RU2505758C1 - Турбокомпрессор холодильной установки - Google Patents

Турбокомпрессор холодильной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2505758C1
RU2505758C1 RU2012132534/06A RU2012132534A RU2505758C1 RU 2505758 C1 RU2505758 C1 RU 2505758C1 RU 2012132534/06 A RU2012132534/06 A RU 2012132534/06A RU 2012132534 A RU2012132534 A RU 2012132534A RU 2505758 C1 RU2505758 C1 RU 2505758C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working
housing
oil tank
multiplier
turbocharger
Prior art date
Application number
RU2012132534/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Фаат Гусманович Гильмутдинов
Владимир Борисович Дубинин
Семён Григорьевич Коханов
Анас Гадулович Сафиуллин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа"
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 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа"
Priority to RU2012132534/06A priority Critical patent/RU2505758C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2505758C1 publication Critical patent/RU2505758C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области компрессоростроения, а именно к мультипликаторным центробежным компрессорам, которые могут быть использованы для работы в составе установок получения холода. Турбокомпрессор холодильной установки содержит размещенную в корпусе рабочую ступень, мультипликатор, ведущая шестерня которого установлена на валу привода и находится в зацеплении с ведомой шестерней, установленной на валу ротора рабочей ступени. Внутренняя полость мультипликатора сообщена с рамой-маслобаком, корпус рабочей ступени соединен с всасывающим и нагнетательным трубопроводами газовой системы холодильной установки, а рама-маслобак сообщена с всасывающим трубопроводом. Внутренняя полость мультипликатора сообщена с всасывающим трубопроводом через уравнительную линию, снабженную запорной арматурой, которая находится в открытом положении при нерабочем состоянии турбокомпрессора и в закрытом при запуске и рабочем состоянии турбокомпрессора. Турбокомпрессор холодильной установки по второму варианту содержит, по меньшей мере, две рабочие ступени, каждая из которых размещена в соответствующем корпусе. Техническим результатом изобретения является обеспечение защиты рабочих ступеней и газовой системы установки получения холода в целом от попадания в них масла из рамы-маслобака в период подготовки к запуску турбокомпрессора и общих потерь масла при его эксплуатации, повышение надежности и срока службы устройства. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области компрессоростроения, а именно к мультипликаторным центробежным компрессорам, который может быть использован для работы на взрывобезопасных легкокипящих хладагентах в составе установок получения холода.
Известен турбокомпрессор холодильной установки, содержащий, рабочие ступени, каждая из которых расположена в своем корпусе, мультипликатор, ведущее звено которого установлено на валу привода, а ведомое - на валу ротора каждой рабочей ступени, при этом полость мультипликатора сообщена с рамой-маслобаком, корпус каждой рабочей ступени соединен с всасывающим и нагнетательным трубопроводами газовой системы холодильной установки, а рама-маслобак сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом первой рабочей ступени (см. Труды XIV Международной научно-технической конференции по компрессорной технике, том II/ ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа». - Казань: Изд. «Слово», 2007 г., стр.102-105).
Недостатком известной установки является то, что заполненная хладагентом газовая система холодильной установки, а также турбокомпрессор, при стоянке находятся под давлением паров насыщения хладагента, значительно превышающим рабочее давление на всасывании в турбокомпрессор. При снижении давления в газовой системе установки, перед запуском турбокомпрессора, вследствие декомпрессии масла в раме-маслобаке происходит образование масляной пены, которая вытесняется во всасывающий трубопровод избыточным давлением хладагента, находящегося во внутренней полости мультипликатора. В свою очередь давление в полости мультипликатора обусловлено наличием в ней хладагента, испаряющегося с уровня масла в сливном патрубке рамы-маслобака и гидравлическим сопротивлением столба масла в сливном патрубке, а также связано с динамичностью процесса откачивания хладагента из газовой системы холодильной установки.
