ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР Российский патент 2005 года по МПК F04D17/12 F04D29/58 

Описание патента на изобретение RU2244167C2

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности к центробежным компрессорам малой производительности и высокого давления.

Известен многоступенчатый центробежный компрессор, содержащий корпус с размещенными в нем диафрагмами и ротором, образующими ступени проточной части (Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №1225924, опубл. БИ №15, 23.04.1986).

Однако данная конструкция многоступенчатого центробежного компрессора имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что тепловой поток от последних ступеней с более высокой температурой движущегося потока газа, проходя через не теплоизолированные диафрагмы и непосредственно сами каналы ступеней проточной части, повышает более низкую температуру движущегося потока газа в первых ступенях (Соловьев В.Г. О внутреннем теплообмене в неохлаждаемых секциях ЦКМ. Турбины и компрессоры. Москва, 1999. №8, 9, с.34-38).

Повышение температуры движущегося потока в указанных первых ступенях для сохранения постоянной величины отношения давлений требует увеличения эффективной работы сжатия. При этом следует иметь в виду, что величина эффективной работы сжатия прямо пропорциональна температуре газа на входе в ступень при постоянной величине отношения давлений. Однако величина эффективной работы сжатия для данных ступеней не может быть увеличена, так как она определяется конструкцией ступени (диаметром рабочих колес, выходным углом лопаток и т.п.). Неизменность величины эффективной работы сжатия приводит к понижению отношения давлений ступеней и, соответственно, связанного с ним политропного КПД.

Из уровня техники известны попытки устранения описанного выше недостатка и повышения политропного КПД центробежного компрессора за счет сохранения постоянной величины отношения давлений в ступенях по пути следования теплового потока от последних ступеней к первым благодаря охлаждению потока газа в каждой из ступеней.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является известная конструкция центробежного компрессора, содержащая корпус с размещенными в нем диафрагмами и ротором, образующими ступени проточной части (Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №663888, опубл. БИ №19, 25.05.1979), в которой предпринята попытка устранения описанного выше недостатка за счет размещения между диафрагмами газоохладителей. Тем не менее, такая конструкция не решает поставленной задачи для компрессоров малой производительности и высокого давления по следующим причинам.

Первая причина, и она самая главная, заключается в том, что наличие газоохладителей предполагает увеличенные осевые размеры центробежного компрессора, что неприемлемо в центробежных компрессорах высокого давления и малой производительности.

Второй причиной является низкая экономичность известной конструкции компрессора по причине высоких затрат на обеспечение весьма сложной системы газоохлаждения.

Таким образом, основной задачей, которую решает изобретение, является повышение политропного КПД центробежного компрессора путем сокращения внутренних тепловых перетоков между ступенями проточной части (ДЕН Г.Н. и др. Оценка внутреннего межступенчатого теплообмена в неохлаждаемой центробежной компрессорной секции. Компрессорная техника. Пневматика. Санкт-Петербург, АСКОМП, 2001, №2, с.14-16).

Кроме того, изобретение решает проблему повышения экономичности изделия, благодаря устранению необходимости в снабжении компрессора газоохладителями.

Технический результат достигается тем, что в центробежном компрессоре, который, как и известный, содержит корпус с размещенными в нем диафрагмами и ротором, образующими ступени проточной части, согласно изобретению диафрагмы между первой и последней ступенями выполнены сборными и содержат встроенные теплоизоляционные элементы, причем толщина теплоизоляционных элементов увеличивается от первой до последней ступени.

Следовательно, существенными признаками, отличающими изобретение от прототипа, являются:

выполнение диафрагм между первой и последней ступенями сборными;

наличие в диафрагмах встроенных теплоизоляционных элементов;

увеличение толщины теплоизоляционных элементов от первой до последней ступени.

Данные существенные признаки являются необходимыми и достаточными для решения поставленной технической задачи, повышения политропного КПД центробежного компрессора путем уменьшения внутренних тепловых перетоков между ступенями проточной части, а также повышения его экономичности за счет исключения затрат на обеспечение весьма сложной системы газоохлаждения.

Выполнение диафрагм между первой и последней ступенями сборными обеспечивает их прочность при сокращении осевых размеров, принимая во внимание, что малые осевые размеры диафрагм являются одним из необходимых условий работоспособности центробежных компрессоров малой производительности и высокого давления.

Наличие в диафрагмах встроенных теплоизоляционных элементов вместо газоохладителей позволяет повысить политропный КПД за счет снижения тепловых перетоков от последней ступени к первой.

Увеличение толщины теплоизоляционных элементов от первой до последней ступени позволяет гибко регулировать осевой размер диафрагм, определяемый толщиной самого элемента, зависящей от величины температуры потока газа, проходящего через ступень, и рассчитать оптимальный вариант диафрагмы для каждой ступени для обеспечения повышенного в сравнении с прототипом политропного КПД.

Сущность предполагаемого изобретения поясняется чертежом предпочтительного варианта осуществления, на котором изображен продольный (меридиональный) разрез предлагаемого центробежного компрессора.

Центробежный компрессор содержит корпус 1, в котором установлены ротор 2 с рабочими колесами 3, диафрагмы 4, 5 и сборные диафрагмы 6-11. Между диафрагмами 4, 5 и сборными диафрагмами 6-11 установлены диффузоры 12, обратные направляющие аппараты 13 и поворотные колена 14. Рабочие колеса 3, диффузоры 12, поворотные колена 14 и обратные направляющие аппараты 13 образуют ступени 15. В сборных диафрагмах 6-11 встроены теплоизоляционные элементы 16-21, толщина которых увеличивается от первой до последней ступени.

