RU2406876C2 - Усовершенствованный многоступенчатый компрессор - Google Patents

Усовершенствованный многоступенчатый компрессор Download PDF

Info

Publication number
RU2406876C2
RU2406876C2 RU2008151697/06A RU2008151697A RU2406876C2 RU 2406876 C2 RU2406876 C2 RU 2406876C2 RU 2008151697/06 A RU2008151697/06 A RU 2008151697/06A RU 2008151697 A RU2008151697 A RU 2008151697A RU 2406876 C2 RU2406876 C2 RU 2406876C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
compressor
compressor according
advanced multi
expander
Prior art date
Application number
RU2008151697/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008151697A (ru
Inventor
Филипп Альфонс Луис ЭРНЕНС (BE)
Филипп Альфонс Луис ЭРНЕНС
Original Assignee
Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап
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 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап filed Critical Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап
Publication of RU2008151697A publication Critical patent/RU2008151697A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2406876C2 publication Critical patent/RU2406876C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/024Units comprising pumps and their driving means the driving means being assisted by a power recovery turbine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K3/00Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein
    • F01K3/006Accumulators and steam compressors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B35/00Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D19/00Axial-flow pumps
    • F04D19/02Multi-stage pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

Усовершенствованный многоступенчатый компрессор (1) для сжатия газа состоит из двух компрессорных ступеней (2-5-28), расположенных последовательно одна за другой, одна из которых (5-28) приводится при помощи двигателя (9). Одна компрессорная ступень (2) из указанных имеет отдельный привод, не имеющий механической связи с указанным двигателем (9), осуществляемый посредством детандера (18), входящего в замкнутый энергетический цикл (12) с циркулирующей внутри средой, нагреваемой сжатым газом. Компрессорная ступень (5-28), которая приводится двигателем (9), является ступенью винтового типа, а компрессорная ступень (2), которая приводится отдельно посредством детандера (18) из замкнутого энергетического цикла (12), является ступенью центробежного типа. Техническим результатом является повышение КПД. 24 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к усовершенствованным компрессорам.
Уровень техники
Известно, что в компрессорах температура газа при сжатии может подниматься до высокого уровня.
В связи с этим большое количество энергии, затрачиваемой на сжатие газа, преобразуется в тепло и, в частности, в скрытое тепло сжатого газа.
Данное преобразование энергии в тепло обычно не используется и поэтому представляет собой потери энергии, оказывая отрицательное влияние на коэффициент полезного действия компрессора.
Обычно для повышения коэффициента полезного действия стараются ограничить выделение тепла с целью получения идеального, т.е. изотермического сжатия.
Однако получение изотермического сжатия на практике является сложной задачей.
Известным техническим решением по ограничению выделения тепла при сжатии газа является впрыскивание в компрессор охлаждающего вещества с высокой теплоемкостью. Например, такое решение применяется в так называемых маслоохлаждаемых и водоохлаждаемых винтовых компрессорах.
Однако в промышленных компрессорах данного типа время взаимодействия с деталями очень мало, в результате чего положительное влияние впрыскивания жидкости на коэффициент полезного действия не очень велико.
Другим известным решением для приближения к изотермическому сжатию является осуществление сжатия в несколько этапов с постоянным повышением давления в последовательно расположенных и соединенных друг с другом компрессорных ступенях и охлаждение сжатого газа между последовательными этапами в промежуточном охладителе.
Альтернативным решением является использование скрытого тепла сжатого газа для других полезных целей или практических задач, например для нагревательных или им подобных установок.
Однако подобное применение не всегда является удобным или необходимым в конкретном месте.
В настоящее время уже известны варианты, в которых тепло газа преобразуется посредством турбины в механическую энергию.
Эта механическая энергия используется, например, для привода электрического генератора или используется для снижения нагрузки на двигатель, применяемый в приводе компрессора, благодаря чему может использоваться двигатель меньшего типоразмера.
В последнем варианте турбина непосредственно механически связана валом с указанным двигателем или с одной или более компрессорных ступеней компрессора.
Поскольку компрессорные ступени и турбина механически связаны, выбор данных агрегатов ограничен, в результате чего отсутствует возможность оптимизации данных агрегатов по отдельности.
