RU213936U1 - Компрессорная установка - Google Patents
Компрессорная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU213936U1 RU213936U1 RU2022114916U RU2022114916U RU213936U1 RU 213936 U1 RU213936 U1 RU 213936U1 RU 2022114916 U RU2022114916 U RU 2022114916U RU 2022114916 U RU2022114916 U RU 2022114916U RU 213936 U1 RU213936 U1 RU 213936U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- compressor
- bearing housing
- top cover
- compressor unit
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Полезная модель относится к нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отрасли промышленности, а именно к компрессорным установкам. Компрессорная установка может быть использована для постоянной подачи газа на сухие газодинамические уплотнения на всех режимах работы газоперекачивающего агрегата. Компрессорная установка содержит вихревой компрессор, муфту магнитную, кожух, электродвигатель, вал, корпус подшипников, отличающаяся тем, что также содержит нижний спрямитель, внутреннюю полумуфту и разделительный стакан, при этом охлаждение муфты обеспечивается наличием каналов и областей, по которым происходит движение газа, а именно газ через канал в нижнем спрямителе, выполненный в виде вертикального отверстия, подается в горизонтальный канал, образованный проточкой в нижнем спрямителе и нижней крышкой, затем через вертикальный канал, выполненный в виде осевого отверстия на валу, подается во внутреннюю область разделительного стакана, далее газ подается в свободную область между корпусом подшипника и верхней крышкой через каналы в корпусе подшипника, образованные проточками и стенкой верхней крышки с последующим выходом через горизонтальное отверстие в верхней крышке во всасывающее отверстие компрессора. Техническим результатом является уменьшение термической нагрузки магнитной муфты за счет организации её охлаждения.
Description
Полезная модель относится к нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отрасли промышленности, а именно к компрессорным установкам. Компрессорная установка может быть использована для постоянной подачи газа на сухие газодинамические уплотнения на всех режимах работы газоперекачивающего агрегата.
Известен бустерный компрессор производства компании КТР Инжиниринг (http://ktre.ru/services/development/), который содержит вихревой компрессор, муфту магнитную, кожух, электродвигатель. Недостатком данной конструкции является отсутствие охлаждения муфты в процессе работы.
Технической задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является разработка системы охлаждения магнитной муфты.
Данная задача решается тем, что компрессорная установка содержит вихревой компрессор, муфту магнитную, кожух, электродвигатель, вал, корпус подшипников, отличающаяся тем, что также содержит нижний спрямитель, внутреннюю полумуфту и разделительный стакан, при этом охлаждение муфты обеспечивается наличием каналов и областей, по которым происходит движение газа, а именно газ через канал в нижнем спрямителе, выполненный в виде вертикального отверстия, подается в горизонтальный канал, образованный проточкой в нижнем спрямителе и нижней крышкой, затем через вертикальный канал, выполненный в виде осевого отверстия на валу, подается во внутреннюю область разделительного стакана, далее газ подается в свободную область между корпусом подшипника и верхней крышкой через каналы в корпусе подшипника, образованные проточками и стенкой верхней крышки с последующим выходом через горизонтальное отверстие в верхней крышке во всасывающее отверстие компрессора.
Техническим результатом, обеспечиваемый совокупностью существенных признаков заявленной полезной модели, является уменьшение термической нагрузки магнитной муфты за счет организации её охлаждения.
Компрессорная установка состоит из проточной части установки, электродвигателя, магнитной муфты с изоляционным кожухом, смонтированных на раме. Проточная часть компрессорной установки представляет собой корпус наружный с установленным в него модулем. Модуль включает в себя ротор и подшипники качения в собственных корпусах. Ротор проточной части компрессорной установки приводится в движение электродвигателем асинхронным трехфазным короткозамкнутым. Соединение валов обеспечивается муфтой магнитной с защитным экраном.
Ротор проточной части компрессорной установки работает в газовой среде с рабочим давлением всасывания, ротор привода работает в воздушной среде. Роторы разграничены внутренним защитным экраном муфты магнитной. Снаружи муфта закрыта кожухом наружным, который крепится к корпусам проточной части компрессорной установки и привода.
Расположение осей роторов проточной части компрессорной установки и привода вертикальное. Привод устанавливается на наружный кожух муфты, кожух крепится на крышке проточной части компрессорной установки.
Работа компрессорной установки заключается в повышении давления газа. После пуска компрессорной установки, газ попадает в проточную часть компрессорной установки, где на выходе получает приращение энергии от вращения рабочего колеса ротора.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежами, на которых изображено
на фиг.1 - муфта в разрезе спереди, где проиллюстрировано движение уплотнительного газа для охлаждения муфты;
на фиг.2 - муфта в разрезе сзади, где проиллюстрировано движение уплотнительного газа для охлаждения муфты;
на фиг.3 - увеличенный вид части вид C, где проиллюстрировано движение уплотнительного газа на конкретных участках рабочей области муфты;
на фиг.4 - увеличенный вид части вид D, где проиллюстрировано движение уплотнительного газа на конкретных участках рабочей области муфты.
Компрессорная установка содержит верхнюю 1 и нижнюю 2 крышки, нижний спрямитель 3, вал 4, корпус подшипников 5, внутреннюю полумуфту 6 и разделительный стакан 7. На фиг.1 и 2 показан вход 8 и выход 9 газа. Спрямитель - это элемент, предназначенный для спрямления потока и уменьшения газодинамических потерь в проточной части.
В процессе работы компрессорной установки магнитная муфта нагревается вследствие магнитного трения, за счет чего увеличивается термическая нагрузка на магнитную муфту. Поэтому для уменьшения термической нагрузки магнитной муфты организовано охлаждение.
