FR2810372A1 - Turbo-compresseur entraine par les gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne - Google Patents

Turbo-compresseur entraine par les gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne Download PDF

Info

Publication number
FR2810372A1
FR2810372A1 FR0107840A FR0107840A FR2810372A1 FR 2810372 A1 FR2810372 A1 FR 2810372A1 FR 0107840 A FR0107840 A FR 0107840A FR 0107840 A FR0107840 A FR 0107840A FR 2810372 A1 FR2810372 A1 FR 2810372A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
compressor
partial
ring
flow
discharge
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR0107840A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2810372B1 (fr
Inventor
Peter Fledersbacher
Siegfried Sumser
Helmut Finger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daimler AG
Original Assignee
DaimlerChrysler AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by DaimlerChrysler AG filed Critical DaimlerChrysler AG
Publication of FR2810372A1 publication Critical patent/FR2810372A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2810372B1 publication Critical patent/FR2810372B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/04Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
    • F02C6/10Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output supplying working fluid to a user, e.g. a chemical process, which returns working fluid to a turbine of the plant
    • F02C6/12Turbochargers, i.e. plants for augmenting mechanical power output of internal-combustion piston engines by increase of charge pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • F01D17/141Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of shiftable members or valves obturating part of the flow path
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F02B37/12Control of the pumps
    • F02B37/16Control of the pumps by bypassing charging air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0207Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0207Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
    • F04D27/0215Arrangements therefor, e.g. bleed or by-pass valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0207Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
    • F04D27/023Details or means for fluid extraction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/4206Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/4213Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for elastic fluid pumps suction ports
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/68Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers
    • F04D29/681Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/685Inducing localised fluid recirculation in the stator-rotor interface
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/40Application in turbochargers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/40Use of a multiplicity of similar components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/30Arrangement of components
    • F05D2250/31Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation
    • F05D2250/311Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation the axes being in line
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/30Arrangement of components
    • F05D2250/35Arrangement of components rotated
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/40Movement of components
    • F05D2250/41Movement of components with one degree of freedom
    • F05D2250/411Movement of components with one degree of freedom in rotation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/70Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades
    • F05D2260/72Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades by turning around an axis parallel to the rotor centre line
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S415/00Rotary kinetic fluid motors or pumps
    • Y10S415/914Device to control boundary layer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Un turbo-compresseur entraîné par les gaz d'échappement, pour un moteur à combustion interne, présente une turbine et un compresseur entraîné par la turbine. Le compresseur est constitué d'une roue de compresseur (3) montée dans un canal d'écoulement (4), au moins un canal de déversement, s'étendant radialement, extérieurement, sur la roue de compresseur (3) dans la direction axiale de la roue et communiquant avec le canal d'écoulement (4), étant ménagé. Pour obtenir le réglage variable de la section transversale efficace de l'écoulement du canal de déversement est prévu un anneau de déversement (8) constitué de deux anneaux partiels réglables l'un par rapport à l'autre.Selon l'invention, dans chaque anneau partiel est prévu au moins une gorge de déversement (9) s'étendant axiale ment, formant le canal de déversement, ayant une étendue radiale dans l'anneau partiel.

Description

L'invention concerne un turbo-compresseur entraîné par les gaz
d'échappement pour un moteur à combustion interns, comprenant une turbine et un compresseur entraîné par la turbine, le compresseur présentant une roue de compresseur montée dans un canal d'écoulement de compresseur, avec au moins un canal de déversement, s'étendant radialement, extérieurement, sur la roue de compresseur dans la direction axiale de la roue de compresseur et communiquant avec le canal d'écoulement de compresseur, et avec un anneau de déversement constitué de deux anneaux partiels, pour obtenir le réglage variable de l'aire de section transversale d'écoulement efficace du canal de déversement, les anneaux partiels étant réglables l'un par rapport l'autre. !5 La plage de travail des compresseurs montés dans les turbo-compresseurs entrainés par les gaz d'échappement est limitée par une limite de pompage et une limite de blocage, ces lignes limites définissant un champ de caractéristiques qui caractérise le comportement du compresseur. Dans le cas d'un fonctionnement du compresseur à proximité de la limite de pompage, il y a sur les aubes de la roue de 'compresseur des zones de décollement, localement limitées, de l'écoulement, qui peuvent avoir comme conséquence une pulsation de l'écoulement avec une alternance périodique du sens d'écoulement. La limite de pompage du compresseur peut étre atteinte si l'on véhicule par le compresseur des
débit-volumes toujours plus petits.
