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四川新材料高压压缩机配件

来源: 发布时间:2024年05月31日

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    其将处于所述加压混合室的所述清洗材料与非活性气体的混合物向所述气体导入口供给。因此,在将贮存于料斗的清洗材料向加压混合室供给时,清洗材料在暂时贮存于加压混合室的状态下,供给非活性气体从而被加压,由加压了的非活性气体将该清洗材料通过混合物供给线路向气体导入口供给,从而能够将清洗材料在短时间内从气体导入口投入到内部,进而能够使作业性提升。另外,本发明的气体压缩机的特征在于,所述气体压缩机设置有所述气体压缩机的清洗装置。因此,在气体压缩机运转时,由气体压缩机的清洗装置进行叶片的清洗,从而能够***压缩效率的大幅度的降低。发明效果根据本发明的气体压缩机的清洗方法和装置以及气体压缩机,能够适当地进行压缩机的清洗,并且能够***材料成本的增加。附图说明图1是表示应用了本实施方式的气体压缩机的清洗装置的联合循环设备的概要结构图。具体实施方式以下,基于附图详细地说明本发明的气体压缩机的清洗方法和装置以及气体压缩机的推荐的实施方式。需要说明的是,本发明并不由该实施方式限定,另外,在实施方式存在多个的情况下,还包括将各实施方式组合而构成的方式。广东检测高压压缩机报价高压空气压缩机是将自由状态下的空气,经过压缩,流经机组中的分离器与过滤器后,脱除含在高压空气中的水。

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    中冷器的非限制性示例包括具有诸如冷却水或其他冷却介质之类的各种冷却介质的热交换器。在本发明的实施例中,如图1所示,多级空气压缩机单元可以包括串联的三个压缩机(三个压缩级)和两个中冷器,所述中冷器中的每一个安装在两个相邻的压缩机(压缩级)之间。在本发明的更具体的实施例中,如图1所示,***级压缩机102(***压缩级)与空气冷却器101流体连通。***级压缩机102(***压缩级)可以适于从空气冷却器101接收冷却空气流11,并且压缩冷却空气以形成***压缩空气流12。***压缩空气流12的压强可以为,包括、、、。***级压缩机102的出口可以与***级中冷器103的入口流体连通,该***级中冷器适于冷却***压缩空气流12以形成***冷却及压缩空气流13和***排放水流14。在某些方面,***级中冷器103可以设置为将压缩空气流12的温度降低75℃至80℃,包括76℃、77℃、78℃和79℃。***级中冷器103的出水口可以与排放物储罐104的入口流体连通,该排放物储罐设置为从***级中冷器103接收***排放水流14。根据本发明的实施例,排放物储罐104的出口可以与空气冷却器101流体连通。排放物储罐104可以设置为提供水作为用于冷却大气空气的冷却介质。在更具体的实施例中。

    用于将空气送入空气压缩系统的初始条件包括℃的温度和。用于将空气送入空气压缩系统的流速为每小时403839标准立方米。空气的组成包括.%的氮气、22mol.%的氧气、.%的氩气和.%的水。模拟结果表明,本发明的方法与不应用多级压缩机进口处的冷却的常规方法相比,以减少兆瓦的形式减少了压缩机的功耗。使用模拟结果进行了敏感度分析,以优化作为冷却介质回收利用的排放水的分率。根据图3所示的结果,在上述初始条件下,作为冷却介质回收利用的排放水的**优分率约为80%,其中空气压缩机单元的功耗处于其约为**低点,并且混合空气的温度(即流11的温度)约为29℃。尽管已经详细描述了本申请的实施例及其优点,但应当理解,在不脱离由所附权利要求所限定实施例的精神和范围的情况下,能够在本文中进行各种改变、替换和变更。此外,本申请的范围不旨在限于说明书中所描述的过程、机器、制造、物质组成、装置、方法和步骤的特定实施例。如本领域的普通技术人员将从以上公开中容易地理解到,可以利用现有或待开发的过程、机器、制造、物质组成、装置、方法或步骤执行本文所述的相应实施例的基本相同的功能或实现本文所述的相应实施例的基本相同的结果。因此。压缩机采用飞溅润滑,借助于安装在连杆大端上的打油针。

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    ***热量吸收半环板1和第二热量吸收半环板2对含有热量的压缩气体进行热量吸收,可以通过与外界的散热片进行热量传输;在导流主通道3内设置冷却主管体4,冷却主管体4的环侧设置环侧热量吸收杆7,并且环侧热量吸收杆7的端侧伸出环侧延伸通孔槽6外侧,对沿着***热量吸收半环板1和第二热量吸收半环板2外侧的气体进行接触;环侧热量吸收杆7将热量传导至冷却主管体4上,冷却主管体4内设置冷却液流通通道5以及若干与环侧热量吸收杆7相对应的延伸冷却槽体13,将各个方向环侧热量吸收杆7传递来的热量进行快速吸收。以上所述*为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。压缩空气分离、净化等处理装置,以及压力显示、调控和安全装置所组成。江西空气高压压缩机制造商

本文用harika算法计算了导流叶片和静子叶片安装角度可调的变几何高压压气机特性。四川新材料高压压缩机配件

    相关申请的交叉引用本申请要求2017年9月15日提交的美国临时专利申请第62/559,166号的优先权,其公开内容通过引用整体并入本文。本发明总体上涉及空气压缩过程。更具体地,本发明涉及一种空气压缩过程,该空气压缩过程使用来自多级压缩机的中冷器的排放水作为冷却介质对送入多级压缩机的空气进行冷却。背景技术:大气空气通常在空气分离装置中被处理以产生氮气、氧气、氩气和其他惰性气体。这些从空气中分离的产物应用于包括化学工业、医疗工业和半导体工业的许多行业。通常,首先通过过滤器清洁大气,以除去悬浮在空气中的灰尘。干净的大气空气随后被空气压缩机单元压缩。在压缩过程中,清洁空气通过一系列空气压缩机和中冷器进行压缩和冷却。清洁空气中的水分在中冷器中冷凝并从空气中分离。在通过分子筛从压缩空气中进一步除去痕量水后,通常使用热交换器将至少一部分压缩空气液化,以形成纯净的氧气。剩余的气体在高压塔和低压塔中进一步蒸馏以产生纯化的氮气和纯化的氩气。然而,常规空气分离过程是高能耗的。针对整个低温空气分离过程的能耗分析表明,尽管该过程涉及多个冷却步骤和高压及低压蒸馏过程,但是在低温空气分离单元中消耗**多能量的还是多级空气压缩机。四川新材料高压压缩机配件