[go: up one dir, main page]

RU2079003C1 - Устройство для передачи энергии давления от одного потока текучей среды к другому - Google Patents

Устройство для передачи энергии давления от одного потока текучей среды к другому Download PDF

Info

Publication number
RU2079003C1
RU2079003C1 SU905011747A SU5011747A RU2079003C1 RU 2079003 C1 RU2079003 C1 RU 2079003C1 SU 905011747 A SU905011747 A SU 905011747A SU 5011747 A SU5011747 A SU 5011747A RU 2079003 C1 RU2079003 C1 RU 2079003C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
rotation
inlet
openings
housing
Prior art date
Application number
SU905011747A
Other languages
English (en)
Inventor
Йохан Хеуйе Лейф
Original Assignee
Йохан Хеуйе Лейф
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=19892546&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2079003(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Йохан Хеуйе Лейф filed Critical Йохан Хеуйе Лейф
Application granted granted Critical
Publication of RU2079003C1 publication Critical patent/RU2079003C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F13/00Pressure exchangers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydraulic Motors (AREA)
  • Press Drives And Press Lines (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Steering Control In Accordance With Driving Conditions (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Quick-Acting Or Multi-Walled Pipe Joints (AREA)

Abstract

Использование: в машиностроении при проектировании волновых обменников давления. Сущность изобретения: устройство содержит корпус с впускным и выпускным патрубками для потоков каждой жидкости, ротор, установленный с возможностью вращения вокруг его продольной оси внутри корпуса и имеющий по меньшей мере один сквозной канал, проходящий от одного конца ротора к другому в аксиальном направлении и поочередно связывающий впускной и выпускной каналы одной жидкости с выпускным и впускным каналами другой жидкости, и наоборот, в течение вращения ротора. Отверстия канала ротора расположены на разных расстояниях от оси его вращения в общей плоскости, проходящей через продольную ось ротора. 1 с. и 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, касается усовершенствования волновых обменников давления и может использоваться для наддува двигателей внутреннего сгорания.
Известно устройство для передачи энергии давления от одного потока текучей среды к другому, содержащее корпус с входным и выходным патрубками для каждого потока текучей среды, ротор, установленный с возможностью вращения вокруг своей продольной оси внутри корпуса и имеющий по крайней мере один сквозной канал, простирающийся от одного его конца к другому в осевом направлении с возможностью поочередного сообщения входного и выходного патрубков одного потока текучей среды с входным и выходным патрубками другого потока текучей среды и, наоборот, во время вращения ротора, причем радиальные расстояния отверстий канала от оси его вращения различны, а отверстия канала ротора в основном расположены в общей плоскости, проходящей через продольную ось ротора (CH, патент N 550937, кл. 6 F 02 B 33/42, 1974).
Однако это устройство имеет сложную конструкцию. Кроме того, оно может обеспечить только низкие нагнетаемые давления, в то время как большинство процессов, в которых восстановление давления может быть выгодно использовано, например процессы, содержащие обратный осмос, требуют высоких нагнетаемых давлений на стороне высокого давления. Кроме того, при такой работе ротора могут создаваться только низкие начальные крутящие моменты, поскольку вращению ротора могут легко восприпятствовать частицы, принесенные потоком.
Задачей изобретения является создание устройства для передачи энергии давления от одного потока жидкости другому потоку с такой геометрией каналов ротора, которая позволяла бы избежать вышеупомянутых недостатков.
На фиг. 1 изображен вид в перспективе, показывающий первый вариант исполнения устройства для передачи энергии давления; на фиг. 2 вид в перспективе устройства, изображенного на фиг.1, с компонентами устройства, показанными в разнесенном вдоль оси виде, а некоторые из них показаны в разрезе; на фиг. 3 вид в перспективе второго варианта исполнения того же устройства; на фиг. 4 показаны схематически продольные сечения ротора и два канала ротора, расположенных диаметрально; на фиг.5 диаграмма скоростей; на фиг.6 продольное сечение ротора третьего конкретного варианта исполнения устройства для передачи энергии давления.
Устройство для передачи энергии давления от одного потока текучей среды к другому потоку содержит корпус 1 с верхней и нижней крышками 2 и 3, оснащенными фланцами 4 и 5 соответственно, которые соединены с фланцами 6 и 7 собственно корпуса 1, находящегося между крышками 2 и 3, с помощью винтов (не показаны), проходящих через отверстия 8 в парах фланцев 4, 6 и 5, 7.
У края каждой крышки 2 и 3 имеется впускной патрубок 9 и 10 и выпускной патрубок 11 и 12 соответственно, полости которых 13 16, примыкающие к корпусу 1, имеют кольцевую форму или форму кругового сектора, образованного дугой окружности приблизительно 180o. На наружной поверхности каждой крышки 2 (3) имеется опора 17, в которой установлена ось 18 вращения ротора 19.
Ротор 19 имеет форму усеченного конуса и установлен с возможностью вращения в корпусе 1 вокруг его продольной оси. От верхней торцовой поверхности 20 ротора 19 к его нижней торцовой поверхности проходят сквозные каналы 21, причем центральные линии (продольной оси) каналов 21 проходят в соответствующих плоскостях, содержащих продольную ось ротора 19. Радиальное расстояние от продольной оси (центра) каждого из верхних отверстий каналов 21 ротора 19 больше радиального расстояния от продольной оси (центра) каждого из нижних отверстий канала 21 ротора 19. Каналы 21 ротора 19, таким образом, проходят каждый от верхнего отверстия канала 21 вниз в направлении продольной оси ротора, и так как предпочтительно относительно потока, чтобы центральная ось канала 21 проходила по нормали к торцовым поверхностям ротора 19, примыкая к последним, продольные оси каналов 21 будут в этом случае соответственно иметь S-образную форму.
