第二章容积式压缩机_2

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容积式压缩机技术手册是压缩机行业中非常重要的一本资料,本文将从以下几个方面进行讨论:容积式压缩机的原理、构成和工作流程以及特点和使用注意事项等方面。

一、容积式压缩机的原理
容积式压缩机的原理是利用压缩机中的腔室来压缩空气,这种腔室是由活塞和缸体构成的。

当活塞顶部升起时,腔室会扩大,空气通过进气阀进入腔室;当活塞下降时,腔室会缩小,空气被压缩并通过出气阀流出腔室。

二、容积式压缩机的构成和工作流程
容积式压缩机主要由气缸、活塞、进气阀、出气阀、曲轴、连杆和减震装置等构成。

工作流程分为四个步骤:
第一步:活塞向上运动,缸体容积增大,压缩机吸入空气;
第二步:活塞向下运动,缸体容积减小,空气被压缩;
第三步:压缩结束,活塞再次向上运动,压缩机吸入空气;
第四步:活塞再次向下运动,将压缩空气排出。

三、容积式压缩机的特点及使用注意事项
1.容积式压缩机的压缩比较低,适合中低压力的空气压缩,不适合高压力的压缩。

2.容积式压缩机的密封性能较差,在高速运转的情况下容易出现泄漏。

3.容积式压缩机需要更多的维护,经常检查活塞、进气阀和出气阀的状态,并定期更换润滑油。

4.在使用容积式压缩机时,需要注意不要过度压缩,否则会导致设备故障和安全隐患。

总之,容积式压缩机是一种常见的空气压缩机,具有一定的优点和缺点。

通过对容积式压缩机的原理、构成和工作流程以及特点和使
用注意事项的了解,我们可以更好地维护和使用压缩机,确保设备运行稳定、安全。

《过程流体机械第二版》思考题答案_完整版

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《过程流体机械》思考题参考解答2 容积式压缩机☆思考题 往复压缩机的理论循环与实际循环的差异是什么☆思考题 写出容积系数λV 的表达式,并解释各字母的意义。

容积系数λV (最重要系数)λV =1-α(n1ε-1)=1-⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡-⎪⎪⎭⎫⎝⎛110ns d S p p V V (2-12)式中:α ——相对余隙容积,α =V 0(余隙容积)/ V s (行程容积);α =~(低压),~(中压),~(高压),>(超高压)。

ε ——名义压力比(进排气管口可测点参数),ε =p d / p s =p 2 /p 1 ,一般单级ε =3~4;n ——膨胀过程指数,一般n ≤m (压缩过程指数)。

☆思考题 比较飞溅润滑与压力润滑的优缺点。

飞溅润滑(曲轴或油环甩油飞溅至缸壁和润滑表面),结构简单,耗油量不稳定,供油量难控制,用于小型单作用压缩机;压力润滑(注油器注油润滑气缸,油泵强制输送润滑运动部件),结构复杂(增加油泵、动力、冷却、过滤、控制和显示报警等整套供油系统油站),可控制气缸注油量和注油点以及运动部件压力润滑油压力和润滑油量,适用大中型固定式动力或工艺压缩机,注意润滑油压和润滑油量的设定和设计计算。

☆思考题 多级压缩的好处是什么多级压缩优点:①.节省功耗(有冷却压缩机的多级压缩过程接近等温过程);②.降低排气温度(单级压力比小);③.增加容积流量(排气量,吸气量)(单级压力比ε降低,一级容积系数λV 提高);④.降低活塞力(单级活塞面积减少,活塞表面压力降低)。

