回转压缩机论文-刘鹏超,贺宇晖,王志刚

回转压缩机论文-刘鹏超,贺宇晖,王志刚

导读:本文包含了回转压缩机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:同步回转压缩机,气液混输,两级增压,排水采气

回转压缩机论文文献综述

刘鹏超,贺宇晖,王志刚[1](2019)在《两级同步回转压缩机排水采气技术应用研究》一文中研究指出苏里格气田进入开发中后期,出现气井携液能力下降、井筒积液排出困难现象,导致复产稳产难度大的问题,严重影响气井正常生产。结合同步回转压缩机气液混输的特点,采取两级增压,对积液井实施连续气举、增大生产压差、排出井筒积液的排水采气工艺;以气井流入、流出曲线为基础,分析了排水采气机理;分析了气井在压缩机连续气举工艺下的生产数据,从增产效果、适用性、经济性及同类工艺对比四个方面进行了工艺评价;提出了压缩机装置以"高压力、大排量、高度集成"的思路继续优化发展的建议。研究结果对苏里格气田中后期稳产提供了有效思路。(本文来源于《石油工程建设》期刊2019年01期)

钟华,杨旭,屈宗长[2](2018)在《同步回转式压缩机滑板结构形式的改进设计分析》一文中研究指出针对一种具有固定滑板结构的新型同步回转式压缩机的动力学特性,进行了详细的理论建模与计算分析。研究包括:压缩机中滑板、转子和转缸部件的运动及受力,各摩擦副的摩擦功耗分布,以及压缩机的机械效率。研究表明:对于具有固定滑板结构的新型同步回转式压缩机,滑板相对运动产生的摩擦功耗集中在滑板侧面与滑板腔约束处,而完全消除了原机型中滑板圆头处的摩擦功耗;同时,新机型在滑板受力、转子扭矩、摩擦磨损和机械效率等各方面,也都具有更加优越的性能及可靠性。(本文来源于《压缩机技术》期刊2018年06期)

董辰,杨旭,刘鹏超,屈宗长[3](2018)在《具有固定滑板的同步回转式压缩机结构参数优化研究》一文中研究指出具有固定滑板的同步回转式压缩机的结构参数设计,有别与最初的同步回转式压缩机。为指导具有固定滑板的同步回转式压缩机的结构设计,本文分析了2个基本几何结构参数即相对偏心距和长径比,对具有固定滑板的同步回转式压缩机的机械效率影响;以相对偏心距和长径比作为设计变量,机械效率的倒数作为目标函数建立了压缩机结构参数优化设计数学模型,并利用复合形算法对所建立的优化设计模型进行求解,最终获得了给定工况下的压缩机最优结构参数,为该类压缩机的参数优化设计提供了有效的计算方法和参考。(本文来源于《压缩机技术》期刊2018年05期)

王维,刘翔周,牛国萍,何得全,桂岩[4](2018)在《同步回转压缩机排水采气技术适应性研究及应用效果分析》一文中研究指出苏里格气田属于"叁低"气田,单井具有产气量小、普遍带液的特点。随着气井生产时间的不断延长,导致气井携液能力不足,气井产能递减较快,产量逐年降低,不利于气井自主排液,井筒积液越来越严重,最终气井水淹。同步回转压缩机装置利用井口气,具有井口外输和套管连续注气两种流程及功能,井口气经装置两级增压,连续回注至油套环空,采取"回转式压缩抽吸"和"环空注气气举"相结合的方式,降低井口压力,增大生产压差,降低气井临界携液流量,实现气井连续带液生产。(本文来源于《第十四届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛论文集》期刊2018-07-24)

孙风成[5](2017)在《L-DAH回转式(螺杆)空气压缩机油开发与应用》一文中研究指出文章研制开发的L-DAH回转式(螺杆)空气压缩机油,通过基础油以及添加剂的筛选及性能考察,确定了最优的基础油及添加剂的组成及配比比例,形成的最终产品,倾点较低,黏度指数高,闪点高,抗氧化性能好,机械杂质小,酸值低,抗泡性能好,抗乳化性能及旋转氧氮性能佳,可通过性能检测及应用考察,目前已经在多台大型螺杆压缩机的实际应用中取代复盛螺杆压缩机高级冷却液,通过6000 h的多次跟踪取样,各换油指标数据变化平缓,远远没有达到换油要求,取得了良好的使用效果,研制油品成本远远低于复盛螺杆压缩机高级冷却液,能够节省成本50%以上,具有良好的经济效益。(本文来源于《润滑油》期刊2017年05期)

张军鸽,王武刚,张军荷,张洋[6](2016)在《同步回转压缩机增压工艺技术应用》一文中研究指出同步回转压缩机排水采气技术通过压缩机的抽吸作用达到降低井口油压以增大生产压差、提升气井携液能力,最终实现气井积液有效排出、产量显着提高的目的。(本文来源于《石化技术》期刊2016年11期)