Si, par contre, le point de travail du compresseur se déplace dans le champ de caractéristique de compresseur vers des débits-volumes toujours plus grands, on peut atteindre la limite de blocage qui se caractérise par le fait qu'un blocage du débit-volume se produit à l'entrée de
la roue.
Pour élargir la plage de fonctionnement des compresseurs, on peut prévoir des dispositions visant à stabiliser le champ de caractéristiques, dispositions qui procèdent tant par un décalage de la limite de pompagej qu'également de la limite de blocage, en faveur d'un élargissement de la plage de travail. Une telle disposition de stabilisation du champ de caractéristiques est connue par exemple par le document DE 42 13 047 Ai selon lequel, dans le carter de compresseur est prévu, parallèlement au canal d'entrée au compresseur, une voie de dérivation qui ponte un tronçon de canal d'entrée d'écoulement. Si le compresseur fonctionne dans la zone de la limite de pompage, la dérivation permet d'avoir une recirculation orientée d'un débit masse partiel, qui est retourné dans la dérivation, dans le sens inverse de la direction de
refoulement. Le débit-masse partiel est ramené au débit-
masse principal et est véhiculé dans le compresseur de
nouveau conjointement avec celui-ci.
La limite de blocage peut également être déplacée en faveur d'un élargissement de la plage de travail, en cédant d'une disposition visant à stabiliser le champ de caractéristiques. Lorsque les débits-volumes deviennent plus gros, du fait de la section transversale supplémentaire offerte à la dérivation, de l'air d'aspiration est véhiculé dans le compresseur, faisant que la limite de blocage se déplace dans la direction des plus
grands débits-masses.
Concernant l'objet du DE 42 13 047 Ai, il est désavantageux que la disposition de stabilisation du champ de caractéristiques soit de nature rigide, n'ayant aucune possibilité de réglage et soit intégrée de façon non modifiable dans le carter du compresseur, de sorte qu'il est impossible d'opérer une adaptation individuelle de l'écoulement dans la dérivation, en fonction du point de
travail auquel fonctionne le compresseur.
Le DE 198 23 274 C1 présente à cette fin un perfectionnement. Dans le compresseur décrit dans ce document, pour obtenir un réglage variable de la section transversale efficace de l'écoulement, dans la dérivation, il est prévu un élément obturateur réglable, qui est réalisé sous la forme de grilles directrices réglables de façon variable, grilles constituées de deux anneaux
disposée de façon concentrique.
En partant de ces états de la technique, l'invention a comme base le problème d'équiper un compresseur monté dans S un turbo-compresseur entrainé par des gaz d'échappement pour un moteur à combustion interne, doté d'un champ de
caractéristiques élargi, avec des moyens simples.
Ce problème est résolu selon l'invention par le fait que, dans chaque anneau. partiel, est prévue au moins une o10 gorge de déversement s'étendant axialement, formant le canal de déversement, ayant une étendue radiale dans l'anneau partiel, et que les anneaux partiels sont réglables, entre une position de recouvrement, dans laquelle les gorges de déversement ménagées dans les deux anneaux partiels sont en recouvrement, et une position de blocage, dans laquelle les gorges de déversement ménagées dans les anneaux partiels sont au moins partiellement hors
de prise.
Selon l'invention, il est prévu que chaque anneau partiel du dispositif de réglage, constitué globalement de deux anneaux partiels, présente, pour obtenir le réglage variable de l'aire de la section transversale efficace d'écoulement, au moins une gorge de déversement s'étendant axialement, ayant une étendue radiale, et que les deux anneaux partiels soient réalisés de façon à être réglables l'un par rapport à l'autre, de manière que les gorges de déversement ménagées dans chaque anneau partiel, puisse être réglée en une position de recouvrement et une position de blocage, sachant que, dans la position de recouvrement il est possible d'avoir un débit traversant dans la gorge de déversement, et que, dans la position de blocage le débite est réduit, voire bloqué. Les gorges de déversement forment ici le canal de déversement, il est ainsi superflu de prévoir une dérivation séparée coaxialement par rapport à la zone d'écoulement du compresseur dans le carter du compresseur. Au moins l'un des deux anneaux partiels est avantageusement réalisé de façon à pouvoir tourner et peut être réglé par l'intermédiaire d'un élément de-réglage et d'asservissement, de manière appropriée en fonction de5 l'état de fonctionnement du moteur à combustion, le réglage étant d'une valeur angulaire prédeterminée, pour réaliser un passage de la position de recouvrement à la position de blocage ou inversement. Lorsqu'on est dans la position de recouvrement, la section transversale libre de la gorge de déversement prend une valeur maximale, quand on est en position de blocage, par contre, la section transversale d'écoulement libre est réduite à un minimum, le cas échéant réduite à O. Lorsque l'on a des anneaux partiels réglables en rotation l'un par rapport à l'autre, l'aire de la section transversale libre d'écoulement dans les gorges de déversement est déterminée par le degré de recouvrement des gorges de déversement dans la transition de la gorge de
déversement en U des deux anneaux partiels.
