RU2644424C1 - Гибридная машина с тронковым поршнем - Google Patents

Гибридная машина с тронковым поршнем Download PDF

Info

Publication number
RU2644424C1
RU2644424C1 RU2016145987A RU2016145987A RU2644424C1 RU 2644424 C1 RU2644424 C1 RU 2644424C1 RU 2016145987 A RU2016145987 A RU 2016145987A RU 2016145987 A RU2016145987 A RU 2016145987A RU 2644424 C1 RU2644424 C1 RU 2644424C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
cylinder
piston
gas
machine
Prior art date
Application number
RU2016145987A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Евгеньевич Щерба
Александр Павлович Болштянский
Алексей Юрьевич Кондюрин
Алексей Михайлович Баженов
Иван Павлович Залознов
Александр Валерьевич Григорьев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2016145987A priority Critical patent/RU2644424C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2644424C1 publication Critical patent/RU2644424C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B19/00Machines or pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B17/00
    • F04B19/04Pumps for special use
    • F04B19/06Pumps for delivery of both liquid and elastic fluids at the same time

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

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 содержит цилиндр 1 с газовой 2 и жидкостной 3 полостями, соединенными соответственно с источниками и потребителями газа и жидкости через обратные самодействующие клапаны 4, 5, 6 и 7. Поршень 8 соединен пальцем 9 с механизмом привода, содержащим шатун 10 и коленчатый вал 11 с кривошипом 12. Цилиндр 1 имеет рубашку охлаждения 14. Жидкостная полость 3 образована с помощью ступеньки 15 на цилиндре 1 и ступеньки 16 на поршне 8. Цилиндр 1 установлен на картере 19, который частично заполнен жидкой смазкой 20. Снижается масса машины, повышается технологичность ее изготовления и диапазон рабочих давлений. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетических машин и касается гибридных поршневых машин объемного действия, используемых в качестве насосов-компрессоров, к которым предъявляются жесткие требования по массогабаритным характеристикам и экономичности.
Известна гибридная поршневая машина, содержащая цилиндр и поршень с образованием двух полостей, соединенных с источником жидкости и газа с помощью обратных самодействующих клапанов (см., например, патент РФ №118371, МПК F04B 19/06 от 20.07.2012 г.).
К недостатку этой и подобной ей конструкции относится их высокая материалоемкость и большие габариты вдоль оси цилиндра.
Известна также поршневая гибридная машина, содержащая цилиндр с газовой и жидкостной полостями, соединенными соответственно с источниками и потребителями газа и жидкости через обратные самодействующие клапаны, причем поршень выполнен тронковым и соединен с механизмом привода, а цилиндр имеет рубашку охлаждения, объем которой расположен между всасывающим и нагнетательным жидкостными клапанами (см. патент РФ №125635, МПК F04B 19/06 от 10.03.2013 г.). Данная конструкция является наиболее близкой по достигаемому положительному эффекту.
Недостатком известной конструкции является практически нецелесообразность сжатия жидкости до сравнительно высокого давления, т.к. сжатие кроме нижней части цилиндра происходит и в картере машины, который имеет относительно большую поверхность и, как минимум, три стыка с неподвижными уплотнениями, что при сжатии жидкости до высоких давлений (30-60 бар и более) требует выполнения стенок картера большой толщины и тщательной обработки плоскостей вплоть до их притирки по плоскости) под уплотнительные прокладки.
Все это вместе взятое повышает материалоемкость машины, усложняет технологию ее изготовления и сужает область применения известной конструкции.
Технической задачей изобретения является снижение материалоемкости гибридной машины с тронковым поршнем, снижение затрат на ее изготовление и расширение области ее применения.
Указанная задача решается тем, что в известной гибридной машине с тронковым поршнем, содержащей цилиндр с газовой и жидкостной полостями, соединенными соответственно с источниками и потребителями газа и жидкости через обратные самодействующие клапаны, причем поршень выполнен тронковым и соединен с механизмом привода, а цилиндр имеет рубашку охлаждения, объем которой расположен между всасывающим и нагнетательным жидкостными клапанами, согласно изобретению жидкостная полость образована с помощью ступеньки в нижней части цилиндра, а поршень снабжен ответной ступенькой в зоне своей юбки. При этом рубашка охлаждения может быть включена в объем жидкостной полости, всасывающий жидкостный клапан может быть расположен в зоне нагнетательного газового клапана, а нагнетательный - в нижней части рубашки охлаждения.
Суть изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 схематично показано продольное (вдоль оси цилиндра) сечение машины.
На фиг. 2 и фиг. 3 показаны положения органов машины в разные моменты времени придвижении поршня вверх и вниз.
