[go: up one dir, main page]

RU2683051C1 - Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2683051C1
RU2683051C1 RU2018118098A RU2018118098A RU2683051C1 RU 2683051 C1 RU2683051 C1 RU 2683051C1 RU 2018118098 A RU2018118098 A RU 2018118098A RU 2018118098 A RU2018118098 A RU 2018118098A RU 2683051 C1 RU2683051 C1 RU 2683051C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
cavity
suction
gas
compressor
Prior art date
Application number
RU2018118098A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Юрьевич Кайгородов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2018118098A priority Critical patent/RU2683051C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2683051C1 publication Critical patent/RU2683051C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B19/00Machines or pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B17/00
    • F04B19/04Pumps for special use
    • F04B19/06Pumps for delivery of both liquid and elastic fluids at the same time

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано при создании гибридных поршневых машин объемного действия преимущественно малой и средней производительности, предназначенных для сжатия и подачи потребителю одновременно или попеременно жидкостей и газов. Способ работы поршневого насос-компрессора заключается в попеременном всасывании, сжатии и подаче потребителю газа и жидкости и состоит в том, что всасывание и нагнетание жидкости осуществляют за счет изменения давления газа. Насос-компрессор содержит цилиндр 1 с всасывающим 2 и нагнетательным 3 клапанами, соединенными с всасывающей 4 и нагнетательной 5 полостями. Жидкостные клапаны выполнены в виде пакетов гидродиодов 6 и 7 в нижней части цилиндра 1 и соединены с всасывающей 8 и нагнетательной 9 полостями. Поршень 10 размещен в цилиндре 1 с образованием надпоршневой 12 и подпоршневой 13 полостей. Полость 13 соединена с полостью 5 через газовый клапан 14. Достигается повышение удельной по отношению к массе и габаритам производительности и КПД. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано при создании гибридных поршневых машин объемного действия преимущественно малой и средней производительности, предназначенных для сжатия и подачи потребителю одновременно или попеременно жидкостей и газов.
Известна конструкция поршневого насоса-компрессора, содержащая цилиндр, поршень, клапана. Рабочие камеры конструктивно расположены над и под поршнем. Способ работы такой конструкции заключается в попеременном сжатии и подаче потребителю газа из надпоршневой полости, сжатии жидкости в подпоршневой полости и подаче ее потребителю (см. патент РФ №118371, МКИ F04B 19/06 от 20.07.2012).
Известна также конструкция поршневого насоса-компрессора, состоящая из цилиндра, поршня и клапанов, в которой рабочие камеры так же располагаются над и под поршнем. Способ работы заключается в попеременном всасывании, сжатии и подаче потребителю газа из надпоршневой полости, и всасывании и сжатии жидкости в подпоршневой полости и подаче ее потребителю, причем подача сжатого газа потребителю осуществляется через самодействующий нагнетательный клапан и линию нагнетания газа, а подача жидкости потребителю осуществляется через линию нагнетания жидкости (см., например, Патент РФ №125635 на полезную модель «Поршневой насос-компрессор», МПК F04B 19/06, заявл. 24.09.2012, опубл. 10.03.2013).
Недостатком известных конструкций и их способов работы является узкий диапазон производительности насосной и компрессорной полости, так как из-за большой инерционности жидкости нельзя увеличивать скорость движения поршня, что сказывается на производительности компрессорной полости.
