一种整体锻造双作用立式气缸
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116857154A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310959906.5

    申请日:2023-08-02

    IPC分类号: F04B39/12 F04B39/06

    摘要: 本发明公开了一种整体锻造双作用立式气缸,包括有缸体,缸体内设有工作腔和冷却水通道,工作腔内设有气缸套,其特征在于:缸体内还设有分布于工作腔两侧的吸、排气结构,吸气结构包括有吸气腔、吸气法兰接口和上、下吸气阀安装孔,上吸气阀安装孔连通吸气腔上端与上部工作腔,下吸气阀安装孔连通吸气腔下端与下部工作腔,吸气法兰接口连通中部吸气腔与缸体外侧;排气结构包括有排气腔、排气法兰接口和上、下排气阀安装孔,上排气阀安装孔连通排气腔上端与上部工作腔,下排气阀安装孔连通排气腔下端与下部工作腔,排气法兰接口连通中部排气腔与缸体外侧。本发明采用双作用气缸,且吸、排气阀独立设置,避免吸、排气之间的换热剧烈。

    基于迁移学习的压缩机故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN114548301A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210182093.9

    申请日:2022-02-25

    摘要: 本发明公开了基于迁移学习的压缩机故障诊断方法及系统,诊断方法过程包括:利用压缩机气缸内热力过程的数学模型生成故障模拟p‑V图,形成仿真数据集,并利用仿真数据集对网络模型进行训练,得到预训练卷积神经网络;对收集的真实故障情况下的气缸内动态压力数据,进行数据预处理和图像处理得到二值化p‑V图,对其进行整合,形成真实数据集;利用真实数据集对预训练卷积神经网络进行参数微调,得到用于故障诊断的迁移卷积神经网络;将压缩机实时工作循环的二值数字图像输入上述迁移卷积神经网络进行计算,得到卷积神经网络的输出;根据预设的迁移卷积神经网络的输出和压缩机状态之间的映射关系,得到压缩机状态类型,达到故障诊断的目的。

    基于迁移学习的压缩机故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN114548301B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210182093.9

    申请日:2022-02-25

    摘要: 本发明公开了基于迁移学习的压缩机故障诊断方法及系统,诊断方法过程包括:利用压缩机气缸内热力过程的数学模型生成故障模拟p‑V图,形成仿真数据集,并利用仿真数据集对网络模型进行训练,得到预训练卷积神经网络;对收集的真实故障情况下的气缸内动态压力数据,进行数据预处理和图像处理得到二值化p‑V图,对其进行整合,形成真实数据集;利用真实数据集对预训练卷积神经网络进行参数微调,得到用于故障诊断的迁移卷积神经网络;将压缩机实时工作循环的二值数字图像输入上述迁移卷积神经网络进行计算,得到卷积神经网络的输出;根据预设的迁移卷积神经网络的输出和压缩机状态之间的映射关系,得到压缩机状态类型,达到故障诊断的目的。

    一种两级压缩隔膜压缩机系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114215725A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111528388.9

    申请日:2021-12-14

    摘要: 本发明公开了一种两级压缩隔膜压缩机系统,待压缩气体从进气口进入一级压缩组件,压缩后经过第一套管式冷却器冷却,再通入二级压缩组件,压缩后的气体经过第二套管式冷却器冷却,最终从排气口排出。油路系统具有正常工作补油和停机维修两种状态,通过控制第一换向阀与第二换向阀的阀位、电机的转向和启停、以及截止阀的开关,实现正常补油和快速卸油。本发明公开的压缩机系统可通过液压油路中的加热器和冷却器保证液压油油温处于允许范围内。将两级压缩缸头的冷却液入口、出口易和液压油冷却液的入口、出口分别并联,降低了冷却管路复杂度,便于集中管理。补油过程通过两个过滤器对液压油过滤,防止了液压油中脱落的金属颗粒对膜片油侧不断冲击和磨损。在两级压缩的管路中增加了放空管路与减压回路,可在一定程度上避免了隔膜压缩机的频繁启停,延长了膜片的使用寿命。

    一种低压低流速高效气液分离罐

    公开(公告)号:CN110548350A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910952966.8

    申请日:2019-10-09

    发明人: 曹君 冯学强

    IPC分类号: B01D46/10

    摘要: 本发明公开了一种低压低流速高效气液分离罐,一种低压低流速高效气液分离罐,包括直罐体以及直罐体外侧壁开设的进料接口、安全阀接口和人孔,所述直罐体侧面开设有人孔,所述直罐体上下两端面均固定连接有弧形罐体,且弧形罐体上侧一个顶部开设有顶盖,所述丝网除沫器中心处开设有转动盘,且转动盘与中心支杆转动连接,所述出液管顶部开口处设置有防涡器顶板。本发明中,采用了旋转式丝网除沫器结构,实现了气雾通过丝网除沫器的过程中更容易受到接触后分离,增加丝网除沫器的除沫效果,采用了防涡器防涡流结构,实现了罐体出液更加稳定有效,采用了半包围式挡板结构,从而实现了气液稳定分离。

