BE1030697B1 - Werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting en een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting - Google Patents

Werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting en een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting Download PDF

Info

Publication number
BE1030697B1
BE1030697B1 BE20225559A BE202205559A BE1030697B1 BE 1030697 B1 BE1030697 B1 BE 1030697B1 BE 20225559 A BE20225559 A BE 20225559A BE 202205559 A BE202205559 A BE 202205559A BE 1030697 B1 BE1030697 B1 BE 1030697B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
fan
compressor
temperature
vacuum pump
pump device
Prior art date
Application number
BE20225559A
Other languages
English (en)
Other versions
BE1030697A1 (nl
Inventor
Wim Moens
Daniel Staljanssens
Original Assignee
Atlas Copco Airpower Nv
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 Atlas Copco Airpower Nv filed Critical Atlas Copco Airpower Nv
Priority to BE20225559A priority Critical patent/BE1030697B1/nl
Priority to PCT/IB2023/056957 priority patent/WO2024009233A1/en
Publication of BE1030697A1 publication Critical patent/BE1030697A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1030697B1 publication Critical patent/BE1030697B1/nl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/04Heating; Cooling; Heat insulation
    • F04C29/042Heating; Cooling; Heat insulation by injecting a fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/06Cooling; Heating; Prevention of freezing
    • F04B39/062Cooling by injecting a liquid in the gas to be compressed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/06Cooling; Heating; Prevention of freezing
    • F04B39/066Cooling by ventilation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/08Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C18/12Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type
    • F04C18/14Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons
    • F04C18/16Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons with helical teeth, e.g. chevron-shaped, screw type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting (1) voor het samenpersen van een gas voorzien van een motor (5) met vaste snelheid, waarbij de compressor- of vacuümpompinrichting (1) voorzien is van een luchtgekoelde koeler (14) met een ventilator (15) voor het koelen van een koelmedium dat in een compressor- of vacuümpompelement van respectievelijk de compressor- of vacuümpompinrichting geïnjecteerd wordt, daardoor gekenmerkt dat de werkwijze de stap omvat van het uitschakelen van de ventilator (15) wanneer de compressor- of vacuümpompinrichting (1) onbelast draait.

Description

Werkwijze voor het sansturen van een luchtgekoelde compressor Of vacuümpompinrichting en een luchtgekoelde compressor of vacuümpompinrichting.
De huidige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde compressor" of vacuümpompinrichting voor het samenpersen van een gas. it Meer speciaal, is de uitvinding bedoeld voor een luchtgekoeide compressor- of vacuünpompinrichting met een motor met vaste snelheid, waarbij de cormpressor- of vacuümgpompinrichting voorzien is van een luchtgekoelde koseler met een ventilator voor het koelen van een koelmedium dat in een compressor- of vaoulimpompelement van respectieveiijk de compressor- of vacuümpompinrichting geïnjecteerd wordt. Dergelijke compressor- of vacuünpompinrichktingen kunnen bij verminderde en vervolgens verhoogde vraag van samengeperst gas of van vaculïm niet continu uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld worden,
Dit heeft tot gevolg dat deze regelmatig onbelast draaien waarbij geen of nauwelijks samengeperst gas of vacuin geleverd wordt teneinde te voldoen aan de tijdelijk verminderde vraat,
Dergelijke compresscr- of = vacuimpompinrichtingen zijn voorzien van een koeler met een ventilator om bijvoorbeeld het koelmedium dat in een compressor- of vacuïnpompelement van respectievelijk de compressor- of vacuümpompinrichting geïnjecteerd wordt, te kunnen koelen.