Техническим результатом изобретения является обеспечение защиты рабочих ступеней и газовой системы установки получения холода в целом от попадания в них масла из рамы-маслобака в период подготовки к запуску турбокомпрессора и общих потерь масла при его эксплуатации, повышение надежности и срока службы устройства, обеспечение стабильной динамики ротора (роторов), исключение необходимости применения дополнительных устройств для улавливания (удаления) масляной пены в маслобаке или ее слива из всасывающего трубопровода и проточной части, исключение необходимости долива масла в маслобак до установленного в нем уровня.
Указанный технический результат согласно первому варианту выполнения изобретения достигается благодаря тому, что турбокомпрессор холодильной установки содержит размещенную в корпусе рабочую ступень, мультипликатор, ведущая шестерня которого установлена на валу привода и находится в зацеплении с ведомой шестерней, установленной на валу ротора рабочей ступени, при этом внутренняя полость мультипликатора сообщена с рамой-маслобаком, корпус рабочей ступени соединен с всасывающим и нагнетательным трубопроводами газовой системы холодильной установки, а рама-маслобак сообщена с всасывающим трубопроводом, причем внутренняя полость мультипликатора сообщена с всасывающим трубопроводом через уравнительную линию, снабженную запорной арматурой, которая находится в открытом положении при нерабочем состоянии турбокомпрессора и в закрытом при запуске и рабочем состоянии турбокомпрессора.
Кроме того, внутренняя полость мультипликатора может быть сообщена с рамой-маслобаком через сливной патрубок.
Кроме того, рама-маслобак может быть сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом рабочей ступени, через трубопровод с газовым фильтром.
Указанный технический результат согласно второму варианту выполнения изобретения достигается благодаря тому, что турбокомпрессор холодильной установки содержит, по меньшей мере, две рабочие ступени, каждая их которых размещена в соответствующем корпусе, мультипликатор, ведущая шестерня которого установлена на валу привода и находится в зацеплении с ведомой шестерней, установленной на валу ротора каждой рабочей ступени, при этом внутренняя полость мультипликатора сообщена с рамой-маслобаком, корпус каждой рабочей ступени соединен с всасывающим и нагнетательным трубопроводами газовой системы холодильной установки, а рама-маслобак сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом первой рабочей ступени, причем внутренняя полость мультипликатора сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом первой рабочей ступени, через уравнительную линию, снабженную запорной арматурой, которая находится в открытом положении при нерабочем состоянии турбокомпрессора и в закрытом при запуске и рабочем состоянии турбокомпрессора.
Кроме того, внутренняя полость мультипликатора может быть сообщена с рамой-маслобаком через сливной патрубок.
Кроме того, рама-маслобак может быть сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом первой рабочей ступени, через трубопровод с газовым фильтром.
Изобретение поясняется чертежом, на фиг.1 которого показано устройство турбокомпрессора холодильной установки.
Турбокомпрессор холодильной установки содержит рабочую ступень 1, которая размещена в корпусе 2 (установка может содержать несколько рабочих ступеней 1, при этом каждая из них размещена в своем корпусе 2). С корпусом 2 связан мультипликатор 3, ведущее звено 4 которого выполнено, например, в виде ведущей шестерни, установленной на валу 5 привода и находящейся в зацеплении (кинематически связанной) с ведомым звеном 6, выполненным, например, в виде ведомой шестерни, установленной на валу 7 ротора рабочей ступени 1 (возможно различное выполнение ведущего и ведомого звеньев, например, цепная передача с ведущей и ведомой звездочками и пр.).
Турбокомпрессор холодильной установки также содержит раму-маслобак 8, на которой установлены (закреплены, например, болтовыми соединениями) элементы турбокомпрессора и внутренняя полость которой сообщена с внутренней полостью 9 мультипликатора 3 через сливной патрубок 10. Корпус 2 рабочей ступени 1 (при наличии нескольких рабочих ступеней 1 - корпус 2 каждой рабочей ступени 1) соединен своими соответствующими фланцами с всасывающим и нагнетательным трубопроводами 11, 12 газовой системы холодильной установки. Рама-маслобак 8 сообщена с всасывающим трубопроводом 11, соединенным с корпусом первой рабочей ступени 1, через трубопровод, выполненный в виде суфлирующей линии 13, снабженной газовым фильтром 14. Внутренняя полость 9 мультипликатора 3 дополнительно сообщена с газовой системой посредством уравнительной линии 15, снабженной запорной арматурой 16, которая находится в открытом положении при нерабочем состоянии турбокомпрессора и в закрытом положении при запуске и рабочем состоянии турбокомпрессора.
