Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Хушпулян, М. М. Технико-экономические показатели современных компрессоров и установок

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
14.95 Mб
Скачать

Таблица 22

Техническая характеристика ротационных компрессоров типа RVC фирмы „Демаг“

Показатель

RVC0.3 5

RVC058

RVC085

RVC125

О

00

О

>

OS

 

Марка

 

 

 

 

 

RVC220

RVC280

RVC340

RVC430

RVC510

RVC610

RVC720

Частота вращения,

о б /м и н .............................

 

1450

1450

980

980

735

735

735

585

585

485

416

416

Расход отсасываемого газа, м3/мин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при 95%-ном вакууме.................................

 

2,9

4,75

6,96

 

10,5

14,8

18,1

23,1

28

35,6

42,1

50,6

58,8

при 99%-ном вакууме.................................

 

2,4

4,1

6,2

 

9,2

13,2

16,3

20,8

25,3

32

36

45,1

52,3

Потребляемая мощность, л. с: при 95%-ном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вакууме

.............................................................

 

 

8 ,2

12,5

18,6

 

25,6

33,6

41

49,8

57,4

70

80

93,5

107,5

при 99% -ном вакууме.....................................

л. с./(м3/мин):

7,4

11,2

17,1

 

23,2

30,6

37,4

44,9

51,6

62,5

70,5

82,5

94

Удельный

расход

мощности,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при 99% -ном вакууме.....................................

 

3,04

2,73

2,75

 

2,52

2,31

2,23

2,19

2,05

1,95

1,98

1,82

1,79

при 95%-ном вакууме.....................................

 

2,82

2,63

2,67

 

2,44

2,28

2,26

2,15

2,05

1,93

1,90

1,84

2,0

Рекомендуемая мощность при 95—99%-ном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вакууме, л. с......................................................

 

 

12,6

19,5

27,6

 

38

50,3

61

76,5

91,7

111,5

129

151

177

Расход охлаждающей воды при 95—99%-ном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вакууме и 15° С,

м3/ м и и .............................

 

0,5

0,77

1,36

 

1,87

2,9

36

4,85

5,55

7,5

8,7

11

13,2

Расход отсасываемого газа при 60%-ном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вакууме,

м3/м и н .............................................

 

4,3

6,86

10,25

15,3

21,6

26,5

34

40,6

51,6

61

70,3

86

Потребляемая мощность при 60%-ном ваку-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уме, л. с..............................................................

 

 

12,8 19,3 29,6

41,4

56,2

68

83,0

99

122

140

167

194

Удельный расход мощности при 60-ном ва-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кууме, л. с. (м3/мин).....................................

 

2,97

2,81

2,88

 

2,70

2,6

2,56

2,44

2,43

2,34

2,29

2,36

2,13

Рекомендуемая мощность привода при 60% -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ном вакууме, л. с.............................................

 

14,1

21,3

32,5

 

45,5

61,8

75

91,3

109

122

140

167

194

Расход охлаждающей воды при 60%-ном ва-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кууме и

15°С, м3/мин . ,

.............................

0,5

0,77

1,36

 

1,87

2,9

3,6

4,85

5,55

7,5

8,7

11

13,2

бо

о а

О

5

6 ,6

8,3

10

13,3

16,6

2 5

3 3,3

50

6'6

83,3

W0

ПроизЗо д и тельное ть, м 3/ п и н

Cj>

Давление всасывания , н е с / с м 2

Рис. 25.. Изменение производительности ротационных компрессоров в зависимости от давления нагнетания (а) и давления всасывания при использовании их в качестве вакуумных установок (б).

СО

охлаждение, что позволяет в одной ступени повышать давление нагнетания до 4 кгс/см2.

Двухступенчатые компрессоры типа RVC создают давление нагнетания до 8 кгс/см2 (охлаждение водяное).

Двухступенчатые компрессоры RVCTL с замкнутой системой циркуляции охлаждающей воды не требуют специальных фун­ даментов.

На рис. 25,6 представлен график изменения производитель­ ности ротационных компрессоров при их работе в качестве ва­ куумных установок. Для обеспечения относительно высоких зна­ чений вакуума (до 80%) используется последовательная работа двух ротационных компрессоров, для меньших значений ваку­ ума — одноступенчатые машины.

