Турбохолодильник
В турбохолодильнике центробежные компрессоры и центростремительные турбины расположены попарно. Их лопатки размещены на общих дисках и имеют покрывные экраны. Диски выполнены с кольцевыми выступами на периферии и последовательно расположены по оси. Покрывные экраны продлены по радиусу и замкнуты на периферии кольцевого выступа диска. Дополнительно введено оребрение экранов. В кольцевом выступе каждого диска на его периферии под местом смыкания экранов выполнены отверстия. Центробежный компрессор первой ступени на входе в него имеет приемный аппарат в виде системы центростремительных вращающихся диффузоров сжатия с приемными отверстиями на периферии ротора. Центростремительная турбина последней ступени на выходе имеет аппарат выпуска в виде системы центробежных вращающихся конфузоров расширения с выходными отверстиями на периферии ротора. В корпусе над приемными отверстиями диффузоров выполнены отверстия входа охлаждаемого циклового воздуха. Над выходными отверстиями конфузоров выполнены отверстия выхода охлаждаемого циклового воздуха. В полостях между покрывными экранами расположены трубки подвода охлаждающего воздуха из атмосферы к экранам и трубки отвода нагретого от экранов охлаждающего воздуха. Перед аппаратом выпуска расположен отражательный экран. Использование изобретения позволит уменьшить вес, габариты и повысить эффективность работы устройства. 5 ил.
Изобретение относится к области холодильной техники, а именно к устройствам, предназначенным для охлаждения атмосферного воздуха, поступающего в салоны наземного транспорта, в производственные помещения горячих цехов, шахты, а также воздуха в хирургических операционных высокостерильных помещениях с сильным освещением и герметизацией для сохранения стерильности.
Известен турбохолодильник, содержащий корпус и одну пару, состоящую из центробежного компрессора и центростремительной турбины, лопатки которых размещены на общих дисках, а диски выполнены с кольцевыми выступами на периферии [Патент РФ N 2036393 МПК 6 F 25 В 11/00. Турбохолодильник. 27.05.95.], известны также центробежные компрессоры и центростремительные турбины с покрывными экранами на лопатках [Траупель В. Тепловые турбомашины (паровые и газовые турбины, компрессоры). Том первый. Тепловой и аэродинамический расчет. - М. - Л.: Госэнергоиздат. 1961. - с. 214]. Недостатком устройства [Патент РФ N 2036393 МПК 6 F 25 В 11/00. Турбохолодильник. 27.05.95.] является подогрев воздуха от трения при переходе его из каналов вращающегося колеса компрессора на неподвижные элементы статора, а также от трения при разгоне газа в сопловых неподвижных лопатках турбины и в щелевом конфузоре при переходе во вращающиеся каналы ее колеса. Это трение существенно подогревает воздух в малоразмерных и малорасходных устройствах. В них необходим дополнительный отвод теплоты от воздуха, более глубокое его изобарное охлаждение после сжатия в компрессоре перед расширением в турбине, с одновременным отводом теплоты трения в теплообменниках. Все это увеличивает их габариты. Кроме того, в книге [Жирицкий Г.С. и др. Газовые турбины летательных аппаратов. - М.: Машиностроение. 1971. - с. 236] на странице 236 отмечена недопустимость ширины радиальных лопаток турбины менее 3 мм в местах перехода воздуха из сопловых каналов в каналы рабочего колеса из-за возможного смыкания пограничных слоев в узких каналах. Аналогична оговорка в книге [Стечкин Б.С. и др. Теория реактивных двигателей (лопаточные машины). - М. : Оборонгиз. 1956. - с. 89] на странице 89. Основное трение имеет место в пограничных слоях газового потока. Переход потока из неподвижных каналов во вращающиеся или наоборот из вращающихся каналов в неподвижные при околозвуковых окружных скоростях дает существенный подогрев воздуха в этих местах перехода. К недостатку устройства [Патент РФ N 2036393 МПК 6 F 25 В 11/00. Турбохолодильник. 27.05.95. ] следует отнести и необходимость дополнительного насоса или вентилятора для прокачки охладителя через специальный теплообменник. Кроме того, в устройстве [Патент РФ N 2036393 МПК 6 F 25 В 11/00. Турбохолодильник. 27.05.95.] не используется окружная околозвуковая скорость вращения ротора для дополнительного сжатия воздуха на входе за счет скоростного напора во вращающихся приемных входных устройствах на внешнем радиусе ротора при набегании их на невращающийся воздух. Также не используется эта окружная околозвуковая скорость ротора для дополнительного расширения воздуха с обратной вращению закруткой во вращающихся соплах, расположенных на внешнем радиусе ротора на выходе из последней ступени турбины. Следует отнести к недостаткам и неиспользование вращения ротора для охлаждения его атмосферным воздухом в относительном движении при самопроизвольной циркуляции этого воздуха между покрывными экранами. Эти перечисленные недостатки влияют на габариты теплообменника, вызывая их увеличение или требуют понижения температуры охладителя в теплообменнике, требуется специальный насос для его прокачки, что в естественных условиях снижает эффективность работы устройства в целом. Задачей изобретения является снижение габаритов и веса турбохолодильника, обеспечение эффективности его работы при любых малых расходах охлаждаемого циклового воздуха, особенно чувствительного к подогреву от трения в местах перехода из вращающихся каналов в неподвижные или наоборот, при околозвуковых окружных скоростях в местах перехода. Поставленная задача решается тем, что турбохолодильник, содержащий корпус и одну пару, состоящую из центробежного компрессора и центростремительной турбины, лопатки которых размещены на общих дисках, а диски выполнены с кольцевыми выступами на периферии, в отличие от прототипа снабжен дополнительными парами, состоящими из центробежного компрессора и центростремительной турбины, лопатки имеют покрывные экраны, диски последовательно расположены по оси, покрывные экраны продлены по радиусу и замкнуты на периферии кольцевого выступа диска, дополнительно введено оребрение экранов, а в кольцевом выступе каждого диска на его периферии под местом смыкания экранов выполнены отверстия, а центробежный компрессор первой ступени на входе в него имеет приемный аппарат в виде системы центростремительных вращающихся диффузоров сжатия с приемными отверстиями на периферии ротора, и центростремительная турбина последней ступени на выходе из нее имеет аппарат выпуска в виде системы центробежных вращающихся конфузоров расширения с выходными отверстиями на периферии ротора, а в корпусе над приемными отверстиями центростремительных вращающихся диффузоров сжатия выполнены отверстия входа охлаждаемого циклового воздуха, также и над выходными отверстиями центробежных вращающихся конфузоров расширения выполнены отверстия выхода охлаждаемого циклового воздуха, причем в полостях между покрывными экранами расположены трубки подвода охлаждающего воздуха из атмосферы к экранам, отогнутые выпускными отверстиями по направлению вращения, и трубки отвода нагретого от экранов охлаждающего воздуха, отогнутые приемными отверстиями против направления вращения, а перед аппаратом выпуска расположен отражательный экран. Выполнение отверстий на периферии кольцевого выступа диска и расположение покрывных экранов как продолжение покрывных экранов облопачиваний компрессора и турбины с расположением на экранах как снаружи, так и между лопатками компрессора и турбины дополнительного оребрения позволяет передаваться теплоте от воздуха через оребренные экраны к атмосферному воздуху уже в процессе его сжатия, а также при переходе через отверстия в кольцевом выступе диска и в процессе расширения на турбине на обратной стороне диска. То есть вращающиеся экраны выполняют роль теплообменных поверхностей, а попарно расположенные компрессоры и турбины выполняют роль элементов теплообменника, в котором воздух петлеобразно движется от корня к периферии при сжатии в роторе компрессора под экраном с затратой работы на увеличение окружной скорости, а после прохождения отверстий на периферии кольцевого выступа диска движется к корню с расширением в роторе турбины под экраном с возвращением полученной в компрессоре работы из-за уменьшения окружной скорости. Таким образом, все силы замкнуты внутри ротора теплообменника компрессорно-турбинного типа, в котором нет неподвижных спрямляющих или сопловых лопаток, нет зон перехода воздуха от неподвижных элементов к вращающимся и наоборот, от вращающихся к неподвижным - потери трения сведены к минимуму. Интенсификация теплообмена здесь обеспечивается кориолисовыми и центробежными силами и оребрением между лопатками и снаружи. Число ступеней может изменяться по требованиям глубины охлаждения в турбохолодильнике. Расположение приемного аппарата на входе в первую ступень центробежного компрессора в виде системы центростремительных вращающихся диффузоров сжатия с приемными отверстиями на периферии ротора обеспечивает дополнительное предварительное сжатие воздуха за счет скоростного напора от вращения, с подогревом его из-за этого сжатия. Повышение давления при этом определится как



Формула изобретения
Турбохолодильник, содержащий корпус и одну пару, состоящую из центробежного компрессора и центростремительной турбины, лопатки которых размещены на общих дисках, а диски выполнены с кольцевыми выступами на периферии, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными парами, состоящими из центробежного компрессора и центростремительной турбины, лопатки имеют покрывные экраны, диски последовательно расположены по оси, покрывные экраны продлены по радиусу и замкнуты на периферии кольцевого выступа диска, дополнительно введено оребрение экранов, а в кольцевом выступе каждого диска на его периферии под местом смыкания экранов выполнены отверстия, а центробежный компрессор первой ступени на входе в него имеет приемный аппарат в виде системы центростремительных вращающихся диффузоров сжатия с приемными отверстиями на периферии ротора и центростремительная турбина последней ступени на выходе из нее имеет аппарат выпуска в виде системы центробежных вращающихся конфузоров расширения с выходными отверстиями на периферии ротора, а в корпусе над приемными отверстиями центростремительных вращающихся диффузоров сжатия выполнены отверстия входа охлаждаемого циклового воздуха, также и над выходными отверстиями центробежных вращающихся конфузоров расширения выполнены отверстия выхода охлаждаемого циклового воздуха, причем в полостях между покрывными экранами расположены трубки подвода охлаждающего воздуха из атмосферы к экранам, отогнутые выпускными отверстиями по направлению вращения, и трубки отвода нагретого от экранов охлаждающего воздуха, отогнутые приемными отверстиями против направления вращения, а перед аппаратом выпуска расположен отражательный экран.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5