндр на две части – надпоршневую и подпоршневую полости, а также имеющий систему охлаждения цилиндров (см. С.Е. Захаренко, С.А. Анисимов и др. под ред. С.Е. Захаренко «Поршневые компрессоры», - Л-Д: МАШГИЗ, 1961, с. 133, Фиг. 57, с. 136).

Недостатком известных конструкций является невозможность экономичного сжатия газа до высокого давления (более 50-ти бар) из-за плохого охлаждения, которое в автономном режиме работы может быть только внешним воздушным, а также из-за утечек и перетечек между ступенями.

Технической задачей изобретения является обеспечения возможности экономичного сжатия газа до высокого давления при автономной системе охлаждения цилиндропоршневой группы компрессора.

Указанная задача обеспечивается тем, что в известном поршневом двухступенчатом компрессоре, содержащем цилиндры первой и второй ступени, расположенные вдоль общей оси, и размещенные в этих цилиндрах поршни, соединенные с приводом возвратно-поступательного движения, причем поршень одной из ступеней выполнен дисковым и делит свой цилиндр на две части – надпоршневую и подпоршневую полости, а также имеющий систему охлаждения цилиндров, в соответствии с изобретением со стороны надпоршневой полости дисковый поршень содержит выступ в виде поршня или плунжера, входящий в дополнительный цилиндр, заполненный охлаждающей жидкостью и соединенный с системой охлаждения цилиндра, в которую включена подпоршневая полость. При этом дополнительный цилиндр может быть соединен через кран и обратный клапан с резервной емкостью, между краном и резервной емкостью может быть установлен гидронасос, и этот гидронасос вместе с краном может быть снабжен системой управления, содержащей датчик уровня жидкости, расположенный на дне дополнительного цилиндра, и электрический блок, управляющий положением крана и питанием насоса.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 схематично показано продольное сечение компрессора, а на фиг. 2 и фиг. 3 – схема управления работой насоса и крана.

Компрессор (фиг. 1) содержит цилиндры 1 первой и 2 второй ступени, расположенные вдоль их общей оси, и размещенные в этих цилиндрах поршни 3 и 4, соединенные штоком 5 с приводом возвратно-поступательного движения 6 (в данном примере - кривошипно-шатунного типа), причем в данном примере поршень 3 первой ступени выполнен дисковым, и делит свой цилиндр 1 на две части – надпоршневую газовую 7 и подпоршневую жидкостную 8 полости. Со стороны надпоршневой полости 7 поршень 3 содержит выступ, выполненный в данном примере в виде поршня 9, входящего в дополнительный цилиндр 10, заполненный охлаждающей жидкостью и соединенный с системой охлаждения 11 цилиндра 1, в которую включена подпоршневая полость 8 и полость 12 цилиндра 10.

Дополнительный цилиндр 10 соединен трубопроводами через кран 13, обратный клапан 14 и гидронасос 15 с резервной емкостью 16, частично заполненной той же жидкостью, которой заполнены цилиндр 10 и полость 12.

Гидронасос 15 с краном 13 снабжены системой управления, содержащей датчик 17 уровня жидкости, расположенный на дне дополнительного цилиндра 10, и электрический блок 18, управляющий положением крана 13 и питанием гидронасоса 15.

В систему охлаждения 11 входят вентилятор 19 и радиатор 20, система межступенчатого охлаждения газа  содержит вентилятор 21 и радиатор 22.

Цилиндры 1 и 2 содержат всасывающие 23 и 24 и нагнетательные 25 и 26 самодействующие клапаны, межступенчатый ресивер 27 служит для гашения пульсации газа, нагнетаемого через клапан 25, и дополнительного охлаждения этого газа. Между полостью 12 и полостью цилиндр 2, а также между полостью 2 и полостью картера 28 установлены сальниковые уплотнения 29 и 30.

Электрический блок 18 (фиг. 2 и 3) содержит электромагнитное реле с катушкой 31, управляющей двумя нормально разомкнутыми контактами 32 и 33. Питание катушки осуществляется низким (например, 12 В) напряжением U1 постоянного тока, одна из линий которого (например, «плюсовая») замыкается через изолированный диэлектрическим корпусам металлический стержень 34 датчика 17, электропроводную жидкость полости 10 и корпус 35 полости 10. Замыкание показано штриховой линией на фиг. 2. Напряжение U2 соответствует стандартному напряжению питания промышленных установок, например, 220 В, 50Гц.

