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    • 2. 发明申请
    • 圧縮機のサージ発生防止装置および圧縮機システム
    • 压缩机喘振发生防止装置和压缩机系统
    • WO2017138481A1
    • 2017-08-17
    • PCT/JP2017/004172
    • 2017-02-06
    • 三菱重工コンプレッサ株式会社三菱重工業株式会社
    • 高木 博幸中川 陽介
    • F04D27/02
    • F04D27/02
    • サージ発生防止装置20は、ガスGを圧縮する圧縮機の吸込側ガス圧力Psと吸込側ガス温度Tsと吐出側ガス圧力Pdと吐出側ガス温度Tdと吐出側ガス流量Qdの各情報を取得し、ガスGの吸込側圧縮係数ZsとガスGの吐出側圧縮係数Zdを特定する圧縮係数特定部21と、吸込側圧縮係数Zs及び吐出側圧縮係数Zdが特定されると、吸込側ガス流量Qs・calcを下記の式(2)に基づいて算出する流量算出部23と、算出されたQs・calcに基づいて、アンチサージ弁の開度を制御する制御量特定部(開度制御部)25と、を備える。圧縮係数特定部21は、水分濃度が富化された条件における吸込側圧縮係数Zsと吐出側圧縮係数Zdを特定することを特徴とする。Qs・calc = Qd×Pd/Ps×Ts/Td×Zs/Zd … (2)
    • 喘振防止装置20中,吸入侧的气体压力Ps和吸入侧的气体温度Ts和排出侧气体压力Pd与排出侧的气体温度Td和用于压缩气体G的排出侧气体压缩机 会为每个信息流QD,压缩系数确定部21,用于指定的气体G,吸力侧压缩因子ZS和ZD为识别的排出侧压缩因子的排出侧的压缩因子ZD吸入侧压缩因子ZS和气体G 如果计算基于吸入侧的气体流量Qs的流量运算部23计算值·等式(2)下面,基于计算出的Qs的计算值·,控制用于控制该抗喘振阀的开度规定的数额 部分(开放度控制部分)25。 压缩系数指定单元21在浓缩水浓度的条件下指定吸入侧压缩系数Zs和排出侧压缩系数Zd。 Qs·calc = Qd× Pd / Ps× Ts / Td× Zs / Zd ...(2)

    • 3. 发明申请
    • HIGH AVAILABILITY COMPRESSOR FOR A GAS COMPRESSION SYSTEM
    • 用于气体压缩系统的高可用性压缩机
    • WO2017059897A1
    • 2017-04-13
    • PCT/EP2015/073127
    • 2015-10-07
    • ABB SCHWEIZ AG
    • CORTINOVIS, AndreaLEWANDOWSKI, DanielMERCANGOEZ, MehmetLIPNICKI, Piotr
    • F04D27/00F04D27/02G05B17/02
    • F04D27/001F04D27/02
    • A method is disclosed for controlling at least one compressor (13) in a gas compression system (60), the compressor being driven by an electric motor (3) powered by a drive (2). The method further comprises obtaining measurements of one or more process variables (21) for the compressor and/or compression system from sensors mounted in the compressor or the gas compression system and obtaining a value of at least one electrical parameter (31) from the drive (2) and/or the electric motor (3). Further an estimation (35) of at least one process variable is calculated and compared with a measurement of the process variable ( q ). The measurement is then either validated or else replaced with the estimated value ( q est ) of the process variable. A computer program for carrying out the method and a compressor and compression systems employing the method are also disclosed.
    • 公开了一种用于控制气体压缩系统(60)中的至少一个压缩机(13)的方法,所述压缩机由由驱动器(2)供电的电动机(3)驱动。 该方法还包括从安装在压缩机或气体压缩系统中的传感器获得用于压缩机和/或压缩系统的一个或多个过程变量(21)的测量值,并从驱动器获得至少一个电参数(31)的值 (2)和/或电动机(3)。 此外,计算至少一个过程变量的估计(35)并将其与过程变量(q)的测量值进行比较。 然后测量将被验证,或者替换为过程变量的估计值(q est)。 还公开了一种用于实施该方法的计算机程序和采用该方法的压缩机和压缩系统。
    • 4. 发明申请
    • SYSTEM FOR THE CONTROL OF A COMPRESSION SYSTEM
    • 压缩系统控制系统
    • WO2017029427A1
    • 2017-02-23
    • PCT/FI2016/050484
    • 2016-06-30
    • SARLIN OY AB
    • NYMAN, SamiHEIMONEN, SimoLAURILA, Heikki
    • F04B49/06F04B41/06F04D27/00F04C28/02F04C28/06G05B13/02G05B11/18
    • F04B41/06F04B49/06F04B49/08F04D25/16F04D27/02
    • System for the control of a compression system and method for controlling the compression system, said compression system comprising compressors (C1-C7) and their controllers (Al- A7) for the compression of the fluid medium, secondary treatment devices for the treatment of the medium delivered from the compressors, and piping systems (17-19, 23) for conducting the fluid medium to a place of consumption (16, 22), said control system comprising a control unit (3) containing a data processing system (34) for controlling the compression system, a user interface (35) including a display associated with it and transmission means for the transmission of control data between the control unit, the controllers and pressure sensors. The compression system can have a number of adjustment values, which determine the requirement for fluid medium, the change in direction of it and the rate of change, wherein a compressor-specific adjustment value is based on parameters given from the user interface, wherein an adjustment value is converted into a network delivery request or into a network pressure setting or into a compressor-specific pressure setting, wherein the control system is adapted to convert a network delivery request or a network pressure setting or a compressor- specific pressure setting into compressor-specific control requests via the direct control data, pressure setting or a pressure data item of the compressor.