Так же значимым недостатком является невозможность работы с жидкостями под высоким давлением, т.к. это давление находится в картере машины, что чрезвычайно затрудняет уплотнение приводного коленчатого вала, а также плоских стыков конструкции (например - стыка между цилиндром и картером). Кроме того, при высоком давлении жидкости (выше 5 МПа) к материалу картера (а это обычно - литье) предъявляются большие требования по прочности, что усложняет технологию отливки, либо его стенки приходится делать большой толщины, что ухудшает такой показатель, как материалоемкость конструкции. Следует также отметить сравнительно большие утечки газа через зазор между поршнем и цилиндром в процессе сжатия-нагнетания в компрессорной полости, т.к. в это время в насосной полости, отделенной от компрессорной полости зазором, происходит процесс всасывания, т.е. давление жидкости низкое, и она не может препятствовать утечкам газа. В то же время в процессе сжатия-нагнетания жидкости, когда в компрессорной полости происходит всасывание, жидкость может проникать через зазор между поршнем и цилиндром в больших количествах и загрязнять сжимаемый газ, и даже приводить к гидроудару.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей в сторону увеличения удельной производительности, снижение массы конструкции, повышение КПД компрессорной полости, а также снижение затрат на работу системы охлаждения.
Указанная задача изобретения достигается тем, что в известном способе работы насоса-компрессора согласно изобретению, всасывание и нагнетание жидкости происходит путем изменения давления в компрессорной полости.
Для осуществления указанного способа в поршневом насос-компрессоре, содержащем цилиндр с установленным в нем поршнем, компрессорной и насосной полостями, соединенными с линиями всасывания газа через всасывающие самодействующие клапаны, и с линиями нагнетания газа через нагнетательные самодействующие клапаны, а с линиями всасывания и нагнетания жидкости через соответствующие гидродиоды. Поршень делит компрессорную полость на две части, насосная и одна из компрессорных полостей расположены под поршнем, привод поршня может находиться вверху или внизу. Компрессорная полость в данной конструкции работает по принципу работы компрессора двухстороннего действия.
В результате данных конструкционных изменений, насос-компрессор может работать с частотой вращения поршневого компрессора и сократить, таким образом, его габариты, повысить удельную производительность. Благодаря отсутствию клапанов в насосной полости, решена проблема инерционности клапанов при высоких частотах работы насос-компрессора. Непосредственный контакт жидкости со сжимаемым газом позволяет эффективно охлаждать насос-компрессор.
Сущность изобретения поясняется на примере работы конструктивного варианта насос-компрессора, схематично изображенного на чертежах.
На фиг. 1 изображена конструктивная схема поршневого насос-компрессора. Поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ) в самом начале хода вниз.
На фиг. 2 изображена схема насос-компрессора в процессе движения поршня от ВМТ к нижней мертвой точке (НМТ).
На фиг. 3 изображена схема насос-компрессора при достижении поршнем НМТ.
На фиг. 4 изображена схема насос-компрессора при движении поршня от НМТ к ВМТ.
Насос-компрессор (фиг. 1) содержит цилиндр 1 с всасывающим 2 и нагнетательным 3 газовыми клапанами, соединенными соответственно с всасывающей 4 и нагнетательной 5 полостями. Всасывающий и нагнетательный жидкостные клапаны выполнены в виде пакетов гидродиодов соответственно 6 и 7, расположены в нижней части цилиндра 1 и соединены соответственно с всасывающей 8 и нагнетательной 9 полостями. Их минимальное гидравлическое сопротивление направлено от полости 8 всасывания жидкости в сторону полости 9 нагнетания жидкости.
Поршень 10 со штоком 11 соединен с механизмом привода (на чертежах не показан) и размещен в цилиндре 1 с образованием надпоршневой 12 и подпоршневой 13 полости.
Подпоршневая полость 13 соединена с газовой нагнетательной полостью 5 через дополнительный нагнетательный газовый клапан 14, размещенный между положением днища поршня 10 в нижней мертвой точке и нагнетательным газовым клапаном 3 надпоршневой полости 12, и частично заполнена жидкостью 15.
Всасывающий и нагнетательный газовые клапаны 2 и 3 расположены ниже днища поршня 10 при его положении в ВМТ.
Способ работы поршневого насоса-компрессора осуществляется следующим образом (фиг. 1). При положении поршня 10 в ВМТ, газ и жидкость 15 в полости 13 находятся под давлением всасывания, газовые клапаны (2, 3, 14) закрыты, в «запертой» полости 12 газ находится в сжатом до некоторого, определяемого давлением нагнетания и объемом полости 12, давлении, которое выше давления нагнетания газа. В полости 9 жидкость находится под давлением нагнетания жидкости, в полости 8 жидкость находится под давлением всасывания жидкости, в полости 5 газ находится под давлением нагнетания газа.