Турбокомпрессор холодильной установки работает следующим образом.
Перед запуском турбокомпрессора, при откачивании хладагента до необходимого давления из газовой системы холодильной установки, на уравнительной линии 15 открывается запорная арматура 16, тем самым связывается с всасывающим трубопроводом 11 внутренняя полость 9 мультипликатора 3 и газовая полость рамы-маслобака 8, что позволяет уравновесить давление хладагента в указанных элементах.
Масляная пена, которая образуется за счет декомпрессии масла, при уравновешенном давлении во внутренней полости 9 мультипликатора 3, в газовой полости рамы-маслобака 8 и в газовой системе холодильной установки, во всасывающий трубопровод 11 не вытесняется.
После установления требуемого для запуска турбокомпрессора давления хладагента, запорная арматура 16 на уравнительной линии 15 закрывается и производится его запуск.
Турбокомпрессор с дополнительной уравнительной линией 15 позволяет при его подготовке к запуску в работу исключить попадание масла из рамы-маслобака 8 в первую рабочую ступень 1, и при его работе в остальные рабочие ступени 1 (в случае наличия нескольких рабочих ступеней 1), в газовую систему холодильной установки, а также при эксплуатации сократить время регламентного обслуживания устройств и аппаратов установки, уменьшить общие потери масла, позволяет поддерживать проектные характеристики установки ввиду отсутствия масла на рабочих поверхностях теплообменных аппаратов.

Claims (6)

1. Турбокомпрессор холодильной установки, содержащий размещенную в корпусе рабочую ступень, мультипликатор, ведущая шестерня которого установлена на валу привода и находится в зацеплении с ведомой шестерней, установленной на валу ротора рабочей ступени, при этом внутренняя полость мультипликатора сообщена с рамой-маслобаком, корпус рабочей ступени соединен с всасывающим и нагнетательным трубопроводами газовой системы холодильной установки, а рама-маслобак сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом рабочей ступени, отличающийся тем, что внутренняя полость мультипликатора сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом рабочей ступени, через уравнительную линию, снабженную запорной арматурой, которая находится в открытом положении при нерабочем состоянии турбокомпрессора и в закрытом при запуске и рабочем состоянии турбокомпрессора.
2. Турбокомпрессор по п.1, отличающийся тем, что внутренняя полость мультипликатора сообщена с рамой-маслобаком через сливной патрубок.
3. Турбокомпрессор по п.1, отличающийся тем, что рама-маслобак сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом рабочей ступени, через трубопровод с газовым фильтром.
4. Турбокомпрессор холодильной установки, содержащий, по меньшей мере, две рабочие ступени, каждая из которых размещена в соответствующем корпусе, мультипликатор, ведущая шестерня которого установлена на валу привода и находится в зацеплении с ведомой шестерней, установленной на валу ротора каждой рабочей ступени, при этом внутренняя полость мультипликатора сообщена с рамой-маслобаком, корпус каждой рабочей ступени соединен с всасывающим и нагнетательным трубопроводами газовой системы холодильной установки, а рама-маслобак сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом первой рабочей ступени, отличающийся тем, что внутренняя полость мультипликатора сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом первой рабочей ступени, через уравнительную линию, снабженную запорной арматурой, которая находится в открытом положении при нерабочем состоянии турбокомпрессора и в закрытом при запуске и рабочем состоянии турбокомпрессора.
5. Турбокомпрессор по п.4, отличающийся тем, что внутренняя полость мультипликатора сообщена с рамой-маслобаком через сливной патрубок.
