- •Введение
- •Описание компрессора.
- •1.Термодинамический расчет одноступенчатого поршневого компрессора
- •1.7 Определение энергетических параметров
- •1.8 Поверочный расчет одноступенчатого поршневого компрессора
- •2.Поверочный расчет многоступенчатого компрессора
- •2.1. Исходные данные.
- •3.1 Цель расчета:
- •3.2 Исходные данные
- •3.3 Определение основных геометрических и режимных параметров компрессора
- •3.4 Коэффициент подачи
- •2.2 Выбор схемы компрессора
- •3. Термодинамический расчет многоступенчатого поршневого компрессора
- •3.5 Предварительные значения основных размеров и параметров компрессора
- •3.6 Уточнение промежуточных давлений, температур нагнетания и производительности
- •3.7 Окончательные значении газовых сил, действующих в компрессоре
- •3.8 Определение энергетических параметров
- •Список литературы.
1.7 Определение энергетических параметров
1.8.1 Индикаторная мощность ступени компрессора
,
где,


Эквивалентная политропа сжатия

Эквивалентная политропа обратного расширения



Индикаторная мощность ступени компрессора

Индикаторная мощность компрессора

1.8.2 Мощность, потребляемая компрессором
Вт,
где ηмех– механический коэффициент.
1.8.3 Изотермическая мощность
Вт.
1.8.4 Изотермный к. п. д

1.8.5 Учитывая возможность перегрузки при работе, мощность двигателя выбирают несколько большей
Вт.
В качестве привода примем электродвигатель А4 400У 6М 500/1000 кВт/об

1.8 Поверочный расчет одноступенчатого поршневого компрессора
|
Рвс,МПа |
Рнг,МПа |
V,м3/мин |
газ |
Тип компрессора |
|
0.2 |
0.9 |
10
|
Углекислый газ
|
оппозитный
|
Общее отношение давлений компрессора

Расчетные температуры в конце сжатия по адиабате
К
Расчетные температуры в конце сжатия по поитропе
К
Характеристические коэффициенты


Объемный коэффициент для расчета производительности

Тепловой коэффициент
=0,985-0,01
(4,5-1)=0,95
Коэффициент давления

Коэффициент подачи
λ = 0.57×0.95×0.93×0.97 = 0.4886
Производительность компрессора
м3/с
Относительные потери давления

Давление нагнетания с учетом потерь
=
(1+
МПа
Значения поршневых сил
Н
Н
1.9.3 Отношение давлений с учетом потерь

Эквивалентная политропа обратного расширения



Индикаторная мощность ступени компрессора
=
Индикаторная мощность компрессора

Мощность, потребляемая компрессором
Вт,
Изотермическая мощность
Вт.
1.8.4 Изотермный к. п. д

|
параметр |
Давление нагнетания |
Давление нагнетания |
|
|
0,8 |
0,9 |
|
Относительные потери: |
|
|
|
δ1нг |
0.01352 |
0.1313 |
|
Давление всасывания и нагнетания с учетом потерь: |
|
|
|
р11нг, МПа |
0.9081 |
1.018 |
|
ε11(с учетом потерь) |
4.94 |
5.54 |
|
Коэффициент подачи,λ1 |
0.597 |
0.488 |
|
Производительность компрессора V1,м3/c |
0.164 |
0.138 |
|
Индикаторная мощность компрессора Nинд, кВт |
68.4 |
69.9 |
|
Изотермическая мощность Nиз,кВт |
45.4 |
41.7 |
|
Изотермический кпд η |
0.61 |
0.54 |
|
|
|
|
Вывод: Проведя термодинамический расчет по определению основных размеров компрессора и поверку, я сделал вывод, что при использовании рассчитанного компрессора при другом давлении нагнетания меняется объемная производительность компрессора, коэффициент подачи и т.д.
2.Поверочный расчет многоступенчатого компрессора
2.1. Исходные данные.
Необходимо спроектировать поршневой компрессор с заданными параметрами:
|
Рвс,МПа |
Рнг,МПа |
Диаметры поршней,мм |
газ |
S, мм |
n c-1 |
Тип компрессора |
Влажность газа | |||
|
D1 |
D2 |
D3 |
|
|
|
|
| |||
|
0.1 |
7 |
250 |
125 |
90 |
водород |
150 |
10 |
Вертикальный |
0.6 | |
Проектируемый компрессор по своим параметрам соответствует компрессорам общепромышленного назначения малой производительности. Такие компрессоры целесообразно выполнять крейцкопфными.

