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压缩机、水蒸气离心机组、蒸发浓缩系统及扩压器径向间隙控制方法与流程

2021-10-30 02:39:00 来源:中国专利 TAG:压缩机 水蒸气 离心 间隙 浓缩

技术特征:
1.一种压缩机,包括电机轴(11)和扩压器,其特征在于,所述压缩机内设置有气流通道,所述扩压器包括套设在所述电机轴(11)上的筒形部(22),所述气流通道的内壁包括所述筒形部(22)背离所述电机轴(11)一侧的侧壁,调节所述气流通道内气体的压力能使所述筒形部(22)发生弹性变形以用于调节所述筒形部(22)与所述电机轴(11)之间的径向间隙。2.根据权利要求1所述的压缩机,其特征在于,所述筒形部(22)为薄板结构,所述压缩机的密封板(3)套设于所述筒形部(22)上且所述密封板(3)与所述筒形部(22)之间通过密封圈密封配合。3.根据权利要求2所述的压缩机,其特征在于,所述压缩机包括与所述扩压器配合的叶轮,所述扩压器还包括主体部(23),所述主体部(23)设置在所述筒形部(22)靠近所述叶轮的一侧且所述主体部(23)与所述筒形部(22)相连接。4.根据权利要求3所述的压缩机,其特征在于,所述主体部(23)上设置有阻流小孔(25),所述气流通道内的气流能通过所述阻流小孔(25)吹向所述叶轮,以用于对流向所述筒形部(22)与所述电机轴(11)之间间隙的气流有阻挡作用。5.根据权利要求4所述的压缩机,其特征在于,所述阻流小孔(25)从靠近所述密封板(3)的一侧到靠近所述叶轮的一侧向远离所述主体部(23)中心轴的一侧倾斜。6.根据权利要求5所述的压缩机,其特征在于,所述阻流小孔(25)中心轴与竖直线的钝角夹角θ1的取值范围为90
°
<θ1<170
°
。7.根据权利要求4所述的压缩机,其特征在于,所述阻流小孔(25)沿所述主体部(23)的周向方向分布,且在所述主体部(23)上设置至少一圈所述阻流小孔(25)。8.根据权利要求3所述的压缩机,其特征在于,所述气流通道包括进气流道和与所述进气流道相连通的储气腔(24),所述扩压器与所述密封板(3)之间形成环形所述储气腔(24)。9.根据权利要求8所述的压缩机,其特征在于,所述进气流道包括径向通道(26)和轴向通道(27),所述径向通道(26)设置在所述主体部(23)上且与所述储气腔(24)相连通,所述压缩机的电机筒体(4)上设置有与所述径向通道(26)相连通的轴向通道(27),所述电机筒体(4)上设置有与所述轴向通道(27)相连通的高压气进口(19)。10.根据权利要求9所述的压缩机,其特征在于,所述径向通道(26)开设至所述主体部(23)的外周向侧面,且所述径向通道(26)远离所述主体部(23)中心的一端通过堵头(16)封堵。11.根据权利要求2所述的压缩机,其特征在于,所述压缩机还包括与所述密封板(3)之间存在间隙的推力盘(6),所述推力盘(6)固定在所述电机轴(11)上,所述密封板(3)上设置有静压小孔(28),所述气流通道内的气流能通过所述静压小孔(28)吹向所述推力盘(6),以用于对所述电机轴(11)的轴向窜动具有限制作用。12.根据权利要求11所述的压缩机,其特征在于,所述静压小孔(28)为阶梯孔,所述静压小孔(28)包括大孔和与所述大孔相连通的小孔,所述大孔的直径大于所述小孔的直径,且沿从靠近所述扩压器的一侧向靠近所述推力盘(6)的一侧,所述大孔和所述小孔依次设置。13.根据权利要求12所述的压缩机,其特征在于,所述静压小孔(28)靠近所述推力盘(6)一侧的孔径不大于0.2mm。14.根据权利要求11所述的压缩机,其特征在于,所述静压小孔(28)沿所述密封板(3)
的周向方向分布,且在所述密封板(3)上设置至少一圈所述静压小孔(28)。15.根据权利要求1所述的压缩机,其特征在于,所述筒形部(22)的内侧设置有环形梳齿(29)或者所述筒形部(22)的内侧面为圆柱面。16.根据权利要求1所述的压缩机,其特征在于,所述压缩机为双级压缩离心式蒸汽压缩机。17.根据权利要求1

16任一项所述的压缩机,其特征在于,所述压缩机还包括控制系统和检测装置,所述检测装置与所述控制系统相连接,所述检测装置用于检测动压轴承径向气膜变化量,所述控制系统通过控制进入所述气流通道内气体量以控制所述筒形部(22)向所述电机轴(11)的径向变形量不大于所述动压轴承径向气膜变化量。18.根据权利要求17所述的压缩机,其特征在于,所述检测装置包括位移传感器,通过所述检测装置检测所述电机轴(11)的位置变化以用于实现对所述动压轴承径向气膜变化量的检测。19.根据权利要求18所述的压缩机,其特征在于,所述检测装置包括两个互呈90
°
的位移传感器(7),所述位移传感器(7)设置在所述压缩机的电机筒体(4)和轴承支座(8)上,其中一个所述位移传感器(7)用以检测所述电机轴x方向位置、另一所述位移传感器(7)用以检测所述电机轴y方向位置,通过两个所述位移传感器(7)检测所述电机轴(11)的位置以用于检测所述动压轴承径向气膜变化量。20.根据权利要求17所述的压缩机,其特征在于,所述压缩机为双级压缩离心式蒸汽压缩机,且每个所述扩压器分别对应一个所述检测装置。21.一种蒸发浓缩系统,其特征在于,包括权利要求1

20任一项所述的压缩机。22.一种水蒸气离心机组,其特征在于,包括权利要求1

20任一项所述的压缩机。23.一种权利要求1

20中任一项所述压缩机扩压器径向间隙控制方法,其特征在于,包括以下内容,检测压缩机动压轴承径向气膜变化量;控制进入所述气流通道内气体量以控制所述筒形部(22)向所述电机轴(11)的径向变形量不大于所述动压轴承径向气膜变化量。

技术总结
本发明提供了一种压缩机、水蒸气离心机组、蒸发浓缩系统及扩压器径向间隙控制方法,涉及压缩机技术领域,解决了现有技术中存在的离心式蒸汽压缩机的扩压器和电机轴一经加工装配后,扩压器和电机轴之间的安全间隙就固定了的技术问题。该压缩机包括电机轴和扩压器,压缩机内设置有气流通道,扩压器包括套设在电机轴上的筒形部,气流通道的内壁包括筒形部背离电机轴一侧的侧壁,调节气流通道内气体的压力能使筒形部发生弹性变形以用于调节筒形部与电机轴之间的径向间隙。至于筒形部的弹性变形量,为了保证压缩机可正常使用,筒形部发生弹性变形量小于或等于动压径向轴承油膜(或气膜)厚度的变化量。本发明用于降低叶轮蒸汽的泄漏损失。泄漏损失。泄漏损失。


技术研发人员:雷连冬 钟瑞兴 周宇 陈玉辉
受保护的技术使用者:珠海格力电器股份有限公司
技术研发日:2021.08.13
技术公布日:2021/10/29
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