Компрессор с бесконтактным уплотнением для сжатия чистых газов
Использование: в омпрессоростроении. Сущность изобретения состоит в том, что седло нагнетательного клапана и его запорный элемент выполнены в виде газостатического подпятника, питание к которому подается из полости, в которой давление во время посадки запорного элемента на седло превышается давление нагнетания. Полость питания соединяется с рабочей поверхностью седла клапана, являющейся неподвижной частью газостатического подпятника, через ограничители расхода и может быть соединена с камерой сжатия цилиндра через регулятор расхода, выполненный в виде дросселирующего элемента лабиринтного уплотнения, обратного самодействующего клапана или в виде полости с переменным объемом, образующейся в цикле нагнетания и расширения рабочего тела. 6 з.п. ф-лы, 8 ил.
Изобретение касается поршневых компрессоров, применяемых в основном для сжатия чистых газов в холодильной, криогенной технике, пищевой, фармацевтической промышленности, приборостроении и точном машиностроении.
Известны компрессоры с бесконтактным уплотнением, содержащие цилиндр с установленным в нем с зазором поршнем, полость нагнетания и полость всасывания с самодействующими клапанами [1] Известен также компрессор с бесконтактным уплотнением для сжатия чистых газов, содержащий цилиндр с установленным в нем с зазором поршнем с образованием полости сжатия, полость нагнетания и полость всасывания, клапанную плиту со всасывающим и нагнетательным клапанами, имеющими подвижные запорные органы [2] Недостатком известных конструкций является их невысокий ресурс работы и низкая экономичность. Первый аспект связан с отсутствием в чистых сжимаемых газах смазывающих веществ, что отрицательно сказывается на ресурсе работы клапанов при "сухом" взаимодействии запорных органов с поверхностью седла. И таким образом ресурс работы компрессора ограничивается в основном ресурсом работы клапанной группы. Особенно при этом страдают нагнетательные клапаны, т. к. они работают в очень тяжелых условиях по теплонапряженности и поэтому сравнительно быстро выходят из строя. Попытки увеличить ресурс работы нагнетательного клапана за счет увеличения сечения запорного органа приводят к увеличению его массы, из-за чего возрастает энергия удара запорного элемента о поверхность седла и вследствие этого снова уменьшается ресурс работы. В связи с изложенным приходится ограничивать ход запорного элемента очень малыми величинами, что увеличивает сопротивление клапана потоку нагнетаемого газа, и, как следствие к снижению экономичности компрессора (второй аспект проблемы). Задачей изобретения является повышение ресурса работы компрессора и увеличение его экономичности. Поставленная задача может быть решена за счет выполнения части клапанной плиты в виде неподвижной части газостатического подпятника, рабочий зазор которого образуется непосредственно под поверхностью подвижного запорного органа нагнетательного клапана и питание к которому подается через ограничители расхода под давлением, большим чем давление нагнетания компрессора. Газостатический подпятник может иметь собственную полость питания, которая соединена с полостью сжатия цилиндра и с рабочим зазором подпятника через ограничители расхода. Газостатический подпятник может быть выполнен в виде элемента седла нагнетательного клапана и содержать по крайней мере одну втулку, один из горцев которой служит седлом клапана, имеющую проточку, образующую при сборке седла полость питания подпятника. Ограничители расхода подпятника могут быть образованы путем соединения наружной шероховатой поверхности втулки при запрессовке ее в отверстие клапанной плиты. Ограничители расхода, соединяющие полость питания подпятника с камерой сжатия, могут быть выполнены в виде лабиринтного уплотнения с наклоном лабиринтов в сторону полости питания подпятника. В полости питания последнего может быть установлен обратный самодействующий клапан. Поршень может быть снабжен выступом, образующим с отверстием клапанной плиты при подходе поршня к верхней мертвой точке дополнительный цилиндр, камера которого соединена с ограничителями расхода подпятника. На фиг. 1 изображен фрагмент сечения компрессора; на фиг. 2 увеличение изображение нагнетательного клапана с седлом в вид двух концентричных втулок с полостью питания подпятника; на фиг. 3 индикаторные диаграммы полости сжатия цилиндра и полости питания подпятника по конструкции, изображенной на фиг. 1,2; на фиг. 4 фрагмент верхней части цилиндра с нагнетательным клапаном, в котором полость питания подпятника соединена с камерой сжатия цилиндра через ограничители расхода, выполненные в виде лабиринтного уплотнения; на фиг. 5 осевое сечение компрессора, в котором подпятник клапана получает питание из дополнительной полости, образованной выступом на поршне и глухим отверстием в клапанной плите; на фиг. 6 нагнетательный клапан с подпятником, полость питания которого отсечена от полости сжатия цилиндра обратным клапаном; на фиг. 7 его запорный орган; на фиг. 8 индикаторные давления в полости сжатия цилиндра и в полости питания подпятника по вариантам на фиг. 5,6. Компрессор состоит (фиг. 1,2) из цилиндра 1, в котором с зазором 2 совершает возвратно-поступательное перемещение поршень 3 и который содержит полости всасывания 4 с обратным клапаном 5 и полость нагнетания 6 с обратным нагнетательным клапаном, содержащим пружину 7, ограничитель подъема 8, запорный орган 9 и седло 10, образованное двумя концентричными втулками 11 и 12, причем втулка 11 имеет проточку 13, являющуюся полостью питания газостатического подпятника, образованного втулками 11, 12, запорным органом 9 и ограничителями расхода 14 и 15, выполненными в данном примере в виде пазов малого сечения. Подпятник запрессован в клапанную плиту 16. Поршень 1, цилиндр 2 и клапанная плита 16 образуют камеру сжатия 17. Для равномерного распределения газа по периметру подпятника пазы 14 соединены микроканавкой 18. На фиг. 3 обозначены: P давление,
Формула изобретения
1. Компрессор с бесконтактным уплотнением для сжатия чистых газов, содержащий цилиндр с установленным в нем с зазором поршнем с образованием полости сжатия, полость нагнетания и полость всасывания, клапанную плиту со всасывающим и нагнетательным клапанами, имеющими подвижные запорные органы, отличающийся тем, что часть клапанной плиты выполнена в виде неподвижной части газостатического подпятника, рабочий зазор которого образуется непосредственно под поверхностью подвижного запорного органа нагнетательного клапана и питание к которому подается через ограничители расхода под давлением большим, чем давление нагнетания компрессора. 2. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что газостатический подпятник имеет полость питания, которая соединена с полостью сжатия цилиндра и с рабочим зазором газостатического подпятника через ограничители расхода. 3. Компрессор по пп.1 и 2, отличающийся тем, что газостатический подпятник выполнен в виде элемента седла нагнетательного клапана и содержит по крайней мере одну втулку, один из торцев которой служит седлом клапана, имеющую проточку, образующую при сборке седла полость питания газостатического подпятника. 4. Компрессор по пп.1 и 3, отличающийся тем, что ограничители расхода образованы путем соединения наружной шероховатой поверхности втулки при запрессовке ее в отверстие клапанной плиты. 5. Компрессор по пп.1 и 3, отличающийся тем, что ограничители расхода, соединяющие полость питания подпятника с камерой сжатия, выполнен в виде лабиринтного уплотнения с наклоном лабиринтов в сторону полости питания подпятника. 6. Компрессор по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в полости питания подпятника установлен обратный самодействующий клапан. 7. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что поршень снабжен выступом, образующим при подходе к верхней мертвой точке с отверстием клапанной плиты вспомогательный цилиндр, камера которого соединена с ограничителями расхода подпятника.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8