RU2461737C2 - Компрессорный блок - Google Patents
Компрессорный блок Download PDFInfo
- Publication number
- RU2461737C2 RU2461737C2 RU2010142499/06A RU2010142499A RU2461737C2 RU 2461737 C2 RU2461737 C2 RU 2461737C2 RU 2010142499/06 A RU2010142499/06 A RU 2010142499/06A RU 2010142499 A RU2010142499 A RU 2010142499A RU 2461737 C2 RU2461737 C2 RU 2461737C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- compressor unit
- fluid
- unit according
- cooling
- compressor
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K9/00—Arrangements for cooling or ventilating
- H02K9/19—Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil
- H02K9/197—Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil in which the rotor or stator space is fluid-tight, e.g. to provide for different cooling media for rotor and stator
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D25/00—Pumping installations or systems
- F04D25/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D25/06—Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D25/00—Pumping installations or systems
- F04D25/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D25/06—Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
- F04D25/0686—Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven specially adapted for submerged use
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/58—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
- F04D29/5806—Cooling the drive system
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K5/00—Casings; Enclosures; Supports
- H02K5/04—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
- H02K5/12—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas
- H02K5/128—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas using air-gap sleeves or air-gap discs
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K7/00—Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
- H02K7/08—Structural association with bearings
- H02K7/09—Structural association with bearings with magnetic bearings
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K7/00—Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
- H02K7/14—Structural association with mechanical loads, e.g. with hand-held machine tools or fans
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
- Compressor (AREA)
- Motor Or Generator Cooling System (AREA)
Abstract
Изобретение относится к компрессорному блоку 1, содержащему компрессор 2 и электродвигатель 3, предпочтительно помещенные в общий газонепроницаемый корпус 4. Статор 20 электродвигателя 3 охлаждается с помощью охлаждающей системы 5. Перегородка 41 отделяет технологическую текучую среду 6 от охлаждающей текучей среды 23 в зоне статора 20. Для уменьшения механической нагрузки на перегородку 41 создается определенное соотношение между давлением технологической текучей среды 6 и давлением охлаждающей текучей среды 23 с помощью компенсатора 53 давления. 16 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Изобретение относится к компрессорному блоку для сжатия технологической текучей среды, содержащему компрессор с входом, по меньшей мере, одной ступенью сжатия и выходом, электродвигатель со статором и ротором, охлаждающую систему для охлаждения электродвигателя, при этом охлаждающая система содержит охлаждающую текучую среду.
Компрессорные блоки указанного выше типа используются во множестве применений в широких диапазонах размеров. Специальный интерес представляет применение электрически приводимого в действие компрессора в комбинации с газонепроницаемым или герметично закрытым корпусом, закрывающим электродвигатель и компрессор, так что исключается необходимость использования уплотнения ротора. Поскольку уплотнение ротора является всегда сложным и дорогостоящим, в частности, за счет обычно подключаемой вспомогательной системы, которая обычно должна поставлять уплотнительную текучую среду, то применение без уплотнения представляет чрезвычайный интерес. Другими причинами для получения машины без уплотнения являются новые области применения компрессорных блоков. В целом, новые применения концентрируются на исключении обмена среды между технологической текучей средой, подлежащей сжатию, и окружению. Одним возможным использованием является сжатие токсичных текучих сред, для которых вспомогательная система для поставки уплотнительной текучей среды для уплотнения вала является экстремально сложной. Другим, даже еще более интересным применением является сжатие газа, в частности природного газа, ниже уровня моря, соответственно, в окружении морской воды. Экономический интерес к этим компрессорным блокам становится все выше за счет нехватки ископаемых топлив и новые возможности более эффективной эксплуатации ресурсов природного газа в океане.
Однако новые разработки сжатия природного газа ниже уровня моря непосредственно у устья скважины сопровождаются большими техническими проблемами, связанными со сложными условиями работы и плохой доступностью компрессорного блока. Большими трудностями являются низкие температуры вблизи точки замерзания, высокое давление окружающей химически агрессивной морской воды, не очищенные и химически агрессивные подлежащие сжатию текучие среды, при этом природный газ имеет различное давление всасывания и несет наряду с посторонними частицами также не газообразные текучие среды, соответственно, жидкости в значительных количествах.
Кроме того, в течение срока службы скважины давление добываемого природного газа значительно уменьшается и, вследствие защиты окружающей среды, не допускается обмен сред между компрессорным блоком и окружением.