Deze koeling is nodig om bi} het samenpersen van het gas een hoge temperatuurstijfging van het gas te vermijden. Door een dergelijke hoge Lemperatuurstijging kan de inrichting beschadigd worden en zou het samenpersen van het gas op een energetisch inefficiënte manier gebeuren,
Deze ventilator houdt echter een enercieverbruik in,
Bovendien WOrdL in de gekende COMpressor- of vacuimpompinrichtingen deze ventilator zo goed als continu aangeschakeid. Hierbij dient ook vermeld te worden dat er bij een Le hoge koeling door de ventilator vorming van condensaat cotresedt in het sanengeperst Gas, welk condensaat corrosie of lekken in de compressor- of vacuûmpompinrichting zou kunnen veroorzaken,
De huidige uitvinding beeft tot doel voor de voornoemde en andere nadelen sen oplossing te bieden.
Meer specifiek heeft de huidige uitvinding tot doel om een werkwijze te voorzien voor het aansturen van dergelijke compressor- of vacuïmpompinrichtingen waarbij het energieverbruik tot een minimum beperkt wordt,
Bijkomend kan de huidige uitvinding tot doel hebben om een werkwijze Le voorzien voor het aansturen van dergelijke compressor- cf vacuümpompinrichtingen waarbij de vorming van condensaat beperkt of vermeden wordt.
pu
Hiertoe betreft de uitvinding een werkwijze voor het aansturen van een lLuchtgekoelde compressor- cf vacudùmpompinrichting voor het samenpersen van een gas voorzien van een motor met vaste snelheid, waarbij de 2 compressor- of vacuûmpompinrichting voorzien is van een iuchtgekvelde koeler met een ventilator voor het koelen van een koelmedium dat in een compressor of vaculmpomcelement van respectievelijk de compressor of vacuïnpompinrichting veinjecteerd wordt, met als kenmerk dat de werkwijze de 18 stap onvat van het uitschakelen van de ventilator wanneer de compressor of vacuûmpompinrichting onbelast draait. ken voordeel van dergelijke werkwijze is dat een energiebesparing kan gerealiseerd worden door het is uitschakelen van de ventilator.
Bij voorkeur omvat de werkwijze de bijkomende stap van het uitschakelen van de ventilator wanneer de compressor- of vacuimpompinrichting onbelast draait wanneer de tençeratuur aan de uitlaat van het compressorelement onder een bepaalde drempeltemperatuur ligt, waarbij de drempeltemperatuur hoger is dan het dauwpunt,
Op deze manier kan te allen tijde vermeden worden dat 253 condensaat optreedt terwijl tegelijkertijd zoveel mooelijk energie bespaard wordt door het uitschakelen van de ventilator,
Bi] voorkeur omvat de werkwijze bij het belast draaien van de compressor of vacuïmpompinrichting, de bijkomende stap van het aansturen van de ventilator volgens volgende regeling: - wanneer de temperatuur aan de uitlaat van het compressorelement boven sen bepaalde eerste temperatuur komt: het aanschakelen van de ventilator,
Dit heeft als voordeel dat ook energie bespaard wordt bij het belast draaien var de COMDressor- of vacutmpompinrichting omdat de ventilator enkel aangeschakeld wordt wanneer dit effectief nodig is.
De uitvinding betreft ook een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompilnrichting voorzien van een motor met vaste snelheid, waarbij de compressor- of vacuûnpompinrichting voorzien is van een ivchtgekoelde koeler met een ventilator voor het koelen van een koeimedium dat in een compressor of vacuUmpompelement van respectievelijk de compressor” of vacuimponpinrichting geïnjecteerd wordt, met als kenmerk dat de ventilator voorzien is van een controle-eenheid die voorzien is van een regelalgoritme voor het uitvoeren van een werkwijze volgens de uitvinding.
Dergelijke Luchtgekoelde CONpIESSor- of vaouümpompinrichting zal minder energie verbruiken dan de gekende luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinriohting aangezien de ventilator geregeld wordt volgens een regelalgoritme dat de werkwijze volgens de uitvinding volgt,
Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend
+, karakter, enkele voorkeurdragende varianten beschreven van een werkwijze voor het aansturen van een luchtaekoelde compressor- of vacuünpompinrichting en een luchtgekcelde compressur- of vacuûmponpinrichting volgens de uitvinding,
S met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: figuur 1 schematisch een Luchtgekoelde compressorinrichting volgens de uitvinding weergesit;
Figuur 2 schematisch een werkwijze weergeeft voor het aansturen van de Luchtgekoelde compressorinrichting uit figuur 1; flguur 3 schematisch een eerste alternatieve werkwijze weergeaft voor het aansturen van de luchtgekoelde compressorinrichting uit figuur 1; figuur 4 schematisch een tweede alternatieve werkwijze weergeeft voor het aansturen van de luchtgekoelde compressorinrichting uit figuur 1.