Кроме того, хотя за счет использования тепла удается получить более высокий общий коэффициент полезного действия, а коэффициент полезного действия самого компрессора не повышается.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение относится к компрессору с повышенным коэффициентом полезного действия и большим числом возможных вариантов оптимизации каждого конкретного агрегата и, следовательно, компрессора в целом.
Для достижения этой цели изобретение представляет собой усовершенствованный многоступенчатый компрессор для сжатия газа, состоящий в основном, по меньшей мере, из двух компрессорных ступеней, установленных последовательно одна за другой, по меньшей мере, одна из которых приводится двигателем, а, по меньшей мере, одна другая имеет свой привод, т.е. не имея какой-либо механической связи с указанным двигателем, и приводится посредством детандера, например, в виде турбины, относящегося к устройствам с замкнутым энергетическим циклом, в котором циркулирующая внутри среда нагревается за счет сжатия газа, при этом компрессорная ступень, приводимая от двигателя, является ступенью винтового типа, а компрессорная ступень, приводимая отдельно при помощи детандера замкнутого энергетического цикла, является ступенью центробежного типа.
Тепло, выделяющееся при сжатии газа, таким образом, используется для привода агрегата компрессора с использованием эффективного энергетического цикла, предпочтительно работающего в соответствии с закономерностями так называемого цикла Рэнкайна, в котором горячие газы из компрессорной ступени высокого давления служат источником энергии.
Таким образом, происходит эффективное использование энергии сжатого газа для самого компрессора, в результате чего повышается его собственный коэффициент полезного действия.
Поскольку компрессорная ступень, приводимая отдельно от детандера, не связана с компрессорной ступенью, приводимой от двигателя, компрессорная ступень, приводимая от детандера, может иметь скорость, отличную от скорости компрессорной ступени, приводимой от двигателя.
Это дополнительно позволяет использовать преимущества собственных скоростей двух компрессорных ступеней для отдельной настройки их условий функционирования в соответствии с требуемой производительностью компрессора, атмосферными условиями и т.д.
Кроме того, может использоваться компрессорная ступень, приводимая в движение непосредственно с высокой скоростью детандера без вмешательства коробки передач или какого-либо другого аналогичной трансмиссии.
Поскольку тип компрессорной ступени, приводимой от турбины, отличается от типа компрессорной ступени, приводимой от двигателя, в этом отношении производится оптимальный выбор.
В общем, все это позволяет добиваться повышенного коэффициента полезного действия компрессора как такового.
Среда в замкнутом энергетическом цикле нагнетается посредством насоса, последовательно проходя через следующие ступени: нагреватель, образованный, по меньшей мере, одним теплообменником, через который проходит, по меньшей мере, часть сжатого газа; указанный детандер, который соединен с указанным компрессорной ступенью; и конденсатор.
Среда в нагревателе преобразуется в газ с большой энергией, который приводит в движение детандер, например, в виде турбины и, как следствие, связанную с ним компрессорную ступень, при этом происходит расширение газа в детандере, после чего газообразная среда при низком давлении на выходе из детандера вновь переводится в жидкое состояние для того, чтобы под действием насоса при увеличенном давлении снова пройти через нагреватель, таким образом начать новый замкнутый энергетический цикл.
Таким образом, детандер, например, в виде турбины может приводиться в движение с очень высокими скоростями, что, например, позволяет применять в качестве компрессорной ступени, приводимой от детандера, турбокомпрессор с использованием его преимуществ.
Краткое описание чертежей
Далее приводится описание ряда предпочтительных вариантов осуществления изобретения в качестве не ограничивающего примера со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг.1 - схематичное изображение усовершенствованного компрессора в соответствии с изобретением;
фиг.2-3 - варианты усовершенствованного компрессора в соответствии с изобретением по фиг.1.
Осуществление изобретения
Компрессор 1 в соответствии с фиг.1 в основном состоит из двух компрессорных ступеней: первой компрессорной ступени 2 с впускным отверстием 3 и выпускным отверстием 4 и второй компрессорной ступени 5, также имеющей впускное отверстие 6 и выпускное отверстие 7.
Компрессорные ступени 2 и 5 последовательно соединены магистралью 8, соединяющей выпускное отверстие 4 первой компрессорной ступени 2 с впускным отверстием 6 второй компрессорной ступени 5.