Компрессор и электродвигатель могут быть расположены без уплотнения вала в одном корпусе, когда предусмотрена разделительная стенка между статором электродвигателя и ротором, при этом разделительная стенка отделяет внутреннюю часть статора от технологической текучей среды. Такая разделительная стенка, которая предпочтительно имеет цилиндрическую форму, должна выполнять несколько требований, которые трудно поддаются комбинированию. Статор электрического двигателя нуждается в охлаждающей системе для отвода тепла, создаваемого в статоре. В частности, за счет изменяющегося давления технологической текучей среды перегородка должна выдерживать различные давления между технологической текучей средой, которая расположена в зазоре между ротором и статором, и охлаждающей текучей средой внутри статора. Наряду с этим необходимо исключать вихревые токи в перегородке, и поэтому материал перегородки должен быть электрически не проводящим. Кроме того, перегородка не должна быть очень толстой для сохранения эффективности электродвигателя, и она должна выдерживать воздействие химически агрессивной технологической текучей среды в течение длительного периода времени без необходимости замены. Материал для выполнения всех этих требований является почти недоступным или очень дорогостоящим, и поэтому одной целью изобретения является уменьшение механической нагрузки перегородки.
Согласно настоящему изобретению создан компрессорный блок для сжатия технологической текучей среды, содержащий компрессор с входом, по меньшей мере, одной ступенью сжатия и выходом, электродвигатель со статором и ротором, охлаждающую систему для охлаждения электродвигателя, при этом охлаждающая система содержит охлаждающую текучую среду и соединена с первым терминалом компенсатора давления в пути передачи давления, при этом второй терминал компенсатора давления соединен с точкой в пути прохождения потока технологической текучей среды, причем технологическая текучая среда проходит по пути прохождения потока от входа через ступени сжатия и через выход, при этом упомянутая точка в пути прохождения потока располагается между входом и выходом, причем компенсатор давления создает определенное соотношение между давлением текучей среды в охлаждающей системе и давлением технологической текучей среды в пути прохождения потока.
Предпочтительно, компенсатор давления содержит камеру, которая частично заполнена технологической текучей средой и частично охлаждающей текучей средой.
Предпочтительно, предусмотрен подвижный разделительный элемент между текучими средами, который обеспечивает состояние механического равновесия между давлениями текучих сред, но предотвращает смешивание текучих сред.
Предпочтительно, разделительный элемент является поршнем или мембраной.
Предпочтительно, компрессор содержит, по меньшей мере, две последовательные ступени сжатия, соединенные с помощью перекрестного соединения, причем второй терминал компенсатора давления соединен с перекрестным соединением между первой ступенью и второй ступенью компрессора.
Предпочтительно, электродвигатель и компрессор расположены в общем газонепроницаемом корпусе.
Предпочтительно, компрессор и ротор электродвигателя опираются на общий вал, который опирается на магнитные подшипники.
Предпочтительно, магнитные подшипники охлаждаются с помощью технологической текучей среды.
Предпочтительно, зазор между статором и ротором электродвигателя заполнен технологической текучей средой, и перегородка отделяет технологическую текучую среду от охлаждающей текучей среды охлаждающей системы.
Предпочтительно, второй терминал компенсатора соединен с точкой в пути прохождения потока так, что охлаждающая текучая среда имеет более высокое давление, чем технологическая текучая среда в зоне перегородки.
Предпочтительно, предусмотрен насос в охлаждающей системе, который повышает давление охлаждающей текучей среды в статоре для сохранения более высокого давления охлаждающей текучей среды относительно технологической текучей среды в зоне перегородки.
Предпочтительно, охлаждающая система содержит теплообменник для охлаждения охлаждающей текучей среды.
Предпочтительно, циркуляция охлаждающей текучей среды происходит под действием естественной конвекции.
Предпочтительно, охлаждающая текучая среда циркулирует по принципу термосифона.
Предпочтительно, теплообменник расположен ниже по потоку насоса.
Предпочтительно, насос расположен ниже по потоку соединения с первым терминалом.
Таким образом цель согласно изобретению достигается с помощью компрессорного блока указанного выше типа, охлаждающая система которого соединена с первым терминалом компенсатора давления в пути передачи давления. При этом второй терминал компенсатора давления соединен с точкой в пути прохождения технологической текучей среды, протекающей от входного трубопровода через ступени компрессора и выходной трубопровод, при этом компенсатор давления создает определенное соотношение между давлением текучей среды в охлаждающей системе и давлением технологической текучей среды в пути прохождения потока.
