RU106197U1 - Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта - Google Patents

Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта Download PDF

Info

Publication number
RU106197U1
RU106197U1 RU2010151886/11U RU2010151886U RU106197U1 RU 106197 U1 RU106197 U1 RU 106197U1 RU 2010151886/11 U RU2010151886/11 U RU 2010151886/11U RU 2010151886 U RU2010151886 U RU 2010151886U RU 106197 U1 RU106197 U1 RU 106197U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
air
oil
valves
filter
Prior art date
Application number
RU2010151886/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Петрович Дашутин
Григорий Васильевич Кирик
Павел Евгеньевич Жарков
Василий Иванович Ивашов
Павел Викторович Косенко
Владимир Иванович Лещенко
Original Assignee
Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ"
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 Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ" filed Critical Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ"
Priority to RU2010151886/11U priority Critical patent/RU106197U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU106197U1 publication Critical patent/RU106197U1/ru

Links

Landscapes

  • Compressor (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

1. Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта, содержащий приводной двигатель, компрессор с запорной арматурой на всасывающих и напорных магистралях, обеспечивающих соответственно введение в рабочую зону компрессора и выведение из нее газа, последовательно размещенные на напорной магистрали компрессора охладитель воздуха, два подсоединенных параллельно адсорбера для осушки сжатого воздуха с входными и выходными клапанами и клапанами продувки в нижней части, управляемыми электромагнитными вентилями, и линию подачи сжатого воздуха потребителю, на которой установлен фильтр, отличающийся тем, что содержит линию подачи воздуха в компрессор, содержащую фильтр воздуха и клапан всасывания с электромагнитным приводом заслонки, при этом компрессор выполнен винтовым, а на напорной магистрали компрессора расположен маслоотделитель со ступенью фильтра-сепаратора на линии отвода воздуха из маслоотделителя, клапан минимального давления, охладитель воздуха, два подсоединенных параллельно адсорбера для осушки сжатого воздуха с входными и выходными клапанами, а линия подачи масла из маслоотделителя содержит охладитель масла с байпасной линией, на которой установлен термоуправляемый клапан и которая через фильтр масла соединена с полостью всасывания винтового компрессора. ! 2. Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта по п.1, отличающийся тем, что охладители снабжены средством обдува охлаждающих поверхностей, выполненным в виде колеса лопастного вентилятора с приводом колеса вентилятора от края оси п�

