[go: up one dir, main page]

RU2156887C2 - Поршневой компрессор - Google Patents

Поршневой компрессор Download PDF

Info

Publication number
RU2156887C2
RU2156887C2 RU96112721A RU96112721A RU2156887C2 RU 2156887 C2 RU2156887 C2 RU 2156887C2 RU 96112721 A RU96112721 A RU 96112721A RU 96112721 A RU96112721 A RU 96112721A RU 2156887 C2 RU2156887 C2 RU 2156887C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
cylinder
suction
windows
valves
Prior art date
Application number
RU96112721A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96112721A (ru
Inventor
Б.П. Чоповский
В.Б. Козулин
Н.В. Козулин
Original Assignee
Чоповский Борис Петрович
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 Чоповский Борис Петрович filed Critical Чоповский Борис Петрович
Priority to RU96112721A priority Critical patent/RU2156887C2/ru
Publication of RU96112721A publication Critical patent/RU96112721A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156887C2 publication Critical patent/RU2156887C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Поршневой компрессор может быть использован для сжатия газообразной среды или для получения вакуума. Впускные и выпускные окна цилиндра соединены с всасывающими и нагнетательными клапанами. Поршень размещен в цилиндре. Над поршнем при его положении в верхней мертвой точке образован объем мертвого пространства цилиндра. Целью изобретения является повышение производительности и достижение большего вакуума, для чего необходимо уменьшить влияние объема мертвого пространства цилиндра. Впускные окна всасывающих клапанов расположены на участке цилиндра в осевом направлении так, что их верхняя кромка находится на уровне или вблизи от торцевой кромки поршня при его положении в точке окончания расширения газа из объема мертвого пространства до величины давления всасывания. На участке цилиндра в осевом направлении над или ниже торцевой кромки поршня при его положении в нижней мертвой точке выполнены дополнительные окна, соединенные напрямую с камерой всасывания. В поршне выполнен перепускной канал, соединяющий впускные окна всасывающих клапанов с дополнительными окнами в момент подхода поршня к верхней мертвой точке. Такое выполнение позволяет повысить производительность и обеспечить достижение большего вакуума путем уменьшения влияния объема мертвого пространства цилиндра. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к конструкции поршневых компрессоров (ПК), используемых для сжатия газообразной среды или для получения вакуума.
В настоящее время известны различные конструкции ПК, у которых в качестве газораспределительных органов используются самодействующие или принудительного действия всасывающие и нагнетательные клапаны, которые подключаются к цилиндру через соответственно впускные и выпускные окна.
Наличие клапанов, а также впускных и выпускных окон в цилиндре вызывает увеличение объема мертвого пространства цилиндра над поршнем при положении поршня в верхней мертвой точке (ВМТ), который снижает коэффициент наполнения цилиндра и производительность ПК.
При этом клапаны и окна имеют свой индивидуальный объем мертвого пространства. Отрицательное влияние объема мертвого пространства тем больше, чем выше степень сжатия в цилиндре. Особенно это ощущается у вакуумных компрессоров, степень сжатия в цилиндре у которых может быть больше десяти. В результате при достижении расчетной предельной степени сжатия вакуумный компрессор перестает откачивать газ из системы, т.к. объем вредного мертвого пространства цилиндра после расширения становится соизмерим с рабочим объемом цилиндра, который описывается поршнем.
