CN1171145A - 压缩机设备 - Google Patents

压缩机设备 Download PDF

Info

Publication number
CN1171145A
CN1171145A CN95197078A CN95197078A CN1171145A CN 1171145 A CN1171145 A CN 1171145A CN 95197078 A CN95197078 A CN 95197078A CN 95197078 A CN95197078 A CN 95197078A CN 1171145 A CN1171145 A CN 1171145A
Authority
CN
China
Prior art keywords
compressor
mentioned
cooling water
water
cooling
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN95197078A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1079504C (zh
Inventor
京特·基尔斯滕
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Publication of CN1171145A publication Critical patent/CN1171145A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1079504C publication Critical patent/CN1079504C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/4602Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods for prevention or elimination of deposits
    • 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
    • F04C29/0007Injection of a fluid in the working chamber for sealing, cooling and lubricating
    • 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/02Non-contaminated water, e.g. for industrial water supply
    • C02F2103/023Water in cooling circuits
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S418/00Rotary expansible chamber devices
    • Y10S418/01Non-working fluid separation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Control Of Linear Motors (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

本发明涉及一种带有喷射冷却的压缩机的压缩机设备,和在这种设备中压缩气体的方法。为了使气体介质的压缩不污染环境,采用了没有添加剂的无油冷却水来冷却上述压缩机设备。喷射到压缩机中去的冷却水的量使得压缩机始终在等温状态下运行。此外,还有一个防止矿物质沉淀的水处理装置,借助于该水处理装置,上述冷却水改变了性质,不会在冷却循环系统中形成矿物质的沉淀。

