RU210926U1 - Малошумная газовая компрессорная установка - Google Patents
Малошумная газовая компрессорная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU210926U1 RU210926U1 RU2021134498U RU2021134498U RU210926U1 RU 210926 U1 RU210926 U1 RU 210926U1 RU 2021134498 U RU2021134498 U RU 2021134498U RU 2021134498 U RU2021134498 U RU 2021134498U RU 210926 U1 RU210926 U1 RU 210926U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- compressor
- inlet
- gas
- outlet
- stage
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 19
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims abstract description 12
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000001808 coupling Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000003584 silencer Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 abstract description 13
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 10
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 32
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 10
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 10
- 210000004544 DC2 Anatomy 0.000 description 5
- 230000002530 ischemic preconditioning Effects 0.000 description 5
- 229910052987 metal hydride Inorganic materials 0.000 description 4
- 150000004681 metal hydrides Chemical class 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 2
- 230000000875 corresponding Effects 0.000 description 2
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 2
- KLGZELKXQMTEMM-UHFFFAOYSA-N hydride Chemical compound [H-] KLGZELKXQMTEMM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 2
- 239000010687 lubricating oil Substances 0.000 description 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 2
- 230000000737 periodic Effects 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 102200129688 ETFDH F16C Human genes 0.000 description 1
- 241001465382 Physalis alkekengi Species 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000010725 compressor oil Substances 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N oxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic Effects 0.000 description 1
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 239000002341 toxic gas Substances 0.000 description 1
Images
Abstract
Настоящая полезная модель относится к вспомогательному судовому компрессорному оборудованию, обеспечивающему сжатие и утилизацию газовых смесей, выделяющихся при работе химического и энергетического оборудования, когда требуются минимальные уровни шума и вибрации.
Малошумная газовая компрессорная установка включает размещенные внутри звукоизолирующего кожуха многоступенчатый поршневой компрессор с электроприводом, закрепленные на единой раме, при этом компрессор содержит патрубки входа и выхода перекачиваемой среды, на входе компрессора установлен глушитель, а звукоизолирующий кожух закреплен на двухкаскадной системе виброизоляции, содержащей промежуточную раму и амортизаторы с собственной частотой ниже 10 Гц. Компрессорная установка характеризуется тем, что компрессор выполнен безмасляным с герметичным картером, при этом электропривод подключен к компрессору через магнитную муфту, а для охлаждения элементов активного тепловыделения компрессора использована жидкостная система охлаждения, причем патрубки входа и выхода газа, а также входа и выхода охлаждающей жидкости выполнены в виде гибких шлангов.
Description
Настоящая полезная модель относится к вспомогательному судовому компрессорному оборудованию, обеспечивающему сжатие и утилизацию газовых смесей, выделяющихся при работе химического и энергетического оборудования, когда требуются минимальные уровни шума и вибрации.
В частности, настоящая полезная модель может быть использована для бесшумного сжатия, с целью утилизации водорода, оксида и диоксида углерода, либо кислорода, паров воды и их смесей в различных соотношениях, выделяющихся при работе энергетических установок, установленных на судах и кораблях ВМФ.
Требования, предъявляемые к вспомогательному судовому компрессорному оборудованию, для утилизации паров и смесей газов на подводных лодках:
1) минимальный шум и вибрация;
2) минимальные габаритные размеры;
3) требование к перекачке либо сжатию газовой смеси без загрязнения смазочными маслами, для обеспечения чистоты газовой смеси с целью хранения и дальнейшего использования;
4) герметичность, так как выделение в окружающую среду взрывопожароопасных, токсичных газов (СО) во внутреннюю атмосферу помещений недопустимо;
5) необходимость обеспечения значительного перепада давления, для чего компрессор должен иметь несколько ступеней сжатия.