Основные технические показатели ротационных компрессо­ ров типа DO и DVN фирмы «Демаг» даны в приложениях 1, 2.

Ротационные компрессоры типа DO выполнены так, что они одновременно могут работать и в качестве вакуумных устано­ вок.

Выполненные в двухступенчатом исполнении ротационные компрессоры типа DVN при совместной последовательной рабо­ те обеспечивают давление нагнетания 8 кгс/см2.

Наряду с фирмой «Демаг» ротационные компрессорные ма­ шины и вакуумные насосы выпускаются фирмой «Виттиг» (ФРГ). Различные по мощности компрессоры и вакуумные насосы этой фирмы выполняются в передвижном и стационар­ ном исполнении.

В приложениях 3, 4 приведены технические данные ротаци­ онных компрессорных машин моделей W40 — W80 и WV150 — WV800. Как видно, выпускаемые ротационные компрессоры и вакуумные насосы в одноступенчатом исполнении обеспечивают давление нагнетания 3 кгс/см2, вакуум — до 40%■ При двух­ ступенчатом исполнении давление нагнетания компрессора до­ стигает 8 кгс/см2, вакуум — 95%.

Наряду с перечисленными ротационными компрессорами фирмой «Виттиг» серийно выпускаются одно- и двухступенча­ тые, передвижные и стационарные компрессорные установки маслозаполненного типа. Производительность их находится в пределах от 2 до 17 м8/мин. При этом вследствие непрерывного' впрыскивания в камеру сжатия предварительно охлажденного масла в одной ступени компрессора создается давление нагне­ тания до 7 кгс/см2, а при двухступенчатом исполнении — до

12 кгс/см2.

Охлаждение циркулируемого масла в установках осуществ­ ляется воздухом или водой. Пластины в этих компрессорах вы­ полнены из пластмассы, вследствие чего не надо применять, упорные кольца.

Впрыскивание масла в полость сжатия обеспечивает хоро­ шее охлаждение компримируемого газа и эффективное уплот-

82

пение между кромками пластин и образующей поверхностью цилиндра, гарантируя весьма незначительный износ его и пла­

стин. В компрессорах

маслозаполненного типа

при давлении

всасывания

1 кгс/см2 и температуре окружающей

среды

20° С

температура

воздуха,

сжатого до

7 кгс/см2,

не

превышает

100° С, что предотвращает коксование масла,

данные

пере­

В табл.

23 приведены основные

технические

движных ротационных компрессорных установок маслозаполнснного типа.

 

 

 

 

 

 

Таблица 23

Т ехни ческ ая

харак тери сти ка п ередви ж н ы х

ротационны х ком п рессоров

 

 

 

фирмы „Виттиг"

 

 

 

 

 

 

Потребляемая

 

 

 

 

Производитель­

мощность при

Удельный расход

 

Марка

Давлении

Вес (с электро­

ность, м3/мин

нагнетания

л.

мощности,

 

 

 

7 кгс/см2,

с./(м 3/мнн)

двигателем), кг

 

 

 

л. с.

 

 

 

021

 

2

18,5

 

9,25

535

030

 

3

25,5

 

8,5

700

042

 

4,1

38,0

 

9,2

820

060

 

6 ,0

53

 

8,8

1050

085

 

8 ,0

73,4

 

9,1

1250

0100

 

10,0

91

 

9,1

1400

0120

 

12,0

106

 

8 ,6

1650

0170

 

17,0

151

 

8 ,8

2000

П р и м е ч а н и е .

Частота вращения этих компрессоров

1450 об/мин. Компрессоры марок

021» 030,

042, 060 могут работать с частотой вращения 2000 об/мин.

 

На рис. 26 приведена принципиальная схема циркуляции масла в одноступенчатой маслозаполненной ротационной пере­ движной компрессорной установке. Воздух через всасывающий патрубок-воздушного фильтра из масляной ванны поступает в корпус ротационного компрессора, в хонингованном отверстии которого вращается эксцентрично расположенный ротор. В па­ зах ротора свободно перемещаются пластины из пластмассы. В полость сжатия через сопло впрыскивается масло, подавае­ мое насосом. Воздушно-масляная смесь через обратный клапан поступает в трубчатый ресивер, на котором монтируется ком­ прессорная установка. При входе в него скорость движения

воздушно-масляной смеси резко

уменьшается, масло выпадает

и скапливается на дне ресивера,

который одновременно служит

и маслосборником. Дальнейшая очистка воздуха происходит в маслоотделителе поглотительного типа, который может дли­ тельный срок работать без очистки.