缺点:需要冷却设备(否则无法省功)、结构复杂(增加气缸和传动部件以及级间连接管道等)。

☆思考题分析活塞环的密封原理。

活塞环原理:阻塞和节流作用,密封面为活塞环外环面和侧端面(内环面受压预紧);关键技术:材料(耐磨、强度)、环数量(密封要求)、形状(尺寸、切口)、加工质量等。

☆思考题动力空气用压缩机常采用切断进气的调节方法,以两级压缩机为例,分析一级切断进气,对机器排气温度,压力比等的影响。

容积式压缩机原理

容积式压缩机原理

容积式压缩机原理容积式压缩机是一种将气体从低压缩变为高压的压缩机。

它基于容积变化原理和列车活塞式压缩机的同样工作原理。

这种压缩机的优点是结构简单,可靠耐用。

这篇文章将详细介绍容积式压缩机的原理,包括工作原理、结构特点等方面。

一、容积式压缩机的基本原理容积式压缩机通过活塞往复运动来改变压缩腔的容积,从而将气体压缩。

在压缩过程中,气体被挤压缩小,同时增加了它的压强。

当气体达到一定压力时,就可以将其输出到需要的地方。

这种压缩机可以通过多种能源进行驱动,包括电力、燃气、液压等。

容积式压缩机的优点是结构简单、体积小、维护方便。

其中最重要的特点是能够保持相对恒定的压缩比。

这对于许多工业应用来说是至关重要的,例如气体化学反应或气体驱动设备。

二、容积式压缩机的结构特征容积式压缩机主要由以下部分组成:1. 缸体:在压缩过程中,气体被挤压缩小,对缸体的承受力有一定的要求。

通常, 缸体采用铸铁或钢板焊接制成。

为了防止气体泄露,一般在缸体上采用密封装置。

还可以在缸盖上安装阀门和传感器,以便对压缩过程进行监控和控制。

2. 活塞和活塞杆:活塞是容积式压缩机的核心部件,负责压缩气体。

活塞杆连接活塞和曲轴,它转换了活塞的往复运动成为旋转运动。

3. 曲轴和支撑轴承:曲轴连接了活塞杆,并将活塞的往复运动转化为旋转运动。

支撑轴承支撑着曲轴并减少摩擦。

4. 进气口和出气口:进气口将气体引入压缩机的压缩室。

出气口则将压缩好的气体引出压缩机。

在进气口和出气口上通常要安装阀门来控制气体通道。

三、容积式压缩机的工作过程容积式压缩机的工作过程可以分为两个阶段:吸气阶段和压缩阶段。

1. 吸气阶段在吸气阶段,活塞从缸体底部运动到缸体顶部,使压缩室的体积增加,形成一个低压区域。

同时进气口的阀门打开,将外部气体吸入压缩机。

由于压缩室体积的扩大,气体的密度变得很小,而压力也随之下降。

当活塞到达顶部时,进气阀关闭,接着活塞往下运动,减小压缩室体积,将外部气体推向出气口方向。

大学_过程流体机械第二版(李云姜培正著)课后答案下载_1

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过程流体机械第二版(李云姜培正著)课后答案下载过程流体机械第二版(李云姜培正著)内容简介1 绪论1.1过程流体机械1.1.1过程与生产过程1.1.2过程装备1.1.3过程流体机械1.2流体机械的分类1.2.1按能量转换分类1.2.2按流体介质分类1.2.3按流体机械结构特点分类1.3气体性质和热力过程1.3.1气体状态方程1.3.2气体热力过程1.3.3气体其他性质1.4压缩机概述1.4.1压缩机的分类与命名1.4.2压缩机的用途1.4.3各种压缩机的特点和适用范围1.4.4 压缩机的一些术语和基本概念1.5 流体机械的发展趋势1.5.1 创造新的机型1.5.2 流体机械内部流动规律的研究与应用 1.5.3 