SU1137247A1 - Compressor plant - Google Patents

Compressor plant Download PDF

Info

Publication number
SU1137247A1
SU1137247A1 SU833571355A SU3571355A SU1137247A1 SU 1137247 A1 SU1137247 A1 SU 1137247A1 SU 833571355 A SU833571355 A SU 833571355A SU 3571355 A SU3571355 A SU 3571355A SU 1137247 A1 SU1137247 A1 SU 1137247A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
compressor
compression cavity
chamber
membrane
discharge pipe
Prior art date
Application number
SU833571355A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Геннадий Николаевич Калугин
Владимир Иванович Алешин
Лев Тимофеевич Караганов
Виктор Петрович Патлаха
Original Assignee
Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт
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 Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт filed Critical Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт
Priority to SU833571355A priority Critical patent/SU1137247A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1137247A1 publication Critical patent/SU1137247A1/en

Links

Landscapes

  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

КдаПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА., содержаща  винтовой к.омпрессор, подсоединенные к нему трубопроводы всасывани  н нагнетанн  и циркул циоиный контур подачи охлаждающей жидкости в полость сжати  компрессора, снабженШ11й регул тором подачи с мембранным приводом, имепцим подмембранную и надмембранную камеры, перва  из которых св зана с трубопроводом иагнетани , отличающа с  тем, что, с целью снижени  энергозатрат , надмембранна  камера подключена к полости сжати  непосредственйо перед трубопроводом иагнетанн .KdaPRESSORNAYa INSTALLATION., Comprising a screw k.ompressor connected thereto a suction piping and circulation pumping of n tsioiny coolant loop in the compression chamber of the compressor, snabzhenSh11y regulator supplying a diaphragm actuator, and imeptsim submembrane nadmembrannuyu chamber, the first of which is associated with the conduit Injection, characterized in that, in order to reduce power consumption, the supermembrane chamber is connected to the compression cavity directly in front of the pipeline and the impregnation force.

Description

Изобретение относится к компрессорному машиностроению, в частности, к компрессорным установкам с винтовыми компрессорами.The invention relates to compressor engineering, in particular, to compressor units with screw compressors.

Известна компрессорная установка, содержащая винтовой компрессор, подсоединенные к нему трубопроводы всасывания и нагнетания и циркуляционный контур подачи охлаждающей жидкости в полость сжатия компрессора [1] .A known compressor installation comprising a screw compressor, suction and discharge pipelines connected to it, and a circulation circuit for supplying coolant to the compressor compression cavity [1].

Однако в известной установке отсутствуют регулятор подачи охлаждающей жидкости, что повьппает энергозатраты. ,However, in the known installation there is no regulator for supplying coolant, which increases energy consumption. ,

Наиболее близкой к предлагаемому является компрессорная установка, содержащая винтовой компрессор, подсоединенные к нему трубопроводы всасывания и нагнетания 20 и циркуляционный контур подачи охлаждающей жидкости в полость сжатия компрессора, и снабженный регулятором подачи с мембранным приводом, имеющим нодмембранную и надмембран- 25 ную камеры, первая из которых связана с трубопроводом нагнетания [2].Closest to the proposed one is a compressor installation containing a screw compressor, suction and discharge pipelines 20 connected to it, and a coolant supply circuit to the compressor compression cavity, and equipped with a feed regulator with a membrane drive having a nodmembrane and supersmembrane 25 chambers, the first of which is connected with the discharge pipe [2].

Однако данная компрессорная Ус-, тановка имеет повышенные энергозатраты при рассогласовании давлений меж ДУ трубопроводом нагнетания и полостью сжатия непосредственно перед ним.However, this compressor Us-, tanovka has increased energy costs when the pressure mismatch between the remote control of the discharge pipe and the compression cavity directly in front of it.

..

Цель изобретения - снижение энергозатрат.The purpose of the invention is the reduction of energy consumption.