Первая компрессорная ступень 2 расположена перед второй компрессорной ступенью 5 в направлении движения сжатого газа и работает при более низких давлениях, чем вторая компрессорная ступень 5, в результате чего эти компрессорные ступени 2 и 5 также иногда называют компрессорной ступенью 2 низкого давления и компрессорной ступенью 5 высокого давления, что вовсе не означает, что ступень низкого давления обязательно должна работать при низком давлении.
Компрессорная ступень 5 приводится от мотора 9 и соединяется магистралью 10 с питающей сетью 11 или другой аналогичной сетью.
Компрессорная ступень 2 низкого давления в этом случае является компонентом компрессора 1, которое в соответствии с изобретением приводится в движение в режиме замкнутого энергетического цикла 12 Рэнкайна.
Энергетический цикл 12 представляет собой замкнутую линию 13, в котором среда типа пентана, воды, СО2 или любой другой подходящей среды прокачивается в заданном направлении 14, например, насосом 15, приводимым двигателем 16.
Замкнутая линия 13 содержит последовательно в направлении потока 14 среды нагреватель в виде теплообменника 17, детандер 18 в данном случае в виде турбины 18 и конденсатор 19.
Через теплообменник 17 проходят горячие газы, выходящие из компрессорной ступени 5 высокого давления, для чего в магистраль 10 давления и включен теплообменник 17.
Турбина 18 расположена напротив впускного отверстия 20 и выпускного отверстия 21 и соединена трансмиссией 22 с входным валом компрессорной ступени 2 низкого давления, что обеспечивает раздельный привод компрессорной ступени 2 низкого давления и компрессорной ступени 5 высокого давления и отсутствие какой-либо механической связи между двумя компрессорными ступенями 2 и 5 или двигателем 9 компрессорной ступени 5.
В приведенном на схеме примере и компрессорная ступень 2 низкого давления, и турбина 18 являются устройствами турбинного типа, в результате чего трансмиссия 22 может представлять собой вал. Однако при этом не исключается возможность использования других типов компрессорных ступеней или детандеров, в частности турбин спирального, винтового и других типов.
Конденсатор 19 является теплообменником для охлаждения проходящей через него среды, которое в данном случае происходит в форме воздушного охлаждения, обеспечиваемого при помощи внешнего вентилятора 23 с приводом 24.
Функционирование усовершенствованного компрессора 1 происходит по простой схеме и осуществляется следующим образом.
Компрессорная ступень 5 высокого давления приводится от двигателя 9 и создает требуемый поток сжатого газа, который подается через магистраль 10 и теплообменник 17 к трубопроводу питающей сети 11.
Параллельно с компрессорной ступенью 5 насос 15 приводится в движение посредством двигателя 16 для прокачки среды по замкнутому циклу 13 в направлении 14, в процессе которой насос 15 повышает давление среды, например, до 10 бар.
Среда в жидком состоянии проходит в теплообменник 17 и переводится в газообразное состояние за счет теплообмена. Образовавшийся газ поступает в турбину 18 при относительно высоких величинах давления и температуры.
В турбине 18 происходит расширение газообразной среды, в результате чего турбина 18 приводится в движение с высокой скоростью и, в свою очередь, приводит в движение компрессорную ступень 2 низкого давления.
В результате газ, который должен быть подвергнут сжатию, поступает через впускное отверстие 3 и сжимается в компрессорной ступени 2 низкого давления до определенного промежуточного давления.
Среда выходит из турбины 18 при существенно пониженных давлении и температуре и охлаждается в конденсаторе 19 для конденсации и переведения обратно в жидкое состояние, в результате чего среда может вновь прокачиваться насосом 15 для осуществления следующего рабочего цикла.
В соответствии с областью применения и номинальной мощностью для получения наилучшего результата могут устанавливаться различные компоненты.
Например, для компрессорной ступени 5 высокого давления с поглощаемой мощностью около 240 кВт, производительностью в районе 1000 литров в секунду и степенью сжатия 4,5 положительные результаты были получены при использовании энергетического цикла на основе пентана и турбины 18 с коэффициентом расширения около 100, но не меньше 50, которая создавала мощность в районе 60 кВт для привода компрессорной ступени 2 низкого давления со степенью сжатия около 1,8.
