
- •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.
- •2.2 Выбор схемы компрессора
- •3. Термодинамический расчет многоступенчатого поршневого компрессора
- •3.1 Цель расчета:
- •3.2 Исходные данные
- •3.3 Определение основных геометрических и режимных параметров компрессора
- •3.4 Коэффициент подачи
- •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.
3.5 Предварительные значения основных размеров и параметров компрессора
3.5.1 Рабочие объемы ступеней равен
м3/с
м3/с
3.5.2 Общая рабочая площадь поршня ступени
м2
м2
3.5.3 Согласно схеме компрессора, определяются площади поршня по полостям сжатия. Диаметр штока dшт=35 мм.
м2
м2
м2
м2
м2
3.5.4 Предварительные значения поршневых сил:
Н
Н
Н
Н
3.5.5 Средняя поршневая сила
Н
3.5.6Определяется база оппозитного компрессора. База М40:
S = 150 мм, n = 16,7 c-1, dшт = 40 мм.
3.5.7 Уточняем значение скорости
м/с
3.5.8 Средняя поршневая сила
3.5.9 Рабочие площади поршней ступеней
м2
м2
3.5.10 Площади поршней по полостям
м2
м2
м2
3.5.11 Диаметры цилиндров
м
Согласно ГОСТ 9515 – 81 принимаем D’ц1= 380 мм,D’ц2= 210 мм.
3.5.12 Уточненные площади цилиндров и поршней
м2
м2
м2
м2
3.6 Уточнение промежуточных давлений, температур нагнетания и производительности
3.6.1 Коэффициенты пересчета давлений
968
;
γ12= γ21
3.6.2 Уточненные номинальные давления
МПа
рвс1= 0.1 МПа; рн2= 1,0 МПа
3.6.3 Уточняем относительные потери давления
A = 2,662,66
кг/(м∙с2)
3.6.4 Уточняем давления всасывания и нагнетания с учетом потерь
МПа
МПа
3.6.5 Уточняем отношение давлений с учетом потерь
3.6.6 Температуры нагнетания при политропическом сжатии:
=426К
=446К
3.6.7 Уточняем производительность компрессора
м3/с
м3/с
Согласно ГОСТ 23680-79 производительность компрессора не должна отличаться от номинальной более чем на ±5%. В данном случае отклонение составляет 0.5%, что вполне допустимо.
3.7 Окончательные значении газовых сил, действующих в компрессоре
Н
Н
Н
Н
Газовые силы в рядах не превышают значения базовой силы 40 кН.
3.8 Определение энергетических параметров
3.8.1 Индикаторная мощность ступени компрессора
,
где
Эквивалентная политропа сжатия
Эквивалентная политропа обратного расширения
м3/с
Индикаторная мощность компрессора
3.8.2 Мощность, потребляемая компрессором
Вт
где ηмех– механический коэффициент.
3.8.3 Изотермическая мощность
Вт.
3.8.4 Изотермный к. п. д
3.8.5Учитывая возможность перегрузки при работе, мощность двигателя выбирают несколько большей
Вт
В качестве привода примем электродвигатель мощностью Nдв=730кВт.
Вывод: Коэффициент подачи в 1 ступени меньше чем во 2; индикаторная мощность в 1 ступени больше чем во 2 ступени.
Список литературы.
Пластинин П.И. Поршневые компрессоры: Том.1.Теория и расчет. - М.:Колос , 2000.- 456с.
Термодинамический расчет поршневого компрессора. Метод.указания/КГТУ. Сост.: Р.М.Галиев, И.А.Шитиков. Казань,1995,32с.
Френкель М.И. Поршневые компрессоры: Теория, конструкции и основы проектирования. - М.:Машиностроение,1969.-744с.
Объемные компрессоры. Лабораторный практикум/КХТИ. Сост.: Р.М.Галиев, Е.И.Спектор, Ф.Ф.Субханкулов, В.В.Можанов, М.Б.Хадиев. Казань,1987, 68с.
Пластинин П.И. Поршневые компрессоры: Том.1.Теория и расчет. - М.:Колос , 2000.- 456с.
Термодинамический расчет поршневого компрессора. Метод.указания/КГТУ. Сост.: Р.М.Галиев, И.А.Шитиков. Казань,1995,32с.
Френкель М.И. Поршневые компрессоры: Теория, конструкции и основы проектирования. - М.:Машиностроение,1969.-744с.
Объемные компрессоры. Лабораторный практикум/КХТИ. Сост.: Р.М.Галиев, Е.И.Спектор, Ф.Ф.Субханкулов, В.В.Можанов, М.Б.Хадиев. Казань,1987, 68с.