RU2544398C2 - Реверсивная система ввода и вывода газа для вращательных машин, работающих с текучей средой - Google Patents

Реверсивная система ввода и вывода газа для вращательных машин, работающих с текучей средой Download PDF

Info

Publication number
RU2544398C2
RU2544398C2 RU2011128585/06A RU2011128585A RU2544398C2 RU 2544398 C2 RU2544398 C2 RU 2544398C2 RU 2011128585/06 A RU2011128585/06 A RU 2011128585/06A RU 2011128585 A RU2011128585 A RU 2011128585A RU 2544398 C2 RU2544398 C2 RU 2544398C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
machine
fluid
stage
scroll
Prior art date
Application number
RU2011128585/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011128585A (ru
Inventor
Габриеле МАРИОТТИ
Original Assignee
Нуово Пиньоне С.п.А.
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 Нуово Пиньоне С.п.А. filed Critical Нуово Пиньоне С.п.А.
Publication of RU2011128585A publication Critical patent/RU2011128585A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2544398C2 publication Critical patent/RU2544398C2/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
    • F04D17/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D17/08Centrifugal pumps
    • F04D17/10Centrifugal pumps for compressing or evacuating
    • F04D17/12Multi-stage pumps
    • F04D17/14Multi-stage pumps with means for changing the flow-path through the stages, e.g. series-parallel, e.g. side-loads
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0207Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
    • F04D27/0215Arrangements therefor, e.g. bleed or by-pass valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0207Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
    • F04D27/023Details or means for fluid extraction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0207Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
    • F04D27/0238Details or means for fluid reinjection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/44Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/441Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/68Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers
    • F04D29/681Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/682Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps by fluid extraction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/68Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers
    • F04D29/681Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/684Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps by fluid injection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

Система ввода и вывода газа предназначена для работающей с текучей средой вращательной машины, содержащей по меньшей мере один статорный корпус, одну первую ступень для приема газа, поступающего в машину, одну последнюю ступень, после которой газ выводится из машины, и по меньшей мере одну промежуточную ступень, расположенную между первой ступенью и последней ступенью. Каждая ступень состоит из одного центробежного ротора и связанной с ним неподвижной трубы, выполненной на указанном статорном корпусе. Система содержит по меньшей мере одну первую улитку для вывода газа из машины и по меньшей мере одну вторую улитку для ввода газа в машину, которые функционально связаны с по меньшей мере одной ступенью машины. Система позволяет вводить и/или выводить газ реверсивным образом по меньшей мере через одну из ступеней машины. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к реверсивной системе ввода и вывода газа, предназначенной для вращательной машины, работающей с текучей средой, в частности для центробежного компрессора.
Как известно, компрессор представляет собой машину для повышения давления сжимаемой текучей среды (газа) с помощью механической энергии. Среди различных типов компрессоров, используемых в промышленности, есть так называемые центробежные компрессоры, в которых газ получает энергию в результате центробежного ускорения при вращении элемента (ротора), состоящего из одного или нескольких колес или центробежных роторов. Вращение осуществляется приводом (электродвигателем, паровой турбиной или газовой турбиной). Центробежные компрессоры могут иметь только один ротор (так называемая одноступенчатая конфигурация) или несколько последовательно расположенных роторов (многоступенчатые компрессоры). Каждая ступень центробежного компрессора обычно содержит трубу для всасывания газа, подлежащего сжатию; ротор, сообщающий газу кинетическую энергию, и трубу, соединяющую один ротор со следующим ротором и служащую для преобразования кинетической энергии газа, выходящего из ротора, в энергию давления. Такие трубы состоят из первой трубной части или диффузора для вывода газа из ротора, по существу U-образного фитинга или переходной части, и второй трубной части для ввода газа в следующий ротор, называемой обратным каналом.
Современные многоступенчатые центробежные компрессоры, используемые в нефтехимической промышленности, могут быть выполнены с системами ввода и/или вывода газа на промежуточных ступенях, т.е. с боковыми потоками. Типичными применениями таких компрессоров являются машины, работающие в рефрижераторных циклах, в которых используются газы с большим молекулярным весом, такие как пропан и пропилен. Эти газы вводятся или выводятся на промежуточных ступенях, в зависимости от технологических требований. Вывод или ввод газа обычно осуществляется через улитки, выполненные в статорных частях компрессора между двумя соседними ступенями и соединенные с наружным фланцем.
Обычно такая улитка имеет по существу форму спирали, которая проходит по периферии машины вокруг ее оси и поперечное сечение которой имеет такую форму, чтобы потери динамического давления текучей среды были как можно меньше.
Поскольку эффективность и нормальная работа компрессора зависят от аэродинамических потерь в его статорных частях, входные и выходные улитки должны иметь оптимальную геометрию, обеспечивающую правильное протекание газа как из компрессора к наружному фланцу (для систем вывода), так и из наружного фланца в компрессор (для систем ввода).
Современные центробежные компрессоры, снабженные червяками и соответствующими системами ввода и вывода газа на промежуточных ступенях, установленными на едином корпусе многоступенчатого компрессора, не позволяют оптимизировать поток газа при его вводе и выводе. Это в основном обусловлено тем, что в известных системах ввода и вывода газа на промежуточных ступенях используется улитка на каждой ступени, что приводит к большой потере напора, когда газ заставляют течь в компоненты системы в направлении, противоположном тому направлению течения газа, которое соответствует их конструкции. Иначе говоря, большие скорости газа в компрессоре приводят к большому снижению напора, если выходная улитка используется для ввода газа, и наоборот.
Следовательно, оптимальная работа компрессора в обоих режимах возможна только при условии, что центробежный компрессор имеет несколько отдельных корпусов, функционально связанных друг с другом посредством труб, соединяющих выходной фланец одного корпуса компрессора со всасывающим фланцем следующего корпуса.
Иначе говоря, если требуется высокоэффективная реверсивная система для ввода и вывода газа на промежуточных ступенях, то необходимо прерывать процесс сжатия с разделенными машинами и подавать боковой поток снаружи машины непосредственно в рабочую трубу. Однако это влечет за собой увеличение затрат (на изготовление машины, укладку фундаментов и т.п.) и снижение надежности (из-за увеличения количества вспомогательных устройств, соединительных труб и т.п.).
Основной целью изобретения является создание реверсивной системы ввода и вывода газа для работающей с текучей средой вращательной машины, которая не имеет указанных недостатков известных машин. В частности, целью изобретения является создание реверсивной системы ввода и вывода газа для работающей с текучей средой вращательной машины, которая позволяет оптимизировать поток газа как в режиме ввода газа, так и в режиме его вывода, без необходимости в очень длинной цепи сжатия, состоящей из нескольких статорных корпусов, соединенных друг с другом внешними трубами.
Другой целью изобретения является создание реверсивной системы ввода и вывода газа для вращательной машины, работающей с текучей средой, которая обладает эксплуатационной гибкостью для получения боковых потоков и при этом имеет преимущества в отношении надежности, простоты конструкции и сравнительно низкой стоимости компрессоров, имеющих только один статорный корпус.
Эти и другие цели достигаются путем создания реверсивной системы ввода и вывода газа для вращательной машины, работающей с текучей средой, в частности для центробежного компрессора, согласно п.1 формулы изобретения.
Другие особенности и преимущества изобретения указаны в зависимых пунктах его формулы.
Особенности и преимущества выполненной согласно изобретению реверсивной системы ввода и вывода газа для вращательной машины, работающей с текучей средой, станут более понятны из приведенного ниже описания и прилагаемых чертежей, которые не ограничивают изобретение. На чертежах:
фиг.1 схематично изображает с частичным разрезом обычный центробежный многоступенчатый компрессор, имеющий один статорный корпус и несколько роторов, закрепленных на валу между двумя опорными втулками;
фиг.2 изображает схему, поясняющую работу реверсивной системы ввода и вывода газа согласно изобретению, которая может использоваться в обычном центробежном многоступенчатом компрессоре;
фиг.3 схематично изображает вертикальный разрез центробежного многоступенчатого компрессора, в котором используется вариант выполнения реверсивной системы ввода и вывода газа, показанной на фиг.2; и
фиг.4 изображает в увеличенном масштабе вертикальный разрез части центробежного многоступенчатого компрессора, показанного на фиг.3.
На фиг.1 схематично изображен известный центробежный многоступенчатый компрессор 100, содержащий один статорный корпус 120, в котором на опорных втулках 160 установлен с возможностью вращения вал 140. На валу 140 закреплено несколько центробежных роторов 180, по одному на каждую ступень компрессора 100. Каждый ротор 180 имеет несколько расположенных по окружности лопастей, ориентированных по существу радиально. На корпусе 120 находятся трубы 220 для прохождения сжимаемой текучей среды (газа) с выхода первого ротора 180 на второй ротор следующей ступени компрессора и так далее, вплоть до вывода газа из компрессора 100.
Каждая труба 220 состоит из диффузора для вывода текучей среды (газа) из ротора 180, по существу U-образного фитинга или переходной части трубы, и обратного канала, не показанного на фиг.1, чтобы не усложнять чертеж.
Сжимаемая текучая среда (газ) поступает в компрессор 100 из входной улитки 239, проходит последовательно отдельные ступени компрессора 100 и выходит из него через выходную улитку 261 (путь газа показан стрелками F1).
Компрессор содержит также первую промежуточную входную улитку 240, выполненную в статорном корпусе 120 и служащую для соединения, с возможностью протекания текучей среды, первого бокового фланца 260 с трубой 220, и вторую промежуточную улитку 260 для соединения, с возможностью протекания текучей среды, второго бокового фланца 280 с трубой 220 следующей ступени. В зависимости от конкретных требований к системе, из боковых фланцев 260 и 280 в компрессор 100 может дополнительно вводиться текучая среда.
На фиг.2 изображен центробежный компрессор 10 согласно варианту осуществления изобретения, имеющий несколько ступеней, показанных схематично. В первую ступень 20 поступает газ, а после последней ступени 24 газ выводится из компрессора 10 (путь газа показан стрелками F10).
Перед первой, по ходу газа, ступенью 20 предпочтительно расположена сообщающаяся с ней входная улитка 23 для всасывания газа, подлежащего сжатию в компрессоре, например, из накопительного резервуара 30 или другого устройства системы. За последней, по ходу газа, ступенью 24 установлена соединенная с ней функционально выходная улитка 26 для вывода газа, сжатого компрессором 10. Между первой ступенью 20 и последней ступенью 24 компрессора 10 предпочтительно установлены три промежуточные ступени 32А, 32В и 32С, позволяющие повысить общий коэффициент сжатия газа компрессором.
Описанный центробежный компрессор 10 представлен только в качестве примера. В зависимости от конкретного применения может использоваться компрессор другого типа, например с другим количеством ступеней или не имеющий входной улитки 23 или какого-либо другого элемента.
Согласно варианту осуществления изобретения, в дополнение к первой всасывающей улитке 23 и последней выходной улитке 26 компрессор 10 снабжен боковой системой 40 ввода и боковыми реверсивными системами 41А и 41В ввода и/или вывода газа на промежуточных ступенях 32А, 32В и 32С, так что на каждой ступени можно получить так называемый «боковой поток» газа.
В зависимости от требований, реверсивные системы 41А и 41В ввода и/или вывода газа позволяют на соответствующих промежуточных ступенях 32В и 32С, с которыми они связаны, вводить или выводить дополнительное количество газа, поступающего из специальных соединительных каналов С1, С2, С3 и С4, и/или выводить из этих промежуточных ступеней газ с данным промежуточным давлением, которое ниже максимального давления, достигаемого на выходе из компрессора 10, с целью подачи газа в специальную систему или накопительный резервуар, обозначенные на фиг.2 позициями 34А и 34В (см. также фиг.3 и 4).
Такие реверсивные системы 41А и 41В ввода и/или вывода предпочтительно связаны с некоторыми промежуточными ступенями 32В и 32С многоступенчатого компрессора 10, как в случае описанного здесь варианта осуществления изобретения, но эти системы могут быть связаны со всеми ступенями компрессора 10 или только с последней 24 и/или первой 20 ступенями. Или же они могут быть установлены на одноступенчатом центробежном компрессоре или на других элементах, в пределах объема настоящего изобретения.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения, для должной работы (в плане общей эффективности) бокового потока газа, как при его вводе в компрессор 10, так и при выводе из него, каждая реверсивная система 41А и 41В содержит соответствующие входные улитки 36А и 36 В и соответствующие выходные улитки 38А и 38В. Таким образом, каждая промежуточная ступень 32А-32С имеет первую выходную улитку 38А-38В и второю входную улитку 36А-36В, установленные в едином статорном корпусе 12. Каждый червяк 36А-36В и 38А-38В сообщается с соответствующим выходным боковым фланцем 43А, 43В, 43С и 34D.
Входные 36А-36В и выходные 38А-38В улитки выполнены так, что коэффициенты гидравлических потерь имеют малую величину только при прохождении газа через соответствующую улитку в предназначенном для него направлении. Это позволяет удовлетворительно использовать каждую выполненную согласно изобретению реверсивную систему 41А-41В ввода и вывода газа даже при отсутствии изолирующих клапанов, т.е. когда фланцы 43A-43D просто соединены с соответствующими трубами для всасывания газа и удаления газа из накопительных резервуаров 34А-34В или специальных устройств системы.
На фиг.3, изображающей вертикальный разрез центробежного компрессора 10 согласно фиг.2, видно, что сжимаемая текучая среда (газ) поступает в компрессор 10 из входного фланца 50 во входной червяк 23, из которого направляется к ступеням 20, 32А, 32В, 32С и 24 компрессора 10 и выходит из компрессора 10 через выходную улитку 26 (путь газа показан стрелками F10).
В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.3, компрессор 10 содержит единый статорный корпус или кожух 12, на котором неподвижно закреплен статорный элемент или перегородка 13 и внутри которого на нескольких опорных втулках 16 установлен с возможностью вращения вал 14.
Каждая ступень 20, 32А, 32В, 32С и 24 содержит центробежный ротор 18, 18А, 18В, 18С и 18D, соответственно, а также трубы 22А, 22В, 22С, 22D и 22Е, соответственно, для прохождения сжимаемой текучей среды (газа) с выхода ротора данной ступени к ротору следующей ступени до тех пор, пока текучая среда не выйдет из компрессора 10. Трубы 22А, 22В, 22С, 22D и 22Е имеют такую форму, что увеличение скорости текучей среды, достигаемое в роторах 18, 18А, 18 В, 18С и 18D, преобразуется в увеличение давления.
Компрессор 10 содержит первую входную улитку 35, выполненную в перегородке 13 и служащую для ввода текучей среды, поступающей из первого бокового фланца 43, расположенного, по ходу газа, за трубой 22А. Первая входная улитка 35 расположена радиально относительно вала 14 и служит для введения, по ходу газа за первым ротором 18, дополнительного потока текучей среды из системы или внешнего накопительного резервуара 33А.
Текучая среда проходит через второй ротор 18А и трубу 22В к третьему ротору 18В. Труба 22В содержит реверсивную систему 41А ввода и/или вывода, имеющую выходную улитку 38А и входную улитку 36В, описанные более подробно при рассмотрении фиг.4.
Затем текучая среда проходит через третий ротор 18В и трубу 22С, связанную с реверсивной системой 41В ввода и/или вывода, состоящей из выходной улитки 38В, служащей для вывода части рабочей текучей среды, и входной улитки 36В, служащей для ввода дополнительного потока текучей среды после ротора 18В.
После прохождения через трубу 22С текучая среда проходит через четвертый ротор 18С и трубу 22D к последнему ротору 18D без дополнительного ввода или вывода газа. После ротора 18D текучая среда проходит через трубу 22Е к выходной улитке 26 и выходит из компрессора 10 через фланец 51.
На фиг.4, где в увеличенном масштабе показана часть компрессора 10 согласно фиг.3, видны труба 22А, ротор 18А, труба 22В и последовательно расположенные роторы 18В, 18С и 18D.
Труба 22В имеет первую трубную часть 19А или диффузор для приема текучей среды из ротора 18А, по существу U-образный промежуточный фитинг 19В или переходную часть, и вторую трубную часть 19С или обратный канал, из которого текучая среда поступает в следующий ротор 18В.
В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.3 и 4, выходная улитка 38А сообщается с трубой 22В на конце ее диффузора 19А через соединительный канал С1, форма которого облегчает протекание текучей среды из трубы 22В с минимальными динамическими потерями давления.
Входная улитка 36А предпочтительно сообщается с трубой 22В за ее фитингом 19В, по ходу газа, через соединительный канал С2, форма которого облегчает протекание текучей среды к трубе 22В с минимальными динамическими потерями давления.
Улитки 36А и 38В соединены с соответствующими фланцами 43А и 43В корпуса 12, которые могут быть изолированы при помощи соответствующих клапанов 44А и 44В от остальной части системы или резервуара 34А, расположенных вне компрессора 10 (см. фиг.2 и 3).
В предпочтительном варианте осуществления изобретения следующая труба 22С имеет диффузор 29А, промежуточный фитинг или переходную часть 29В и обратный канал 29С.
Выходная улитка 38А сообщается также с трубой 22С на конце диффузора 29А через соединительный канал С3, форма которого облегчает протекание текучей среды из трубы 22С с минимальными динамическими потерями давления.
Входная улитка 36В сообщается с трубой 22С за ее обратным каналом 29С, по ходу газа (но не за фитингом, как червяк 36А), через соединительный канал С4, форма которого облегчает протекание текучей среды к трубе 22С с минимальными динамическими потерями давления.
Следует заметить, что соединительные каналы С1, С2 и С3, С4 могут сообщаться с трубами 22В и 22С в любом другом месте, т.е. предпочтительный вариант осуществления изобретения согласно фиг.4 представлен только для примера и не ограничивает изобретение.
Улитки 38В и 36В соединены с соответствующими фланцами 43С и 43D корпуса 12, которые могут быть изолированы при помощи соответствующих клапанов 44С и 44D от остальной части системы или резервуара 34В, расположенных вне компрессора 10 (см. фиг.2 и 3).
Регулировка «бокового потока» газа через каждую реверсивную систему 41А-41В может осуществляться полуавтоматически или предпочтительно автоматически при помощи специальной приводной и управляющей системы.
В наиболее предпочтительном варианте осуществления изобретения конструкция улиток 38А, 36А, 38В и 36В может быть образована путем выполнения модульной перегородки 13 с множеством элементов, на боковых поверхностях которых могут находиться, по меньшей мере частично, указанные улитки. Эти боковые поверхности можно легко и дешево обработать обычными инструментами для механической обработки.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения (см. фиг.4) перегородка 13 каждой из ступеней 32А и 32В состоит, соответственно, из промежуточной перегородки 13А и 13В, отклоняющей перегородки 13С и 13D и соединительной перегородки 13Е и 13F. Промежуточные перегородки 13А и 13В и соединительные перегородки 13Е и 13F закреплены на статорном корпусе 12, а отклоняющие перегородки 13С и 13D закреплены на промежуточных перегородках 13А и 13В при помощи крепежных элементов или статорных лопаток 15. В этом случае входная 36А и выходная 38А улитки первой ступени 41А выполнены в промежуточных перегородках 13А и 13В, а входная 36В и выходная 38В улитки второй ступени 41В выполнены в соединительной перегородке 13F, в пределах имеющегося пространства.
Очевидно, что такие улитки и/или перегородки могут использоваться с другими системами или для других способов работы, в зависимости от конкретной конструкции или рабочих требований.
Следует иметь в виду, что улитка представляет собой по существу спиралевидный элемент, проходящий по окружности машины (как было указано выше), однако он может иметь другую форму или другое поперечное сечение, в зависимости от конкретной конструкции или рабочих требований.
Из данного описания должно быть понятно, что выполненная согласно изобретению реверсивная система ввода и вывода газа для работающей с текучей средой вращательной машины обеспечивает достижение указанных выше целей. Такие системы могут использоваться для получения центробежного компрессора с боковым введением газа для достижения оптимальной аэродинамической эффективности как при выводе газа, так и при его вводе в машину, при этом компрессор, имеющий один статорный корпус, будет иметь преимущества в отношении стоимости и надежности, а компрессор, имеющий несколько отдельных корпусов, - в отношении общей эффективности.
Реверсивная система ввода и вывода газа для вращательной машины, работающей с текучей средой, согласно изобретению, допускает различные модификации и может иметь другие варианты выполнения в пределах концепции изобретения. Все детали машины могут быть заменены технически эквивалентными элементами. Используемые материалы, а также форма и размеры элементов могут быть изменены в соответствии с техническими требованиями. Объем изобретения определяется его формулой.

Claims (11)

1. Система ввода и вывода газа для работающей с текучей средой вращательной машины (10), содержащей по меньшей мере один статорный корпус (12), одну первую ступень (20) для приема газа, поступающего в машину (10), одну последнюю ступень (24), после которой газ выходит из машины (10), и по меньшей мере одну промежуточную ступень (32А, 32В, 32С), расположенную между первой ступенью (20) и последней ступенью (24), причем каждая ступень (20, 24, 32А, 32В, 32С) состоит из одного центробежного ротора (18, 18A, 18B, 18C, 18D) и связанной с ним неподвижной трубы (22A, 22B, 22C, 22D, 22E), выполненной на указанном одном статорном корпусе (12), отличающаяся тем, что она содержит по меньшей мере одну первую улитку (38А, 38В) для вывода газа из машины (10) и по меньшей мере одну вторую улитку (36А, 36В) для ввода газа в машину (10), причем обе улитки функционально связаны с по меньшей мере одной ступенью (20, 32А, 32В, 32С, 24) машины (10) так, что обеспечивается возможность ввода и/или вывода газа реверсивным образом через указанную по меньшей мере одну ступень (20, 32А, 32В, 32С, 24) машины (10).
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что первая улитка (38А, 38В) для вывода газа и вторая улитка (36А, 36В) для ввода газа установлены на статорном корпусе (12) рядом друг с другом.
3. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что первая улитка (38А, 38В) для вывода газа сообщается с указанной трубой (22В, 22С) на конце ее диффузора (19А, 29А) через соединительный канал (С1, С3), форма которого облегчает протекание текучей среды к этой трубе (22В, 22С), минимизируя динамические потери давления текучей среды.
4. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что вторая улитка (36А) для ввода газа сообщается с указанной трубой (22В) за ее фитингом (19В), по ходу газа, через соединительный канал (С2), форма которого облегчает протекание текучей среды к этой трубе (22В), минимизируя динамические потери давления текучей среды.
5. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что вторая улитка (36В) для ввода газа сообщается с указанной трубой (22С) за ее обратным каналом (29С), по ходу потока, через соединительный канал (С4), форма которого облегчает протекание текучей среды к этой трубе (22С), минимизируя динамические потери давления текучей среды.
6. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что первая улитка (38А, 38В) для вывода газа и вторая улитка (36А, 36В) для ввода газа выполнены так, что коэффициенты гидравлических потерь имеют малую величину только при прохождении газа через улитку (38А, 38В) для вывода газа и/или улитку (36А, 36В) для ввода газа в направлении, для которого она предназначена.
7. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что первая улитка (38А, 38В) для вывода газа и вторая улитка (36А, 36В) для ввода газа соединены с соответствующими двумя фланцами (43A, 43B, 43C, 43D), разделенными указанным одним статорным корпусом (12).
8. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что первая улитка (38А, 38В) для вывода газа и вторая улитка (36А, 36В) для ввода газа выполнены на боковых поверхностях элементов (13A-13F), которые при соединении друг с другом образуют перегородку (13) статорного корпуса (12).
9. Система по п.8, отличающаяся тем, что указанные фланцы (43А, 43В, 43С, 43D) изолированы от остальной части системы, расположенной снаружи машины (10), при помощи соответствующих клапанов (44А, 44В, 44С, 44D).
10. Вращательная машина (10), работающая с текучей средой, отличающаяся тем, что она содержит систему ввода и вывода газа (41А, 41В) согласно любому из предыдущих пунктов.
11. Вращательная машина (10), работающая с текучей средой, по п.10, отличающаяся тем, что она представляет собой центробежный компрессор.
RU2011128585/06A 2009-01-23 2010-01-22 Реверсивная система ввода и вывода газа для вращательных машин, работающих с текучей средой RU2544398C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITMI2009A000073 2009-01-23
ITMI2009A000073A IT1392796B1 (it) 2009-01-23 2009-01-23 Sistema reversibile di iniezione ed estrazione del gas per macchine rotative a fluido
PCT/IB2010/000213 WO2010084422A2 (en) 2009-01-23 2010-01-22 Reversible system for injecting and extracting gas for fluid rotary machines

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011128585A RU2011128585A (ru) 2013-02-27
RU2544398C2 true RU2544398C2 (ru) 2015-03-20

Family

ID=41800756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128585/06A RU2544398C2 (ru) 2009-01-23 2010-01-22 Реверсивная система ввода и вывода газа для вращательных машин, работающих с текучей средой

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9151293B2 (ru)
EP (1) EP2389517B1 (ru)
JP (1) JP5536804B2 (ru)
CN (1) CN102292551B (ru)
IT (1) IT1392796B1 (ru)
RU (1) RU2544398C2 (ru)
WO (1) WO2010084422A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769923C1 (ru) * 2018-12-14 2022-04-08 НУОВО ПИНЬОНЕ ТЕКНОЛОДЖИ - С.р.л. Система и способ дегидрирования пропана с помощью однокорпусного компрессора выходного потока реактора

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012204403A1 (de) 2012-03-20 2013-09-26 Man Diesel & Turbo Se Radialverdichtereinheit
EP2749771B1 (en) * 2012-12-27 2020-04-22 Thermodyn Device for generating a dynamic axial thrust to balance the overall axial thrust of a radial rotating machine
JP6037906B2 (ja) 2013-03-21 2016-12-07 三菱重工業株式会社 遠心式流体機械
JP6184018B2 (ja) 2014-02-06 2017-08-23 三菱重工業株式会社 中間吸込型ダイアフラムおよび遠心回転機械
NO3114353T3 (ru) * 2014-03-03 2018-06-02
JP7085306B2 (ja) 2017-02-20 2022-06-16 三菱重工コンプレッサ株式会社 遠心圧縮機
JP6961482B2 (ja) * 2017-12-27 2021-11-05 三菱重工コンプレッサ株式会社 遠心圧縮機および遠心圧縮機の製造方法
CN108825525A (zh) * 2018-07-24 2018-11-16 江苏涞森环保设备有限公司 一种高效多级多压离心风机
CN109026842A (zh) * 2018-07-24 2018-12-18 江苏涞森环保设备有限公司 一种具有进排气功能的间蜗壳
JP2023119272A (ja) * 2022-02-16 2023-08-28 三菱重工コンプレッサ株式会社 遠心圧縮機

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1959106A (en) * 1932-05-16 1934-05-15 Smith Corp A O Reversible flow gas propelling device
RU20777U1 (ru) * 2001-06-28 2001-11-27 Открытое акционерное общество "Компрессорный комплекс" Центробежный компрессор
RU2338095C1 (ru) * 2007-01-30 2008-11-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Центробежный компрессор

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1751537A (en) * 1921-02-25 1930-03-25 Vianello Emilio Apparatus for compressing air, gases, or vapors
FR2040794A5 (ru) * 1969-04-14 1971-01-22 Rateau Sa
JPH0640951Y2 (ja) 1986-04-01 1994-10-26 三菱重工業株式会社 遠心圧縮機
US4725196A (en) * 1986-09-19 1988-02-16 Hitachi, Ltd. Single-shaft multi-stage centrifugal compressor
JPH076518B2 (ja) 1987-07-23 1995-01-30 三菱重工業株式会社 遠心圧縮機
JPH0646035B2 (ja) 1988-09-14 1994-06-15 株式会社日立製作所 多段遠心圧縮機
JPH0510300A (ja) 1991-02-20 1993-01-19 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd プラント用圧縮機装置
US5235803A (en) * 1992-03-27 1993-08-17 Sundstrand Corporation Auxiliary power unit for use in an aircraft
JP3134109B2 (ja) 1993-03-04 2001-02-13 株式会社日立製作所 多段遠心式圧縮機
JP3290039B2 (ja) 1995-01-30 2002-06-10 株式会社日立製作所 一軸多段遠心圧縮機
EP0757179B1 (de) 1995-07-31 2002-03-27 MAN Turbomaschinen AG GHH BORSIG Kompressionsvorrichtung
JPH0979192A (ja) * 1995-09-14 1997-03-25 Hitachi Ltd 多段遠心圧縮機とその段間注入流路構造
JPH09144698A (ja) 1995-11-22 1997-06-03 Hitachi Ltd 中間吸込付き多段遠心圧縮機
JP3432674B2 (ja) 1996-04-05 2003-08-04 株式会社日立製作所 多段遠心圧縮機
JP3425308B2 (ja) * 1996-09-17 2003-07-14 株式会社 日立インダストリイズ 多段圧縮機
US6051050A (en) * 1997-12-22 2000-04-18 Questor Industries Inc. Modular pressure swing adsorption with energy recovery
FR2774135B1 (fr) * 1998-01-28 2000-04-07 Inst Francais Du Petrole Dispositif et methode de compression pour gaz humide avec evaporation du liquide
US6905535B2 (en) * 1998-12-16 2005-06-14 Questair Technologies Inc. Gas separation with split stream centrifugal turbomachinery
NL1018212C2 (nl) * 2001-06-05 2002-12-10 Siemens Demag Delaval Turbomac Compressoreenheid omvattende een centrifugaalcompressor en een elektromotor.
ITMI20032149A1 (it) 2003-11-07 2005-05-08 Nuovo Pignone Spa Compressore centrifugo multistadio con cassa apribile orizzontalmente
TWI266831B (en) * 2005-12-15 2006-11-21 Ind Tech Res Inst Jet channel structure of refrigerant compressor
JP2009052752A (ja) * 2005-12-19 2009-03-12 Panasonic Corp 冷凍サイクル装置
JP4940755B2 (ja) 2006-05-17 2012-05-30 株式会社日立プラントテクノロジー 一軸多段形遠心圧縮機
CN200993111Y (zh) 2006-12-27 2007-12-19 沈阳鼓风机(集团)有限公司 单轴多级离心压缩机的整体组装机组

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1959106A (en) * 1932-05-16 1934-05-15 Smith Corp A O Reversible flow gas propelling device
RU20777U1 (ru) * 2001-06-28 2001-11-27 Открытое акционерное общество "Компрессорный комплекс" Центробежный компрессор
RU2338095C1 (ru) * 2007-01-30 2008-11-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Центробежный компрессор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769923C1 (ru) * 2018-12-14 2022-04-08 НУОВО ПИНЬОНЕ ТЕКНОЛОДЖИ - С.р.л. Система и способ дегидрирования пропана с помощью однокорпусного компрессора выходного потока реактора

Also Published As

Publication number Publication date
JP5536804B2 (ja) 2014-07-02
CN102292551A (zh) 2011-12-21
WO2010084422A3 (en) 2010-09-30
RU2011128585A (ru) 2013-02-27
EP2389517A2 (en) 2011-11-30
US9151293B2 (en) 2015-10-06
WO2010084422A2 (en) 2010-07-29
US20110280710A1 (en) 2011-11-17
ITMI20090073A1 (it) 2010-07-24
IT1392796B1 (it) 2012-03-23
JP2012515876A (ja) 2012-07-12
EP2389517B1 (en) 2017-03-15
CN102292551B (zh) 2014-02-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2544398C2 (ru) Реверсивная система ввода и вывода газа для вращательных машин, работающих с текучей средой
EP0671563B1 (en) Axial-flow pumps
EP3730798B1 (en) Intermediate intake-type diaphragm and centrifugal rotating machine
EP3514392B1 (en) Centrifugal compressor
JP6643235B2 (ja) 多段遠心圧縮機
WO2015119140A1 (ja) ダイアフラム、および遠心回転機械
JP2013189861A (ja) 遠心ポンプ用の渦巻ポンプ・ケーシング
TW201837310A (zh) 泵抽單元及其用途
EP3421815B1 (en) Centrifugal compressor
EP1216359A1 (en) Centrifugal pump
CN101825001B (zh) 轴流式涡轮机
JP6583933B2 (ja) 多段遠心圧縮機
US4231702A (en) Two-stage turbo compressor
CN101392751B (zh) 大抽速型高真空干式真空泵
CN106662119A (zh) 用于涡轮机的改进的涡管、包括所述涡管的涡轮机和操作的方法
KR102083925B1 (ko) 압축 장치
US777313A (en) Steam-turbine.
RU2306459C2 (ru) Радиальный нагнетатель
RU2012124190A (ru) Многоступенчатая турбомашина
CN102102672A (zh) 一种涡壳式多级离心泵
JP2009235973A (ja) ポンプ逆転水車および水力発電装置

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20140411

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20140701

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220426