Масло, скапливающееся на дне ресивера, проходит через: масляный радиатор с воздушным охлаждением и далее через.

6*

83:

Рис.

26. Принципиальная

схема циркуляции масла

в одноступенчатой

маслозаполиениой ротационной

 

передвижной

компрессорной

установке:

/ — воздушный фильтр

с масляным орошением;

2 — пневма­

тический регулятор давления;

3 — ротационный

компрессор;

4 — выход сжатого воздуха, очищенного от масла; 5 — масло­

отделитель; 6 — ресивер-маслосборник;

7 -—обратный кла­

пан;

8 — маслоохладитель; 9 — масляный

фильтр; 10 — мас­

 

 

ляный

насос.

 

 

фильтр подается в полость сжатия компрессора. Температуру масла регулируют термостатом путем перепуска, минуя ра­ диатор.

Обслуживание установки ограничивается пуском, останов­ кой и наблюдением за контрольными приборами, а также пе­ риодической очисткой масляного фильтра. Масло меняют после 1500 ч работы.

Выпускаемые ротационные компрессоры фирмы «Виттиг» снабжены автоматической системой регулирования производи­ тельности и давления нагнетания. Эта же система автоматиче­ ски обеспечивает пуск и остановку машины в зависимости от изменения некоторых эксплуатационных параметров установки, угрожающих ее выходу из строя. На рис. 27 представлена пнев-

•моэлектрическая схема регулирования и защиты ротационного компрессора. Например, при уменьшении расхода комприми­ руемого газа давление в нагнетательной сети возрастает. При этом пневматический орган управления, связанный с нагнета­ тельной сетью и отрегулированный на определенное давление нагнетания, открывается и поступающий импульсный воздух через разгрузочный клапан, действуя на запорный поршень, установленный на линии всасывания компрессора, уменьшает поступление воздуха в компрессор до тех пор, пока производи-

.84

Рис. 27. Схема автоматического контроля за работой ротацион­ ного компрессора с водяным охлаждением фирмы «Виттнг»:

1 — запорный клапан;

2 — запорный

поршень; 3 — ротационный компрес­

сор;

4 — контактный

манометр; 5 — реле включения;

6 — слив охлаждаю­

щей

воды;

7 — воронка для спуска

охлаждающей

воды;

8 — обратный

клапан;

9 — электропневматический

трехходовой

вентиль;

10 — регулятор

обратного

клапана;

11 — запорный кран; 12 — пульт

регулирования

подачи

холодной

воды; 13

грязевик; 14 — электрический

клапан холодной

воды;

15 — регулирующий

кран; 16 — пульт

токораспределения;

/ / —дроссельный

 

 

клапан;

18 — холодильник;

19 — разгрузочный

клапан.

 

тельность не будет соответствовать режиму давления нагне­ тания.

При полном перекрытии всасывания компрессор работает вхолостую. Расход мощности составляет 20—25% номинальной мощности компрессорной установки.

При резком снижении давления нагнетания импульсный дат­ чик, действуя на контактный манометр, связанный с сетью на­ гнетания и реле включения, прерывает магнитную цепь и, воз­ действуя на трехходовой вентиль, открывает поступление им­ пульсного воздуха для открытия обратного клапана, соединяя сеть с атмосферой. В этом случае запорный клапан («шибер»)

85

выпускаемые фирмой «Виттиг»,. широко применяются во мно­ гих отраслях промышленности.

Двухступенчатые компрессоры преимущественно использу­ ются в металлургической, газовой и химической промышлен­ ности. На рис. 28 представлен стационарный двухступенчатый ротационный с водяным охлаждением компрессор марки WV-300 производительностью 27,3 м3/мпн, с давлением нагне­ тания 8 кгс/см2 и потребляемой мощностью 218 л. с.

Стационарные ротационные компрессоры серии ZDK и ZDS выпускаются также фирмой «Бальке» (ФРГ). Они бывают в одно- и двухступенчатом исполнении и предназначены для ком­ примирования воздуха и газа.

