×
12.01.2017
217.015.6242

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ БЛОК РАДИАЛЬНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ С ОТБОРОМ ГАЗА В СТУПЕНИ НАГНЕТАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002588889
Дата охранного документа
10.07.2016
Аннотация: Блок радиального нагнетателя для сжатия газа, содержащий несколько ступеней нагнетателя, причем каждая ступень нагнетателя имеет лопастное колесо с рабочими лопастями и, если смотреть в направлении потока подлежащего сжатию газа, расположенный ниже по течению от лопастного колеса проточный канал с диффузорным участком, поворотным участком и возвратным участком с направляющими лопастями. Из ступени нагнетателя сжатый газ в качестве охлаждающего газа может отбираться и направляться для охлаждения подлежащего охлаждению узла в направлении подлежащего охлаждению узла и причем охлаждающий газ может отбираться рядом с промежуточной стенкой ступени нагнетателя из поворотного участка и/или возвратного участка проточного канала ступени нагнетателя. Изобретение направлено на создание блока радиального нагнетателя нового типа. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к блоку радиального нагнетателя согласно родовому понятию пункта 1 формулы изобретения.

Из DE 3729486 C1 известен блок нагнетателя или блок компрессора для сжатия газа, который имеет несколько ступеней нагнетателя, и исполненный в качестве электродвигателя привод. Согласно этому уровню техники ступени нагнетателя и привод расположены в общем герметичном корпусе. В DE 3729486 C1 предлагается направлять уплотненный газ через поверхностный охладитель, чтобы охлаждать уплотненный газ. При этом охлаждение уплотненного газа происходит с помощью поверхностного охладителя между двумя ступенями нагнетателя.

Из DE 102007019264 A1 известно, как отбирать сжатый газ в области ступени нагнетателя блока нагнетателя и применять этот сжатый газ в качестве охлаждающего газа для подлежащего охлаждению конструктивного элемента. При этом газ, отобранный в качестве охлаждающего газа, должен быть свободен от загрязнений, как, например, частиц и/или жидкостей. Кроме того, желательно, чтобы отобранный газ имел как можно большее давление. Чтобы отбирать из ступени нагнетателя блока нагнетателя насколько возможно чистый газ, в соответствии с уровнем техники согласно DE 102007019264 A1 предлагается отбирать охлаждающий газ через заборный канал, который ответвляется рядом с лопастным колесом, называемым также рабочим колесом, и рядом с проходящим по потоку ниже лопастного колеса диффузорным участком проточного канала от боковой камеры колеса. Именно за счет этого может отбираться относительно чистый охлаждающий газ, который содержит мало загрязнений, однако же, отобранный охлаждающий газ имеет относительно низкое давление.

Есть потребность в блоке радиального нагнетателя, на котором в области ступени нагнетателя может отбираться охлаждающий газ, который, с одной стороны, содержит относительно мало загрязнений и, с другой стороны, имеет относительно высокое давление.

Исходя из этого, в основе изобретения лежит задача создать блок радиального нагнетателя нового типа.

Эта задача решается за счет радиального нагнетателя согласно пункту 1 формулы изобретения. Согласно изобретению охлаждающий газ может отбираться в области промежуточной стенки ступени нагнетателя из поворотного участка и/или возвратного участка проточного канала ступени нагнетателя.

Благодаря тому что охлаждающий газ отбирается в области промежуточной стенки ступени нагнетателя из поворотного участка и/или возвратного участка проточного канала ступени нагнетателя, охлаждающий газ может отбираться и предоставляться, с одной стороны, с относительно небольшими загрязнениями и, с другой стороны, с достаточно высоким давлением.

Согласно первому обеспечивающему преимущество развитию изобретения охлаждающий газ может отбираться из поворотного участка и/или возвратного участка проточного канала ступени нагнетателя, а именно по меньшей мере через одну внедряющуюся в проточный канал отводную трубу с расположенным рядом с промежуточной стенкой заборным отверстием.

Согласно второму обеспечивающему преимущество развитию изобретения охлаждающий газ может отбираться из возвратного участка проточного канала ступени нагнетателя, а именно по меньшей мере через один заборный канал с введенным в переднюю кромку или спинку направляющей лопатки заборным отверстием.

В соответствии с двумя вышеупомянутыми развитиями изобретения простой конструктивной процедурой можно отбирать охлаждающий газ недалеко от промежуточной стенки из поворотного участка и/или возвратного участка проточного канала.

