SU926371A1 - Method of cooling two-stage compressor plant - Google Patents

Method of cooling two-stage compressor plant Download PDF

Info

Publication number
SU926371A1
SU926371A1 SU802935755A SU2935755A SU926371A1 SU 926371 A1 SU926371 A1 SU 926371A1 SU 802935755 A SU802935755 A SU 802935755A SU 2935755 A SU2935755 A SU 2935755A SU 926371 A1 SU926371 A1 SU 926371A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat exchanger
water heat
water
temperature
cooling
Prior art date
Application number
SU802935755A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Лев Львович Моисеев
Владимир Павлович Парфенов
Original Assignee
Омский 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 Омский политехнический институт filed Critical Омский политехнический институт
Priority to SU802935755A priority Critical patent/SU926371A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU926371A1 publication Critical patent/SU926371A1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)

Description

Изобретение относитс  к компрес- соростроению и предназначено дл  осуществлени  экономичного режима охлаждени  компрессорной установки, включающей межступенчатые воздушный и -вод ной холодильники.The invention relates to compressor building and is intended for achieving an economical cooling mode for a compressor unit including interstage air and water-cooled refrigerators.

Известен способ охлаждени  многоступенчатой компрессорной установки с вод ным теплообменником путем циркул ции охлаждающей воды, расход которой регулируют при изменении режимного параметра компрессорной установки .A known method of cooling a multistage compressor unit with a water heat exchanger by circulating cooling water, the flow of which is controlled when the operating parameter of the compressor unit is changed.

Этот способ заключаетс  в том, что расход охлаждающей среды, поступающей в охлаждае Фае элементы компрессорной установки, регулируют в зависимости от давлени  нагнетани  1 .This method consists in the fact that the flow rate of the cooling medium entering the cooling system of the Fae elements of the compressor unit is controlled depending on the discharge pressure 1.

Известный способ не позвол ет повысить экономичность компрессорной установки, так как не обеспечивает ее оптимальный температурный режим, а при маломен ющемс  давлении нагнетани  он малоэффективен.The known method does not allow to increase the efficiency of the compressor unit, since it does not ensure its optimum temperature condition, and it is inefficient at a low-discharge pressure.

Кроме того, дл  компрессорной установки, включающей, например, последовательно соединенные по тракту движени  сжатого воздуха воздушный и вод Гной теплообменники, этот споIn addition, for a compressor unit, including, for example, air and water and pus heat exchangers connected in series along the compressed air path, this method

соб не может быть совсем приемлемым, так как расход охлаждающей среды через вод ной теплообменник будет зависеть не от давлени  нагнетани  воздуха, а от его температуЕи на входе в вод ной теплообменник, котора  существенно измен етс  в течение года вследствие различного охлаждени  в воздушном теплообменнике.This cannot be entirely acceptable, since the flow rate of the cooling medium through the water heat exchanger will not depend on the air injection pressure, but on its temperature at the inlet to the water heat exchanger, which varies significantly during the year due to different cooling in the air heat exchanger.

Цель изобретени  -г повышение экономичности компрессорной установки.The purpose of the invention is to increase the efficiency of the compressor unit.

Цель достигаетс  тем, что в качестве режимного параметра используют температуру сжатого газа перед вод ным теплообменником и регулируют расход охлаждающей воды в соответствии с зависимостью The goal is achieved by using the temperature of the compressed gas before the water heat exchanger as a regime parameter and controlling the flow of cooling water in accordance with the dependence

, Тх -Тц ) , Tkh-Tts)

VH(I VH (I

VK + Тн-ТрУVK + TN-TRU

2020

где VH - расход охлаждающей водыwhere VH is the cooling water flow

через вод ной теплообменник на номинальном режиме; Тц - температура сжатого газа 25 перед вод ным теплообменником на номинальном режиме; УЛ - расход охлаждающей водыthrough a water heat exchanger at the nominal mode; TC is the temperature of compressed gas 25 before the water heat exchanger at the nominal mode; UL - cooling water consumption

Claims (1)