Ротационные компрессоры серии ZDK имеют производитель­ ность от 7,5 до 75 м3/мин при давлении нагнетания 7 кгс/см2. Производительность же компрессоров серии ZDS достигает 152 м3/мин при давлении нагнетания 7 кгс/см2. Потребляемая мощность равна 825 л. с. Управление компрессорными установ­ ками полностью автоматизировано.

Фирмой «Ингерсолл-Рэнд» (США) выпускаются ротацион­ ные компрессорные машины как в передвижном, так и в полупередвижном исполнении. Одно- и двухступенчатые установки обеспечивают максимальное рабочее давление 7 кгс/см2, имеют промежуточное охлаждение компримируемого воздуха или га­ за после первой ступени сжатия.

В табл. 24 приведены основные технические данные двухсту­

пенчатых ротационных компрессоров

фирмы «Джой».

1

Таблица 24

Техническая характеристика ротационных компрессоров фирмы „Джой" (США)

 

 

 

 

Марка

 

 

Параметр

 

RP-125

RP-250

RP-3 65

RP-600

RP-900

 

 

Производительность, м3/мин

3,5

7,1

10,3

17

25

Мощность,

потребляемая

27,3

55

75

120

187

компрессором, л.

с. . . •

Частота вращения вала об/мин

1800

1750

1750

1750

2000

Вес компрессорной

установ-

1221

1950

2835

3561

4853

ки, к г

 

Габариты,

 

3

2,7

2,7

3,3

3,7

длина .................................

 

ширина.............................

 

' 0,9

1,8

2,1

2,1

9 О

вы сота .............................

 

0,9

1,9

1,9

2,2

2,2

Удельный расход мощности,

7,8

7,6

7,0

6,9

7,5

л. с./(м3/ .....................м ин )

 

На линии нагнетания компрессоров установлен обратный клапан, позволяющий установке работать в режиме вакуум­ ного насоса.

87

В качестве привода компрессоров и вакуум-насосов фирмой «Джон» используются газовый двигатель или дизель, по­ скольку эти установки предназначены в основном для компри­ мирования нефтяного газа.

Английская фирма «Консолидейтид Пныомэтик Тул К°» про­ изводит стационарные ротационные компрессоры с приводом от

электродвигателя. Небольшие по мощности машины

являются

двухступенчатыми с рабочим давлением нагнетания

7 кгс/см2.

В табл. 25 приведены

некоторые

данные компрессоров этой

фирмы. Машины серии RES отличаются от машин серии REW

тем,

что у первых циркулирующее масло охлаждается в радиа­

торе

с использованием

окружающего

воздуха,

а у

вторых

в водяных охладителях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица.

25

 

Техническая характеристика ротационных компрессоров

 

 

 

фирмы „Консолидейтид Пньюмэтик Тул К°“

 

 

 

 

 

 

Марка

 

 

 

Параметр

125RES-2

600RES-2

175REW-23 65REW-2

 

 

Производительность, м3/м и н .................

 

3,0

14

4

8

 

Максимальное давление нагнетания,

10,5

10,5

10,5

10,5

кгс/см2 ..................................................

л. с .

Мощность электродвигателя,

30

130

40

80

 

Частота вращения ротора компрессо-

 

1450

1450

1450

 

ра, об/мин.............................................

1450

 

Удельный расход мощности,

 

10

9,2

10

10

 

л.

с./(м3/м и н ).....................................

 

 

Совместная американо-английская фирма «Уортинтон-Симп- сои» выпускает стационарные ротационные компрессоры серии OCR производительностью от 6 до 36 м3/мин при рабочем дав­ лении нагнетания 7 кгс/см2. В табл. 26 приведены основные технические показатели ротационных компрессоров этой фирмы.

Двухступенчатые ротационные компрессоры моделей OCR агрегированы с электрическим приводом.

Более мощные ротационные компрессоры производительно­ стью 82 м3/мин и давлением нагнетания до 7 кгс/см2 произво­ дит английская компания «Хик, Хоргривз энд К0». Эти машины предназначаются для самых различных целей, в том числе для перекачки нефтяного газа.

По мнению фирмы, применение этих ротационных компрес­ соров обладает неоспоримыми преимуществами, которые заклю­ чаются в простоте, дешевизне строительно-монтажных работ, хорошей уравновешенности, отсутствии пульсации компримируе­ мого газа, малой металлоемкости и небольших габаритах.

Особую актуальность приобретает использование ротацион-

88

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