Крышки 2,3 корпуса 1 плотно контактируют с торцовыми поверхностями ротора 19, так что любая утечка жидкости между каналами 21 ротора 19 и между каналами патрубков 9 12 через щель между крышками 2, 3 и корпусом 1 будет минимизирована.
Каналы патрубков 9, 10, 11, 12 в крышках 2, 3 и, если необходимо, каналы 21 ротора 19 могут иметь постепенно изменяющуюся площадь поперечного сечения, в направлении потока это будет вызывать постепенное изменение статистического давления и изменения скорости жидкости, когда она течет по каналу (фиг.2).
На фиг. 3 показан другой вариант конкретного исполнения устройства для передачи энергии давления, в котором выпускные патрубки 22, 23 выполнены в верхней крышке 2, а выпускные патрубки 24, 25 в нижней крышке 3.
На фиг.6 показано продольное сечение еще одного варианта выполнения ротора 26, где впускное и выпускное отверстия каждого канала 27 ротора 26 открыты не аксиально, а радиально и находятся на боковой поверхности ротора 26. Вместо концевых крышек, имеющих входные и выходные патрубки, в том варианте роль таких патрубков могут выполнять желобки в стенке корпуса, причем желобки в этом случае расположены на угловом расстоянии приблизительно 180o один от другого.
Работа устройства изложена со ссылками на фиг.4, которая схематически показывает два диаметрально выполненных канала 28 и 29 ротора. Переднюю и заднюю стенки каналов 28 и 29 необходимо понимать как переднюю и заднюю стенки соответственно в направлении вращения ротора. Направление потока через каналы 28 и 29 показано стрелками A и B, а направление вращения ротора стрелкой C.
Для начала, нужно, однако, установить, что обе стрелки A, B направлены вверх так, что жидкость течет аксиально в одном направлении в обоих каналах 28, 29. Это верно для варианта устройства, который показан на фиг.3.
Если ротор вращается и если жидкость имеет абсолютную скорость C1 в нижнем впускном отверстии, и если скорость вращения входных отверстий каналов U1, относительная скорость жидкости будет V1, как показано на диаграмме скорости фиг.5. В верхнем выпускном отверстии, где скорость вращения отверстий каналов U2 абсолютная скорость жидкости, в выпускном отверстии будет C2, если принять, что аксиальная скорость жидкости во время ее течения через каналы ротора постоянна. С целью поддержания постоянной скорости вращения ротора крутящий момент должен подаваться на ротор, например, посредством мотора.
Скорость вращения ротора и скорость течения жидкости взаимно-приспособлены, так что к моменту, когда, например, одна втекающая жидкость слева на фиг. 3 заполнила канал на этой стороне, ротор повернется настолько, что подача в этот канал отрезается, тогда связь устанавливается между каналом и входным и выходным патрубками справа на фиг.3, и жидкость в этом канале выталкивается посредством входа жидкости второго потока. Жидкость первого потока, текущая через впускной патрубок 14 (фиг.3), будет, таким образом, в первом потоке в каналах, которые связаны с впускным патрубком 24, при этом жидкость второго потока, которая присутствует в этих каналах, выталкивается через выпускной патрубок 23.
Когда каналы заполнены, ротор поворачивается настолько, что связь с впускным патрубком 24 и выпускным патрубком 23 отрезается и устанавливается связь с впускным патрубком 25 и выпускным патрубком 22.
Жидкость второго потока теперь течет в каналах через впускной патрубок 25 и выталкивает жидкость первого потока через выпускной патрубок 22, затем связь между каналами и впускным патрубком 24 и выпускным 23 устанавливается еще раз и процесс повторяется.
В этом случае каналы могут проходить наклонно также в тангенциальном направлении, и могут, таким образом, быть оптимально приспособленными к скорости вращения ротора, так как направление прохода жидкостей через ротор постоянно все время.
Если направление прохода жидкости через ротор меняется на обратное, т.е. сверху вниз (фиг. 4), необходимо затормозить ротор с целью поддержать постоянную скорость ротора. Таким образом, ротор действует как насос в первом случае и подобно турбине во втором случае. Если считать, что направление прохода жидкости через каналы показано стрелками A и B на фиг. 4, т.е. жидкость течет вверх через каналы 29 и вниз через каналы 28, жидкость, текущая через каналы 28, стремится двигать ротор быстрее, тогда как жидкость, текущая через каналы 29, будет стремиться вращать ротор медленнее. Устройство, в котором ротор снабжается жидкостью таким образом, следовательно, и действует как насос турбинного типа с каналами в положении, как показано слева на фиг. 4, тогда как каналы на противоположной стороне будут действовать как часть рабочего колеса.
Уровень статистического давления, который действует на часть турбины или часть рабочего колеса во впускных и выпускных патрубках не важен для действия турбины и насоса соответственно, но только составляет основные рабочие условия, так как части давления, вызванные скоростью жидкости и центробежной силой, только добавляются или вычитаются их текущие статические давления.
Так как в этом случае поток проходит через ротор в обоих направлениях, каналы не должны иметь форму, способствующую улучшению условий для потока и давления в одном из направлений. Они должны, следовательно, проходить в плоскости, которая содержит продольную ось ротора, что обеспечивает равные условия в обоих направлениях потока, но что также влечет за собой высокие скорости течения во впускных отверстиях и выпускных отверстиях соответственно, радиальное расстояние, которых наибольшее от оси вращения. Жидкость, втекающая на сторону турбины, должна таким образом течь через впускное сопло, чтобы увеличить скорость в окружном направлении, а жидкость, вытекающая на сторону насоса, должна течь через выпускной диффузор, который вызывает уменьшение скорости и преобразование энергии скорости в энергию давления.

