SU840614A1 - Cooling apparatus - Google Patents

Cooling apparatus Download PDF

Info

Publication number
SU840614A1
SU840614A1 SU792817000A SU2817000A SU840614A1 SU 840614 A1 SU840614 A1 SU 840614A1 SU 792817000 A SU792817000 A SU 792817000A SU 2817000 A SU2817000 A SU 2817000A SU 840614 A1 SU840614 A1 SU 840614A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
diameter
nozzle
input
laval nozzle
cooling device
Prior art date
Application number
SU792817000A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Анатолий Борисович Давыдов
Григорий Михайлович Катенев
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательскийинститут Гелиевой Техники
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 Всесоюзный Научно-Исследовательскийинститут Гелиевой Техники filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательскийинститут Гелиевой Техники
Priority to SU792817000A priority Critical patent/SU840614A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU840614A1 publication Critical patent/SU840614A1/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/14Power generation using energy from the expansion of the refrigerant
    • F25B2400/141Power generation using energy from the expansion of the refrigerant the extracted power is not recycled back in the refrigerant circuit

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Description

(54) ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТГОЙСТВО(54) COOLING APPLIANCE

Изобретение относитс  к холодильной технике и может быть использовано дл  турбомашин с малым расходом газа, в частности дл  микрорубодетандеров и приводных микротурбин . Известно охлаждающее устройство, содержа щее сопло Лавал , подключенное к источнику сжатого газа, и установленную на выходе из сопла крыльчатку 1 . . Недостатком известной конструкции  вл етс  низка  термодинамическа  зффективность Цель изобретени  - повыщение термодинамической зффективности охлаждающего устройства . Поставленна  цель достигаетс  тем, что уст ройство дополнительно содержит направл ющий аппарат, выполненный в виде осерадиальной рещетки с закручивающими лопатками и посто нной площадью проходного сечени  межлопаточных 1 аналов, входной диаметр которых равен диаметру сопла Лавал , а выходной диаметр - входным размерам крыл чатки. На фиг. 1 показана принципиальна  кон структивна  схема, центробежного микротурбодетандера; на фиг. 2 - конструктивна  схема осевой ступени микротурбодетандера. Охлаждающее устройство (микротурбодетандер ) содержит сопло 1 Лава л  „расположенное на оси вращени  ротора, которое стыкуетс  с направл ющим аппаратом 2, выполненным в виде осерадиальной решетки с закручивающими лопатками и посто нной площадью проходного сечени  межлопаточных каналов, и крьшьчатку 3, служащую рабочим колесом микротурбодетандера. Крыльчатка 3 консольно закреплена на валу 4, который подвещен на подщипниках 5 с закрепленным на нем тормозным устройством: 6. Охлаждающее устройство, выполненное в виде осевой мнкроступени, имеет конструктивные злементы, аналогичные центральной ступени. Охлаждающий аппарат работает следующим образом. Рабочий газ под давлением постушет в сопло 1 Лавал , где охлаждаетс , расщнр  сьThe invention relates to refrigeration technology and can be used for turbomachines with low gas consumption, in particular for microtubal expanders and driven microturbines. A cooling device is known, comprising a Lawal nozzle connected to a source of compressed gas and impeller 1 installed at the exit of the nozzle. . A disadvantage of the known construction is the low thermodynamic efficiency. The purpose of the invention is to increase the thermodynamic efficiency of the cooling device. This goal is achieved by the fact that the device additionally contains a guiding device made in the form of an axial radial lattice with twisting vanes and a constant area of the inlet section of the 1 blade, the input diameter of which is equal to the diameter of the Laval nozzle, and the output diameter of the input dimensions of the flap. FIG. 1 shows a schematic schematic diagram of a centrifugal micro turbine expander; in fig. 2 is a schematic diagram of the axial stage of the micro turbine expander. The cooling device (mikroturbodetander) comprises a nozzle 1 Lava L "located on the rotor axis of rotation, which is interfaced with the guide unit 2, made in the form of axial-radial grating with swirl vanes and constant flow area interblade channels and krshchatku 3 serving impeller mikroturbodetandera . The impeller 3 is cantilevered on the shaft 4, which is connected to the support 5 with the braking device attached to it: 6. The cooling device, made in the form of an axial sounding, has structural elements similar to the central stage. The cooling apparatus operates as follows. The working gas under pressure will be exhausted into the 1 Laval nozzle, where it is cooled, having broken

