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·利用钢厂尾气合成化工产品技术

·空分流程传统的膨胀机制冷量估算方法的改进(博士论文)

·往复活塞式压缩机及其运动转换机构的发展

天然气透平膨胀机设计特点

介绍哈尔滨制氧机厂生产的10万、20万m3/d小深冷设备中天然气进平膨胀机的主要性能参数及在设计上采用可调式大叶喷嘴、三元叶轮、三棱轴、整体撬装式结构等的一些特点,并谈了对目前国产天然气透平膨胀机技术进步的一些看法。

2012/9/19

静止叶片式空气压缩机的研究

提出了一种新型静止叶片式空气压缩机,该压缩机具有一个做摆动运动的转子和一个静止不动的叶片,叶片的外端与气缸的内孔壁面密封紧固连接,叶片的侧端与端盖密封紧固连接,借此减少了气体直接从压缩腔向吸气腔窜逸的通道,有效地消除了压缩机在这些部件间的泄漏损失和摩擦损耗。介绍了压缩机的结构特点及工作原理,建立了压缩机的数学模型。

2012/9/18

国内外天然气(油田气)透平膨胀机评述

本文综合介绍了国内外典型天然气(包括油田气)透平膨胀机的主要参数及结构型式。从工作参数、带液膨胀、等熵效率、轴承型式、轴向力平衡以及制冷量调节等方面作了分析比较,从而提出了我国在天然气透平膨胀机技术上存在的差距,指出了改进的方向。

2012/9/18

膜分离技术在酿酒行业应用

膜分离技术简介对膜分离技术的研究只是本世纪30年代后才开始的,50年代后开展了更加深入广泛的研究,并获得迅速发展。其主要标志是各种类型有实用价值的合成膜纷纷出现,并在海水淡化、工业用水处理、纯水制备、各种工业废水的处理等方面得到推广应用。

2012/9/17

涡轮膨胀机轻烃回收工艺及其控制方法

涡轮膨胀机在天然气加工中的应用,给气体工业的发展带来了根本性的变化。它使得以回收C3以上重组分为主要目标的传统工艺转向乙烷回收时代。从而极大地提高了轻烃回收的经济价值,回收了大量宝贵的工业原料。本文将对国外常用的膨胀机工艺及控制方法进行简要评述。

2012/9/7

无轴承水泵推广成功

BA型离心泵,是工农业生产中广泛使用的一种流体输送设备。我们东方红造纸厂几乎每个工序都使用了这种离心泵,由于数量多,规格也复杂,因而对这种设备的日常维护、检修以及备品配件工作相应地就增加了。

2012/9/5

径轴流式透平膨胀机的最佳参数选择和气动计算

本文介绍了用透平机的比转速Ns和比直径Ds作为相似参数进行径轴流式透平膨胀机的最佳参数选择和气动计算的一种设计方法及其有关问题。文中还介绍了比转速、比直径的基本概念和透平膨胀机流程部分的气动设计,并引进了国外一些新的科研成果。通过参数选择和气动计算的实例比较,说明此方法比传统的设计方法能更简便地获得透平的最佳参数匹配,因而可得到较高的透平效率。

2012/9/5

透平膨胀机的改进

近几年来,改进空分设备用透平膨胀机的目的在于使机组更加可靠并简化操作和维护。其改进有:采用可调喷咀,从热端拆卸膨胀机。这些改进在几年前讨论过,现在大都已经实现了。

2012/9/3

微型车空调压缩机的主要机种——旋叶式压缩机

旋叶式压缩机又称刮片式压缩机,结构紧凑、外形尺寸小、重量轻是它的最大特点,特别适宜小型汽车使用。例如长安奥拓、秦川福莱尔、天津夏利等车都采用或部分采用了旋叶式压缩机。 旋叶式压缩机有椭圆形和正圆形两种气缸形式,叶片数有2、3、4、5几种。 旋叶式压缩机的结构如图1所示,工作原理如图2所示。

2012/8/30

离心压缩机叶轮流道磨料流抛光及其对压缩机效率的影响

叶轮是离心压缩机的核心部件。窄流道闭式叶轮的流道截面非常小,流道的表面粗糙度对压缩机效率影响较大。在AFM机床上进行了叶轮流道的磨粒流抛光试验;研究了流道表面粗糙度的检测方法;对比了叶轮流道抛光前后表面粗糙度对压缩机效率的影响。结果表明,经过磨粒流抛光后,叶轮流道的表面粗糙度可达到Ra0.14~0.45μm,抛光后压缩机的效率提高了1%左右,解决了高压小流量离心压缩机制造中的叶轮抛光难题。

2012/8/30

一种微小流量离心压缩机叶轮性能的数值模拟

建立一种空气工质微小流量高转速离心压缩机叶轮模型并对其性能进行数值模拟研究。结果表明:该类微小流量高转速离心压缩机叶轮出口与进口区域面积比小于1,流场内雷诺数一般均小于105;采用高转速可以改变微小流量离心压缩机因流动损失而导致的效率低下;叶片数对总压比和效率均有影响,对微小流量高转速离心压缩机叶轮来说存在一最佳叶片数;微小流量高转速离心压缩机叶轮出口角一般在60°以上;随着叶尖间隙的增大,微小流量高转速离心压缩机叶轮总压比及效率下降。

2012/8/29

离心压缩机性能评估(四)

估算离心压缩机 1.结构数据离心压缩机厂家并没有可供漫无边际地选择的产品,而是对所有应用的离心压缩机进行选择,使其结构尺寸系列标准化。为了估算压缩机的尺寸,就需要一定的结构数据。通常,这些数据可从厂家获得。如果数据合适,压缩机的规格能极准确地估算出来。但是,这种估算将仅适用于提供了分析数据的特定厂家的产品。

