
- •1 Компрессорные установки
- •1.1 Классификация компрессорных
- •1.2 Коэффициент сжимаемости газов
- •Теория объемных компрессоров
- •2 Принцип работы и конструктивные элементы
- •3. Теоретические основы термодинамических
- •4. Теоретические циклы в поршневом
- •4.1 Теоретический рабочий цикл компрессора
- •4.2. Теоретический рабочий цикл поршневого компрессора
- •4.3. Теоретический рабочий цикл поршневого компрессора
- •4 .4. Сравнение теоретических циклов
- •5. Действительный рабочий цикл в поршневом
- •5.1. Индикаторная диаграмма реального цикла
- •5.3. Влияние параметров газа в конце всасывания на производительность поршневого компрессора
- •5.4. Влияние параметров газа при выталкивании на производительность поршневого компрессора
- •5.5. Влияние температуры и влажности газа на
- •5.6. Влияние неплотностей и утечек на
- •5.7. Коэффициент подачи и коэффициент производительности
- •6. Многоступенчатое сжатие
- •6.1. Соотношение объемов цилиндров
- •7. Производительность и основные размеры
- •7.1. Определение производительности поршневого
- •7.2. Выбор основных размеров компрессора
- •7.3. Индивидуальные характеристики поршневых
- •8. Газораспределение в поршневом компрессоре
- •9. Роторные компрессоры
- •9.1. Пластинчатые компрессоры
- •9.2. Производительность пластинчатого роторного
- •9.3. Теоретический и действительный рабочие циклы
- •9.4. Винтовые компрессоры
- •10. Регулирование производительности
- •Центробежные и осевые компрессоры
- •11. Лопастные компрессоры
- •11.1. Схема движения потока в рабочем колесе центробежной машины
- •11.2. Уравнение теоретического давления
- •11.3. Составляющие полного давления рабочего колеса
- •11.4. Схема движения потока в рабочем колесе осевой машины.
- •11.5 Теоретическая подача рабочего колеса
- •11.6. Теоретическое давление рабочего колеса
- •11.7. Теоретические характеристики лопастных
- •12.1. Устойчивость работы системы компрессор-сеть. Помпаж.
- •12.2. Антипомпажное регулирование
- •13. Эффективность работы лопастных
- •14. Центробежные компрессоры
- •15. Осевые компрессоры
- •16. Газотурбинные установки
- •16.1. Турбина
- •16.2. Активная турбина
- •16.3. Реактивная турбина
- •16.4.Простая газотурбинная установка непрерывного горения
- •16.5. Показатели эффективности циклов гту
- •16.6. Обратимые термодинамические циклы
- •16.7.Реальный цикл гту с подводом теплоты
- •16.8. Цикл гту при постоянном
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный»
КОМПРЕССОРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2012
УДК 622.51 (075.80)
КОМПРЕССОРЫ. Учебное пособие /Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Сост. В.С. Соловьев, В.И Александров.
СПб, 2012. 73 с.
Приведены основные сведения по определению затраченной работы на транспортированию газа. Основные данные по термодинамике газа. Изложены основы теории объемных компрессоров и турбокомпрессоров.
Отличительной особенностью пособия является обобщенное изложение механических и термодинамических процессов в компрессорах; освещение вопросов эквивалентного показателя процесса сжатия, единого показателя коэффициента полезного действия, а также представление действительных индивидуальных характеристик объемных компрессоров.
Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения при изучении разделов «Стационарные машины» специальности 150402 «Горные машины и оборудование», 150404 «Металлургические машины и оборудование», курса «Насосы и компрессоры» для студентов специальности 151000 направления 130603 «Оборудование нефтегазопереработки», курса «Горные машины и оборудование» для студентов специальности 151000 направления 280102 «Безопасность технологических процессов и производств».
Ил. 32.
Научный редактор проф., д.т.н. Ю.Д. Тарасов
© Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Рецензенты:
1 Компрессорные установки
1.1 Классификация компрессорных
установок
По принципу действия компрессоры подразделяются на объемные и динамические (лопастные), рис1.
Для объемных компрессоров характерно создание замкнутого объема газа и последующее уменьшение этого объема, при котором происходит сжатие.
Поршневые компрессоры были изобретены первыми и являются самыми распространенными. Поршневые компрессоры очень разнообразны: одинарного или двойного действия, со смазкой или бессмазочные, с различным числом цилиндров и с различным расположением цилиндров (L–образное, V-образное, вертикальное W-образное и т.д. В маслосмазываемых компрессорах применяют систему естественной подачи масла и систему подачи масла под давлением. В большинстве компрессоров используются самодействующие клапаны, которые открываются и закрываются в результате разности давлений по обе стороны пластин клапана.
Безмасляные поршневые компрессоры оснащаются поршнями, кольца которых изготовляются из графита или политетрафторэтилена.
Более крупные машины оснащаются крейцкопфом и уплотнением на штоке поршня, а также промежуточным отсеком (вентилируемым «фонарем»), предотвращающим перетекание масла из картера в камеру сжатия газа.
В мембранных компрессорах мембрана приводится в движение механическим или гидравлическим способом. Такие компрессоры используются при малых производительностях или в качестве вакуумных насосов.
Винтовые компрессоры. Основными частями винтового компрессора являются ведущий и ведомый роторы, которые вращаются навстречу друг другу. При этом расстояние между ними и корпусом уменьшается – происходит сжатие газа. Возникающее осевое давление воспринимается подшипниками.
Преимуществом такого компрессора является отсутствие клапанного аппарата, малые габаритные размеры.
В винтовых компрессорах с сухим сжатием используется внешняя зубчатая передача, а поскольку роторы не соприкасаются друг с другом и корпусом, то требуют высокой точности изготовления. Степень повышения давления ограничивается разностью температур на входе и выпуске. Для снижения температуры в процессе сжатия в винтовых компрессорах используется впрыск охлаждающей жидкости в камеру сжатия. Чаще всего используют масло из-за хороших смазочных свойств, но может использоваться и вода. По энергетическим параметрам такие компрессоры достигли уровня лучших поршневых и центробежных машин, т.к. изотермический КПД достигает 0,66-0,68. Винтовые компрессоры по производительности выпускаются от 6 до 400 м3/мин при давлении нагнетания до 2,0 МПа.
Распространенный тип объемных машин включает роторно-пластинчатые компрессоры, которые выпускаются производительностью от 1 до 100 м3/мин и на давления от 0,01 (вакуум-насосы) до 2,5 МПа. В данном диапазоне роторно-пластинчатые компрессоры имеют больший КПД, чем поршневые. Жидкостно-кольцевые более распространены в качестве вакуум-компрессоров. Производительность их доходит до 2000 м3/мин при абсолютном давлении от 0,002 МПа.
Наиболее экономичны динамические компрессоры: центробежные и осевые. Центробежные компрессоры при больших производительностях от 20 м3/мин имеют высокую степень повышения давления более 100 МПа. Высокими производительностями обладают осевые компрессоры, достигающими 1000 м3/мин с относительно низкой степенью повышения давления до 10-15.
Рис.1. Классификация
компрессоров.