Description

Разработка относится к подвижному составу железнодорожного транспорта и касается систем снабжения сухим сжатым воздухом пневматических устройств подвижного состава железнодорожного транспорта и направлена на повышение технических данных и расширение эксплуатационных возможностей передвижных компрессорных станций, применяемых на железнодорожном транспорте.
Известен компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта (RU 76874, МПК В60Т 13/26 В60Т 17/02, дата публикации: 10.10.2008) который содержит компрессор с приводом, на выходе которого последовательно установлены обратный клапан, охладитель, размещенный в резервуаре-аккумуляторе регенерационного воздуха, адсорбер, в нижней части которого установлен клапан продувки, а его выходной патрубок подключен к линии подачи сжатого воздуха потребителю, на которой установлен аккумулятор воздуха.
Заложенный в принципе работы установки повторно-кратковременный режим работы требует существенного увеличения мощности компрессора и двигателя, что увеличивает габариты установки, ее вес и снижает ее КПД что неприемлемо для передвижной транспортной компрессорной установки. Габариты установки увеличивают два резервуара-аккумулятора. Процесс подачи в линию подачи потребителю не увязан, и в принципе не может быть увязан с осушкой тк подача потребителю может потребоваться в период работы адсорбера в режиме регенерации вследствие чего пневмосистемы локомотива и поезда остаются без воздуха. Это создает аварийную ситуацию, и непосредственно угрожает безопасности движения. В такой установке не решены многие другие актуальные вопросы ее надежной работы. Так, например, вследствие перемещения по технологическим линиям установки неочищенного воздуха загрязняется адсорбент и идет ускоренный износ конструктивных элементов установки, что также приводит к снижению срока службы питаемых установкой пневматических устройств локомотива и поезда, снижает экономичность перевозочного процесса.
Известен компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта (RU 2266221, МПК В60Т 17/02 дата публикации: 20.12.2005), который содержит поршневой компрессор с приводным двигателем, управляемым реле давления установленном в напорной магистрали компрессора, два адсорбера с верхним, нижним и боковым входами, напорную магистраль, соединяющую через отсечные клапаны компрессор с адсорберами, питательную магистраль, соединяющую верхние входы в адсорберы с группой резервуаров, служащих для естественного охлаждения воздуха и снабженных сепаратором-накопителем конденсата с клапаном продувки, магистраль сухого воздуха, подключенную через другие отсечные клапаны к адсорберам, блок управления, выполненый с возможностью подачи от компрессора горячего воздуха в один из адсорберов в каждом цикле работы установки, при этом магистраль сухого воздуха подсоединена через нормально открытые отсечные клапаны к боковым входам в адсорберы, а напорная магистраль соединяет компрессор с нижними входами в адсорберы через нормально закрытые отсечные клапаны, при этом установка снабжена двумя ветвями байпасной магистрали с аварийным предохранительным клапаном в каждой ветви, вторым реле давления с замыкающим контактом, релейной группой с мигающей контрольной лампой, причем одна ветвь байпасной магистрали подключена параллельно отсечным клапанам, соединяющим компрессор с нижними входами в адсорбер, а выход из аварийного предохранительного клапана подключен в питательную магистраль после одного из адсорберов на вход в группу резервуаров, другая ветвь байпасной магистрали соединяет выход из группы резервуаров со входом во второй предохранительный клапан, выход из которого подключен к магистрали потребителя, релейная группа с мигающей лампой, сигнализирующей об аварийной ситуации, подключена к замыкающему контакту второго реле давления, подсоединенного параллельно аварийному предохранительному клапану первой ветви байпасной магистрали.
Недостатком такой установки является то, что в качестве охладителей газа применяется группа последовательно соединенных резервуаров, которые, при входной температуре воздуха 160°С и охлаждении естественным путем (кондуктивным теплообменом внутри резервуара) не обеспечивает достаточного охлаждения в них сжатого воздуха. Вследствие этого в адсорбер на осушку поступает перегретый воздух, эффективность осушки которого существенно ниже эффективности осушки охлажденного воздуха. Кроме этого в установке применяются адсорберы с тремя входами: верхним нижним и боковым, в последний из которых и подается осушаемый воздух вследствие чего только половина работающего в режиме осушки адсорбера работает на осушку подаваемого потребителю воздуха. При этом применение воздуха с температуре 160°С для регенерации увлажненного адсорбента приводит к ускоренному разрушению гранул адсорбента в результате динамического воздействия на гранулы возникающей внутри гранул при резком нагреве до 160° паровой фазы и прогрессирующему уменьшению его пористости, проницаемости и к последующей слеживаемости адсорбента, увеличению насыпной плотности адсорбента, увеличению перепада давления на адсорбере и повышению уносов адсорбента, что снижает стабильность работы установки и требует ускоренной замены адсорбента. При этом в установке не решен вопрос замены адсорбента, что снижает ее ремонтопригодность.