Под действием перепада давления между полостями 9 и 8 жидкость течет через гидродиоды 7 из полости 9 в полость 13, и оттуда через гидродиоды 6 в полость 8. В связи с тем, что гидродиоды в этом направлении имеют большое гидравлическое сопротивление, этот расход жидкости очень мал, примерно половина его идет на пополнение количества жидкости 15 и увеличение ее уровня в полости 13, а половина - истекает в полость 8.
При движении поршня 10 вниз (фиг. 2) газ сжимается под поршнем в полости 13, а полость 12 увеличивается в объеме и давление в ней падает. Когда поршень 10 пересекает уровень клапана 2, давление в ней падает до давления всасывания, после чего при продолжающемся увеличении объема полости 12 в ней создается разрежение (этот момент и изображен на фиг. 2), открывается всасывающий газовый клапан 2, и газ начинает всасываться в полость 12.
При повышении давления газа в полости 13 повышается и давление жидкости 15 (оба давления одинаковы, т.к. между жидкостью и газом нет разделительного элемента), в результате чего жидкость 15 вытесняется одновременно через гидродиоды 6 и 7 в полости 8 и 9.
В связи с тем, что в данном случае сопротивление гидродиодов 6 встречному потоку значительно больше, чем гидродиодов 7 попутному потоку, расход жидкости в основном направлен через гидродиоды 7 в сторону полости 9, т.е. в сторону нагнетания жидкости потребителю.
При достижении в полости 13 давления нагнетания газа, клапан 14 открывается, и сжатый газ из полости 13 поступает в полость 5 и далее -потребителю.
При дальнейшем движении поршня к НМТ (фиг. 3) поршень 10 пересекает клапан 14, соединяя его с полостью 12, а т.к. давление в ней равно давлению всасывания, нагнетательный клапан 14 закрывается.
Остаток сжатого газа в полости 13 продолжает вытеснять жидкость 15 из полости 13.
При достижении поршнем 10 положения НМТ все вышеописанные процессы оканчиваются.
При движении поршня 10 от НМТ к ВМТ (фиг. 4) сначала происходит полное расширение остатков сжатого в полости 13 газа, а затем, в связи с продолжающимся увеличением полости 13, в ней возникает разрежение, за счет которого, жидкость начинает всасываться в полость 13 из полости всасывания 8 и из полости нагнетания 9.
В связи с тем, что гидродиоды 6 оказывают попутному потоку малое сопротивление, а гидродиоды 7 встречному потоку - большое сопротивление, пополнение жидкости 14 происходит в основном за счет потока через гидродиоды 6 из полости всасывания 8. При этом уровень жидкости 15 растет, а в полости 13 поддерживается разрежение.
В это же время объем полости 12 уменьшается, давление газа в ней увеличивается, клапан 2 закрывается, и при достижении давления газа, равному давлению нагнетания, открывается нагнетательный клапан 3, и газ поступает в полость 5 и оттуда - потребителю.
При подходе поршня 10 к положению ВМТ он открывает доступ газу из полости всасывания 4 к полости 13, в которой давление намного ниже давления всасывания, в результате чего клапан 2 открывается, и газ заполняет свободное пространство полости 13.
Затем цикл работы насос-компрессора повторяется.
Очевидно, что суммарный расход жидкости 14 при возвратно-поступательном движении поршня 10 направлен в сторону полости нагнетания 9 и далее - потребителю.
Отсутствие клапанов с подвижными массивными элементами на линиях всасывания-нагнетания жидкости 15 позволяет довести частоту возвратно-поступательного движения поршня 10 до частоты, характерной для поршневых компрессоров, что примерно в 2 раза выше, чем применяемые частоты для поршневых насосов. Это дает возможность существенно сократить размеры и массу насос-компрессора, т.е. увеличить его удельную производительность.
Постоянный непосредственный контакт жидкости 15 со сжимаемым газом позволяет существенно приблизить процесс сжатия газа в полости 13 к изотермическому, и повысить за счет этого КПД машины без каких-либо затрат на систему охлаждения.
Таким образом, техническая задача изобретения - расширение функциональных возможностей в сторону увеличения удельной производительности, снижение массы конструкции, повышение КПД процесса сжатия-нагнетания газа, а также снижение затрат на работу системы охлаждения, полностью выполнена.