Вместо пентана при необходимости может применяться другая среда типа воды или СО2, предпочтительно среда, обладающая относительно низкой температурой кипения, меньшей 150°С.
В качестве компрессорной ступени высокого давления могут применяться все типы компрессоров, такие как винтовые компрессоры, бессмазочные компрессоры и т.д.
Турбина 18 и компрессорная ступень 2 низкого давления также не обязательно должны быть турбинного типа, они могут быть, например, винтового или спирального типа, при этом они могут быть как одинакового типа, так и разного типа.
Если используется турбинная компрессорная ступень 2 высокого давления, ее объем может быть значительно меньше, чем у обычно используемых компрессорных ступеней, которые приводятся в движение с малой скоростью, таким образом, компрессор в соответствии с изобретением, в котором используется такая турбинная компрессорная ступень 2, кроме того, занимает меньше места, чем известные компрессоры.
Поэтому в сочетании с двигателем теплового типа подобный компрессор хорошо подходит для использования в портативных конструкциях компрессоров.
Теплообменник 17 и детандер 18 предпочтительно являются агрегатами с высоким коэффициентом полезного действия, которые могут работать при малой разнице температур.
Не исключается возможность циркуляции среды в энергетическом цикле 12 в результате термодинамических процессов без необходимости применения для этого насоса 15.
На фиг.2 показан вариант усовершенствованного компрессора в соответствии с изобретением, который отличается от варианта осуществления изобретения, приведенного на фиг.1, тем, что нагреватель в замкнутом энергетическом цикле 12 содержит дополнительный теплообменник 25, который включен в теплообменник 17 на входе в энергетический цикл 12.
Данный теплообменник 25 представляет собой промежуточный охладитель, который включен в магистраль 8, соединяющую компрессорную ступень 2 низкого давления с компрессорной ступенью 5 высокого давления.
За счет использования данного промежуточного охладителя 25 газ, сжимаемый в компрессорной ступени 5 высокого давления, предварительно охлаждается, что оказывает положительный эффект на коэффициент полезного действия компрессорной ступени 5 высокого давления и, кроме того, обеспечивает дополнительный источник энергии для среды в энергетическом цикле 12.
Двигатель 9, приводящий компрессорную ступень 5 высокого давления, в этом случае представляет собой тепловой двигатель, выхлопные газы которого подаются через выпускную магистраль 26 и проходят через дополнительный теплообменник 27, который также включается в линию 13 в качестве нагревателя для нагрева среды в данной линии 13.
В остальных аспектах функционирование данного варианта происходит аналогично варианту, приведенному на фиг.1.
Понятно, что поток сжатого газа, который проходит через теплообменники 17, 25 и 27 не обязательно должен представлять собой полный поток, подаваемый компрессорными ступенями 2 и 5.
В альтернативном варианте нагреватель может состоять только из одного из теплообменников 17, 25 и 27.
В зависимости от того, выше или ниже температура выхлопных газов в выходной магистрали 26 температуры сжатых газов в магистрали 10, теплообменник 27 может устанавливаться либо до, либо после теплообменника 17 в цикле 13.
На фиг.3 показан вариант такого компрессора в соответствии с изобретением, в котором теплообменник 27 расположен после теплообменника 17.
На фиг.3 изобретение осуществляется в многоступенчатом компрессоре 1 с дополнительной компрессорной ступенью 28, который установлен последовательно между компрессорной ступенью 2 низкого давления и компрессорной ступенью 5 высокого давления, и теплообменник 25 представляет собой промежуточный охладитель для охлаждения газа, сжимаемого компрессором 28, перед подачей его в компрессорную ступень 5 высокого давления для дальнейшего сжатия.
Кроме того, к компрессору 1 по фиг.3 подсоединен генератор 29, который приводится посредством трансмиссии 30 при помощи турбины 18 и вырабатывает электрический ток для работы других агрегатов компрессора, таких как двигатель 16 и привод 24 насоса 15, а также вентилятор 23 соответственно, или, например, дополнительный осушитель воздуха или дополнительные вентиляторы для теплообменников 17, 25 и/или 27.
В соответствии с альтернативным вариантом осуществления изобретения, который не показан на чертежах, турбина 18 используется только для привода генератора 29.