高速转子动力学的研究与应用1.5.4 新型制造工艺技术的发展1.5.5 流体机械的自动控制1.5.6 流体机械的故障诊断1.5.7 实现国产化和参与国际市场竞争2 容积式压缩机2.1 往复压缩机基本构成和工作过程2.1.1 基本构成和工作原理2.1.2 压缩机级的工作过程2.2 往复压缩机热力和动力性能2.2.1 压缩机的热力性能和计算2.2.2 压缩机的动力性能和计算2.3 往复压缩机气阀和密封2.3.1 气阀组件2.3.2 工作腔滑动密封2.4 往复压缩机调节和其他附属系统 2.4.1 压缩机的容积流量调节2.4.2 压缩机润滑与润滑设备2.4.3 压缩机冷却和冷却设备2.4.4 气体管路和管系设备2.5 往复压缩机选型和结构实例2.5.1 结构形式选择及分析2.5.2 结构参数选择及影响2.5.3 压缩机的驱动机选择2.5.4 压缩机典型结构实例2.5.5 选型计算实例2.6 回转式压缩机2.6.1 螺杆压缩机2.6.2 单螺杆压缩机2.6.3 滑片压缩机2.6.4 液环压缩机(真空泵)2.6.5 罗茨鼓风机3离心压缩机3.1离心压缩机的典型结构与工作原理 3.1.1离心压缩机的典型结构与特点 3.1.2离心压缩机的基本方程3.1.3级内的各种能量损失3.1.4多级压缩机3.1.5功率与效率3.1.6三元流理论与三元叶轮的应用 3.2性能、调节与控制3.2.1离心压缩机的性能3.2.2相似理论在离心压缩机中的应用 3.2.3压缩机的各种调节方法及其特点 3.2.4附属系统3.2.5压缩机的控制3.3安全可靠性3.3.1叶轮强度3.3.2转子临界转速3.3.3轴向推力的平衡3.3.4抑振轴承3.3.5轴端密封3.3.6离心压缩机机械故障诊断3.4选型3.4.1选型的基本原则3.4.2选型分类3.4.3选型方法3.4.4选型示例4泵4.1泵的分类及用途4.1.1泵的分类4.1.2泵的用途4.2离心泵的典型结构与工作原理4.2.1离心泵的典型结构、分类及命名方式 4.2.2离心泵的工作原理及基本方程4.3离心泵的工作特性4.3.1离心泵的汽蚀及预防措施4.3.2离心泵的.性能及调节4.3.3离心泵的启动与运行4.3.4相似理论在泵中的应用4.4其他泵概述4.4.1轴流泵4.4.2旋涡泵4.4.3杂质泵4.4.4往复活塞泵4.4.5螺杆泵4.4.6滑片泵4.4.7齿轮泵4.5泵的选用4.5.1泵的选用原则及分类4.5.2选用方法及步骤4.5.3泵的选用示例5离心机5.1离心机的典型结构及工作原理5.1.1非均一系的分离及离心机的典型结构5.1.2分离因数和离心力场的特点5.1.3沉降离心机流体动力学基本方程及沉降分离过程 5.1.4过滤离心机的有关计算5.1.5离心机的分类5.2过滤离心机与沉降离心机5.2.1过滤离心机5.2.2沉降离心机5.3离心机的选型5.3.1选型的原则5.3.2选型的依据5.3.3选型的基本方法过程流体机械第二版(李云姜培正著)图书目录《过程流体机械》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,是出版的《过程流体机械》的第二版,本版保留了第一版的编排结构,对部分内容进行了更详细的分析和阐述,还添加了反映近年来的过程流体机械新成果的内容。

容积式压缩机技术手册

容积式压缩机技术手册

容积式压缩机技术手册
容积式压缩机是一种具有灵活性和可靠性的压缩设备,可以应用于各种工业过程,例如气体储存、冷冻、分离、恒压加气,乃至提供原料制造都需要使用容积式压缩机。