2012/8/29

无叶喷嘴在低温径向涡轮膨胀机上的应用

前言在国内,径向向心涡轮上应用无叶喷嘴的试验研究,于航空发动机与内燃机增压器方面,近年来已作了初步的探讨。但这些试验均属于高温状态的,而在低温的涡轮膨胀机上应用,我所是在一九六七年开始的,当时为了探讨冰粒对喷嘴磨损的情况。试验结果,无叶喷嘴与工作轮均无严重磨损。

2012/8/29

关于提高向心透平膨胀机通流部分的寿命

透平膨胀机的运转实践表明,由于随空气气流一起进入机器的坚固的微粒(如灰尘,氧化皮,管道腐蚀物、焊锡头及液滴等等),使导流器和工作轮遭到侵蚀。其中喷咀叶片的侵蚀程度最严重,在个别情况下,导流器板接近工作轮内圆柱表面的侵蚀程度也很严重(图1)。透平膨胀机工作轮的侵蚀程度则轻得多,仅工作轮叶片进口边缘被侵蚀。

2012/8/29

激光熔覆技术在增压透平膨胀机叶轮修复中的应用

针对增压透平膨胀机事故,介绍了激光熔覆技术在增压透平膨胀机叶轮修复中的应用。

2012/8/27

透平膨胀机叶轮耦合应力的强度有限元分析

根据透平膨胀机的工作原理,基于有限元分析理论,对透平膨胀机的主要部件叶轮进行了结构、温差和气动力耦合作用的强度分析,采用三维实体建模的方法,以叶轮的实际工况为输入条件,通过ANSYS有限元分析软件计算得到了离心力、温差应力和气动力共同作用下的叶轮应力应变分布状况,并对叶轮的安全性进行了校核分析。

2012/8/27

离心式水泵断流问题的解决措施

问题的提出离心式水泵因具有出水量大、生产效率高、结构简单、维修方便、价格便宜等特点,已被广泛地应用于酿造厂家作为流体输送设备。然而,在实际使用过程中,存在着水泵的放置位置必须低于被抽(送)流体的位置,使水泵叶轮室处于充满流体状态,否则将会需要水泵启动前一

2012/8/21

进口膨胀机叶轮转子国产化设计研制成功

我厂110000m~3/h制氧机系1973年从日本神钢引进,1974年9月投产。两台膨胀机原设计为单端悬臂式电机制动、径-轴向二元流透平膨胀机。叶轮为导向轮,工作轮为分体组合式,绝热效率80%左右,最大设计流量为10200m~3/h(实际达不到),正常使用流量7200~8200m~3/h。调节方式为副喷嘴加机前节流。

2012/8/20

透平膨胀机叶轮通道内气流相对速度的分布

提出了径向透平膨胀机叶轮通道内平均相对速度的计算关系式及合理分布准则。由此,通过计算机可完成子午轮廓的正、反问题的计算,从而完善设计。这个方法避免了试凑法的繁琐,是透平膨胀机计算机辅助设计的一个重要部分。

2012/8/20

膜分离技术及其在茶叶深加工中的应用

本文综述了膜分离技术的分类、膜的材料、膜的结构、膜污染及清洗方法,着重介绍了膜分离技术在茶叶深加工中的应用现状。

2012/8/9

莲心碱与叶绿素膜分离的初步实验研究

研究了用膜分离技术进行莲心碱的提取。将待分离的料液进行了必要的预处理,重点考察了料液pH值和稀释浓度对分离效果的影响。比较了4种不同材质膜过滤料液时的稳定渗透通量、莲心碱回收率和叶绿素截留率情况,并利用膜阻力分析法得出污染膜的各阻力构成。实验结果表明,当pH值在3.0左右、叶绿素浓度在1.68~2.52 g/L时,莲心碱的分离效果最佳;由于聚醚砜膜有高通量、高分离效果,因此选择聚醚砜膜分离料液;

2012/8/9

冷却循环水系统的节能改造

通过对中石化巴陵石化分公司己内酰胺事业部第一循环冷却水系统实际运行工况参数和相关设备参数的检测,分析系统产生高能耗的原因,准确计算出用水设备与流体输送相匹配的最佳工况点,更换高效节能的三元流叶轮,达到最佳节能降耗的效果。

2012/8/8

节能降耗从削减“大马”开始

众所周知,泵类设备是一种应用广泛、耗能很大的通用机械。据了解,我国每年发电量的20%~25%都消耗在泵类产品上。在各种类型的泵中,离心泵所占数量最多,是石油化工生产过程中主要的流体输送设备。以往设计人员在选用离心

2012/8/3

中压透平膨胀机在天然气分离装置中的运转试验

通过透平膨胀机在天然气分离装置中的长期运转试验,介绍天然气透平膨胀机的特点及 PT501型中压小功率透平膨胀机的特性。根据试验结果分析了天然气中混入的固体微粒及液滴对透平膨胀机性能的影响。对流道侵蚀现象进行初步的探讨,并根据试验结果对带液后叶轮叶型改进提出初步的设想。

2012/8/2

大功率气体轴承低温透平膨胀机

早在六十年代,就已采用低温透平膨胀机进行氦的液化。大型氦液化设备采用油轴承透平膨胀机,而小型氦液化器则采用气体轴承透平膨胀机。气体轴承透平膨胀机自从投入使用以来,已在许多方面获得了改进,例如提高了效率,增大了功率,以及在工业上的应用等。

2012/8/1

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