6. Турбокомпрессор по п.4, отличающийся тем, что рама-маслобак сообщена с всасывающим трубопроводом, соединенным с корпусом первой рабочей ступени, через трубопровод с газовым фильтром.
RU2012132534/06A 2012-07-30 2012-07-30 Турбокомпрессор холодильной установки RU2505758C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132534/06A RU2505758C1 (ru) 2012-07-30 2012-07-30 Турбокомпрессор холодильной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132534/06A RU2505758C1 (ru) 2012-07-30 2012-07-30 Турбокомпрессор холодильной установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2505758C1 true RU2505758C1 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49957762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132534/06A RU2505758C1 (ru) 2012-07-30 2012-07-30 Турбокомпрессор холодильной установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2505758C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698988C1 (ru) * 2019-04-04 2019-09-02 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Турбокомпрессор холодильной установки

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU330257A1 (ru) * УСТРОЙСТВО дл ВОЗВРАТА МАСЛА В СИСТЕМУ СМАЗКИ КОМПРЕССОРА
JPH01195982A (ja) * 1988-01-29 1989-08-07 Sanyo Electric Co Ltd 圧縮機の制御装置
RU1788331C (ru) * 1990-06-26 1993-01-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский, Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Холодильного Машиностроения Холодильный компрессорный агрегат
US5606872A (en) * 1993-09-13 1997-03-04 Hitachi, Ltd. Compression type refrigerator
RU2303713C2 (ru) * 2004-03-10 2007-07-27 ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU330257A1 (ru) * УСТРОЙСТВО дл ВОЗВРАТА МАСЛА В СИСТЕМУ СМАЗКИ КОМПРЕССОРА
JPH01195982A (ja) * 1988-01-29 1989-08-07 Sanyo Electric Co Ltd 圧縮機の制御装置
RU1788331C (ru) * 1990-06-26 1993-01-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский, Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Холодильного Машиностроения Холодильный компрессорный агрегат
US5606872A (en) * 1993-09-13 1997-03-04 Hitachi, Ltd. Compression type refrigerator
RU2303713C2 (ru) * 2004-03-10 2007-07-27 ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698988C1 (ru) * 2019-04-04 2019-09-02 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Турбокомпрессор холодильной установки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2602725C2 (ru) Компрессорное устройство и способ его работы
US20180112666A1 (en) Vacuum pump system
RU2501978C1 (ru) Двухступенчатый ротационный компрессор
US9046002B2 (en) Oil supply system for an aircraft engine
WO2009114820A3 (en) High capacity chiller compressor
CN101892981A (zh) 可变容量润滑剂叶片泵
TWI649496B (zh) 具有模組化建構級間旁路及過載保護的液環泵
WO2014117012A1 (en) Refrigerant cooling and lubrication system with refrigerant vapor vent line
US10677095B2 (en) Lubrication device for a turbine engine
RU2009130609A (ru) Многоступенчатая система компрессора/приводного механизма и способ приведения ее в действие
RU2505758C1 (ru) Турбокомпрессор холодильной установки
EA026452B1 (ru) Центробежный многоступенчатый электронасос
WO2011071769A3 (en) Method of controlling inlet pressure of a refrigerant compressor
RU129200U1 (ru) Турбокомпрессор холодильной установки (варианты)
RU2480600C1 (ru) Маслосистема энергетической газотурбинной установки
US8579614B2 (en) Scroll compressor with three discharge valves, and discharge pressure tap to back pressure chamber
RU2554670C1 (ru) Двухвальный газокомпрессорный агрегат для дожимных компрессорных станций
RU2017102492A (ru) Способ откачивания в системе вакуумных насосов и система вакуумных насосов
JP6808508B2 (ja) ターボ冷凍機
CN104948458A (zh) 叶片式压缩机
KR20210138676A (ko) 건식 진공 펌프 및 펌핑 설비
RU2522713C1 (ru) Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя
RU2518309C1 (ru) Система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания
RU2535518C1 (ru) Маслосистема энергетической газотурбинной установки
RU2698988C1 (ru) Турбокомпрессор холодильной установки