У всех известных конструкций ПК всасывающие и нагнетательные клапаны, самодействующие или принудительные, располагаются в верхней части цилиндра или в крышке цилиндра и сообщаются с цилиндром через окна. Соответственно в суммарный объем мертвого пространства цилиндра входят объемы мертвого пространства этих элементов (Михайлов А.К., Ворошилов В.П. Компрессорные машины. Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989, с. 288).
Предлагаемая конструкция ПК, так же как и известные ПК, содержит цилиндр с впускными и выпускными окнами, соединенными с всасывающими и нагнетательными клапанами, поршень цилиндра и объем мертвого пространства над поршнем при его положении в ВМТ.
Целью изобретения является повышение производительности ПК и возможность получения большего вакуума, для чего необходимо уменьшить влияние объема мертвого пространства цилиндра.
Это достигается тем, что впускные окна всасывающих клапанов расположены на участке цилиндра в осевом направлении так, что их верхняя кромка находится на уровне или вблизи от торцевой кромки поршня при его положении в точке окончания расширения газа из объема мертвого пространства до величины давления всасывания, а на участке цилиндра в осевом направлении над или ниже торцевой кромки поршня при его положении в нижней мертвой точке (НМТ) выполнены дополнительные окна, соединенные напрямую с камерой всасывания. При этом в поршне выполнен перепускной канал, соединяющий впускные окна всасывающих клапанов с дополнительными окнами в момент подхода поршня к верхней мертвой точке.
Изложенная сущность изобретения поясняется на фиг. 1-5, на которых на фиг. 1, 2 и 3 показаны схемы ПК с различным положением поршней в цилиндре, на фиг. 4 показаны для сравнения две теоретические индикаторные диаграммы рабочего процесса ПК в координатах давление - ход поршня (P), на фиг. 5 показана схема расположения кривошипа и поршня в характерных точках индикаторной диаграммы.
В качестве примера рассматривается одноступенчатый одноцилиндровый ПК, у которого степень сжатия в цилиндре больше 3, в частности ПК для получения вакуума.
Предлагаемая конструкция ПК содержит цилиндр 1 с впускными 2 и выпускными 3 окнами, соединенными соответственно с всасывающими 4 и нагнетательными 5 клапанами, дополнительные окна 6 и поршень 7, соединенный с помощью шатуна 8 с кривошипом 9.
Впускные окна 2 имеют верхнюю кромку 10, а поршень 7 имеет торцевую кромку 11. Всасывающие клапаны 4 и дополнительные окна 6 соединены индивидуальными патрубками 12 с камерой всасывания 13, а нагнетательные клапаны соединены с камерой нагнетания 14.
Впускные окна 2 всасывающих клапанов 4 расположены на участке цилиндра в осевом направлении так, что их верхняя кромка 10 находится на уровне или вблизи от торцевой кромки 11 поршня 7 при его положении в точке окончания расширения газа из объема мертвого пространства до величины давления всасывания.
Дополнительные окна 6 соединены напрямую (без взасывающих клапанов) с камерой всасывания 13 и расположены на участке цилиндра в осевом направлении над или ниже торцевой кромки 11 поршня 7 при его положении в НМТ. При этом в поршне 7 выполнен перепускной канал 15, соединяющий окна 2 всасывающих клапанов 4 с дополнительными окнами 6 в момент подхода поршня к ВМТ.
Для пояснения принципа работы ПК на фиг. 4 приведены индикаторные диаграммы рабочего цикла ПК в координатах PV, на которых использованы обозначения:
ВМТ - верхняя мертвая точка,
НМТ - нижняя мертвая точка,
P - давление в цилиндре,
V - объем,
Pн - давление нагнетания,
Pа - атмосферное давление,
Pв - давление всасывания,
Vп - объем, описываемый поршнем,
Vв - объем, поступающий в цилиндр по условиям всасывания,
Vн - объем, выпускаемый из цилиндра по условиям нагнетания,
Vм - суммарный объем мертвого пространства,
Vмвк - объем мертвого пространства всасывающих клапанов и окон, впускных окон,
Vр - объем расширенного суммарного мертвого пространства до давления всасывания,
1 - точка окончания впуска и начало сжатия,
2 - точка окончания сжатия и начало выпуска,
