Ступень центробежного компрессора

 

Изобретение позволяет повысить напор ступени центробежного компрессора. Ступень центробежного компрессора содержит корпус и установленное в нем рабочее колесо , состоящее из несущего диска 1 с расположенными на нем лопатками, и входного направляющего аппарата 5 с радиальным выходом. Рабочее колесо снабжено, покрывным диском. Лопатки 3 рабочего колеса имеют образующую в виде параболы, оси симметрии которых касательны к окружности , образуемой вершинами парабол. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 04 О 17/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4764086/06 (22) 04.12.89 (46) 15.04.92. Бюл. N 14 (71) Донецкий филиал Украинского государственного проектного и конструкторско-технологического института

"Укрспецмонтажпроект" (72) А.М.Горобцов (53) 621.515(088.8) (56) Холщевников К.В., Емин О.Н., Митрохин В,Т. Теория и расчет авиационных лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1986, стр.,19.

„,!Ж„, 1726849 А1 (54) СТУПЕНЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА (57) Изобретение позволяет повысить напор ступени центробежного компрессора. Ступень центробежного компрессора содержит корпус и установленное в нем рабочее колесо, состоящее из несущего диска 1 с расположенными на нем лопатками, и входного направляющего аппарата 5 с радиальным выходом, Рабочее колесо снабжено, покрывным диском. Лопатки 3 рабочего колеса имеют образующую в виде параболы, оси симметрии которых касательны к окружности, образуемой вершинами парабол. З-ил.

1726849

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности к центробежным компрессорам.

Известно рабочее колесо центробежного компрессора, содержащего лопатки с Sобразным профилем.

Однако ступень компрессора с таким ротором не имеет входного направляющего аппарата, а S-образная форма лопаток не позволяет рационально использовать окружные скорости входных и выходных кромок лопаток для передачи газовому потоку максимальной кинетической энергии.

Известно рабочее колесо центробежной турбомашины, содержащее несущий диск с закрепленными на нем основными и дополнительными лопатками, При этом основные лопатки имеют плоские входные участки с сопряженными с ними выходными участками, изогнутыми по радиусу, а все лопатки по периферии снабжены бандаж-. ным кольцом, расположенным с противоположной от диска стороны, из круглого элемента.

Отсутствие входного направляющего аппарата не позволяет рационально использовать окружную скорость кромки входных участков лопаток, а прямолинейность входных участков лопаток нарушают плавность входа газов в диффузорные каналы рабочего колеса и увеличивают потери со снижением КПД всей ступени, Кроме того, бандажное кольцо из круглого элемента слабо увеличивает жесткость рабочего колеса и создает дополнительное сопротивление газам при выходе их из лопаток.

Известна. также ступень центробежного компрессора, содержащая рабочее колесо, входной направляющий аппарат и лопаточный диффузор (выходной лопаточный аппарат). При этом входной направляющий аппарат имеет осевой выход потока, что не позволяет рационально использовать линейную скорость рабочего колеса, Целью изобретения является повышение рабочего напора.

Указанная цель достигается тем, что в ступени центробежного компрессора содержится рабочее колесо с несущим и дополнительным дисками и рабочими лопатами, входной и выходной направляющие аппараты, причем направляющий аппарат ступени снабжен радиальным выходом потока, а лопатки рабочего колеса выполнены параболической формы, оси симметрии которой касательны к окружности, образуемой вершинами парабол.

На фиг.1 представлена ступень центробежного компрессора, продольный разрез;

55 на фиг.2 — то же, поперечный разрез; на фиг.3 — параллелограммы скоростей на входе и выходе межлопастных каналов.

Рабочее колесо центробежного компрессора содержит несущий диск 1, жестко закрепленный на оси компрессора 2. На несущем диске 1 закреплены рабочие лопатки

3, соединенные между собой дополнительным кольцевым диском 4, Входные кромки рабочих лопаток расположены на окружности с радиусом R<, выходные — на окружности с радиусом Rz. При этом рабочие лопатки изогнуты по параболе с вершиной, расположенной на окружности с радиусом R<, а ось симметрии параболы является касательной к этой окружности.

Ступень компрессора снабжена входным направляющим аппаратом 5 с осевым входом и радиальным выходом газа и выходным аппаратом с лопатками 6. Входной аппарат снабжен направляющими лопатками 7, которые закручивают поток газов навстречу вращению несущего диска с рабочими лопатками. При этом угол установки входных кромок рабочих лопаток а< выбран близким к направлению вектора относительной входной скорости Nf<.

