RU2533595C1 - Турбонасосный агрегат - Google Patents

Турбонасосный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2533595C1
RU2533595C1 RU2013144107/06A RU2013144107A RU2533595C1 RU 2533595 C1 RU2533595 C1 RU 2533595C1 RU 2013144107/06 A RU2013144107/06 A RU 2013144107/06A RU 2013144107 A RU2013144107 A RU 2013144107A RU 2533595 C1 RU2533595 C1 RU 2533595C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
pump
turbine
profiled
cavity
Prior art date
Application number
RU2013144107/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Иванович Дмитренко
Андрей Владимирович Иванов
Анатолий Георгиевич Кравченко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики"
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 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" filed Critical Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики"
Priority to RU2013144107/06A priority Critical patent/RU2533595C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533595C1 publication Critical patent/RU2533595C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к высокооборотным высоконапорным центробежным насосам, и может быть использовано в области ракетостроения, в турбонасосных агрегатах (ТНА) жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). ТНА состоит из турбины и насоса, рабочие колеса которых установлены на одном валу, опирающемся на подшипники, уплотнений, отделяющих полость одного из подшипников от насоса и турбины. Полость подшипника соединена с полостью выхода из рабочего колеса с помощью профилированных каналов, вход в которые расположен под острым углом к окружной скорости рабочего тела. Изобретение направлено на обеспечение надежной работы ТНА в составе ЖРД за счет надежного разделения насоса и турбины на всех режимах работы при высокой экономичности ТНА. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к высокооборотным высоконапорным центробежным насосам, и может быть использовано в области ракетостроения, в турбонасосных агрегатах (ТНА) жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).
В ТНА двигателей с дожиганием давление газа в полости турбины существенно выше давления в полости разгрузочных отверстий крыльчатки насоса, что требует подвода в полость между насосом и турбиной жидкости с давлением, превышающим давление в смежной полости турбины. Прорыв газа высокого давления из полости турбины в полость насоса приводит к повреждению и потере работоспособного состояния подшипников из-за их недостаточного охлаждения, а попадание газа в проточную часть насоса приводит к его кавитационному срыву. Это служит причиной аварийного прекращения работы жидкостного ракетного двигателя. Таким образом, при разработке и эксплуатации ЖРД особого внимания заслуживает система разделения полостей насоса и турбины ТНА, основной задачей которого является исключение возможности прорыва газа из турбины в насос при минимальном снижении экономичности ТНА, то есть обеспечивать минимальные утечки рабочей жидкости из полости насоса в полость турбины.
Известен турбонасосный агрегат, содержащий насос, турбину, уплотнения, отделяющие насос и турбину, подшипник насосной опоры, подшипник турбинной опоры. (Дмитренко А.И., Иванов А.В., Кравченко А.Г., Момотов В.И., Савин А.А., Глебов В.А. Разработка турбонасосных агрегатов для современных кислородно-керосиновых двигателей с дожиганием окислительного генераторного газа // Международный научный журнал «Космонавтика». №1-2, 2012. - С.42-49, рис.1, 3; Иванов А.В., Белоусов А.И., Дмитренко А.И. Турбонасосные агрегаты кислородно-водородных ЖРД. Воронеж: ГОУВПО ВГТУ, 2011. 283 с, рис.162 (стр.188) - прототип.)
Такой турбонасосный агрегат применительно к жидкостному ракетному двигателю обладает следующими недостатками.
Отбор жидкости из-за насоса приводит к существенному снижению экономичности насоса, а конструкция такого отбора сложна. Если разность давления между полостями насоса и турбины более 30%, подвод жидкости выполняется после рабочего колеса насоса через отверстия в корпусе, выполненные параллельно оси насоса. Однако такой отбор может не обеспечивать надежного разделения на запуске, останове и режимах регулирования.
Задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков.