Охлаждающая система может работать с открытым контуром, при этом охлаждающая текучая среда постоянно заменяется, однако предпочтительно охлаждающая текучая среда циркулирует в закрытом контуре, по меньшей мере, в первичном контуре, который удаляет тепло непосредственно из статора электродвигателя. Охлаждающая текучая среда может быть газом или жидкостью, или же может применяться с изменением фазы. Предпочтительно используется компенсатор давления для почти выравнивания давления между технологической текучей средой и охлаждающей текучей средой, однако он может быть также выполнен для создания определенной разницы давления между этими текучими средами или для создания специального соотношения между давлениями или для комбинирования этих эффектов.
Основное преимущество, достигаемое с помощью данного изобретения, - уменьшение механической нагрузки перегородки, которую можно выполнять в этом случае главным образом для повышения эффективности работы. Компенсатор предпочтительно уменьшает разницу давления на перегородке и возможно комбинирует это со специальным направлением разницы давления, сохраняемой при всех возможных рабочих условиях.
В одном варианте выполнения изобретения предлагается компенсатор давления, содержащий камеру, которая частично заполнена технологической текучей средой и частично охлаждающей текучей средой, и при этом предусмотрен подвижный разделительный элемент между текучими средами, который позволяет создавать состояние механического равновесия между давлениями текучих сред, но предотвращает смешивание текучих сред. Такая конструкция компенсатора является простым путем реализации изобретения на практике. Разделительный элемент может быть поршнем, например, цилиндрической формы, движущимся в соответствующей имеющей цилиндрическую форму камере компенсатора. Если поршень движется в вертикальном направлении, то можно использовать силу тяжести для создания заданной разницы давления между двумя разделенными текучими средами. Кроме того, разницу давления можно создавать за счет воздействия текучих сред на соответствующие различные площади поверхности. Другим путем создания разницы давления с использованием компенсатора является предусмотрение упругого элемента, например пружины, которая нагружает поршень в одном направлении. Эти конструкции можно применять по отдельности или в любой комбинации друг с другом.
Другой возможностью разделения двух текучих сред и предотвращения их смешивания является предусмотрение мембраны в качестве разделительного элемента.
Предпочтительно, разница давления между двумя текучими средами создается так, что охлаждающая текучая среда имеет более высокий уровень давления, чем технологическая текучая среда в зоне перегородки. Даже при предположении небольших утечек охлаждающая текучая среда не загрязняется технологической текучей средой, и поэтому не создается опасности охлаждению статора. Кроме того, можно выбирать охлаждающую текучую среду более высокой вязкости, так что она не может входить в небольшие отверстия или поры перегородки.
Другой возможностью сохранения определенной разницы давления является предусмотрение насоса в контуре охлаждающей текучей среды, который повышает давление, в частности, в зоне перегородки. Поэтому предпочтительной точкой установки насоса является по потоку перед перегородкой, соответственно, статором. Поскольку охлаждающая текучая среда протекает предпочтительно в закрытом первичном контуре, любое расположение в закрытом контуре между соединением с первым терминалом компенсатора и статора является предпочтительным. Таким образом, потеря давления в каналах для охлаждающей текучей среды через статор добавляется к разнице давления между технологической текучей средой и охлаждающей текучей средой. Использование насоса имеет то дополнительное преимущество, что всегда гарантируется поток охлаждающей текучей среды.
В другом варианте выполнения изобретения предлагается компрессор, который содержит, по меньшей мере, две последовательные ступени сжатия, соединенные с помощью перекрестного соединения между первой ступенью и второй ступенью компрессора, при этом первый терминал компенсатора соединен с перекрестным соединением. Эта система обеспечивает более высокий уровень давления охлаждающей текучей среды по сравнению с технологической текучей средой на входе. Такое извлечение можно предпочтительно использовать для охлаждения модулей компрессорного блока, используя технологическую текучую среду и создавая поток от извлечения через подлежащие охлаждению модули к входу технологической текучей среды в компрессор. Если давление извлечения является достаточно высоким по сравнению с входным давлением, то получается хорошее охлаждающее действие за счет разницы давления между извлечением и входным давлением технологической текучей среды.
В другом предпочтительном варианте выполнения предлагается общий газонепроницаемый корпус для электродвигателя и компрессора компрессорного блока. Как указывалось выше, такой вариант выполнения обеспечивает расположение без уплотнения.
Предпочтительно, компрессор и ротор опираются на общий вал, который опирается на магнитные подшипники. Общий вал может быть собран из нескольких частей, которые могут опираться на отдельные комплекты подшипников, и части могут быть соединены с помощью трубчатого вала. Преимуществом использования магнитных подшипников является отсутствие смазки и возможность охлаждения подшипников с использованием технологической текучей среды.
