RU2788018C1 - Compressor unit - Google Patents

Compressor unit Download PDF

Info

Publication number
RU2788018C1
RU2788018C1 RU2022112674A RU2022112674A RU2788018C1 RU 2788018 C1 RU2788018 C1 RU 2788018C1 RU 2022112674 A RU2022112674 A RU 2022112674A RU 2022112674 A RU2022112674 A RU 2022112674A RU 2788018 C1 RU2788018 C1 RU 2788018C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
spool
cavities
distributor
working
Prior art date
Application number
RU2022112674A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Сергеевич Бусаров
Владимир Леонидович Юша
Original Assignee
Сергей Сергеевич Бусаров
Владимир Леонидович Юша
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Сергеевич Бусаров, Владимир Леонидович Юша filed Critical Сергей Сергеевич Бусаров
Application granted granted Critical
Publication of RU2788018C1 publication Critical patent/RU2788018C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: mechanical engineering.
SUBSTANCE: invention relates to the field of mechanical engineering; it can be used in pumping systems, compressor and refrigeration equipment. A compressor unit contains cylinders with pistons, oppositely installed and rigidly interconnected with the formation of working and driven cavities, a partition separating driven cavities, a flow distributor, channels of high and low pressure, alternately communicating with driven cavities via the flow distributor. The flow distributor is placed in the partition, and it contains a chamber, in which a distributor spool is located with the possibility of axial movement, and a through hole, in which a switcher spool is located with the possibility of axial movement, on which pushers and a spring are installed. In the distributor spool, channels are made, communicating with driven cavities and channels of high and low pressure, and, on the switcher spool, grooves are made, communicating with the chamber and channels of high and low pressure. Moreover, a working body supplied to driven cavities can be gas, or steam, or liquid; and a working body supplied to working cavities can be gas or steam. Working bodies supplied to driven and working cavities can be both different chemicals and one chemical.
EFFECT: increase in the reliability of a compressor unit, increase in its manufacturability and compactness.
1 cl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в насосных системах, компрессорной и холодильной технике.The invention relates to mechanical engineering and can be used in pump systems, compressor and refrigeration equipment.

Известно изобретение (АС 442314, опубл. 15.12.74) поршневой компрессор с гидравлическим приводом, содержащим цилиндр с торцевыми крышками и оппозитно расположенными дифференциальными поршнями, между которыми расположены аккумулирующие пневмокамеры, а золотник управления, размещен в одном из поршней.An invention is known (AC 442314, publ. 12/15/74) of a hydraulically driven reciprocating compressor containing a cylinder with end caps and opposite differential pistons, between which accumulating pneumatic chambers are located, and a control spool is placed in one of the pistons.

Недостаток заключается в низком КПД, связано это с наличием пневмокамер, где энергия тратится на сжатие и расширение одного и того же воздуха, в сложном ремонте компрессора и низкой удельной производительности.The disadvantage lies in the low efficiency, this is due to the presence of pneumatic chambers, where energy is spent on compressing and expanding the same air, in the complex repair of the compressor and low specific productivity.

Наиболее близким решением является (RU 2215186 опубл. 27.10.2003) компрессор, содержащий оппозитно установленные и жестко соединенные между собой цилиндры с поршнями, закрепленными на общем штоке с образованием газовых и гидравлических полостей. Насос соединен через распределитель с гидравлическими полостями. Конечные выключатели связаны с поршнями в их крайнем положении. Каждая из гидравлических полостей снабжена телескопическими втулками, наружной и внутренней, подпружиненными относительно торца цилиндра и установленными с возможностью ограниченного осевого перемещения. Торец поршня выполнен с кольцевым выступом, взаимодействующим с торцом внутренней втулки с образованием камеры переменного объема. Наружная втулка установлена с возможностью взаимодействия торцом с конечным выключателем. Внутренняя втулка подпружинена относительно наружной втулки. Наружные втулки снабжены радиальными отверстиями, а цилиндры-каналами для сообщения гидравлической полости с камерой переменного объема. Радиальные отверстия выполнены с возможностью частичного перекрытия сообщения с каналами. Снижается время переключения распределителя, предотвращая тем самым возникновение пульсации на выходе и кавитации на входе насоса.The closest solution is (RU 2215186 publ. 27.10.2003) a compressor containing oppositely mounted and rigidly interconnected cylinders with pistons fixed on a common rod with the formation of gas and hydraulic cavities. The pump is connected through a distributor with hydraulic cavities. The limit switches are connected to the pistons in their extreme position. Each of the hydraulic cavities is equipped with telescopic bushings, outer and inner, spring-loaded relative to the end of the cylinder and installed with the possibility of limited axial movement. The end face of the piston is made with an annular protrusion interacting with the end face of the inner sleeve to form a chamber of variable volume. The outer sleeve is installed with the possibility of interaction with the end face of the limit switch. The inner sleeve is spring-loaded relative to the outer sleeve. The outer bushings are provided with radial holes, and the cylinders are provided with channels for communicating the hydraulic cavity with the chamber of variable volume. The radial holes are made with the possibility of partially overlapping the communication with the channels. The valve switching time is reduced, thereby preventing the occurrence of pulsation at the outlet and cavitation at the pump inlet.