Les deux anneaux partiels sont, avantageusetnent,
disposés radialement l'un au-dessus de l'autre -
concentriquement - avec un anneau partiel voisin de la roue de compresseur, placé radialement à l'intérieur, et un anneau partiel, placé extérieurement, opposé à la roue de compresseur. Dans la position de recouvrement en U, les sections transversales des gorges de déversement sur la face radialement extérieure de l'anneau partiel intérieur et les sections transversales des gorges de déversement sur la face radialement intérieure de l'anneau partiel
extérieur sont en recouvrement.
La position de blocage est obtenue par une rotation relative des deux anneaux partiels l'un par rapport à l'autre en faisant passer les deux sections transversales coresponsables des gorges de déversement associées de l'anneau partiel intérieur et de l'anneau partiel extérieur en une position d'engagement extérieur. Dans la position de blocage, le canal de déversement est ainsi formé uniquement par la gorge de déversement ouverte ou subsistante de l'anneau partie intérieur, qui de manière appropriée s'étend radialement à travers toute la paroi de l'anneau
partiel intérieur.
La section transversale libre d'écoulement de la gorge de déversement est déterminée essentiellement par la profondeur de gorge, mesurée en. direction radiale, de laJ gorge de déversement. La profondeur de gorge de la gorge de déversement de l'anneau partiel intérieur fait, de préférence, entre 10 et 50 % de la profondeur de gorge S globale des deux gorges de déversement, formée par une addition des différentes profondeurs de gorges de l'anneau partiel intérieur et de l'anneau partiel extérieur, De manière correspondante, le débit-volume maximal possible passant par la gorge de déversement en position de blocage peut être réduit à 10 à 50 % de la valeur que l'on a dans la position de recouvrement. On peut ainsi envisager une réduction de las section transversale libre d'écoulement, en particulier dans la plage de fonctionnement située entre la limite de pompage et la limite de blocage du champ de caractéristique du compresseur, du fait que, dans cette plage de champ de caractéristiques stable, ne doit s'effectuer aucune recirculation d'air ou bien une circulation d'air seulement faible, pour ne pas nuire à un
pompage d'air optimal par la roue de compresseur.
Avantageusement, une pluralité de gorges d'écoulement sont réparties régulièrement sur la périphérie des deux anneaux partiels pour permettre une recirculation d'air
régulière sur la périphérie par les gorges d'écoulement.
Les gorges d'écoulement sont orientées non pas radialement, mais sous un angle déterminé par rapport à la direction périphérique dans les anneaux partiels; elles s'étendent de manière appropriée tangentiellement dans les anneaux partiels. De ce fait, elles confèrent une composante
rotatoire souhaitée à l'écoulement de recirculation.
En variante ou en plus aux anneaux partiels situés radialement les uns audessus des autres, il peut également être approprié de prévoir deux ou plus anneaux partiels se suivant axialement les uns les autres, dont les gorges d'écoulement peuvent êtres réglés en position de recouvrement ou en position-blocage, par une rotation d'un ou plusieurs anneaux partiels. Dans ce mode de réalisation, en particulier, on peut influer sur l'étendue axiale des gorges d'écoulement. Les anneaux partiels qui se suivent axialement les uns les autres peuvent le cas échéant également être combinés avec des anneaux partiels places' radialement les uns au dessus des autres. Il est enfin également possible de disposer plus de deux anneaux partiels radialement les uns au-dessus des autres et ou axialement les uns à la suite des autres. D'autres avantages et modes de réalisation appropriés
sont indiqués dans les autres revendications, la
description des figures et des dessins, dans lesquels;
La figure 1 représente une coupe d'un compresseur avec un
anneau de déversement réglable, dans un turbo-
compresseur entraîné par les gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne, La figure 2 représente en vue de côté l'anneau de déversement constitué de deux anneaux partiels
concentriques situés radialement l'un au-
dessus de l'autre, La figure 3 représente une vue de côté des deux anneaux partiels de l'anneau de déversement, en position de recouvrement, La figure 4 est une vue en élévation correspondant à la figure 3, l'anneau partiel extérieur de 1'anneau de déversement étant tourné pour étre
placé en position de blocage.