Известен многоступенчатый металлогидридный водородный компрессор, который включает в себя множество гидридных контейнеров, имеющих водородные впускные/выпускные трубопроводы и теплообменные средства, впуск газообразного водорода, вводимого при низком впускном давлении, и выпуск газообразного водорода, выходящего при высоком давлении, а также нагревательные и охлаждающие средства, обеспечивающие периодическое нагревание/охлаждение теплообменных средств, с которыми связаны соответствующие гидридные контейнеры, где осуществляется десорбция водорода высокого давления/абсорбция водорода низкого давления. Водородные впускные/выпускные трубопроводы контейнеров присоединяются через конфигурацию проточных (запорных) клапанов, и периодическое нагревание/охлаждение теплообменников управляется посредством времени (патент РФ №2672202, МПК F04B 37/12, публикация 2018 г.).
Недостатком известного многоступенчатого металлогидридного водородного компрессора является то, что его невозможно использовать для сжатия смеси газов, при этом компрессор имеет низкое быстродействие, часть водорода может оставаться внутри металлогидрида и создавать паразитный объем водорода. Также недостатком является большой объем и количество емкостей металлогидридных контейнеров, коллекторов, арматуры и коммуникаций, которые вызывают шум при работе.
Известен компрессор поршневой для взрывоопасных газов, состоящий из корпуса, цилиндра с поршнем, всасывающего и нагнетательного трубопроводов с клапанами, системы жидкостного охлаждения, при этом компрессор снабжен расположенным в системе жидкостного охлаждения газораспределительным коллектором, выполненным в виде изогнутого по дуге трубопровода с равномерно расположенными отверстиями (патент РФ №2487269, МПК F04B 37/18, публикация 2013 г.).
Недостатком известного поршневого компрессора является то, что при сжатии газ проходит через охлаждающую жидкость, что увеличивает шум компрессора и однозначно приводит к загрязнению сжимаемого газа жидкостью, при этом некоторые газы при высоких давлениях могут вступать в химические реакции и образовывать соединения, которые могут загрязнять и охлаждающую воду, что может негативно сказываться на надежности процесса сжатия газа, кроме того, одной ступени сжатия недостаточно для эффективного сжатия, а многоступенчатая поршневая машина должна иметь все ступени, расположенные вертикально, что приведет к увеличению габаритных размеров.
Известен поршневой компрессор, содержащий по меньшей мере два смещенных под углом поршня и корпус кривошипа, в котором поршни соединены через соответствующие шатуны, и кривошипный механизм с общим приводным валом, в котором кривошипно-шатунный механизм включает в себя, для каждого поршня, отдельный наклонный диск, который поддерживает роликовые подшипники одним концом соответствующего шатуна и кривошипа, диски имеют совпадающие оси, эксцентричные по отношению к валу привода, указанные кривошипные диски сжимаются вместе в пакет по крайней мере двумя натяжными болтами, которые проходят через кривошипные диски вокруг их указанных осей (патент США №5195420, МПК F16C 3/12, публикация 1993 г.).
Недостатком известного поршневого компрессора является ослабленная конструкция коленчатого вала, который состоит из нескольких втулок, которые стянуты болтами, следовательно, конструкция компрессора не обеспечивает сжатие газов для высокого давления, также недостатком является воздушное охлаждение, которое требует большого количества воздуха на охлаждение и не позволяет бесшумно и эффективно охлаждать компрессор при высоких давлениях, постоянной работе и высокой температуре в месте размещения.
Известен поршневой компрессор с возвратно-поступательным движением, содержащий: кожух кривошипа; коленчатый вал; по меньшей мере, один шток поршня, расположенный на коленчатом валу; крейцкопф, выполненный в виде направляющего поршня, при этом шток поршня шарнирно соединен с крейцкопфом; хотя бы один цилиндр; поршень, подвижно расположенный в цилиндре; шатун, в котором крейцкопф и поршень шарнирно соединены друг с другом посредством шатуна, при этом шатун соединен с крейцкопфом с помощью первого фиксированного ограничителя, а шатун соединен с поршнем с помощью второго фиксированного ограничителя, шатун выполнен таким образом, что шатун допускает ошибки совмещения между крейцкопфом и поршнем из-за деформации и прогиба шатуна (патент США №10590922, МПК F02B 27/04, публикация 2020 г.).
Недостатком известного компрессора является то, что компрессор выполнен с воздушным охлаждением, что не позволяет бесшумно и эффективно сжимать газ и охлаждать компрессор при высоких давлениях и при длительной работе и высокой температуре окружающей среды, при этом патент направлен на упрощение изготовления, сборки и технического обслуживания, но не описывает, какие давления сжатия и среды могут им перекачиваться.
