气量调节论文_张德召

导读:本文包含了气量调节论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:气量,压缩机,气阀,空压机,节能技术,装置,转矩。

气量调节论文文献综述

张德召[1](2019)在《某厂二氧化碳压缩机气量调节改造分析》一文中研究指出随着生产工艺的改进,老式的压缩机不能满足新工况的要求,本文论述一种二氧化碳压缩机气量调节改造。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年23期)

纪松,孙玉山,顾晓伟,顾兴坤[2](2019)在《余隙无级调节气量节能技术在航煤加氢装置进口联合压缩机上的应用》一文中研究指出航煤加氢装置进口联合压缩机K-30A是加氢反应的核心设备之一,原采用的是旁路节流调节方法,但是能量浪费严重,使得压缩机做了大量无用功,同时还需要消耗大量的循环冷却水。该压缩机进行余隙无级调节气量节能技术改造后,每年可节约电费54.33万元、节约瓦斯费用13.86万元。余隙无级调节气量节能系统运行稳定、参数设置灵活、节能效果好、投资少、回收期最短且基本免于维护,达到了降低运行成本、节能降耗的目的。(本文来源于《石化技术》期刊2019年07期)

刘雯华,江志农,张天宇,王瑶,张进杰[3](2019)在《往复压缩机气量调节控制方法优化技术》一文中研究指出针对往复压缩机气量调节的需求,对机组排气压力与流量的关系进行机理建模,计算模型稳态相对增益选择耦合关联度较小的变量配对方式,采用分布式PI控制策略验证机理模型与实际系统的匹配关系,同时运用模型辨识方法将机理模型转化为传递函数矩阵,并首次利用传递函数矩阵对配对主回路设计内模控制器代替传统的PI控制器,降低了参数整定的难度,从仿真和实验结果可知,此方法取得良好的目标值跟踪性能和鲁棒性,实现了系统控制效果的优化。(本文来源于《控制工程》期刊2019年07期)

郑诏星,江志农,王瑶,张进杰[4](2019)在《往复压缩机无级气量调节系统卸荷器动作特性研究》一文中研究指出往复压缩机无级气量调节系统在石化行业应用广泛,卸荷器作为系统执行机构的关键部件,其动作特性的优劣直接关系到气量调节系统的的效率及压缩机进气阀阀片的寿命。利用Ansys/Ls-dyna显式动力学软件首先模拟了压缩机额定转速下进气阀自动开启过程,并利用电涡流位移传感器测出了对应工况下阀片的动作位移,对比验证了模型的可靠性,在此基础上模拟了不同供油压力及不同顶出时间下卸荷器的动作,确定了较为理想的液压顶出力和顶出相位,并得出卸荷器的合理动作可有效缓解阀片振颤、改善阀片受力的结论。(本文来源于《机械强度》期刊2019年03期)

王蒙,王瑶,张进杰[5](2019)在《变负荷工况下空压机气量调节系统参数影响研究》一文中研究指出由于高压气体需求量的波动,往复式空压机排气量需要跟随需求的变化而改变。目前可应用的调节方式包括打回流调节、变转速调节、顶开进气阀调节等,其中顶开进气阀方式的调节效果最佳,但是带来的控制、结构改造难度也相对较大。针对往复式空压机气量调节的需求,建立了气量调节下的空压机工作循环改进模型,对网状阀的动作以及气缸内的压力变化进行分析,并针对不同的气量调节系统控制参数进行数值仿真,得到了不同的调节效果,分析了上述参数的影响,为系统优化设计奠定了方向。(本文来源于《机械强度》期刊2019年03期)

高莉莉[6](2019)在《PLC在往复式压缩机余隙气量调节系统中的应用》一文中研究指出由于近年来国内许多压缩机长期处于低负荷运行,压缩机实现排气量为额定排气量的四分之一、一半、四分之叁和全部四级调节,而这四级之间基本靠旁路调节方式来完成的。若能利用PLC模块和电磁阀控制的液压控制系统,通过自带的CPU芯片运算发出指令给控制系统进行实时控制,即可实现余隙气量自动调节,从而解决压缩机余隙自动无级调节问题。往复式压缩机C101A作为作为炼油企业汽柴油加氢装置的核心设备之一,为装置的氢气消耗提供新增氢气。由于近年来国内汽柴油已(本文来源于《电子世界》期刊2019年10期)

纪松,孙玉山,顾晓伟,顾兴坤[7](2019)在《余隙无级调节气量节能技术在航煤加氢装置进口联合压缩机上的应用》一文中研究指出航煤加氢装置进口联合压缩机K-30A是加氢反应的核心设备之一,原采用的是旁路节流调节方法,但是能量浪费严重,使得压缩机做了大量无用功,同时还需要消耗大量的循环冷却水。该压缩机进行余隙无级调节气量节能技术改造后,每年可节约电费54.33万元、节约瓦斯费用13.86万元。余隙无级调节气量节能系统运行稳定、参数设置灵活、节能效果好、投资少、回收期最短且基本免于维护,达到了降低运行成本、节能降耗的目的。(本文来源于《石油和化工节能》期刊2019年03期)