2E Dans les figures annexées, on a désigné des composants
identiques par des caractères de référence identiques.
Le compresseur 1 représenté sur la figure 1 forme un composant d'un turbocompresseur entraîné par des gaz d'échappement, pour un moteur à combustion interne, par exemple pour un moteur à allumage extérieur commandé et/ou un moteur à combustion de type diesel. Le compresseur 1 est réalisé sous forme de compresseur radial et présente, dans un carter 2, une roue de compresseur 3 qui est entraîné par la turbine du turbo compresseur entraîné par les gaz d'échappement. La roue de compresseur 3 est disposée de façon à pouvoir tourner dans un canal d'écoulement de compresseur 4, appartenant au carter 2. Par l'intermédiaire d'une rotation de la roue de compresseur 3, on aspire axiale ment, dans le sens de la flèche 5, de l'air neuf dans le canal d'écoulement 4 du compresseur et on le' comprime pour atteindre une pression de suralimentation élevée. Après la compression, l'air de suralimentation est dirigé, par un diffuseur 6, dans un canal spiral 7 dans le S carter 2 du compresseur 1. L'air de suralimentation du moteur à combustion interne est fourni au canal spiral,
après avoir été extrait de la sortie.
Dans le canal d'écoulement de compresseur 4 est disposé un anneau de déversement 8, concentrique par rapport à la roue de compresseur 3, l'anneau de déversement 8 entourant radialement la roue de compresseur 3. Dans l'anneau de déversement 8 sont prévus des canaux de déversement, par lesquels il est possible de véhiculer de l'air pratiquement
coaxialement vers le canal d'écoulement de compresseur 4.
Les canaux de déversement que l'on a dans l'anneau de déversement 8 constituent une dérivation par rapport au canal d'écoulement du compresseur 4, dérivation par l'intermédiaire de laquelle on peut réaliser un élargissement de la plage de fonctionnement du compresseur, entre la limite *de pompage et la limite de blocage. La section transversale d'écoulement efficace est réglable de façon variable, par l'intermédiaire des canaux de déversement, afin d'obtenir un comportement d'écoulement qui soit adapté à l'état de fonctionnement différent du compresseur, au moyen des gorges d'écoulement ménagées dans
l'anneau de déversement 8.
On a représenté sur la figure 1 une recirculation d'un débit masse partiel de l'air neuf injecté, à l'encontre de la direction d'écoulement principal 5 et une réintroduction subséquente dans la direction d'écoulement principal. Le débit-masse partiel peut être ramifié, retourné et réintégré par les gorges de déversement s'étendant axialement, ménagées dans l'anneau de déversement 8. La plage de fonctionnement représentée avec un débit-masse partiel guidé à l'encontre de la direction principale d'écoulement est réalisée dans le cas d'un fonctionnement dans la zone de limite de pompage du compresseur. En cas dlun fonctionnement dans la zone de limite de blocage, on guide également un débit-masse partiel axialement par les gorges de déversement de l'anneau de déversement 8, cependant dans le même sens que le sens de l'écoulement principal 5 du flux d'air 9 qui s'introduit dans le canal d'écoulement du compresseur 4. Dans le domaine industriel, entre la limite de pompage et la limite de blocage, de manière appropriée on annule ou l'on réduit à un minimum un débit traversant des canaux de déversement en limitant avantageusement l'aire de la section transversale des
gorges d'écoulement.
La figure 2 représente une vue de côté d'un anneau de déversement 8. L'anneau de déversement 8 est construit en deux parties et présente un anneau partiel 10 radialement intérieur, ainsi qu'un anneau partiel il radialement extérieur, entourant l'anneau partiel intérieur. L'anneau partiel intérieur 10 est, de manière appropriée, disposé de façon fixe par rapport au carter. L'anneau partiel extérieur 11 est, de préférence, susceptible de tourner sur l'anneau partiel intérieur 10 et peut pivoter dans la direction de la flèche 13 par rapport à l'anneau partiel intérieur. Sur l'anneau partiel extérieur 11, agit un élément de réglage ou d'asservissement 12, provoquant un déplacement de réglage de la part de l'anneau partiel extérieur 1i, de manière appropriée, en fonction de l'état de fonctionnement du moteur à combustion interne ou du compresseur et/ou de la turbine du turbo-compresaeur
entraîné par les gaz d'échappement.
