压缩机的热力性能和计算文档格式.docx
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压缩机级的排气温度是在该级工作腔排气法兰接管处测得的温度,计算公式如下:
压缩终了温度是工作腔内气体完成压缩机过程,开始排气时的温度,计算公式如下:
排气温度要比压缩终了温度稍低一些。
〔2关于排气温度的限制
①汽缸用润滑油时,排气温度过高会使润滑油黏度降低及润滑性能恶化;
另外,空气压缩机中如果排气温度过高,会导致气体中含油增加,形成积炭现象,因此,一般空气压缩机的排气温度限制在160°
C以内,移动式空气压缩机限制在180°
C以内。
②氮、氨气压缩机考虑到润滑油的性能,排气温度一般限制在160°
③压缩氯气时,对湿氯气的排气温度限制在100°
C,干氯气的排气温度限制在130°
C。
④石油压缩机的排气温度一般不超过100°
⑤乙炔压缩机的排气温度一般不超过100°
⑥汽缸无由润滑压缩机,如果使用自润滑材料做密封元件,允许的排气温度取决于自润滑材料的性质,如填充聚四氟乙烯材料的限制温度为180°
三、排气量和供气量
〔1定义
①排气量〔也称容积流量、输气量qV:
通常是指在所要求的排气压力下,压缩机最后一级单位时间内排出气体,换算到第一级进口状态的压力和温度时的气体容积值,单位m3/min或m3/h。
排气量换算时的几个注意事项:
a、如果被压缩气体中含有水蒸气,压缩完成后经冷却分离出来,这部分水分也应该换算成一级进口状态的水蒸
气容积计入排气量。
b、如果有一些组分气体在压缩到一定压力后被洗涤清除,这部分气体也应该包含在排气量中并换算到一级进口
状态。
c、对于实际气体,若是根据气体出口高压下测得的体积进行换算,应考虑气体的可压缩性的影响。
d、压缩机排气量是压缩机吸入量减去各级泄露的剩余气量,排气量可以变化,压缩机铭牌上标注的排气量指的是
额定工况下容积流量数值。
②供气量〔标准容积流量:
指压缩机单位时间内排出的气体容积折算到标准状态下时的干气体容积值。
供气量换算时的几个注意事项:
a、级间如果有冷凝水析出,则被分离掉的冷凝水不计入供气量。
b、级间如果进行抽气洗涤净化,则被洗涤掉的组分不计入供气量。
c、级间如果被压缩介质在到达压缩机出口之前被抽走并用于工艺流程,则这部分被抽调的气体也应该换算成干气
体,计入供气量。
d、若中途加入其他气体并由机组出口排出,则这部分气体计入供气量。
③理论容积量:
单位时间内所形成的压缩机工作容积之和,等于每转总工作容积或排量乘以转速。
〔2排气量的计算:
①根据实测值换算:
当实际测得末级排气量时,可按照下式求解压缩机的排气量:
容积流量随压缩机的进口状态而变,它不反映压缩机所排气体的物质数量。
②根据理论计算:
根据定义,排气量等于压缩机每一转吸进的气体扣除中途泄漏到机器外部的气体,再乘以转速,即:
〔4供气量与容积流量的关系:
四、压缩机热力分析和计算
〔1冷却析水问题
用于压缩湿气体的压缩机,中间各级或末级排气经冷却后,气体的含湿量会增加,如果水蒸气的分压达到相应温度下的饱和蒸汽压,就会有水分从气体中析出。
①任意压缩机的第一级的析水系数为1。
②多级压缩机任意第i级的析水系数为:
当压力较高时,可简化为:
〔2各级泄露问题
①直接泄入大气或第一级进气管道的气体,因是泄漏到压缩机之外,故称为外泄露。