Известен агрегат компрессорный ГКА-0,25/100, который предназначен для сжатия водорода, двуокиси углерода и их смесей. Отличительной особенностью ГКА-0,25/100 (ТУ 391.010-86) является оппозитная шестицилиндровая схема с уравновешенными силами инерции первого и второго порядка. Давление на выходе 9,8 МПа, производительность 15 нм3/ч. Конструктивные особенности: горизонтальный, четырехступенчатый, оппозитный, шестицилиндровый, маслосмазываемый, со встроенным электродвигателем, двойной каскад амортизации (сайт АО «ЭХМЗ» https://intelhim.ru/articles/28-agregat-kompressornyi-gka-0-25100-tu.html).
Недостатком известного агрегата является высокий уровень шума, вызванный отсутствием кожуха. Оппозитная шестицилиндровая схема с уравновешенными силами инерции первого порядка имеет большие габаритные размеры и неуравновешенный момент инерции второго порядка. Силы второго порядка составляют около 25% от сил первого порядка. Даже наличие двухкаскадной амортизации с амортизаторами, не имеющими требуемые характеристики, не обеспечит снижение вибрации. Для уменьшения вибрации от неравномерности крутящего момента необходимо, чтобы частота собственных колебаний амортизаторов не превышала 10 Гц. Кроме того, недостатком является маслосмазываемая конструкция, имеющая возможность загрязнения перекачиваемой среды парами компрессорного масла, которые негативно сказываются на хранении и дальнейшем использовании сжимаемых газов.
В качестве прототипа принята малошумная газовая компрессорная установка, включающая размещенные внутри звукоизолирующего кожуха многоступенчатый безмасляный поршневой компрессор с электроприводом, закрепленные на единой раме, систему охлаждения и клапаны, при этом компрессор содержит патрубки входа и выхода перекачиваемой среды, герметичный картер, а электропривод подключен к компрессору через муфту (патент Китая №106194651, МПК F04B 27/04, F04B 35/04, F04B 39/00, публикация 2016 г.).
Задачей заявляемой полезной модели является разработка конструкции компрессорной установки, обеспечивающей высокие показатели по виброшумовым характеристикам для возможности ее эффективного применения при утилизации паров и смесей газов в составе вспомогательного судового компрессорного оборудования, например, на подводных лодках.
Техническим результатом полезной модели является снижение уровня вибрации и шума компрессорной установки.
Сущность настоящей полезной модели состоит в нижеследующем.
Малошумная газовая компрессорная установка включает размещенные внутри звукоизолирующего кожуха многоступенчатый безмасляный поршневой компрессор с электроприводом, закрепленные на единой раме, и систему охлаждения, при этом компрессор содержит патрубки входа и выхода перекачиваемой среды, герметичный картер, а электропривод подключен к компрессору через муфту. На входе компрессора установлен глушитель, звукоизолирующий кожух закреплен на двухкаскадной системе виброизоляции, содержащей промежуточную раму и амортизаторы с собственной частотой ниже 10 Гц, при этом электропривод подключен к компрессору через магнитную муфту, а для охлаждения элементов активного тепловыделения компрессора использована жидкостная система охлаждения, причем патрубки входа и выхода газа, а также входа и выхода охлаждающей жидкости выполнены в виде гибких шлангов.
Для уплотнения поршней компрессора использованы самосмазывающиеся полимерные материалы.
Общий вид предложенной малошумной газовой компрессорной установки высокого давления показан на фиг.1; на фиг.2 показан поперечный разрез компрессора; на фиг.3 показан продольный разрез компрессора.
Малошумная газовая компрессорная установка (фиг.1) включает поршневой многоступенчатый компрессор 1, электродвигатель 2, которые закреплены на единой раме 3. Компрессор с электродвигателем размещены в звукоизолирующем кожухе 4. Компрессор содержит патрубок входа газа 5 и патрубок выхода газа 6, а жидкостная система охлаждения содержит патрубок входа охлаждающей воды 7 и патрубок выхода охлаждающей воды 8.