Description

压缩机设备
本发明涉及一种带有喷射式冷却的压缩机的压缩机机组,以及一种在压缩机设备中压缩气体的方法。
压缩机,特别是螺杆式压缩机是用于压缩气体介质的,特别是用于压缩从大气中吸入的空气。通常,要使这种气体具有很高的压力,适当的温度和没有杂质。
为了在一台螺杆式压缩机的压缩出口使气体具有较低的温度,为螺杆式压缩机研制了各种液体喷射泵。这种用喷射式冷却的螺杆式压缩机所用的冷却剂是油、水或者化学冷却剂混合物。
众所周知,使用螺杆式压缩机时,一般,气体的出口温度低,压缩机的效率就高。但是,现在已不再容许以危险物质污染环境,或者过度消耗水来换取高的能量效率了。
在专利文献CH-A-564153中描述了一种带有用油作冷却剂的封闭压力冷却循环系统的螺杆式压缩机。从CH-A-564153中可知,油滴的尺寸和油滴的运行轨道对冷却效果有重要的影响。此外,还知道,细雾状的油滴具有很好的冷却效果,然而极小的油滴在以后很难从压缩气体中分离出来,并且会在气体中造成污染。用于润滑的和冷却的润滑油喷射到螺杆式压缩机里面,用于限制被压缩气体的加热。压缩气体随带的这种润滑油和压缩气体一起导入一个沉淀容器内,并在该容器中沉淀下来。然后,压缩气体通过一个冷却装置被引出压缩机机组。上述润滑油则通过一根冷却剂管道和一个润滑油冷却装置回到压缩机内,再在压缩机内与被压缩的气体混合在一起。这篇文献也提到了水的适用性,但并未在相应的实施例中使其具体化。
使用油作为冷却剂和润滑剂对于环境来说是一种负担,因为不可能把所有的润滑油从压缩气体中清除掉。此外,这种螺杆式压缩机设备不能用于生产气体中完全不能有油的压缩气体。
专利文献EP-B-0389036,DE-A-4042177,以及EP-B-0258255中公开了用水作冷却剂液体的具体例子。用水作冷却剂能够避免在压缩气体中混入不良的杂质。存在于压缩气体中的水对于大多数使用情况不会产生问题,特别是当这种压缩气体是从大气吸入,并在压缩机中压缩的空气。
通常,制造压缩气体所消耗的能量是很大的。因此,作了很多努力,试图影响螺杆式压缩机内部的温度的提高过程,来降低制造压缩气体的能量消耗。
在EP-B-0389036的螺杆式压缩机中,液体是直接喷射到压缩机腔室内去的,目的是降低制造压缩气体的能量消耗。所喷射的一部分冷却水喷射在压缩机的吸气侧,然而大部分冷却水喷射到螺杆式压缩机的压缩空间中压力逐渐增大的各个不同部位。
根据DE-A-4042177,由于设置了产生细雾的雾化器喷咀,工作腔室内的温度降低了。此外,这些雾化器喷咀还能使工作腔室内的温度更均匀地分布。
螺杆式压缩机的能量消耗基本上决定于转子的转速。在压缩过程中压缩气体粒子的加速度对于转子的减速是一个重要的因数,它是转速的函数,因而也是螺杆式压缩机的能量消耗的重要因数。此外,转子的转速还影响轴承的摩擦和转子的相互摩擦。速度较低,则作为转速的函数的能量消耗就能减少。另一方面,在低速度下,转子之间和转子与压缩机腔室之间的泄漏有重要的负面影响,因为回流的损失妨碍了获得想要的压力和压缩气体的高生产率。
为了把上述回流损失降低到最低限度,EP-B-0258255建议用喷射水的方式在转子和腔室的内壁上形成一层薄膜。为此目的,要喷射大量的水,其水量大约是使压缩气体完全饱和所需要的水量的五倍。上述冷却水要喷射到进气通道或者压缩机的腔室内。在压缩过程中,被压缩的气体被加热,于是一部分喷射出来的水在压缩过程中蒸发。没有蒸发掉的水便把压缩机的转子和腔室互相密封住。尽管如此,各转子将仍然以与干转的转子相当的圆周速度转动。
上述冷却水也和压缩气体一起从螺杆式压缩机的出口流出来。气体和冷却水的混合物通过一个冷却装置流向一分离器,在该分离器中气体与冷却水分离开来。分离后的冷却水流入一个没有压力的储罐内,然后还可以用一台泵把它再送到螺杆式压缩机中去。但,只有一小部分喷射出来的水能够回收。如果把喷射的水量调到最低限度,就完全没有回流的水,全部水量都要由水源来供应。
US-4,968,231专利文献(该文献形成权利要求1的前序部分的基础)描述了一种带有封闭的压力冷却剂循环管路的压缩机设备,在该循环管路中,一种硼酸钾的液体溶液在进行循环,用于润滑和冷却。在压缩机的下游,在冷却剂循环管路中设置了一个沉淀罐,这个沉淀罐是一个以气密方式与压缩机出口连接的压力容器。充满在上述压力容器中的压力迫使上述硼酸溶液在该压缩机设备中通过一个过滤器和一个冷却装置向着上述压缩机进行循环。这种喷射到压缩机内部去的硼酸溶液被经过压缩的气体所加热,并与也提高了温度的压缩气体一起进入沉淀罐。同样,US-A-4,968,231中所公开的这种压缩机机组,由于它排泄硼酸并且能量消耗大,也对环境有害。