马俊杰,陈祥,胡聪聪,胡瑶,屈宗长[7](2016)在《双滑板平动回转压缩机的结构优化》一文中研究指出提出的双滑板平动回转压缩机是一种新型的回转压缩机。根据双滑板平动回转压缩机的工作原理,建立了双滑板平动回转压缩机的上、下滑板、转子及偏心轴的热力学和运动学模型,并以工作效率为目标函数,通过优化算法对双滑板平动回转压缩机的主要结构尺寸进行了优化。结构优化后,其工作效率可以达到0.8757。以此作为设计依据,对压缩机运行的性能改良提供了进一步的帮助。(本文来源于《压缩机技术》期刊2016年03期)

陈祥,马俊杰,仓容,屈宗长,马晓红[8](2016)在《基于ANSYS的双滑板平动回转压缩机结构强度模拟》一文中研究指出结合给定的双滑板平动回转压缩机的运行参数,通过ANSYS软件对该结构在一个运行周期下进行瞬态响应分析,并得出主、副滑板和转子所受的作用力以及应力应变云图。结果表明所分析的压缩机结构强度在材料的选择上完全满足设计要求,同时得出了应力的集中点。通过对应力集中点的改善,可以更合理有效地提高压缩机的工作效率,同时对此压缩机可靠性的提高,提供了理论依据。(本文来源于《压缩机技术》期刊2016年02期)

马俊杰,陈祥,纵文斌,张江,屈宗长[9](2015)在《平动回转式压缩机结构参数的优化研究》一文中研究指出在平动回转压缩机几何模型、热力学模型及动力学模型的基础上,建立了优化设计的数学模型。选取气缸半径、转子半径以及气缸长度作为优化的结构设计变量,定义能效比的倒数为目标函数,采用复合形法对平动回转压缩机进行结构优化研究。研究表明:优化设计大幅度地减少了压缩机的摩擦损失,在给定设计常量和设计变量初值的基础上,使得其能效比提高8.55%。(本文来源于《压缩机技术》期刊2015年04期)

纵文斌,秦瑶,毛旭敏,屈宗长,马晓红[10](2015)在《平动回转压缩机滑片受力分析与临界转速的研究》一文中研究指出建立了平动回转式压缩机滑片的动力学模型,详细分析了运动、受力和磨损随主轴转角变化规律。利用ANSYS对滑片进行模态分析,确定其固有频率和各阶振型,通过比较临界转速和实际运行转速,证明了压缩机在运行过程中不会发生共振现象,为平动回转式压缩机的优化设计提供了依据。(本文来源于《压缩机技术》期刊2015年04期)

回转压缩机论文开题报告

(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:

针对一种具有固定滑板结构的新型同步回转式压缩机的动力学特性,进行了详细的理论建模与计算分析。研究包括:压缩机中滑板、转子和转缸部件的运动及受力,各摩擦副的摩擦功耗分布,以及压缩机的机械效率。研究表明:对于具有固定滑板结构的新型同步回转式压缩机,滑板相对运动产生的摩擦功耗集中在滑板侧面与滑板腔约束处,而完全消除了原机型中滑板圆头处的摩擦功耗;同时,新机型在滑板受力、转子扭矩、摩擦磨损和机械效率等各方面,也都具有更加优越的性能及可靠性。

(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。

回转压缩机论文参考文献

[1].刘鹏超,贺宇晖,王志刚.两级同步回转压缩机排水采气技术应用研究[J].石油工程建设.2019

[2].钟华,杨旭,屈宗长.同步回转式压缩机滑板结构形式的改进设计分析[J].压缩机技术.2018

[3].董辰,杨旭,刘鹏超,屈宗长.具有固定滑板的同步回转式压缩机结构参数优化研究[J].压缩机技术.2018

[4].王维,刘翔周,牛国萍,何得全,桂岩.同步回转压缩机排水采气技术适应性研究及应用效果分析[C].第十四届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛论文集.2018

[5].孙风成.L-DAH回转式(螺杆)空气压缩机油开发与应用[J].润滑油.2017

[6].张军鸽,王武刚,张军荷,张洋.同步回转压缩机增压工艺技术应用[J].石化技术.2016

[7].马俊杰,陈祥,胡聪聪,胡瑶,屈宗长.双滑板平动回转压缩机的结构优化[J].压缩机技术.2016

[8].陈祥,马俊杰,仓容,屈宗长,马晓红.基于ANSYS的双滑板平动回转压缩机结构强度模拟[J].压缩机技术.2016

[9].马俊杰,陈祥,纵文斌,张江,屈宗长.平动回转式压缩机结构参数的优化研究[J].压缩机技术.2015

[10].纵文斌,秦瑶,毛旭敏,屈宗长,马晓红.平动回转压缩机滑片受力分析与临界转速的研究[J].压缩机技术.2015

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