Поставленная цель достигается 35 тем, что в компрессорной установке, содержащей винтовой компрессор, подсоединенные к нему трубопроводы всасывания и нагнетания и циркуляционный контур подачи охлаждающей жид- 40 кости;в полость сжатия компрессора, снабженный регулятором подачи с мембранным приводем, имеющим подмембранную и надмембранную камеры, первая из которых связана с трубопроводом 45 нагнетания, надмембранная камера подключена к полости сжатия непосредственно перед трубопроводом нагнетания.This goal is achieved 35 by the fact that in a compressor installation containing a screw compressor, suction and discharge pipelines connected to it and a cooling fluid supply circuit; into a compressor compression cavity equipped with a feed regulator with a membrane actuator having a submembrane and submembrane chamber, the first of which is connected to the discharge pipe 45, the supra-membrane chamber is connected to the compression cavity immediately in front of the discharge pipe.

На чертеже изображена схема ком- 50 прессорной установки.The drawing shows a diagram of a compressor installation 50.

Компрессорная установка содержит винтовой компрессор 1, подсоединенные 1к нему трубопроводы 2 и 3 всасывания и нагнетания и циркуляционный' 55 контур 4 подачи охлаждающей жидкости в полость 5 сжатия компрессора 1, снабженный регулятором 6 подачи с мембранным приводом 7, имеющим подмембранную и надмембранную камеры 8 и 9, первая из которых связана с трубопроводом 3 нагнетания, надмем5 бранная камера 9 подключена к полости 5 сжатия непосредственно перед трубопроводом 3 нагнетания. Циркуляционный контур 4 содержит охладитель 10, насос 11 и фильтр 12. ТрубопроЮ вод. 3 подключен к отделителю 13, который связан с контуром 4.The compressor installation comprises a screw compressor 1, suction and discharge pipelines 2 and 3 connected to it, and a circulating '55 coolant supply circuit 4 to the compressor compression cavity 5, equipped with a feed regulator 6 with a membrane actuator 7 having a submembrane and submembrane chambers 8 and 9 , the first of which is connected with the discharge pipe 3, the high-pressure chamber 9 is connected to the compression cavity 5 immediately in front of the discharge pipe 3. The circulation circuit 4 contains a cooler 10, a pump 11 and a filter 12. Water pipe. 3 is connected to a separator 13, which is connected to the circuit 4.

Установка работает следующим образом.Installation works as follows.

При работе компрессора 1 для охлаж15 дения сжимаемого газа подается охлаждающая жидкость из отделителя 13 в полость 5 сжатия по контуру 4. При этом регулятор 6 подачи изменяет количество подаваемой в полость 5 сжатия охлаждающей в зависимости от перепада давления в трубопроводе 3 нагнетания и в полости 5 сжатия непосредственно перед указанным трубопроводом 3. При отсутствии перепада давлений количество подаваемой в полость 5 сжатия охлаждающей жидкости остается постоянным. При уменьшении давления в полости 5 сжатия непосредственно перед трубопроводом 3 нагнетания происходит увеличенная подача охлаждающей жидкости, что -приводит к повышению степени сжатия компрессора 1 и, следовательно, к последующему согласованию давления в упомянутой части полости 5 сжатия и трубопровода 3 нагнетания, т.е. в трубопроводе 3 поддерживается постоянное давление без дополнительных энергозатрат. При обратном варианте, т.е. при превышении давления в трубопроводе 3 нагнетания над давлением в полости 5 происходит уменьшение подачи охлаждающей жидкости, что в свою очередь уменьшает степень сжатия компрессора 1 и, как следствие, приводит к уменьшению давления в полости 5 сжатия непосредственно перед трубопроводом 3 нагнетания. При согласовании давлений газа в полости 5 сжатия непосредственно перед трубопроводом 3 нагнетания и в упомянутом трубопроводе 3 подача охлаждающей жидкости стабилизируется.When the compressor 1 is used to cool the compressible gas, coolant is supplied from the separator 13 to the compression cavity 5 along the circuit 4. In this case, the supply regulator 6 changes the amount of cooling fluid supplied to the compression cavity 5 depending on the pressure drop in the discharge pipe 3 and in the compression cavity 5 immediately in front of the indicated pipe 3. In the absence of a pressure differential, the amount of coolant supplied to the compression cavity 5 remains constant. With a decrease in pressure in the compression cavity 5 immediately before the injection pipe 3, an increased supply of coolant occurs, which leads to an increase in the compression ratio of the compressor 1 and, consequently, to the subsequent coordination of the pressure in the said part of the compression cavity 5 and the injection pipe 3, i.e. in the pipeline 3 is maintained constant pressure without additional energy consumption. In the opposite case, i.e. when the pressure in the discharge pipe 3 exceeds the pressure in the cavity 5, the coolant supply decreases, which in turn reduces the compression ratio of the compressor 1 and, as a result, leads to a decrease in pressure in the compression cavity 5 immediately in front of the injection pipe 3. When coordinating the gas pressures in the compression cavity 5 immediately before the discharge pipe 3 and in said pipe 3, the coolant supply is stabilized.