某些公知的螺杆式压缩机的特点是,将液体喷射到压缩机腔室内部去所消耗的能量已经达到相当经济的程度。然而,仍和以前一样,使冷却剂雾化很困难,因为水的蒸发使得矿物质在压缩机内部沉淀下来,这样就要加大公差,并且这种沉淀会造成很大的间隙和使效率下降。
本发明的目的是提供一种不污染环境的气体介质的压缩过程。
按照本发明,上述目的是用权利要求1和11中的特征来达到的。
本发明的压缩机设备设计成使得完全没有油和润滑剂的冷却水在循环系统中循环,该循环系统由压缩机、连接管道、沉淀罐和冷却液体管道组成。由于采用水作为润滑剂,使得压缩机设备既不向环境中排出油,也不排出水的添加剂。但,水是一种不良密封剂。因此,本发明的喷射水的压缩机必须把密封的缝隙做得比喷射油的压缩机窄得多。这就导致必须非常严格的控制公差。用于防止矿物质沉淀的水处理装置和几乎是等温的压缩,防止了沉淀堵塞密封缝隙和造成损坏。由于防止了在轴承上沉淀,压缩机的使用寿命也增加了。
因此,本发明综合了若干项措施。首先,由于不使用油或其他添加剂来润滑或冷却压缩机设备,保护了环境,而这种效果不是靠损失压缩机设备的效率来换取的。由于在压缩机设备中设置了封闭的冷却水循环系统和水处理装置,以防止矿物质的沉淀,并且还将压缩机设备设计成几乎是等温的压缩过程,因此把压缩机设备的内部损失减少到最小的程度。在与封闭的循环系统协同工作时能够防止矿物质沉淀的水处理装置,以及借助于几乎是等温压缩过程而使水的消耗很少,容许在转子的设计中严格控制公差。转子设计中的严格的公差减少了回流损失,从而提高了效率,而不需要专用的润滑剂或密封剂。避免矿物质沉淀对于容许严格控制公差是很重要的特征。由于本发明的压缩机设备能够在低转速下工作,所以能量损失和磨损降低到最小的程度。除了水的消耗少之外,几乎是等温的压缩过程也对降低转子的阻力有积极的效果,因为由于温度提高而造成的压缩机中的阻力减小了。几乎是等温的压缩过程意味着,在该压缩过程中,气体出口温度与气体进口温度之间上下的差别小于5°-10°。最好是气体的出口温度低于或等于气体的进口温度。因此,本发明不但取消了冷却水中的添加剂,而且还是一种把许多导致减少环境污染的措施很好地组织在一起的系统。
上述水处理装置还有防止循环冷却水被细菌污染的优点,所以还排除了因细菌的不可控制的扩散而造成的环境污染。
使用水作为冷却剂并对它进行处理还有利于使得所生产的压缩气体绝对没有油和细菌,所以这种压缩机设备甚至可以用于食品工业领域和空气清洁的实验室内。
可以把上述压缩机设备看作是一个能够在一个封闭循环系统内运行的准封闭系统。当要压缩的气体,例如空气,与一定量的湿气一起送入压缩机时,经过压缩的空气便与这些湿气一起离开压缩机设备,上述冷却水的量是恒定的,并且这个循环系统能在与外界隔断的状态下运行。但是,这个循环系统却通过要压缩的气体向外界开放,所以这个系统只能称为准封闭系统。为了排出被气体带进来的液体,该循环系统可以是开放的,即,可以有排水管道。通常,冷却水的喷射都设计成在压缩机内不使冷却水蒸发,所以冷却水没有消耗。可以设置进水管道,以便最初的充灌和补充。
通常,上述水处理装置是一种使得由冷却水输送进来的异物带有电荷的极化装置。异物,例如分解后的矿物质,会在上述极化装置的电极之间存在的电场的作用下,置换一个自由电子。由于这种单方向的置换,这些异物粒子将互相排斥,结果便防止了助长沉淀的原子团的形成。由于防止了矿物质沉淀,例如氧化钙的形成,所有装置中的构件,特别是转子和转子的轴承的使用寿命增长了。
压缩机设备的水处理装置中具有两个由外界供电的不损失型的电极。但是,最好是具有这样的压缩机设备,其中的极化装置是一个电一化学元件。所使用的电—化学元件有一个正电极和一个负电极,而冷却水则作为电解液在这两个电极之间流过。冷却水中的异物作为电荷的载体。这种水处理装置的优点是,即使没有电流供应也能够工作。这就简化了压缩机设备,并且节约了非必要的能量消耗。
最好,上述极化装置沿着流动轴线布置在一根管子里,在管子的内壁上设置一个与在管子内部延伸的反电极协同工作的金属电极。具有这种结构的水处理装置对于冷却水的流动阻力很小,所以输送流动的冷却水只需要很少的能量。与此同时,这种结构还使得随着冷却水输送的异物具有很好的极性。当上述金属电极用铝制造,而反电极用碳制造时,能够获得特别良好的极性。这两种材料的组合保证了这种可溶解电极的电极材料只有极少量可以忽略不计的材料溶解在冷却水中。如果冷却水沿轴向流过的管子是一根钢管,并且其内壁上涂覆一层使该钢管与金属电极绝缘的绝缘层,还能进一步获得更好的效果。