Предпочтительные развития изобретения вытекают из зависимых пунктов и нижеследующего описания. Примеры осуществления изобретения, не ограничиваясь ими, рассматриваются подробнее на основе чертежа. При этом показывают:

фиг. 1 - схематичное поперечное сечение блока радиального нагнетателя для сжатия газа;

фиг. 2 - вырез из соответствующего изобретению блока радиального нагнетателя в области ступени нагнетателя согласно первому варианту изобретения;

фиг. 3 - вырез из соответствующего изобретению блока радиального нагнетателя в области ступени нагнетателя согласно второму варианту изобретения.

Рассматриваемое здесь изобретение относится к блоку радиального нагнетателя для сжатия газа, как он используется, например, при добыче газа в море.

Фиг. 1 показывает схематичное поперечное сечение блока 10 радиального нагнетателя для сжатия газа, причем блок радиального нагнетателя 10 имеет несколько ступеней 11, 12 и 13 нагнетателя, которые приводятся в действие выполненным в качестве электродвигателя приводом 14, причем из выполненного в качестве электродвигателя привода 14, с одной стороны, показан статор 15 и, с другой стороны, ротор 16.

Привод 14 приводит в движение вал 17 блока 10 радиального нагнетателя, причем с валом 17 соединены так называемые лопастные колеса 18 ступеней 11, 12 и 13 нагнетателя, так что лопастные колеса 18 ступеней 11, 12 и 13 нагнетателя приводятся в движение приводом 14 блока 10 радиального нагнетателя. Лопастные колеса ступеней 11, 12 и 13 нагнетателя называются также рабочими колесами.

Если смотреть в направлении потока подлежащего нагнетанию газа, вслед за рабочим колесом 18 соответствующей ступени 11, 12 и 13 нагнетателя присоединяется соответственно пропускной канал 24 соответствующей ступени 11, 12 и 13 нагнетателя.

Блок 10 радиального нагнетателя на фиг. 1 располагает в показанном примере осуществления четырьмя ступенями 11, 12 и 13 нагнетателя, причем сжатый газ согласно стрелке 19 подводится к ступеням 11, 12 и 13 нагнетателя для сжатия, и сжатый газ согласно стрелке 20 отводится. Ступени 11, 12 и 13 нагнетателя подсоединены друг за другом и служат для последовательного сжатия газа, причем ступень 11 нагнетателя может называться также ступенью нагнетателя низкого давления, ступень 12 нагнетателя также ступенью нагнетателя среднего давления и ступень 13 нагнетателя также ступенью нагнетателя высокого давления.

Ступени 11, 12 и 13 нагнетателя блока 10 радиального нагнетателя размещены вместе с выполненным в качестве электродвигателя приводом 14 в общем корпусе 21, причем вал 17 в корпусе 21 установлен через подшипник 22.

Во время работы блока радиального нагнетателя необходимо узлы, в частности привод 14, охлаждать, для чего от одной из ступеней блока 10 радиального нагнетателя может отбираться сжатый газ в качестве охлаждающего газа и для охлаждения подлежащего охлаждению узла, в частности подлежащего охлаждению привода 14, подаваться в направлении подлежащего охлаждению узла.

При этом важно, чтобы охлаждающий газ отбирался из ступени нагнетателя таким образом, чтобы, с одной стороны, охлаждающий газ имел мало загрязнений и, с другой стороны, обладал достаточно высоким давлением, чтобы, с одной стороны, не загрязнять охлаждающим газом подлежащий охлаждению узел и чтобы, с другой стороны, обеспечивать как можно более эффективное охлаждение подлежащего охлаждению узла.

Фигуры 2-3 показывают соответственно детали соответствующего изобретению радиального нагнетателя 10 в области одной из ступеней нагнетателя, а именно ступени 11 нагнетателя, причем на фигурах 2-3 показано, с одной стороны, лопастное колесо 18 соответствующей ступени 11 нагнетателя, которое располагает рабочими лопастями 23, причем показан, если смотреть в направлении потока подлежащего сжатию газа, присоединяющийся по течению ниже лопастного колеса 18 проточный канал 24, причем проточный канал 24 имеет несколько участков, а именно примыкающий непосредственно к лопастному колесу 18 диффузорный участок 25, примыкающий к диффузорному участку 25 поворотный участок 26, а также примыкающий к поворотному участку 26 возвратный участок 27. В возвратном участке 27 расположены жестко закрепленные направляющие лопасти 28, из которых схематично показана с одной стороны входная кромка 29 и с другой стороны выходная кромка 30. Направление потока газа через ступень 11 нагнетателя отображено стрелкой 31.

Диффузорный участок 25, поворотный участок 26 и возвратный участок 27 проточного канала 24 ступени 11 нагнетателя разграничиваются радиально внутри, по меньшей мере, по участкам, расположенной на стороне статора, на стороне ступицы промежуточной стенкой 32.