Хотя на чертежах показаны варианты осуществления компрессора в соответствии с изобретением, в котором компрессорная ступень 2, приводимая от детандера 18, расположена перед компрессорной ступенью 5, которая приводится от двигателя 9, не исключается возможность расположения данной компрессорной ступени 2 после компрессорной ступени 5.
Настоящее изобретение не ограничивается вариантами его осуществления, описанными в качестве примеров и показанными на чертежах, и возможно осуществить изготовление усовершенствованного компрессора в соответствии с изобретением, имеющего разные иные формы и размеры, не выходя за объем данного изобретения.

Claims (25)

1. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор (1) для сжатия газа, который в основном состоит, по меньшей мере, из двух компрессорных ступеней (2-5-28), расположенных последовательно одна за другой, по меньшей мере, одна из которых (5-28) приводится при помощи двигателя (9), отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна компрессорная ступень (2) из указанных имеет отдельный привод, не имеющий механической связи с указанным двигателем (9), осуществляемый посредством детандера (18), входящего в замкнутый энергетический цикл (12) с циркулирующей внутри средой, нагреваемой сжатым газом; а также тем, что компрессорная ступень (5-28), которая приводится двигателем (9), является ступенью винтового типа, а компрессорная ступень (2), которая приводится отдельно посредством детандера (18) из замкнутого энергетического цикла (12), является ступенью центробежного типа.
2. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.1, отличающийся тем, что компрессорная ступень (2), которая приводится отдельно при помощи детандера (18) из энергетического цикла, расположена относительно направления потока сжатого газа до компрессорной ступени (5-28), которая приводится двигателем (9).
3. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по одному из пп.1 и 2, отличающийся тем, что двигатель (9) является тепловым двигателем.
4. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по одному из пп.1 и 2, отличающийся тем, что среда в замкнутом энергетическом цикле (12) последовательно прокачивается насосом (15) через: нагреватель, образованный, по меньшей мере, одним теплообменником (17-27-25), через который проходит, по меньшей мере, часть сжатого газа; указанный детандер (18), который соединен с указанной компрессорной ступенью (2); и конденсатор (19).
5. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.3, отличающийся тем, что среда в замкнутом энергетическом цикле (12) последовательно прокачивается насосом (15) через: нагреватель, образованный, по меньшей мере, одним теплообменником (17-27-25), через который проходит, по меньшей мере, часть сжатого газа; указанный детандер (18), который соединен с указанной компрессорной ступенью (2); и конденсатор (19).
6. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.4, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один теплообменник (17) нагревателя из замкнутого энергетического цикла (12) включен в магистраль (10) давления, по меньшей мере, одной компрессорной ступени (5) высокого давления.
7. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.5, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один теплообменник (17) нагревателя из замкнутого энергетического цикла (12) включен в магистраль (10) давления, по меньшей мере, одной компрессорной ступени (5) высокого давления.
8. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по одному из пп.5-7, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один теплообменник (25) нагревателя замкнутого энергетического цикла (12) представляет собой промежуточный охладитель (25) для охлаждения сжатого газа в магистрали (8), которая соединяет две компрессорных ступени (2-5) друг с другом.
9. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.4, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один теплообменник (25) нагревателя замкнутого энергетического цикла (12) представляет собой промежуточный охладитель (25) для охлаждения сжатого газа в магистрали (8), которая соединяет две компрессорных ступени (2-5) друг с другом.
10. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по одному из пп.5, 6, 7, 9, отличающийся тем, что он имеет привод в виде теплового двигателя (9) с выпускной магистралью (26) для выхлопных газов и тем, что нагреватель из замкнутого энергетического цикла (12) имеет дополнительный теплообменник (27), который включен в указанную выпускную магистраль (26).
11. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.4, отличающийся тем, что он имеет привод в виде теплового двигателя (9) с выпускной магистралью (26) для выхлопных газов и тем, что нагреватель из замкнутого энергетического цикла (12) имеет дополнительный теплообменник (27), который включен в указанную выпускную магистраль (26).
12. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.8, отличающийся тем, что он имеет привод в виде теплового двигателя (9) с выпускной магистралью (26) для выхлопных газов и тем, что нагреватель из замкнутого энергетического цикла (12) имеет дополнительный теплообменник (27), который включен в указанную выпускную магистраль (26).
13. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по одному из пп.1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, отличающийся тем, что средой в замкнутом энергетическом цикле (12) является среда с низкой температурой кипения, предпочтительно не превышающей 150°С.
14. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.8, отличающийся тем, что средой в замкнутом энергетическом цикле (12) является среда с низкой температурой кипения, предпочтительно не превышающей 150°С.
15. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.10, отличающийся тем, что средой в замкнутом энергетическом цикле (12) является среда с низкой температурой кипения, предпочтительно не превышающей 150°С.
16. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.4, отличающийся тем, что средой в замкнутом энергетическом цикле (12) является среда с низкой температурой кипения, предпочтительно не превышающей 150°С
17. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по одному из пп.1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, отличающийся тем, что детандер (18) и/или компрессорная ступень (2), приводимая при помощи детандера (18), являются устройствами турбинного типа.
18. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.13, отличающийся тем, что детандер (18) и/или компрессорная ступень (2), приводимая при помощи детандера (18), являются устройствами турбинного типа.
19. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.10, отличающийся тем, что детандер (18) и/или компрессорная ступень (2), приводимая при помощи детандера (18), являются устройствами турбинного типа.
20. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по одному из пп.1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна компрессорная ступень (2-5-28) является ступенью бессмазочного типа.
21. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.17, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна компрессорная ступень (2-5-28) является ступенью бессмазочного типа.
22. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по одному из пп.1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, отличающийся тем, что компрессорная ступень (2), приводимая детандером (18), имеет коэффициент сжатия примерно 1,8.
23. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по одному из пп.1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, отличающийся тем, что компрессорная ступень (5) высокого давления имеет коэффициент сжатия примерно 4-5.
24. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по одному из пп.1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, отличающийся тем, что он является портативным.
25. Усовершенствованный многоступенчатый компрессор по п.23, отличающийся тем, что он является портативным.
RU2008151697/06A 2006-06-01 2007-06-01 Усовершенствованный многоступенчатый компрессор RU2406876C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2006/0304 2006-06-01
BE2006/0304A BE1017317A3 (nl) 2006-06-01 2006-06-01 Verbeterde compressorinrichting.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008151697A RU2008151697A (ru) 2010-07-20
RU2406876C2 true RU2406876C2 (ru) 2010-12-20

Family

ID=37734414

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008151697/06A RU2406876C2 (ru) 2006-06-01 2007-06-01 Усовершенствованный многоступенчатый компрессор

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8197227B2 (ru)
EP (1) EP2035711B8 (ru)
JP (1) JP5254219B2 (ru)
KR (1) KR101163821B1 (ru)
CN (1) CN101484705B (ru)
AU (1) AU2007266263B2 (ru)
BE (1) BE1017317A3 (ru)
CA (1) CA2653780C (ru)
ES (1) ES2753409T3 (ru)
RU (1) RU2406876C2 (ru)
WO (1) WO2007137373A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624076C1 (ru) * 2016-05-23 2017-06-30 Анатолий Александрович Рыбаков Способ генерирования электроэнергии однотактным двигателем с внешней камерой сгорания энергией сжимаемого в компрессорных полостях поршней воздуха

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5495293B2 (ja) * 2009-07-06 2014-05-21 株式会社日立産機システム 圧縮機
TWM377472U (en) * 2009-12-04 2010-04-01 Cheng-Chun Lee Steam turbine electricity generation system with features of latent heat recovery
EP2524144B1 (en) * 2010-01-15 2018-10-10 Dresser-Rand Company Integral compressor-expander
BR112012020843A8 (pt) * 2010-02-19 2018-06-19 Dresser Rand Co planos estruturais soldados em alojamentos para eliminar bocais.