使用一种布置在极化装置下游的粒子过滤器,通常是一种薄膜过滤器,就能过滤掉冷却水中的杂质。
压缩机设备可以通过一个水位控制阀与公用饮水管网连接。由于这种压缩机设备运行时没有油和润滑剂,所以即使和要压缩的气体一起进入的水量过多了,也可以排放掉。在夏季,由于被压缩的空气的湿度大,常常会产生过量的水,因为在绝热压缩过程中,温度常常会下降到低于该压力下的露点。此外,这种系统的运行的管理很方便,因为,当冷凝水积聚得太多时,上水位传感器会使排水阀打开。在本发明的压缩机机组中可以摈弃用于分离油和冷凝水的,需要经常保养和维修的油分离器。
下面参照附图详细说明本发明的优选实施例,通过对这些实施例的描述,将进一步了解本发明的其他优点。附图中:
图1是本发明的压缩机设备的一个优选实施例,其中有一个安装在冷却水循环系统中的水处理装置;
图2是图1中的水处理装置的放大图;
图3是在图1的压缩机设备中使用的螺杆式压缩机的示意纵向断面图;
图4是从垂直于图3中的螺杆式压缩机的转子的轴线方向看的一对转子的示意断面图。
图1表示一台生产无油压缩空气的压缩机设备10。这台压缩机设备10包括一台压缩机12,这台压缩机的吸气侧通过一根进气管14与空气过滤器16连通。在压缩机12内部经过压缩的空气通过一根连接管道18流入一沉淀罐20,该沉淀罐同时也用作压缩空气21的储气罐。上述压缩空气可以通过一根压缩空气管道22输出。
用一台电动机24驱动的压缩机12是一台螺杆式压缩机,它具有用陶瓷材料制成的一个主要转子和一个辅助转子。上述主要转子有五条螺旋形地围绕着主转子轴线的双凸齿,这些双凸齿在压缩机12的压缩部分的包角为240度左右。上述辅助转子有六条螺旋形地围绕着辅助转子的轴线的凹凸齿。当两个转子啮合时,主要转子与辅助转子的齿相互之间为滚动接触。
这一对转子分别支承在两侧的轴承上。主要转子由一根驱动轴驱动,然后借助于与辅助转子的啮合而驱动辅助转子。
用于上述螺杆式压缩机12上的这一对转子都是用陶瓷材料或塑料模压成的,具有非常光滑的表面和十分严格的公差。这种严格的公差是依靠精细的加工,例如研磨和上釉来达到的。
下面的表1(参照图3、图4)表示决定于转子直径的能够获得良好效率的公差。表1
转子直径       72mm       200mm     400mm
S              20-25      30-35     35-40
               (23-33)    (37-47)   (55-73)
A              0          0         0
     (2±1)    (3±1)    (5±1)
R     0-2       2-4        2-4
     (4-6)     (7-11)    (12-15)
Ts    0-1       1-2       2-3
     (1-2)     (2-3)     (3-6)
Tv    0-1       0-1       0-1
     (2-4)     (3-5)     (4-6)
Tn    0-1       0-1       0-1
     (1-2)     (2-4)     (3-5)
r      0         0         0
     (1-2)     (3-4)     (4-5)
a      0         0         0
     (9-14)    (1-2)     (6-11)表与图3和/图4中:
S:    吸气侧的公隙;
A:    压缩侧的公隙;
R:    气缸的公隙;
r:    径向轴承的公隙;
a:    轴向轴承的公隙;
Ts:   顶部公隙;
Tv:   在基圆区域内垂直于转子轴线的周向齿侧公隙;
Tn:   在基圆区域内垂直于齿侧轮廓的法向公隙。
在图3中示意地表示的螺杆式压缩机12中,上述吸气侧56在图的左方,而由推力轴承60所确定的压缩侧58在右方。
上述公差的数值以1/100mm计,上述Ts,Tv的数值是指标准中心距的公隙。作为比较,在括弧中列出了公知压缩机的公差。顶部公隙Ts,在基圆区域内垂直于转子轴线的周向齿侧公隙Tv,在基圆区域内垂直于齿侧轮廓的法向公隙Tn均示于图4,在该图中主要转子驱动与其啮合的辅助转子。