Известен компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта (RU 2309864 МПК В60Т 17/06, В60Т 13/26 дата публикации: 10.11.2007), содержащий поршневой компрессор с приводным двигателем, последовательно размещенными на напорной магистрали компрессора реле давления, обратный клапан, теплообменник, где воздух частично охлаждается и направляется для дальнейшего охлаждения в группу последовательно включенных резервуаров, размещенных наклонно к горизонтали и установленных после каждого из них и подключенных к нижней точке каждого резервуара воздухоочистителей, два подсоединенных параллельно адсорбера для осушки сжатого воздуха с отсечными клапанами на входе и клапанами продувки в нижней части, управляемыми электромагнитными вентилями и линию подачи сжатого воздуха потребителю, на которой установлен фильтр и аккумулятор воздуха
Заложенный в принципе работы установки повторно-кратковременный режим работы на резервуар-аккумулятор требует существенного увеличения мощности компрессора и двигателя, что увеличивает габариты установки, ее вес и снижает ее КПД, что нецелесообразно для передвижной транспортной компрессорной установки. Габариты установки увеличивают два резервуара-аккумулятора выполняющих функцию охладителей сжатого воздуха.Использование эффекта дросселирования для охлаждения воздуха на входе в резервуар-аккумулятор снижает эффективность работы компрессорного агрегата. Размещение указанных резервуаров-аккумуляторов под углом к горизонту и подключение к нижней точке их внутренней полости фильтров-сборников конденсата дополнительно усложняет компоновку оборудования установки. В такой установке не решены многие другие актуальные вопросы ее надежной работы. Например, вследствие подачи на вход установки неочищенного воздуха загрязняется адсорбент и идет ускоренный износ конструктивных элементов установки, что также приводит к снижению срока службы питаемых установкой пневматических устройств локомотива и поезда, снижает экономичность перевозочного процесса.
Задачей заявляемого технического решения является создание компрессорного агрегата для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта, в котором за счет применения новых конструктивных элементов и нового характера связи между ними обеспечивается устранение указанных недостатков, повышение эффективности работы агрегата в рабочем режиме и в период пуска, при этом за счет обеспечения движения в установке очищенного воздуха повышается эффективности работы конструктивных элементов агрегата и их долговечность, а за счет повышение эффективности процессов сжатия и охлаждения воздуха снижаются габариты агрегата.
Для решения указанной задачи компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта включает приводной двигатель, компрессор с запорной арматурой на всасывающих и напорных магистралях, обеспечивающих соответственно введение в рабочую зону компрессора и выведение из нее газа последовательно размещенные на напорной магистрали компрессора охладитель воздуха, два подсоединенных параллельно адсорбера для осушки сжатого воздуха с отсечными клапанами на входе и клапанами продувки в нижней части, управляемыми электромагнитными вентилями и линию подачи сжатого воздуха потребителю, на которой установлен фильтр.
Новым в компрессорном агрегате для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта является то, что он содержит линию подачи воздуха в компрессор, содержащую фильтр воздуха и клапан всасывания с электромагнитным приводом заслонки, при этом компрессор выполнен винтовым, а на напорной магистрали компрессора расположен маслоотделитель со ступенью фильтра-сепаратора на линии отвода воздуха из маслоотделитель, клапан минимального давления, охладитель воздуха, два подсоединенных параллельно адсорбера для осушки сжатого воздуха с входными и выходными клапанами, а линия подачи масла из маслоотделителя содержит охладитель масла с байпасной линией, на которой установлен термоуправляемый клапан и через фильтр масла соединена с полостью всасывания винтового компрессора.
Применение указанной совокупности конструктивных элементов обеспечивает повышение эффективности работы агрегата в рабочем режиме и в период пуска, при этом за счет обеспечения движения в установке очищенного воздуха повышается эффективности работы конструктивных элементов агрегата и их долговечность, а за счет повышение эффективности процессов сжатия и охлаждения воздуха, снижаются габариты агрегата.
В частных вариантах реализации компрессорного агрегата для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта охладители снабжены средством обдува охлаждающих поверхностей, выполненным в виде колеса лопастного вентилятора с приводом колеса вентилятора от края оси привода компрессорного агрегата, размещенной противоположно месту подключения компрессора к оси привода.
