在某些方面,压缩工艺空气流18的压强可以为,包括,,。压缩工艺空气流18的温度可以是80℃至90℃以及其间的所有范围和值,包括81℃、82℃、83℃、84℃、85℃、86℃、87℃、88℃和89℃。根据本发明的实施例,第三级压缩机107(第三压缩级)可以与空气分离单元流体连通。空气分离单元的非限制性示例可包括低温高压蒸馏塔和低温低压蒸馏塔。在本发明的实施例中,对于包括三个以上空气压缩机(三个压缩级)和两个以上中冷器的空气压缩系统100,来自每个中冷器的排放水可被收集在排放物储罐104中作为水冷却器101的冷却介质。空气通过的**后一个空气压缩机(**后一个压缩级)可以与空气分离单元流体连通。在更具体的实施例中,空气压缩系统100还可以包括控制系统,该控制系统适于控制被用于冷却流入空气冷却器101中的大气空气的排放水的流速。在某些方面,该控制系统可以包括温度传感器,其设置为测量流入空气冷却器101的大气空气的温度。控制系统还可以包括湿度传感器,其设置为测量流入空气冷却器101的大气空气的湿度和湿度水平。控制系统还可以包括流量控制器,其设置为响应于温度传感器和/或湿度传感器的测量值来调节空气冷却器101中排放水的流速。在某些方面。主机皮带轮上装有大风量冷却风扇,对压缩机外表和各发热部件进行强制冷却。河北氮气高压压缩机供应商
第二内部方管上设有第二外侧固定板;***外侧固定板与第二外侧固定板之间装设有固定密封垫圈;***外侧固定板、第二外侧固定板、固定密封垫圈上开设有贯通的固定安装通孔。与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过在气压主管上连通连通管体,同时与***内部方管、第二内部方管进行连通,并在***内部方管、第二内部方管内设置调节内球体,在***固定连管端侧设置与调节内球体相配合的***端口卡合凹槽,在调节内腔内设置限位端球,从而使得调节内球体能根据气压主管内实时的气压变化进行位置调节,有效的进行辅助气压加压供给,为相应机构提供稳定气压供给。附图说明图1为本实用新型的气体压缩机供气加压机构的连接结构示意图;图2为图1中a处局部放大的结构示意图;图3为本实用新型中配合支撑杆、限位端球的连接结构示意图;其中:1-组合外壳体;2-气压主管;3-主管内腔;4-***固定连管;5-***连管内腔;6-***内部方管;7-第二内部方管;8-调节内腔;9-连通管体;10-连通内腔;11-调节内球体;12-***连接螺纹管体;13-外连端头;14-外连端口槽;15-外连密封垫圈;16-外连管体;17-***端口卡合凹槽;18-***配合密封垫圈;19-内部刚体;20-**橡胶层。江苏氮气高压压缩机制造商活塞式压缩机由机身、气缸、活塞和传动装置组成。按照气缸的形状,分为V,W, T, L 型。
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。在本实施方式中,如图1所示,联合循环设备10具备燃气轮机11、废热回收锅炉(hrsg)12、蒸汽轮机13以及发电机14。在该联合循环设备10中,燃气轮机11形成为旋转轴与蒸汽轮机13的旋转轴配置在一直线上且在该旋转轴连结有发电机14的单轴型形式。燃气轮机11具有压缩机21、燃烧器22以及涡轮23,压缩机21与涡轮23通过转子(旋转轴)24而以能够一体旋转的方式连结。压缩机21将从空气导入线路l1通过空气导入口导入的空气a压缩,并在空气导入线路l1设置有过滤器25。燃烧器22将从压缩机21通过压缩空气供给线路l2供给的压缩空气ac与从燃料气体供给线路l3供给的燃料气体f(压缩燃料气体fc)混合并使其燃烧。涡轮23由从燃烧器22通过燃烧气体供给线路l4供给的燃烧气体fg驱动而旋转。废热回收锅炉12由于从燃气轮机11(涡轮23)经由废气排出线路l5排出的废气eg的废热而产生蒸汽(过热蒸汽)s。虽然未图示,但是作为换热器,废热回收锅炉12具有过热器、蒸发器以及节炭器。在废热回收锅炉12中,来自燃气轮机11的废气eg在内部通过,按照过热器、蒸发器、节炭器的顺序进行热回收而生成蒸汽s。而且。
尤其当大气空气温度升高并且大气冷却体积膨胀时。本发明提供了针对该问题的解决方案。该解决方案以压缩大气空气的方法为前提,该方法包括在使空气流入多级压缩机之前将送入多级压缩机的大气空气冷却的步骤。因此,能够减小大气空气的体积,从而降低压缩空气所需的功率。冷却步骤中使用的冷却介质能够是从多级压缩机的中冷器中收集的排放水中的至少一些,从而回收利用大气空气中的水,并节省了冷却介质的成本。大气空气中的湿度水平可以足够提供本发明方法中所需的所有冷却介质。在以下各部分中将进一步详细讨论本发明的这些方面和其他非限制性方面。a.空气压缩系统空气压缩系统可以是低温空气分离单元的一部分,为随后的低温空气分离过程提供压缩空气。对于常规的空气压缩系统,将大气空气或经过滤的大气空气直接送入多级压缩机的入口。由于通常从室外环境获得大气空气,当室外温度升高时,空气的体积会膨胀。例如,当环境温度大于35℃或甚至大于40℃时,夏季的大气空气能够高度膨胀。这可能提高现有空气压缩机系统的功率负载,从而进一步增加整个空气分离过程的运行成本。本发明提供了一种能够在大气空气进入多级空气压缩机之前冷却大气空气的系统。压缩机是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体。
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现有技术文献**文献**文献1:日本特开平07-269302号公报技术实现要素:发明要解决的课题由于作为清洗材料利用的米粒、坚果壳是天然原料因此难以获取,另外,存在作为清洗材料的材料成本高这样的课题。另外,在利用冰粒作为清洗材料的情况下,需要事先准备冰粒,从而需要与气体压缩机相邻地设置冰粒的制造装置。因此,导致设备成本增加,并且需要设置空间。本发明的目的在于,解决上述课题,提供适当地进行压缩机的清洗并且***了材料成本的增加的气体压缩机的清洗方法和装置以及气体压缩机。用于解决课题的方案用于达成上述目的的本发明的气体压缩机的清洗方法的特征在于,在压缩气体的轴流式的压缩机运转时,从气体导入口投入调整了形态的多孔质的清洗材料而进行叶片的清洗。因此,压缩机的动叶旋转时,若将清洗材料从气体导入口投入到内部,则该清洗材料与动叶、静叶的表面碰撞从而附着物被去除,而进行叶片的清洗。清洗材料是调整了形态的多孔质因此能够不损害动叶、静叶地将附着物有效地去除,从而能够适当地进行压缩机的清洗。在本发明的气体压缩机的清洗方法中,其特征在于,所述清洗材料被设定为预先设定的规定硬度以及/或者规定粒径。因此。河北氮气高压压缩机供应商