Claims (1)

5 Формула изобретения5 claims Охлаждающее устройство, преимущественно микротурбодетандер, содержащее сопло ' Лаваля, подключенное к источнику сжатого газа, и ус10 тановленную на выходе из сопла крыльчатку, отличающееся тем, что, с целью повышения термодинамической эффективности, устройство дополнительно содержит направляющий аппарат, выполненный в виде осерадиаль15 ной решетки с закручивающими лопатками и постоянной площадью проходного сечения межлопаточных каналов, входной диаметр которых равен диаметру сопла Лаваля, а выходной диаметр —входным размерам крыль20 чатки.A cooling device, mainly a microturbo expander, containing a Laval nozzle connected to a source of compressed gas, and an impeller mounted at the exit of the nozzle, characterized in that, in order to increase thermodynamic efficiency, the device further comprises a guide apparatus made in the form of an axial radial grating with twisting blades and a constant passage area of interscapular canals, the input diameter of which is equal to the diameter of the Laval nozzle, and the output diameter is the input wing size of 20 h Attack.
SU792817000A 1979-09-11 1979-09-11 Cooling apparatus SU840614A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792817000A SU840614A1 (en) 1979-09-11 1979-09-11 Cooling apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792817000A SU840614A1 (en) 1979-09-11 1979-09-11 Cooling apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU840614A1 true SU840614A1 (en) 1981-06-23

Family

ID=20849484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792817000A SU840614A1 (en) 1979-09-11 1979-09-11 Cooling apparatus

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU840614A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102128521A (en) * 2011-04-08 2011-07-20 魏仕英 Jet enthalpy increasing phase change compressed water vapor heat pump

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102128521A (en) * 2011-04-08 2011-07-20 魏仕英 Jet enthalpy increasing phase change compressed water vapor heat pump
CN102128521B (en) * 2011-04-08 2012-08-01 魏仕英 Jet enthalpy increasing phase change compressed water vapor heat pump

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3505819A (en) Gas turbine power plant
US2628768A (en) Axial-flow compressor
US3546880A (en) Compressors for gas turbine engines
US3536414A (en) Vanes for turning fluid flow in an annular duct
JPH0262717B2 (en)
US3868196A (en) Centrifugal compressor with rotating vaneless diffuser powered by leakage flow
JPH06505779A (en) Air release path of compressor cover
SU419051A3 (en)
GB1497477A (en) Gas turbine engine
US3484039A (en) Fans and compressors
US2955747A (en) Supersonic axial compressors
NO138226B (en) SUPERSONIC AXIAL COMPRESSOR.
SU840614A1 (en) Cooling apparatus
GB1156093A (en) Improvements in Fans for Moving Working Fluid Through a Duct.
GB693686A (en) Improvements relating to bladed rotary fluid-flow machines
GB1008886A (en) Gas turbine engine
US3837760A (en) Turbine engine
FR2422047A2 (en) Wind driven power generator - has turbine arranged for axial flow with impeller and stator blades which can pivot to form inlet damper
GB753561A (en) Axial flow dynamic compressors, and gas turbine power plants utilising such compressors
GB577017A (en) Improvements in turbines
GB581444A (en) Improvements in or relating to pumps, fans and like machines for transmitting energy to fluids
GB571658A (en) Improvements in or relating to turbines having overhung rotors
RU2050518C1 (en) Radial turbo-expander
RU1814703C (en) Gas turbine engine fan
GB884646A (en) Improvements relating to gas turbine power plants