RU2768116C1 - Уравновешивающий и уплотняющий поршень и соответствующие контур охлаждения и способ - Google Patents

Уравновешивающий и уплотняющий поршень и соответствующие контур охлаждения и способ Download PDF

Info

Publication number
RU2768116C1
RU2768116C1 RU2021115722A RU2021115722A RU2768116C1 RU 2768116 C1 RU2768116 C1 RU 2768116C1 RU 2021115722 A RU2021115722 A RU 2021115722A RU 2021115722 A RU2021115722 A RU 2021115722A RU 2768116 C1 RU2768116 C1 RU 2768116C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
compressor
outlet
motor
pressure
Prior art date
Application number
RU2021115722A
Other languages
English (en)
Inventor
Бенжамин ДЕФОЙ
Томас АЛБАН
Original Assignee
Термодин САС
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 Термодин САС filed Critical Термодин САС
Application granted granted Critical
Publication of RU2768116C1 publication Critical patent/RU2768116C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D3/00Machines or engines with axial-thrust balancing effected by working-fluid
    • F01D3/04Machines or engines with axial-thrust balancing effected by working-fluid axial thrust being compensated by thrust-balancing dummy piston or the like
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D19/00Axial-flow pumps
    • F04D19/02Multi-stage pumps
    • 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
    • F04D29/05Shafts or bearings, or assemblies thereof, specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/051Axial thrust balancing
    • F04D29/0516Axial thrust balancing balancing pistons
    • 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
    • F04D29/08Sealings
    • F04D29/083Sealings 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
    • F04D29/58Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
    • F04D29/582Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/584Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps cooling or heating the machine

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Compressor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к интегрированному мотору-компрессору. Уравновешивающий и уплотняющий поршень для интегрированного мотора-компрессора содержит уравновешивающий поршень (50), выполненный с возможностью установки на валу (38) мотора-компрессора для компенсации перепада давлений, прилагаемых к колесам (34, 35, 36, 37) секции сжатия мотора-компрессора, между давлением всасывания и давлением нагнетания, уплотнительное устройство (51), окружающее уравновешивающий поршень и выполненное с возможностью установки на корпусе (31) мотора-компрессора (30) для обеспечения герметичности секции сжатия. Уравновешивающий и уплотняющий поршень дополнительно содержит канал (52) для отвода газа, причем осевое положение канала для отвода определяют таким образом, чтобы значение давления отводимого газа было равно заданному значению (Pext). Изобретение позволяет повысить производительность мотора-компрессора. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к интегрированному мотору-компрессору и, в частности, к уравновешивающему осевое усилие и уплотняющему поршню, контуру охлаждения и способу охлаждения, в котором реализован такой поршень.
Как показано на Фиг. 1, интегрированный мотор-компрессор содержит общий корпус 2, непроницаемый для газа, используемого мотором-компрессором, в котором размещены электрический двигатель 3 и компрессорная группа 4, например многоступенчатая группа, содержащая комплект рабочих колес 5, 6, 7 и 8, установленных на валу 9. Двигатель 3 приводит во вращение ротор 10, соединенный с валом 9 компрессорной группы 4. Подшипники 11, 12, 13 и 14 используют для поддержки линии вала мотора-компрессора, а уравновешивающий осевое усилие и уплотняющий поршень 15 установлен на валу 9.
Мотор-компрессор 1 дополнительно содержит линию 16 всасывания газа, линию 17 нагнетания и линию 18 забора охлаждающего газа, отводимого из выпускного отверстия мотора-компрессора.
Уравновешивающий крутящий момент и уплотняющий поршень 15 содержит уравновешивающий поршень 19 для компенсации перепада давлений, прилагаемых к рабочим колесам 5, 6, 7 и 8, между давлением всасывания и давлением нагнетания и уплотнительное устройство 20, окружающее уравновешивающий поршень 19, для обеспечения герметичности конца вала за счет потерь давления.
Поток утечки проходит через поршень 15 в осевом направлении и выводится из корпуса 2 по линии 21 утечки, соединенной с линией 16 всасывания.
Температура газа, собранного линией 21 утечки, после сжатия компрессором 4, выше, чем температура газа в линии 16 всасывания.
Как правило, температура газа, подаваемого на вход мотора-компрессора, составляет порядка от 20 до 50°C, а температура газа утечки составляет порядка 180°C.
Таким образом, утечка газа повышает температуру газа, циркулирующего в линии 16 всасывания, снижая производительность компрессора 4.
Линия 17 нагнетания по существу соединена с охладителем 22 для охлаждения сжатого газа.
Часть газа, выходящего из охладителя 22, отводят и инжектируют в корпус 2 по линии 18 впуска охлаждающего газа. Внутри эта линия 18 соединена со средствами 23 охлаждения корпуса 2 с целью охлаждения электрического двигателя 3 и подшипников 11, 12, 13 и 14.
В одном варианте часть газа, выходящего из колеса, отводят, охлаждают и затем инжектируют в корпус 2.
Сжатый газ, отводимый на выходе охладителя 22 или на выходе колеса, рециркулирует в моторе-компрессоре 1, что приводит к снижению производительности мотора-компрессора и скорости потока газа, выходящего из охладителя.
Таким образом, предложено уменьшить недостатки, связанные, с одной стороны, с рециркуляцией потока утечки уравновешивающего осевое усилие и уплотняющего поршня и, с другой стороны, с охлаждением мотора-компрессора.
С учетом вышесказанного в соответствии с первым аспектом предложен уравновешивающий и уплотняющий поршень для интегрированного мотора-компрессора, содержащий:
- уравновешивающий поршень, выполненный с возможностью установки на валу мотора-компрессора для компенсации перепада давлений, прилагаемых к колесам секции сжатия мотора-компрессора, между давлением всасывания и давлением нагнетания; и
- уплотнительное устройство, окружающее уравновешивающий поршень и выполненное с возможностью установки на корпусе мотора-компрессора для обеспечения герметичности секции сжатия.
Кроме того, уравновешивающий и уплотняющий поршень дополнительно содержит канал для отвода газа, причем осевое положение канала для отвода определяют таким образом, чтобы значение давления отводимого газа было равно заданному значению, которое меньше значения давления нагнетания.
Преимуществом является то, что уплотнительное устройство содержит ступенчатое лабиринтное уплотнение, содержащее диски с полым центром, распределенные в осевом направлении так, чтобы обеспечивать потерю давления между двумя смежными дисками, причем канал для отвода газа расположен между двумя смежными дисками.
Предпочтительно уплотнительное устройство содержит уплотнение с сотовой структурой, причем канал для отвода газа расположен в центре уплотнения.
В соответствии с другим аспектом предложен контур охлаждения для интегрированного мотора-компрессора, содержащий
- уравновешивающий и уплотняющий поршень, как определено выше;
- охладитель газа, содержащий впускное отверстие, соединенное с каналом для отвода газа, и выпускное отверстие;
- средства охлаждения для подшипников и для электрического двигателя, соединенные с выпускным отверстием охладителя газа,
причем значение давления отведенного газа в канале для отвода по меньшей мере равно значению потерь давления, создаваемых охладителем газа и средствами охлаждения.
В соответствии с другой характеристикой, контур охлаждения дополнительно содержит фильтр, имеющий впускное отверстие, соединенное с выпускным отверстием охладителя, и выпускное отверстие, соединенное со средствами охлаждения, причем значение давления отводимого газа в канале для отвода по меньшей мере равно значению потерь давления, создаваемых охладителем, средствами охлаждения и фильтром.
Кроме того, преимуществом является то, что контур охлаждения содержит:
- регулирующий клапан, соединенный с выпускным отверстием охладителя и средствами охлаждения;
- по меньшей мере один датчик температуры, выполненный с возможностью измерения температуры электрического двигателя или температуры подшипника;
- блок обработки данных, соединенный с регулирующим клапаном и датчиком температуры и управляющий регулирующим клапаном,
причем значение давления отводимого газа в канале для отвода по меньшей мере равно значению потерь давления, создаваемых охладителем, клапаном и средствами охлаждения.
Соответственно, контур предпочтительно дополнительно содержит фильтр, имеющий впускное отверстие, соединенное с выпускным отверстием охладителя, и выпускное отверстие, соединенное с регулирующим клапаном, причем значение давления отводимого газа в канале для отвода по меньшей мере равно значению потерь давления, создаваемых охладителем, регулирующим клапаном и фильтром.
Кроме того, в соответствии с другой характеристикой контур охлаждения дополнительно содержит второй регулирующий клапан, с одной стороны соединенный с выпускным каналом мотора-компрессора или с выпускным отверстием колеса, а с другой стороны - со средствами охлаждения, причем второй регулирующий клапан управляется блоком обработки данных.
В соответствии со вторым аспектом предложен способ охлаждения интегрированного мотора-компрессора, в котором регулируют скорость потока газа, инжектируемого в средства охлаждения с помощью регулирующего клапана таким образом, чтобы температура, измеренная по меньшей мере одним датчиком температуры, была равна заданной температуре.
Преимуществом является то, что, когда температура, измеренная датчиком температуры, превышает заданную температуру и скорость потока газа, инжектируемого с помощью регулирующего клапана, равна заданному максимальному значению скорости потока, регулируют скорость добавочного потока газа, инжектируемого в средства охлаждения, с помощью второго регулирующего клапана таким образом, чтобы температура, измеренная по меньшей мере одним датчиком температуры, была равна заданной температуре.
Другие характеристики и преимущества изобретения станут понятны после прочтения следующего описания вариантов осуществления изобретения, приведенного исключительно в качестве примера, не имеющего ограничительного характера, со ссылкой на чертежи, на которых:
на Фиг. 1, как уже упоминалось, представлен мотор-компрессор предшествующего уровня техники;
на Фиг. 2 представлен первый вариант осуществления мотора-компрессора; и
на Фиг. 3 представлен второй вариант осуществления мотора-компрессора.
На Фиг. 2 представлен первый вариант осуществления интегрированного мотора-компрессора 30.
Интегрированный мотор-компрессор 30 содержит общий герметичный корпус 31, в котором размещены электрический двигатель 32 и компрессорная группа 33, содержащая, например, секцию сжатия, имеющую комплект рабочих колес 34, 35, 36 и 37, установленных на валу 38. Двигатель 32 приводит во вращение ротор 39, соединенный с валом 38 компрессорной группы 33. Подшипники 40, 41, 42 и 43 используют для поддержки линии вала мотора-компрессора и уравновешивающего и уплотняющего поршня 44, установленного на одном конце вала 38.
Этот поршень 44 выполнен с возможностью уравновешивания осевого усилия, воздействующего на ступени сжатия мотора-компрессора вследствие перепада давлений, и обеспечения герметичности секции сжатия.
Мотор-компрессор 30 дополнительно содержит канал 45 всасывания газа и выпускной канал 46 для сжатого газа, канал 47 охлаждения, соединенный со средствами 48 охлаждения электрического двигателя 32 и подшипников 40, 41, 42 и 43, и канал 49 утечки, соединенный с каналом 45 всасывания.
Средства 48 охлаждения подают охлаждающий газ.
Поток утечки проходит в осевом направлении по уравновешивающему осевое усилие и уплотняющему поршню 44 и выходит из корпуса 31 по каналу 49 утечки.
Подшипники 40, 41, 42 и 43 могут представлять собой электромагнитные подшипники, обеспечивающие поддержку вала 38 при работе мотора-компрессора 30.
Уравновешивающий и уплотняющий поршень 44 содержит уравновешивающий поршень 50 для компенсации перепада давлений, прилагаемых к колесам компрессора 33, между давлением всасывания и давлением нагнетания и уплотнительное устройство 51, окружающее уравновешивающий поршень 50 для обеспечения герметичности конца вала за счет потерь давления.
Поршень 44 дополнительно содержит канал 52 для отвода газа.
Осевое положение канала 52 для отвода газа определяют таким образом, чтобы значение давления отводимого газа было равно заданному значению давления отводимого газа (Pext), которое меньше значения давления нагнетания.
Уплотнительное устройство 51 содержит ступенчатое лабиринтное уплотнение, содержащее диски с полым центром, распределенные в осевом направлении так, чтобы обеспечивать потерю давления между двумя смежными дисками, причем канал 52 для отвода газа расположен между двумя смежными дисками.
В одном варианте уплотнительное устройство 51 содержит уплотнение с сотовой структурой, причем канал 52 для отвода газа расположен в центре уплотнения.
Количество горячего газа, циркулирующего через канал 49 утечки, уменьшается на количество газа, отводимого через канал 52 для отвода.
Следовательно, температура газа в канале всасывания ниже температуры в корпусе уравновешивающего осевое усилие и уплотняющего поршня, не имеющего канала для отвода.
Производительность мотора-компрессора повышается.
Мотор-компрессор 30 дополнительно содержит контур охлаждения, содержащий уравновешивающий и уплотняющий поршень 44, охладитель 53 газа, одно впускное отверстие которого соединено с каналом 52 для отвода, а выпускное отверстие соединено с впускным отверстием фильтра 54, причем одно выпускное отверстие фильтра соединено с регулирующим клапаном 55, соединенным со средствами 48 охлаждения.