王蒙,孙旭,张进杰[8](2019)在《往复压缩机气量无级调节工况下吸气阀故障模拟与诊断》一文中研究指出气阀是往复空压机上的易损部件,由于机组排气量调节要求需增加无级气量调节系统,进而改变了气阀的工作状态,使得气阀故障机理变得复杂化。通过建立往复压缩机工作循环的数学模型,利用软件模拟获得压缩机气量调节工况下动态压力曲线;改进数学模型、增加故障影响参数后,模拟了吸气阀的泄漏故障和弹簧刚度失效故障,得到了故障下的气缸压力数据;基于PCA方法进行了气阀故障状态的自动分类。(本文来源于《流体机械》期刊2019年04期)

吴何畏,郑元一,叶进,江明明[9](2019)在《压缩机气量无级调节系统设计(英文)》一文中研究指出活塞往复式压缩机是石化行业的关键设备,通常采用旁路回流的方式进行气量调节,能耗很大。本文基于无级调节系统对其进行节能改造,论述了气量调节的原理,阐明了利用部分行程顶开进气阀实现气量无级调节的工艺流程。以西门子S7-200 SMART PLC为下位机,SMART 1000 IE触摸屏为上位机,通过PROFIBUS总线采集温度和压力传感器信号,利用串级PID算法开发了调节程序,实现了气量在进气阀0~100%开度的连续调节。经企业实际应用,气量调节精度高,节能降耗效果明显。(本文来源于《机床与液压》期刊2019年06期)

陈超,张贵军,刘文利[10](2019)在《无级气量调节系统对往复压缩机转矩的影响分析》一文中研究指出介绍了往复压缩机气量调节系统的种类及各自的适用场合,同时还介绍了压缩机旋转不均匀度及飞轮转矩的相关知识。文章以工程中常用的2D和4M两种常用机型为研究对象,详细阐述了无级气量调节系统对往复压缩机转矩的影响,得出往复压缩机新上无级气量调节系统时,应校核压缩机转矩是否变化过大而导致旋转不均匀度超过标准规定值的结论,对压缩机的选型校核及运行维护有一定指导意义。(本文来源于《石油化工设备技术》期刊2019年02期)

气量调节论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

航煤加氢装置进口联合压缩机K-30A是加氢反应的核心设备之一,原采用的是旁路节流调节方法,但是能量浪费严重,使得压缩机做了大量无用功,同时还需要消耗大量的循环冷却水。该压缩机进行余隙无级调节气量节能技术改造后,每年可节约电费54.33万元、节约瓦斯费用13.86万元。余隙无级调节气量节能系统运行稳定、参数设置灵活、节能效果好、投资少、回收期最短且基本免于维护,达到了降低运行成本、节能降耗的目的。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

气量调节论文参考文献

[1].张德召.某厂二氧化碳压缩机气量调节改造分析[J].内燃机与配件.2019

[2].纪松,孙玉山,顾晓伟,顾兴坤.余隙无级调节气量节能技术在航煤加氢装置进口联合压缩机上的应用[J].石化技术.2019

[3].刘雯华,江志农,张天宇,王瑶,张进杰.往复压缩机气量调节控制方法优化技术[J].控制工程.2019

[4].郑诏星,江志农,王瑶,张进杰.往复压缩机无级气量调节系统卸荷器动作特性研究[J].机械强度.2019

[5].王蒙,王瑶,张进杰.变负荷工况下空压机气量调节系统参数影响研究[J].机械强度.2019

[6].高莉莉.PLC在往复式压缩机余隙气量调节系统中的应用[J].电子世界.2019

[7].纪松,孙玉山,顾晓伟,顾兴坤.余隙无级调节气量节能技术在航煤加氢装置进口联合压缩机上的应用[J].石油和化工节能.2019

[8].王蒙,孙旭,张进杰.往复压缩机气量无级调节工况下吸气阀故障模拟与诊断[J].流体机械.2019

[9].吴何畏,郑元一,叶进,江明明.压缩机气量无级调节系统设计(英文)[J].机床与液压.2019

[10].陈超,张贵军,刘文利.无级气量调节系统对往复压缩机转矩的影响分析[J].石油化工设备技术.2019

论文知识图

两阀联合控制逻辑46心肺复苏自动化流程液压气量调节系统图2.4各级设计工况下活塞力曲线图由...无级气量调节系统气量调节系统

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