Claims (2)

1. Способ работы поршневого насос-компрессора, заключающийся в попеременном всасывании, сжатии и подаче потребителю газа и жидкости, отличающийся тем, что всасывание и нагнетание жидкости осуществляют за счет изменения давления газа.
2. Поршневой насос-компрессор для реализации способа по п. 1, содержащий цилиндр с всасывающими и нагнетательными газовыми и жидкостными клапанами, соединенными с соответствующими полостями всасывания и нагнетания, поршень, соединенный с механизмом привода и размещенный в цилиндре с образованием надпоршневой и подпоршневой полости, отличающийся тем, что подпоршневая полость соединена с газовой нагнетательной полостью через дополнительный нагнетательный газовый клапан, размещенный между положением поршня в нижней мертвой точке и нагнетательным газовым клапаном надпоршневой полости, всасывающий и нагнетательный газовые клапаны расположены ниже днища поршня при его положении в верхней мертвой точке, а нижняя часть подпоршневой полости соединена с полостями всасывания и нагнетания жидкости через гидродиоды с направлением минимального гидравлического сопротивления от полости всасывания в сторону полости нагнетания жидкости.
RU2018118098A 2018-05-16 2018-05-16 Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления RU2683051C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118098A RU2683051C1 (ru) 2018-05-16 2018-05-16 Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118098A RU2683051C1 (ru) 2018-05-16 2018-05-16 Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2683051C1 true RU2683051C1 (ru) 2019-03-26

Family

ID=65858810

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018118098A RU2683051C1 (ru) 2018-05-16 2018-05-16 Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2683051C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192060U1 (ru) * 2019-05-22 2019-09-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Система охлаждения теплонапряженных компонентов нагревающихся устройств

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU703675A1 (ru) * 1976-02-06 1979-12-15 Предприятие П/Я В-2994 Способ работы пневматического насоса замещени
SU1423814A1 (ru) * 1985-10-02 1988-09-15 Предприятие П/Я А-3423 Пневматический насос замещени Шеремета П.З.
SU1585545A1 (ru) * 1986-07-28 1990-08-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Буровой Техники Установка дл нагнетани газожидкостной смеси
RU12563U1 (ru) * 1999-11-02 2000-01-20 Танов Михаил Харлампьевич Бутылка
RU2538371C1 (ru) * 2013-08-20 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Способ работы насос-компрессора и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU703675A1 (ru) * 1976-02-06 1979-12-15 Предприятие П/Я В-2994 Способ работы пневматического насоса замещени
SU1423814A1 (ru) * 1985-10-02 1988-09-15 Предприятие П/Я А-3423 Пневматический насос замещени Шеремета П.З.
SU1585545A1 (ru) * 1986-07-28 1990-08-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Буровой Техники Установка дл нагнетани газожидкостной смеси
RU12563U1 (ru) * 1999-11-02 2000-01-20 Танов Михаил Харлампьевич Бутылка
RU2538371C1 (ru) * 2013-08-20 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Способ работы насос-компрессора и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192060U1 (ru) * 2019-05-22 2019-09-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Система охлаждения теплонапряженных компонентов нагревающихся устройств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU125635U1 (ru) Поршневой насос-компрессор
RU118371U1 (ru) Поршневой насос-компрессор
CN101408168A (zh) 双作用隔膜压缩机
CN102678507A (zh) 一种双作用液压注射型双气缸的抽真空与压缩装置
RU2683051C1 (ru) Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления
RU2578748C1 (ru) Поршневой компрессор с автономным жидкостным охлаждением
CN112983780B (zh) 一种具有高速开关阀的补油泵补油液体活塞式压缩机
RU2578758C1 (ru) Поршневой насос-компрессор
RU2644424C1 (ru) Гибридная машина с тронковым поршнем
CN202718822U (zh) 一种四级气体增压压缩机
RU2538371C1 (ru) Способ работы насос-компрессора и устройство для его осуществления
CN103696927A (zh) 四缸双作用往复式气液混输泵
RU177393U1 (ru) Подвесной компрессор с приводом от балансира станка-качалки
RU2518796C1 (ru) Машина объемного действия
CN201963527U (zh) 隔膜泵和包含该隔膜泵的下置式水瓶机
US3619087A (en) Free piston-type pump
RU2755967C1 (ru) Поршневой двухцилиндровый компрессор с автономным жидкостным охлаждением
CN202732268U (zh) 一种双作用液压注射型双气缸的抽真空与压缩装置
RU2158379C1 (ru) Устройство для нагнетания газожидкостной смеси
RU199140U1 (ru) Плунжерно-диафрагменный насос
KR20120102904A (ko) 가스압축기
RU2565951C1 (ru) Способ работы газожидкостного агрегата и устройство для его осуществления
RU2565932C1 (ru) Способ работы поршневого гидропневматического агрегата и устройство для его реализации
RU2565943C1 (ru) Машина объемного действия
RU2614317C1 (ru) Способ работы поршневой вертикальной гибридной машины объемного действия и устройство для его осуществления