Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Объемные и энергетические показатели ротационных многопластинчатых компрессоров
Теоретическая объемная производительность компрессора:
Где, – максимальный объем ячейки между пластинами; – количество ячеек; – частота вращения ротора; Действительная объемная производительность определяется по формуле:
– коэффициент подачи компрессора. Коэффициент подачи компрессора можно определить по диаграмме (Рисунок.39):
Рисунок 39 – Определение коэффициента подачи компрессора
Массовая производительность компрессора:
– удельный объем всасываемого пара;
Холодопроизводительность компрессора:
– удельная холодопроизводительность компрессора.
Теоретическая мощность компрессора определяется по формуле:
Индикаторная мощность:
, Вт
Эффективная мощность компрессора:
Где механический КПД. Электрическая мощность компрессора:
Эффективный холодильный коэффициент для сальниковых компрессоров: , Электрический холодильный коэффициент для бессальниковых: ,
Ротационные компрессоры с катящимся ротором (однопластинчатые ротационные компрессоры)
Компрессор состоит из цилиндрического корпуса, внутри которого расположен эксцентриковый вал, на валу свободно насажен ротор (Рисунок 40).
Рисунок 40 – Схематичные разрезы компрессора с катящимся ротором 1-внутренняя поверхность цилиндра, 2-эксцентриковый вал; 3-ротор; 4-нагнетательный клапан; 5-пластина; 6-пружина; 7-всасывающее окно.
К ротору прижимается одна разделительная пластина с помощью пружины. Пластина перемещается в пазу корпуса. С одной стороны пластины расположено всасывающее окно без клапана, а с другой стороны нагнетательное окно с клапаном.
Принцип действия
Эксцентриковый вал вращается вокруг оси цилиндра. При этом трение скольжения происходит между валом и внутренней поверхностью ротора. Наружная поверхность ротора катается по внутренней поверхности цилиндрического корпуса. К ротору постоянно прижимается разделительная пластина. Разделительная пластина делит внутренний объем корпуса на две серповидных полости: полость всасывания и полость нагнетания. При расположении ротора в верхней части корпуса, пластина полностью задвинута. Весь объем корпуса соединен с окном всасывания, т.к. нагнетательный клапан закрыт. При дальнейшем вращении вала, ротор прокатывается через всасывающее окно, полость всасывания начинает увеличиваться и заполняться паром холодильного агента через всасывающее окно, т.е. в них происходит процесс всасывания. Одновременно с этим полость сжатия уменьшается. В ней давление возрастает, т.е. происходит процесс сжатия. Процесс сжатия заканчивается тогда, когда давление увеличивается на до величины выше давления нагнетания. При этом нагнетательный клапан открывается и пар через нагнетательное окно выталкивается в нагнетательную полость, т.е начинается процесс нагнетания. Путь ротора от нагнетательного окна до всасывающего окна называется холостым ходом компрессора.
Объемные и энергетические характеристики
Теоретическая объемная производительность компрессора:
где – максимальный внутренний объем. , м Далее расчет проводится аналогично приведенному в разделе “Ротационные многопластинчатые компрессоры”.
Преимущества и недостатки ротационных компрессоров
Преимущества ротационных компрессоров: 1. Простота конструкции, простота эксплуатации, хорошая уравновешенность. 2. Более высокое давление всасывания при одинаковой температуре кипения. 3. Более высокая надежность работы по сравнению с поршневыми компрессорами. Недостатки ротационных компрессоров: 1. Большая мощность трения. 2. Перетечки пара через торцевые зазоры. 3. Возможность набухания и заклинивания неметаллических пластин при влажном ходе компрессора. 4. Пульсация потоков. 5. Большой износ пластин. 6. В многопластинчатых компрессорах постоянное внутреннее давление сжатия.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-05; Просмотров: 1694; Нарушение авторского права страницы