В качестве токопроводящей жидкости может использоваться, например, дистиллированная вода или антифриз в смеси с небольшим (около 2%) хромпиком (калий двухромовокислый, являющийся ингибитором коррозии).

Компрессор работает следующим образом (фиг. 1).

Перед первым пуском компрессор заправляют охлаждающей жидкостью до заполнения полости 12 «до верха» с учетом прогноза расширения жидкости при нагреве во время работы компрессора, а также заливают необходимое количество этой жидкости в емкость 16.

При включении привода 6 поршни 3 и 4 совершаю возвратно-поступательное движение. При этом происходит изменение объема 7 и объема цилиндра 2, в результате чего атмосферный воздух всасывается через клапан 23, сжимается и нагнетается через клапан 26 в ресивер 27. Из ресивера 27 газ через клапан 24 попадает в цилиндр 2 и дожимается до более высокого давления, после чего нагнетается потребителю через клапан 26. До попадания в цилиндр 2 газ охлаждается в радиаторе 22.

Одновременно происходит изменение объема полостей 8 и 12, в результате чего жидкость перетекает между этими полостями в обе стороны, охлаждается в системе охлаждения 11 с одновременным охлаждением стенок цилиндра 1 и поршней 9 и 3.

Рабочие объемы полостей 12 и 8 одинаковы (под рабочим объемом понимается произведение смоченной торцовой площади поршня 3 и поршня 9 на их ход), в связи с чем давления в этих полостях всегда практически одинаковы (гидравлическим сопротивлением радиатора 20 можно пренебречь).

С учетом того, что существует малое гидравлическое сопротивление течению воздуха через зазоры между поршнем 9 и цилиндром 10, а также через зазор между поршнем 3 и цилиндра 1, давление жидкости в полостях 8 и 12 всегда практически равно давлению газа полости 7, и утечки воздуха через зазор между поршнем 3 и стенками цилиндра 1 практически отсутствуют. Это позволяет сжимать воздух в этой ступени сразу до высокого давления. Высокая экономичность процесса сжатия также обеспечивается активным отводом теплоты от сжимаемого газа через хорошо охлаждаемые поверхности цилиндра 1, поршня 2 и поршня 9.

Для обеспечения нормальной работы компрессора необходимо, чтобы полости 8 и 12 всегда были полностью заняты жидкостью, что обеспечивается наличием крана 13 с электромагнитным приводом, обратного клапана 14, гидронасоса 15 с емкостью 16 и электрическим блоком 18 (фиг. 1, 2 и 3).

В штатной ситуации (фиг. 2) жидкость заполняет цилиндр 10 «до верха», линия питания катушки 31 замкнута через жидкость, и, соответственно, контакты 32 питания гидронасоса разомкнуты (он отключен), контакты 33 электромагнита управления краном 13 разомкнуты (кран закрыт).

В процессе работы компрессора есть вероятность небольших утечек через сальники 29 и 30, в результате чего уровень жидкости в полости 12 понижается (фиг. 3). В этом случае цепь питания катушки 31 размыкается, и контакты 32 и 33 переходят в замкнутое состояние. При этом включается насос 15, кран 13 переходит в открытое состояние, и происходит пополнение цилиндра 10 до тех пор, пока цилиндр не заполнится «до верха», что приводит к замыканию цепи питания катушки 31, контакты 32 и 33 размыкаются, поступление жидкости в цилиндр 10 прекращается.

Обратный клапан 14 предотвращает возможные перетечки жидкости через неплотности крана 13.

Хорошее охлаждение газа при сжатии в цилиндре 1 (полость 7) и деталей этой цилиндропоршневой группы, высокоэффективное уплотнение в ней зазоров позволяет с высокой экономичностью сжимать газ в ступени компрессора и дожимать его во второй ступени. Ориентировочно в цилиндре 1 (полость 10) газ может быть сжат от атмосферного давления до 50-60 бар (коэффициент повышения давления, соответственно, – 50-60), после чего во второй ступени (цилиндр 2) газ может быть «дожат» с коэффициентом повышения давления 4-6, характерном для обычных ступеней поршневых компрессоров, и получить газ под давлением до 200-300 бар. То есть, данная конструкция двухступенчатого компрессора может заменить обычный трех-четырехступенчатый поршневой компрессор. Причем все это происходит при автономном воздушном охлаждении.

Таким образом, следует считать, что поставленная техническая задача полностью выполнена.


Поршневой двухступенчатый компрессор
Поршневой двухступенчатый компрессор
Поршневой двухступенчатый компрессор
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-41 из 41.
17.06.2023
№223.018.7fa9

Сдвоенный датчик составляющих вектора напряженности электрического поля

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения составляющих вектора напряженности электрического поля. Сущность: датчик для измерения напряженности электрического поля содержит проводящую сферу, на поверхности которой диаметрально противоположно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768200
Дата охранного документа: 23.03.2022
Показаны записи 61-70 из 77.
04.04.2018
№218.016.2eb4

Гибридная машина с тронковым поршнем

Изобретение относится к области энергетических машин и касается гибридных поршневых машин объемного действия, используемых в качестве насос-компрессоров, к которым предъявляются жесткие требования по массогабаритным характеристикам, экономичности и большому диапазону давлений нагнетания. Машина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644424
Дата охранного документа: 12.02.2018
10.05.2018
№218.016.3942

Поршневая гибридная энергетическая машина объемного действия с уравновешенным приводом

Изобретение относится к поршневым энергетическим машинам объемного действия и может быть использовано при создании безвибрационных компрессоров, насосов, двигателей внутреннего сгорания, а также гибридных машин - насос-компрессоров и мотор - насос-компрессоров. Машина состоит из корпуса 1, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647011
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.3d25

Ротационная гибридная машина объемного действия

Изобретение относится к гибридным машинам объемного действия. Машина содержит цилиндр (1), ротор (5) с двумя пластинами (7), делящими цилиндр (1) на две полости - компрессорную (9) с всасывающим окном (11) и нагнетательным клапаном (12) и насосную (10) с всасывающим клапаном (13) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648139
Дата охранного документа: 22.03.2018
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
25.06.2018
№218.016.65af

Способ работы поршневой гибридной энергетической машины и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области энергетики и касается гибридных поршневых машин, предназначенных для попеременного сжатия жидкости и газа. Машина состоит из поршня 1 с механизмом привода 2 кривошипно-шатунного типа, приводимого в движение валом 3. Цилиндр 4 имеет самодействующие обратные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658715
Дата охранного документа: 22.06.2018
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
11.10.2018
№218.016.8fe9

Полимерные композиции, содержащие нанотрубки

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано для производства кабелей, антистатических покрытий, деталей автомобилей. Электропроводный эластомерный композиционный материал на 100 мас.ч. каучука содержит следующие ингредиенты, мас. ч.: сера 1,5-2,25; стеариновая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669090
Дата охранного документа: 08.10.2018
13.01.2019
№219.016.aef2

Фундамент резервуара с улучшенными теплоизоляционными свойствами

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устройства фундаментов резервуаров для хранения нефти и продуктов ее переработки в условиях сезоннопромерзающих и вечномерзлых грунтов Крайнего Севера. Фундамент резервуара представляет собой подготовленный грунт в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676778
Дата охранного документа: 11.01.2019
10.04.2019
№219.017.09cb

Способ разборки резьбового соединения

Изобретение относится к общему машиностроению и может быть использовано при разборке резьбовых соединений с большим моментом затяжки и направлено на повышение возможного усилия поворота ключа. Способ разборки резьбового соединения заключается в накладывании на или в многогранник головки болта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466010
Дата охранного документа: 10.11.2012
01.05.2019
№219.017.47c7

Гибридная машина объемного действия с тронковым поршнем

Изобретение относится к поршневым энергетическим машинам объемного действия и может быть использовано при создании компактных агрегатов, подающих потребителю одновременно или попеременно сжатый воздух и жидкость под давлением. Машина содержит картер 1 с кривошипно-шатунным механизмом привода 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686536
Дата охранного документа: 29.04.2019
+ добавить свой РИД