该类型的压缩机可以把原来大体积的气体压缩成小体积,从而节省容积并降低运输成本。

容积式压缩机是一种旋转动力机械装置,由压缩机和辅助设备组成。

在压缩机中,由活塞、分离器、缸盖、被压缩的气体以及连接轴和活塞行程控制器等部件组成;辅助设备包括冷凝器、蒸发器、脱气器、滤清器等。

它们的作用是将传入的大体积的气体进行压缩,使其体积减小,从而实现能量的节约,并降低运输和储存成本。

不同的容积式压缩机型号具有不同的技术特性,比如压缩机内活塞的数量、活塞行程、分离器类型、最大压缩速率等。

此外,容积式压缩机还具有温度、压力和启动等更多特性,在不同工业应用中,配置具体型号的容积式压缩机能够满足特定需求。

为了保证容积式压缩机的正常运行和高效工作,必须严格遵守安全操作规范和使用注意事项,执行正确的操作和维护过程,并时刻注意有关施工现场的操作和维护环境。

必须使用专业的工具来对容积式压缩机进行维护和修理,严禁任何强行拆卸。

以上就是容积式压缩机技术手册的主要内容,希望能够为您带来帮助,让您更好的了解和使用容积式压缩机的相关知识,以及解决安装、运行和维护等问题。

过程流体机械讲稿

过程流体机械讲稿

《过程流体机械》课程讲义课程基本信息1.课程中文名称:过程流体机械2.课程英文名称:Process Liquid Machine3.适用专业:过程装备与控制工程专业4.总学时:48学时(其中理论48学时)5.总学分:1.5学分6.课程编码:0503040087.课程类别:专业必修课8.编制日期:2012年2月主讲人:王红教材:《过程流体机械》姜培正主编化学工业出版社,2001.8主讲内容:1.绪论1.1专业概述,流体机械分类1.2过程流体机械用途、发展趋势1.3气体性质和热力过程2.容积式压缩机2.1 容积式压缩机分类、工作原理、结构2.2 往复活塞式压缩机的热力性能、功、功率2.3 动力性能、惯性力平衡,其它容积式压缩机3.离心压缩机3.1 离心压缩机结构、工作原理、特点3.2 叶轮式机械热力性能,欧拉方程、能量方程、伯努利方程3.3 级内能量损失,功率及效率3.4 性能、调节与控制3.5 相似理论及应用、离心压缩机选型4.泵4.1 泵的分类、特点、结构、工作原理4.2 泵叶轮上能量计算、伯努利方程应用4.3 离心泵的吸入特性、气蚀原理、相似理论4.4 其他泵类结构、工作原理、选泵5.离心机5.1 介质的分类、分离原理5.2 过滤式离心机和沉降式离心机、分离机结构、原理5.3 过滤机与压滤设备,各类机型选择第一次课(2学时)第一章绪论(1)(Introduction)讲述过程流体机械的在生产过程中的地位、流体机械的分类、流体机械的用途、流体机械的发展趋势以及流体机械的控制和故障诊断方法等。

1.1 过程流体机械的相关概念1.1.1讲述什么是过程工业(Process Industry)过程工业是以流程性物料为主要处理对象、完成各种过程或其中某些过程的工业生产的总称。

