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公开(公告)号:CN119532165A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510094631.2
申请日:2025-01-21
Applicant: 江苏海狮泵业制造有限公司
Abstract: 本发明属于高压泵技术领域,涉及一种高压组合式多级泵。本发明包括依次连接的多个高压泵,每个高压泵上均设置有多个储存润滑油的储液盒,多个储液盒依次连通,且首端的储液盒连接有气泵,每个储液盒均通过出液管与高压泵内连通,每个出液管内均设置有压力阀,多个压力阀的开启压力均不相同,高压泵内设置有温度传感器,根据温度传感器测量的温度值来调节气泵的输出气压,温度传感器测得的温度值越高,使气泵输出气压越大,进而压力阀开启的数量越多,越多的润滑油补入到高压泵内。通过向左推动滑套,即可完成第一连接管和第二连接管的连接。通过向上拉动限位板即可使第一连接管和第二连接管断开连接。储液盒的安装和拆卸均较为快速,便捷。
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公开(公告)号:CN119532156A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411635138.9
申请日:2024-11-15
Applicant: 天德(威海)工业装备股份有限公司
IPC: F04B35/04 , F04B25/00 , F04B41/06 , H02K41/035
Abstract: 本发明提供了一种电磁耦合的气体增压泵,其解决了现有气体增压泵结构复杂、体积较大和传动效率较低的问题。包括内部中空、两端贯通的泵体;泵体内壁设有电机定子;泵体两端分别连接有一级增压缸和二级增压缸,一级增压缸设有通入压缩气体的进气管,二级增压缸设有排出压缩气体的排气管,一级增压缸和二级增压缸通过设在泵体外部的接管连通;泵体内部设有与电机定子电磁耦合的电机动子,电机动子两端分别与一级增压缸和二级增压缸滑动连接。本发明广泛应用于气体增压泵技术领域。
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公开(公告)号:CN119467273A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411602067.2
申请日:2024-11-11
Applicant: 浙江绿色智行科创有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
IPC: F04B25/00 , C25B9/65 , C25B9/60 , C25B15/023 , C25B15/08 , C25B15/02 , F04B49/06 , F04B49/08 , F04B51/00 , C07C29/152 , C07C31/04
Abstract: 本申请涉及甲醇制备生产技术领域,提供了一种甲醇制备生产线的多级压缩系统及甲醇制备生产线,多级压缩系统包括压缩机组、初始压力检测器、压缩控制系统,压缩机组的入口与电解制氢组件的氢气缓冲罐的出口连通,压缩机组的出口用于与甲醇合成装置连通,初始压力检测器用于检测氢气缓冲罐内的氢气压力,以检测电解制氢组件制备得到的氢气的初始压力,压缩控制系统与初始压力检测器和压缩机组通信连接,压缩控制系统用于根据初始压力控制压缩机组中参与氢气压缩的压缩机的数量,且压缩机组中参与氢气压缩的压缩机的数量与初始压力呈反比,以使压缩机组将不同的初始压力加压至目标压力。
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公开(公告)号:CN119288804A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411398627.7
申请日:2024-10-09
Applicant: 宝鸡市博磊化工机械有限公司
IPC: F04B35/04 , F04B25/00 , F04B27/00 , F04B39/12 , F04B39/00 , F04B39/04 , F04B39/10 , H02K7/06 , H01F7/06
Abstract: 本发明提供一种往复活塞式压缩机,涉及活塞压缩机技术领域,包括设备安装底座、曲轴转动腔组件和两个活塞抽压组件,所述设备安装底座上端固定安装有两个压缩机底座,所述曲轴转动腔组件固定安装在压缩机底座上,两个所述活塞抽压组件均固定安装在曲轴转动腔组件上端;本发明通过启动输出电机驱动曲轴转动腔组件内部结构旋转,从而能够驱动两个活塞抽压组件内部结构往复运动,通过止逆结构通过输出气管将目标腔体内部的空气进行抽取,而通过双缸连通气管能够使两个活塞抽压组件串联工作,提高工作效率,而本发明通过曲轴转动腔组件内部结构,能够对旋转轴起到加速增益效果,从而能够使连杆在特定角度的作用力增加,为输出电机减小负荷。
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公开(公告)号:CN119084273A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410995724.8
申请日:2024-07-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本申请公开了一种级差式液驱活塞压缩机气缸结构,涉及压缩机技术领域。能够实现在单个炮筒内完成三级增压,具有气体压缩效率高、压比大、设备尺寸小和排气温度稳定的优点。该级差式液驱活塞压缩机气缸结构包括同轴设置的油缸组件、两个一级气缸组件、二级气缸组件和三级气缸组件;一级气缸组件、二级气缸组件和三级气缸组件的气体压缩腔依次串联;油缸组件包括油缸活塞;一级气缸组件包括一级气缸活塞;二级气缸组件包括二级气缸活塞;三级气缸组件包括三级气缸活塞;两个一级气缸组件分别位于油缸组件的两侧;油缸活塞能够带动一级气缸活塞、二级气缸活塞和三级气缸活塞运动实现被压缩气体的三级压缩。本申请用于提升活塞压缩机的性能。