Охладитель 53 охлаждает газ, циркулирующий на впускном отверстии.
Контур охлаждения дополнительно содержит датчики 56, 57 и 58 температуры, измеряющие температуру электрического двигателя 32 и температуру подшипников 41 и 42, блок 59 обработки данных, управляющий регулирующим клапаном 55 и принимающий информацию о температуре, переданную датчиками температуры.
В одном варианте каждый подшипник может быть оснащен датчиком температуры.
Фильтр 54 фильтрует газ на выпускном отверстии для удаления частиц и воды, содержащихся в газе.
Блок 59 обработки данных регулирует скорость потока газа, инжектируемого в контур охлаждения мотора-компрессора с помощью регулирующего клапана 55, таким образом, чтобы температура, измеренная датчиками 56, 57 и 58 температуры, была равна заданной температуре Tcons, выбранной с возможностью предотвращения ухудшения характеристик электрического двигателя 32 и подшипников.
Контур охлаждения содержит контур регулирования температуры.
Блок 59 обработки данных реализован, например, с помощью микропроцессора.
Это может быть любое устройство, выполненное с возможностью управления регулирующим клапаном 55 таким образом, чтобы температура, измеренная датчиками 56, 57 и 58 температуры, была равна заданной температуре Tcons.
Заданное значение Pext1 давления газа, отводимого по каналу 52 для отвода, по меньшей мере равно значению потерь давления, создаваемых средствами 48 охлаждения, охладителем 53, фильтром 54 и регулирующим клапаном 55. Предполагается, что потери давления, создаваемые линиями, соединяющими элементы контура охлаждения, пренебрежимо малы по сравнению с потерями давления, создаваемыми указанными элементами.
В одном варианте контур охлаждения не имеет фильтра 54. Заданное значение Pext2 давления газа, отводимого по каналу 52 для отвода, по меньшей мере равно значению потерь давления, создаваемых средствами 48 охлаждения, охладителем 53 и регулирующим клапаном 55.
В соответствии с другими вариантами осуществления контур охлаждения не имеет клапана 55. Заданное значение Pext3 давления газа, отводимого по каналу 52 для отвода, равно заданному значению Pext1 минус значение потерь давления, создаваемых клапаном 55, если контур включает в себя фильтр 54, или заданному значению Pext2 минус значение потерь давления, создаваемых клапаном 55.
Средства 48 охлаждения инжектируют газ утечки, выходящий из поршня, имеющего обозначение 44.
Следовательно, охлаждающий газ не отводится через выпускной канал 46 или через одно из колес 34, 35, 36 и 37, что снижает рециркуляцию газа. Производительность мотора-компрессора повышается.
Теперь обратимся к Фиг. 3, на которой представлен второй вариант осуществления интегрированного мотора-компрессора 30.
Далее элементы, идентичные описанным ранее элементам, обозначены с помощью тех же числовых ссылок.
Этот вариант осуществления отличается от первого варианта осуществления тем, что контур охлаждения дополнительно содержит второй охладитель 60, одно впускное отверстие которого соединено с выпускным каналом 46, и второй регулирующий клапан 61, соединенный с выпускным отверстием второго охладителя 60.
В одном варианте впускное отверстие второго охладителя 60 соединено с выпускным отверстием колеса 34, 35, 36 или 37 секции сжатия.
Второй охладитель 60 охлаждает газ, выходящий из компрессора 33.
В соответствии с другими вариантами осуществления второй регулирующий клапан 61 непосредственно соединен с выпускным каналом 46 или с выпускным отверстием колеса 34, 35, 36 или 37 секции сжатия.
Второй регулирующий клапан 61 дополнительно соединен с каналом 47 охлаждения.
Блок 59 обработки данных дополнительно управляет вторым регулирующим клапаном 61 так, что, когда температура, измеренная датчиками 56, 57 и 58 температуры, превышает заданную температуру Tcons и скорость потока газа, инжектируемого с помощью первого регулировочного клапана 55, равна заданному максимальному значению скорости потока, скорость потока добавочного газа, инжектируемого с помощью второго регулирующего клапана в средства 48 охлаждения, способствует уменьшению температуры, измеряемой датчиками температуры, до тех пор пока она не будет равна заданной температуре Tcons.
Заданное максимальное значение скорости потока представляет собой максимальную скорость потока газа, проходящего через первый регулирующий клапан 55.
В одном варианте, если контур охлаждения не содержит первого регулирующего клапана 55, блок 59 обработки данных управляет вторым регулирующим клапаном 61 так, что, когда температура, измеренная датчиками 56, 57 и 58 температуры, превышает заданную температуру Tcons, скорость резервного потока газа, инжектируемого с помощью второго регулирующего клапана в средства 48 охлаждения, способствует уменьшению температуры, измеряемой датчиками температуры, до тех пор, пока она не будет равна заданной температуре Tcons.
В данном варианте осуществления, если скорости потока газа утечки, отводимого через канал 52 для отвода, недостаточно для охлаждения двигателя 32 и подшипников до заданной температуры Tcons, через выпускной канал 46 отводится добавочный поток газа.
Охлаждающая способность контура охлаждения возрастает.
Поскольку добавочный поток газа, отводимый через выпускной канал, пренебрежимо мал по сравнению с потоком газа, выходящим из компрессора 34, производительность мотора-компрессора не снижается.
В соответствии с другими вариантами осуществления мотор-компрессор 30 может содержать несколько секций сжатия, установленных на его валу, причем каждая секция сжатия соединена с уравновешивающим осевое усилие и уплотняющим поршнем.
Уравновешивающий осевое усилие и уплотняющий поршень, значение низкого давления которого является самым низким, содержит канал для отвода газа.