最好,转子按照DE-A-3903067或DE-A-4035534专利文献中所描述的方法制造。
为了在压缩过程中使气体的出口温度与气体的进口温度相等,或低于气体的进口温度,上述压缩机设备10具有一冷却循环系统26,不含油和冷却剂的水25作为冷却剂在该系统中进行循环。因此,压缩过程是一个具有多变指数的多变压缩过程,其指数在0.95-1.05之间,最好在0.95-1.0之间。在压缩过程中,上述冷却水25通过水喷咀喷射到螺杆式压缩机的区域内,把压缩机12在压缩过程中所产生的热量带走。上述喷咀一般按照DE-AS-4042177来设计,它既把水喷射到压缩机的吸气侧,也喷射到其压缩侧。这种喷射是这样实施的,它保证不在压缩机的任何地方使水蒸发。借助于一种冷却水的分配装置(图中未表示),喷射到吸气管道内的冷却水与喷射到压缩机腔室内的冷却水的比例是可以调节的。这样,即使在变化的运行条件下,也能够使进入压缩机的空气是100%的饱和状态。一种造成非常细小的水滴的早期雾化,以及在平稳的温度曲线下延长向压缩机内部的喷射时间,与严格的公隙相结合,能够达到非常高的效率。
上述冷却和凝结的水25几乎全部是在沉淀罐20里凝结的。由于在沉淀罐20内的压力是均布的,所以冷却水通过一根冷却水管道28被压向水处理装置31,该水处理装置防止了矿物质的沉淀。这种水处理装置最好是一种极化装置。水从水处理装置31被压向冷却装置32和粒子过滤器34,然后,经过处理和冷却的水再从过滤器流入压缩机12中的各水喷咀。
上述压缩机设备也可以通过一个供水进口36来充满水,所供的水通过进气管道14加入吸入的空气中。供入的水通过压缩机28以及连接管道18和沉淀罐20之后,到达设置在冷却水管道28中间的水处理装置31。
用作水处理装置31,并在放大后示于图2的极化装置有一根沿轴向架设,用作处理容器的钢管38。在钢管38内部敷设了一层用塑料制成的绝缘层40,使钢管38与铝制的金属电极42绝缘。反电极44是一根碳做的电极,设置在圆筒形钢管38的内部。上述反电极44的轴线与钢管38的轴线重合,其长度与金属电极42相同,它只能通过流过钢管38中的冷却水25与金属电极通电。
当处理冷却水25时,使用的是在金属电极42与反电极44之间产生的单元电压。只要作为电解液的含有矿物质的水25流过钢管38,上述金属电极42、反电极44和含有矿物质的冷却水25便组成一个电化学元件。在金属电极42与反电极44之间的电压随冷却水25和电极42、44的性质而定,一般在0.8-1.2V之间。
上述极化装置31也可以称为离子载体,它防止或分解硅、钙和镁的沉淀物和水垢。在离子载体内部完成的离子化是由于遍布在两个电极42、44之间的单元电压把溶解在水中的天然矿物质,例如钙、镁、硅和铁等,几乎全部转变为相应的氢氧化合物〔例如Ca(OH)2,Mg(OH)2,Si(OH)2,Fe(OH)〕。在这种转变之后,所形成的氢氧化合物带有电荷。在这种情况下,每一个粒子都具有同样的极性和同样的电荷,就能够防止粒子的聚集。因为同样的电荷互相排斥。
由于离子化的矿物质粒子只能在有限的时间内保持其带电状态,所以必须不断地重复冷却水25的离子化。在优选实施例中,上述冷却水25大约每分钟要通过上述水处理装置6次。由于上述冷却水25在水处理装置31中的重复处理,就有可能因为冷却水的返回而使异物充分带电,从而,即使是在比较弱的电场下也能使冷却水25软化。
使铝电极只通过冷却水25与碳电极44通电,对于水处理装置31的功能是极为重要的,这样才能使电极42与44之间除了电荷的输送之外没有电流流过。万一这两个电极42、44通电了,就会有大量的铝析出,造成负面的后果,即,溶解在冷却水中的硅会沉淀下来,在轴、腔室和轴向表面的密封件上形成永久性的沉淀物。
布置在水处理装置31下游的粒子过滤器34的作用是永久性地把冷却水25中的异物清理出去。由于34的薄膜会被堵塞,所以应该定期更换离子过滤器34。
为了保证压缩机设备的运行只要很少量的维修,设置了一个电控制器,它有一个中央处理器46和上、下水位传感器48、49。水位传感器48、49的作用是监控冷却水在沉淀罐20内部的高度。根据所吸入的空气的温度和湿度来确定加入冷却循环系统26中的冷凝水的多少。
当所压缩的空气的温度和湿度较高时,在压缩过程中会产生特别多的冷凝水。这些冷凝水借助于一根排水管50自动地从冷却循环系统26中排出去。为此目的,当沉淀罐20中的冷却水25的高度达到最高允许水位时,上水位传感器48便发出信号,上述中央处理器46就自动地打开排水阀52。而当水位达到下水位传感器49时,上述排水阀52便关闭。