过程工业遍及几乎所有现代工业生产领域。

工业特点:大型化、管道化、连续化、快速化、自动化。

生产效率高、成本低、节能环保、安全可靠、控制先进、人员少。

容积式压缩机原理

容积式压缩机原理

容积式压缩机原理嘿,朋友们!今天咱来唠唠容积式压缩机原理。

你说这容积式压缩机啊,就好比是一个大力士,能把气体给“收服”了。

它是咋工作的呢?简单来说,就是通过一些部件的运动,让一个空间的容积发生变化,就像咱的肚子,吸气的时候鼓起来,呼气的时候瘪下去。

这压缩机呢,把气体吸进来,然后把这个空间变小,气体就被压缩啦!你看啊,就像咱平时用打气筒给气球打气,把气筒里的空间变小,气就被压进去了。

容积式压缩机不也就是这么个道理嘛!它里面有各种奇奇怪怪的零件,什么气缸啦、活塞啦、转子啦,这些东西一起合作,就把气体给搞定了。

这压缩机工作起来可带劲了!就像一个不知疲倦的小能手,不停地吸气、压缩、排气。

它可不管气体愿不愿意,反正就是要把它们收拾得服服帖帖的。

而且啊,不同类型的容积式压缩机还有不同的特点呢!有的力气大,能压缩很多气体;有的个头小,不占地方;有的工作起来安安静静的,不会吵到别人。

咱想想,要是没有这容积式压缩机,那咱的生活得少多少方便呀!像那些需要压缩气体的地方,比如工厂里、汽车上,没了它可怎么行?它就像是一个默默奉献的幕后英雄,虽然咱平时不太注意到它,但它却一直在为我们的生活努力工作着。

你说这神奇不神奇?一个小小的机器,就能有这么大的本事。

它能把看不见摸不着的气体给控制住,为我们所用。

这难道不是科技的魅力吗?所以啊,咱可别小瞧了这容积式压缩机。

它虽然看起来不起眼,但在很多地方都发挥着重要的作用呢!它就像是一个低调的高手,不声不响地做着大事。

总之呢,容积式压缩机原理其实并不复杂,只要咱稍微用心去理解,就能搞明白。

它给我们的生活带来了很多便利和好处,咱得好好珍惜它呀!怎么样,现在是不是对这容积式压缩机有了更深的了解呢?。

容积式压缩机.ppt

容积式压缩机.ppt
Fp Fg FIs Ffs
注意 : Fp是曲轴转角θ的函数。
当压缩机在止点位置满负荷停车时,Fp=Fgmax(即最大气
体力),通常被称为最大活塞力,但不是最大综合活塞力。 分析压缩机零部件强度时,常用最大活塞力来计算。
四 动力性能
(2)力的分析 i)综合活塞力——往复运动合力
综合活塞力Fp在十字头销中心A的作用:
等承受拉伸或压缩载荷,在机器内部被平衡,称为内力。 (2)惯性力-自由力
往复惯性力和旋转惯性力都能引起压缩机振动—多列、平衡重
(3)倾覆力矩-自由力矩 倾覆力矩能造成机器振动—和驱动机构成整体或处于同一基础
(4)阻力矩: M d M y J (Md-驱动力矩,J-惯性矩,ε-角加速度)
在每一转的每一瞬间,会使主轴产生短暂的加速和减速 现象——可设置飞轮,增大惯性矩。
dt d dt
四 动力性能
往复惯性力 FIs :
FIs ms a ms r 2 cos cos 2
ms r 2 cos ms r 2 cos 2
FIIs FIIsI
方向 :始终作用于气缸轴线方向,大小呈周期性变化(图2-29) 注意 :➢在内、外止点处,往复惯性力最大;且一阶惯性力比二阶大很多。
四 动力性能
5. 惯性力的平衡
(1)旋转惯性力的平衡——曲柄相反方向设置平衡重
平其衡中,重r的0为质平衡量重:质心的m回0 转 半m径r r;r0 mr为曲柺旋转部分质量;r为旋转半径。 多列压缩机:曲拐对称设置,以抵消或减小旋转惯性力
四 动力性能
(2)往复惯性力的平衡——采用对动式结构
特点:


塞杆、十字头等)

四 动力性能
1. 压缩机中的作用力

第二章 容积式压缩机

第二章 容积式压缩机
p
V s2 V s1
压力系数
V s3 t V s2
吸气系数
温度系数
s p t
① 容积系数: 根据气体状态方程和过程方程可推导得到容积系数的计算式
理想气体
实际气体
1 ( 1 )
1 m
1 Z 4 m 1 ( 1 ) Z 3
②压力系数:
有两个因素影响
p 1
p pa p p 1 1

p
进气阀关闭状态的弹簧力,进气阀弹簧越硬,为克服弹簧力开启发片 所需要的压差就越大,就越小 另一个是进气导管中的压力波动,吸气结束时,如果气流刚好处于波峰, p 实际上对缸内的气体起到了增压的作用,甚至造成pa高于p1,即 >1 的情 况;反之。若处于波谷,则使吸气结束时汽缸内的压力比正常状态还要低。