С целью снижения передаваемого шума и вибрации патрубки входа и выхода газа, а также входа и выхода охлаждающей жидкости выполнены в виде гибких шлангов. На входе в компрессор предусмотрен глушитель 9.
Для крепления единой рамы 3 к фундаменту 13 используется двухкаскадная система амортизации, включающая амортизаторы 10 верхнего каскада, промежуточную раму 11 и амортизаторы 12 нижнего каскада, закрепленные на фундаменте 13. Амортизаторы 10 прикреплены к раме 3 и промежуточной раме 11. Амортизаторы 12 прикреплены к промежуточной раме 11 и фундаменту 13. Амортизаторы 10 и 12 имеют собственную частоту свободных колебаний при номинальной нагрузке: ниже 10 Гц, что обеспечивает эффективную виброизоляцию. В кожухе 4 выполнены виброизолированные отверстия для входа и выхода перекачиваемой среды и для входа и выхода охлаждаемой жидкости.
Для обеспечения безопасной работы ступеней сжатия компрессорная установка оснащена блоком предохранительных клапанов 14. Для охлаждения газа после каждой ступени предусмотрен блок охлаждения 15, обеспечивающий охлаждение газа после каждой ступени сжатия.
Компрессор (см. фиг.2) выполнен уравновешенным четырехрядным четырехступенчатым, с Х-образным расположением ступеней, повернутых на угол 90° - первая ступень 16, вторая ступень 17, третья ступень 18, четвертая ступень 19. Для охлаждения элементов активного тепловыделения - цилиндров, в которых сжимается газ, используется вода, проходящая по каналам для жидкостного охлаждения 20. На коленчатом валу 21 уставлены шатуны 22 с закрытыми подшипниками качения, наполненными композитной смазкой. Поршни конструктивно выполнены единой деталью с крейцкопфом, на котором установлены направляющие кольца 23 из самосмазывающегося материала, как и поршневые кольца, что позволяет снизить шум и отказаться от смазочного масла в компрессоре. При отсутствии масла также нет необходимости устанавливать масляный насос, который является источником шума и вибрации.
Компрессор 1 (см. фиг.3) соединен с электродвигателем 2 жестко при помощи фонаря 24, позволяющего обеспечить соосность валов электродвигателя 2 и компрессора 1. Передача крутящего момента осуществляется посредством магнитной муфты 25, которая гарантирует отсутствие утечек газа из корпуса компрессора.
Малошумная газовая компрессорная установка работает следующим образом.
Газ поступает в компрессор 1 (см. фиг.1-3), приводимый от электродвигателя 2 через патрубок 5, выполненный в виде гибкого шланга, глушитель 9 и затем последовательно сжимается в первой ступени 16, второй ступени 17, третьей ступени 18, четвертой ступени 19. При увеличении давления выше расчетного происходит сброс давления в блоке предохранительных клапанов 14.
Далее обеспечивается охлаждение газа после каждой ступени сжатия в блоке охлаждения 15, вода к которому подводится по гибким шлагам через патрубок 7, а выходит через патрубок 8. Наличие датчиков давления (условно не показаны) после каждой ступени позволяют осуществлять контроль работы ступеней сжатия компрессора. На выходе из компрессора установлен датчик температуры (не показан), позволяющий осуществлять контроль температуры на выходе из компрессора и производить остановку установки при превышении температуры газа.
Технический результат предлагаемой полезной модели состоит в обеспечении малошумной перекачки газовых смесей, выделяющихся при работе энергетических установок на кораблях ВМФ, за счет применения компактного многоступенчатого уравновешенного компрессора с водяным охлаждением, с герметичным катером и электроприводом с магнитной муфтой, с глушителем, эффективной двухкаскадной системой виброизоляции и звукоизолирующего кожуха.