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公开(公告)号:CN118775222A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410912853.6
申请日:2024-07-09
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能与供气耦合的系统,涉及非补燃式压缩空气储能及压缩空气供气技术领域。它包括压缩储能及供气系统、膨胀发电及供气系统、储气库系统,压缩储能及供气系统包括n段串联的压缩机;膨胀发电及供气系统包括空气膨胀机、离合器、第一膨胀侧换热器和第二膨胀侧换热器;储气库系统至供气管网。本发明可有效提高压缩空气站供气灵活性,解决独立压缩空气站在供气低谷期压缩机运行在低效率区间导致电耗增加问题、不能有效利用电网峰谷电价差缺陷,提高压缩空气站盈利能力。本发明还涉及这种压缩空气储能与供气耦合的系统的运行方法。
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公开(公告)号:CN108266347B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN201810220165.8
申请日:2018-03-16
Applicant: 济南锋云机电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及真空设备技术领域,公开了一种低噪声的真空节能设备,包括设备壳体和控制装置,所述壳体内设置有动力结构、第一级真空泵、第二级真空泵和动力装置,本真空节能设备利用第一级真空泵和第二级真空泵进行串连,再结合控制装置进行控制,利用一套动力装置带动两个真空泵,并且只在第二级真空泵连接消声装置,这种结构在确保较高的真空抽吸的条件下,可明显降低设备的构成和部件,使制造成本更低,噪声控制更好,静音效果好。
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公开(公告)号:CN114991889B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210533014.4
申请日:2022-05-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及压缩空气储能技术领域,尤其涉及一种基于压缩热的压缩空气储能系统、方法、设备及介质,包括依次连接的多级串联的压缩机、储气罐和多级串联的透平,各级压缩机出口均连接有冷却换热器,各级冷却换热器出口通过压缩侧冷却换热器出口关断阀连接热罐,把压缩热量存在热罐以供透平再利用;加热换热器设于相邻两级透平之间且设于各级透平进口处,各级加热换热器的出口通过透平侧加热换热器出口关断阀连接所述冷罐,蓄热媒介把热量传给透平侧空气后,返回冷罐供压缩机中间冷却用。本发明通过设置串并联关断空气阀以及取消第一级透平的加热换热器,实现了在提高系统效率、降低投资成本的同时,有效增加了压缩空气与热罐蓄热介质换热量。
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公开(公告)号:CN118327925A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202310063874.0
申请日:2023-01-12
Applicant: 青岛康普锐斯能源科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种活塞式可变级数压缩缸,包括缸体以及位于缸体内的活塞组件,缸体内部具有油腔、第一气腔、第二气腔,第一气腔位于油腔的一侧,第二气腔位于油腔的另一侧,第一气腔和第二气腔的体积相同,活塞组件能够在缸体内往复运动;压缩缸还包括匹配缸,匹配缸内部具有储气腔,压缩缸具有一级压缩状态和二级压缩状态,在二级压缩状态,储气腔和第二气腔连通。本申请的压缩缸既可以实现对压缩介质的双作用对称式一级压缩,也可以实现对压缩介质的单作用二级压缩,使得所述压缩缸能够实现一级压缩和二级压缩功能的集成,实现可变级数压缩。因此,加氢站配备一个压缩缸,便能够同时满足一级压缩和二级压缩的需求,降低了加氢站的设备成本。
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公开(公告)号:CN118224066A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410643528.4
申请日:2024-05-23
Applicant: 宏芯气体(上海)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空气压缩装置及空气压缩方法,涉及空气压缩设备技术领域,包括储气罐和控制面板,储气罐的顶端表面固设有设备支架,设备支架的顶端表面安装有压缩室,控制面板包括温度监测单元、冷却模型建立单元、冷却效率平衡单元、冷却控制单元和扰流控制单元;本发明在现有的活塞压缩机双级机基础功能上增加了冷却功能,对一次压缩后温度升高的压缩空气进行降温,确保在进行二次压缩前温度处于可控范围,既增加了设备的安全性能且提高了压缩效率,使得输出的压缩气体达到高压需求,且在冷却过程中可根据压缩效率精准控制冷却过程,既能够保证冷却效率同时避免能源浪费,还具有余热回收效果,实现了环保节能。
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