In figuur 1 is schematisch een iuchtgeskoelide compressorinrichting 1 weergegeven voor de productie van samengeperst gas met een compressorelement 2 die een inlaat 3 voor samen Le persen gas en een uitlaat 4 voor samengeperst gas omvat,
Dit compressoreiement 2 kan van eender weik type zijn, bijvoorbeeld een schroefcompressor, zuigercompressor, turbocompressor of dergelijke,
De aandrijving van het compressorelement 2 geschiedt in dit geval met een motor 5 die op een constant toerental draait.
Bij compressorinrichtingen L met grotere vermogens kan dergelijke motor 5 slechts een beperkt aantal keer gestart en gestopt worden per tijdseenheid, Om die reden laat men het compressorelement 2 onbelast draaien wanneer er ceen vraag is naar samengecerst gas in plaats van de motor 5 te 5 stopper.
Deze motor 5 kan bijvoorbeeld een elektromotor of een verbrandingsmotor zijn,
De compressorinrichting l is voorzien van een oliecircuit & voor de koeling en eventueel smering en afdichting van het compressorelement 2. Het is echter niet uitgesioten dat in plaats van olie een ander koeimedium, bijvoorbeeld water, wordt gebruikt,
Het oliecircuit 6 omvat een eerste olieleiding 7 en een tweede olieleiding 8 en sen cliereservoir 5,
De olie in het oliecircuit 6 wordt geïnjecteerd in het compressorelement Z en verlaat het compressorelement 2 samen met net samengeperst gas via de uitlaat 4 van het compressorseiement 2.
Ou het samengeperst: gas Le zuiveren van oliedeeltjes is de uitlaat 4 verbonden met een colieafscheider 10, Deze olieafscheider 19 heeft een ingang 11 voor samengeperst gas en Lwee uitgangen, namelijk een eerste uitgang 12 voor zamengeperst gas en een tweede uitgang 13 voor de afgescheiden olie,
De tweede uitgang 13 is verbonden met een oliekoeler 14 voor het afkoelen van de olie in het oliecircuit 6, Deze cliekxoeler 14 dis luchtgekoeld en voorzien van een ventilator 13 voor versnelde warmtewisseling.
Na afkoeling in de oliekveier 14 wordt de olie verzameld in het ollereservoir 2 om opnieuw gebruikt te worden en geïnjecteerd te worden in het compressorelement 2,
Om het bovenstaande te realiseren, is het oliecircuit 6 voorzien van de voornoemde eerste clieleiding 7 die loopt vanal de Lweede uitgang 13 naar het oliereservoir %. In deze eerste olieleiding 7 is eveneens de voornoemde oliekoeier 14 opgenomen. De voornoemde tweede olieleiding 8 loopt vanai het oliereservoir 3 naar één of meer injectiepunten 16 van het compressorelemeni 2.
Samengeperst das, vrij van oliedeelties, verlaat de vileafscheider 10 via de eerste uitgang 12 waarop een persleiding 17 is aangesloten. In de persleiding 17 is optioneel een nakceler 18 voorzien, in dit geval wordt ook dere nakoeler 18 gekoeld met dezelfde ventilator 15 als de oliekoeler 14, hoewel deze nakceler 18 ook voorzien zou kunnen zijn van een afzonderlijke ventilator 15.
De compressorinrichting 1 is verder voorzien van een controller 19 met in dit geval twee sensoringangen 20, 21 32 en twee actuatoruitgangen 22, 23,
Een eerste sensoringang 20 is verbonden met een temperaltuvursensor Z4 die aangebracht is ter hoogte van de uitlaat 4 van het compressorelement 2 en die dear de
Lemperatuur van het samengeperste gas meet aan de uitlaat 4 van het compressorelement &.