Как указывалось выше, предусмотрен окружной зазор между ротором и статором электродвигателя, проходящий в радиальном направлении вала, через который технологическая текучая среда протекает также с целью охлаждения. Основным преимуществом этой конструкции является исключение уплотнения вала относительно технологической текучей среды.
Предпочтительно, второй терминал компенсатора соединен с путем прохождения потока так, что охлаждающая текучая среда имеет более высокое давление, чем технологическая текучая среда в зоне перегородки. Это соединение должно соответствовать соединению первого терминала с охлаждающей системой, так что в обоих соединениях используются потери давления в соответствии с потоком обеих текучих сред для получения желаемой разницы давления.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения предлагается теплообменник для охлаждения охлаждающей текучей среды в системе охлаждения. Теплообменник обеспечивает обмен тепла между первичной охлаждающей текучей средой, протекающей в системе охлаждения, и вторичной охлаждающей текучей средой, которая может быть любого адекватного типа, например воздухом или, например, морской водой.
В частности, для работы под водой, где возможности технического обслуживания имеются редко, в предпочтительной конструкции охлаждающей системы используется естественная конвекция в качестве движущей силы для циркуляции охлаждающей текучей среды. Естественную конвекцию можно предпочтительно использовать, в частности, для первичного охлаждающего контура, соответственно, первичной охлаждающей текучей среды. Охлаждающая система может быть выполнена так, что охлаждающая текучая среда циркулирует по принципу термосифона. В целом, термосифон является способом пассивного теплообмена на основе естественной конвекции, которая приводит к циркуляции жидкости в вертикальном замкнутом контуре без необходимости обычного насоса. Целью является упрощение нагнетания жидкости и/или переноса тепла за счет исключения стоимости и недостатков обычного жидкостного насоса.
Указанные выше свойства и другие признаки и преимущества изобретения и возможность их достижения, а также более подробное пояснение самого изобретения следуют из приведенного ниже описания предпочтительных вариантов выполнения изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1 - блок-схема компрессорного блока, согласно изобретению, содержащего систему охлаждения и компенсатор давления.
Фиг.2-7 - различные выполнения компрессорного блока с различным расположением контура текучей среды системы охлаждения, электродвигателя со статором и ротором и зазором между ними, через который протекает технологическая текучая среда, компенсатора, согласно изобретению, теплообменника, извлечения технологической текучей среды и насоса, если он имеется.
На фиг.1 показана блок-схема компрессорного блока 1, согласно изобретению. Он содержит компрессор 2, электродвигатель 3, которые оба заключены в газонепроницаемый корпус 4, и систему 5 охлаждения.
Компрессорный блок 1 сжимает технологическую текучую среду 6, которая протекает по пути 7 прохождения потока от входного трубопровода 8 через ступени 9, 10, 11 сжатия компрессора 2 в выходной трубопровод. Предпочтительно, технологическая текучая среда 6 является природным газом, а компрессорный блок 1 расположен не изображенным образом над устьем скважины на океанском дне ниже уровня моря.
Компрессор 2 имеет общий вал 15 с ротором 16 электродвигателя 3, при этом вал опирается на два радиальных магнитных подшипника 17, 18 и осевой магнитный подшипник 19. Электродвигатель 3 содержит наряду с ротором 16 статор 20, который генерирует вращающееся магнитное поле для приведения во вращение ротора 16. Генерирование магнитного поля связано со значительной потерей мощности, которая создает тепло, которое необходимо отводить для исключения теплового разрушения. Тепловой поток от статора 20 обеспечивается с помощью охлаждающей системы 5, в которой циркулирует охлаждающая текучая среда 23 в контуре 25.
Магнитные подшипники 17, 18, 19 охлаждаются с помощью технологической текучей среды 6, ответвляемой от перекрестного соединения 30 между первой ступенью 9 и второй ступенью 10 компрессора 2. Технологическая текучая среда 6 протекает от ее извлечения 31 через охлаждающие каналы, которые не изображены, подшипников 17, 18, 19 обратно к входному трубопроводу 8 внутри компрессора 2.
Между статором 20 и ротором 16 электродвигателя 3 предусмотрен зазор 40, через который технологическая текучая среда 6 протекает от извлечения 31 обратно во входной трубопровод 8. Статор 20 окружает цилиндрический ротор 16 с отделением от зазора с помощью перегородки 41, соответственно, перегородочной стенки 42. Эту перегородку 41 называют иногда «банкой» или «перегородочной трубой». Перегородка 41 должна выдерживать различные давления между технологической текучей средой 6 в зоне перегородки 41 и охлаждающей текучей средой 23 охлаждающей системы 5 в статоре 20. Для исключения высоких потерь на вихревые токи и обеспечения хорошей эффективности электродвигателя 3, перегородка 41 должна быть тонкостенной и электрически не проводящей. Кроме того, перегородка 41 должна быть выполнена из химически инертного материала для выдерживания химической агрессивности технологической текучей среды 6.