Claims (2)
1. Малошумная газовая компрессорная установка, включающая размещенные внутри звукоизолирующего кожуха многоступенчатый безмасляный поршневой компрессор с электроприводом, закрепленные на единой раме, и систему охлаждения, при этом компрессор содержит патрубки входа и выхода перекачиваемой среды, герметичный картер, а электропривод подключен к компрессору через муфту, отличающаяся тем, что на входе компрессора установлен глушитель, а звукоизолирующий кожух закреплен на двухкаскадной системе виброизоляции, содержащей промежуточную раму и амортизаторы с собственной частотой ниже 10 Гц, при этом электропривод подключен к компрессору через магнитную муфту, а для охлаждения элементов активного тепловыделения компрессора использована жидкостная система охлаждения, причем патрубки входа и выхода газа, а также входа и выхода охлаждающей жидкости выполнены в виде гибких шлангов.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что для уплотнения поршней компрессора использованы самосмазывающиеся полимерные материалы.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU210926U1 true RU210926U1 (ru) | 2022-05-13 |
Family
ID=
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6148716A (en) * | 1998-12-16 | 2000-11-21 | Impact Mst Incorporated | Low noise high efficiency positive displacement pump |
RU2313694C2 (ru) * | 2002-01-16 | 2007-12-27 | Экотек С.Р.Л. | Радиально-поршневая роторная машина |
CN203867802U (zh) * | 2014-05-27 | 2014-10-08 | 浙江振圣机电科技有限公司 | 一种四缸活塞式压缩机 |
CN106194651A (zh) * | 2016-08-31 | 2016-12-07 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 一种电动无油主空压机 |
CN209340092U (zh) * | 2018-11-28 | 2019-09-03 | 浙江盛源空压机制造有限公司 | 一种星型空压机 |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6148716A (en) * | 1998-12-16 | 2000-11-21 | Impact Mst Incorporated | Low noise high efficiency positive displacement pump |
RU2313694C2 (ru) * | 2002-01-16 | 2007-12-27 | Экотек С.Р.Л. | Радиально-поршневая роторная машина |
CN203867802U (zh) * | 2014-05-27 | 2014-10-08 | 浙江振圣机电科技有限公司 | 一种四缸活塞式压缩机 |
CN106194651A (zh) * | 2016-08-31 | 2016-12-07 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 一种电动无油主空压机 |
CN209340092U (zh) * | 2018-11-28 | 2019-09-03 | 浙江盛源空压机制造有限公司 | 一种星型空压机 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4653986A (en) | Hydraulically powered compressor and hydraulic control and power system therefor | |
US5832906A (en) | Intensifier apparatus and method for supplying high pressure gaseous fuel to an internal combustion engine | |
US5616007A (en) | Liquid spray compressor | |
US8657588B2 (en) | Compression apparatus | |
US8186976B2 (en) | Combination compressor and vacuum pump apparatus and method of use | |
WO2010096694A1 (en) | Thermoacoustic driven compressor | |
KR20190039321A (ko) | 고압 연료 가스 펌프 | |
JP6625783B1 (ja) | 圧縮機ユニット | |
WO2009061443A1 (en) | Compression apparatus | |
RU210926U1 (ru) | Малошумная газовая компрессорная установка | |
CN115750297A (zh) | 一种星型布置的多级气体压缩机 | |
JP2020172882A (ja) | 圧縮機ユニットおよび圧縮機ユニットの停止方法 | |
CN201196141Y (zh) | 一种新型活塞式氯气压缩机及其液化器 | |
US20230265840A1 (en) | Multi-Stage Compressor | |
RU90505U1 (ru) | Газодожимная установка газокомпрессорной станции магистрального газопровода | |
RU192071U1 (ru) | Азотная компрессорная установка | |
CN111577571B (zh) | 全无油高压氧气压缩机及装置 | |
RU157454U1 (ru) | Газодожимная установка газокомпрессорной станции магистрального газопровода | |
CN107893745B (zh) | 一种多级气体压缩机 | |
CN111022301B (zh) | 无油中高压空气压缩机 | |
RU150864U1 (ru) | Система охлаждения компрессора оппозитного дожимающего трехступенчатого марки 2гм4-5,5/4-83с | |
CN217152216U (zh) | 一种v型无油空气压缩机 | |
RU138732U1 (ru) | Компрессор поршневой оппозитный четырехрядный двухступенчатый | |
CN211500904U (zh) | 一种锂电池行业专用的往复活塞式氧气压缩机 | |
Busarov et al. | Alternative to the existing technical solutions for reaching medium pressures in compressor units with small capacity |