Гибридная машина с тронковым поршнем (фиг. 1) содержит цилиндр 1 с газовой 2 и жидкостной 3 полостями, соединенными соответственно с источниками и потребителями газа и жидкости через обратные самодействующие клапаны 4 и 5 (всасывающий и нагнетательный газовые клапаны), 6 и 7 (всасывающий и нагнетательный жидкостные клапаны).
Поршень 8 выполнен тронковым и соединен пальцем 9 с механизмом привода, содержащим шатун 10, коленчатый вал 11 с кривошипом 12 и противовесом 13.
Цилиндр 1 имеет рубашку охлаждения 14, объем которой расположен между всасывающим 6 и нагнетательным 7 жидкостными клапанами.
Жидкостная полость 3 образована с помощью ступеньки 15 в нижней части цилиндра 1, а поршень снабжен ответной ступенькой 16 между своей головной частью 17 и юбкой 18.
В данной конструкции рубашка 14 включена в объем жидкостной полости 3, причем всасывающий жидкостный клапан 6 расположен в зоне нагнетательного газового клапана 5, а нагнетательный жидкостный клапан 7 - в нижней части рубашки охлаждения 14 с противоположной стороны.
Цилиндр 1 установлен на картере 19, который частично заполнен жидкой смазкой 20.
Гибридная машина работает следующим образом (фиг. 2 и фиг. 3).
При ходе сжатия-нагнетания (фиг. 2) поршень 8 движется вверх из нижней мертвой точки (НМТ) в верхнюю мертвую точку (ВМТ). При этом происходит уменьшение объема полостей 2 и 3 и сжатие жидкости в полости 3 и рубашке 14. Клапан 4 закрыт, и после того, как давление жидкости превысит давление потребителя (давление нагнетания), открывается клапан 7, и жидкость нагнетается через него в направлении потребителя. При этом также через клапан 7 в направлении потребителя жидкости происходит ее истечение из рубашки 14. Жидкость движется по рубашке 14 вдоль цилиндра 1 и нагревается, отнимая теплоту от стенок цилиндра 1, которую он получил от сжатого газа.
Одновременно происходит сжатие газа в полости 2 и после того, как его давление превысит давление потребителя газа (давление нагнетания), открывается клапан 5, и газ через него нагнетается к потребителю газа. Клапан 4 при ходе поршня 8 вверх закрыт.
В том случае, когда давление нагнетания жидкости превышает давления нагнетания газа (этот вариант наиболее часто встречается на практике, именно он изображен чертежах), при ходе поршня 8 вверх часть жидкости вытесняется в полость 2 через зазор между поршнем 8 (его головной частью 17) и цилиндром 1 и заполняет этот зазор, препятствуя утечкам газа из полости 2. Эта жидкость растекается по верхней торцовой поверхности поршня 8 и создает слой, который при приходе поршня в положение ВМТ заполняет мертвый объем цилиндра 1, вытесняя из него сжатый газ, что способствует увеличению коэффициента подачи машины по газу. Избытки жидкости эвакуируются через клапан 5.
На ходе всасывания (фиг. 3) поршень 8 идет вниз из ВМТ к НМТ, происходит увеличение полостей 2 и 3. При этом клапаны 5 и 7 закрыты, а клапаны 4 и 6 открываются в связи с возникновением в полостях 2 и 3 разрежения и через них происходит поступление соответственно газа в полость 2 и жидкости в полость 3 от источников газа и жидкости.
В полость 3 жидкость поступает через рубашку 14 и движется вдоль цилиндра 1 сверху вниз, отнимая от цилиндра 1 теплоту сжатия газа в полости 2. При этом наиболее холодная жидкость, еще не успевшая нагреться о стенки цилиндра 1, обтекает поверхность цилиндра 1 в зоне установки нагнетательного газового клапана 5, наиболее интенсивно отнимая теплоту от деталей в этой зоне. Это способствует хорошему охлаждению деталей клапана 5 (седло, запорный элемент, пружина и т.д.), что повышает работоспособность этого клапана и вместе с этим - всей машины, т.к. одними из наиболее быстро выходящих из строя элементов газовых машин объемного действия являются именно нагнетательные клапаны.
Потери давления в газовых клапанах существенно ниже, чем в жидкостных, и поэтому давление в полости 3 в процессе всасывания жидкости существенно ниже, чем давление всасывания в полости 2. В связи с этим остаток жидкости, помещавшийся в конце хода нагнетания газа в мертвом объеме полости 2 и представляющий собой некоторый слой жидкости на верхнем торце поршня, оказывается под действием перепада давления (со стороны полости 2 давление выше, со стороны полости 3 - ниже), и эта жидкость в процессе движения поршня 8 вниз стекает из полости 2 в полость 3 через зазор между цилиндром 1 и головной частью 17 поршня 8.
После прихода поршня 8 в положение НМТ цикл работы повторяется.
В предложенной конструкции давление жидкости не выходит за пределы цилиндропоршневой группы, в связи с чем нет необходимости делать прочными, а, соответственно, тяжелыми элементы картера машины, что позволяет снизить ее общую массу. Кроме того, отсутствие высокого давления жидкости (при высоком давлении потребителя) не предполагает значительных технологических затрат на исключение утечек через стыковочные узлы и сальники картера, что снижает затраты на изготовление машины. Возможность достигать средних и высоких (до 100 бар и выше) давлений нагнетаемой жидкости существенно расширяет область применения гибридной поршневой машины с тронковым поршнем.
В связи с изложенным следует считать, что техническая задача полностью выполнена.

