JPS6022097A - ガス圧縮装置 - Google Patents

ガス圧縮装置

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Publication number
JPS6022097A
JPS6022097A JP13159083A JP13159083A JPS6022097A JP S6022097 A JPS6022097 A JP S6022097A JP 13159083 A JP13159083 A JP 13159083A JP 13159083 A JP13159083 A JP 13159083A JP S6022097 A JPS6022097 A JP S6022097A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
water
gas
hot
stage
compressor
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.)
Pending
Application number
JP13159083A
Other languages
English (en)
Inventor
Tsutomu Takahashi
務 高橋
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.)
Nippon Steel Corp
Original Assignee
Sumitomo Metal Industries Ltd
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 Sumitomo Metal Industries Ltd filed Critical Sumitomo Metal Industries Ltd
Priority to JP13159083A priority Critical patent/JPS6022097A/ja
Publication of JPS6022097A publication Critical patent/JPS6022097A/ja
Pending legal-status Critical Current

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  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の技術分l1l)、 ] 本発明は、1段または多段構成のガス圧縮機にあって、
当該段の出側の高温ガスの熱を利用うにしたガス圧縮装
買、に関する。
〔発明の技術的背景とその問題点〕
JE縮機等にあって、圧力比が大きくなる場合には、通
常1段構成とせず多段圧縮としている。
これは、1段の圧縮機では圧力比の大きさに限界がち、
ることと、吐出温度が上昇し過ることを防止すること等
の理由による。
ところで、圧縮機の軸動力は欠配(1)式によって与え
られる。
K P2〒− L= −GRTI (() 1 )/η・・・・(1)
K−1,Pl ここで、Ll ;軸動力、K;断熱指数、G;ガス1景
、R;ガス定数、T1;吸込温度、Pl;吸込圧力、P
2;吐出圧力、η;圧縮機効率である。
(1)式に着目すると、圧縮機の軸動力は、吸込温度の
低下に滲って低減されることが判る0そこC1従来から
多段圧縮機の場合、各段の中間に冷却器を設けて、外部
からの工水才たは海水等により入側ガス温度の冷却を図
ることが行なわれてきた。
この例を第1図に示す。同側は、第1〜第3圧縮機1,
2.3を備えた3段構成のもので、4は回転軸、5はそ
の回転駆動モータである0Gはガス、FWは冷却水のフ
ローを示す。また、sa+、 r段と第2段との間、第
2段と第3段との間には、uU lおよび第2中間冷却
器6.7がそれぞれ設けられ、軸動力の低減が図ら扛て
いる0なお、同図には温度の一例が併示さi”している
しかし、この従来方法では、中間冷却器には王水−や海
水等の自然環境下の冷却水を用いているものであるため
、ガス温度冷却には限度があり、もしさらに冷却を図ろ
うとするには、冷凍1人を用いる必要があΣ0しかし、
/ことえ冷凍機を用い/ことしても、今度は冷凍(幾の
運転費が嵩ケ、結局、総合的に考えるとエネルギーの低
減法とに1.々ら7i、い。
し発明の目的〕 本発明は、前記従来の問題点を解決し、圧縮機の軸動力
の低減を、エネルギー系全体の見地の下に、適確に図る
ことができるガス圧縮装置をli1’ (Jt、するこ
とを目的としている。
〔発明の構成〕
この目的を達成するための本発明は、圧縮機の当該段の
入側に設けら扛た冷却器と、出側に設けられた加熱器と
、゛吸収式冷凍機とを備え、前記当該段の出側の高温ガ
スにより熱水を1与て、これによシ吸収式冷−凍機によ
シ冷水を作り、この冷水を入側ガスの冷却源と1.て前
記冷却器に与える構成としたことを特徴とするものであ
る。
このように、本発明は、圧縮機自らが温度の高いガスを
吐出することに着目し、この熱を利用して吸込ガスを冷
却するようにし、またその際、!侍に吸収式冷凍機を用
いることにより、熱の伝達を行う構成としたものである
〔発明の具体例〕
次に本発明を第2図に示す3段圧縮[幾の場合における
具体例によってさらに詳説する。なお、従来例と同一個
所には同符号を付してあ不oまた、温度例も併示しであ
る。
本発明によれば、第1.第2:13−よび第3圧縮機1
,2.30入[1111に第1〜第3冷却(;;11.
12゜13が設けら肛、出側に第1〜第3加熱器21゜
22.23が設けら扛る。また各段に対して、第1〜第
:3吸収式冷凍(幾3]、32.33が用意される。こ
の場・a、第2および第3吸収式冷凍機32゜:J)3
の負担を軽くするために、第1および8Pf2中間冷却
器6.7をも設けておくのが望ましい。
かかる構成の圧縮装置においては、当該段から吐出され
る高温ガスの熱によシ、加熱器において熱水HWを生成
し、この熱水HWによシ、吸収式冷凍機において、冷水
CWを作υ、この冷水CWを冷却器における冷却源とす
る。
これによって、第2図に併示されているように、各段の
入口ガス温度が従来の一般的温度(25℃)よりさらに
低温のたとえば10℃とすることができ、もって軸動力
の低減を、達成できる。
そして、次述の実施例のように、たとえ吸収式冷凍機の
運転費等をも考えたとしても、総合的には総、に力1吏
用量を低減できる。
なお、上記例は3段構成の同であるが、本発明に秘いて
、その段数に限定さj、るものでなく、また1段であっ
てもよい。
〔実施例〕
処理!’11’、 l O万N m/ hr (129
,300#:g/h r )の3段空気圧縮機の場合に
おける、従来例と本発明例との比較を行った。
圧縮機における、各段の圧力比は3、吸込圧力は1at
a、吐出圧力は27 a ta s冷却水温度は20℃
である。
(従来例) 第1図と同構成で、吸込空気i’u d’i 25℃で
ある。、このときのモーター人力LOは、効率がそれぞ
れηIT、=97%、ηG=95チtηad ==’B
 O%であって、16213 kw (=129.30
0kj?/hr X 9937knt、A9 X (1
/860 km/kwh ) X (110,97) 
X (110,95) )であった0このとき、冷却水
量は959T/hr(必要動力192kw)である。
(本発明例) 第2図と同構成および同温度条件で運転した。
吸込空気温度は10℃である。このときのモーター人力
りはi5446kwであった。また冷却水は1155 
T/h (’231 kw)必゛要とし、他方464T
/h(218kw)の冷水と281 T/h(132k
w)の熱水を必甥とした。
(比較結果) したがって軸動力はe76.7 kw(= Lo L 
)低減した。この内訳は次の通9である。
他方、冷・熱水の循環ポンプおよび吸収冷凍機の運転動
力の増分が399kw ((2:3l−192)121
8+132+10)であった(なお10は循環ポンプの
動力増分である)。
よって、総合的に、本発明装置によれば、368kw(
−767kw−399kw)の電力使用量の低減がみら
扛、率で2.3係の′電力低減効果があった0〔発明の
効果〕 以上の通シ、本発明によ7rLば、圧縮機の+11+動
力を確実に低減でき、かつ総合的にも電力使用111の
低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来例の概略構成図、第2Nは本発明例の構成
1図である。 1.2.3・・第1−第3圧縮機 5・・回転駆動モータ 6,7・・中間冷却器11.1
2.j3・・第1〜第3冷却器21.22.23・・第
1−第3加熱器:目、32.33・・吸収式冷凍機