Een tweede sensoringang 21 is verbonden met een sensor 25 die een dauwpunt van het samengeperste cas meet.
Het is echter niet uitgesloten dat de temperatuur aan de uitlaat 4 van het ccmpressorelement 2 en/of het dauwpunt worden berekend of geschat door de controller 19, op basis van de meetgegevens van en of meer sensoren die bijvoorbeeld de omgevingsparameters opmeten, cf dat deze waarde (nij kunnen worden ingegeven in de controller 15.
Deze sensor 25 voor het meten van het dauwpunt bevindt zich stroomafwaarts van de nakoeler 18, waar het samengeperst gas de compressorinrichting 1 verlaat.
Een eerste actuatoruitgang 22 wordt gebruikt om de ventilator 15 san te sturen op basis van de ingelezen waarden var da eerste sensoringang 20 en tweede sensoringang 21. Deze regeling wordt verder in detail 23 behandeld bij de volgende Kiguren. ken tweede acluatoruitgang 23 is verbonden met sen inlaatkiep 26, die zich ter hoogte van de inlaat 2 van het compressorelement 2 situeert. Deze inlaatklep 26 wordt gebruikt om de inlaat 3 af te sluiten tijdens het onbelast draaien of te openen bij het belast draaien,
+
Volgens de uitvinding zal de ventilator 15 uitgeschakeld worden wanneer het compressorelement 2 onbelast draait en wanneer er dus geen vraag is naar samengeperst gas, ch in een eerste uitvoeringsvorm heeft de ventilator 15 slechts één vaste snelheid. Kort gezegd, kan deze ventilator 15 dus enkel aan- of uitgeschakeld worden, 12 Een werkwijze voor het aansturen van dergelijke ventilator met één snelheid is getoond in figuur 2.
In dit voorbeeld zal de controller 19 nagaan of het compressorelement 2 onbelast draait. In dat geval zal de is inlaatkien 26 gesloten worden,
Wanneer net compressorelement 2 cnbelast drasit en indien de temperatuur aan de uitlaat 4 van het compressorelement 2 lager is den een bepaalde drempeltemseratuur dan zal de ventilator 15 stoppen of niet gestart worden,
Deze bepaalde dremgpeltemperatuur ken arbitrair gekozen worden maar is wel steeds hoger dan het dauwpunt.
Wanneer het compressorelement 2 onbelast draait maar de temperatuur aan de uitlaat 4 van het compressorelement 2 hoger is dan de bepaalde drempeltemperatuur, zal de ventilator 15 starten of aangeschakeld blijven, indien het compressorelement 2 echter belast draait, zal de ventilator 15 zangeschakeld worden wanneer de temperatuur aan de ultlaat à van het compressorelement 2 boven een bepaalde serste temperatuur Ti komt.
Wanneer De temperatuur aan de uitlaat ä van het compressorelement 2 echter daalt onder een bepaalde twesde temperatuur T2 wordt de ventilator 15 uitgeschakeld.
De ventilator 15 zal dan pas terug ingeschakeld worden wanneer de temperatuur aan de uitlaat & van het compressorelement 2 stijgt boven de eerste temgeratuur Ti.
De corste temperatuur Tl is hierbij gelijk aan de tweede temperatuur T2 vermeerderd met een bepaalde waarde, die in dit geval 12°C bedraact. Het is echter niet uitgesloten dat deze waarde gelegen is tussen 10 en 15°C of zelfs tussen 5 en 20°0,
De tweede Lempersatuur T2 is hierbij minstens selijk aan het dauwpunt aan de uitiaat 4 van de compressorinrichting 2. =0 Dit dauwpunt wordt, zoals hierboven reeds vermeld, gemeten met de sensor 25 voor het dauwpunt maar kan ook geschat cf berekend worden op basis van sen meting van omgevingscarameters,
De tweede temperatuur T2 wordt bijvoorbeeld gelijk gekozen aan het dauwpunt, vermeerderd met een bepaalde vaste waarde van bijvoorbeeld 2°C,
In dit voorbeeld, maar niet noodzakelijk, is de drempeltemperatuur gelijk aan de tweede temperatuur T2.