US20110219786A1 (en) * 2010-03-11 2011-09-15 Andres Michael J Fluid heat sink powered vapor cycle system
EP2550476A4 (en) 2010-03-24 2015-12-23 Dresser Rand Co RESTORABLE CORROSION PROTECTION IN NOZZLES AND HOUSINGS
JP5632700B2 (ja) * 2010-10-19 2014-11-26 三浦工業株式会社 熱回収システム
CN102330573A (zh) * 2010-10-22 2012-01-25 靳北彪 有压气体涡轮增压系统
US8783034B2 (en) * 2011-11-07 2014-07-22 Echogen Power Systems, Llc Hot day cycle
US9856866B2 (en) 2011-01-28 2018-01-02 Wabtec Holding Corp. Oil-free air compressor for rail vehicles
JP5885439B2 (ja) * 2011-09-16 2016-03-15 アネスト岩田株式会社 空気圧縮機の廃熱利用装置
DE102011086374A1 (de) 2011-11-15 2013-05-16 Siemens Aktiengesellschaft Hochtemperatur-Energiespeicher mit Rekuperator
US10934895B2 (en) 2013-03-04 2021-03-02 Echogen Power Systems, Llc Heat engine systems with high net power supercritical carbon dioxide circuits
KR20150017610A (ko) * 2013-08-07 2015-02-17 삼성테크윈 주식회사 압축기 시스템
JP5747058B2 (ja) * 2013-08-22 2015-07-08 株式会社日立産機システム 圧縮機
WO2015024071A1 (en) * 2013-08-22 2015-02-26 Akgk Pty Ltd Waste heat utilization in gas compressors
JP6242769B2 (ja) * 2014-08-21 2017-12-06 株式会社神戸製鋼所 圧縮装置
US10570777B2 (en) 2014-11-03 2020-02-25 Echogen Power Systems, Llc Active thrust management of a turbopump within a supercritical working fluid circuit in a heat engine system
CN104696028B (zh) * 2015-03-04 2016-02-17 中国大唐集团新能源股份有限公司 一种压缩空气储能发电系统
CA3088660A1 (en) * 2018-01-18 2019-07-25 Mark J. Maynard Gaseous fluid compression with alternating refrigeration and mechanical compression
US11187112B2 (en) 2018-06-27 2021-11-30 Echogen Power Systems Llc Systems and methods for generating electricity via a pumped thermal energy storage system
US11435120B2 (en) 2020-05-05 2022-09-06 Echogen Power Systems (Delaware), Inc. Split expansion heat pump cycle
EP4259907A1 (en) 2020-12-09 2023-10-18 Supercritical Storage Company, Inc. Three reservoir electric thermal energy storage system
US11359576B1 (en) 2021-04-02 2022-06-14 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods utilizing gas temperature as a power source
US11493029B2 (en) 2021-04-02 2022-11-08 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11293414B1 (en) 2021-04-02 2022-04-05 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power in an organic rankine cycle operation
US11592009B2 (en) 2021-04-02 2023-02-28 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11486370B2 (en) 2021-04-02 2022-11-01 Ice Thermal Harvesting, Llc Modular mobile heat generation unit for generation of geothermal power in organic Rankine cycle operations
US11421663B1 (en) 2021-04-02 2022-08-23 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power in an organic Rankine cycle operation
US11644015B2 (en) 2021-04-02 2023-05-09 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11480074B1 (en) 2021-04-02 2022-10-25 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods utilizing gas temperature as a power source
US11236735B1 (en) 2021-04-02 2022-02-01 Ice Thermal Harvesting, Llc Methods for generating geothermal power in an organic Rankine cycle operation during hydrocarbon production based on wellhead fluid temperature
CN117905672B (zh) * 2024-03-19 2024-05-10 泉州市中力机电有限公司 一种防渗漏的螺杆空压机

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2875589A (en) * 1955-07-20 1959-03-03 Ruhrgas Ag Method of and device for recovering energy when cooling compressed gases in heat exchangers
US3640646A (en) * 1970-03-26 1972-02-08 Ingersoll Rand Co Air compressor system
JPS56115896A (en) * 1980-02-19 1981-09-11 Kawasaki Heavy Ind Ltd Gas compressor plant equipped with power recovering means
JPS60111092A (ja) * 1984-09-14 1985-06-17 Kawasaki Heavy Ind Ltd 動力回収装置を備えたガス圧縮機プラントの圧縮ガス冷却方法
NL8702834A (nl) * 1987-11-26 1989-06-16 Turbo Consult Bv Installatie voor het opwekken van mechanische energie alsmede werkwijze voor het bedrijven van een dergelijke installatie.