Технический эффект достигается тем, что в турбонасосном агрегате, состоящем из турбины и насоса, рабочие колеса которых установлены на одном валу, опирающемся на подшипники, уплотнений, отделяющих полость одного из подшипников от насоса и турбины, полость подшипника соединена с полостью выхода из рабочего колеса с помощью профилированных каналов, вход в которые расположен под острым углом к окружной скорости рабочего тела. На входе в профилированные каналы может быть выполнен кольцевой коллектор. После профилированных каналов могут быть выполнены перепускные отверстия или каналы. На входе в профилированные каналы может быть выполнен кольцевой коллектор, а после профилированных каналов - перепускные отверстия или каналы. После профилированных каналов могут быть выполнены перепускные отверстия или каналы, а между профилированными каналами и перепускными отверстиями - кольцевой коллектор. На входе в профилированные каналы может быть выполнен кольцевой коллектор, после профилированных каналов - перепускные отверстия или каналы, а между профилированными каналами и перепускными отверстиями - кольцевой коллектор.
Предлагаемый турбонасосный агрегат жидкостного ракетного двигателя представлен на фиг.1; на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1, где 1 - турбина; 2 - насос; 3 - рабочее колесо турбины; 4 - крыльчатка насоса; 5 - вал; 6, 7 - подшипник; 8 - полость подшипника; 9 - уплотнение между полостью подшипника и турбиной; 10 - уплотнение между полостью подшипника и насосом; 11 - полость выхода из крыльчатки насоса; 12 - профилированные каналы; 13 - угол входа в профилированный канал; 14 - окружная скорость рабочего тела; 15 - перепускные отверстия; 16, 17 - кольцевой коллектор.
Турбонасосный агрегат (фиг.1) состоит из турбины 1 и насоса 2, рабочего колеса турбины 3, крыльчатки насоса 4, вала 5, подшипников 6, 7, системы уплотнений между насосом и турбиной. Система уплотнений состоит из уплотнения 9, отделяющего полость подшипника от турбины, полости подшипника 8, уплотнения 10 между подшипником и насосом. Полость подшипника 8 соединена с полостью выхода из крыльчатки насоса 11 с помощью профилированных каналов 12. На входе в профилированные каналы может быть выполнен кольцевой коллектор 16. После профилированных каналов могут быть выполнены перепускные отверстия 15 или каналы. После профилированных каналов 12 могут быть выполнены перепускные отверстия 15 или каналы, а между профилированными каналами и перепускными отверстиями - кольцевой коллектор 17.
При работе турбонасосного агрегата турбина 1 приводит во вращение насос 2, при этом рабочее колесо турбины 3 и крыльчатка насоса 4 вращаются с одинаковой угловой скоростью, так как установлены на одном валу 5, опирающемся на подшипники 6, 7. Жидкость из полости выхода из крыльчатки насоса 11 через профилированные каналы 12 поступает в полость подшипника 8, ограниченную уплотнениями со стороны турбины 9 и насоса 10. Угол входа жидкости в профилированные каналы 13 расположен под острым углом к окружной скорости рабочего тела 14. При этом обеспечивается надежное разделение полостей насоса и турбины, так как выбором угла входа 13 и профилированием каналов 12 можно добиться использования не только статической составляющей давления за крыльчаткой насоса, но и частично преобразовать динамический напор в статическое давление, что особенно важно на переходных режимах работы; а за счет использования уплотнений - минимальное влияние утечек на экономичность агрегата. Для обеспечения более равномерного подвода жидкости к профилированным каналам на воде в них может быть выполнен кольцевой коллектор 16. Для более удобного подвода жидкости в полость подшипника после профилированных каналов 12 или кольцевого коллектора 16 могут быть выполнены перепускные отверстия 15 или каналы, а между профилированными каналами и перепускными отверстиями для выравнивания потока - кольцевой коллектор 17. Для обеспечения более равномерного подвода жидкости к подшипнику после перепускных каналов может быть выполнен коллектор с перепускными отверстиями или каналами.
Таким образом, в турбонасосном агрегате обеспечивается надежное разделение насоса и турбины на всех режимах работы при высокой экономичности агрегата, что обеспечивает надежность работы ТНА в составе жидкостного ракетного двигателя.