    • 用于控制压缩系统的系统和用于控制压缩系统的方法,所述压缩系统包括用于压缩流体介质的压缩机(C1-C7)及其控制器(Al-A7),用于处理 以及用于将流体介质传导到消耗位置(16,22)的管道系统(17-19,23),所述控制系统包括包含数据处理系统(34)的控制单元(3) 用于控制压缩系统的用户界面(35)包括与其相关联的显示器和用于在控制单元,控制器和压力传感器之间传输控制数据的传输装置。 压缩系统可以具有多个调节值,其确定流体介质的需求,其方向的变化和变化率,其中压缩机特定的调节值基于从用户界面给出的参数,其中 调整值被转换为网络传送请求或网络压力设置或压缩机专用压力设置,其中控制系统适于将网络传送请求或网络压力设置或压缩机专用压力设置转换为压缩器 通过直接控制数据,压力设置或压缩机的压力数据项来确定特定的控制请求。
    • 5. 发明申请
    • METHOD AND SYSTEM FOR OPERATING A BACK-TO-BACK COMPRESSOR WITH A SIDE STREAM
    • 用于操作具有侧流的背靠背压缩机的方法和系统
    • WO2015132196A1
    • 2015-09-11
    • PCT/EP2015/054289
    • 2015-03-02
    • NUOVO PIGNONE SRL
    • ROSSI, DavidGALLINELLI, LorenzoCASALI, Laurence
    • F04D17/12F04D27/02
    • F04D27/0215F04D17/12F04D27/001F04D27/02F04D27/0269
    • The compressor system comprises a compressor (1) having first compressor stage (1A) and a second compressor stage (1B) in a back-to-back arrangement. A first gas flow (Fl) is provided at the suction side of the compressor (1). A seal arrangement (17) is provided between the first compressor stage (1A) and the second compressor stage (1B). A side stream line (19) is in fluid communication with the suction side (12) of the second compressor stage (1B). A side stream valve (20) on the side stream line (19) and a side stream controller (22) are provided, for adjusting the flow (F2) of the second gas. An antisurge arrangement comprised of a bypass line (21) and an antisurge valve (23) is arranged at the first compressor stage for preventing surge of the first compressor stage. The side stream controller (22) is configured for reducing the flow (F2) of the second gas when an alteration of the pressure ratio across the first compress stag (1A) is detected, provoked by a recirculation of gas through the antisurge arrangement.
    • 压缩机系统包括具有第一压缩机级1A和第二压缩机级1B的压缩机1。 第一气流(F1)设置在压缩机(1)的吸入侧。 密封装置(17)设置在第一压缩机级(1A)和第二压缩机级(1B)之间。 侧流线(19)与第二压缩机级(1B)的吸入侧(12)流体连通。 设置在侧流管线(19)和侧流控制器(22)上的侧流阀(20),用于调节第二气体的流(F2)。 在第一压缩机级设置由旁通管路(21)和防喘振阀(23)构成的防喘振装置,用于防止第一压缩机级的浪涌。 侧流控制器(22)构造成当通过通过防喘振装置的气体的再循环被检测到,当检测到跨过第一压缩突起(1A)的压力比的变化时,减小第二气体的流量(F2)。
    • 7. 发明申请
    • TURBOMASCHINE UND VERFAHREN ZUM BETRIEB
    • 涡轮增压发动机及其操作方法
    • WO2014037149A1
    • 2014-03-13
    • PCT/EP2013/065685
    • 2013-07-25
    • SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
    • ALFES, Ludger
    • F04D27/00F04D29/10F04D29/12
    • F04D29/124F04D27/02F04D29/104
    • Die Erfindung betrifft eine Turbomaschine (TM), insbesondere Turboverdichter (CO), umfassend mindestens einen Rotor (R), der sich entlang einer Achse (X) erstreckt, umfassend mindestens eine Gasdichtung (DGS), die mittels Sperrgas (SG) einen Spalt (GP) zwischen dem Rotor (R) und einem Stator (CAS) der Turbomaschine (TM) abdichtet, umfassend ein Aufbereitungsmodul (SGM), welches aus der Hochdruckposition (HPS) an einer Entnahme (EX) entnommenes Prozessfluid (PF) zu Sperrgas (SG) aufbereitet, welches Sperrgas (SG) der Gasdichtung (DGS) zugeführt wird. Damit der Investitionsaufwand für die Aufbereitung des Sperrgases für die Gasdichtung geringer ausfällt wird vorgeschlagen, dass in einer ersten Leitung (PIP1) der Turbomaschine (TM) die das Prozessfluid (PF) von der Hochdruckposition (HPS) zu dem Aufbereitungsmodul (SGM) leitet ein Regelventil (CV) vorgesehen ist, die Turbomaschine (TM) eine Regeleinheit (CU) umfasst, die das Regenventil (CV) ansteuert, die Turbomaschine (TM) in einer zweiten Leitung (PIP2) für das Sperrgas (SG) zwischen dem Aufbereitungsmodul (SGM) und der Gasdichtung (DGS) einen Sensor (SEN) aufweist, der einen Druck (PSG) des Sperrgases (SG) zwischen dem Aufbereitungsmodul (SGM) und der Gasdichtung (DGS) bestimmt, die Regeleinheit (CU) derart ausgebildet ist, dass Regelventil (CV) den Druck oder den Massenstrom oder den Volumenstrom gemessen von dem Sensor (SEN) regelt.