3 - точка окончания выпуска и начало расширения газа из объема мертвого пространства,
- точка окончания расширения объема суммарного мертвого пространства до давления всасывания,
5 - величина давления возможного максимального вакуума.
На фиг. 4 одна индикаторная диаграмма соответствует рабочему циклу ПК ближайшего прототипа, у которого всасывающие клапаны и впускные окна находятся над поршнем при его положении в ВМТ. Другая индикаторная диаграмма соответствует рабочему циклу предлагаемого ПК. На этой диаграмме все характерные точки имеют такой же номер, как и на первой, но приведены со знаком штрих.
Принцип работы ПК заключается в следующем.
На фиг. 1 показано начало рабочего цикла в точке 1. В этом положении поршень находится в НМТ и начинает движение вверх, что вызывает в цилиндре процесс сжатия газа. Газ сжимается в цилиндре 1, а также в объеме мертвого пространства нагнетательных клапанов 5 и всасывающих клапанов 4. По мере движения поршня вверх окна 2 всасывающих клапанов 4 при давлении меньшем Pн перекрываются поршнем и сжатие объема мертвого пространства всасывающих клапанов 4 прекращается и остается на расчетном уровне. В точке 2' давление до и после нагнетательных клапанов 5 выравнивается, и начинается процесс выталкивания газа на участке 2'-3, где точка 3 соответствует ВМТ. Величина этого отрезка V'н характеризует производительность ПК.
При положении поршня 7 в ВМТ, как показано на фиг. 2, окна 2 всасывающих клапанов 4 с помощью перепускного канала 15 на поршне соединяются с дополнительными окнами 6. В результате газ, сжатый в объеме мертвого пространства всасывающих клапанов 4, полностью стравливается в камеру всасывания 13, что исключает его дальнейшее вредное действие при расширении когда поршень откроет окна 2 всасывающих клапанов.
После ВМТ поршень 7 начинает двигаться вниз и начинается расширение объема мертвого пространства только из нагнетательных клапанов 5 и их окон 3. Расширение газа идет до точки 4' на диаграмме, которая соответствует давлению в камере всасывания 13. В этой же точке 4, которая соответствует совмещению торцевой кромки 11 поршня 7 с верхней кромкой 10 впускных окон 2, как показано на фиг. 3, начинается открытие впускных окон 2 всасывающих клапанов 4 и сразу начинается процесс начала всасывания в цилиндре 1, т.к. объем мертвого пространства всасывающих клапанов уже имеет давление, равное давлению в камере всасывания 13. Процесс всасывания идет на участке 4' - 1 и равен объему V'в. После точки 1 рабочий процесс ПК повторяется.
Как видно из индикаторных диаграмм, объем V'н больше Vн, V'в больше Vв. Кроме того, продолжение политропы расширения 3-4' до точки 5 по отношению к политропе расширения 3 - 4 - 5 показывает, что предложенный вариант конструкции ПК позволяет получить больший максимально достижимый вакуум в случае использования ПК как вакуумного.
Дополнительные окна 6 могут располагаться над или ниже торцевой кромки 11 поршня 7 при его положении в НМТ.
В первом случае, как показано на фиг.1 - 3, дополнительные окна 6 выполняют роль как перепускных, так и впускных окон, которые вступают в работу, когда поршень 7 подходит к НМТ и позволяют уменьшить сопротивление всасывающего тракта.
Во втором случае дополнительные окна 6 используется только как перепускные.
Предложенный вариант конструкции теоретически может быть применен на всех типах газовых ПК при их новом проектировании и позволит увеличить коэффициент наполнения цилиндра, а следовательно, позволит увеличить их удельную к массе производительность.
Наибольший эффект будет получен при использовании ПК как вакуумного, у которого высокая степень сжатия, а объем мертвого пространства, в том числе всасывающих клапанов, имеет наибольшее отрицательное влияние.
На фиг. 1-5 рассмотрен вариант вакуумного компрессора с высокой степенью сжатия.

