一种离心式蒸汽压缩机选型方法

    公开(公告)号:CN111832189A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010725814.7

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/17 F04D17/10

    摘要: 本发明属于蒸汽压缩机技术领域,具体公开了一种离心式蒸汽压缩机选型方法,包括以下步骤:S1:计算出离心式蒸汽压缩机在不同流量下的排气压力和排气总焓;S2:查询给定进气温度下的进气密度、进气熵、进气总焓、排气等熵密度、排气等熵总焓和排气密度性能参数;S3:将S2中的性能参数无量纲化,得到该离心式蒸汽压缩机的无量纲性能曲线;S4:确定新给定运行条件下的对应转速;S5:得出新给定运行条件下的准确转速;并输出准确转速下的进气口的气体流量、排气压力、多变效率、气动功率,绘制成性能曲线。上述方法,能够解决现有的选型方法勋在的耗费时间长、占用计算机资源多的问题。

    一种蒸汽压缩机增速箱
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110701281A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911106990.6

    申请日:2019-11-13

    IPC分类号: F16H57/02 F16H57/04

    摘要: 本发明属于蒸汽压缩机设备技术领域,具体公开了一种蒸汽压缩机增速箱,包括固定在增速箱的下箱体外部的传感器安装板,所述传感器安装板上设有五个通孔,所述轴承测温器线路和轴振动探头传感器线路这五条线路分别从通孔内引入,并且该五条线路从通孔引入后同时固定在增速箱内的高速转子组内侧的端面上,五条线路的自由端分别固定在增速箱内的五个轴承的压盖上方。具有上述结构的增速箱,能够解决现有技术中增速箱内的五根传感线线路复杂、布置不整齐的问题,以及更换易损件时需要同时拆除五根传感线导致工作量增加的问题。

    带有环形补水系统的蒸汽压缩机锥形管

    公开(公告)号:CN110701091A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911107018.0

    申请日:2019-11-13

    IPC分类号: F04D29/00 F04D29/08 F04D29/60

    摘要: 本专利涉及蒸汽压缩机锥形管技术领域,具体是带有环形补水系统的蒸汽压缩机锥形管,包括锥形管、进水管和若干喷头单元,还包括若干弧形管、若干三通接头、一个四通接头和法兰盘,若干弧形管在锥形管外通过若干三通接头和四通接头连接成圆环,锥形管侧壁设有若干固定管,固定管与锥形管内部连通,固定管远离锥形管的一段固定有连接法兰,若干喷头单元分别连接在若干三通接头和四通接头上,且若干喷头单元穿过固定管伸入锥形管中,法兰盘套接在喷头单元上并与连接法兰固定,进水管与四通接头连接。本方案中通过若干弧形管和三通接头、四通接头的组合连接成圆环,使得本方案更加便于安装,解决了现有技术中喷水装置不便于拆装的问题。

    一种单级离心鼓风机的噪声仿真预测方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN112231950A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011041919.7

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明提供一种单级离心鼓风机的噪声仿真预测方法、装置及设备,通过以仿真模拟环境为基础,以机组壳体的整体全面的振动信息为噪声源,评判机组整体噪声的声场分布特性更为精确,从而节约成本,也利于具体深入的分析与研究,设计周期较短,能从设计阶段就考虑降噪优化方案;噪声源的获取采用实际参数输入,获得机组整机运行状态下的振动响应数据更为真实,同时多体动力学仿真与噪声仿真数据的交换具有一定的兼容性,仿真计算时读取数据比较容易;再者,计算采用噪声有限元计算方法中的自动完美匹配层技术对壳体表面进行无反射全吸声条件处理,在使用较少的声学网格、减少噪声仿真计算量的同时可以更为真实的考虑鼓风机壳体振动的声辐射状态。

    一种用于单级离心鼓风机气动噪声的仿真预测方法

    公开(公告)号:CN111832210A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010724691.5