Недостаток прототипа заключается в сложной и ненадежной системе переключения, что связано с большим количеством конструктивных элементов распределителя и подвижных сопряжений между ними.The disadvantage of the prototype lies in the complex and unreliable switching system, which is associated with a large number of structural elements of the distributor and movable interfaces between them.

В предлагаемой конструкции за счет применения простого распределителя потоков, встроенного в агрегат, система управления агрегатом более надежна, технологична и более компактна.In the proposed design, due to the use of a simple flow distributor built into the unit, the unit control system is more reliable, technologically advanced and more compact.

Компрессорный агрегат содержит оппозитно установленные и жестко соединенные между собой цилиндры 1 и 2 с поршнями 3 и 4, закрепленными на общем штоке 5 с образованием рабочих полостей 6, 7, и приводных полостей 8, 9, разделенных перегородкой 10. В перегородке 10 размещен распределитель потоков, обеспечивающий переключение направления движения системы поршень 3 - шток 5 - поршень 4 и включающий в себя каналы высокого давления 11, 12, 13 и каналы низкого давления 14, 15, 16, 17, а также золотник-переключатель 18 с возможностью осевого перемещения, на торцах которого с обоих сторон выполнены толкатели, установленный в сквозное отверстие 19, и золотник-распределитель 20, установленный с возможностью осевого перемещения в камере 21 и имеющий проточки 22, 23. Также на золотнике 18 установлена пружина 24. Агрегат работает следующим образом.The compressor unit contains oppositely mounted and rigidly interconnected cylinders 1 and 2 with pistons 3 and 4 fixed on a common rod 5 with the formation of working cavities 6, 7, and drive cavities 8, 9, separated by a partition 10. A flow distributor is placed in the partition 10 , which provides switching the direction of movement of the system piston 3 - rod 5 - piston 4 and includes high pressure channels 11, 12, 13 and low pressure channels 14, 15, 16, 17, as well as a spool-switch 18 with the possibility of axial movement, on the ends of which are made on both sides of the pushers installed in the through hole 19, and the spool valve 20, installed with the possibility of axial movement in the chamber 21 and having grooves 22, 23. Also on the spool 18 is a spring 24. The unit operates as follows.

При движении поршней 3,4 вправо (фиг.1) золотник 18 выдвинут в сквозном отверстии 19 влево, рабочее тело поступает по каналу 12 в отверстие 19 и далее в камеру 21, сдвигая золотник 20 до упора влево, при этом каналы 11 и 15 перекрыты золотником 18, через канал 13 и проточку 23 рабочее тело А поступает в полость 9, двигая систему поршень 3 -шток 5 - поршень 4 вправо. При этом в полости 7 происходит сжатие, в полости 6 всасывание рабочего тела Б, а рабочее тело А выходит из полости 8 через канал 16 и проточку 22. При приближении поршней 3,4 к крайнему правому положению поршень 3 воздействует на пятку золотника 18, перемещая его в сквозном отверстии 19 вправо. При этом возможно положение золотника 18 (фиг.2) при котором каналы 11, 12, 14, 15 перекрыты, но при этом поршни 3,4 продолжают движение, поскольку рабочее тело А под давлением продолжает поступать в полость7 по каналу 13 и проточке 23. Далее канал 12 перекрывается и открывается канал 11, по которому рабочее тело А под давлением поступает в камеру 21 золотника 20, сдвигая его вправо до упора в камере 21. Рабочее тело через канал 13 и проточку 22 теперь поступает в полость 8, воздействуя на поршень 3, то есть система поршень 3 - шток 5 -поршень 4 начинает двигаться влево, происходит переключение направления движения поршней 3,4. При этом в полости 6 происходит сжатие, а в полости 7 - всасывание рабочего тела Б (фиг.3). В данном положении рабочее тело А выходит из полости 9 через канал 17 и проточку 23. При достижении поршнями 3,4 крайнего левого положения поршень 4 воздействует на пятку золотника 18, перемещая его влево, и процесс повторяется вновь. Таким образом, обеспечивается попеременное движение системы поршень 3 - шток 5 - поршень 4 влево и вправо.When the pistons 3,4 move to the right (figure 1), the spool 18 is extended in the through hole 19 to the left, the working fluid enters through the channel 12 into the hole 19 and then into the chamber 21, shifting the spool 20 all the way to the left, while the channels 11 and 15 are blocked spool 18, through channel 13 and groove 23, working fluid A enters cavity 9, moving the system piston 3 - rod 5 - piston 4 to the right. In this case, compression occurs in cavity 7, suction of working fluid B in cavity 6, and working fluid A exits cavity 8 through channel 16 and groove 22. When pistons 3,4 approach the extreme right position, piston 3 acts on the heel of valve 18, moving it in the through hole 19 to the right. In this case, the position of the spool 18 (figure 2) is possible in which the channels 11, 12, 14, 15 are blocked, but the pistons 3,4 continue to move, since the working fluid A under pressure continues to flow into the cavity 7 through the channel 13 and the groove 23. Further, the channel 12 is blocked and the channel 11 opens, through which the working fluid A enters under pressure into the chamber 21 of the spool 20, shifting it to the right until it stops in the chamber 21. The working fluid through the channel 13 and the groove 22 now enters the cavity 8, acting on the piston 3 , that is, the system piston 3 - rod 5 - piston 4 starts to move to the left, the direction of movement of the pistons 3,4 is switched. When this occurs in cavity 6, compression occurs, and in cavity 7 - suction of the working fluid B (figure 3). In this position, the working fluid A leaves the cavity 9 through the channel 17 and the groove 23. When the pistons 3,4 reach the extreme left position, the piston 4 acts on the heel of the spool 18, moving it to the left, and the process is repeated again. Thus, the alternating movement of the system piston 3 - rod 5 - piston 4 to the left and right is provided.

При неработающем агрегате возможна фиксация золотника 18 в положении, когда каналы 11, 12, 14, 15 одновременно перекрыты (фиг.2) и золотник 20 также находится в нейтральном положении (например, перекрыты оба канала 22 и 23 золотника 20 (условно не показано). Тогда движение поршней 3,4 и штока 5 невозможно. Для исключения этого в левой или (правой) части золотника 18 установлена пружина 24, обеспечивающая гарантированный возврат золотника 18 в крайнее положение для обеспечения запуска агрегата.When the unit is idle, it is possible to fix the spool 18 in a position where the channels 11, 12, 14, 15 are simultaneously blocked (figure 2) and the spool 20 is also in the neutral position (for example, both channels 22 and 23 of the spool 20 are blocked (not shown conventionally) Then the movement of the pistons 3,4 and the rod 5 is impossible.To exclude this, a spring 24 is installed in the left or (right) part of the spool 18, which provides a guaranteed return of the spool 18 to its extreme position to ensure the start of the unit.

Рабочим телом А, подаваемым в приводные полости, может быть газ, или пар, или жидкость; а рабочим телом Б, подаваемым в рабочие полости, может быть газ или пар. Рабочие тела А и Б могут быть как разными химическими веществами, так и одним химическим веществом.The working fluid A supplied to the drive cavities can be gas, or steam, or liquid; and the working fluid B supplied to the working cavities can be gas or steam. Working fluids A and B can be either different chemicals or the same chemical.

Работу агрегата поясняют рисунки:The operation of the unit is explained by the pictures:

на Фиг. 1 представлен агрегат при движении поршней вправо; in FIG. 1 shows the unit when the pistons move to the right;

на Фиг. 2 представлен агрегат при возможной остановке в промежуточном положении золотника-переключателя;in FIG. 2 shows the unit with a possible stop in the intermediate position of the spool-switch;

на Фиг. 3 представлен агрегат при движении поршней влево.in FIG. 3 shows the unit when the pistons move to the left.

Claims (1)

Компрессорный агрегат, содержащий оппозитно установленные и жестко соединенные между собой цилиндры с поршнями с образованием рабочих и приводных полостей, перегородку, разделяющую приводные полости, распределитель потоков, каналы высокого и низкого давления, поочередно сообщающиеся с приводными полостями через распределитель потоков, отличающийся тем, что распределитель потоков размещен в перегородке и содержит камеру, в которой размещен с возможностью осевого перемещения золотник-распределитель, сквозное отверстие, в котором размещен с возможностью осевого перемещения золотник-переключатель, на котором установлены толкатели и пружина, при этом в золотнике-распределителе выполнены каналы, сообщающиеся с приводными полостями и каналами высокого и низкого давления, а на золотнике-переключателе выполнены проточки, сообщающиеся с камерой и каналами высокого и низкого давления.A compressor unit containing oppositely mounted and rigidly interconnected cylinders with pistons to form working and drive cavities, a partition separating the drive cavities, a flow distributor, high and low pressure channels, alternately communicating with the drive cavities through a flow distributor, characterized in that the distributor flow is placed in the partition and contains a chamber in which the valve-distributor is placed with the possibility of axial movement, a through hole in which the valve-switch is placed with the possibility of axial movement, on which the pushers and the spring are installed, while the channels are made in the valve-distributor, communicating with drive cavities and channels of high and low pressure, and on the spool-switch there are grooves that communicate with the chamber and channels of high and low pressure.
RU2022112674A 2022-05-05 Compressor unit RU2788018C1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2788018C1 true RU2788018C1 (en) 2023-01-16

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1359821A (en) * 1971-06-14 1974-07-10 Hedley Saw M R Reciprocating pumps and compressors
US5564912A (en) * 1995-09-25 1996-10-15 Peck; William E. Water driven pump
RU2215186C1 (en) * 2002-04-24 2003-10-27 Государственное унитарное предприятие ПО "Баррикады" Compressor with hydraulic drive
RU2215187C1 (en) * 2002-04-24 2003-10-27 Государственное унитарное предприятие ПО "Баррикады" Hydraulically driven compressor
RU181046U1 (en) * 2017-07-11 2018-07-04 Сергей Петрович Семенищев Hydraulic compressor
CN111075684A (en) * 2019-12-30 2020-04-28 宁波真格液压科技有限公司 Hydraulic drive's air compressor machine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1359821A (en) * 1971-06-14 1974-07-10 Hedley Saw M R Reciprocating pumps and compressors
US5564912A (en) * 1995-09-25 1996-10-15 Peck; William E. Water driven pump
RU2215186C1 (en) * 2002-04-24 2003-10-27 Государственное унитарное предприятие ПО "Баррикады" Compressor with hydraulic drive
RU2215187C1 (en) * 2002-04-24 2003-10-27 Государственное унитарное предприятие ПО "Баррикады" Hydraulically driven compressor
RU181046U1 (en) * 2017-07-11 2018-07-04 Сергей Петрович Семенищев Hydraulic compressor
CN111075684A (en) * 2019-12-30 2020-04-28 宁波真格液压科技有限公司 Hydraulic drive's air compressor machine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4286929A (en) Dual pressure gas motor, and method of operation
US4627794A (en) Fluid pressure intensifier
KR101653839B1 (en) Device for proportioned distribution of lubricant
US4431433A (en) Single stage liquid motor and pump
JP7343476B2 (en) Pumping system for processing slurry media
RU2788018C1 (en) Compressor unit
US7955058B1 (en) Reciprocating piston to piston energy pump
US20050013716A1 (en) High-pressure generating device
CN111271237A (en) Water pump
US5018949A (en) Diaphragm pump
US3809502A (en) Pressure transformer
EP0216508B1 (en) A liquid intensifier unit
CN111120427B (en) Double-plunger supercharger
CN111075684B (en) Hydraulic drive's air compressor machine
CN111075686A (en) Air compressor
US2699152A (en) Valve mechanism
JPS6224001A (en) Booster
CN111043002B (en) Reciprocating plunger pump
RU2215186C1 (en) Compressor with hydraulic drive
CN111287923A (en) Underground grouting pump
CN109989898B (en) Inclined sealing ring flow distribution mechanism, axial plunger motor and axial plunger pump
SU872789A1 (en) Positive-displacement pumping unit
RU2786856C1 (en) Pneumatic plug pumping unit
SU1671962A1 (en) Diaphragm pumping plant
JPH0433423Y2 (en)