- •Лекция №1 Тема: Трубопроводы, им устройство, соединение труб, арматура
- •Вентили
- •Лекция №2 Тема: Машины для перемещения жидкостей (насосы)
- •Поршневые насосы
- •Ротационные насосы
- •Струйные насосы
- •Монтежю
- •Воздушные подъемники
- •Лекция №3 Тема: Машины для сжатия и перемещения газов
- •Многоступенчатые компрессоры
- •Лекция №4 Тема: Компрессоры
- •Центробежные компрессоры (вентиляторы)
- •Турбогазодувка
- •Турбокомпрессоры
- •Вакуум-насосы
- •Сравнение и области применения компрессорных машин различных типов
- •Лекция №5 Тема: Разделение жидких и газовых неоднородных систем
- •Тема: Отстаивание
- •Отстойник полунепрерывного действия с наклонными перегородками
- •Отстойник непрерывного действия с коническими полками
- •Непрерывно действующий отстойник для эмульсий
- •Лекция №6 Тема: Фильтрация
- •Газовый батарейный фильтр (с тканевыми фильтрующими элементами)
- •Мокрая очистка газов
- •Циклоны
- •Лекция №7 Тема: Центрифугирование
- •Непрерывно действующая центрифуга с механизированной выгрузкой осадка
- •Саморазгружающаяся фильтрующая центрифуга
- •Автоматическая фильтрующая центрифуга
- •Лекция№8 Тема: Теплопередача
- •Направление движения теплоносителей
- •Лекция №9 Тема: Нагревание
- •Нагревание "острым"паром
- •Трубчатая печь
- •Органические теплоносители
- •Лекция № 10 Тема: Охлаждение
- •Кожухотрубные теплообменники
- •Теплообменники типа "труба в трубе"
- •Погружные змеевиковые теплообменники
- •Спиральные теплообменники
- •Лекция №11 Тема: Массообменные процессы
- •Лекция №12 Тема: Понятие о равновесии фаз
- •Лекция №13 Тема: Абсорбация
- •Лекция № 14 Тема: Типы конструкции абсорберов
- •Трубчатый абсорбер
- •Абсорбер с листовой насадкой
- •Лекция №15 Тема: Тарельчатые абсорберы
- •Колонны с колпачкоеыми тарелками
- •Лекция №16
- •Лекция №17 Тема: Перегонка и ректификация
- •Лекция №18 Тема: Способы перегонки
- •Лекция№19 Тема: Ректификация
- •Лекция №20 Тема: Экстрактивная и азеотропная ректификация
- •Лекция №21 Тема: Адсорбция
- •Двухадсорберная установка непрерывного действия
- •Адсорберы с кипящим слоем мелкозернистого адсорбента
- •Лекция №22 Тема: Сушка
- •Камерная сушилка
- •Ленточные многоярусные сушилки
- •Барабанная сушилка
- •Лекция №23 Тема: Холод
- •Газокомпрессионные холодильные машины
- •Абсорбционные холодильные машины
- •Пароводяные эжекториые холодильные машины
- •Лекция №24 Тема: Химические реакторы
- •Реактор гидрирования ацетиленистых (Производство эбс)
- •Принципиальная схема узла дегидрирования алканов в алкены в частности бутана в н-бутилены, в кипящем слое пылевидного катализатора
- •Шаровой реактор для дегидрирования бутиленов
- •Градирни.
- •Конденсаторы-холодильники воздушного охлаждения.
Лекция №4 Тема: Компрессоры
Пластинчатый ротационный компрессор имеет цилиндрический ротор, который эксцентрично установлен внутри корпуса, снабженного водяной рубашкой.
В радиальных вырезах ротора, свободно скользят пластины. При вращении ротора пластины под действием центробежной силы выдвигаются из прорезей и скользят по внутренней поверхности корпуса, образуя замкнутые камеры.
Объем
камер увеличивается слева от вертикальной
оси корпуса и уменьшается справа от
нее. Соответственно этому газ засасывается
через патрубок-4, затем сжимается и
нагнетается в патрубок справа.
- до 5 атм. одноступенчатые;
- до 15 атм. двухступенчатые.
Водокольцевой компрессор состоит из корпуса и эксцентрично установленного в нем ротора с лопатками (звездочки). Перед пуском корпус почти наполовину заполняется водой, которая при вращении ротора отбрасывается к стенкам корпуса, образуя около них вращающееся кольцо.
Вследствие
эксцентричности ротора пространство
не заполненное жидкостью, делится
лопатками ротора на ячейки неодинакового
объема. В ячейки, объем которых
увеличивается при вращении ротора, газ
засасывается через отверстие слева,
затем сжимается в ячейках с уменьшающимся
объемом и выталкивается через отверстие
справа.
Водокольцевые компрессоры создают избыточное давление 1 амт. используются в качестве вакуум-насосов.
Центробежные компрессоры (вентиляторы)
Вентиляторы: низкого давления (Р = 100 мм.вод.ст.)
среднего давления (Р = 100 -300 мм.вод.ст.)
высокого давления (Р = 300 -1000 мм.водст.)
Центробежный
вентилятор низкого давления имеет
корпус, в котором вращается рабочее
колесо, выполненное в виде широкого
барабана с большим числом часто
поставленных лопаток. Воздух или газ
поступает по оси колеса через всасывающий
патрубок, захватывается лопатками и
выбрасывается из корпуса через
нагнетательный патрубок в направлении
перпендикулярном оси колеса.
Турбогазодувка
В
корпусе-1 турбогазодувки вращается
рабочее колесо-2 с лопатками, подобными
лопаткам центробежного насоса. Колесо
помещено внутри направляющего аппарата-3,
в котором происходит преобразование
кинетической энергии газа в потенциальную
энергию давления. Направляющий аппарат
представляет собой два кольцевых диска,
соединенных между собой лопатками с
наклоном противоположном наклону
рабочего колеса. Газ поступает в
турбогазодувку через осевой патрубок
и выходит из нагнетательного патрубка-5.
Одноступенчатые турбогазодувки имеют на валу одно рабочее колесо.
Многоступенчатые - имеют на валу несколько колес. Многоступенчатая турбогазодувка имеет в корпусе несколько (обычно 3-4) рабочих колеса. Газ пройдя через правое колесо, поступает в направляющий аппарат-3 и обратный канал, по которому подводится к следующему колесу. Обратный канал снабжен неподвижными направляющими ребрами, посредством которых газу сообщается заданное направление и скорость. Диаметры рабочих колес многоступенчатой турбогазодувки постоянны, но ширину их в соответствии с изменением объема газа при сжатии уменьшают в направлении от первого колеса к последнему. Степень сжатия не превышает 3-3,5 раз, поэтому газ не охлаждают.