    申请日:2020-07-24

    摘要: 本发明属于仿真预测技术领域,具体公开了一种用于单级离心鼓风机气动噪声的仿真预测方法,包括以下步骤:S1:建立满足流场计算的模型,并进行模型的网格划分;S2:进行定常流场仿真计算,定常流场仿真计算收敛后得到有关的气动性能指标;S3:进行单级离心鼓风机非定常流场仿真计算,并输出与噪声激励有关的物理量;S4:建立气动噪声计算模型;S5:将S3中与噪声激励有关的物理量做声源转化处理;将转化的等效声源加载到S4中的噪声计算模型中进行噪声计算,得到噪声分析结果;S6:根据噪声分析结果预测噪声大小以及判断噪声品质,从而制定优化降噪方案。上述方法,能够解决现有的气动噪声仿真计算方法无法适用于高速单级离心鼓风机噪声仿真计算的问题。

    一种变频直驱鼓风机的运行控制系统

    公开(公告)号:CN111828365A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010735845.0

    申请日:2020-07-28

    IPC分类号: F04D27/00

    摘要: 本发明属于控制系统技术领域,具体公开了一种变频直驱鼓风机的运行控制系统,包括中央控制室、LCP控制单元和变频器,所述中央控制室用于控制LCP控制单元,LCP控制单元用于现场对鼓风机进行操作和控制、现场采集鼓风机的数据、将采集的数据传输至所述中央控制室以及进行报警保护;所述变频器由所述LCP控制单元进行控制,所述变频器用于调节变频电机的转速。上述系统,能够解决现有技术中机组启动需要人为手动操作启动或启动过程中各单元不能很好的协同工作,容易造成操作失误引发鼓风机故障的问题。

    一种蒸汽压缩机整体结构布置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110725803A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911117881.4

    申请日:2019-11-13

    摘要: 本发明属于压缩机技术领域,具体公开了一种蒸汽压缩机整体结构布置,包括变频电机、PLC控制柜、蒸汽压缩机、油箱和补气系统,油箱底座的两侧固定有PLC支架和补气系统支架,PLC控制柜通过PLC支架固定在油箱底座的一侧,补气系统支架将补气系统固定在油箱底座的另一侧;冷却水接口、补水蒸汽接口、蜗壳排水接口、密封排水接口和补水系统接口均设在油箱底座的一侧。具有上述结构布置的蒸气压缩机,能够解决现有技术中用户不知道PLC控制柜和蒸汽压缩机组补气系统的具体安装位置,导致用户安装的效率降低和增大卖方工作量的问题以及部件接口分布较为分散导致的蒸汽压缩机组的运输和现场接管不方便的问题。

    离心压缩机降噪叶片结构
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110566514A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201911020945.9

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: F04D29/46 F04D29/66 F04D27/00

    摘要: 本专利涉及离心压缩机叶片技术领域,具体是一种离心压缩机降噪叶片结构,包括若干叶片、执行器、连杆、第一凸轮、驱动环、第二凸轮和轮盘,若干叶片转动连接在轮盘上,且若干叶片周向分布,若干第一凸轮分别与每个叶片同轴连接,若干第一凸轮的偏心位置转动连接在驱动环上,驱动环边缘设有凸块,第二凸轮转动连接在凸块上,第二凸轮的偏心位置与连杆一端固定连接,连杆的另一端以执行器的输出端固定连接,若干叶片前端设有斜面,叶片位于轮盘与轮盖之间,叶片的一侧留有间隙。本方案解决了现有叶片容易造成高频气动噪声的问题。

    一种叶轮的设计方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109033661B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201810885863.X

    申请日:2018-08-06

    摘要: 本发明提供一种叶轮的设计方法,属于计算机领域。所述设计方法包括:根据叶轮的初始结构建立所述叶轮的初始模型;分析所述初始模型,得到所述叶轮的应力值、变形值以及重量值;以所述重量值最轻为目标,以所述应力值和所述变形值满足所述叶轮的设计要求为约束条件,采用优化算法对所述叶轮进行优化,得到轻量化的叶轮结构。所述设计方法在实现了叶轮轻量化的同时,也提供了应力和变形的约束条件,为叶轮的轻量化和优化提供了一种有效且可靠的设计方法。