    一种隔膜压缩机缸盖冷却结构及其加工方法

    公开(公告)号:CN114753992A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210413732.8

    申请日:2022-04-20

    IPC分类号: F04B45/04 F04B39/06 F04B39/12

    摘要: 本发明公开了一种隔膜压缩机缸盖冷却结构及其加工方法,所述冷却结构包括包括有缸盖,所述缸盖上设有进气孔道、排气孔道、安装孔和冷却水道,缸盖内端面上设有膜腔型面,其特征在于:所述冷却水道为曲线形冷却水道,该曲线形冷却水道的冷却水入口与冷却水出口设置于缸盖的侧面上,且曲线形冷却水道与排气孔道相接近;所述加工方法为曲线形冷却水道由电火花加工机器人技术,通过3B程序预先设置加工路径加工形成,或通过选择性激光熔化成型3D打印技术(SLM)加工含有曲线形水道的缸盖。本发明加工的冷却水道尽可能接近高温区,将热量导出,有利于提高缸盖的冷却效果,且曲线形孔道避免直孔加工带来的局部应力,有利于延长缸盖的寿命。

    一种氢气隔膜压缩机气缸结构
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114352509A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210078554.8

    申请日:2022-01-24

    摘要: 本发明公开了一种氢气隔膜压缩机气缸结构,包括有缸体和缸盖,其特征在于:所述缸盖密封盖设于缸体上端,所述缸体上端设有油盘腔,油盘腔内匹配设有与之密封贴合的配油盘,所述配油盘上覆有膜片,膜片外周缘密封压紧于配油盘与缸盖之间,所述缸盖上贯穿设置有进气通道和回气通道,进气通道、回气通道与膜片之间形成气体腔;所述缸体下部设有连通油盘腔的通孔,通孔内设有缸套,所述配油盘上设置有通油孔,通油孔连通膜片与缸套,与之形成液压油腔;所述缸盖和缸体内还均设有冷却水路。本发明利用双层的冷却水路对气缸部件进行冷却,大大提高了换热能力,提高了气缸结构的使用寿命,同时能够实现油压的监控,实现快速调节。

    一种低压低流速高效气液分离罐

    公开(公告)号:CN110548350B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910952966.8

    申请日:2019-10-09

    发明人: 曹君 冯学强

    IPC分类号: B01D46/10

    摘要: 本发明公开了一种低压低流速高效气液分离罐,一种低压低流速高效气液分离罐,包括直罐体以及直罐体外侧壁开设的进料接口、安全阀接口和人孔,所述直罐体侧面开设有人孔,所述直罐体上下两端面均固定连接有弧形罐体,且弧形罐体上侧一个顶部开设有顶盖,所述丝网除沫器中心处开设有转动盘,且转动盘与中心支杆转动连接,所述出液管顶部开口处设置有防涡器顶板。本发明中,采用了旋转式丝网除沫器结构,实现了气雾通过丝网除沫器的过程中更容易受到接触后分离,增加丝网除沫器的除沫效果,采用了防涡器防涡流结构,实现了罐体出液更加稳定有效,采用了半包围式挡板结构,从而实现了气液稳定分离。

    一种LNG接收站BOG压缩机用工艺气入口电加热装置

    公开(公告)号:CN109458555A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811610917.8

    申请日:2018-12-27

    发明人: 冯学强 曹君

    IPC分类号: F17C7/04 F17C13/00

    摘要: 本发明提出了一种LNG接收站BOG压缩机用工艺气入口电加热装置,其特征在于,包括:加热罐体、电加热装置、温度检测装置,所述加热罐体的左右两端分别设有进气口和排气口,所述加热罐体内设有若干加热腔,若干加热腔之间连通设置,位于所述加热罐体左右两端的加热腔别与所述进气口和所述排气口连通设置,所述电加热装置固定于所述加热腔内,所述温度检测装置安装于所述进气口、排气口内以及若干加热腔的连通部位。本发明所提出的一种多功能的LNG接收站BOG压缩机用工艺气入口电加热装置,其上设置有若干加热腔和加热装置用于对气体进行加热,还设置温度检测装置用于检测气体的温度。

    LNG接收站BOG压缩机用大型风冷装置

    公开(公告)号:CN109340088A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811444550.7

    申请日:2018-11-29

    IPC分类号: F04B39/06 F04D25/16 F04D27/00

    摘要: 本发明涉及到一种LNG接收站BOG压缩机用大型风冷装置,包括有支架,支架上设置有换热管以及一级冷却风扇、二级冷却风扇以及三级冷却风扇,一级冷却风扇、二级冷却风扇以及三级冷却风扇通过主电机进行驱动,还包括有中心控制装置,中心控制装置包括有集散控制系统和在线测温元件,在线测温元件检测换热管温度过高,传递信号至集散控制系统,集散控制系统根据温度情况打开一级冷却风扇、二级冷却风扇以及三级冷却风扇对换热管进行冷却,本发明可实现三级BOG工艺高温气体的高效冷却;可通过三组冷却风扇以及百叶窗开启角度控制风量,实现每级最高135℃BOG工艺气体冷却至40℃;安全可靠,可以保证BOG压缩机长周期平稳运行。