如一级进气阀的泄漏,各工作腔填料的泄漏,活塞环向大气或向第一级进气系统的泄漏等。
②气体仅由高压级或高压区泄入低压区,但仍在压缩机之内,故称为内泄漏。
③外泄漏直接降低排气量并增加功率消耗,内泄露不直接影响排气量,但能影响级间压力分配,倘若泄漏影响到第一级排气压力,也能间接影响排气量。
④在第一级汽缸膨胀和进气过程中,若有气体泄入该缸容积,也属外漏。
⑤泄漏系数与汽缸的排列方式、汽缸与活塞杆的直径、曲轴转速、气体压力的高低一级气体性质有关。
⑥有油润滑压缩机一般取0.9-0.98,无油润滑压缩机一般取0.85-0.95。
〔3级间抽气问题
级间抽气:
在压缩机进气口和排气口之间的某个部位,将压缩机系统中的气体抽走一部分,或额外补充进一部分气体,大致有如下三种情况。
①将压缩机至中间压力的气体全部进行洗涤净化,去除其中工艺上不需要的少数成分后,剩余的有效成分再返回压缩机继续压缩。
②将压缩机至中间压力的气体抽出一部分,直接用于工艺流程中需求压力较低的工段,其余气体继续压缩至机组排气压力。
③在压缩机进、出口之间的某一部位补充一些中压气体,这部分补充气体与吸气口来的气体一道被后几级压缩并送至压缩机出口。
〔4工作容积计算
照前一级排出的气体经级间冷却后,刚好要为下一级所吸进的原则,压缩机任意第i级工作容积可用下式计算:
五、功率和效率
〔1指示功率及其影响因素
①指示功
压缩机直接用于压缩气体所消耗的功。
整个压缩机的指示功为各级指示功之和,单位时间内消耗的指示功称为指示功率,即:
②排出的气体量
级单位体积排气量所消耗的指示功为:
由此可见,吸气预热、吸排气压力损失、泄漏的增加都会导致
单位排气量消耗的指示功增加。
〔2轴功率和机械效率
①摩擦功:
压缩机用于克服摩擦所消耗的功。
表2-3往复压缩机各部分摩擦功比例
部位名称
百分比%
活塞环〔处于气体压力作用下
38-45
十字头销
6-8
活塞环〔仅本身初弹力
5-8
曲柄销
15-20
填料
2-10
主轴颈
13-18
十字头滑道
4-5
②轴功:
压缩机的轴功包括指示功与摩擦功两部分。
③机械效率:
指示功率与轴功率之比。
压缩机机械效率统计
〔3热效率
①等温指示效率
压缩机理论等温循环指示功与实际循环指示功之比。
因为理论等温循环指示功是压缩机所必需的最小功,反映实际消耗的指示功与最小功的接近程度,即经济性情况。
它反映了实际循环由于泄漏、热交换以及进、排气阻力而造成的损失。
②等温轴效率
理论等温指示功与轴功之比,即按第一级进口温度,等温压缩到排气压力时时的理论等温循环指示功率与实际循环的轴功率之比,现有压缩机一般为0.6-0.75。
③绝热指示效率
理论绝热循环指示功与实际循环指示功之比。
④绝热效率
即绝热轴效率,压缩机的理论绝热循环功率与实际循环轴功率之比。
实际压缩机级的压缩过程均趋于绝热,绝热效率能较好的反映级数相同时,气阀等流动部分的阴力损失情况。
在多级压缩时,它不能直接反映机器的效率消耗指标的先进与否。
〔4比功率
排气压力相同的机器,单位容积流量所消耗的功。
比功率常用于比较同一类型压缩机的经济性,它很直观,特别是空气动力用压缩机常采用比功率来作为经济性评价的指标。
在比较同一类型压缩机的比功率时,要注意除排气压力相同外,冷却水入口温度、水耗量也应相同。
压缩机动力性能和计算
目的:
动力性能分析计算在于具体求取压缩机中各作用力的大小,以 便供零部件强度、刚度及耐磨性计算。
一、压缩机中的作用力
压缩机运行过程中产生的作用力有:
a、气体压力产生的作用力;
b、往复质量与不平衡旋转质量造成的惯性力;
c、接触面相对运动产生的摩擦力。
〔1机构运动学关系简化
如图所示:
活塞位移简化为:
将位移和速度对时间求导,得到其速度和加速度分别为:
速度:
加速度:
〔2机构运动质量等效
如图所示简化过程,得到转化后的结构。
整个压缩机运动机构转化在往复运动部分的总质量为:
整个压缩机运动机构转化在旋转运动部分的总质量为:
其中:
〔3各种作用力的计算
①气体力
气缸内的气体压力随活塞运动,即随曲轴转角变化,变化规律可由压力指示图或过程方程得到。
几种典型汽缸的气体力计算如图。
②惯性力
产生原因:
运动零件不等速运动或作旋转运动时会产生惯性力,其大小取决于运动件的质量和加速度。
往复惯性力:
方向:
往复惯性力始终作用于该汽缸轴线方向,仅其大小随曲轴转换角度周期地变化。
一台往复压缩机的惯性力曲线如图所示。
旋转惯性力:
沿曲柄半径方向向外,故其方向随曲轴旋转变化,大小不变。
③摩擦力
定义:
作用于接触面间,大小取决于正压力及摩擦系数,方向始终与运动方向相反。
与惯性力、气体力等相比,摩擦力较小且计算较为复杂,在力的分析中一般不计入。
〔4综合活塞力
①侧向力和连杆力
如图〔2-31所示,曲柄处于任意转角θ时,设Fg和往复惯性力FIs合成的活塞力FP,先作用于十字头销或活塞销上,然后沿连杆传递。
设连杆与气缸轴线夹角为β,则传到连杆上的连杆力Fl为:
同时,在十字头上产生一个压向十字头滑道的分力FN,
称侧向力:
②阻力矩和倾覆力矩
阻力矩:
连杆力沿连杆传至曲柄销中心点,作用在曲柄销上,对曲轴旋转中心构成的力矩,方向与曲轴旋转方向相反。
倾覆力矩:
侧向力和主轴颈作用于轴承上的垂直分力大小相等,方向相反,在机器内部构成一个力矩。
在立式压缩
机中有使机器顺着旋转方面倾倒的趋势,习惯上称为倾覆力矩:
倾覆力矩与阻力矩大小相等,方向相反,但倾覆力矩作用在机身上,阻力矩作用在主轴上,因此两者在压缩机内部不能互相抵消,属自由力矩。
倾覆力矩周期变化会造成机器振动。
③切向力和法力
作用在曲柄上的连杆力可分解为垂直于曲柄方向的切向力FT及沿曲柄方向的法向力FR。
垂直于曲柄方向的切向力:
沿曲柄方向的法向力:
〔5各力对压缩机的作用
a、气缸中的气体力一方面作用于活塞上,另一方面作用到气缸盖或气缸座上。
b、作用于气缸盖〔座上的Fg通过气缸和机身传递到主轴承上,与经过运动机构传递到主轴承上的活塞力FP中的
气体力部分抵消。
在气缸轴线方向上,气体力不会传到机器外边来,它在机器内部相互平衡。
c、气体力Fg只使气缸、中体和机身等有关部分以及它们之间的连接螺栓等承受拉伸或压缩,故称为内力。
a、作用在主轴承上的活塞力Fp中,往复惯性力部分未被平衡,它能通过主轴承及机体传到机器外面来,因此惯性
力称为外力,或自由力。
b、往复惯性力I的方向与数值随曲柄转动周期改变,会引起机器的振动。
c、旋转惯性力FIr作用在主轴承上,也会引起机器的振动。
③侧向力及倾覆力矩
a、侧向力FN和主轴颈作用于轴承上的垂直分力大小相等,方向相反,在机器内部构成一个力矩。
b、在立式压缩机中有使机器顺着旋转方面倾倒的趋势