_. BE2022/5559
In dit voorbeeld, maar niet noodzakelijk, wordt het dauwpunt continu gemeten, maar het is niet uitgesloten dat het dauwpunt op regelmatice tijdstippen wordt opgemeten of opgevraagd door de controller 19%,
In dit voorbeeld is de ventilator 15 voorzien van een timer 27 die de tijd opmeet na het aanschakelen van de ventilator 15, Deze timer 27 zal ervoor zorgen dat de ventilator 15 pas wordt uitgeschakeld volgens de werkwijze indien cok de id door de timer 27 opgemeten tijd grcter is dan een vooropgestelde waarde.
Deze timer 27 beperkt als het ware het aantal starts en stops van de ventilator 15.
Deze timer 27 hoeft niet in nabijheid van de ventilator 15 te zijn voorzien maar kan ook ingebed zijn in de controller of kan zich op een andere locatie bevinden, bijvoorbeeld in een elektrische stuurkast,
De eerste alternatieve uitvoeringsvorm, zoals afgebeeld in
Ziguur 3, toont een werkwijze waarbij gebruik gemaakt wordt van een ventilator 15 die, in dit geval, op twee verschillende vaste snelheden kan draaien, Het aantal 253 verschiliende snelheden is in de praktijk echter onbeperkt. in belaste toestand van het compressorelement 2 vnval de werkwijze de onderstaande srappen: - wanneer de ventilator 15 wordt aangeschakeld omdat de temperatuur aan de uitlaat 4 van het compressorelement 2 boven de eerste temperatuur TI xomt: de ventilator 15 Laten draaien op maximale snelheid; - wanneer na het aanschakelen van de ventilator 15 de temperatuur aan de uitlaat 4 van het compressorelement zZ daalt, wordt de snelheid van de ventilator 15 in stappen verlaagd wanneer de temceratuur zakt onder de cerste temperatuur Ti verminderd met een constante,
Waarbij voor elke verdere verlaging van de snelheid van de ventiiator 15 de constante steeds groter is;
Lo - wanneer de temperatuur aan de uitlaat 4 van het compressorelement 2 ma het aanschakslen van de ventilator 15 of het verlagen van de snelheid van de ventilator 15 niet daalt, wordt de snelheid van de ventilator 15 in stappen verhoogd tot de temperatuur aan de uitlaat 4 niet meer stijgt of gelijk blijft of totdat de maximum snelheid van de ventilator 15 bereikt is: — wanneer de temperatuur aan de uitlaat 4 van het compressorelement 2 onder gen bepaalde tweedes temperatuur T2 komt: net uitschakelen van de ventilator 15.
