Известны осевые турбины трения, содержащие тангенциально расположенные сопла для подвода рабочего тела.
Предлагаемая турбина отличается от известных тем, что на входе в сопла установлены форсунки, распыливающие жидкость в наровой (газовый) поток для получения двухфазного потока с большой весовой концентрацией жидких частиц - до . В результате такого выполнения турбины снижаются оптимальные обороты ротора и повышается ее экономичность.
На фиг. 1 показана турбина, продольный разрез; на фиг. 2 - то же, поперечный разрез; на фиг. 3 - характеристики турбины трения при работе на чистом газе и двухфазном потоке.
Турбина содержит статор /, ротор 2 барабанного типа и тангенциальные сверхзвуковые сопла 3, на входе которых установлены форсунки 4, распыливающие жидкость в паровой (газовый) поток для получения двухфазного потока. Частицы жидкости на выходе из сопел сепарируются на внешнюю поверхность ротора, в котором предусмотрены отверстия 5 для отвода жидкости. Далее жидкость попадает в сборный коллектор 6. С целью улучшения отвода отсепарированной в роторе жидкости в сторону выхлопа, наружная поверхность ротора У выполнена в виде расширяющегося конуса. Влагоотводящие отверстия 5 в роторе
выполнены тангенциально, что позволяет использовать реактивный момент вытекающей жидкости. Для использования скоростного напора жидкости отводящие патрубки сборного коллектора имеют диффузорность.
Применение двухфазного потока с концентрацией частиц жидкости, достигающей 75о/о, позволяет значительно снизить скорость истечения смеси, в то время как удельный импульс смеси увеличивается. Таким образом, при работе с пониженными окружными скоростями мощность и экономичность турбины будут выше, чем те же показатели у турбины трения, работающей на чистом газе (см. фиг. 3).
Предмет изобретения
1.Тихоходная осевая турбина трения, работающая на двухфазном потоке и содержащая тангенциально расположенные сопла для подвода рабочего тела, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности при работе на пониженных числах оборотов, на входе в сопла установлены форсунки подачи мелкораспыленной жидкости для получения двухфазного потока с большой весовой концентрацией частиц (до 75«/о).
2.Турбина по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью улучшения отвода отсепарированной жидкой .фазы, наружная поверхность ротора выполнена конической.
Фиг 3
4- .7
А7/
и /сен
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ОТ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ВЛАГИ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ КОМБИНИРОВАННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ДВУХФАЗНЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ | 2010 |
|
RU2474702C2 |
РЕАКТИВНАЯ ТУРБИНА ДЛЯ МНОГОФАЗНОГО РАБОЧЕГО ТЕЛА | 1994 |
|
RU2086774C1 |
РЕАКТИВНАЯ ТУРБИНА ДЛЯ ВЛАЖНОГО ПАРА | 2005 |
|
RU2307940C2 |
Пневматическая форсунка | 1981 |
|
SU975104A1 |
ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1994 |
|
RU2157905C2 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | 1989 |
|
RU2029880C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ АЭРОЗОЛИРОВАНИЯ | 2008 |
|
RU2406572C2 |
Вихревой сепаратор | 1984 |
|
SU1165436A2 |
Турбогенератор | 2020 |
|
RU2746349C1 |
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2511983C1 |
Даты
1965-01-01—Публикация