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公开(公告)号:CN114704972A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210450347.0
申请日:2022-04-27
摘要: 本发明公开了一种用于人工地层冻结系统的二氧化碳载冷机组,油分离器依次连接有液冷油冷却器、油过滤器、润滑油泵和开启单级螺杆压缩机;开启单级螺杆压缩机出口与油分离器进气口连接。油分离器连接有水冷冷凝器,水冷冷凝器连接有经济器,经济器连接有冷凝蒸发器,冷凝蒸发器出气口与开启单级螺杆压缩机连接;从冻结管回来的管道连接有二氧化碳贮液器,二氧化碳贮液器出气口与冷凝蒸发器进气口连接,冷凝蒸发器出液口与二氧化碳贮液器回液口连接,二氧化碳贮液器出液口与二氧化碳屏蔽泵连接。本发明机组是一种安全、环保、节能和有效的二氧化碳载冷机组,应用于以二氧化碳作为载冷剂的人工地层冻结系统技术效果更突出。
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公开(公告)号:CN117685242A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311709230.0
申请日:2023-12-12
申请人: 冰轮环境技术股份有限公司 , 山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司 , 西安交通大学 , 冰轮低碳科技有限公司
IPC分类号: F04D27/00 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/17 , G06F119/06 , G06F119/10 , G06F119/14
摘要: 本发明属于离心式压缩机的控制技术领域,涉及一种离心式压缩机喘振线在线更新及异常值监测方法,包括:S1、启动离心式压缩机;S2、建立理论喘振线;S3、分区获取喘振点;S4、计算等效距离D;S5、计算所有喘振点的等效距离的标准差σ;S6、判断等效距离的标准差σ是否大于阈值θ,不是则返回步骤S3;如果是,则执行S7;S7、判断记录的所有喘振点个数是否大于m个,如果是,则比较喘振点到理论喘振线的等效距离D,将等效距离D最大的喘振点剔除,建立喘振线;如果不是,则返回步骤S3继续监测。本发明在建立喘振线的过程中能够将喘振点异常值剔除,建立准确的喘振线,并且能够实时更新喘振线。
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公开(公告)号:CN117646737A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311697631.9
申请日:2023-12-12
申请人: 冰轮环境技术股份有限公司 , 山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司 , 西安交通大学 , 冰轮低碳科技有限公司
IPC分类号: F04D27/00 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/17 , G06F119/06 , G06F119/10 , G06F119/14
摘要: 本发明属于离心式压缩机的控制技术领域,涉及一种离心式压缩机喘振线的在线建立方法。包括如下步骤:S1、启动离心式压缩机;S2、建立分区;S3、检测离心式压缩机喘振点,判断该喘振点所在的频率区间内是否已经记录了一个喘振点,如果是,则剔除该频率区间内的一个喘振点,每个频率区间内只保留一个喘振点;否则,记录喘振点的Pc、Pr和,计算压比;S4、判断至少m个频率区间内均具有一个喘振点,,如果不够,则返回步骤S3继续检测;如果够了,则利用记录的喘振点进行曲线拟合,建立喘振线。本发明可以在离心式压缩机运行过程中实时检测和建立喘振线,从而准确预测和防止喘振现象的发生。
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公开(公告)号:CN117588435A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311697593.7
申请日:2023-12-12
申请人: 冰轮环境技术股份有限公司 , 山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司 , 西安交通大学 , 冰轮低碳科技有限公司
IPC分类号: F04D27/00
摘要: 本发明涉及一种离心式压缩机喘振监测方法,属于离心式压缩机的控制技术领域。离心式压缩机喘振监测方法包括离心式压缩机系统,所述离心式压缩机系统包括离心式压缩机、控制离心式压缩机运转的变频器、与离心式压缩机连接的管网;所述离心式压缩机包括入口导叶,所述管网上设有旁通阀,还包括变频器输入功率检测装置。本发明通过变频器输入功率变化的标准差和相关系数来判断离心式压缩机是否发生了喘振,但是由于主动负荷变化和被动负荷变化也会引起功率标准差和相关系数的变化,为了避免系统误判,通过分析主动负荷变化和被动负荷变化特点,在喘振变化判断中将其剔除,保证喘振判断的准确性。
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公开(公告)号:CN113720048A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110881407.X
申请日:2021-08-02
申请人: 冰轮环境技术股份有限公司 , 山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种低温冷凝回收工业有害废气的翅片管蒸发器,包括壳体,壳体上设置有进气口、出气口、进液口、排液口和回气口,壳体内部安装有分液头、芯体和汇管;芯体包括换热管、翅片和隔板;隔板为多组,沿壳体长度方向排列且交错设置,在壳体内腔中构成折返结构的换热通道;换热管穿过隔板,翅片安装在换热管上;进液口与分液头的进口端相连通,分液头的各出口端分别通过软管与各换热管的进口端相连通;各换热管的出口端通过汇管与回气口相连通;进气口通过换热通道与出气口相连通;排液口设置在壳体底部。本发明适用于大温差、多变介质腐蚀环境,具有换热效果好、体积小、成本低、不易结霜等优点。