Tant dans l'anneau partiel intérieur 10 qu'également dans l'anneau partiel extérieur 11 de l'anneau de déversement 8, est prévue une pluralité de canaux de déversement 9 répartis régulièrement sur la périphérie, canaux qui s'étendent sous un angle défini par rapport à la direction périphérique dans l'anneau de déversement 8 et s'étendent en particulier sur toute la longueur axiale de l'anneau de déversement. Chaque canal de déversement 9 est constitué d'un tronçon intérieur 9a qui, avantageusement, traverse radialement complètement l' anneau partiel intérieur 10, et d'un tronçon extérieur 9b, ménagé dans l'anneau partiel extérieur 11, sachant que le tronçon intérieur 9a et le tronçon intérieur 9b de chaque canal d'écoulement 9 sont adaptés l'un à l'autre, de manière qu'il existe au moins une position radiale de l'anneau partiel extérieur 11 dans laquelle, chaque fois, un tronçon intérieur 9a et un tronçon extérieur 9b des canaux de déversement sont en alignement; cette position est désignée par la position de recouvrement des deux anneaux partiels 10 et 11. Si, par contre, l'anneau partiel extérieur 11 est tourné dans la direction de la flèche 13, depuis la position de recouvrement représentée sur la figure 2, alors les tronçons 9a et 9b associés des gorges de déversement 9 passent à une position hors d'engagement qui est désignée par la position de blocage des anneaux partiels 10 et 11. Dans la position de recouvrement, chaque gorge de déversement 8 présente une section transversale maximale formée par addition des sections transversales individuelles du tronçon intérieur 9a et du tronçon extérieur 9b. Dans la position de blocage, par contre, seul le tronçon intérieur 9a de l'anneau de déversement est efficace, seul ce tronçon intérieur 9a participe au fonctionnement en dérivation, parallèlement au canal
d'écoulement du compresseur.
L'allure, inclinée dans la direction périphérique,des gorges de déversement 9 dans l'anneau de déversement 8 offre l'avantage que, lorsque l'épaisseur de paroi des deux anneaux partiels 10 et 11 est donnée, les gorges de déversement peuvent présenter une aire de section transversale plus grande ce qui serait le cas pour des gorges de déversement qui auraient une étendue
exclusivement radiale.
Sur les figures 3 et 4, chaque fois on a représenté une vue de côté du compresseur 1 avec un anneau de déversement 8 entourant la roue de compresseur, dont les anneaux partiels 10 et 11 sont en position de recouvrement sur la figure 3 et en position de blocage sur la figure 4. Les tronçons intérieurs 9a des gorges d'écoulement que l'on a dans l'anneau partiel intérieur 10 sont ouverts radialement vers l'intérieur vers le canal d'écoulement 4 de la roue de compresseur, sur toute la longueur axiale de l'anneau partiel 10. Selon la figure 3, à la position de recouvrement, la profondeur de rainure Lges mesurée en position tangentielle est efficace alors que, par contre, dans la position de blocage, selon la figure 4, ce n'est que les tronçons intérieurs des gorges d'écoulement ayant une profondeur de gorges 1i mesurée en position tangentielle qui sont efficaces, tandis que les tronçons extérieurs 9b des gorges d'écoulement restent hors de fonction, du fait de la mise hors de prise ou de la position de blocage. La profondeur de gorge Li des tronçons intérieurs 9a des gorges d'écoulement est avantageusement comprise entre 10 % et 50 % de la profondeur globale de gorge Lges, qui est constituée par addition des profondeurs partielles de gorge du tronçon intérieur 9a et du tronçon
extérieur 9b des gorges d'écoulement.
Il est possible, par l'intermédiaire de l'élément de réglage ou d'asservissement 12, d'avoir un réglage automatique approprié du degré de recouvrement des anneaux partiels 10 et 11, en fonction de l'état du moteur à
combustion interne ou du turbo-compresseur.
De préférence, les gorges de déversement 9 ménagés dans les anneaux partiels 10 et 11 s'étendent de manière qu'elles forment un angle a de 0 à 90 par rapport à la direction périphérique (configuration à rotation dans le même sens) ou bien un angle a de 90 à 180 par rapport à la direction périphérique (configuration à rotation en sens inverse). En outre, la profondeur de gorge mesurée en direction radiale des gorges de déversement 9 dans l'anneau partiel extérieur 11 s'étend à peu près jusqu'au centre de
l'anneau.