Центробежный компрессор работает следующим образом. Поток газа, поступая в рабочее колесо 3 ротора 2 первой ступени 15, образованной диафрагмой 4 и сборными диафрагмами 6, 7 корпуса 1, сжимается в нем с повышением давления и температуры и далее, проходя через диффузор 12, поворотное колено 14 и обратный направляющий аппарат 13 входит в рабочее колесо последующей ступени. При движении потока через диффузор 12 его давление и температура еще больше возрастают, а в поворотном колене 14 и обратном направляющем аппарате 13 они изменяются уже незначительно. При прохождении потока газа через последующие ступени температура и давление возрастают еще в большей степени. Встроенные в сборные диафрагмы 6-11 теплоизоляционные элементы 16-21, толщина которых увеличивается от первой 15 до последней ступени, не позволяют тепловому потоку от последних ступеней двигаться в направлении первых ступеней. Изоляция теплового потока между ступенями позволит обеспечить требуемые значения эффективной работы сжатия и отношения давлений центробежного компрессора, а следовательно, повысить его политропный К.П.Д.

Таким образом, предлагаемое техническое решение, в сравнении с прототипом и другими известными техническими решениями, по совокупности существенных признаков обладает технико-экономическим преимуществом, которое обусловлено повышением КПД центробежного компрессора в целом и снижением затрат на его изготовление и обслуживание.

Похожие патенты RU2244167C2

название год авторы номер документа
Диафрагма центробежного компрессора 2018
  • Нигматулин Тагир Робертович
  • Трушков Владислав Иванович
  • Юн Владимир Климентьевич
RU2673650C1
ОСЕВОЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 2004
  • Семененко Петр Георгиевич
  • Лобода Борис Николаевич
  • Белов Леонид Владимирович
  • Каверзнев Алексей Николаевич
  • Большаков Виктор Владимирович
  • Гительман Абрам Иосифович
  • Хазов Игорь Николаевич
  • Скибин Владимир Алексеевич
  • Солонин Валентин Иванович
  • Гельмедов Фагим Шайхович
  • Михайлов Владимир Евгеньевич
  • Тарабрин Анатолий Петрович
  • Нарышкин Виталий Федорович
  • Щуровский Владимир Александрович
  • Огнев Владимир Васильевич
RU2312254C2
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ХЛАДОНОВЫЙ КОМПРЕССОР 2021
  • Желваков Владимир Валентинович
RU2783056C1
МИКРОРАЗМЕРНЫЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2007
  • Иванов Олег Иванович
  • Милешин Виктор Иванович
  • Огарко Николай Иванович
RU2354836C1
Рабочее колесо центробежного компрессора с лопатками, имеющими S-образную заднюю кромку 2014
  • Рубино Данте Томмазо
  • Койяламуди Сатиш В В Н К
  • Гуидотти Эмануэле
RU2669425C2
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 2015
  • Юриши Джузеппе
  • Альбург Кристиан
  • Мей Лучано
  • Сассанелли Джузеппе
  • Шёвель Зимон
  • Тваровский Павел
  • Ватробский Марек
RU2683063C2
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 2012
  • Артилаква Леван Шалвович
  • Панасовский Леонид Владимирович
  • Киселёв Роман Васильевич
RU2511956C1
Рабочее колесо центробежного компрессора, лопатки которого имеют непрямолинейную переднюю кромку, и соответствующий способ проектирования 2015
  • Рубино Данте Томмазо
  • Гуидотти Эмануэле
  • Коййаламуди Сатиш
RU2682211C2
КОМПРЕССОР СО ВСТРОЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ, ОБЪЕДИНЕННЫМИ С РОТОРАМИ ДВИГАТЕЛЕЙ 2014
  • Паломба Серджо
  • Рубино Данте Томмазо
RU2669122C1
Компрессор с тепловым экраном и способы работы 2014
  • Джакетти Сильвио
  • Боргетти Массимилиано
  • Ломбарди Лука
RU2667816C2

Реферат патента 2005 года ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности к центробежным компрессорам малой производительности и высокого давления. Центробежный компрессор содержит корпус 1, в котором установлены ротор 2 с рабочими колесами 3, диафрагмы 4, 5 и сборные диафрагмы 6-11. Рабочие колеса З, диффузоры 12, поворотные колена 14 и обратные направляющие аппараты 13 образуют ступени 15. В сборных диафрагмах 6-11 встроены теплоизоляционные элементы 16-21, толщина которых увеличивается от первой до последней ступени. Изобретение направлено на повышение политропного КПД центробежного компрессора путем сокращения внутренних тепловых перетоков между ступенями проточной части. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 244 167 C2

Центробежный компрессор, содержащий корпус с размещенными в нем диафрагмами и ротором, образующими ступени проточной части, отличающийся тем, что диафрагмы между первой и последней ступенями выполнены сборными и содержат встроенные теплоизоляционные элементы, причем толщина теплоизоляционных элементов увеличивается от первой до последней ступени.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2244167C2

Центробежный многоступенчатый компрессор 1978
  • Селезнев Константин Павлович
  • Галеркин Юрий Борисович
  • Локтаев Сергей Викторович
SU663888A1
Многоступенчатый центробежный компрессор 1983
  • Чернявский Лев Константинович
SU1178950A1
КОМПРЕССОР И ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1989
  • Пономарев Б.А.
  • Тихонов А.М.
  • Шалашов Н.Д.
RU2110700C1
DE 2930240 A1, 12.02.1981
JP 200240596 A, 05.09.2000.

RU 2 244 167 C2

Авторы

Бухолдин Юрий Сергеевич

Довженко Владимир Николаевич

Наконечный Святослав Иванович

Даты

2005-01-10Публикация

2003-01-30Подача