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (,1) 圧縮機の当該段の入0j11に設けられた冷
    却器と、出側に設けられたDO熱器と、吸収式冷凍機と
    を備え、前記当該段の出側の高温ガスにより熱水を得て
    、こt’Lによシ吸収式冷凍機にJ:り冷水を作9、こ
    の冷水を入側ガスの冷却源と(7て前記冷却器に与える
    構成としたことを![J1徴とするガス圧縮装置0
JP13159083A 1983-07-18 1983-07-18 ガス圧縮装置 Pending JPS6022097A (ja)

Priority Applications (1)

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JP13159083A JPS6022097A (ja) 1983-07-18 1983-07-18 ガス圧縮装置

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JP13159083A JPS6022097A (ja) 1983-07-18 1983-07-18 ガス圧縮装置

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JPS6022097A true JPS6022097A (ja) 1985-02-04

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ID=15061604

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JP13159083A Pending JPS6022097A (ja) 1983-07-18 1983-07-18 ガス圧縮装置

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JP (1) JPS6022097A (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5826315A (en) * 1996-05-08 1998-10-27 Hamamatsu Photonics K.K. Flat heald/dropper-drawing/separating method and apparatus
JP2010216800A (ja) * 2009-03-17 2010-09-30 Linde Ag 圧縮熱の利用方法
US10995888B2 (en) 2016-05-16 2021-05-04 Nippon Steel Stainless Steel Corporation Ti-containing ferritic stainless steel sheet for exhaust pipe flange member, production method, and flange member

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5826315A (en) * 1996-05-08 1998-10-27 Hamamatsu Photonics K.K. Flat heald/dropper-drawing/separating method and apparatus
JP2010216800A (ja) * 2009-03-17 2010-09-30 Linde Ag 圧縮熱の利用方法
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