В направлении потока охлаждающей текучей среды 23 контур 25 охлаждающей системы 5 проходит в основном через следующие модули в указанном порядке: статор 20, фильтр 45, насос 46, теплообменник 47. Кроме того, между статором 20 и фильтром 45 первый терминал 51 компенсатора 53 давления соединен с контуром 25. Второй терминал 52 компенсатора 53 давления соединен с извлечением 31.
Компенсатор 53 давления содержит камеру 65 и заполнен частично технологической текучей средой 6 и частично охлаждающей текучей средой 23, при этом эти обе текучие среды отделены друг от друга для предотвращения смешивания с помощью подвижного разделительного элемента 64 цилиндрической формы, который может перемещаться в продольном направлении имеющей цилиндрическую форму камеры 65. Разделительный элемент 64 выполнен в виде поршня 66, однако может быть также мембраной. Подвижный поршень 66 обеспечивает механическое равновесие между давлением технологической текучей среды 6 и охлаждающей текучей среды 23. В зоне поршня 66, соответственно, компенсатора 53, охлаждающая текучая среда 23 имеет более высокое давление, чем технологическая текучая среда 6, за счет веса поршня, если продольная ось камеры 65 ориентирована вертикально. Дополнительно к этому, насос 46 повышает давление охлаждающей текучей среды 23, прежде чем она попадает в теплообменник 47 и затем в статор 20, так что в статоре 20 охлаждающая текучая среда 23 имеет более высокое давление, чем технологическая текучая среда 6, протекающая через зазор 40. Поэтому в случае утечки в зоне статора технологическая текучая среда 6 не может входить в статор 20.
Предпочтительно, вал 15 компрессорного блока 1 ориентирован вертикально для минимизации нагрузки радиальных подшипников 17, 18, и осевая нагрузка, вызываемая разницей давления в компрессоре 2, по меньшей мере, частично компенсируется во время нормальной работы за счет веса вала 15 относительно веса всего ротора компрессорного блока 1.
На фиг.2 показана принципиальная схема компрессорного блока 1, согласно фиг.1, в упрощенном виде. В частности, более детально показаны перегородка 41 и поток через зазор 40. Теплообменник 47 работает с жидкостью 83, которая может быть водой. Компенсатор 53 соединен своим первым терминалом 51 с контуром 25 между статором 20 и насосом 46.
На фиг.3 показан компрессорный блок 1 с охлаждаемым воздухом теплообменником 47, при этом компенсатор 53 соединен своим первым терминалом 51 с контуром 25 между теплообменником 47 и статором 20. Таким образом, обеспечивается почти одинаковое давление между технологической текучей средой 6 и охлаждающей текучей средой 23 в зоне перегородки 41, соответственно, зазора 40.
На фиг.4 показана в упрощенном виде система, согласно фиг.3, однако с охлаждаемым водой теплообменником 47.
На фиг.5 показана упрощенно принципиальная схема, в которой теплообменник 47 работает с охлаждением морской водой, предпочтительно для работы в глубине моря.
На фиг.6 и 7 показан упрощенно компрессорный блок 1 без насоса 46 в контуре 25, при этом охлаждающая текучая среда 23 циркулирует лишь за счет естественной конвекции.
На фиг.7 показан специальный случай принципа термосифона, при этом охлаждающая текучая среда 23 входит в теплообменник 47 в виде газа 80 и выходит из него в виде жидкости 83.
Claims (17)
1. Компрессорный блок для сжатия технологической текучей среды, содержащий компрессор с входом, по меньшей мере, одной ступенью сжатия и выходом, электродвигатель со статором и ротором, охлаждающую систему для охлаждения электродвигателя, при этом охлаждающая система содержит охлаждающую текучую среду, отличающийся тем, что охлаждающая система соединена с первым терминалом компенсатора давления в пути передачи давления, при этом второй терминал компенсатора давления соединен с точкой в пути прохождения потока технологической текучей среды, причем технологическая текучая среда проходит по пути прохождения потока от входа через ступени сжатия и через выход, при этом упомянутая точка в пути прохождения потока располагается между входом и выходом, причем компенсатор давления создает определенное соотношение между давлением текучей среды в охлаждающей системе и давлением технологической текучей среды в пути прохождения потока.
2. Компрессорный блок по п.1, отличающийся тем, что компенсатор давления содержит камеру, которая частично заполнена технологической текучей средой и частично охлаждающей текучей средой.