Claims (7)

1. Турбонасосный агрегат, состоящий из турбины и насоса, рабочие колеса которых установлены на одном валу, опирающемся на подшипники, уплотнений, отделяющих полость одного из подшипников от насоса и турбины, отличающийся тем, что полость подшипника соединена с полостью выхода из рабочего колеса с помощью профилированных каналов, вход в которые расположен под острым углом к окружной скорости рабочего тела.
2. Турбонасосный агрегат по п.1, отличающийся тем, что на входе в профилированные каналы выполнен кольцевой коллектор.
3. Турбонасосный агрегат по п.1, отличающийся тем, что после профилированных каналов выполнены перепускные отверстия или каналы.
4. Турбонасосный агрегат по п.1, отличающийся тем, что на входе в профилированные каналы выполнен кольцевой коллектор, а после профилированных каналов выполнены перепускные отверстия или каналы.
5. Турбонасосный агрегат по п.1, отличающийся тем, что после профилированных каналов выполнены перепускные отверстия или каналы, а между профилированными каналами и перепускными отверстиями выполнен кольцевой коллектор.
6. Турбонасосный агрегат по п.1, отличающийся тем, что на входе в профилированные каналы выполнен кольцевой коллектор, после профилированных каналов выполнены перепускные отверстия или каналы, а между профилированными каналами и перепускными отверстиями выполнен кольцевой коллектор.
7. Турбонасосный агрегат по п.1, отличающийся тем, что на входе в профилированные каналы выполнен кольцевой коллектор, после профилированных каналов выполнены перепускные отверстия или каналы, между профилированными каналами и перепускными отверстиями выполнен кольцевой коллектор, на выходе из перепускных каналов выполнен коллектор с перепускными отверстиями или каналами.
RU2013144107/06A 2013-10-01 2013-10-01 Турбонасосный агрегат RU2533595C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144107/06A RU2533595C1 (ru) 2013-10-01 2013-10-01 Турбонасосный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144107/06A RU2533595C1 (ru) 2013-10-01 2013-10-01 Турбонасосный агрегат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2533595C1 true RU2533595C1 (ru) 2014-11-20

Family

ID=53382772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013144107/06A RU2533595C1 (ru) 2013-10-01 2013-10-01 Турбонасосный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533595C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019114567A1 (zh) * 2017-12-12 2019-06-20 张颖 自冷却水泵

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3176620A (en) * 1961-07-12 1965-04-06 Thompson Ramo Wooldridge Inc High pressure cryogenic turbine driven pump
US5529464A (en) * 1988-07-12 1996-06-25 Alliedsignal Inc. Cryogenic turbopump
RU2175407C2 (ru) * 1999-11-22 2001-10-27 Открытое акционерное общество "Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова" Турбонасосный агрегат
RU2395706C1 (ru) * 2009-03-24 2010-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Турбонасосный агрегат

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3176620A (en) * 1961-07-12 1965-04-06 Thompson Ramo Wooldridge Inc High pressure cryogenic turbine driven pump
US5529464A (en) * 1988-07-12 1996-06-25 Alliedsignal Inc. Cryogenic turbopump
RU2175407C2 (ru) * 1999-11-22 2001-10-27 Открытое акционерное общество "Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова" Турбонасосный агрегат
RU2395706C1 (ru) * 2009-03-24 2010-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Турбонасосный агрегат

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДМИТРЕНКО А.И. и др. Разработка турбонасосных агрегатов для современных кислородно-керосиновых двигателей с дожиганием окислительного генераторного газа. Международный научный журнал "Космонавтика", N1-2, 2012, с.42-49, рис.1, 3. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019114567A1 (zh) * 2017-12-12 2019-06-20 张颖 自冷却水泵

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108884757B (zh) 增压器
US2936715A (en) Seal assembly
US20160177963A1 (en) Centrifugal pump, in particular for supplying power to rocket engines
JP2011074785A (ja) エネルギー回収装置を備えたポンプ
US4067665A (en) Turbine booster pump system
US1066581A (en) Operation of centrifugal pumps.
RU2007103317A (ru) Турбонасосный агрегат
RU2533595C1 (ru) Турбонасосный агрегат
JPH074381A (ja) ターボポンプ
RU2730566C1 (ru) Бустерный турбонасосный агрегат ЖРД (варианты)
CN201090516Y (zh) 中开单吸多级导叶式离心泵
RU2612309C1 (ru) Центростремительная турбина
CN203822655U (zh) 连续重整装置用泵
CN208416979U (zh) 一种涡轮驱动的潜水式污水泵
JP2013053524A (ja) 複圧式遠心ターボ機械
RU2462621C1 (ru) Лопастной насос
RU2416034C1 (ru) Устройство для отвода масла из опоры ротора турбомашины
RU2299344C1 (ru) Устройство разделения насоса и турбины бустерного турбонасосного агрегата жидкостного ракетного двигателя
JP2006183465A (ja) 遠心圧縮機
RU2412378C1 (ru) Лопастной насос
RU2572468C2 (ru) Уплотнение вала турбонасосного агрегата (варианты)
RU2361117C1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
RU2134821C1 (ru) Бустерный насосный агрегат жрд
RU2533524C1 (ru) Турбонасосный агрегат окислителя жидкостного ракетного двигателя безгенераторной схемы
RU141217U1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос