[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2653643C1 - Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат - Google Patents

Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2653643C1
RU2653643C1 RU2017133818A RU2017133818A RU2653643C1 RU 2653643 C1 RU2653643 C1 RU 2653643C1 RU 2017133818 A RU2017133818 A RU 2017133818A RU 2017133818 A RU2017133818 A RU 2017133818A RU 2653643 C1 RU2653643 C1 RU 2653643C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sections
shafts
compressor
multiplier
gas
Prior art date
Application number
RU2017133818A
Other languages
English (en)
Inventor
Альберт Мингаязович Ахметзянов
Василий Всеволодович Боднарук
Олег Евгеньевич Васин
Рафаиль Минигулович Минигулов
Денис Владимирович Пашинкин
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 RU2017133818A priority Critical patent/RU2653643C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2653643C1 publication Critical patent/RU2653643C1/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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к компрессоростроению. Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат содержит параллельно установленные многоступенчатые компрессоры, каждый из которых состоит из двух соединенных между собой выходными улитками секций с несколькими рабочими колесами, мультипликатор с ведущей шестерней, установленной на валу привода, и ведомыми шестернями, установленными на ведомых валах мультипликатора (с противоположных сторон от корпуса мультипликатора), соединенных с валами секций компрессоров, причем валы секций компрессоров смещены относительно друг друга и связаны между собой установленными на этих валах ведомыми шестернями, одна из которых связана с ведущей шестерней. Изобретение позволяет улучшить газодинамические характеристики агрегата, содержащего многоступенчатые компрессоры с корпусами сжатия его секций с вертикальным разъемом типа «баррель». 2 ил.