3. Компрессорный блок по п.2, отличающийся тем, что предусмотрен подвижный разделительный элемент между текучими средами, который обеспечивает состояние механического равновесия между давлениями текучих сред, но предотвращает смешивание текучих сред.
4. Компрессорный блок по п.3, отличающийся тем, что разделительный элемент является поршнем.
5. Компрессорный блок по п.3, отличающийся тем, что разделительный элемент является мембраной.
6. Компрессорный блок по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что компрессор содержит, по меньшей мере, две последовательные ступени сжатия, соединенные с помощью перекрестного соединения, причем второй терминал компенсатора давления соединен с перекрестным соединением между первой ступенью и второй ступенью компрессора.
7. Компрессорный блок по п.1, отличающийся тем, что электродвигатель и компрессор расположены в общем газонепроницаемом корпусе.
8. Компрессорный блок по п.1, отличающийся тем, что компрессор и ротор электродвигателя опираются на общий вал, который опирается на магнитные подшипники.
9. Компрессорный блок по п.8, отличающийся тем, что магнитные подшипники охлаждаются с помощью технологической текучей среды.
10. Компрессорный блок по п.1, отличающийся тем, что зазор между статором и ротором электродвигателя заполнен технологической текучей средой, и перегородка отделяет технологическую текучую среду от охлаждающей текучей среды охлаждающей системы.
11. Компрессорный блок по п.10, отличающийся тем, что второй терминал компенсатора соединен с точкой в пути прохождения потока так, что охлаждающая текучая среда имеет более высокое давление, чем технологическая текучая среда в зоне перегородки.
12. Компрессорный блок по п.1, отличающийся тем, что предусмотрен насос в охлаждающей системе, который повышает давление охлаждающей текучей среды в статоре для сохранения более высокого давления охлаждающей текучей среды относительно технологической текучей среды в зоне перегородки.
13. Компрессорный блок по п.1, отличающийся тем, что охлаждающая система содержит теплообменник для охлаждения охлаждающей текучей среды.
14. Компрессорный блок по п.1, отличающийся тем, что циркуляция охлаждающей текучей среды происходит под действием естественной конвекции.
15. Компрессорный блок по п.14, отличающийся тем, что охлаждающая текучая среда циркулирует по принципу термосифона.
16. Компрессорный блок по п.13, отличающийся тем, что теплообменник расположен ниже по потоку насоса.
17. Компрессорный блок по п.12 или 16, отличающийся тем, что насос расположен ниже по потоку соединения с первым терминалом.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP08005226.9 | 2008-03-19 | ||
EP08005226A EP2103810A1 (en) | 2008-03-19 | 2008-03-19 | Compressor unit |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010142499A RU2010142499A (ru) | 2012-04-27 |
RU2461737C2 true RU2461737C2 (ru) | 2012-09-20 |
Family
ID=39832383
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010142499/06A RU2461737C2 (ru) | 2008-03-19 | 2009-02-19 | Компрессорный блок |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8113792B2 (ru) |
EP (2) | EP2103810A1 (ru) |
CN (1) | CN101978169B (ru) |
BR (1) | BRPI0909735A2 (ru) |
RU (1) | RU2461737C2 (ru) |
WO (1) | WO2009115389A1 (ru) |
Families Citing this family (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2113671A1 (en) | 2008-04-28 | 2009-11-04 | Siemens Aktiengesellschaft | Arrangement with an electric motor and a pump |
DE102008038787A1 (de) | 2008-08-13 | 2010-02-18 | Siemens Aktiengesellschaft | Fluidenergiemaschine |
EP2284399A1 (en) * | 2009-07-08 | 2011-02-16 | Siemens Aktiengesellschaft | A cooling device and a system thereof |
IT1399171B1 (it) | 2009-07-10 | 2013-04-11 | Nuovo Pignone Spa | Unita' di compressione ad alta pressione per fluidi di processo di impianti industriali e relativo metodo di funzionamento |