Meer gedetailleerd komt het erop neer dat de ventilator 15 op zijn maximum snelheid zal draalen wanneer de temperatuur aan de uitlaat 4 van het compressorelement 2 hoger is dan de eerste temperatuur Ti. Indien de temperatuur aan de uitiaat 4 vervolgens ook hoger is dan de eerste temperatuur
Tl verminderd met de constante, zal de ventilator 15 zijn maximale snelheid aanhouden,
Wanneer de temperatuur aan de uitlaat € echter lager is dan de eerste temperatuur Tl verminderd met de constante, zal de ventilator 15 één snelheid lager gaan draaien, namelijk op de snelheid N2,
Als de temperatuur aan de uitlaat 4 echter niet daalt, zal de ventilator 15 Lerug een snelheid hoger geschakeld worden. indien de temperatuur aan de uitlaat 4 wel daalt en deze temperatuur boger is dan de eerste temperatuur Ti verminderd met tweemaal de constante, zal de snelheid N2 aangehouden blijven, iS Wanneer de temperatuur aan de uitlaat 4 wel daalt maar echter lager is dan de eerste temperatuur Ti verminderd met tweemaal de constante, zal de ventilator 15 gestopt worden waarna het stroomdiagram opnieuw wordt afgelopen,
Als de temperatuur aan de uitlaat 4 kleiner is dan de eerste temperatuur Tl en de ventilator 15 was al aan het draaien, wordt de lagere snelheid, in dit geval snelheid N2 aangehouden, Als de ventilator 15 echter al was gestopt, zal deze gestopt blijven,
Dergelijke werkwijze zorgt ervoor dat de ventilator 15 steeds op een gepast toerental zal draalen om de oliekoeler 14 zo efficiënt mogelijk te kcelen en beperkt bovendien het aantal starts en stops van de ventilator 15,
Nog een alternatieve uitvoeringsvorm maakt gebruikt van een ventilator 15 met een variabele of regelbare snelheid, waarvan de werkwijze getoond is in Íiguur 4,
Deze werkwijze omvat de stan van het regelen van de snelheid van de ventilator 15 zodanig dat de temperatuur aan de uitiaat 4 gelegen is tussen de eerste temperatuur Tl en de tweede temperatuur TZ.
In de praktijk zal de controller 19 nagaan wañneer de temperatuur aan de uitlaat 4 van het compressorelement ZZ hoger is dan de eersie temperatuur Tl waarna de ventilator wordt gestart of aangelaten. Indien de temperatuur aan de uitlaat 4 van het compressorelement 2 vervolgens stijgt, 15 zal de snelheid van de ventilator 15 worden verhoogd, danneer deze voornoemde temperatuur aan de uitlaat 4 echter daalt, zal de snelheid van de ventilator 15 verlaagd worden. Op het moment dat de temperatuur aan de uitlaat 4 van het compressorelement 2 lager wordt dan de eerste temperatuur Ti, zal de ventilator 15 worden gestopt, waarna het stroomdiagram opnieuw afgelopen wordt.
Ook hier zal de ventilator 15 steeds on een optimaal toerental draaien en zodoende de oliekoeler 14 zo sfficiënt mogelijk koelen,
De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de Figuren weergegeven 230 uitvoeringsvormen, doch een werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde compressor of vacuincompinrichting
16 BE2022/5559 en een luchtgekoelde compressor- cf vacuünpompinrichting volgens de uitvinding kunen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding zoals gedefinieerd in de conclusies te treden.

Claims (1)

  1. Conclusies, Le” Werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde 3 compressor- of vacuümpompinrichting (13 VOOr het samenpersen van een gas voorzien van een motor (5) met vaste snelheid, waarbij de compressor- of vacuïmpompinrichting (1) voorzien is van een luchtgekoelde koeler (14) met een ventilator (153 voor het kcelen van een 20 koeimedium dat in een compressor- of vacuümpompelement van respectievelijk de comressor- of vacuümpompinrichting geïnjecteerd wordt, daardoor gekenmerkt dat de werkwijze de stap omvat van het uitschakelen van de ventilator (15) wanneer de compressor- of vacuümpompinrichting (1) onbelast draait,
    2. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de werkwijze de bijkomende stap omvat van het uitschakelen van de ventiiator {153 wanneer de COMPressor- ot vacuümpompinrichting {1} onbelast draait wanneer de temperatuur aan een uitlaat {4} van het compressorelement (2) onder een bepaalde drempeltemperatuur ligt, waarbij de drempeltemperatuur hoger is dan het dauwpunt.
    3. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat bij het belast draaien van de compressor of vacuümpompinrichting {1}, de werkwijze de bijkomende stap omvat van het aansturen van de ventilator (15} volgens volgende regeling: - wanneer de temperatuur aan de uitlaat {4} van het compressorelement (2) boven een bepaalde eerste temperatuur (T1) komt : het aanschakelen van de ventilator (15).