JP2703319B2 (ja) 1989-03-09 1998-01-26 株式会社日立製作所 複合圧縮機
JPH04252887A (ja) * 1991-01-24 1992-09-08 Hitachi Ltd オイルフリースクリュー圧縮機装置
DE4234393C1 (ru) * 1992-10-07 1993-09-16 Mannesmann Ag, 40213 Duesseldorf, De
JPH11255199A (ja) * 1998-03-10 1999-09-21 Toyota Motor Corp 航空機の推力制御装置
BE1012944A3 (nl) 1999-10-26 2001-06-05 Atlas Copco Airpower Nv Meertraps-compressoreenheid en werkwijze voor het regelen van een der gelijke meertraps-compressoreenheid.
JP2002115505A (ja) * 2000-10-11 2002-04-19 Honda Motor Co Ltd 内燃機関のランキンサイクル装置
US6692235B2 (en) * 2001-07-30 2004-02-17 Cooper Cameron Corporation Air cooled packaged multi-stage centrifugal compressor system
DE10302356A1 (de) * 2002-01-30 2003-07-31 Denso Corp Kältekreislauf mit Ejektorpumpe
DE50312744D1 (de) * 2002-06-04 2010-07-08 Alstom Technology Ltd Verfahren zum betreiben eines verdichters
DE10238435A1 (de) * 2002-08-16 2004-02-19 Linde Ag Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines verdichteten Gasstroms
DE602005003489T2 (de) * 2004-03-05 2008-11-13 Corac Group Plc, Uxbridge Mehrstufiger ölfreier Gasverdichter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624076C1 (ru) * 2016-05-23 2017-06-30 Анатолий Александрович Рыбаков Способ генерирования электроэнергии однотактным двигателем с внешней камерой сгорания энергией сжимаемого в компрессорных полостях поршней воздуха

Also Published As

Publication number Publication date
CA2653780A1 (en) 2007-12-06
JP2009539007A (ja) 2009-11-12
CA2653780C (en) 2012-12-18
KR101163821B1 (ko) 2012-07-09
BE1017317A3 (nl) 2008-06-03
KR20090034835A (ko) 2009-04-08
EP2035711B1 (en) 2019-08-07
RU2008151697A (ru) 2010-07-20
ES2753409T3 (es) 2020-04-08
AU2007266263B2 (en) 2012-02-02
AU2007266263A1 (en) 2007-12-06
CN101484705B (zh) 2012-06-27
EP2035711B8 (en) 2019-11-13
JP5254219B2 (ja) 2013-08-07
EP2035711A1 (en) 2009-03-18
US8197227B2 (en) 2012-06-12
WO2007137373A1 (en) 2007-12-06
CN101484705A (zh) 2009-07-15
US20090257902A1 (en) 2009-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2406876C2 (ru) Усовершенствованный многоступенчатый компрессор
KR102408585B1 (ko) 통합형 열 회수 및 냉각 사이클 시스템을 갖는 터빈 엔진
US6962056B2 (en) Combined rankine and vapor compression cycles
CA2505600C (en) Combined rankine and vapor compression cycles
JP6466570B2 (ja) 圧縮機設備の圧縮ガスの冷却方法及びこの方法を利用する圧縮機設備
US10584614B2 (en) Waste heat recovery simple cycle system and method
US20040088993A1 (en) Combined rankine and vapor compression cycles
CN100564812C (zh) 有机兰金循环系统和其操作方法
JP2012026441A (ja) ハイブリッド発電システム及びその方法
RU2739656C1 (ru) Комбинированная система и способ рекуперации тепла и охлаждения
US6212873B1 (en) Gas turbine combined cycle
CN107476996B (zh) 发电机组
US6260349B1 (en) Multi-stage turbo-machines with specific blade dimension ratios
US20220403760A1 (en) Plant based upon combined joule-brayton and rankine cycles working with directly coupled reciprocating machines
RU2785857C1 (ru) Газотурбинная установка
JPH0278736A (ja) ガスタービン設備
RU132840U1 (ru) Газотурбинная установка
RU2810854C1 (ru) Способ производства электроэнергии на основе закритического СО2-цикла
JP2013007324A (ja) ガスタービン及びガスタービン複合発電設備
RU2435042C1 (ru) Газотурбогидравлическая установка замкнутого цикла
EA045952B1 (ru) Система и способ рекуперации отводимого тепла на основе циклов брайтона и ренкина
JPH10259758A (ja) サーマルエンジン