Claims (3)

1. Устройство для передачи энергии давления от одного потока текучей среды к другому, содержащее корпус с входным и выходным патрубками для каждого потока текучей среды, ротор, установленный с возможностью вращения вокруг своей продольной оси внутри корпуса и имеющий по крайней мере один сквозной канал, простирающийся от одного его конца к другому в осевом направлении с возможностью поочередного сообщения входного и выходного патрубков одного потока текучей среды с входным и выходным патрубками другого потока текучей среды и наоборот во время вращения ротора, причем радиальные расстояния отверстий канала ротора от оси его вращения различны, а отверстия канала ротора в основном расположены в общей плоскости, проходящей через продольную ось ротора, отличающееся тем, что входные и выходные патрубки для каждого потока текучей среды выполнены с полостями, постоянно сообщенными с каналом ротора во время его поворота приблизительно на 180o.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что входной птрубок для одного потока текучей среды и выходной патрубок для другого потока текучей среды расположены с одного конца корпуса и ориентированы в направлении вращения ротора.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оба входных патрубка расположены с одного конца корпуса и ориентированы в направлении вращения ротора.
SU905011747A 1989-11-03 1990-10-30 Устройство для передачи энергии давления от одного потока текучей среды к другому RU2079003C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO894392A NO168548C (no) 1989-11-03 1989-11-03 Trykkveksler.
NO894392 1989-11-03
PCT/NO1990/000162 WO1991006781A1 (en) 1989-11-03 1990-10-30 A pressure exchanger

