RU2675296C1 - Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом - Google Patents
Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract description 18
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 10
- BWSIKGOGLDNQBZ-LURJTMIESA-N (2s)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-amine Chemical compound COC[C@@H]1CCCN1N BWSIKGOGLDNQBZ-LURJTMIESA-N 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 241000237858 Gastropoda Species 0.000 description 1
- 241000555745 Sciuridae Species 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 210000003477 cochlea Anatomy 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D25/00—Pumping installations or systems
- F04D25/16—Combinations 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.
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)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2783056C1 (ru) * | 2021-07-21 | 2022-11-08 | Владимир Валентинович Желваков | Центробежный хладоновый компрессор |
Citations (4)
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 |
-
2018
- 2018-02-13 RU RU2018105357A patent/RU2675296C1/ru active
Patent Citations (4)
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)
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 | |
JPH11230098A (ja) | ターボ圧縮機 | |
US20140363319A1 (en) | Rotary vane vacuum pump | |
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 | |
RU2458253C1 (ru) | Центробежный компрессорный агрегат | |
EP3329127B1 (en) | Motorcompressor, and method to improve the efficency of a motorcompressor | |
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 | |
JP2021532302A (ja) | 多段ターボ機械 | |
CN108425859B (zh) | 磁悬浮大功率高速离心机多级压缩结构 | |
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 | |
KR20010081649A (ko) | 터보 압축기의 가스누설 저감구조 | |
RU2306459C2 (ru) | Радиальный нагнетатель |