|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора
Влияние «мертвого» пространства При наличии в компрессоре «мертвого» пространства Vм = V3, где V3 – объем в точке 3, рис. 43, в рабочей камере после завершения нагнетания остается объем Vм газа давлением р3 = р2. При движении поршня вправо только после снижения давления в рабочей камере до р4 = р1 открывается всасывающий клапан, т. е. процесс всасывания газа начинается лишь в точке 4, и всасываемый объем составляет Для расчета производительности реального поршневого компрессора принята зависимость:
где
где Если процесс расширения газа на линии 3–4 политропный, а показатель политропы расширения np, то параметры газа в точках 3 и 4 можно связать уравнениями:
Из этих равенств следует:
где Влияние сопротивления клапанов и теплообмена Из-за наличия сопротивления при всасывании газа давление в рабочей камере
Получим
Формула для расчета производительности примет вид
где Учет прямых утечек газа в компрессоре Учет прямых утечек газа в компрессоре ведется с помощью коэффициента герметичности Для политропного процесса компрессора коэффициент герметичности
Как следует из данного выражения, коэффициент герметичности уменьшается с увеличением степени сжатия и при некотором ее значении может стать равным нулю. Степень сжатия
В действительности в качестве предельной принимают значительно меньшую степень сжатия. При этом считают, что компрессоры, имеющие коэффициент герметичности менее
Следовательно, для расчета коэффициента подачи можно воспользоваться зависимостью В реальном компрессоре процесс сжатия газа всегда происходит при наличии теплообмена со стенками рабочей камеры. При этом начало процесса сжатия, когда температура газа еще ниже температуры стенок машины, сопровождается подводом теплоты к газу и характеризуется показателем политропы
При более высоких температурах начинается выделение летучих веществ, которые, соединяясь со сжимаемым газом, могут образовывать взрывоопасные смеси. 14.4. Определение количества теплоты,
В случае изотермического сжатия
С учетом массовой производительности G отводимая теплота составит
где V1 – объемный расход газа, м3. В случае политропного сжатия С учетом производительности
Осуществить изотермическое сжатие в реальном компрессоре нельзя из-за ограниченных возможностей теплопередачи от сжимаемого в цилиндре газа к охладителю. Наиболее эффективно водяное охлаждение, когда вода пропускается через водяную рубашку цилиндра компрессора. Но и при водяном охлаждении показатель политропы сжатия воздуха Применяется также воздушное охлаждение. Воздухом обдувается наружная поверхность цилиндра, площадь которой увеличивается оребрением. При воздушном охлаждении сжатие идет по политропе с показателем n, близким к показателю адиабаты k. Воздушным охлаждением отводится в основном теплота, выделяемая вследствие трения подвижных частей компрессора. При неизотермическом сжатии температура газа возрастает, что приводит к нагреванию поршня и цилиндра. Разогрев трущихся деталей ограничен максимально допустимой температурой работы системы смазки. Как отмечалось ранее, наличие в реальных компрессорах «мертвого» пространства влияет на производительность тем больше, чем выше степень повышения давления. Таким образом, степень повышения давления газа в одноступенчатом компрессоре ограничена по условиям теплового режима работы и необходимостью уменьшения уровня влияния «мертвого» пространства. Для сжатия газов до необходимого на практике высокого давления применяются многоступенчатые компрессоры. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 629; Нарушение авторского права страницы