Чтобы теперь отбирать как можно более чистый охлаждающий газ с достаточно высоким давлением из ступени 11 нагнетателя, согласно изобретению предлагается отбирать охлаждающий газ вблизи промежуточной стенки 32 ступени 11 нагнетателя из поворотного участка 26 и/или возвратного участка 27 проточного канала 24 ступени 11 нагнетателя и подводить к подлежащему охлаждению узлу.

Фиг. 2 показывает первый вариант изобретения, в котором охлаждающий газ отбирается из поворотного участка 26 и/или возвратного участка 27 проточного канала 24 ступени 11 нагнетателя, а именно по меньшей мере через одну проникающую в проточный канал 24 в области поворотного участка 26 и/или возвратного участка 27 заборную трубу, которая имеет расположенное вблизи промежуточной стенки 32 заборное отверстие 36. Заборное отверстие 36 заборной трубы 35, через которое охлаждающий газ отбирается в области промежуточной стенки 32 из ступени 11 нагнетателя, расположено при этом в переходной области между поворотным каналом 26 и возвратным каналом 27, так что охлаждающий газ в переходной области и, следовательно, в области поворотного участка 26 и/или возвратного участка 27 отбирается из проточного канала 24.

Эта или каждая проникающая в проточный канал 24 заборная труба 35 располагает, по меньшей мере, на участке 37, который находится в проточном канале 24, профилированной, направляющей поток внешней стенкой, чтобы исключить нарушение потока проникающей в проточный канал 24 заборной трубой 35.

Другой вариант изобретения показывает фиг. 3, причем на фиг. 3 охлаждающий газ отбирается из возвратного участка 27 проточного канала 24 ступени 11 нагнетателя, а именно по меньшей мере через один заборный канал 38, заборное отверстие 39 которого внедрено в переднюю кромку 29 направляющей лопасти 28. При этом, как можно видеть на фиг. 3, это внедренное в переднюю кромку или спинку направляющей лопасти 28 заборное отверстие 39 для заборного канала 38 внедрено рядом с промежуточной стенкой 32 в переднюю кромку 29 направляющей лопасти 28.

При всех соответствующих изобретению вариантах охлаждающий газ может отбираться из ступени 11 нагнетателя таким образом, что охлаждающий газ имеет небольшие загрязнения и достаточно высокое давление. Благодаря этому возможно, с одной стороны, эффективное охлаждение подлежащего охлаждению узла блока 10 радиального нагнетателя и, с другой стороны, нет опасности, что подлежащий охлаждению узел будет загрязняться охлаждающим газом.

Список ссылочных обозначений

10 - узел радиального нагнетателя

11 - ступень нагнетателя

12 - ступень нагнетателя

13 - ступень нагнетателя

14 - привод/электродвигатель

15 - статор

16 - ротор

17 - вал

18 - лопастное колесо

19 - газовый поток

20 - газовый поток

21 - корпус

22 - подшипник

23 - рабочая лопасть

24 - проточный канал

25 - диффузорный участок

26 - поворотный участок

27 - возвратный участок

28 - направляющая лопатка

29 - входная кромка

30 - выходная кромка

31 - газовый поток

32 - разделительная стенка

33 - заборное отверстие/щель

34 - заборный канал

35 - заборная труба

36 - заборное отверстие

37 - участок

38 - заборный канал

39 - заборное отверстие


МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ БЛОК РАДИАЛЬНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ С ОТБОРОМ ГАЗА В СТУПЕНИ НАГНЕТАТЕЛЯ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ БЛОК РАДИАЛЬНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ С ОТБОРОМ ГАЗА В СТУПЕНИ НАГНЕТАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 20.
20.01.2018
№218.016.13b9

Ступень компрессора

Ступень (10) компрессора с всасывающим со стороны статора штуцером, через который уплотняемая на участке ступени компрессора среда может подаваться в ступень компрессора, с входным каналом (11) со стороны статора, через который уплотняемую среду, выходящую из штуцера, можно транспортировать в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634648
Дата охранного документа: 02.11.2017
04.07.2018
№218.016.6aa5

Ступень центробежного компрессора

Ступень центробежного компрессора содержит вращающееся относительно статора (13) рабочее колесо (10) с несколькими со стороны ротора лопатками (12) рабочего колеса, причем каждая лопатка (12) рабочего колеса имеет входящую кромку (16) потока, выходную кромку (17) потока и продолжающуюся между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659654
Дата охранного документа: 03.07.2018
09.09.2018
№218.016.8576

Устройство регулирования направляющих лопаток и турбомашина

Изобретение относится к турбомашинам, в частности к устройствам регулирования направляющих лопаток турбомашины. Предложено устройство для поворачивания множества направляющих лопаток, сгруппированных в кольцо, вокруг осей поворота направляющих лопаток, продолжающихся в радиальном направлении....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666260
Дата охранного документа: 06.09.2018
25.09.2018
№218.016.8b44

Ступень центробежного компрессора (варианты)

Ступень центробежного компрессора, которая включает вращающееся по отношению к статору (12) рабочее колесо (10) с несколькими расположенными со стороны ротора лопатками (11) рабочего колеса и диффузор (19), расположенный в направлении потока ниже по потоку рабочего колеса (10), с несколькими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667736
Дата охранного документа: 24.09.2018
28.09.2018
№218.016.8cb0

Центробежный компрессор и компрессорное устройство с таким центробежным компрессором

Центробежный компрессор, в частности для компрессорного устройства с центробежным компрессором и осевым компрессором, содержащий впускной канал (10), который ограничен радиально внутренним контуром (12) втулки и радиально наружным контуром (13) корпуса и в котором расположены впускные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668183
Дата охранного документа: 26.09.2018
14.11.2018
№218.016.9d66

Рабочая лопатка компрессора и компрессор с такой рабочей лопаткой

Рабочая лопатка (10) осевого компрессора, содержащая хвостовик (11), посредством которого она крепится на диске ротора осевого компрессора, и перо (12), служащее для отклонения потока, причем перо (12) имеет входную кромку (14), выходную кромку (15), а также проходящую между входной кромкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672204
Дата охранного документа: 12.11.2018
26.12.2018
№218.016.ab2a

Устройство регулирования направляющих лопаток и турбомашина

Настоящее изобретение относится к устройству регулирования направляющих лопаток турбомашины для поворачивания вокруг радиальной оси направляющих лопаток множества направляющих лопаток, которые сгруппированы в кольцо направляющих лопаток. Указанное устройство регулирования направляющих лопаток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675948
Дата охранного документа: 25.12.2018
14.03.2019
№219.016.dfc5

Устройство для утилизации отходящего тепла компрессоров

Изобретение относится к области энергетики. В газовом потоке между двумя компрессорами или двумя группами компрессорных ступеней для сжатия газа расположены снабженный теплообменными поверхностями промежуточный охладитель, а за вторым компрессором - снабженный теплообменными поверхностями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416729
Дата охранного документа: 20.04.2011
14.03.2019
№219.016.dfc9

Турбокомпрессор

Изобретение относится к турбокомпрессору с отделительным устройством для текучей среды, в частности к радиальному компрессору с отделительным устройством, и позволяет при его использовании обеспечить очистку частичного потока технологического газа от твердых частиц и капель с последующим его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433315
Дата охранного документа: 10.11.2011
14.03.2019
№219.016.dfcb

Лопаточная машина с усовершенствованным компенсирующим поршневым уплотнением

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности к конструкциям лопаточных машин, например турбодвигателям или компрессорам, и обеспечивает при его использовании снижение динамических усилий между ротором и статором путем выбора места установки «сухого» газового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443909
Дата охранного документа: 27.02.2012
Показаны записи 11-14 из 14.
20.01.2018
№218.016.13b9

Ступень компрессора

Ступень (10) компрессора с всасывающим со стороны статора штуцером, через который уплотняемая на участке ступени компрессора среда может подаваться в ступень компрессора, с входным каналом (11) со стороны статора, через который уплотняемую среду, выходящую из штуцера, можно транспортировать в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634648
Дата охранного документа: 02.11.2017
14.03.2019
№219.016.dfbe

Герметичный для текучей среды ввод проводов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для прокладки проводов через стенку напорного резервуара с приводными средствами, датчиками или исполнительными механизмами внутри него. Технический результат состоит в повышении надежности и удешевлении изготовления. Герметичный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398333
Дата охранного документа: 27.08.2010
14.03.2019
№219.016.dfc9

Турбокомпрессор

Изобретение относится к турбокомпрессору с отделительным устройством для текучей среды, в частности к радиальному компрессору с отделительным устройством, и позволяет при его использовании обеспечить очистку частичного потока технологического газа от твердых частиц и капель с последующим его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433315
Дата охранного документа: 10.11.2011
14.03.2019
№219.016.dfcb

Лопаточная машина с усовершенствованным компенсирующим поршневым уплотнением

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности к конструкциям лопаточных машин, например турбодвигателям или компрессорам, и обеспечивает при его использовании снижение динамических усилий между ротором и статором путем выбора места установки «сухого» газового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443909
Дата охранного документа: 27.02.2012
+ добавить свой РИД