Таким образом, подключение надмембранной камеры привода регулятора подачи к полости сжатия компрессора непосредственно перед трубопроводом нагнетания позволяет снизить энергозатраты.Thus, the connection of the supranembrane chamber of the feed regulator drive to the compressor compression cavity directly in front of the discharge pipeline allows reducing energy consumption.

Claims (1)

КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА, содержащая винтовой компрессор, подсоединенные к нему трубопроводы всасывания и нагнетания и циркуляционный контур подачи охлаждающей жидкости в полость сжатия компрессора, снабженный регулятором подачи с мембранным приводом, имеющим подмембранную и надмембранную камеры, первая из которых связана с трубопроводом нагнетания, отличающаяся тем, что, с целью снижения энергозатрат, надмембранная камера подключена к полости сжатия непосредственйо перед трубопроводом нагнетания.A COMPRESSOR UNIT containing a screw compressor, suction and discharge pipelines connected to it, and a circulation circuit for supplying coolant to the compressor compression cavity, equipped with a feed regulator with a membrane actuator having a sub-membrane and sub-membrane chambers, the first of which is connected to the discharge pipe, characterized in that , in order to reduce energy consumption, the supra-membrane chamber is connected to the compression cavity directly in front of the discharge pipe.
SU833571355A 1983-04-01 1983-04-01 Compressor plant SU1137247A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833571355A SU1137247A1 (en) 1983-04-01 1983-04-01 Compressor plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833571355A SU1137247A1 (en) 1983-04-01 1983-04-01 Compressor plant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1137247A1 true SU1137247A1 (en) 1985-01-30

Family

ID=21056279

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833571355A SU1137247A1 (en) 1983-04-01 1983-04-01 Compressor plant

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1137247A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КПатент Англии 1459165,, Kjt. FIN, опублик. 1977. 2. За вка DE W 2708527, кп. F 04 С 29/02. 6ny6hHK. 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6474950B1 (en) Oil free dry screw compressor including variable speed drive
US4758138A (en) Oil-free rotary gas compressor with injection of vaporizable liquid
US10539138B2 (en) Oil-injected screw air compressor
GB1459721A (en) Liquid refrigerant injection system for hermetic electric motor drivem helical screw compressor
ATE180314T1 (en) CRYOPUMPUM
US20090016904A1 (en) Compressor
AU2006287134A1 (en) Installation for high pressure compression with several stages
JPS57181976A (en) Hydraulic generator
EP0685644A3 (en) High pressure pump for fuel injection systems.
EP1552155A1 (en) Compressor with capacity control
US4526523A (en) Oil pressure control system
SU1137247A1 (en) Compressor plant
JP2002310079A (en) Water lubricated screw compressor
US3198421A (en) Capacity controlled compressed fluid source
SU1236173A1 (en) Lubrication system for screw compressor
JP2952377B2 (en) Capacity control device for compressor
ES8506862A1 (en) Stroke control valve for a radial piston pump.
RU2100662C1 (en) Jet compressor plant
RU2133879C1 (en) Turbocompressor sealing system
RU2020294C1 (en) Pump-ejector installation
SU1725041A1 (en) Turbo-detander plant
RU2073120C1 (en) Screw compressor
CN203499955U (en) Novel variable working condition diaphragm compressor
SU1373906A2 (en) Pumping plant
GB1287309A (en) Screw rotor compressor