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2079003C1 true RU2079003C1 (ru) 1997-05-10

Family

ID=19892546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU905011747A RU2079003C1 (ru) 1989-11-03 1990-10-30 Устройство для передачи энергии давления от одного потока текучей среды к другому

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5338158A (ru)
EP (1) EP0498825B1 (ru)
JP (1) JPH05503975A (ru)
AT (1) ATE105052T1 (ru)
CA (1) CA2072607A1 (ru)
DE (1) DE69008541T2 (ru)
DK (1) DK0498825T3 (ru)
ES (1) ES2055923T3 (ru)
NO (1) NO168548C (ru)
RU (1) RU2079003C1 (ru)
UA (1) UA26096C2 (ru)
WO (1) WO1991006781A1 (ru)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5799641A (en) * 1996-10-17 1998-09-01 Ford Global Technologies, Inc. Pressure-wave supercharger
NO306272B1 (no) * 1997-10-01 1999-10-11 Leif J Hauge Trykkveksler
AU7049200A (en) 1999-04-26 2000-11-21 Advanced Research And Technology Institute, Inc. Wave rotor detonation engine
NO312563B1 (no) * 2000-04-11 2002-05-27 Energy Recovery Inc Fremgangsmate for reduksjon av stoy og kavitasjon i en trykkveksler som oker eller reduserer trykket pa fluider ved fortrengningsprinsippet, og en sadan trykkveksler
WO2002004794A2 (en) 2000-07-06 2002-01-17 Advanced Research & Technology Institute Partitioned multi-channel combustor
US6537035B2 (en) 2001-04-10 2003-03-25 Scott Shumway Pressure exchange apparatus
WO2003023203A2 (en) 2001-07-06 2003-03-20 Advanced Research & Technology Institute Rotary ejector enhanced pulsed detonation system and method
US6773226B2 (en) * 2002-09-17 2004-08-10 Osamah Mohamed Al-Hawaj Rotary work exchanger and method
US7661932B2 (en) 2004-05-05 2010-02-16 Kuwait Institute For Scientific Research Pressure exchange apparatus
DE102004038439A1 (de) * 2004-08-07 2006-03-16 Ksb Aktiengesellschaft Kanalform für rotierenden Druckaustauscher
DE102004038440A1 (de) * 2004-08-07 2006-03-16 Ksb Aktiengesellschaft Drehzahlregelbarer Druckaustauscher
EP1805421B1 (en) * 2004-08-10 2019-01-16 Isobaric Strategies, Inc. Pressure exchanger and use thereof
US7201557B2 (en) * 2005-05-02 2007-04-10 Energy Recovery, Inc. Rotary pressure exchanger
KR101421461B1 (ko) 2006-05-12 2014-07-22 에너지 리커버리 인코포레이티드 하이브리드 알오/피알오 시스템
CN101568733B (zh) * 2006-10-04 2013-08-07 能量回收股份有限公司 旋转压力传递装置
US20080185045A1 (en) * 2007-02-05 2008-08-07 General Electric Company Energy recovery apparatus and method
DE102007021367B4 (de) * 2007-05-04 2008-12-24 Benteler Automobiltechnik Gmbh Gasdynamische Druckwellenmaschine
DE102008044869A1 (de) * 2008-08-29 2010-03-04 Danfoss A/S Umkehrosmosevorrichtung
WO2011063452A1 (en) * 2009-11-24 2011-06-03 Ghd Pty Ltd Pressure exchanger
US10138907B2 (en) 2009-12-23 2018-11-27 Energy Recovery, Inc. Rotary energy recovery device
DE102010009581A1 (de) 2010-02-26 2011-09-01 Danfoss A/S Umkehrosmosevorrichtung
CN102797714A (zh) * 2012-08-17 2012-11-28 孔金生 一种压力转换器
US9885372B2 (en) * 2013-12-31 2018-02-06 Energy Recovery, Inc. System and method for a rotor advancing tool
JP6297878B2 (ja) * 2014-03-27 2018-03-20 株式会社クボタ 圧力交換装置
US20160160882A1 (en) * 2014-12-05 2016-06-09 Energy Recovery, Inc. Port geometry for pressure exchanger
KR20210014837A (ko) * 2019-07-30 2021-02-10 현대자동차주식회사 다중 슈퍼차저 시스템의 제어밸브
US12085094B2 (en) 2020-02-12 2024-09-10 Isobaric Strategies Inc. Pressure exchanger with flow divider in rotor duct
US12247588B2 (en) 2020-02-12 2025-03-11 Isobaric Strategies Inc. Pressure exchanger for gas processing
US11572899B2 (en) 2020-02-13 2023-02-07 Isobaric Strategies Inc. Pressure exchanger for hydraulic fracking
CN112983719A (zh) * 2021-02-20 2021-06-18 鑫泓淼机械科技(山东)有限公司 压力交换器
ES2848924B2 (es) 2021-06-04 2022-03-29 Latorre Carrion Manuel Dispositivo de intercambio de presion de sentido unico para plantas desaladoras por osmosis inversa
WO2024108038A1 (en) 2022-11-17 2024-05-23 Ddp Specialty Electronic Materials Us, Llc Hyperfiltration system and method with pressure exchange