    4.- Werkwijze volgens conclusie 3, daardoor gekenmerkt dat de ventilator (15) een vaste snelheid heeft en dat de werkwijze de volgende stap omvat: - wanneer de temperatuur aan de uitlaat (4) van het compressorelement (2) onder een bepaalde tweede temperaluur (T2) komt: het uitschakelen van de ventilator (15).
    3. Werkwijze voigens conclusie 3, daardoor gekenmerkt dat de ventilator (15) N verschillende vaste snelheden heeft, en dat de werkwijze volgende stappen omvat: in - wanneer de ventilator (15) wordt aangeschakeld omdat de temperatuur aan de uitiaat (43 van het compressorelement {2} boven een bepaalde eerste temperatuur (T1) KOMT: de ventilator (15) Laten graaien op maximale snelneld; - wanneer na het aanschakelen van de ventilator (153 de temperatuur aan de uitlaat (4) dealt, wordt de snelheid van de ventilator {15} in stappen verlaagd wanneer de tenperatuur zakt onder de serste temperatuur {Tl} verminderd met een constante, waarbij voor elke verdere verlaging van de snelheid van de ventilator {15} de constante steeds groter is; - wanneer de tenperatuur aan de uitlaat {4} na het aanschakelen van de ventilator {15} of het verlagen van de snelheid van de ventilator (15) niet daalt, het in stappen verhogen van de snelheid van de ventilator {15} tot de temperatuur aan de uitlaat (4) niet meer stijgt of gelijk biijft of totdat de maximum snelheid van de ventilator (15) bereikt is: - wanneer de temperatuur aan de uitlaat (43 van het compressorsiement {2} onder een bepaalde tweede temperatuur {T2} komt: het uitschakelen van de ventilator (15).
    SG. Werkwijze volgens conclusie 3, daardoor gekenmerkt dat de ventilator (15) een regelbare snelheid heeft en dat de werkwijze volgende stappen omvat: - het regelen van de snelheid van de ventilator (15) zodat de temperatuur aan de uitlaat (4) gelegen is tussen de eerste temperatuur Oi} en een tweede temperatuur (T2).
    7.- Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies 4 tot ©, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde eerste temperatuur {Tl} gelijk is aan de tweede temperatuur (T2) vermeerderd met een bepaalde waarde,
    8.- Werkwijze volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde bepaalde waarde gelegen is tussen 5 en 20°C, bij voorkeur gelegen is tussen 10 en 15°C, 3, Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies 4 tot 8, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde Lweede Temperatuur (T2) minstens gelijk is aan een dauwpunt van het gas aan de uitiaat van de COMGressor- of vacuümponmpinrichting (1), waarbij dit dauwpunt gemeten wordt of berekend wordt op basis van een mering van omgevingsparameters,
    10.- Werkwijze volgens conclusie 9, daardoor gekenmerkt dat net dauwpunt op regelmatige tijdstippen of continu opnieuw vemeten of berekend wordt.
    11.- Werkwijze volgens éen van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de ventilator (15) voorzien is van een timer {47} die de tijd opmeet na sanschakelen van de ventilator (15) en dat de ventilator (15) pas wordt uitgeschakeld of in snelheid verlaagd wordt volgens de werkwijze indien ook de door de timer {27} opgemeten tijd groter is dan een vooropgestelde waarde,
    12.- Luchtgekoeide compressor- of vacuimponpinrichting voorzien van een motor (5} met vaste snelheid, waarbij de compressor- of vacuümpompinrichting (1) voorzien is van een luchtgekoelde koeler (14) met een ventilator (15) voor het koelen van een koelmedium dat in een compressor" of vacuümpompelement van respectievelijk de compressor- of vacuûmpomcinrichting geïnjecteerd wordt, daardoor gekenmerkt dat de ventilator (15) voorzien is van een controller (15) die voorzien is van een regelalgoritme voor net uitvoeren van een werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies,