Применение указанного характера связи составляющих компрессорного агрегата позволяет уменьшить габариты охлаждающих поверхностей, повысить эффективность охлаждения сред применяемых в работе агрегата, соответственно повысить эффективность процесса сжатия, воздуха, при этом в компрессорном агрегате исчезает необходимость применения дополнительного приводного двигателя.
На фиг.1 изображена схема компрессорного агрегата для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта, а на фиг.2 - приводной двигатель агрегата с размещенными на противоположных концах его оси колеса лопастного вентилятора и компрессора.
Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта содержит приводной двигатель 1, винтовой компрессор 2, линию 3 подачи воздуха в компрессор содержащую фильтр воздуха 4, и клапан всасывания 5, а на напорной магистрали 6, компрессора 2, расположен маслоотделитель 7, фильтр-сепаратор 8, на линии отвода воздуха 9, клапан минимального давления 10, охладитель воздуха 11, две подсоединенные параллельно колоны адсорбера 12, с фильтрами 13, на входе в колонны; фильтром 14, на выходе из колонн адсорберов; клапанами 15, входа в колонны адсорберов и клапанами 16, выхода из колонн адсорберов (в качестве которых могут быть применены обратные клапаны); продувочным дросселем 17, продувочными клапанами 18, колонн адсорберов глушителями 19, на продувочных патрубках, а линия 20, подачи масла из маслоотделителя содержит охладитель масла 21, с байпасной линей 22, термоуправляемый клапан 23, и через фильтр масла 24, соединена с полостью всасывания винтового компрессора. При этом охладители снабжены средством обдува охлаждающих поверхностей, выполненным в виде колеса 25 лопастного вентилятора с приводом колеса вентилятора от края оси привода компрессора, размещенной противоположно месту подключения компрессора к оси привода.
Работает компрессорный агрегат таким образом. Управление работой компрессорного агрегата осуществляется, например, от автоматики электровоза, которая при достижении нижнего (верхнего) значений рабочего давления обеспечивает перевод компрессорного агрегата на соответствующий режим работы. При подаче управляющего сигнала на клапан всасывания 5 открывается его заслонка и обеспечивается доступ атмосферного воздуха в компрессор 2. Компрессорный агрегат начинает работать в режиме нагнетания.
Атмосферный воздух через воздушный фильтр 4 компрессора и клапан всасывания 5 поступает в компрессор 2, где осуществляется его сжатие за счет использования крутящего момента от приводного двигателя 1. В полость сжатия компрессора 2 также подается по линии подачи 20 масло для смазки трущихся пар, уплотнения зазоров и отвода тепла, выделяющегося в процессе сжатия.
Сжатый воздух в смеси с маслом из компрессора 2 поступает в маслоотделитель 7, где происходит отделение масла от воздуха за счет инерционных сил, вследствие чего от потока отделяется капельная жидкость. Оставшиеся в сжатом воздухе мелкие частицы масла отделяются в воздушно-масляным сепараторе 8.
Далее сжатый воздух поступает в клапан минимального давления 10. После пуска агрегата, когда давление сжатого воздуха в сети ниже давления, поддерживаемого клапаном минимального давления 10, поршень клапана минимального давления прижат к седлу корпуса пружиной. Вследствие небольшого объема маслоотделителя давление перед клапаном устанавливается не менее 4 кгс/см2 за минимальный промежуток времени. При этом давлении возникает устойчивая циркуляция масла в масляной системе компрессора, исключающая перегрев и заклинивание винтового блока компрессора 2. Когда сила давления воздуха, действующая на поршень клапана минимального давления 10 превышает усилие пружины, клапан минимального давления 10 открывается и сжатый воздух поступает в теплообменник 11.
Отделенное от сжатого воздуха масло из нижней части маслоотделителя 7, вследствие перепада давлений, подводится к термоуправляемому клапану 23 и далее через масляный фильтр 24 поступает в компрессор 2. При повышении температуры масла до установленного уровня термоуправляемый клапан 23 направляет поток масла к масляному фильтру через теплообменник 21.
Очищенный от масла сжатый воздух через клапан минимального давления 10, поступает в теплообменник 11, который охлаждается потоком наружного воздуха, который создает колесо 25 лопастного вентилятора.
Охлажденный в теплообменнике 11 сжатый воздух проходит через фильтры 13 и через впускной электромагнитный клапан 15 работающей колонны адсорбера 12 подается на осушку. Осушка сжатого воздуха происходит за счет поглощения влаги содержащимся в адсорбере оксидом алюминия. Далее осушенный воздух через выпускной электромагнитный клапан 16 работающей колонны адсорбера 12 подается в фильтр 14, где очищается от частиц адсорбента. При этом в параллельной колонне 12 адсорбера осуществляется регенерация адсорбента. В процессе регенерации адсорбента воздух через продувочный дроссель 17 подается в указанную колону адсорбера, а внутренняя полость колонны адсорбера соединяется с атмосферой через продувочные клапаны 18. Адсорбент освобождает водяной пар за счет продувки его сухим сжатым воздухом, объемный расход которого регулируется дросселем 17 и отработанный воздух сбрасывается через глушители 19 в атмосферу, а очищенный воздух после фильтра 14 подается потребителю.

