一种FLNG液力透平的轴向力平衡机构及计算方法

    公开(公告)号:CN108223242A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711348065.5

    申请日:2017-12-05

    摘要: 本发明涉及海上天然气田技术领域,公开了一种FLNG液力透平的轴向力平衡机构,包括:叶轮前盖板、叶轮后盖板、密封环和平衡盘,形成密封环轴向间隙、密封环径向间隙、密封环平衡腔、平衡盘轴向间隙、平衡盘平衡腔以及泄漏流道顺次连接。本发明还公开一种轴向平衡间隙内流体流动路径长度的计算方法。本发明实现平衡液力透平的轴向力,能够改善液力透平泄漏量大的问题,减小平衡机构的轴向尺寸,减小推力轴承的轴向载荷,实现自动平衡轴向力的功能,有助于提高液力透平的效率,提升转子系统的可靠性,延长轴承的寿命,从而为FLNG液力透平的安全有效运行提供保障;并且为平衡盘轴向间隙内的流体流动过程中受到了旋转壁面的影响提供了修正公式。

    一种FLNG液力透平的轴向力平衡机构及计算方法

    公开(公告)号:CN108223242B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201711348065.5

    申请日:2017-12-05

    摘要: 本发明涉及海上天然气田技术领域,公开了一种FLNG液力透平的轴向力平衡机构,包括:叶轮前盖板、叶轮后盖板、密封环和平衡盘,形成密封环轴向间隙、密封环径向间隙、密封环平衡腔、平衡盘轴向间隙、平衡盘平衡腔以及泄漏流道顺次连接。本发明还公开一种轴向平衡间隙内流体流动路径长度的计算方法。本发明实现平衡液力透平的轴向力,能够改善液力透平泄漏量大的问题,减小平衡机构的轴向尺寸,减小推力轴承的轴向载荷,实现自动平衡轴向力的功能,有助于提高液力透平的效率,提升转子系统的可靠性,延长轴承的寿命,从而为FLNG液力透平的安全有效运行提供保障;并且为平衡盘轴向间隙内的流体流动过程中受到了旋转壁面的影响提供了修正公式。

    pod容量控制方法及装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116701126A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310957231.0

    申请日:2023-08-01

    IPC分类号: G06F11/30 G06F9/455 G06F9/50

    摘要: 本说明书提供一种pod容量控制方法及装置,涉及云计算平台技术领域,其中pod容量控制方法包括:监测用于调用预设的AI模型集中至少一个AI模型的至少一个预测服务请求,以确定相应的服务请求队列集;针对各个AI模型,确定AI模型的实时TPS、预设的单副本TPS、预设的TPS标准值和相应服务请求队列的阻塞队列指标;根据实时TPS、TPS标准值和阻塞队列指标,控制扩大或缩减针对AI模型所对应的pod副本数量。由此,保障不同AI模型的容器资源能够被合理调控,满足并行运行的多个AI模型的实时数据处理的性能需求,同时保障各个AI预测服务能够实现较高的服务响应效率。

    一种检漏装置及其使用方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113252248A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110521060.8

    申请日:2021-05-13

    IPC分类号: G01M3/10 G01M3/32

    摘要: 本发明涉及一种检漏装置及其使用方法。检漏装置包括:上压部分,其被配置为在待检漏设备的上预留孔处密封压紧所述上预留孔,所述上压部分包括气体通道,该气体通道连通所述上预留孔;下压部分,其被配置为在待检漏设备的下预留孔处密封压紧所述下预留孔。本发明采用轴向压紧密封的方式连接以进行检漏,对孔径的偏差要求低,在压紧轴向的尺寸可调范围大,具有较强的通用性,使用时操作方便,消除了二次焊接产生的不良影响,能在轴向实现较大压紧力,密封能达到较高的等级。

    一种高压天然气液化系统及方法

    公开(公告)号:CN108759302B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201810563333.3

    申请日:2018-06-04

    IPC分类号: F25J1/02

    摘要: 本发明涉及一种高压天然气液化系统及方法,所述系统包括冷箱、制冷压缩机、BOG压缩机、高压气体膨胀机、低压气体膨胀机、LNG液力透平、LNG闪蒸罐以及原料气进口管路;冷箱包括冷箱高温段和冷箱低温段,制冷压缩机包括制冷压缩机一段和制冷压缩机二段;低压气体膨胀机连接制冷压缩机一段,高压气体膨胀机连接制冷压缩机一段和制冷压缩机二段;LNG液力透平连接BOG压缩机。本发明天然气液化系统采用低压气体膨胀机和高压气体膨胀机与制冷压缩机连接,以及LNG液力透平与BOG压缩机连接,因此通过低压气体膨胀机和高压气体膨胀机共同驱动制冷压缩机,以及通过LNG液力透平驱动BOG压缩机,使得整个系统在正常运行时不需要外界能源的消耗。

    一种氦液化用原料气纯化装置及纯化方法

    公开(公告)号:CN118896454A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411261278.4

    申请日:2024-09-10

    IPC分类号: F25J1/00 F25J3/08

    摘要: 本发明公开了一种氦液化用原料气纯化装置及纯化方法。所述氦液化用原料气纯化装置包括修正克劳特氦液化循环装置和污氦纯化装置;污氦纯化装置包括氦纯化器和氖脱除装置;氖脱除装置包括依次连接的第一、第二温区换热器和氦冷冻装置;待液化污氦通过污氦纯化装置得到的高纯氦气进入修正克劳特氦液化循环装置进行液化;修正克劳特氦液化循环装置和氖脱除装置设于冷箱内,氦纯化器设于冷箱外,用于去除待液化污氦中的氮气、氧气等杂质气体。本发明通过多通道的内置除氖装置和外置纯化器既解决了外置纯化器时除杂效果差的问题,又解决了因内置纯化器时液化器冷量需要用于换热及活化导致冷量损失、内置纯化器活化时不能正常工作而导致的氦液化效率降低的问题。

    一种催化剂持续高效运行的正仲氢催化转化方法及装置

    公开(公告)号:CN117160369B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311439732.6

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B01J8/02

    摘要: 本发明属于氢气液化技术领域,具体涉及一种催化剂持续高效运行的正仲氢催化转化方法及装置。该正仲氢催化转化方法,包括以下步骤:S1、将氢气送入催化转化单元A中进行正仲氢催化转化,同时通过制冷系统为催化转化单元A提供冷温环境;将吹扫气送入催化转化单元B中进行催化剂复活;S2、将氢气送入催化转化单元B中进行正仲氢催化转化,同时通过制冷系统为催化转化单元B提供冷温环境;将吹扫气送入催化转化单元A中进行催化剂复活;S3、重复循环步骤S1至步骤S2。本发明提供的正仲氢催化转化方法及装置,确保催化剂始终处于高效催化转化状态,避免因催化剂失活导致的设备维修甚至设备更换,同时提高了氢气液化效率和液氢储存稳定性。

    一种天然气液化系统及方法

    公开(公告)号:CN113639523B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110948121.9

    申请日:2021-08-18

    IPC分类号: F25J1/02

    摘要: 本发明公开了一种天然气液化系统及方法。所述天然气液化系统包括第一液化冷箱和第二液化冷箱;第一液化冷箱内通过丙烷预冷循环系统形成三级预冷段,以此实现天然气和混合制冷剂的前期预冷;第二液化冷箱内通过混合制冷剂循环系统形成两级深冷段;三级预冷段的入口端与天然气进气管道,三级预冷段的出口端与两级深冷段的入口端连接,两级深冷段的出口端与液化天然气出口管道连接,液化天然气出口管道上设有第六节流阀。本发明简化了液化流程中分离器的设备数量,大大降低设备的占地空间,并且可借助阀门的开闭,因地制宜地进行三级分离罐的级数之间的自由切换,简化设备投入的同时减少企业的生产成本,在海上浮式FLNG平台上有很好的推广价值。