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公开(公告)号:CN214792729U
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202120927625.8
申请日:2021-04-30
申请人: 冰轮环境技术股份有限公司 , 山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司
IPC分类号: F28D21/00
摘要: 本实用新型公开了一种一体式空气冷却器,包括机架,还包括由上至下依次安装在机架上的风机、静压箱和换热芯体;所述换热芯体包括上下开口的壳体以及竖直设置在壳体中的第一挡板,所述第一挡板与壳体相连接,从而将壳体内腔分为与被冷却流体一一对应的换热区域;各换热区域中分别设置有用于输送被冷却流体的换热管组。本实用新型可以同时对两路以上的流体进行冷却,不同的流体共用一个换热芯体和一个风场,从而降低了机架、换热器件等装置的成本投入,缩小了体积,提高了设备利用率和空间利用率。
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公开(公告)号:CN215260645U
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202121782397.6
申请日:2021-08-02
申请人: 冰轮环境技术股份有限公司 , 山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F25B39/02
摘要: 本实用新型公开了一种低温冷凝回收工业有害废气的翅片管蒸发器,包括壳体,壳体上设置有进气口、出气口、进液口、排液口和回气口,壳体内部安装有分液头、芯体和汇管;芯体包括换热管、翅片和隔板;隔板为多组,沿壳体长度方向排列且交错设置,在壳体内腔中构成折返结构的换热通道;换热管穿过隔板,翅片安装在换热管上;进液口与分液头的进口端相连通,分液头的各出口端分别通过软管与各换热管的进口端相连通;各换热管的出口端通过汇管与回气口相连通;进气口通过换热通道与出气口相连通;排液口设置在壳体底部。本实用新型适用于大温差、多变介质腐蚀环境,具有换热效果好、体积小、成本低、不易结霜等优点。
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公开(公告)号:CN114353364A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210032954.5
申请日:2022-01-12
申请人: 西安交通大学 , 冰轮环境技术股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种高温蒸汽发生系统及方法,通过热泵循环转移废热水或其它余热热源中的部分热量到高温水中,利用带压水箱使得高温水能够加热到100℃以上,有利于高温水在闪蒸罐中蒸发生成水蒸气,水蒸气依次经过两级水蒸气压缩机的压缩过后生成高温高压的饱和水蒸气,用于工业生产,使得工业废热水或其它余热热源依次通过蒸发器和回热器,使得余热被充分利用,提高了余热回收利用率,达到提高能源利用率和系统能效水平的目的,有效的实现能源梯次利用。
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公开(公告)号:CN109059342A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810645994.0
申请日:2018-06-21
申请人: 冰轮环境技术股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种低温制冷与高温供热综合供给系统,包括微压/增压蒸汽热泵系统、NH3/CO2复叠与载冷系统以及NH3两级压缩高温热泵系统;NH3/CO2复叠与载冷系统包括CO2压缩机、蒸发/冷凝器、CO2高压贮液器等;NH3两级压缩高温热泵系统包括NH3低压压缩机、NH3低压贮液器、NH3低压节流阀、热回收器、NH3高压冷凝器等;微压/增压蒸汽热泵系统单元包括蒸汽系统压缩机、蒸汽系统冷凝器、蒸汽系统节流阀以及蒸汽系统蒸发器。本发明将三个系统单元进行耦合,回收的冷凝热用于制得中温热水、高温热水、低压及高压高温蒸汽,实现了宽温区范围内高效环保的制冷和供热,冷热联供、水汽同制,达到了能源的高效、梯级利用和冷热量优化输配的目的,可广泛应用于不同行业。
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公开(公告)号:CN109059342B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810645994.0
申请日:2018-06-21
申请人: 冰轮环境技术股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种低温制冷与高温供热综合供给系统,包括微压/增压蒸汽热泵系统、NH3/CO2复叠与载冷系统以及NH3两级压缩高温热泵系统;NH3/CO2复叠与载冷系统包括CO2压缩机、蒸发/冷凝器、CO2高压贮液器等;NH3两级压缩高温热泵系统包括NH3低压压缩机、NH3低压贮液器、NH3低压节流阀、热回收器、NH3高压冷凝器等;微压/增压蒸汽热泵系统单元包括蒸汽系统压缩机、蒸汽系统冷凝器、蒸汽系统节流阀以及蒸汽系统蒸发器。本发明将三个系统单元进行耦合,回收的冷凝热用于制得中温热水、高温热水、低压及高压高温蒸汽,实现了宽温区范围内高效环保的制冷和供热,冷热联供、水汽同制,达到了能源的高效、梯级利用和冷热量优化输配的目的,可广泛应用于不同行业。
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