    • 本发明涉及一种涡轮机(TM),尤其是涡轮压缩机(CO),其包括至少一个转子(R),其沿轴线(X)延伸,包括至少一个气体密封件(DGS),其通过密封气体(SG)的装置(一个间隙 GP)的转子(R)和定子的涡轮机的(CAS)之间(TM)的密封件,其包括处理模块(SGM),它从以除去高压位置(HPS)(EX与过程流体(PF)获取)以吹扫气体(SG )制备,其密封气体(SG)被供应到气体密封件(DGS)。 因此低失败用于制备阻挡气体的用于气体密封的投资成本,提出了使得在第一行中的涡轮机的(PIP1)(TM)是从高压位置(HPS)到处理模块(SGM)的工艺流体(PF)穿过的调节阀 (CV)被设置,所述涡轮机(TM),一个控制单元(CU),其控制所述处理模块之间的雨阀(CV),在用于密封气体(SG)的第二线(PIP2)的涡轮机(TM)(SGM) 和气体密封件(DGS)具有所述处理模块(SGM)和气体密封件(DGS)之间的密封气体(SG)的传感器(SEN)中,(PSG)确定的压力控制单元(CU)被设计以这样一种方式是,控制阀( CV)控制压力或质量流量或由所述传感器(SEN)测量的体积流量。
    • 9. 发明申请
    • METHOD FOR CONTROLLING A COMPRESSOR ELEMENT OF A SCREW COMPRESSOR
    • 用于控制螺杆压缩机的压缩机元件的方法
    • WO2012000066A8
    • 2012-02-16
    • PCT/BE2011000039
    • 2011-07-01
    • ATLAS COPCO AIRPOWER NVNACHTERGAELE JOHANDE BOCK SIMON PETER G
    • NACHTERGAELE JOHANDE BOCK SIMON PETER G
    • F04C18/16F04C29/00F16C39/06
    • F04D27/00F04C18/16F04C29/0021F04C2240/52F04C2270/044F04D27/02F16C32/0476F16C2360/43
    • Method for controlling a compressor element of a screw compressor, and the said compressor element (1) has a housing (2) with two meshing helical rotors (3-4) in it that are each supported in the housing (2) in the axial direction (X-X') by means of at least one axial bearing (13 and/or 22), and whereby the housing (2) has an inlet side (10) and outlet side (11), characterised in that this method comprises a process A and/or a process B, whereby: - process A comprises a first step of switching on a first magnet (17) during start-up of the compressor element (1), such that this magnet (17) exerts a force on an aforementioned rotor (3) that is directed from the outlet side (11) to the inlet side (10), and of switching off this first magnet (17) during nominal operation of the compressor element (1); and whereby - process B comprises a first step of keeping a second magnet (21) switched off during start-up of the compressor element (1), and switching on this second magnet (21) during nominal operation of the compressor element (1), such that this second magnet (21) exerts a force that is directed from the inlet side (10) to the outlet side (11).
    • 1。一种用于控制螺杆式压缩机的压缩机元件的方法,并且所述压缩机元件(1)具有壳体(2),所述壳体具有两个啮合螺旋转子(3-4),所述两个啮合螺旋转子分别在壳体 (2)具有入口侧(10)和出口侧(11),其特征在于,该方法包括通过至少一个轴向轴承(13和/或22) 过程A和/或过程B,其中:过程A包括在压缩机元件(1)启动期间接通第一磁体(17)的第一步骤,使得该磁体(17)施加力 在从出口侧(11)引导到入口侧(10)的上述转子(3)上,并且在压缩机元件(1)的额定操作期间切断该第一磁体(17)。 并且其中 - 过程B包括在压缩机元件(1)启动期间保持第二磁体(21)关闭并且在压缩机元件(1)的额定操作期间接通该第二磁体(21)的第一步骤, ,使得该第二磁体(21)施加从入口侧(10)指向出口侧(11)的力。