本发明例如涉及将燃料气体、空气等气体压缩的气体压缩机的清洗方法和装置、以及设置有该气体压缩机的清洗装置的气体压缩机。背景技术:通常的燃气轮机由压缩机、燃烧器以及涡轮构成。压缩机将从空气导入口导入的空气压缩以成为高温、高压的压缩空气。燃烧器向该压缩空气供给燃料并使其燃烧以得到高温、高压的燃烧气体。涡轮由该燃烧气体驱动,从而驱动在同一轴上连结的发电机。在该燃气轮机中,存在将高炉气体(bfg,blastfurnacegas)作为燃料而向燃烧器供给的情况,该高炉气体通过气体压缩机形成高温、高压的燃料气体而向燃烧器供给。该高炉气体是用高炉还原铁矿石而制造生铁时产生的,含有焦油等杂质,气体压缩机在将该高炉气体压缩时,叶片上附着杂质而受到污染,从而性能降低。作为解决该问题的方法,可以考虑在运转过程中向压缩机内投入清洗材料,从而由该清洗材料将在叶片附着的杂质去除。作为这种气体压缩机的清洗方法,例如有下述**文献1所记载的方法。在该**文献1中记载的气体压缩机的清洗方法中,作为清洗材料,而将米粒、坚果壳(胡桃壳的破碎颗粒)、或者冰粒投入压缩机,从而将在叶片附着的杂质去除。压缩过程:活塞从下止点向上运动,吸、排汽阀处于关闭状态。氮气高压压缩机配件
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包括10℃至12℃、12℃至14℃、14℃至16℃、16℃至18℃、18℃至20℃、20℃至22℃、22℃至24℃、24℃至26℃、26℃至28℃、28℃至30℃、30℃至32℃和32℃至35℃。在更具体的实施例中,当空气的湿度比高于%时,从中冷器收集的排放水足以冷却空气冷却器101中的空气。因此,框图202处的冷却可以在不向空气冷却器101和/或排放物储罐104添加补充水的情况下以闭环的形式执行。在某些方面,当空气的湿度比小于%时,可以向空气冷却器101和/或排放物储罐104添加补充水。当空气湿度达到饱和(**大湿度)时,在空气上喷洒水会导致结露。尽管已经参考图2的框图描述了本发明的实施例,但应当理解,本发明的操作不限于图2所示的特定框图和/或框图的特定顺序。因此,本发明的实施例可以使用与图2不同的顺序的各种框图来提供本文所述的功能。作为本发明公开的一部分,下文中包括具体示例。该示例*用于说明目的,并不旨在限制本发明。本领域普通技术人员将容易地认识到参数能够被改变或修改以产生基本相同结果。示例(空气压缩过程的模拟)根据本发明实施例的在分离空气组分之前处理空气的方法是在aspenplus平台上模拟的。用于模拟运行的模型的建立和验证使用了来自空气分离装置的真实过程数据。由于压缩机的振动小,这样提高了管路抗共振、断裂能力。使空调产品的管路设计可以达到越简单越好。
图1是表示应用了本实施方式的气体压缩机的清洗装置的联合循环设备的概要结构图。在本实施方式中,如图1所示,联合循环设备10具备燃气轮机11、废热回收锅炉(hrsg)12、蒸汽轮机13以及发电机14。在该联合循环设备10中,燃气轮机11形成为旋转轴与蒸汽轮机13的旋转轴配置在一直线上且在该旋转轴连结有发电机14的单轴型形式。燃气轮机11具有压缩机21、燃烧器22以及涡轮23,压缩机21与涡轮23通过转子(旋转轴)24而以能够一体旋转的方式连结。压缩机21将从空气导入线路l1通过空气导入口导入的空气a压缩,并在空气导入线路l1设置有过滤器25。燃烧器22将从压缩机21通过压缩空气供给线路l2供给的压缩空气ac与从燃料气体供给线路l3供给的燃料气体f(压缩燃料气体fc)混合并使其燃烧。涡轮23由从燃烧器22通过燃烧气体供给线路l4供给的燃烧气体fg驱动而旋转。废热回收锅炉12由于从燃气轮机11(涡轮23)经由废气排出线路l5排出的废气eg的废热而产生蒸汽(过热蒸汽)s。虽然未图示,但是作为换热器,废热回收锅炉12具有过热器、蒸发器以及节炭器。在废热回收锅炉12中,来自燃气轮机11的废气eg在内部通过,按照过热器、蒸发器、节炭器的顺序进行热回收而生成蒸汽s。而且。活塞式压缩机是一种能够将空气和气体压缩至高压。江西检测高压压缩机价格实惠
压缩机是一种无余隙(即无冷媒二次膨胀),且运转范围很宽的高效率压缩机。氮气高压压缩机配件
实施例2是根据实施例1所述的方法,其中,压缩机单元是多级压缩机单元。实施例3是根据实施例2所述的方法,其中,多级压缩机单元包括至少两个压缩级和用于对来自所述至少两个压缩级的压缩空气进行冷却的至少一个中冷器。实施例4是根据实施例2和3中任一项所述的方法,其中,多级压缩机单元包括串联的至少三个压缩级和用于对来自所述至少三个压缩级的压缩空气进行冷却的至少两个中冷器。实施例5是根据实施例1至4中任一项所述的方法,还包括在对空气进行冷却之前测量空气的湿度和温度的步骤,其中,响应于大于预定湿度值的空气湿度以及大于预定温度值的空气温度,执行利用冷却介质对空气进行冷却的步骤。实施例6是根据实施例5所述的方法,其中,预定湿度值包括×10-3的湿度比。实施例7是根据实施例5和6中任一项所述的方法,其中,预定温度值为约15℃。实施例8是根据实施例1至7中任一项所述的方法,其中,排放水以37:1至1000:1的空气与冷却介质的比例被用作冷却介质。实施例9是根据实施例1至8中任一项所述的方法,其中,排放水在冷却步骤中直接接触空气。实施例10是根据实施例1至9中任一项所述的方法,其中。氮气高压压缩机配件