роторно-вихревая машина
Классы МПК: | F01D1/02 с неподвижными направляющими аппаратами для рабочего тела и ротором с лопатками F01D9/02 сопла; впускные патрубки; направляющие лопатки; направляющие каналы F04D5/00 Насосы с круговым или поперечным потоком F04D23/00 Прочие насосы необъемного вытеснения для газов или паров с вращательным движением F04D29/40 кожухи; патрубки для текучей среды |
Автор(ы): | Анохин В.Д., Лепеха А.И. |
Патентообладатель(и): | Анохин Владимир Дмитриевич, Лепеха Анатолий Иванович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1999-05-12 публикация патента:
27.09.2000 |
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в насосах, компрессорах или двигателях. Роторно-вихревая машина содержит статор и ротор. Между статором и ротором образована торообразная рабочая полость, в которой расположены лопатки и разделитель, связанные соответственно со статором и ротором. Рабочая полость сообщена с каналом для подвода рабочей среды, выполненным в роторе, и каналом для отвода рабочей среды. Ширина сечения рабочей полости равна разнице между максимальным и минимальным радиусами рабочей полости, определяемыми соответственно как расстояние от оси машины до наиболее удаленной точки рабочей полости и расстояние от оси до наиболее близкой точки. Отношение максимального радиуса рабочей полости к ширине ее сечения не менее 4,5 и не более 9,5. Использование изобретения позволяет повысить КПД машины за счет уменьшения суммарных объемных и гидравлических потерь путем оптимизации отношения максимального радиуса к ширине сечения рабочей полости, влияющего на величины утечек из рабочей полости по щелевым зазорам между ротором и статором, перетечек рабочей среды из участка с высоким давлением в участок с низким давлением по рабочей полости, интенсивность вихреобразования на входе рабочей среды в рабочую полость и гидравлические потери вихревого потока в рабочей полости. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Формула изобретения
Роторно-вихревая машина, содержащая статор и ротор, между которыми образована торообразная рабочая полость, в которой расположены лопатки и разделитель, связанные соответственно со статором и ротором, при этом рабочая полость сообщена с каналом для подвода рабочей среды, выполненным в роторе, и каналом дл отвода рабочей среды, а ширина ее сечения равна разнице между максимальным и минимальным радиусами рабочей полости, определяемыми соответственно как расстояние от оси машины до наиболее удаленной точки рабочей полости и расстояние от оси до наиболее близкой точки, отличающаяся тем, что отношение максимального радиуса рабочей полости к ширине ее сечения не менее 4,5 и не более 9,5.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в насосах, компрессорах или двигателях. Известна роторно-вихревая машина, содержащая статор и ротор, между которыми образована торообразная рабочая полость, в которой расположены лопатки и разделитель, связанные соответственно со статором и ротором, при этом рабочая полость сообщена с каналом для подвода рабочей среды, выполненным в роторе, и каналом для отвода рабочей среды, а ширина ее сечения равна разнице максимального и минимального радиусов рабочей полости, определяемых соответственно как расстояние от оси машины до наиболее удаленной точки рабочей полости и расстояние от оси до наиболее близкой точки (см. опубликованную заявку N WO 98/46886, кл. F 04 D 1/34, F 01 D 9/02, F 04 D 5/00, от 22 октября 1998 г.). Недостатком указанной машины является низкий КПД, причинами которого являются значительные объемные и гидравлические потери, вызванные утечками из рабочей полости по щелевым зазорам между ротором и статором, перетечками рабочей среды из участка с высоким давлением в участок с низким давлением по рабочей полости, слабой интенсивностью вихреобразования на входе рабочей среды в рабочую полость и гидравлическими потерями вихревого потока в рабочей полости. Изобретение направлено на повышение КПД машины за счет уменьшения суммарных объемных и гидравлических потерь путем оптимизации отношения максимального радиуса к ширине сечения рабочей полости, влияющего на величины утечек из рабочей полости по щелевым зазорам между ротором и статором, перетечек рабочей среды из участка с высоким давлением в участок с низким давлением по рабочей полости, интенсивность вихреобразования на входе рабочей среды в рабочую полость и гидравлические потери вихревого потока в рабочей полости. Решение поставленной задачи достигается тем, что в роторно-вихревой машине, содержащей статор и ротор, между которыми образована торообразная рабочая полость, в которой расположены лопатки и разделитель, связанные соответственно со статором и ротором, при этом рабочая полость сообщена с каналом для подвода рабочей среды, выполненным в роторе, и каналом для отвода рабочей среды, а ширина ее сечения равна разнице максимального и минимального радиусов рабочей полости, определяемых соответственно как расстояние от оси машины до наиболее удаленной точки рабочей полости и расстояние от оси до наиболее близкой точки, согласно изобретению отношение максимального радиуса рабочей полости к ширине ее сечения выполнено не менее 4,5 и не более 9,5. На фиг. 1 представлено меридиональное сечение роторно-вихревой машины, в которой лопатки расположены в одной плоскости;на фиг. 2 - поперечное сечение машины, представленной на рис. 1, по плоскости A-A;
на фиг. 3 - меридиональный разрез варианта выполнения роторно-вихревой машины, в которой лопатки расположены по окружности;
на фиг. 4 - поперечный разрез машины, представленной на фиг. 4, плоскостью B-B;