BE1019030A5 (nl) | 2009-08-03 | 2012-01-10 | Atlas Copco Airpower Nv | Turbocompressorsysteem. |
IT1395822B1 (it) * | 2009-10-12 | 2012-10-26 | Nuovo Pignone Spa | Metodo e macchinario con combinazione di dispositivi di separazione particelle e di regolazione flusso |
NO332975B1 (no) * | 2010-06-22 | 2013-02-11 | Vetco Gray Scandinavia As | Kombinert trykkreguleringssystem og -enhet for barriere- og smorefluider for en undersjoisk motor- og pumpemodul |
NO332974B1 (no) * | 2010-06-22 | 2013-02-11 | Vetco Gray Scandinavia As | Trykkutligningsbasert reguleringssystem for barriere- og smorefluider for en undersjoisk motor- og pumpemodul |
JP5968893B2 (ja) * | 2010-10-27 | 2016-08-10 | ドレッサー ランド カンパニーDresser−Rand Company | 気密封止モータ・コンプレッサ・システムに対するモータ・ベアリング冷却ループの高速加圧のためのシステムおよび方法 |
FR2969722B1 (fr) | 2010-12-22 | 2013-01-04 | Thermodyn | Groupe motocompresseur a accouplement torsible place dans un arbre creux du compresseur |
NO333264B1 (no) * | 2011-04-18 | 2013-04-22 | Siemens Ag | Pumpesystem, fremgangsmate og anvendelser for transport av injeksjonsvann til en undervanns injeksjonsbronn |
US10612551B2 (en) | 2011-05-31 | 2020-04-07 | Carrier Corporation | Compressor motor windage loss mitigation |
NO20110786A1 (no) | 2011-05-31 | 2012-12-03 | Fmc Kongsberg Subsea As | Subsea kompressor direkte drevet av en permanentmagnetmotor med en stator og rotor nedsunket i vaeske |
JP5229368B2 (ja) * | 2011-09-29 | 2013-07-03 | ダイキン工業株式会社 | 調湿装置 |
ITCO20120024A1 (it) * | 2012-05-09 | 2013-11-10 | Nuovo Pignone Srl | Equalizzatore di pressione |
NO337176B1 (no) * | 2013-01-10 | 2016-02-01 | Aker Subsea As | Forseglet pumpe |
TWI527684B (zh) | 2013-07-17 | 2016-04-01 | 復盛股份有限公司 | 空氣壓縮系統及其冷卻結構 |
DE102013214911A1 (de) * | 2013-07-30 | 2015-02-05 | Siemens Aktiengesellschaft | Unterwasser-Kompressor zum Verdichten eines Gases unter Wasser und Verwendung des Unterwasser-Kompressors |
ITFI20130204A1 (it) | 2013-09-03 | 2015-03-04 | Nuovo Pignone Srl | "fan-cooled electrical machine with axial thrust compensation" |
US9574557B2 (en) | 2014-07-24 | 2017-02-21 | Oceaneering International, Inc. | Subsea pressure compensating pump apparatus |
CN108591014B (zh) * | 2018-05-16 | 2019-02-15 | 安徽海立精密铸造有限公司 | 压缩机及具有其的制冷装置 |
NO344169B1 (en) * | 2018-06-04 | 2019-09-30 | Waertsilae Gas Solutions Norway As | Method and system for storage and transport of liquefied petroleum gases |
EP3709484A1 (de) * | 2019-03-14 | 2020-09-16 | Siemens Aktiengesellschaft | Gekapselte elektrische maschine mit äusserem flüssigkeitskühlkreislauf |
DE102019117637A1 (de) * | 2019-07-01 | 2021-01-07 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Anordnung zum Kühlen einer Elektromaschine bei einem Kraftfahrzeug sowie Verfahren zum Betreiben der Anordnung |
DE102020202781A1 (de) * | 2020-03-04 | 2021-09-09 | Siemens Aktiengesellschaft | 8Elektromotor mit Spaltrohr |
US20230010555A1 (en) * | 2021-07-08 | 2023-01-12 | Honeywell International Inc. | Electric machine cooling |
US12068668B2 (en) | 2021-07-08 | 2024-08-20 | Honeywell International Inc. | Electric machine cooling |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1577582A (en) * | 1977-12-02 | 1980-10-29 | Hey M C V | Oscillatory pump |
RU2009376C1 (ru) * | 1991-07-05 | 1994-03-15 | Головное конструкторское бюро научно-производственного объединения "Энергия" им.акад.С.П.Королева | Блок вентиляторов |
US6390789B1 (en) * | 1999-07-16 | 2002-05-21 | Sulzer Turbo Ag | Cooling means for the motor of a turbocompressor |
RU2304233C2 (ru) * | 2003-04-11 | 2007-08-10 | Термодин | Центробежный компрессорный агрегат |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6059539A (en) * | 1995-12-05 | 2000-05-09 | Westinghouse Government Services Company Llc | Sub-sea pumping system and associated method including pressure compensating arrangement for cooling and lubricating |