Угол установки входных кромок лопаток выходного аппаратаPz выбран близким к направлению вектора абсолютной скорости выхода газа из межлопастных каналов рабочего колеса.

В процессе работы ступени компрессора в движении находится только рабочее колесо, состоящее из несущего и дополнительного дисков и рабочих лопаток. Все остальные элементы ступени жестко закреплены на корпусе компрессора и неподвижны.

При работе ступени газовый (воздушный) поток поступает параллельно оси вращения рабочего колеса во входной направляющий аппарат. В нем поток изменяет направление движения с осевого на радиальный и попадает в межлопаточные каналы входного направляющего аппарата, где происходит закручивание потока навстречу вращению рабочего колеса, Из направляющего аппарата частицы газа поступают на вход рабочего колеса с абсолютной скоростью С> и окружной скоростью относительно входных кромок рабочих лопаток 0 . Из параллелограмма скоростей частиц газа на входе в межлопастные каналы рабочего колеса можно определить величину и направление скорости частиц газа относительно рабочей лопатки. 3а счет согласования угла ус1726849 тановки входных кромок рабочих лопаток с направлением вектора относительной скорости частиц газа происходит плавный вход газа в межлопаточные каналы, что снижает потери на завихрения газа в межлопаточных каналах. Параболическая форма рабочих лопаток за счет плавности изменения направления потока также снижает потери за счет завихрения газов в межлопаточном пространстве. На выходе из межлопаточных каналов частицы газа имеют относительную скорость И/ и переносятся с окружной скоростью Uz. Из параллелограмма скоростей можно найти величину и направление абсолютной скорости частиц газа на выходе из межлопаточного пространства рабочего колеса. 3а счет согласования угла установки входных кромок выходного аппарата Pz с направлением абсолютной скорости газа при выходе из рабочего колеса происходит плавный вход потока газов в выходной аппарат, что также снижает потери на завихрения.

Общий напор ступени компрессора может быть определен по известной формуле (Я вЂ” (Я раз — рЯ c)

2ц 2ц 2ц

Предлагаемая конструкция ступени компрессора позволяет значительно увеличить динамическую составляющую напора

С -С за счет значительного увеличе2q ния выходной абсолютной скорости.

Формула изобретения

Ступень центробежного компрессора. содержащая корпус и установленные в нем по ходу потока входной-направляющий an15 парат, рабочее колесо, состоящее из несущего диска с расположенными на нем лопатками и выходного направляющего аппарата, отличающаяся тем, что, с целью повышения напора, рабочее колесо допол20 нительно снабжено покрывным диском, профиль лопаток рабочего колеса имеет образующую в виде параболы, оси симметрии которой касательны к окружности. образуемой вершинами парабол, а входной направ25 ляющий аппарат выполнен с радиальным выходом.

1726849

9 Î2

Составитель В.Задябин

Редактор Т.Лазоренко Техред М,Моргентал Корректор Л.Бескид

Заказ 1265 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Ступень центробежного компрессора Ступень центробежного компрессора Ступень центробежного компрессора Ступень центробежного компрессора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к компрессоррстроению и позволяет повысить надежность

Изобретение относится к вентиляторостроению, а именно к конструкциям прямоточных центробежных вентиляторов

Изобретение относится к компрессоростроению и позволяет уменьшить диаметральный габарит центробежного компрессора и создать турбулентный поток в межлопаточных каналах компрессора

Изобретение относится к компрессоростроению и может быть использовано в центробежных компрессорах Целью изобретения является расширение диапазона устойчивой работы

Изобретение относится к компрессоростроению и касается конструкции высокоскоростных центробежных машин

Изобретение относится к области центробежных компрессоров

Изобретение относится к области вентиляторостроения, в частности к конструкции вентилятора для перемещения загрязненного газа, и может быть использовано при проектировании нагнетателей

Изобретение относится к области вентиляторостроения, в частности к конструкции центробежного вентилятора (ЦБВ), и может быть использовано при проектировании центробежных нагнетателей

Изобретение относится к области вентиляторостроения, в частности к конструкции центробежного вентилятора, и может быть использовано при проектировании центробежных вентиляторов общехозяйственного назначения

Изобретение относится к области вентиляторостроения, в частности к конструкции радиальных вентиляторов, и может быть использовано при проектировании вентиляторов общехозяйственного назначения
Наверх