Claims (17)

1.一种压缩机设备,它包括一台喷水冷却的压缩机(12),其压力出口用一根连接管道(18)与一个用于分离喷射的冷却水(25)的沉淀罐(20)相连,上述沉淀罐(20)是一个以压力气密的方式与压缩机(12)的出口连接的压力容器,上述压缩机设备还包括一个从上述沉淀罐(20)引向上述压缩机(12)的冷却水管道(28),和一个设置在冷却水(25)的流动通路上,在沉淀罐(20)与压缩机(12)之间的冷却装置(32),无油的冷却水(25)在循环系统(26)中循环,该循环系统由上述压缩机(12),连接管道(18),沉淀罐(20),冷却装置(32)和冷却水管道(28)组成,上述冷却水是借助于遍布在沉淀罐(20)内部的压力压向冷却装置(32)的,其特征在于:
喷射到压缩机(12)内的水的份量使得该压缩机实现一种几乎是等温的压缩;以及
在上述循环系统(26)中设置了一个用于防止矿物质沉淀的水处理装置(26);
容纳在上述循环系统中的冷却水中不加添加剂。
2.如权利要求1所述的压缩机设备,其特征在于,上述水处理装置(31)是一种使得在冷却水(25)中输送的异物带电的极化装置。
3.如权利要求2所述的压缩机设备,其特征在于,上述极化装置包括一个具有一个正极和一个负极的电一化学元件,上述冷却水(25)作为电解液在上述正极与负极之间流动。
4.如权利要求3所述的压缩机设备,其特征在于,上述极化装置布置在一根沿轴向穿过的管子(38)内,在该管子的内壁上有与一根在管子(38)内部延伸的反电极(44)协同工作的金属电极(42)。
5.如权利要求4所述的压缩机设备,其特征在于,上述金属电极(42)是管状的,上述反电极(44)是杆状的,两者具有同样的长度,而且只通过电解液连接
6.如权利要求1-5中任何一项权利要求所述的压缩机设备,其特征在于,上述水处理装置(31)包括一个粒子过滤器(34),该粒子过滤器布置在上述极化装置的下游。
7.如权利要求1-6中任何一项权利要求所述的压缩机设备,其特征在于,上述冷却装置(32)是这样设计的,即,送入压缩机(12)中的冷却水(25)的份量和它的温度低到足以使气体的出口温度低于或等于气体的进口温度。
8.如权利要求1-7中任何一项权利要求所述的压缩机设备,其特征在于,在压缩机(12)的吸气管道中设置一个喷射装置,通过该喷射装置喷射的冷却水(25)的份量能使得所吸入的空气在进入压缩机(12)时已经完全饱和。
9.如权利要求1-8中的任何一项权利要求所述的压缩机设备,其特征在于,各喷咀都设置在压缩机腔室内,冷却水(25)通过这些喷咀喷射到压缩机(12)的进气部分和压缩部分。
10.如权利要求8或9所述的压缩机设备,其特征在于,它还设有一冷却水分配装置,借助于该分配装置可以调节喷射到上述进气管道中的冷却水与喷射到上述压缩机腔室中的冷却水的比例。
11.一种在压缩机设备中压缩气体的方法,其中,要压缩的气体利用在压缩过程中被雾化的冷却水(25)来冷却,上述冷却水(25)在一个封闭的冷却循环系统中循环,并且迫使它重复地进行水处理,其特征在于,上述水处理改变上述冷却水(25)的性质,即,防止了在该冷却循环系统中形成矿物质沉淀,并且,送入压缩机(12)中的上述冷却水(25)的份量和温度低到足以使气体的出口温度低于或等于气体的进口温度。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,上述压缩机(12)中供入的要压缩的气体是饱和水份的空气。
13.如权利要求11或12所述的在压缩机设备中压缩气体的方法,其特征在于,它使用一台螺杆式压缩机,一部分冷却水(25)通过该压缩机的腔室喷射到上述进气管道内,或喷射到螺杆式压缩机的进气部分,而冷却水的主要部分则通过压缩机的腔室喷射到螺杆式压缩机的压缩部分。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,上述冷却水的60-90%,最好是75-80%通过上述腔室喷射到该螺杆式压缩机的压缩部分。
15.如权利要求13或14所述的方法,其特征在于,至少5%的冷却水,最好至少10%的冷却水通过上述腔室喷射到该螺杆式压缩机的进气部分。
16.如权利要求11-15中任何一项权利要求所述的方法,其特征在于,上述冷却水(25)雾化成冷却水滴的直径小于0.1mm,最好小于0.05mm。
17.如权利要求11-16中任何一项权利要求所述的方法,其特征在于,在喷射之前,上述冷却水(25)冷却到其温度低于上述气体的进口温度。
CN95197078A 1994-12-29 1995-11-24 压缩机设备 Expired - Fee Related CN1079504C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4447097.5 1994-12-29
DE4447097A DE4447097A1 (de) 1994-12-29 1994-12-29 Verdichteranlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1171145A true CN1171145A (zh) 1998-01-21
CN1079504C CN1079504C (zh) 2002-02-20

