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公开(公告)号:CN117263544A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311288437.5
申请日:2023-10-07
申请人: 湖南泛航智能装备有限公司
IPC分类号: C04B11/02
摘要: 本发明提供一种石膏脱水用真空系统及工艺匹配方法,属于真空脱水技术领域,包括真空压滤机、气水分离器、真空缓冲罐、透平真空泵、PLC控制器和变频器,PLC控制器分别与真空压滤机、气水分离器、真空缓冲罐、透平真空泵和变频器连接,真空压滤机与气水分离器通过第一管道连通,气水分离器与真空缓冲罐通过第二管道连通,真空缓冲罐与透平真空泵通过第三管道连通,透平真空泵与变频器连接。本发明的真空泵系统通过PLC控制器将监测真空压滤机中石膏的含水率、石膏的厚度、滤材的使用周期及真空度和抽气量的数据与设定值进行比对后,向变频器发出调节输出频率的指令,从而改变真空泵的真空度及抽气量,以精准匹配工艺需求,运行效率高。
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公开(公告)号:CN117109722A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311092004.2
申请日:2023-08-28
申请人: 湖南泛航智能装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种复杂曲面离心叶轮叶片自振频率测试方法,离心叶轮叶片自振频率测试方法包括叶片自振频率计算分析和叶片自振频率测试方法,所述叶片自振频率计算分析包括如下步骤:(1)建立离心叶轮三维模型,对离心叶轮三维模型简化后,根据简化后的离心叶轮三维模型建立离心叶轮动力学计算模型;(2)根据离心叶轮动力学计算模型进行模态计算,得到离心叶轮叶片的模态频率;(3)根据离心叶轮的转速及叶片数,确定离心叶轮的转速基频及气流通过频率;判断转速基频的倍频及气流通过频率基频的倍频与模态频率有无相近频率。本发明的自振频率测试方法可有效排除叶片共振,极大减少因叶片共振造成的叶片撕裂与高速叶轮转子系统损坏。
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公开(公告)号:CN114542226B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210154775.9
申请日:2022-02-21
申请人: 湖南泛航智能装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于ORC余热回收用的透平膨胀发电系统及优化方法,包括安装底座、供油系统以及从左至右安装在安装底座上的透平膨胀机组件、齿轮箱和永磁同步发电机,供油系统与齿轮箱连通,透平膨胀机组件与齿轮箱的输入端传动连接,齿轮箱的输出轴经柔性膜片联轴器与高效永磁同步发电机轴连接,在永磁同步发电机的输出端连接有接线盒。优化过程为将余热能量转化为有机工质的内能及势能,确定膨胀涡轮的参数并建立透平膨胀机组件的三维模型;对膨胀涡轮的气动特性进行计算;确定的透平膨胀机组件的输出模型,使得永磁同步发电机的发电效率与涡轮的气动效率和齿轮箱的传动效率达到最佳匹配。本发明能满足透平膨胀发电的高效、可靠性、长寿命的使用要求。
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公开(公告)号:CN114087439B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111454311.1
申请日:2021-11-30
申请人: 湖南泛航智能装备有限公司
IPC分类号: F16L23/036 , F16L23/22 , F16L55/033
摘要: 本发明公开了一种高速离心风机进气管道连接结构及连接方法,所述进气管道连接结构包括进气安装板、进气喷嘴、进风口转接段和密封连接组件,进气喷嘴的进气端连接在安装板上且与进气消音装置的出风口连接,安装板连接在所述安装支架上,进气喷嘴的出气端与进风口转接段的进风端连接,进风口转接段出风端的内径大于蜗壳的进风口的外径,进风口转接段的出风端通过密封连接组件连接在蜗壳的进风口上,蜗壳通过螺栓连接在齿轮增速箱的外壁上。本发明解决了高速离心风机的进风管道与蜗壳之间吊装装配时蜗壳与管道对接困难,导致蜗壳与进风管道的连接困难问题,以及可以使进风管道的重量和附加力不会传递到蜗壳上,降低装配难度,提高设备可靠度。
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公开(公告)号:CN116398460A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310449601.X
申请日:2023-04-24
申请人: 湖南泛航智能装备有限公司
IPC分类号: F04D27/00
摘要: 本发明公开了一种透平真空泵离心叶轮转子的动平衡监测系统及方法,包括如下步骤:基于离心叶轮转子的轴承位置垂直方向实时采集高速振动信号;将实时采集的高速振动信号进行实时滤波处理后将其转换为频域数据,使高速振动信号的频域数据分布于振动频谱频率下;跟踪离心叶轮转子的转速基频下的振动速度有效值,根据振动速度有效值辨别离心叶轮转子表面结垢情况是否达到清洗标准;若未达到清洗标准,则继续监测高速离心叶轮转子的动平衡状态,若达到清洗标准,则发出离心叶轮转子系统停止运行指令,等待维护清洗处理。本发明可以根据振动监测数据准确评判高速离心叶轮过流表面结垢情况,并根据结垢情况做出相应措施。
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公开(公告)号:CN116146525A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310162785.1
申请日:2023-02-24
申请人: 湖南泛航智能装备有限公司
IPC分类号: F04D29/063 , F04D29/58 , F04D29/70 , F04D29/62 , F04D29/08 , F04D25/06 , F04D17/10 , F16H57/04 , H02K9/00 , H02K5/20
摘要: 本发明提供一种用于超紧凑型高速离心压缩机的集成润滑方法,属于离心压缩机技术领域,一种超紧凑型高速离心压缩机,包括高速永磁同步电机、齿轮增速箱、气动做功元件和滑油过滤器,高速永磁同步电机与齿轮增速箱固定连接,齿轮增速箱与气动做功元件固定连接,滑油过滤器固定设置在高速永磁同步电机上,高速永磁同步电机设置有电机机壳,电机机壳内设置有电机机壳滑油流道,高速永磁同步电机通过电机油路集合块与滑油过滤器连通,滑油过滤器与齿轮增速箱连通,高速永磁同步电机上设置有电机进油口,齿轮增速箱设置有滑油压力传感器和滑油温度传感器。本发明的高速离心压缩机结构紧凑,能够减小管路及管接头处滑油渗漏风险,整机外观简洁美观。
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公开(公告)号:CN113700833B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202110986285.0
申请日:2021-08-25
申请人: 湖南泛航智能装备有限公司
IPC分类号: F16H57/027 , F16H57/029 , F16H57/028
摘要: 本发明公开了一种用于平衡压缩机齿轮箱腔压的结构及方法,包括设置在齿轮箱内部的齿轮轴和连接在齿轮轴端部的叶轮,所述齿轮轴的一端连接在齿轮箱的一侧,所述齿轮轴的另一端伸出齿轮箱的另一侧安装所述叶轮,在叶轮的中心轴孔与齿轮箱的中心输出轴孔之间的齿轮轴上套设有篦齿气封件,在篦齿气封件内设置有与齿轮箱的齿轮箱内腔连通的迷宫油封回油通道,在篦齿气封件的径向外围设置有排气机构,所述排气机构的一端固定在齿轮箱外侧壁上,该排气机构的另一端向叶轮方向延伸。本发明能有效降低并平衡齿轮箱内部压力,降低了排出泄漏气体产生的噪音,降低了由于泄漏的高压高温气体而导致的安全风险。
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公开(公告)号:CN115062466A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210662932.7
申请日:2022-06-13
申请人: 湖南泛航智能装备有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/10 , G06F119/18
摘要: 本发明公开了一种噪声检测快速与降噪设计方法及设计系统,包括噪声信号获取模块、信号滤波与放大模块、信号转换模块、信号处理模块;其设计方法包括:对高速离心压缩机的噪音进行检测,获取其噪声声压值并将其转换为噪声电信号,将噪声电信号经放大滤波后进行实时变换成频域数据,使高速离心压缩机的噪声声压值按声压级贡献量分布在各噪声频谱频率下,将噪声声压值频率范围内的最大幅值50%以上的噪声频率与被测件的特征频率进行对比分析;根据主要噪声源的频谱频率,对高速离心压缩机的被测件进行定向降噪设计。本发明在达到环境标准要求的噪声限值的情况下,极大降低消音的冗杂设计,简化设计结构、降低制造难度和减少制造成本。
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公开(公告)号:CN113775572A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110986284.6
申请日:2021-08-25
申请人: 湖南泛航智能装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种高速高压离心鼓风机降噪结构及其降噪方法,包括上箱体、下箱体和连接风筒,所述上箱体的底端通过连接风筒竖直连接在下箱体的顶端,在上箱体的前侧设置有出风口,在下箱体的后侧设置有进风口,在下箱体内具有谐振腔体、出风消音腔体、第一过滤板和多层消音通道板,由进风口至出风消音腔体之间的谐振腔体内依次设置所述第一过滤板和消音通道板,在所述上箱体内的左右两侧壁及顶部安装有1/4波长管,在所述上箱体的前侧内壁上且沿出风口外围设置有导流板。本发明通过将高速风流由下箱体向上箱体流动的路径中被逐渐减弱,高速空气在高速流动过程中不仅增加消声管道长度,同时在谐振腔体内严格控制了空气的流速,能够达到良好的抑制消音降噪效果。
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公开(公告)号:CN118934688A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411257256.0
申请日:2024-09-09
申请人: 湖南泛航智能装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种离心风机的离心叶轮转子系统振动控制方法,包括如下步骤:S1、对高速离心叶轮转子系统进行动力学计算,求解其临界转速,通过调整离心叶轮转子系统的结构参数,并将临界转速控制在工作转速的一定范围内;S2、通过不平衡响应分析,得到动平衡中剩余不平衡质量的限定值;S3、对高速离心叶轮转子系统在组件装配时,对各部件采用间隙配合,并对装配间隙进行精确控制;本发明通过对高速离心叶轮转子系统的不平衡激励下的响应进行分析,以指导高速离心叶轮转子系统的不平衡量控制;对高速离心叶轮转子系统的各部件间的装配间隙进行精确控制,避免装配间隙引起的不平衡量的大小和相位变化。
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