KR100279599B1 (ko) * | 1997-12-26 | 2001-02-01 | 구자홍 | 터보압축기 |
KR100288315B1 (ko) * | 1999-03-15 | 2001-04-16 | 김평길 | 2단 원심압축기 |
EP1074746B1 (de) | 1999-07-16 | 2005-05-18 | Man Turbo Ag | Turboverdichter |
EP1251624B1 (en) | 2001-04-20 | 2009-01-21 | Converteam Ltd | Cooling of air gap winding of electrical machines |
NL1018212C2 (nl) * | 2001-06-05 | 2002-12-10 | Siemens Demag Delaval Turbomac | Compressoreenheid omvattende een centrifugaalcompressor en een elektromotor. |
GB0400986D0 (en) * | 2004-01-16 | 2004-02-18 | Cryostar France Sa | Compressor |
US7424917B2 (en) * | 2005-03-23 | 2008-09-16 | Varco I/P, Inc. | Subsea pressure compensation system |
US7791238B2 (en) | 2005-07-25 | 2010-09-07 | Hamilton Sundstrand Corporation | Internal thermal management for motor driven machinery |
US20100232984A1 (en) * | 2006-03-24 | 2010-09-16 | Maria Bade | Compressor Unit and Use of a Cooling Medium |
EP1999375B1 (de) * | 2006-03-24 | 2011-04-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Verdichtereinheit |
BRPI0709145A2 (pt) * | 2006-03-24 | 2011-06-28 | Siemens Ag | método para a operação de uma unidade compressora, e uma unidade compressora associada |
-
2008
- 2008-03-19 EP EP08005226A patent/EP2103810A1/en not_active Withdrawn
-
2009
- 2009-02-19 EP EP09722176.6A patent/EP2252797B1/en not_active Not-in-force
- 2009-02-19 US US12/920,507 patent/US8113792B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-02-19 BR BRPI0909735A patent/BRPI0909735A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2009-02-19 WO PCT/EP2009/051960 patent/WO2009115389A1/en active Application Filing
- 2009-02-19 CN CN200980109763.7A patent/CN101978169B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-02-19 RU RU2010142499/06A patent/RU2461737C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1577582A (en) * | 1977-12-02 | 1980-10-29 | Hey M C V | Oscillatory pump |
RU2009376C1 (ru) * | 1991-07-05 | 1994-03-15 | Головное конструкторское бюро научно-производственного объединения "Энергия" им.акад.С.П.Королева | Блок вентиляторов |
US6390789B1 (en) * | 1999-07-16 | 2002-05-21 | Sulzer Turbo Ag | Cooling means for the motor of a turbocompressor |
EP1069313B1 (de) * | 1999-07-16 | 2005-09-14 | Man Turbo Ag | Turboverdichter |
RU2304233C2 (ru) * | 2003-04-11 | 2007-08-10 | Термодин | Центробежный компрессорный агрегат |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2103810A1 (en) | 2009-09-23 |
US20110008184A1 (en) | 2011-01-13 |
US8113792B2 (en) | 2012-02-14 |
BRPI0909735A2 (pt) | 2015-10-06 |
WO2009115389A1 (en) | 2009-09-24 |
CN101978169B (zh) | 2014-05-28 |
EP2252797B1 (en) | 2018-03-28 |
RU2010142499A (ru) | 2012-04-27 |
CN101978169A (zh) | 2011-02-16 |
EP2252797A1 (en) | 2010-11-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2461737C2 (ru) | Компрессорный блок | |
CA2683740C (en) | Fluid pump system | |
CA2890527C (en) | Heat engine and heat to electricity systems and methods | |
RU2394172C1 (ru) | Компрессорный блок и применение охлаждающей среды | |
US4969803A (en) | Compressor unit | |
RU2591755C2 (ru) | Подводный компрессор, приводимый напрямую электродвигателем с постоянными магнитами, статор и ротор которого погружены в жидкость | |
US20100014990A1 (en) | Compressor Unit | |
EP2971764A1 (en) | Submersible well fluid system | |
CN105275507A (zh) | 一种防泄漏有机工质透平发电机组 | |
CN110578560A (zh) | 基于静压气浮轴承的orc循环系统 | |
CN211116145U (zh) | 基于静压气浮轴承的orc循环系统 | |
RU2615881C2 (ru) | Компенсатор давления | |
US20220049709A1 (en) | Lubrication-free centrifugal compressor | |
RU110432U1 (ru) | Центробежный компрессорный агрегат | |
RU2784631C1 (ru) | Горизонтальная насосная установка | |
RU2784590C1 (ru) | Горизонтальная насосная установка | |
RU2783919C1 (ru) | Горизонтальная насосная установка | |
RU2472043C1 (ru) | Центробежный компрессорный агрегат |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190220 |