Description

Изобретение относится к компрессоростроению и может быть использовано в установке дожимного компрессора, повышающего давление, например, от низкого давления городской газовой сети до давления, необходимого для работы газотурбинного двигателя, а также компрессора смешанного хладагента для нужд завода по сжижению природного газа.
Известен многоступенчатый компрессорный агрегат, содержащий многоступенчатые компрессоры с рабочими колесами, подключенными последовательно в направлении потока с параллельными осями компрессоров, охладители газа между ступенями агрегата, мультипликатор с ведущей шестерней, установленной на валу привода, и ведомыми шестернями, соединенными с валами компрессоров, установленных на подшипниках, размещенных в корпусах, лабиринтные и торцевые уплотнения, масляную систему (патент РФ №2303713, опубл. 2005 г.).
Недостатком известного агрегата является недостаточные газодинамические характеристики агрегата при его эксплуатации, ввиду того, что секции каждого компрессора имеют одинаковую частоту вращения роторов. Это не дает возможности эксплуатировать отдельно каждый компрессор в оптимальном режиме. Такая конструкция также не позволяет проводить ревизию и ремонт компрессоров в случае использования в качестве секций компрессоров, корпусов сжатия с вертикальным разъемом типа «баррель».
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является улучшение газодинамических характеристик агрегата, содержащего многоступенчатые компрессоры с корпусами сжатия его секций с вертикальным разъемом типа «баррель», путем обеспечения возможности использования в составе каждого из компрессоров ступеней с различными номинальными оборотами, при одновременном улучшении эксплуатационных характеристик агрегата, за счет упрощения проведения ревизии, монтажа и демонтажа компрессоров агрегата.
Технический результат достигается тем, что в центробежном многоступенчатом компрессорном агрегате, содержащем параллельно установленные многоступенчатые компрессоры, каждый из которых состоит из двух соединенных между собой выходными улитками секций с несколькими рабочими колесами, мультипликатор с ведущей шестерней, установленной на валу привода, и ведомыми шестернями, установленными на ведомых валах мультипликатора, соединенных с валами секций компрессоров, секции каждого компрессора установлены на ведомых валах мультипликатора с противоположных сторон от корпуса мультипликатора, причем валы обеих секций смещены относительно друг друга и связаны установленными на них ведомыми шестернями, при этом одна из этих ведомых шестерен связана с ведущей шестерней.
Установка секций каждого компрессора на ведомых валах мультипликатора с противоположных сторон от корпуса мультипликатора со смещением валов обеих секций относительно друг друга, связанных между собой через установленные на них ведомые шестерни, одна из которых связана с ведущей шестерней, обеспечивает возможность использования секций компрессоров с различной частотой вращения ротора, добиваясь этим работы компрессорного агрегата в оптимальном режиме по производительности, степени сжатия и коэффициенте полезного действия. Кроме того, в предлагаемом агрегате при использовании в компрессорах корпусов сжатия его секций с вертикальным разъемом типа «баррель» существенно сокращается объем работ при проводимых ремонтных работах и ревизиях, поскольку монтаж/демонтаж секций компрессоров производится без проведения каких-либо дополнительных работ, что повышает эксплуатационные возможности компрессорного агрегата.
Изобретение поясняется графически, где на фиг. 1 представлена общая схема центробежного многоступенчатого компрессорного агрегата, на фиг 2 - представлена схема демонтажа роторов из всех секций компрессоров агрегата.
Предлагаемый центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат содержит многоступенчатые компрессоры с секциями 1, 2, 3, 4, мультипликатор 5 с ведущей шестерней 6, установленной на валу привода 7, и ведомыми валами с установленными на них шестернями 8, 9, 10, 11. Концы каждого ведомого вала выставлены наружу с противоположных сторон от корпуса мультипликатора 5, а присоединение секций 1, 2, 3, 4 компрессоров к мультипликатору 5 осуществляется присоединением концов валов 12, 13, 14, 15 к концам каждого ведомого вала шестерни 8, 9, 10, 11. Шестерни 8 и 10 и шестерни 9 и 11 находятся в зацеплении между собой так, что оси валов секций каждого компрессора, на которых размещены эти шестерни, смещены относительно друг друга. В свою очередь, шестерни 10 и 11 находятся в зацеплении с ведущей шестерней 6.
Все секции 1, 2, 3, 4, компрессоров соединены системой газовой коммуникации, включающей в себя охладители газа 16, 17, 18, 19, вентилятор 20, магистраль 21 подачи сжимаемого газа в агрегат, расходомерный участок 22, фильтр-сепаратор 23, магистраль 24 подачи сжатого газа потребителю от последней секции 4 компрессора и магистраль 25 перепуска газа через охладитель 19 по магистрали 26 во входную магистраль 21, то есть на вход в агрегат.
Секции 1, 2, 3, 4 компрессоров содержат корпуса сжатия с вертикальным разъемом типа баррель с размещенным в них роторами 27, 28, 29, 30 (фиг. 2) в виде установленных на валу рабочих колес.
Работа предлагаемого центробежного многоступенчатого компрессорного агрегата осуществляется следующим образом.
Газ по магистрали 21 поступает в расходомерный участок 22, затем в фильтр-сепаратор 23 и на вход улитки секции 1 компрессора. Привод 7 вращает ведущую шестерню 6 и ведомые вал шестерни 8, 9, 10, 11 мультипликатора и соединенные с ними валы 12, 13, 14, 15 роторов 27, 28, 29, 30. Сжатый газ из секции 1 по магистрали поступает для охлаждения в охладитель 16. После охлаждения газ направляют в секцию 2, где газ сжимают до более высокого давления и нагретый газ подают в охладитель 17, откуда его направляют в секцию 3, где, после сжатия, направляют в охладитель 18 и далее в секцию 4. В секции 4 газ сжимается до заданного давления и по магистрали 24 направляется к потребителю. Вследствие необходимости регулирования режимов в магистралях потребителя, в магистраль 24 может поступить избыточный расход газа. В этом случае часть газа по магистрали 26 сбрасывают в магистраль 21 на вход в агрегат.
Таким образом, в предлагаемом компрессорном агрегате крутящий момент от валов шестерен 8, 9, 10, 11 мультипликатора 5 передается непосредственно на валы 12, 13, 14, 15 роторов в отличие от известных схем агрегатов с последовательной установкой секций, где крутящий момент от валов ведомых шестерен передается на валы роторов секций компрессоров, соединенных с мультипликатором, и уже далее через эти валы на валы последующих секций. Вместе с тем, основное преимущество заявляемого агрегата заключается в том, что при размещении секций компрессоров с обеих сторон от корпуса мультипликатора появляется возможность использовать компрессоры с различной частотой вращения ротора, добиваясь этим работы компрессорного агрегата в оптимальном режиме по производительности, степени сжатия и коэффициенте полезного действия.
Кроме того, одним из преимуществ данной предлагаемой схемы является то, что присоединение компрессоров к мультипликатору осуществляется присоединением концов валов секций каждого компрессора с вертикальным разъемом типа «баррель», что существенно сокращает объем работ при проводимых ремонтных работах и ревизиях. Из фиг. 2 наглядно видно, что в предлагаемом компрессорном агрегате проведение ревизии, монтаж и демонтаж не требует дополнительных работ, и извлечение роторов производится беспрепятственно по направлениям стрелок.

Claims (1)

  1. Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат, содержащий параллельно установленные многоступенчатые компрессоры, каждый из которых состоит из двух соединенных между собой выходными улитками секций с несколькими рабочими колесами, мультипликатор с ведущей шестерней, установленной на валу привода, и ведомыми шестернями, установленными на ведомых валах мультипликатора, соединенных с валами секций компрессоров, отличающийся тем, что секции каждого компрессора установлены на ведомых валах мультипликатора с противоположных сторон от корпуса мультипликатора, причем валы обеих секций смещены относительно друг друга и связаны между собой установленными на этих валах ведомыми шестернями, при этом одна из этих ведомых шестерен связана с ведущей шестерней.
RU2017133818A 2017-09-28 2017-09-28 Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат RU2653643C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017133818A RU2653643C1 (ru) 2017-09-28 2017-09-28 Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017133818A RU2653643C1 (ru) 2017-09-28 2017-09-28 Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2653643C1 true RU2653643C1 (ru) 2018-05-11

Family

ID=62152714

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017133818A RU2653643C1 (ru) 2017-09-28 2017-09-28 Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2653643C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2624924A1 (fr) * 1987-12-22 1989-06-23 Bellmann Michel Ventilateur centrifuge portant un boitier en matiere synthetique, coque formant une face de ce boitier, et procede de fabrication du boitier
FR2709534A1 (fr) * 1993-09-03 1995-03-10 Amphoux Andre Dispositif statique/dynamique pour l'évacuation de fluide gazeux.
RU2111384C1 (ru) * 1992-10-15 1998-05-20 Ман Гутехоффнунгсхютте АГ Многоступенчатый редукторный многороторный турбокомпрессор со ступенями обратного хода и радиальным расширителем
RU2303713C2 (ru) * 2004-03-10 2007-07-27 ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2624924A1 (fr) * 1987-12-22 1989-06-23 Bellmann Michel Ventilateur centrifuge portant un boitier en matiere synthetique, coque formant une face de ce boitier, et procede de fabrication du boitier
RU2111384C1 (ru) * 1992-10-15 1998-05-20 Ман Гутехоффнунгсхютте АГ Многоступенчатый редукторный многороторный турбокомпрессор со ступенями обратного хода и радиальным расширителем
FR2709534A1 (fr) * 1993-09-03 1995-03-10 Amphoux Andre Dispositif statique/dynamique pour l'évacuation de fluide gazeux.
RU2303713C2 (ru) * 2004-03-10 2007-07-27 ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9109603B2 (en) Multi-stage centrifugal compressors
AU2013273476B2 (en) Combination of two gas turbines to drive a load
KR20130001221A (ko) 일체형 압축기-팽창기
RU95106609A (ru) Многоступенчатый приводной многоваловый турбокомпрессор
US20080240953A1 (en) Rotary compressor unit and method of controlling operation thereof
CZ2015686A3 (cs) Turbosoustrojí s převodem
US8839620B2 (en) Sliding vane rotary expander for waste heat recovery system
EP2673511B1 (en) Compressor system including gear integrated screw expander
US20180112664A1 (en) Screw compressor, compressor element and gearbox applied thereby
RU2554670C1 (ru) Двухвальный газокомпрессорный агрегат для дожимных компрессорных станций
RU2653643C1 (ru) Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат
KR101948648B1 (ko) 터보 공기압축기 성능시험장치
KR20160035710A (ko) 건식 진공펌프
KR102036201B1 (ko) 터보 압축기
RU2433302C1 (ru) Двухступенчатая компрессорная установка
US2780406A (en) Rotary compressor
RU2303713C2 (ru) Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат
RU132504U1 (ru) Компоновка винтового героторного насоса
RU202532U1 (ru) Установка компрессорная комбинированная
JPH0754637Y2 (ja) 多段ターボ圧縮機
RU2585336C1 (ru) Двухсекционный центробежный компрессор
RU171446U1 (ru) Горизонтальная лопастная многоступенчатая насосная установка для перекачки жидкости
RU2204056C2 (ru) Турбонасосный трехступенчатый агрегат
RU176375U1 (ru) Горизонтальная лопастная многоступенчатая насосная установка для перекачки жидкости
RU2433303C1 (ru) Трехступенчатая компрессорная установка