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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113266553A(43)申请公布日2021.08.17(21)申请号202110631280.6(22)申请日2021.06.07(71)申请人西南石油大学地址610500四川省成都市新都区新都大道8号(72)发明人黄志强张克海陈振李涛周阳喻洪梅王智勇(51)Int.Cl.F04B41/02(2006.01)F04B39/00(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称一种压缩机缓冲罐装置(57)摘要本发明涉及一种压缩机缓冲罐装置,包括缓冲罐进气口、进气管、罐体、缓冲罐抱箍、滤波管、支撑结构、滤波管锁紧片、隔板、孔板、支撑橡胶块、滑动支墩、支墩调节螺栓、支墩调节螺母、滑板、底座、抱箍锁紧螺栓、抱箍锁紧螺母、圆球、圆球限位板。在缓冲罐内部腔室设置进气管、隔板、滤波管、孔板,使脉动气体通过入口进气管流至各独立气室内部进行充分缓冲,再进入各气室滤波管汇流到独立气室,避免了同相位的脉动气体叠加,最终经气室孔板改变波形进行再一次的削减气流脉动。缓冲罐在抑制气流脉动过程中会产生振动,通过3个自动高度调节支墩进行振动控制,在缓冲罐出口段使用抱箍结构,进一步提升缓冲罐结构的抗振能力。本发明一种压缩机缓冲罐装置,适应多和单个气缸压缩机使用,多重脉动削减效果好,缓冲罐结构的抗振能力好。CN113266553ACN113266553A权利要求书1/1页1.一种压缩机缓冲罐装置,由第一进气口(1)、第二进气口(2)、进气管(3)、罐体(4)、缓冲罐抱箍(5)、第一腔室(6)、第二腔室(7)、第三腔室(8)、第四腔室(9)、第一腔室滤波管(10)、支撑结构(11)、第二腔室滤波管(12)、滤波管锁紧片(13)、第一腔室隔板(14)、第二腔室隔板(15)、孔板(16)、排气口(17)、排气管(18)、支撑橡胶块(19)、滑动支墩(20)、支墩调节螺栓(21)、支墩调节螺母(22)、滑板(23)、底座(24)、抱箍锁紧螺栓(25)、抱箍锁紧螺母(26)、圆球(27)、圆球限位板(28);其特征在于:不同气缸排出的脉动气体分别进入各自对应的第一进气口(1)和第二进气口(2),在各进气口对应的进气管(3)进行缓冲,缓冲后的气体进入各自进气管(3)对应的第一腔室(6)和第二腔室(7)进行缓冲,第一腔室(6)缓冲后的气体通过第一腔室滤波管(10)流入至第三腔室(8),第二腔室(7)缓冲后的气体通过第二腔室滤波管(12)流入至第三腔室(8),两股气体在第三腔室(8)混合后经孔板(16)流至第四腔室(9),最终从排气口(17)流出,由脉动气体,气缸、电机的激振等引起的缓冲罐振动,通过滑动支墩(20)在圆球(27)、圆球限位板(28)、支墩调节螺栓(21)、支墩调节螺母(22)的作用下在滑板(23)上移动,实现缓冲罐高度自动调节及振动控制,缓冲罐抱箍(5)通过抱箍锁紧螺栓(25)、抱箍锁紧螺母(26)再次进行振动控制。2.根据权利要求1所述的一种压缩机缓冲罐装置,其特征在于:所述的缓冲罐进气管(3)为2个或多个,数量与压缩机气缸个数相同,进气管长度至腔室隔板处,并有2列相互错位的环形周布圆孔共12个,消减气缸排出气体的脉动。3.根据权利要求1所述的一种压缩机缓冲罐装置,其特征在于:所述的缓冲罐内部隔板为2个或者多个,隔板数量应与压缩机排气气缸个数相同,孔板为1个,孔板中开有9个小孔,消减混合腔内气体的脉动。4.根据权利要求1所述的一种压缩机缓冲罐装置,其特征在于:所述的支撑橡胶块(19)与滑动支墩(20)通过W型面连接,圆球限位板(28)焊接在滑动支墩(20)上,圆球(27)通过圆球限位板(28)在滑板(23)上滑动,配合支墩调节螺栓(21)与支墩调节螺母(22),构成自动调心振动控制支墩。5.根据权利要求1所述的一种压缩机缓冲罐装置,其特征在于:所述的缓冲罐抱箍(5)通过抱箍锁紧螺栓(25)与滑板(23)、底座(24)相连,使用抱箍锁紧螺母(26)锁紧。2CN113266553A说明书1/3页一种压缩机缓冲罐装置技术领域[0001]本发明涉及一种压缩机缓冲罐装置,属于压缩机气体缓冲与振动控制技术领域。背景技术[0002]往复式压缩机作为气体增压设备,由于其压缩比大、压力适应范围广、效率高等优点,被广泛应用于页岩气开采输送领域,由于压缩机间歇性吸排气的特点,导致气缸进排气口处的气体呈现脉动状态,即压力和速度成呈现周期性变化。当脉动的气流流经非恒等截面管道时,将产生激振力,引发管道受迫振动。管道的剧烈振动极易造成管道关键连接部位、管卡等失效,引发安全事故。[0003]目前,管道振动控制的核心是抑制管道内的气流脉动,抑制气流脉动的常规方法是调整缓冲罐容积、增设缓冲罐内部孔