1 Pae.f
Изобретение относится к турбостроению и может быть использовано для привода вспомогательных агрегатов.
Цель изобретения - повышение КПД турбины путем уменьшения потерь с выходной скоростью.
На фиг. 1„показана турбина, продольный разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Турбина содержит цилиндрический ротор 1 с тангенциально выполненным рабочими каналами 2 с углом изгиба 9 , равным 150-160°, и неподвижные сопла 3, установленные под углом
К
180° - 0
2 к плоскости, перпендикулярной к оси вращения. Турбина снабжена расположенными у сопл 3 концентрично над ротором 1 дополнительными направляющими аппаратами, содержащими корпус 4 с размещенным в его нижней части и выступающим из него цилиндрическим стержнем 5, охватываемым полувинтовыми каналами 6, а в стенках 7 тангенциальных рабочих каналов 2 выполнены выемки 8, соответствующие профилю выступающей из корпуса 4 ча-стн цилиндрического стержня 5.
При работе турбины рабочее тело, выходящее из сопл 3, с большой скоростью поступает в рабочие каналы 2 ротора t. При выходе из рабочих каналов 2 ротора 1 поток поступает в сквозные полувинтовые каналы 6 дополнительных направляющих аппаратов и по нему повторно подводится к рабочим каналам 2 ротора 1 турбины. Благодаря тому, что форм
каналов 6 повторного подвода в поперечном сечении соответствует Лорме каналов 2 ротора 1, образуется винтовое движение потока рабочего тела, соответствующее линиям тока вихревого движения. Такому движению с минимальными потерями энергии способствует цилиндрический стержень 5, расположенный в центре вихревого движения. Малые потери энергии в направляющем аппарате позволяют осуществить многократный подвод рабочего тела к ротору 1 турбины и обеспечить минимальные потери с выходной скоростью и, следовательно, ее максимальный КПД.
Формула изобретения
Турбина, содержащая цилиндрический ротор с тангенциально выполненными рабочими каналами, с углом изгиба® , равным 150-160 , и неподвижные сопла,
v 180°- в установленные под углом j
2 к плоскости, перпендикулярной к оси
вращения, отличающаяся тем, что, с целью повышения КПД путем уменьшения потерь с выходной
скоростью, турбина снабжена расположенными у сопл концентрично над ротором дополнительными направляющими аппаратами, содержащими корпус с размещенным в его нижней части и выступающим из него цилиндрическим стержнем, охватываемым сквозными полувинтовыми каналами , а в стенках тангенциальныя рабочих каналов выполнены выемки, соответствующие профилю вы-
ступающей из корпуса части- цилиндрического стержня.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПОЛНОПОТОЧНАЯ ЦЕНТРИФУГА С ВИХРЕВЫМ ПРИВОДОМ | 2019 |
|
RU2725791C1 |
СТРУЙНО-РЕАКТИВНАЯ ТУРБИНА | 2015 |
|
RU2614946C2 |
Центрифуга для очистки жидкости | 1990 |
|
SU1743644A1 |
Вихревая турбина | 1985 |
|
SU1350371A1 |
СТУПЕНЬ ТУРБОМАШИНЫ Б.И.СТРИКИЦЫ | 1989 |
|
RU2005890C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ТЯГИ И СИЛОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2017 |
|
RU2680214C1 |
РЕАКТИВНАЯ ТУРБИНА | 1989 |
|
RU2014477C1 |
ТЕПЛОПАРОГЕНЕРАТОР ПРИВОДНОЙ КАВИТАЦИОННЫЙ | 2006 |
|
RU2362947C2 |
Способ охлаждения ротора турбины высокого давления (ТВД) газотурбинного двигателя (ГТД), ротор ТВД и лопатка ротора ТВД, охлаждаемые этим способом, узел аппарата закрутки воздуха ротора ТВД | 2018 |
|
RU2684298C1 |
РЕАКТИВНАЯ ТУРБИНА ДЛЯ ВЛАЖНОГО ПАРА | 2005 |
|
RU2307940C2 |
Изобретение относится к турбостроению, может быть использовано для привода вспомогательных агрегатов и позволяет повысить КПД турбины путем уменьшения потерь с выходной скоростью. Установка дополнительных направляющих аппаратов позволяет осуществить многократный подвод рабочего тела к ротору 1 турбины и обеспечить минимальные потери с выходной скоростью. Благодаря тому, что форма каналов 6 повторного подвода в поперечном сечении соответствует форме каналов 2 ротора 1, образуется винтовое движение потока рабочего тела, соответствующее линиям тока вихревого движения. Такому движению с минимальными потерями энергии способствует цилиндрический стержень 5, расположенный в центре вихревого движения. 2 ил.
(pus. 2
0 |
|
SU344144A1 | |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-04-15—Публикация
1988-03-10—Подача