Family

ID=6537420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN95197078A Expired - Fee Related CN1079504C (zh) 1994-12-29 1995-11-24 压缩机设备

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6102683A (zh)
EP (1) EP0800622B1 (zh)
JP (1) JPH10512938A (zh)
KR (1) KR100387736B1 (zh)
CN (1) CN1079504C (zh)
AT (1) ATE213308T1 (zh)
AU (1) AU701216B2 (zh)
DE (2) DE4447097A1 (zh)
RU (1) RU2153601C2 (zh)
TW (1) TW359723B (zh)
WO (1) WO1996021109A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105443391A (zh) * 2015-12-26 2016-03-30 广州市心德实业有限公司 一种缓解罗茨压缩机腐蚀的防腐装置
CN107850067A (zh) * 2015-08-14 2018-03-27 株式会社神户制钢所 油冷式螺杆压缩机及其控制方法
CN109301995A (zh) * 2018-10-08 2019-02-01 佛山特博科技有限公司 一种直驱式雾化器
CN110630494A (zh) * 2018-06-22 2019-12-31 株式会社神户制钢所 螺杆压缩机

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19729498A1 (de) * 1997-07-10 1999-02-18 Kt Kirsten Technologie Entwick Verdichteranlage
SE510066C2 (sv) * 1997-08-25 1999-04-12 Svenska Rotor Maskiner Ab Oljefri skruvrotormaskin vilkens lager smörjes med en vattenhaltig vätska
US6174148B1 (en) * 1998-07-23 2001-01-16 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. Water jet type air compressor system, its starting method, and water quality control method thereof
US6484504B1 (en) * 1998-10-28 2002-11-26 Giovanni Aquino Power generation system
DE19942265A1 (de) * 1999-09-04 2001-03-08 Alup Kompressoren Gmbh Verdichteranlage und Verfahren zur Verdichtung eines Gases
SE516284C2 (sv) 2000-03-30 2001-12-10 Svenska Rotor Maskiner Ab Sätt att upprätthålla låg bakteriehalt i ett cirkulationssystem, i vilket en kompressor ingår och en anordningför genomförande av sättet.
BE1013574A3 (nl) * 2000-06-27 2002-04-02 Atlas Copco Airpower Nv Compressorinstallatie met watergeinjecteerd compressorelement.
DE20015744U1 (de) * 2000-09-12 2001-01-25 Rietschle Werner Gmbh & Co Kg Pumpe mit Wassereinspeisung
US6599112B2 (en) * 2001-10-19 2003-07-29 Imperial Research Llc Offset thread screw rotor device
JP3801041B2 (ja) * 2001-12-12 2006-07-26 株式会社日立製作所 水噴射式スクリュー圧縮機
US6595011B1 (en) 2002-05-02 2003-07-22 Linda Forgy Chaney Water cooled air conditioner
JP2004019445A (ja) * 2002-06-12 2004-01-22 Hitachi Industries Co Ltd スクリュー圧縮機及びスクリュー圧縮機の運転制御方法
BE1015729A3 (nl) * 2003-10-22 2005-07-05 Atlas Copco Airpower Nv Watergeinjecteerde schroefcompressor met een verbeterde watervoorziening.
DE102004053895B4 (de) * 2004-11-09 2013-09-12 Boge Kompressoren Otto Boge Gmbh & Co. Kg Verdichter mit Wassereinspritzung und Verfahren zum Austausch von Wasser
EP1851432A1 (de) * 2005-02-25 2007-11-07 GCI Consulting GmbH Wassereingespritzte kompressorenanlage zur erzeugung von druckluft
BE1016866A3 (nl) * 2005-11-29 2007-08-07 Atlas Copco Airpower Nv Compressorinstallatie met een waterge njecteerd compressorelement.
BE1018906A3 (fr) * 2006-10-16 2011-11-08 Hitachi Ind Equipment Sys Compresseur a injection d'eau.
JP4365443B1 (ja) * 2008-07-29 2009-11-18 株式会社神戸製鋼所 無給油式スクリュ圧縮機
DE102008039044A1 (de) * 2008-08-21 2010-02-25 Almig Kompressoren Gmbh Verdichteraggregat zur Druckluftversorgung von Fahrzeugen, insbesondere Schienenfahrzeugen
US9267504B2 (en) 2010-08-30 2016-02-23 Hicor Technologies, Inc. Compressor with liquid injection cooling
EP2612035A2 (en) 2010-08-30 2013-07-10 Oscomp Systems Inc. Compressor with liquid injection cooling
RU2544397C2 (ru) * 2013-03-04 2015-03-20 Александр Алексеевич Белоглазов Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки
US9702358B2 (en) 2013-03-15 2017-07-11 Ingersoll-Rand Company Temperature control for compressor
DE102013105895A1 (de) 2013-06-07 2014-12-11 Gardner Denver Deutschland Gmbh Wassereingespritzter Gas-Verdichter und Verfahren zur Steuerung der Wasserzufuhr
TWM515035U (zh) * 2015-09-23 2016-01-01 復盛股份有限公司 水潤滑雙螺旋式壓縮系統