Роторно-вихревая машина содержит статор 1 и ротор 2, между которыми образована торообразная рабочая полость 3. Профиль рабочей полости (в плоскости, перпендикулярной продольной оси машины) и профиль сечения рабочей полости (в меридиональной - проходящей через продольную ось машины плоскости) могут быть выполнены круглыми или с незначительными отклонениями от круглого (овальными). В рабочей полости расположены лопатки 4 и разделитель 5, связанные соответственно со статором 1 и ротором 2. Рабочая полость сообщена с каналом 6 для подвода рабочей среды, выполненным в роторе, и каналом 7 для отвода рабочей среды. Максимальный радиус (R) рабочей полости равен расстоянию от оси машины до наиболее удаленной точки рабочей полости; минимальный радиус (r) равен расстоянию от оси машины до наиболее близкой к ней точки рабочей полости; ширина (h) рабочей полости равна разнице (R-r) максимального и минимального радиусов. Отношение (R/h) максимального радиуса рабочей полости к ширине ее сечения не менее 4,5 и не более 9,5 (9,5R/h4,5). При работе роторно-вихревой машины в режиме двигателя поток рабочей среды через канал 6 подается в рабочую полость 3, где под действием торообразных участков поверхности статора и ротора и лопаток приобретает вихреобразный характер, исключающий возможность ее свободного перетекания по рабочей полости в канал 7. В результате разделитель 5 оказывается под действием перепада давлений рабочей среды, и ротор 2, с которым связан разделитель, совершает вращательное движение, которое передается на вал машины. При работе машины в режиме насоса или компрессора при вращении ротора 2, рабочая среда под воздействием на нее разделителя 5, лопаток 4 и торообразных участков поверхности статора и ротора приобретает вихреобразное движение. Такое движение рабочей среды препятствует ее свободному перетеканию по рабочей полости в направлении вращения ротора от канала 6 к каналу 7. В результате вихреобразный поток рабочей среды под давлением направляется разделителем в канал 7, а через канал 6 в рабочую полость засасывается новое количество рабочей среды. Изменение отношения (R/h) максимального радиуса рабочей полости машины к ширине ее сечения, например в сторону увеличения, связано с увеличением максимального радиуса рабочей полости (из условия сохранения расходной характеристики машины) и приводит, с одной стороны, к увеличению утечек из рабочей полости по щелевым зазорам между ротором и статором за счет увеличения площади проходного сечения щелевого зазора между ротором и статором, а с другой стороны, - к уменьшению перетечек рабочей среды из участка с высоким давлением в участок с низким давлением по рабочей полости за счет увеличения длины рабочей полости. Кроме того, увеличение R приводит к увеличению центробежного ускорения, сообщаемого рабочей среде ротором, и тем самым к более интенсивному вихреобразованию на входе рабочей среды в рабочую полость, что в итоге приводит к уменьшению перетечек по рабочей полости. Экспериментальные данные показали, что выполнение 9,5R/h4,5 является оптимальным с точки зрения соотношения указанных выше характеристик, а также является оптимальным с точки зрения гидравлических потерь за счет трения рабочей среды о лопатки, ротор и статор.
Класс F01D1/02 с неподвижными направляющими аппаратами для рабочего тела и ротором с лопатками
паровая турбина - патент 2520255 (20.06.2014) | |
роторно-вихревая машина - патент 2519624 (20.06.2014) | |
система вентиляции и способ ее сборки - патент 2500891 (10.12.2013) | |
цилиндр среднего давления паровой турбины - патент 2414602 (20.03.2011) | |
роторно-вихревая машина - патент 2332586 (27.08.2008) | |
многоступенчатая роторно-вихревая машина с объединенными статорами - патент 2331796 (20.08.2008) | |
цилиндр среднего давления паровой турбины - патент 2319016 (10.03.2008) | |
проточная часть паровой турбины - патент 2306424 (20.09.2007) | |
цилиндр среднего давления паровой турбины - патент 2208682 (20.07.2003) | |
микротурбина - патент 2054560 (20.02.1996) |
Класс F01D9/02 сопла; впускные патрубки; направляющие лопатки; направляющие каналы
Класс F04D5/00 Насосы с круговым или поперечным потоком
центробежно-вихревой двухступенчатый насос - патент 2521527 (27.06.2014) | |
роторно-вихревая машина - патент 2519624 (20.06.2014) | |
насос дискового типа - патент 2518716 (10.06.2014) | |
ступень роторно-вихревой машины - патент 2496006 (20.10.2013) | |
вихревой электронасосный агрегат - патент 2474728 (10.02.2013) | |
подающий агрегат - патент 2458252 (10.08.2012) | |
вихревая машина с динамическим вихрем - патент 2449174 (27.04.2012) | |
ступень вихревого насоса с односторонней проточной частью - патент 2419729 (27.05.2011) | |
ступень насоса вихревого с односторонней проточной частью - патент 2418985 (20.05.2011) | |
ступень вихревого насоса - патент 2418984 (20.05.2011) |
Класс F04D23/00 Прочие насосы необъемного вытеснения для газов или паров с вращательным движением
ступень роторно-вихревой машины - патент 2496006 (20.10.2013) | |
вихревая машина с динамическим вихрем - патент 2449174 (27.04.2012) | |
роторно-вихревая машина - патент 2359155 (20.06.2009) | |
роторно-вихревая машина с керамическими рабочими элементами - патент 2338884 (20.11.2008) | |
компрессор кинетического сжатия - патент 2132492 (27.06.1999) | |
роторно-вихревая машина - патент 2121608 (10.11.1998) | |
вихревая машина - патент 2108488 (10.04.1998) | |
вихревой вакуумный насос - патент 2070993 (27.12.1996) | |
компрессор - патент 2052161 (10.01.1996) |
Класс F04D29/40 кожухи; патрубки для текучей среды