RVENNDICATIONS
1. Turbo-compresseur entraîné par les gaz d'échappement, pour un moteur à combustion interne, comprenant une turbine et un compresseur entraîné par la turbine, le compresseur présentant une roue de compresseur (3) montée dans un canal d'écoulement de compresseur (4), avec au moins un canal de déversement, s'étendant radialement, extérieurement, sur la roue de compresseur (3) dans la direction axiale de la roue de compresseur (3) et communiquant avec le canal d'écoulement de compresseur (4), et avec un anneau de déversement (a) constitué de deux anneaux partiels (10, 11), pour obtenir le réglage variable de l'aire de section transversale d'écoulement efficace du canal de déversement, les anneaux partiels (10, 11) étant réglables l'un par rapport à l'autre, caractérisé en ce que, dans chaque anneau partiel (10, !l), est prévue au moins une gorge de déversement (9) s'étendant axialement, formant le canal de déversement, ayant une étendue radiale dans l'anneau partiel, (10, 11), et en ce que les anneaux partiels (10, 11) sont réglables, entre une position de recouvrement, dans laquelle les gorges de déversement (9) ménagées dans les deux anneaux partiels (10, 11) sont en recouvrement, et une position de blocage, dans laquelle les gorges de déversement (9) ménagées dans les anneaux partiels (10, 11) sont au moins
partiellement hors de prise.
2. Turbo-compresseur entraîné par les gaz d'échappement selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'une pluralité de gorges de déversement (9) sont prévues
sur la périphérie de l'anneau partiel (10, 11).
3. Turbo-compresseur entraîné par les gaz
d'échappement selon les revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce que les gorges de déversement (9) ménagés dans les anneaux partiels (10, 11) s'étendent de manière qu'elles formes un angle (a) de 0: à 900 par rapport à la direction
périphérique (configuration à rotation dans le même sens).
F- 4. Turbo-compresseur entraîné par les gaz
d'échappement selon les revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce que les gorges de déversement (9), ménagées dans les anneaux partiels (10, 11) s'étendent de manière à former un angle (a) de 90 à 180: par rapport à la direction périphérique (configuration à rotation en sens inverse) 5. Turbo-compresseur entraîné par les gaz
d'échappement selon l'une quelconque des revendications 1 à
4, caractérisé en ce que les anneaux partiels (lo, 11) sont disposés concentriquement, radialement les uns au-dessus des autres, l'anneau partiel intérieur (10) étant voisin de la roue de compresseur (3) et l'anneau partiel
extérieur (11) étant opposé à la roue de compresseur (3).
6. Turbo-compresseur entraîné par les gaz d'échappement selon la revendication 5, caractérisé en ce que la profondeur de gorge mesurée en direction radiale des gorges de déversement (9) dans l'anneau partiel extérieur (11) s'étend à peu près jusqu'au centre de l'anneau 7. Turbocompresseur entraîné par les gaz d'échappement selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce cue la profondeur de gorge, mesurée dans la direction radiale, des gorges de déversement (9) de l'anneau partiel intérieur (10) est comprise entre 10 t et 50 % de la profondeur globale des gorges de déversement (9) de
l'anneau partiel intérieur et extérieur (10, 11).
8. Turbo-compresseur entraîné par les gaz
d'échappement selon l'une quelconque des revendications 5 à
7, caractérisé en ce que l'anneau partiel (10) intérieur, voisin de la roue de compresseur (3), est disposé de façon fixe par rapport au carter et l'anneau partiel extérieur (11), oppose à la roue de compresseur (3), est réalisé de façon à pouvoir tourner autour de l'anneau
partiel intérieur (10).
9. Turbo-compresseur entraîné par les gaz
d'échappement selon l'une quelconque des revendications 1
8, caractérisé en ce qu'au moins un anneau partiel (10 ou 11) est réglable en fonction de l'état de fonctionnement du moteur à combustion interne, à l'aide d'un élément de:'
réglage ou d'asservissement (12) associé.
10. Turbo-compremseur entraîné par les gaz
d'échappement selon l'une quelconque des revendications 1 à
9, caractérisé en ce que le anneaux partiels (10, 11) sont
disposés radialement les uns derrière les autres.