Claims (21)

1. Уравновешивающий и уплотняющий поршень для интегрированного мотора-компрессора, содержащий:
- уравновешивающий поршень (50), выполненный с возможностью установки на валу (38) мотора-компрессора для компенсации перепада давлений, прилагаемых к колесам (34, 35, 36, 37) секции сжатия мотора-компрессора, между давлением всасывания и давлением нагнетания; и
- уплотнительное устройство (51), окружающее уравновешивающий поршень и выполненное с возможностью установки на корпусе (31) мотора-компрессора (30) для обеспечения герметичности секции сжатия,
отличающийся тем, что уравновешивающий и уплотняющий поршень дополнительно содержит канал (52) для отвода газа, причем осевое положение канала для отвода определяют таким образом, чтобы значение давления отводимого газа было равно заданному значению (Pext).
2. Уравновешивающий и уплотняющий поршень по п. 1, в котором уплотнительное устройство (51) содержит ступенчатое лабиринтное уплотнение, содержащее диски с полым центром, распределенные в осевом направлении так, чтобы обеспечивать потерю давления между двумя смежными дисками, причем канал для отвода газа расположен между двумя смежными дисками.
3. Уравновешивающий и уплотняющий поршень по п. 1, в котором уплотнительное устройство (51) содержит уплотнение с сотовой структурой, причем канал для отвода газа расположен в центре уплотнения.
4. Контур охлаждения для интегрированного мотора-компрессора, содержащий:
- уравновешивающий и уплотняющий поршень (44) по одному из предшествующих пунктов;
- охладитель (53) газа, содержащий впускное отверстие, соединенное с каналом (52) для отвода газа, и выпускное отверстие;
- средства (48) охлаждения для подшипников (40, 41, 42, 43) и электрического двигателя (32), соединенные с выпускным отверстием охладителя газа,
причем значение давления отводимого газа (Pext) в канале (52) для отвода по меньшей мере равно значению потерь давления, создаваемых охладителем газа и средствами охлаждения.
5. Контур по п. 4, дополнительно содержащий фильтр (54), имеющий впускное отверстие, соединенное с выпускным отверстием охладителя (53), и выпускное отверстие, соединенное со средствами (48) охлаждения, причем значение давления отводимого газа (Pext) в канале (52) для отвода по меньшей мере равно значению потерь давления, создаваемых охладителем, средствами охлаждения и фильтром.
6. Контур охлаждения по п. 4, дополнительно содержащий:
- регулирующий клапан (55), соединенный с выпускным отверстием охладителя (53) и средствами (48) охлаждения;
- по меньшей мере один датчик (56, 57, 58) температуры, выполненный с возможностью измерения температуры электрического двигателя или температуры подшипника; и
- блок (59) обработки данных, соединенный с регулирующим клапаном и датчиком температуры и управляющий регулирующим клапаном,
причем значение давления отводимого газа (Pext) в канале (52) для отвода по меньшей мере равно значению потерь давления, создаваемых охладителем, клапаном и средствами охлаждения.
7. Контур по п. 6, дополнительно содержащий фильтр (54), имеющий впускное отверстие, соединенное с выпускным отверстием охладителя (53), и выпускное отверстие, соединенное с регулирующим клапаном (55), причем значение давления отводимого газа (Pext) в канале (52) для отвода по меньшей мере равно значению потерь давления, создаваемых охладителем, регулирующим клапаном и фильтром.
8. Контур охлаждения по одному из пп. 6 и 7, дополнительно содержащий второй регулирующий клапан (61), с одной стороны соединенный с выпускным каналом (46) мотора-компрессора или с выпускным отверстием колеса, а с другой стороны — со средствами (48) охлаждения, причем второй регулирующий клапан управляется блоком (59) обработки данных.
9. Способ охлаждения интегрированного мотора-компрессора, в котором регулируют скорость потока газа, инжектируемого в средства (48) охлаждения с помощью регулирующего клапана (55, 61) таким образом, чтобы температура, измеренная по меньшей мере одним датчиком (56, 57, 58) температуры, была равна заданной температуре (Tcons).
10. Способ по п. 9, в котором, когда температура, измеренная по меньшей мере одним датчиком (56, 57, 58) температуры, превышает заданную температуру (Tcons), и скорость потока газа, инжектируемого с помощью регулирующего клапана (55), равна заданному максимальному значению скорости потока, регулируют скорость добавочного потока газа, инжектируемого в средства охлаждения с помощью второго регулирующего клапана (61), таким образом, чтобы температура, измеренная одним датчиком температуры, была равна заданной температуре.
RU2021115722A 2018-11-21 2019-11-20 Уравновешивающий и уплотняющий поршень и соответствующие контур охлаждения и способ RU2768116C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1871646A FR3088684B1 (fr) 2018-11-21 2018-11-21 Piston d’equilibrage et d’etancheite, circuit de refroidissement et procede associes
FR1871646 2018-11-21
PCT/EP2019/025406 WO2020104061A1 (en) 2018-11-21 2019-11-20 Balancing and sealing piston, and associated cooling circuit and method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2768116C1 true RU2768116C1 (ru) 2022-03-23