Охлаждение организовано образованием каналов внутри устройства.
Уплотнительный газ после сжатия отбирается через канал 10 в нижнем спрямителе 3, выполненный в виде вертикального отверстия, и подается в горизонтальный канал 11, образованный проточкой в нижнем спрямителе 3 и нижней крышкой 2. Через канал 11 газ попадает в свободную область 13 и через вертикальный канал 12, выполненный в виде осевого отверстия на валу 4, подается во внутреннюю область разделительного стакана 7. Далее газ при прохождении между стенками разделительного стакана 7 и внутренней полумуфты 6 отбирает тепло. После охлаждения уплотнительный газ подается в свободную область между корпусом подшипника 5 и верхней крышкой 1 через каналы в корпусе подшипника 5, образованные проточками и стенкой верхней крышки 1. Газ из свободной области через горизонтальное отверстие в верхней крышке проходит во всасывающее отверстие компрессора.
Таким образом, заявленное техническое решение направлено на уменьшение термической нагрузки магнитной муфты за счет организации системы охлаждения.
Claims (1)
- Компрессорная установка, содержащая вихревой компрессор, муфту магнитную, кожух, электродвигатель, вал, корпус подшипников, отличающаяся тем, что также содержит нижний спрямитель, внутреннюю полумуфту и разделительный стакан, при этом охлаждение муфты обеспечивается наличием каналов и областей, по которым происходит движение газа, а именно газ через канал в нижнем спрямителе, выполненный в виде вертикального отверстия, подается в горизонтальный канал, образованный проточкой в нижнем спрямителе и нижней крышкой, затем через вертикальный канал, выполненный в виде осевого отверстия на валу, подается во внутреннюю область разделительного стакана, далее газ подается в свободную область между корпусом подшипника и верхней крышкой через каналы в корпусе подшипника, образованные проточками и стенкой верхней крышки с последующим выходом через горизонтальное отверстие в верхней крышке во всасывающее отверстие компрессора.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU213936U1 true RU213936U1 (ru) | 2022-10-05 |
Family
ID=
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU108509U1 (ru) * | 2010-12-29 | 2011-09-20 | Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш" | Нефтяной насос универсальный с механической или магнитной муфтой |
| EP2771580A1 (de) * | 2011-10-28 | 2014-09-03 | Ruhrpumpen GmbH | Teilstromführung, insbesondere einer magnetkupplungspumpe |
| RU2015113439A (ru) * | 2012-09-12 | 2016-11-10 | ЭфЭмСи ТЕКНОЛОДЖИЗ, ИНК. | Подводный мультифазный насос или компрессор с магнитной муфтой и охлаждением или смазкой посредством жидкости или газа, выделяемых из технологического флюида |
| RU2754103C1 (ru) * | 2021-02-04 | 2021-08-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Виллина" | Высокотемпературный насос |
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU108509U1 (ru) * | 2010-12-29 | 2011-09-20 | Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш" | Нефтяной насос универсальный с механической или магнитной муфтой |
| EP2771580A1 (de) * | 2011-10-28 | 2014-09-03 | Ruhrpumpen GmbH | Teilstromführung, insbesondere einer magnetkupplungspumpe |
| RU2015113439A (ru) * | 2012-09-12 | 2016-11-10 | ЭфЭмСи ТЕКНОЛОДЖИЗ, ИНК. | Подводный мультифазный насос или компрессор с магнитной муфтой и охлаждением или смазкой посредством жидкости или газа, выделяемых из технологического флюида |
| RU2754103C1 (ru) * | 2021-02-04 | 2021-08-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Виллина" | Высокотемпературный насос |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100279599B1 (ko) | 터보압축기 | |
| US20090035168A1 (en) | Scroll-type refrigerant compressor | |
| EP1961972A2 (en) | Two-stage vapor cycle compressor | |
| KR102052707B1 (ko) | 냉각유로를 구비하는 터보 압축기 | |
| EP2980409A1 (en) | Scroll-type fluid machine | |
| KR101681590B1 (ko) | 스크롤 압축기 | |
| KR102146187B1 (ko) | 터보 블로어의 모터 냉각 공기의 온도 저감 구조 | |
| KR20140066105A (ko) | 구동 어셈블리의 과급 장치 | |
| CN113339285A (zh) | 一种燃料电池离心空压机及燃料电池系统 | |
| CN220505310U (zh) | 一种抽真空装置 | |
| CN101512159B (zh) | 涡旋式压缩机 | |
| CN1585860A (zh) | 冷却式螺旋真空泵 | |
| JP6125375B2 (ja) | スクリュー圧縮機 | |
| CN113482915A (zh) | 一种涡旋式压缩机及其油气粗分离装置和油气分离装置 | |
| CN115539380B (zh) | 压缩机及具有其的空调器 | |
| CN109268271B (zh) | 一种静涡盘及具有其的压缩机 | |
| EP2826998B1 (en) | Air compression system and cooling structure thereof | |
| CN113898596A (zh) | 多级离心式压缩机 | |
| JP7564226B2 (ja) | パッケージ形圧縮機 | |
| US20140086733A1 (en) | Compressing system | |
| CN212875549U (zh) | 制冷循环系统 | |
| CN212898827U (zh) | 一种具有循环散热进气装置的空压机 | |
| JP4634862B2 (ja) | 油冷式圧縮機 | |
| CN219045467U (zh) | 一种空气悬浮离心制冷压缩机 | |
| WO2021112705A1 (ru) | Система охлаждения роторно-поршневого компрессора |