Claims (2)

1. Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта, содержащий приводной двигатель, компрессор с запорной арматурой на всасывающих и напорных магистралях, обеспечивающих соответственно введение в рабочую зону компрессора и выведение из нее газа, последовательно размещенные на напорной магистрали компрессора охладитель воздуха, два подсоединенных параллельно адсорбера для осушки сжатого воздуха с входными и выходными клапанами и клапанами продувки в нижней части, управляемыми электромагнитными вентилями, и линию подачи сжатого воздуха потребителю, на которой установлен фильтр, отличающийся тем, что содержит линию подачи воздуха в компрессор, содержащую фильтр воздуха и клапан всасывания с электромагнитным приводом заслонки, при этом компрессор выполнен винтовым, а на напорной магистрали компрессора расположен маслоотделитель со ступенью фильтра-сепаратора на линии отвода воздуха из маслоотделителя, клапан минимального давления, охладитель воздуха, два подсоединенных параллельно адсорбера для осушки сжатого воздуха с входными и выходными клапанами, а линия подачи масла из маслоотделителя содержит охладитель масла с байпасной линией, на которой установлен термоуправляемый клапан и которая через фильтр масла соединена с полостью всасывания винтового компрессора.
2. Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта по п.1, отличающийся тем, что охладители снабжены средством обдува охлаждающих поверхностей, выполненным в виде колеса лопастного вентилятора с приводом колеса вентилятора от края оси привода компрессора, размещенной противоположно месту подключения компрессора к оси привода.
Figure 00000001
RU2010151886/11U 2010-12-17 2010-12-17 Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта RU106197U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010151886/11U RU106197U1 (ru) 2010-12-17 2010-12-17 Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010151886/11U RU106197U1 (ru) 2010-12-17 2010-12-17 Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU106197U1 true RU106197U1 (ru) 2011-07-10

Family

ID=44740638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010151886/11U RU106197U1 (ru) 2010-12-17 2010-12-17 Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU106197U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169941U1 (ru) * 2016-10-26 2017-04-06 Михаил Александрович Родионов Электровоз переменного тока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169941U1 (ru) * 2016-10-26 2017-04-06 Михаил Александрович Родионов Электровоз переменного тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101332480B1 (ko) 자동차 배기 가스로부터의 co2의 온-보드 회수 및 저장
CA2824242C (en) A method of cleaning a carbon dioxide containing gas, and a carbon dioxide purification system
US11684891B2 (en) Hybrid low dew point compressed air dryer
CN113164857A (zh) 用于从内燃机捕集co2的系统
CN208642064U (zh) 一种多功能压缩空气净化装置
CN100536995C (zh) 一种吸附干燥的方法及其装置
CN207079203U (zh) Cng加气站级间中压脱水装置
CN110816583B (zh) 一种轨道交通车辆用变频式供风装置
CN208642065U (zh) 一种压缩空气分级净化系统
RU106197U1 (ru) Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта
EP1488842A1 (en) Air environment control system
CN208642257U (zh) 一种高效热回收组合干燥机
RU144444U1 (ru) Компрессорный агрегат для пневматических систем подвижного состава железнодорожного транспорта
RU146791U1 (ru) Винтовой компрессорный агрегат для тормозных систем подвижного состава железнодорожного транспорта
CN109012048B (zh) 一种带有膜分离的VOCs排放控制成套装备及其排放控制方法
CN205627546U (zh) 一种吸附式干燥机前端制冷及再生气体回收加热系统
CN201696078U (zh) 利用自然冷源对瓦斯进行深度冷凝的除尘、脱水系统
CN205656006U (zh) Ngv发动机试验台架燃气供气装备
CN202876629U (zh) 高吸附性无热再生可调压缩空气干燥净化器
CN105879593A (zh) 一种吸附式干燥机前端制冷及再生气体回收加热系统
RU2304537C1 (ru) Пневматическая система локомотива
RU212011U1 (ru) Передвижная азотная компрессорная станция
RU2309864C1 (ru) Система подготовки сжатого воздуха на локомотивах
JP2024064458A (ja) 圧縮空気の製造システム及び圧縮空気の製造方法
RU2297347C2 (ru) Локомотивная адсорбционная установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141218

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20151227

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191218