Family

ID=66690447

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021115722A RU2768116C1 (ru) 2018-11-21 2019-11-20 Уравновешивающий и уплотняющий поршень и соответствующие контур охлаждения и способ

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20210404483A1 (ru)
EP (1) EP3884139A1 (ru)
JP (1) JP7117458B2 (ru)
CN (1) CN113195874B (ru)
BR (1) BR112021007654A2 (ru)
FR (1) FR3088684B1 (ru)
RU (1) RU2768116C1 (ru)
WO (1) WO2020104061A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102627489B1 (ko) 2021-08-16 2024-01-23 터보윈 주식회사 압력차를 이용하여 냉각시키는 압축가스압력차활용냉각부가 적용된 2단 가스 압축 수단
CN114856724B (zh) * 2022-04-29 2023-10-24 重庆江增船舶重工有限公司 一种应用于超临界二氧化碳透平的双阀控制系统及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2592688A1 (fr) * 1986-01-08 1987-07-10 Alsthom Turbomachine.
JPH01237394A (ja) * 1988-03-18 1989-09-21 Hitachi Ltd 遠心圧縮機のバランスピストン構造
JPH05263789A (ja) * 1992-03-23 1993-10-12 Kobe Steel Ltd 多段遠心圧縮機
RU2333398C2 (ru) * 2003-03-10 2008-09-10 Термодин Центробежный компрессорный агрегат
JP5263789B2 (ja) * 2006-06-22 2013-08-14 コミサリヤ・ア・レネルジ・アトミク・エ・オ・エネルジ・アルテルナテイブ マイクロ技術基板の熱処理の監視方法および監視装置
RU2605546C9 (ru) * 2012-10-04 2017-04-27 Хитачи, Лтд. Центробежный компрессор

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW233337B (ru) * 1992-01-02 1994-11-01 Carrier Corp
JPH062693A (ja) * 1992-06-22 1994-01-11 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 多段圧縮機
ITMI20011348A1 (it) * 2001-06-27 2002-12-27 Nuovo Pignone Spa Pistone di bilanciamento per compressori centrifughi con tenuta a cellette a gioco divergente
KR100414110B1 (ko) 2001-09-25 2004-01-07 엘지전자 주식회사 터보 압축기의 베어링 냉각구조
JP2006183465A (ja) * 2004-12-24 2006-07-13 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 遠心圧縮機
FR2966528B1 (fr) * 2010-10-25 2016-12-30 Thermodyn Groupe compresseur centrifuge
FR2997739B1 (fr) * 2012-11-07 2015-01-09 Thermodyn Compresseur comprenant un equilibrage de poussee
ITFI20120290A1 (it) * 2012-12-21 2014-06-22 Nuovo Pignone Srl "multi-stage compressor and method for operating a multi-stage compressor"
US20150104335A1 (en) * 2013-10-15 2015-04-16 Solar Turbines Incorporated Internal-driven compressor having a powered compressor rotor
US10584709B2 (en) * 2015-03-27 2020-03-10 Dresser-Rand Company Electrically heated balance piston seal

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2592688A1 (fr) * 1986-01-08 1987-07-10 Alsthom Turbomachine.
JPH01237394A (ja) * 1988-03-18 1989-09-21 Hitachi Ltd 遠心圧縮機のバランスピストン構造
JPH05263789A (ja) * 1992-03-23 1993-10-12 Kobe Steel Ltd 多段遠心圧縮機
RU2333398C2 (ru) * 2003-03-10 2008-09-10 Термодин Центробежный компрессорный агрегат
JP5263789B2 (ja) * 2006-06-22 2013-08-14 コミサリヤ・ア・レネルジ・アトミク・エ・オ・エネルジ・アルテルナテイブ マイクロ技術基板の熱処理の監視方法および監視装置
RU2605546C9 (ru) * 2012-10-04 2017-04-27 Хитачи, Лтд. Центробежный компрессор

Also Published As

Publication number Publication date
EP3884139A1 (en) 2021-09-29
JP7117458B2 (ja) 2022-08-12
JP2022506407A (ja) 2022-01-17
US20210404483A1 (en) 2021-12-30
CN113195874A (zh) 2021-07-30
CN113195874B (zh) 2023-08-22
WO2020104061A1 (en) 2020-05-28
FR3088684A1 (fr) 2020-05-22
FR3088684B1 (fr) 2023-07-28
BR112021007654A2 (pt) 2021-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2979043B1 (en) Compressor
RU2674298C1 (ru) Холодильник и способ работы холодильника
RU2768116C1 (ru) Уравновешивающий и уплотняющий поршень и соответствующие контур охлаждения и способ
US20070065300A1 (en) Multi-stage compression system including variable speed motors
EP2789855B1 (en) Temperature control for compressor
JP2019044741A (ja) 給油式空気圧縮機
CN110939571B (zh) 喷油多级压缩机系统和控制喷油多级压缩机系统的方法
CN101317045A (zh) 带有压力调节阀的脉宽调制系统
KR20230129530A (ko) 원심 압축기용 냉각 시스템 및 이를 포함한 냉동 시스템
US7278818B2 (en) Turbomachine for low temperature applications
US20170350310A1 (en) Dual Pass Intercooled Supercharger
US7059837B2 (en) Variable speed oil-injected screw compressors
CN104422198B (zh) 压缩机及其油泵的控制方法
JPH08319976A (ja) 油冷式空気圧縮機
CN110939569B (zh) 喷油多级压缩机装置和用于控制压缩机装置的方法
BE1014354A3 (nl) Werkwijze voor het beveiligen van een volumetrische vloeistofgeinjecteerde compressor.
EP1705379B1 (en) Screw compressor
JPH09203385A (ja) 油冷式圧縮機
WO2022163079A1 (ja) 気体圧縮機
JP5799495B2 (ja) 電動アシストターボチャージャの冷却装置
JP2005248864A (ja) エンジン駆動型オイルフリー圧縮機の冷却機構