Claims (3)

1. Поршневой компрессор для сжатия газообразной среды или для получения вакуума, содержащий цилиндр с впускными и выпускными окнами, соединенными с всасывающими и нагнетательными клапанами, поршень цилиндра и объем мертвого пространства цилиндра над поршнем при его положении в верхней мертвой точке, отличающийся тем, что впускные окна всасывающих клапанов расположены на участке цилиндра в осевом направлении так, что их верхняя кромка находится на уровне или вблизи от торцевой кромки поршня при его положении в точке окончания расширения газа из объема мертвого пространства до величины давления всасывания.
2. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что на участке цилиндра в осевом направлении над или ниже торцевой кромки поршня при его положении в нижней мертвой точке выполнены дополнительные окна, соединенные напрямую с камерой всасывания.
3. Компрессор по пп. 1 или 2, отличающийся тем, что в поршне выполнен перепускной канал, соединяющий впускные окна всасывающих клапанов с дополнительными окнами в момент подхода поршня к верхней мертвой точке.
RU96112721A 1996-06-18 1996-06-18 Поршневой компрессор RU2156887C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96112721A RU2156887C2 (ru) 1996-06-18 1996-06-18 Поршневой компрессор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96112721A RU2156887C2 (ru) 1996-06-18 1996-06-18 Поршневой компрессор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96112721A RU96112721A (ru) 1998-09-10
RU2156887C2 true RU2156887C2 (ru) 2000-09-27

Family

ID=20182366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96112721A RU2156887C2 (ru) 1996-06-18 1996-06-18 Поршневой компрессор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2156887C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523739C2 (ru) * 2012-04-19 2014-07-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Мобильный ресивер для железнодорожных станций и перегонов
RU2617035C1 (ru) * 2016-01-27 2017-04-19 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Одноступенчатый поршневой компрессор двойного действия
RU2832373C1 (ru) * 2024-03-01 2024-12-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Поршневой компрессор с жидкостным поршнем

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МИХАЙЛОВ А.К. и др. Компрессионные машины. Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989, с. 288. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523739C2 (ru) * 2012-04-19 2014-07-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Мобильный ресивер для железнодорожных станций и перегонов
RU2617035C1 (ru) * 2016-01-27 2017-04-19 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Одноступенчатый поршневой компрессор двойного действия
RU2832373C1 (ru) * 2024-03-01 2024-12-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Поршневой компрессор с жидкостным поршнем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5537820A (en) Free piston end position limiter
CN1080832C (zh) 压缩机的吸气消音器
US5261358A (en) Internal combustion engine
KR940009525A (ko) 왕복동형 압축기
WO1994020753A3 (en) Cyclic hydraulic pump
GB2068510A (en) Compressor unit
CN219774288U (zh) 一种往复式压缩机
RU2156887C2 (ru) Поршневой компрессор
CA2379641A1 (en) Double acting, two-stage pump
US4281972A (en) Apparatus for controlling the performance of a motor compressor
CN2134505Y (zh) 具有子活塞的往复式压缩机
US4955333A (en) Variable volume crankcase scavenge control
JP2003328932A (ja) 往復動式圧縮機の二重シリンダ装置
CN107091214B (zh) 一种多缸式气体压缩机
WO1990015230A1 (en) Internal combustion engine
CN219262843U (zh) 一种高效的三级压气油缸
KR960012348B1 (ko) 엔진의 크랭크 케이스 체적변화를 이용한 공기펌프장치
SU1520257A1 (ru) Способ работы поршневого компрессора и поршневой компрессор
SU1186825A1 (ru) Устройство дл регулировани производительности поршневого компрессора с цилиндром двойного действи
SU1078124A1 (ru) Поршневой пр моточный компрессор
WO2002025111A1 (en) Reciprocating compressor driven by a linear motor
KR100371155B1 (ko) 리니어압축기
SU848748A1 (ru) Способ получени высокого давле-Ни гАзА
JPH085344Y2 (ja) 圧縮機の容量制御装置
CN206845414U (zh) 两级多缸式压缩机