через вод ной теплообменник на режиме, отличном от но30 минального; TX - температз ра сжатого газа перед вод ным теплообменни ком на режиме, отличном от номинального; Тг - заданна  температура газа на выходе из вод ного теплообменника . На чертеже изображена схема реализации охлаждени  по предлагаемому способу. На чертеже показана компрессорна установка, содержаща  цилиндр 1 пер вой ступени, межступенчатый воздушн теплообменник 2, установленный вне здани  компрессорной станции на отк рытом воздухе, межступенчатый вод ной теплообменник 3 и цилиндр 4 вто рой ступени, система регулировани  расхода охлаждающей воды, содержаща  температурный датчик 5, электро пневматический преобразователь б, программный задатчик 7 и мембранный клапан 8, установленный на линии по вода охлаждающей воды 9. Способ осуществл ют следующим образом. Температурный датчик 5 выдает электрический сигнал, пропорциональ ный температуре сжатого газа перед вод ным теплообменником. Этот сигна поступает в преобразователь 6, кото рый выдает пневматический сигнал в задатчик 7, обеспечивающий получение на выходе командного сигнала, пропорционального указанной вьаие зависимости и поступающего на испол нительный механизм мембранного клапана 8, который и измен ет расход охлаждающей среды при изменении режимного параметра - температуры сжатого газа перед вод ным теплообменником . Таким образом, поддерживаетс  оптимальный температурный режим компрессорной установки и тем самым обеспечиваетс  повышение ее экономичности . Формула изобретени  Способ охлаждени  многоступенчатой компрессорной установки с вод ным теплообменником путем циркул ции охлаждающей воды, расход которой регулируют при изменении режимного параметра компрессорной установки, отличающийс  тем, что, с целью повышени  экономичности, в качестве режимного параметра используют температуру сжатого газа перед вод ным теплообменником и регулируют расход охлаждающей воды в соответствии с зависимостью ТхТ„-ТР / где VH - расход охлаждающей воды через вод ной теплообменник на номинальном режиме;, Т„ - температура сжатого газа перед вод ным теплообменником на номинальном режиме; . Vx - расход охлаждающей воды через вод ной теплообменник на режиме, отличном от номинального; Т - температура сжатого газа перед вод ным теплообменником на режиме, отличном от номинального; Тр - заданна  температура газа на выходе из вод ного теплообменника . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Мелькумов Л.Н. Автоматизаци  шахтных компрессорных станций. 1963, с. 58.through a water heat exchanger in a mode other than the nominal one; TX is the temperature of the compressed gas before the water heat exchanger at a mode other than the nominal one; Tg is the specified gas temperature at the outlet of the water heat exchanger. The drawing shows a scheme for the implementation of the cooling of the proposed method. The drawing shows a compressor unit comprising a first stage cylinder, an interstage air heat exchanger 2, installed outside the compressor station building in open air, an interstage water heat exchanger 3 and a second stage cylinder 4, a cooling water flow control system containing a temperature sensor 5 , an electro-pneumatic converter b, a software setpoint 7 and a diaphragm valve 8 installed in the water line of the cooling water 9. The method is carried out as follows. The temperature sensor 5 outputs an electrical signal proportional to the temperature of the compressed gas in front of the water heat exchanger. This signal goes to converter 6, which generates a pneumatic signal to setpoint 7, which provides the output with a command signal proportional to the indicated dependence and fed to the actuator of the diaphragm valve 8, which changes the flow rate of the cooling medium when the mode parameter - temperature changes compressed gas before the water heat exchanger. Thus, the optimum temperature condition of the compressor unit is maintained and thereby increases its efficiency. Claims The method of cooling a multi-stage compressor unit with a water heat exchanger by circulating cooling water, the flow of which is controlled by changing the mode parameter of the compressor unit, characterized in that, in order to increase efficiency, the temperature of the compressed gas before the water heat exchanger and regulate the flow of cooling water in accordance with the dependence TxT „-TP / where VH is the flow of cooling water through the water heat exchanger at nominal p bench ;, T "- compressed gas temperature before the water-heat exchanger at the nominal mode; . Vx is the cooling water flow rate through the water heat exchanger at a mode other than the nominal one; T is the temperature of the compressed gas before the water heat exchanger at a mode other than the nominal one; Tr is the specified gas temperature at the outlet of the water heat exchanger. Sources of information taken into account during the examination 1. Melkumov L.N. Automation of mine compressor stations. 1963, p. 58.
SU802935755A 1980-06-09 1980-06-09 Method of cooling two-stage compressor plant SU926371A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802935755A SU926371A1 (en) 1980-06-09 1980-06-09 Method of cooling two-stage compressor plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802935755A SU926371A1 (en) 1980-06-09 1980-06-09 Method of cooling two-stage compressor plant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU926371A1 true SU926371A1 (en) 1982-05-07

Family

ID=20900175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802935755A SU926371A1 (en) 1980-06-09 1980-06-09 Method of cooling two-stage compressor plant

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU926371A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667816C2 (en) * 2013-05-21 2018-09-24 Нуово Пиньоне СРЛ Compressor with thermal shield and methods of operation

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667816C2 (en) * 2013-05-21 2018-09-24 Нуово Пиньоне СРЛ Compressor with thermal shield and methods of operation
US10711641B2 (en) 2013-05-21 2020-07-14 Nuovo Pignone Srl Compressor with a thermal shield and methods of operation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0919410A3 (en) Vehicle air conditioning system with expansion valve control during high pressure cycle conditions
IT1272505B (en) CONTROL SYSTEM FOR HEAT PUMPS, INCLUDING A COMPLEX OF DISCONNECTED SENSORS
US4055299A (en) Energy source for large heating systems
SU926371A1 (en) Method of cooling two-stage compressor plant
US4526523A (en) Oil pressure control system
JPS55114853A (en) Gas turbine controlling system
SU1670295A1 (en) A method of quality control of heat release to consumers involving pronouncedly variable heating load
SU1060807A1 (en) Device for controlling flow rate of compressor coolant
SU1546466A1 (en) Method of automatic control of suction of gas from coke batteries
RU2011004C1 (en) Method of controlling cooling of compressor unit
CN218895477U (en) Underground works intelligence ventilation control system
SU1158782A1 (en) Device for controlling compressors
SU1751639A1 (en) System for controlling oil temperature downstream of oil cooler
SU1366713A1 (en) Method of adjusting compressor
SU987193A1 (en) Method of controlling centrifugal compressor
SU1268761A1 (en) Internal combustion engine supercharged air cooling system
SU1545030A1 (en) Method of controlling the flow rate of cooled medium
SU819525A1 (en) Method of automatic regulating of cryogenic helium system
GB1321333A (en) Gas turbine engines having variable pitch guide vanes
SU1321864A1 (en) Temperature control for heat engine environment
SU1545042A1 (en) Refrigerating unit
SU1682626A1 (en) Compressor unit and arrangement to control cooling of compressor unit
SU1163045A1 (en) Method of controlling capacity of high-pressure boiler supercharging compressor
SU918451A1 (en) Method of controlling flows in turbine end seals
SU840430A1 (en) I.c. engine