FR0107840A 2000-06-16 2001-06-15 Turbo-compresseur entraine par les gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne Expired - Fee Related FR2810372B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10029808A DE10029808C1 (de) 2000-06-16 2000-06-16 Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2810372A1 true FR2810372A1 (fr) 2001-12-21
FR2810372B1 FR2810372B1 (fr) 2006-03-24

Family

ID=7646034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0107840A Expired - Fee Related FR2810372B1 (fr) 2000-06-16 2001-06-15 Turbo-compresseur entraine par les gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6554568B2 (fr)
DE (1) DE10029808C1 (fr)
FR (1) FR2810372B1 (fr)
GB (1) GB2363427B (fr)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10105456A1 (de) * 2001-02-07 2002-08-08 Daimler Chrysler Ag Verdichter, insbesondere für eine Brennkraftmaschine
KR100568183B1 (ko) * 2004-01-08 2006-04-05 삼성전자주식회사 터보압축기
DE102004024949A1 (de) * 2004-05-21 2005-12-15 Bayerische Motoren Werke Ag Abgasturbolader
DE102004024948B4 (de) * 2004-05-21 2008-11-06 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Abgasturbolader
KR20060081791A (ko) * 2005-01-10 2006-07-13 삼성전자주식회사 터보압축기를 구비한 냉동장치
US20060230759A1 (en) * 2005-04-13 2006-10-19 Semrau H A Variable geometry turbocharger
US8087875B2 (en) * 2007-09-28 2012-01-03 Krouse Wayne F Machine for increased hydro power generation
DE102007056889A1 (de) * 2007-11-26 2009-05-28 Bosch Mahle Turbo Systems Gmbh & Co. Kg Abgasturbolader mit mindestens einer Turbine variabler Turbinengeometrie
DE102007058603A1 (de) * 2007-12-04 2009-06-10 Daimler Ag Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine und Verfahren zum Schalten einer Luftführungsvorrichtung eines Abgasturboladers
US8061974B2 (en) * 2008-09-11 2011-11-22 Honeywell International Inc. Compressor with variable-geometry ported shroud
US8177498B2 (en) 2009-04-21 2012-05-15 Ford Global Technologies, Llc Inlet swirl control for turbochargers
US8453448B2 (en) * 2010-04-19 2013-06-04 Honeywell International Inc. Axial turbine
DE102013208855B4 (de) * 2013-05-14 2022-07-07 BSH Hausgeräte GmbH Radialgebläsegehäuse
DE102014117203A1 (de) * 2014-11-25 2016-05-25 Ihi Charging Systems International Gmbh Verdichter für einen Abgasturbolader
DE102015111462B3 (de) * 2015-07-15 2016-09-22 Iav Gmbh Ingenieurgesellschaft Auto Und Verkehr Verdichter mit Rückströmkanal und verstellbaren Vorleitschaufeln
WO2017015443A1 (fr) * 2015-07-22 2017-01-26 Carrier Corporation Anneau de restriction de diffuseur
US11268523B2 (en) 2017-10-10 2022-03-08 Daikin Industries, Ltd. Centrifugal compressor with recirculation structure
EP3759332B1 (fr) * 2018-02-26 2024-03-27 Purdue Research Foundation Système et procédé permettant d'éviter un pompage du compresseur pendant la désactivation de cylindre d'un moteur diesel
DE102018211091A1 (de) * 2018-07-05 2020-01-09 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine und Brennkraftmaschine
DE102018211095A1 (de) * 2018-07-05 2020-01-09 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs und Kraftfahrzeug
EP3734081A1 (fr) * 2019-04-30 2020-11-04 Borgwarner Inc. Dispositif de modification de flux pour compresseurs
US11415141B1 (en) * 2021-03-03 2022-08-16 GM Global Technology Operations LLC Centrifugal compressor having positive crankcase ventilation tube extending through compressor housing to avoid high crankcase pressure

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE91931C (fr) *
SU478957A2 (ru) * 1973-10-05 1975-07-30 Предприятие П/Я В-2504 Центробежный компрессор
DE4213047A1 (de) 1992-04-21 1993-10-28 Kuehnle Kopp Kausch Ag Verdichter mit einer Einrichtung zum Beeinflussen der Hauptströmung im Verdichter
EP0811770A1 (fr) * 1996-06-07 1997-12-10 Carrier Corporation Diffuseur tubulaire variable pour compresseur centrifugal
DE19823274C1 (de) 1998-05-26 1999-10-14 Daimler Chrysler Ag Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4212585A (en) * 1978-01-20 1980-07-15 Northern Research And Engineering Corporation Centrifugal compressor
DE2916433A1 (de) 1979-04-24 1980-11-13 Hoechst Ag Chromophore cephalosporine und verfahren zu ihrer herstellung