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2675173A (en) * 1948-02-28 1954-04-13 Jendrasski George Apparatus effecting pressure exchange
CH550937A (de) * 1972-10-25 1974-06-28 Bbc Brown Boveri & Cie Aerodynamische druckwellenmaschine.
CH669432A5 (ru) * 1984-09-28 1989-03-15 Bbc Brown Boveri & Cie
SU1343123A1 (ru) * 1986-02-24 1987-10-07 Ворошиловградский машиностроительный институт Волновой обменник давлени
US4887942A (en) * 1987-01-05 1989-12-19 Hauge Leif J Pressure exchanger for liquids
SU1441084A1 (ru) * 1987-02-06 1988-11-30 Алтайский политехнический институт Волновой обменник давлени
SU1495529A2 (ru) * 1987-09-15 1989-07-23 Ворошиловградский машиностроительный институт Волновой обменник давлени

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
. CH, патент N 550937, кл. F 02 B 33/42, 1974. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP0498825B1 (en) 1994-04-27
NO894392D0 (no) 1989-11-03
JPH05503975A (ja) 1993-06-24
DK0498825T3 (da) 1994-09-12
NO894392L (no) 1991-05-06
CA2072607A1 (en) 1991-05-04
ES2055923T3 (es) 1994-09-01
NO168548B (no) 1991-11-25
NO168548C (no) 1992-03-04
DE69008541D1 (de) 1994-06-01
US5338158A (en) 1994-08-16
EP0498825A1 (en) 1992-08-19
WO1991006781A1 (en) 1991-05-16
DE69008541T2 (de) 1994-12-15
UA26096C2 (uk) 1999-04-30
ATE105052T1 (de) 1994-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2079003C1 (ru) Устройство для передачи энергии давления от одного потока текучей среды к другому
US2916997A (en) Double-outlet centrifugal pump
KR100533495B1 (ko) 회전자와고정자간에형성된분리갭을비접촉식으로밀봉하기위한방법및장치
WO1986003809A1 (en) Adjustable centrifugal pump
US1020699A (en) Centrifugal pump.
KR860000481A (ko) 와류펌프
JPH1147639A (ja) 軸受の冷却装置および冷却方法
US3907456A (en) Centrifugal pump
US1199359A (en) Hydraulic device for transmitting power.
US3200754A (en) Water pump
US1229274A (en) Duplex centrifugal pump.
US1108497A (en) Multiple-stage turbine.
US4529354A (en) Total flow turbine
EP0345258A1 (en) Centrifugal pump
US2460122A (en) Pump
US1089770A (en) Centrifugal pump.
SU1442703A1 (ru) Насос
RU2518769C1 (ru) Турбонасос для двух текучих сред
SU1513202A1 (ru) Черпаковый насос
SU1216379A1 (ru) Камера отбора турбомашины
RU2037709C1 (ru) Бесконтактное уплотнительное устройство
SU1070342A1 (ru) Центробежный насос
SU1173068A1 (ru) Насосна установка дл перекачивани жидкости с механическими примес ми
SU1463938A1 (ru) Вихрева машина
SU1520204A1 (ru) Устройство дл очистки канализационных трубопроводов