    13. Luchtgekoeide compressor- of vacuümpompinriechting volgens conclusie 12, daardoor gekenmerkt dat de compressor” of vacuinpompinrichting (1) voorzien is van een nakoeler {18}, waarbij de nakoeler {18} deel uitmaakt van of geintegreerd is met de voornoemde luchtgekoelde koeler {14},
BE20225559A 2022-07-08 2022-07-08 Werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting en een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting BE1030697B1 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20225559A BE1030697B1 (nl) 2022-07-08 2022-07-08 Werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting en een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting
PCT/IB2023/056957 WO2024009233A1 (en) 2022-07-08 2023-07-05 Method for controlling an air-cooled compressor or vacuum pump device and an air-cooled compressor or vacuum pump device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20225559A BE1030697B1 (nl) 2022-07-08 2022-07-08 Werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting en een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BE1030697A1 BE1030697A1 (nl) 2024-01-30
BE1030697B1 true BE1030697B1 (nl) 2024-02-05

Family

ID=82742904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE20225559A BE1030697B1 (nl) 2022-07-08 2022-07-08 Werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting en een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1030697B1 (nl)
WO (1) WO2024009233A1 (nl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118423262A (zh) * 2024-05-23 2024-08-02 上海汉钟精机股份有限公司 保护真空泵的控制方法及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130204510A1 (en) * 2012-02-02 2013-08-08 Ford Global Technologies, Llc Method for influencing the thermal balance of an internal combustion engine
CN101863212B (zh) * 2009-04-20 2014-04-02 三菱自动车工业株式会社 用于怠速停止车辆的空调装置
US20200240415A1 (en) * 2017-09-06 2020-07-30 Hitachi, Ltd. Oil Feed Type Air Compressor
CN114688032A (zh) * 2022-04-19 2022-07-01 英格索兰技术研发(上海)有限公司 空气压缩机组的散热方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101863212B (zh) * 2009-04-20 2014-04-02 三菱自动车工业株式会社 用于怠速停止车辆的空调装置
US20130204510A1 (en) * 2012-02-02 2013-08-08 Ford Global Technologies, Llc Method for influencing the thermal balance of an internal combustion engine
US20200240415A1 (en) * 2017-09-06 2020-07-30 Hitachi, Ltd. Oil Feed Type Air Compressor
CN114688032A (zh) * 2022-04-19 2022-07-01 英格索兰技术研发(上海)有限公司 空气压缩机组的散热方法

Also Published As

Publication number Publication date
BE1030697A1 (nl) 2024-01-30
WO2024009233A1 (en) 2024-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1016814A3 (nl) Inrichting ter voorkoming van de vorming van condensaat in samengeperst gas en compressorinstallatie voorzien van zulke inrichting.
BE1022403B1 (nl) Werkwijze voor het sturen van een oliegeïnjecteerde compressorinrichting.
BE1030697B1 (nl) Werkwijze voor het aansturen van een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting en een luchtgekoelde compressor- of vacuümpompinrichting
US20060193728A1 (en) System and method for controlling a variable speed compressor during stopping
US11371507B2 (en) Oil-injected multistage compressor device and method for controlling such a compressor device
BE1026651B1 (nl) Oliegeïnjecteerde meertraps compressorinrichting en werkwijze om een dergelijke compressorinrichting aan te sturen
JP6470309B2 (ja) 車両の圧縮エアシステムを動作させるための方法
JP5506830B2 (ja) スクリュー圧縮機
US7059837B2 (en) Variable speed oil-injected screw compressors
CN211573774U (zh) 喷油多级压缩机装置
BE1029158B1 (nl) Mobiele olievrije meertraps compressorinrichting en werkwijze om dergelijke compressorinrichting aan te sturen
BE1015717A3 (nl) Verbeterde watergeinjecteerde schroefcompressor.
BE1014354A3 (nl) Werkwijze voor het beveiligen van een volumetrische vloeistofgeinjecteerde compressor.
TWI834324B (zh) 空冷式裝置和用於控制空冷式裝置的方法
JP2001280275A (ja) スクリュー圧縮機の運転方法及びスクリュー圧縮機
WO2023144612A1 (en) Method for controlling a first reference temperature in a device for compressing gas

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Effective date: 20240205