Claims (2)

1. Гибридная машина с тронковым поршнем, содержащая цилиндр с газовой и жидкостной полостями, соединенными соответственно с источниками и потребителями газа и жидкости через обратные самодействующие клапаны, причем поршень выполнен тронковым и соединен с механизмом привода, а цилиндр имеет рубашку охлаждения, объем которой расположен между всасывающим и нагнетательным жидкостными клапанами, отличающаяся тем, что жидкостная полость образована с помощью ступеньки в нижней части цилиндра, а поршень снабжен ответной ступенькой между своей головной частью и юбкой.
2. Гибридная машина с тронковым поршнем по п. 1, отличающаяся тем, что рубашка охлаждения включена в объем жидкостной полости, причем всасывающий жидкостный клапан расположен в зоне нагнетательного газового клапана, а нагнетательный жидкостный клапан - в нижней части рубашки охлаждения с противоположной стороны.
RU2016145987A 2016-11-23 2016-11-23 Гибридная машина с тронковым поршнем RU2644424C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145987A RU2644424C1 (ru) 2016-11-23 2016-11-23 Гибридная машина с тронковым поршнем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145987A RU2644424C1 (ru) 2016-11-23 2016-11-23 Гибридная машина с тронковым поршнем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2644424C1 true RU2644424C1 (ru) 2018-02-12

Family

ID=61226690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016145987A RU2644424C1 (ru) 2016-11-23 2016-11-23 Гибридная машина с тронковым поршнем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2644424C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108775280A (zh) * 2018-07-26 2018-11-09 西安交通大学 一种能消除液压油气泡的隔膜压缩机油路结构、方法及隔膜压缩机
RU2686536C1 (ru) * 2018-09-06 2019-04-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Гибридная машина объемного действия с тронковым поршнем

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU300659A1 (ru) * Н. Н. Петиков Поршневой компрессор
US5713314A (en) * 1994-10-18 1998-02-03 Beare; Malcolm J. Dual piston internal combustion engine
RU118371U1 (ru) * 2012-03-01 2012-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой насос-компрессор
RU125635U1 (ru) * 2012-09-24 2013-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой насос-компрессор
RU2578758C1 (ru) * 2015-02-25 2016-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой насос-компрессор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU300659A1 (ru) * Н. Н. Петиков Поршневой компрессор
US5713314A (en) * 1994-10-18 1998-02-03 Beare; Malcolm J. Dual piston internal combustion engine
RU118371U1 (ru) * 2012-03-01 2012-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой насос-компрессор
RU125635U1 (ru) * 2012-09-24 2013-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой насос-компрессор
RU2578758C1 (ru) * 2015-02-25 2016-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой насос-компрессор

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108775280A (zh) * 2018-07-26 2018-11-09 西安交通大学 一种能消除液压油气泡的隔膜压缩机油路结构、方法及隔膜压缩机
RU2686536C1 (ru) * 2018-09-06 2019-04-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Гибридная машина объемного действия с тронковым поршнем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU125635U1 (ru) Поршневой насос-компрессор
WO2016037500A1 (zh) 一种往复柱塞式气体压缩机及方法
CN101408168A (zh) 双作用隔膜压缩机
RU2644424C1 (ru) Гибридная машина с тронковым поршнем
TWM484014U (zh) 隔膜壓縮機之泵油結構以及隔膜壓縮機
RU2538371C1 (ru) Способ работы насос-компрессора и устройство для его осуществления
CN218347538U (zh) 一种可快速冷却的两级压缩缸
RU2578758C1 (ru) Поршневой насос-компрессор
RU2565134C1 (ru) Поршневой насос-компрессор
US11002263B2 (en) Two-stage high-pressure pump with high sealing performance
RU2683051C1 (ru) Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления
US20180163719A1 (en) Reciprocating pump
US3619087A (en) Free piston-type pump
CN209385419U (zh) 一种用于快速冲床滑块油缸锁紧的锁紧泵
US3011450A (en) Pump
CN201330690Y (zh) 多缸平移压缩装置
RU2565932C1 (ru) Способ работы поршневого гидропневматического агрегата и устройство для его реализации
RU2634504C1 (ru) Способ смазки пары трения поршень-цилиндр двухтактного двигателя с внешней камерой сгорания
JP6951146B2 (ja) 無給油式往復動圧縮機
RU2755967C1 (ru) Поршневой двухцилиндровый компрессор с автономным жидкостным охлаждением
US1487664A (en) Heat engine
US464223A (en) Ernest c
RU2592955C1 (ru) Поршневая гибридная машина объемного действия
RU22204U1 (ru) Дожимающий насос-компрессор
RU131817U1 (ru) Поршневой компрессор

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20181129

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191124