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191013825A (en) * 1910-06-07 1911-05-11 Harold Williamson Lake Improvements in or relating to Rotary Compression.
CH218967A (de) * 1941-06-03 1942-01-15 Schweizerische Lokomotiv Verfahren zur Schmierung von als Verdichter oder Vakuumpumpe arbeitenden Drehkolbenmaschinen.
SE452790B (sv) * 1985-06-07 1987-12-14 Svenska Rotor Maskiner Ab Oljefri gaskompressor
ATE81106T1 (de) * 1986-05-06 1992-10-15 Jack Kenneth Ibbott Verfahren und vorrichtung zur ionisation von fluessigkeiten.
DE68900099D1 (de) * 1988-02-23 1991-07-11 Bernard Zimmern Luftverdichtungseinrichtung mit oelfreiem verdichter und entsprechendes verfahren.
NL8900694A (nl) * 1989-03-21 1990-10-16 Grass Air Holding Bv Schroefcompressor en werkwijze voor het bedrijven daarvan.
US5033944A (en) * 1989-09-07 1991-07-23 Unotech Corporation Lubricant circuit for a compressor unit and process of circulating lubricant
US5102515A (en) * 1990-07-20 1992-04-07 Ibbott Jack Kenneth Method and apparatus for treating fluid
CH681299A5 (zh) * 1990-07-20 1993-02-26 Filtro Sa
US5234555A (en) * 1991-02-05 1993-08-10 Ibbott Jack Kenneth Method and apparatus for ionizing fluids utilizing a capacitive effect
US5328572A (en) * 1991-02-20 1994-07-12 Ibbott Jack Kenneth Dual system using three electrodes to treat fluid

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107850067A (zh) * 2015-08-14 2018-03-27 株式会社神户制钢所 油冷式螺杆压缩机及其控制方法
CN107850067B (zh) * 2015-08-14 2019-09-27 株式会社神户制钢所 油冷式螺杆压缩机及其控制方法
CN105443391A (zh) * 2015-12-26 2016-03-30 广州市心德实业有限公司 一种缓解罗茨压缩机腐蚀的防腐装置
CN110630494A (zh) * 2018-06-22 2019-12-31 株式会社神户制钢所 螺杆压缩机
CN110630494B (zh) * 2018-06-22 2021-10-29 株式会社神户制钢所 螺杆压缩机
CN109301995A (zh) * 2018-10-08 2019-02-01 佛山特博科技有限公司 一种直驱式雾化器
CN109301995B (zh) * 2018-10-08 2024-05-03 宁波虎渡能源科技有限公司 一种直驱式雾化器

Also Published As

Publication number Publication date
TW359723B (en) 1999-06-01
EP0800622A1 (de) 1997-10-15
DE4447097A1 (de) 1996-07-04
ATE213308T1 (de) 2002-02-15
KR100387736B1 (ko) 2003-10-04
US6102683A (en) 2000-08-15
EP0800622B1 (de) 2002-02-13
DE59510058D1 (de) 2002-03-21
WO1996021109A1 (de) 1996-07-11
JPH10512938A (ja) 1998-12-08
RU2153601C2 (ru) 2000-07-27
KR980701065A (ko) 1998-04-30
AU4255896A (en) 1996-07-24
CN1079504C (zh) 2002-02-20
AU701216B2 (en) 1999-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1079504C (zh) 压缩机设备
CN111271985A (zh) 一种冷却塔节水除雾的系统及方法
CN114590926A (zh) 一种可均匀投药的废乳化液污泥处理装置及其处理工艺
CN203045534U (zh) 纳米流体静电雾化可控射流微量润滑磨削系统
CN106906016A (zh) 一种用于发电瓦斯的高效节能预处理工艺方法
CN202346744U (zh) 一种用于油库油气回收的干式真空系统
CN104132396A (zh) 一种纳米碳纤维电场尘粒聚集空气净化装置
CN214345533U (zh) 一种新型垃圾焚烧烟气钠基湿法脱酸塔
CN211147367U (zh) 一种废水冷却处理系统
CN210645698U (zh) 一种汽车喷漆室过滤排放装置
CN210614144U (zh) 一种汽车喷漆室
CN211302634U (zh) 纺织染整废气治理的设备系统
CN103803670B (zh) 一种雾化蒸发高氨氮废水处理系统
CN208860158U (zh) 一种消雾节水型冷却塔
CN207031358U (zh) 一种带有三相分离器的油气回收与排放控制系统
CN112121559A (zh) 一种铅酸电池生产车间用高效湿式除尘系统
CN205393716U (zh) 制取电火花线切割工作液配制溶剂的装置
CN107281811A (zh) 一种超级工业流体净化系统
CN216092787U (zh) 微润滑纳米混合油雾体回收系统
CN114988510B (zh) 一种全热回收静态污水蒸发干燥机
CN2641035Y (zh) 供气式低压射流曝气装置
CN216987075U (zh) 一种可处理气体中油性分子的生物净化设备
CN220589528U (zh) 一种垃圾焚烧废气处理装置
CN212188375U (zh) 一种除尘系统
CN217025737U (zh) 一种地下式污水厂污泥处理装置及污泥处理系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee