RU2675296C1 - Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом - Google Patents

Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом Download PDF

Info

Publication number
RU2675296C1
RU2675296C1 RU2018105357A RU2018105357A RU2675296C1 RU 2675296 C1 RU2675296 C1 RU 2675296C1 RU 2018105357 A RU2018105357 A RU 2018105357A RU 2018105357 A RU2018105357 A RU 2018105357A RU 2675296 C1 RU2675296 C1 RU 2675296C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
electric drive
modular
rotor
pipe
Prior art date
Application number
RU2018105357A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Андрианов
Альберт Мингаязович Ахметзянов
Яхия Зиннатович Гузельбаев
Геннадий Павлович Страхов
Дмитрий Евгеньевич Якимов
Original Assignee
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа"
Priority to RU2018105357A priority Critical patent/RU2675296C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2675296C1 publication Critical patent/RU2675296C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/16Combinations of two or more pumps ; Producing two or more separate gas flows

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к компрессорной технике. Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом содержит модуль электропривода и модуль ступени сжатия, объединенные во внешнем корпусе и имеющие единый ротор, выполненный в виде трубы, на внешней стороне которой установлены роторные части электродвигателя и опор системы активных магнитных подшипников. Ротор одним своим концом сообщен с всасывающим патрубком, а другим концом - с входом в консольно закрепленное рабочее колесо модуля ступени сжатия, выход из которого соединен с выходным патрубком компрессора. Внутренний корпус модуля электропривода установлен в наружном корпусе с образованием полости охлаждения электродвигателя, выполненной герметичной относительно полостей всасывания и нагнетания компрессора. Изобретение позволяет создать модульный компрессор с технологичной при изготовлении и монтаже конструкцией, обеспечивающей компактную сборку из нескольких компрессорных агрегатов с оптимальным распределением параметров по ступеням сжатия. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к компрессорной технике и может использоваться в качестве компрессорного агрегата для сжатия различных газов в нефтегазовых, химических и других отраслях промышленности.
Известные компрессорные агрегаты обычно выполняют в виде многоступенчатых конструкций (компрессорных корпусов сжатия, электродвигателей, мультипликаторов), объединенных с помощью различного типа трансмиссий в единый компрессорный агрегат (Шнепп В.Б. Конструкция и расчет центробежных компрессорных машин. - М.; Машиностроение. 1995. - 240 с).
Недостатком таких агрегатов является необходимость большой установочной площади для размещения составных частей агрегата и трубной обвязки.
Известны конструкции многовальных компрессорных агрегатов с осевым входом и со встроенным мультипликатором, в которых каждое рабочее колесо или два колеса установлены на концы своей вал-шестерни и образуют секцию центробежного компрессора с оптимальным подбором параметров. (Шнепп В.Б. Конструкция и расчет центробежных компрессорных машин. - М.; Машиностроение. 1995. - 240 с).
Такая конструкция наиболее близка функционально к предлагаемому устройству, однако она имеет ограничение по количеству ступеней и применяется на относительно невысокие давления
Известны конструкции компрессорных агрегатов, в которых электродвигатель и компрессорные ступени сжатия объединены в единую конструкцию, причем рабочие колеса центробежных ступеней сжатия устанавливаются на концы ротора электродвигателя с одной или с двух сторон. Такая компоновка компрессорного агрегата получила название MOPICO (Motor Pipeline Compressor) (М. Брюне, И. Детомб. Применение активных магнитных подшипников в турбокомпрессорах и турбодетандерах газовой промышленности. Компрессорная техника и пневматика. №7, 2001 г., 18 с).
В компрессорных агрегатах по схеме MOPICO все вращающиеся элементы находятся в одном герметизированном корпусе, расположенном в среде технологического газа. Учитывая, что оси входных и выходных патрубков таких компрессоров расположены под углом 90 градусов, то при многокорпусной компоновке агрегата также требуется большая площадь для размещения составных частей агрегата и трубной обвязки, что является их недостатком.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является создание высокоэффективной и технологичной при монтаже конструкции компрессора полной заводской готовности, обеспечивающую также компактную сборку из нескольких компрессоров многокорпусного компрессорного агрегата.
Технический результат достигается тем, что в модульном компрессоре с осевым входом и встроенным электроприводом, содержащем установленный во внутреннем корпусе модуль электропривода с электродвигателем и опорами активных магнитных подшипников и модуль ступени сжатия, объединенные в едином наружном корпусе и имеющие единый ротор, сам ротор выполнен в виде полой трубы, сообщенной одним своим концом со всасывающим патрубком, а другим концом - со входом в консольно закрепленное на ней центробежное рабочее колесо модуля ступени сжатия, выход из которого соединен с выходным патрубком компрессора, причем с внешней стороны трубы установлены роторы электродвигателя и опор системы магнитных подшипников, при этом внутренний корпус модуля электропривода установлен в наружном корпусе с образованием полости охлаждения электродвигателя, выполненной герметичной относительно полостей всасывания и нагнетания компрессора. Кроме того, центробежное рабочее колесо может быть выполнено либо закрытого типа и при этом быть связанным своим выходом через диффузор и обратный направляющий аппарат с осевым выходным патрубком, либо полуоткрытого типа и при этом быть связанным с радиальным выходным патрубком через выходное устройство в виде сборной улитки, конструктивно совмещенным с задней крышкой компрессора.
В качестве электродвигателя модуля электропривода может быть применен высокочастотный электродвигатель постоянного или переменного тока с регулируемой частотой вращения единого ротора от электронного преобразователя.
Исполнение единого ротора компрессора в виде трубы уменьшает массу ротора и повышает жесткость роторной системы, что облегчает выбор режимов настройки САМП, повышая, тем самым эффективность работы компрессора, и обеспечивая компактность и технологичность его схемы.
Установка внутреннего корпуса модуля электропривода в наружном корпусе с образованием герметичной относительно полостей всасывания и нагнетания компрессора полости, позволяет осуществлять охлаждение электродвигателя, что повышает эффективность работы компрессора.
Конструктивное исполнение модульного компрессора, как с осевым, так и радиальным направлением выхода компримируемого газа позволяет создавать максимально компактную сборку многокорпусного компрессорного агрегата из нескольких различных модульных компрессоров.
Применение в предлагаемой конструкции компрессора электропривода с регулируемой частотой вращения позволяет выбирать оптимальные режимы работы модуля ступени сжатия при использовании компрессора, как в индивидуальном применении, так и в составе многоступенчатого компрессорного агрегата.
На фиг. 1 представлен модульный компрессор с осевым входом и выходом компримируемого газа, на фиг. 2 представлен модульный компрессор с осевым входом и радиальным выходом компримируемого газа, на фиг. 3 представлен разрез А-А фиг. 2, на фиг. 4 представлена схема организации многокорпусной компоновки компрессорного агрегата, составленная из модульных компрессоров.
Модульный компрессор содержит цилиндрический внутренний корпус 1, в котором установлен статор 2 электродвигателя, статоры 3 и 4 радиальных и осевых электромагнитных опор системы активных магнитных подшипников (САМП), а также страховочные механические подшипники 5. Единый ротор компрессора выполнен в виде трубы 6, на которой с внешней стороны установлены ротор 7 электродвигателя, роторы 8 радиальных и осевых (диск упорный) электромагнитных опор САМП и рабочее колесо 9 модуля ступени сжатия. Рабочее колесо 9 может быть выполнено полуоткрытого и закрытого типа. При выполнении рабочего колеса закрытого типа (фиг. 1) оно состоит из основного и покрывного дисков 10, 11, тогда как у рабочего колеса полуоткрытого типа (фиг. 2) в наличии только основной диск 10 с выфрезерованными или приваренными к нему лопатками. Внутренняя полость трубы 6 соединена с осевым входным патрубком компрессора 12 и является полостью всасывания компрессора.
Внутренний корпус 1 и статорная часть модуля ступени сжатия размещены во внешнем цилиндрическом корпусе 13, являющимся и корпусом компрессора. Между внешним и внутренним корпусами 1, 13 образована полость 14 охлаждения электродвигателя, герметичная по отношению к полостям всасывания и нагнетания компрессора. Статорная часть модуля ступени сжатия содержит диффузор 15 и обратный направляющий аппарат 16, организующий совместно с элементом 18 поворот и осевой выход компримируемого газа через патрубок 17 (фиг. 1). Статорная часть модуля ступени сжатия может также быть выполнена в виде сборной улитки 19, организующей выход газа в радиальном направлении через выходной патрубок 17 (фиг. 2, 3).
Электродвигатель выполнен в виде высокочастотного электропривода постоянного или переменного тока с регулируемой частотой вращения ротора от электронного преобразователя. В конструкции может быть и электродвигатель другого типа, например синхронный двигатель или безконтактный двигатель постоянного тока, при этом при этом конструкция агрегата принципиально не изменяется, а отличаться варианты будут только роторными элементами электродвигателя и аппаратурой управления.
Модульное исполнение компрессора с осевым входом и осевым или радиальным выходом позволяет компоновать многоступенчатый компрессорный агрегат путем последовательной сборки друг за другом модульных компрессоров с их соединением через входные и выходные патрубки 12, 17. При этом производственная площадь, занимаемая многокорпусным компрессорным агрегатом, будет минимальна. На фиг. 4 показан вариант компоновки из модульных компрессоров 20, конструкция которых представлена на фиг. 1 и модульных компрессоров 21 конструкция которых, представлена на фиг. 2, 3.
Работу модульного компрессора рассмотрим на примере исполнения секций электродвигателя по типу асинхронного с обмоткой ротора в виде беличьей клетки.
Первым этапом включения в работу является включение САМП представляющей собой пятиканальную систему автоматической стабилизации ротора относительно оси внутреннего корпуса 1. При включении САМП активизируются ее радиальные и осевые опоры, в результате действия которых ротор компрессора стабилизируется относительно оси корпуса без механического контакта с неподвижными элементами. На втором этапе включения в работу многофазная обмотка статора 2 электродвигателя запитывается от частотного преобразователя, осуществляющего запуск двигателя по определенному алгоритму. Компримируемый газ поступает со стороны всасывания, проходит через модуль ступени сжатия и поступает на сторону нагнетания, либо через обратный направляющий аппарат в осевом направлении, либо через сборную улитку в радиальном направлении.
Применение в предлагаемой конструкции компрессора электропривода с регулируемой частотой вращения позволяет выбирать оптимальные режимы работы при использовании компрессора, как в индивидуальном, так и в составе многоступенчатого компрессора.
Таким образом, благодаря выполнению компрессора в виде совмещенной конструкции модуля электропривода и модуля ступени сжатия, с единым ротором в виде трубы, установленной в опорах системы активных магнитных подшипников, получена возможность создания модульного компрессора с осевым входом и встроенным электроприводом, конструкция которого технологична при изготовлении, монтаже и вводе в эксплуатацию, и которая позволяет создавать компактную сборку многоступенчатых компрессорных агрегатов с оптимальным распределением параметров по ступеням сжатия.

Claims (4)

1. Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом, содержащий установленный во внутреннем корпусе модуль электропривода с электродвигателем и опорами активных магнитных подшипников, и модуль ступени сжатия, объединенные в едином наружном корпусе и имеющие единый ротор, отличающийся тем, что ротор выполнен в виде полой трубы, сообщенной одним своим концом с всасывающим патрубком, а другим концом - с входом в консольно закрепленное на ней рабочее колесо модуля ступени сжатия, выход из которого соединен с выходным патрубком компрессора, причем с внешней стороны трубы установлены роторы электродвигателя и роторные опоры системы магнитных подшипников, при этом внутренний корпус модуля электропривода установлен в наружном корпусе с образованием полости охлаждения электродвигателя, выполненной герметичной относительно полостей всасывания и нагнетания компрессора.
2. Модульный компрессор по п. 1, отличающийся тем, что выходной патрубок компрессора выполнен осевым, при этом центробежное рабочее колесо выполнено закрытого типа и связано с выходным патрубком через диффузор и обратный направляющий аппарат.
3. Модульный компрессор по п. 1, отличающийся тем, что рабочее колесо выполнено полуоткрытого типа и связано с выходным патрубком через выходное устройство в виде сборной улитки, конструктивно совмещенной с задней крышкой компрессора, при этом выходной патрубок компрессора выполнен радиальным.
4. Модульный компрессор по п. 2 или 3, отличающийся тем, что электропривод выполнен в виде высокочастотного электродвигателя постоянного или переменного тока с регулируемой частотой вращения ротора от электронного преобразователя.
RU2018105357A 2018-02-13 2018-02-13 Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом RU2675296C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105357A RU2675296C1 (ru) 2018-02-13 2018-02-13 Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105357A RU2675296C1 (ru) 2018-02-13 2018-02-13 Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2675296C1 true RU2675296C1 (ru) 2018-12-18

Family

ID=64753243

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018105357A RU2675296C1 (ru) 2018-02-13 2018-02-13 Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2675296C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783056C1 (ru) * 2021-07-21 2022-11-08 Владимир Валентинович Желваков Центробежный хладоновый компрессор

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002099286A1 (en) * 2001-06-05 2002-12-12 Siemens Demag Delaval Turbomachinery B.V. Compressor unit comprising a centrifugal compressor and an electric motor
RU2333398C2 (ru) * 2003-03-10 2008-09-10 Термодин Центробежный компрессорный агрегат
RU110432U1 (ru) * 2011-07-28 2011-11-20 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Центробежный компрессорный агрегат
RU2532080C2 (ru) * 2009-07-13 2014-10-27 Сименс Акциенгезелльшафт Узел турбокомпрессора с охлаждающей системой

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002099286A1 (en) * 2001-06-05 2002-12-12 Siemens Demag Delaval Turbomachinery B.V. Compressor unit comprising a centrifugal compressor and an electric motor
RU2333398C2 (ru) * 2003-03-10 2008-09-10 Термодин Центробежный компрессорный агрегат
RU2532080C2 (ru) * 2009-07-13 2014-10-27 Сименс Акциенгезелльшафт Узел турбокомпрессора с охлаждающей системой
RU110432U1 (ru) * 2011-07-28 2011-11-20 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Центробежный компрессорный агрегат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783056C1 (ru) * 2021-07-21 2022-11-08 Владимир Валентинович Желваков Центробежный хладоновый компрессор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100288315B1 (ko) 2단 원심압축기
JP3432679B2 (ja) 容積式真空ポンプ
EP3071839B1 (en) Motor-compressor with stage impellers integrated in the motor-rotors
US20140363319A1 (en) Rotary vane vacuum pump
JPH11230098A (ja) ターボ圧縮機
JP2022177003A5 (ru)
US5536148A (en) Turbo vacuum pump
JPH0886298A (ja) ドライターボ真空ポンプ
JP2001027195A (ja) 真空ポンプ
EP3329127B1 (en) Motorcompressor, and method to improve the efficency of a motorcompressor
RU2458253C1 (ru) Центробежный компрессорный агрегат
RU2675296C1 (ru) Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом
US2947467A (en) Combined axial air gap motor and gas compressor
US6220824B1 (en) Self-propelled vacuum pump
US11156231B2 (en) Multistage compressor having interstage refrigerant path split between first portion flowing to end of shaft and second portion following around thrust bearing disc
KR100343711B1 (ko) 터보 압축기의 냉각구조
AU2020233098B2 (en) Multistage compressor-expander turbomachine configuration
US12006937B2 (en) Fluid pump with integrated cowling and discharge muffler
JPS63147991A (ja) 複合真空ポンプ
KR100399325B1 (ko) 터보 압축기의 트러스트 베어링
KR20010073551A (ko) 터보 압축기의 냉각 촉진구조
JP2021532302A (ja) 多段ターボ機械
RU2306459C2 (ru) Радиальный нагнетатель
RU106686U1 (ru) Центробежный компрессорный агрегат
KR20010081649A (ko) 터보 압축기의 가스누설 저감구조