JPS55142994A (en) * 1979-04-25 1980-11-07 Hitachi Ltd Centrifugal compressor
DE3529281C1 (de) * 1985-08-16 1986-09-11 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Vorrichtung zur Richtungsaenderung eines durch den Einlass eines Verdichters eines Abgasturboladers einer Brennkraftmaschine eintretenden Luftstromes
US4781530A (en) * 1986-07-28 1988-11-01 Cummins Engine Company, Inc. Compressor range improvement means
SU1507990A1 (ru) * 1986-11-12 1989-09-15 Горьковский Политехнический Институт Регулируема парциальна турбина
CH675279A5 (fr) * 1988-06-29 1990-09-14 Asea Brown Boveri
US4930978A (en) 1988-07-01 1990-06-05 Household Manufacturing, Inc. Compressor stage with multiple vented inducer shroud
CZ48394A3 (en) * 1993-03-04 1994-09-14 Abb Management Ag Radial-flow compressor with a flow-stabilizing casing
JP3816150B2 (ja) * 1995-07-18 2006-08-30 株式会社荏原製作所 遠心流体機械
DE19647605C2 (de) * 1996-11-18 1999-03-11 Daimler Benz Ag Abgas-Turbolader für Brennkraftmaschinen
US6164911A (en) * 1998-11-13 2000-12-26 Pratt & Whitney Canada Corp. Low aspect ratio compressor casing treatment
DE19920524C2 (de) * 1999-05-05 2001-12-06 Daimler Chrysler Ag Radialverdichter

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE91931C (fr) *
SU478957A2 (ru) * 1973-10-05 1975-07-30 Предприятие П/Я В-2504 Центробежный компрессор
DE4213047A1 (de) 1992-04-21 1993-10-28 Kuehnle Kopp Kausch Ag Verdichter mit einer Einrichtung zum Beeinflussen der Hauptströmung im Verdichter
EP0811770A1 (fr) * 1996-06-07 1997-12-10 Carrier Corporation Diffuseur tubulaire variable pour compresseur centrifugal
DE19823274C1 (de) 1998-05-26 1999-10-14 Daimler Chrysler Ag Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE WPI Section PQ Week 197620, Derwent World Patents Index; Class Q56, AN 1976-E6253X, XP002259058 *

Also Published As

Publication number Publication date
GB0114831D0 (en) 2001-08-08
GB2363427A (en) 2001-12-19
GB2363427B (en) 2003-02-12
US6554568B2 (en) 2003-04-29
US20020004004A1 (en) 2002-01-10
DE10029808C1 (de) 2001-11-29
FR2810372B1 (fr) 2006-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2810372A1 (fr) Turbo-compresseur entraine par les gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne
CA2931374C (fr) Dispositif de guidage d'aubes de redresseur a angle de calage variable de turbomachine et procede d'assemblage d'un tel dispositif
FR2726324A1 (fr) Ventilateur helicoide pour le radiateur d'un moteur a combustion interne
FR2699223A1 (fr) Dispositif réglable de guidage d'écoulement.
FR2487018A1 (fr) Perfectionnements aux compresseurs supersoniques
EP2901021B2 (fr) Carter et roue a aubes de turbomachine
FR2619162A1 (fr) Joint de trajet d'ecoulement sans contact
WO2009125135A2 (fr) Carter pour roue a aubes mobiles de turbomachine
EP2368045A1 (fr) Carter de compresseur a cavites optimisees
CA2651055A1 (fr) Compresseur de turboreacteur
FR2564896A1 (fr) Aube de moteur a turbine a gaz.
WO2013156725A2 (fr) Carter de compresseur a cavités au calage optimisé
CA2858797C (fr) Redresseur de compresseur pour turbomachine
FR2967222A1 (fr) Protection contre un ecoulement de fuite dans un compresseur de turbine a gaz
WO2014202903A1 (fr) Roue centrifuge
FR2794817A1 (fr) Compresseur radial avec fenetes en paroi
FR3081027A1 (fr) Turbomachine comportant un circuit de prelevement d'air
EP2929161B1 (fr) Compresseur centrifuge de gaz ou pompe comportant une couronne et une carénage
FR2854933A1 (fr) Pompe moleculaire, turbomoleculaire ou hybride a vanne integree
FR3087855A1 (fr) Un turbocompresseur centrifuge ayant un trajet de flux de gaz comportant une chambre de detente
FR2833050A1 (fr) Ventilateur helicoide avec un moyen reducteur de bruit
FR3068075A1 (fr) Systeme de combustion a volume constant comprenant un element d'obturation tournant a lumieres segmentees
FR3082558A1 (fr) Distributeur de turbine pour turbomachine, comprenant un systeme passif de reintroduction de gaz de fuite dans une veine d'ecoulement des gaz
WO2021008834A1 (fr) Groupe de pompage
FR2611818A1 (fr) Pompe rotative a vide moleculaire du type a canal de gaede

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20070228