Vc Vs

p2 p1
结构和运动参数对容积系数与进气量的影响
行程容积一定时,压力比和膨胀系数相同的情况下,相对余隙越大, 容积系数就减小,相对余隙大到一定程度时,高压力气体膨胀占据了整 个汽缸容积,此时汽缸就不能吸入新的气体了。
相对余隙容积和膨胀指数一定是时,排气压力越高,相应余隙容积内 的气体膨胀至吸气压力所占据的汽缸体积也越大,压缩机的容积系数就 越小,当压力比高到一定数值后,膨胀的气体就占据整个汽缸,压缩机 进气量为零。 其他条件相同时,膨胀指数减小过程曲线变得平坦,气体膨胀占据的 汽缸体积更大。膨胀指数的大小取决于膨胀过程中传给气体热量的多 少,传给的热量越多,膨胀指数越小,反之则越大。一般膨胀指数比 压缩指数小,主要是因为膨胀过程中单位容积气体接触到的汽缸面积 大于压缩过程,膨胀过程中气体主要接触的汽缸接近缸盖的部位及活 塞表面温度都很高,故膨胀过程传给气体的热量要比压缩过程传出的 热量多,过程指数变小。

第二章 容积式压缩机

第二章 容积式压缩机
菜单
5
5
5
比功率(容积比能):
NZ Nr = Q0
指排气压力相同的压缩机单位排气量所耗的功 单位KW/(m3/min)。 动力用压缩机常用来作为其经济评价指标。
菜单
影响压缩机的热力参数
5
活塞平均速度:
2 sn sn vm = = (m / s ) 60 30
5
转速:n 影响压缩机的重量与尺寸,还考虑到机器的耐久性和 经济性。 此外还有行程S;气缸直径D等。
Td = Tsε
n
(K )
(书5-66)
功率与效率
5
压缩机消耗的功一部分用于压缩气体,另一部分用于克 服机器摩擦。 压缩机任意级指示功率:
n n {[ε (1 + δ 0 )] N ij = psi λViVhi 60 n −1
n −1 n
− 1}
(2-13) (书5-70)
菜单
5
影响指示功率的因素,由(5-72)分析
菜单

多列压缩机惯性力及惯性力矩的平衡
一个曲轴上设置多个曲拐,每一个曲拐装一列气 缸,适当配置各种曲拐的错角和气缸中心线的夹 角。
菜单
在同一曲拐上装几列气缸,配置多列气缸中心线 合理的夹角,使一阶惯性力合成为一个常量,可 以用平衡重加以平衡。
菜单
第五节
回转式压缩机
在容积式压缩机中,回转式压缩机结构和往复式 压缩机比较,其优点是:
一般取0.95~0.98,级数高取0.98~1 泄漏系数λe,一般取0.90~0.98 温度系数λT,一般取0.92~0.98
菜单

级的实际循环指示功
理论循环与实际循环有差别,也影响了实际循环 指示功。 ε理论 ε’实际

流体机械基础知识

流体机械基础知识

第一章1.流体机械分类(1)按能量转换分:原动机,工作机;(2)按流体介质分:压缩机,泵,分离机;(3)按结构特点分类:往复式结构,旋转式结构。

2.按功能说明用途:(1)给流体增加与输送液体,使其满足各种生产条件的工艺要求;(2)保证连续性的管道化生产;(3)参与生产环节的制作;(4)作为辅助性生产环节中的动力源、控制仪表的用气、环境通风等。

3.过程流体机械的发展趋势:创造新的机型,流体机械内部流动规律的研究与应用,高速转子动力学的研究与应用,新型制造工艺技术的发展,流体机械的自动控制,流体机械的故障诊断,实现国产化和参与国际竞争。

第二章容积式压缩机(往复式和回转式)1.往复式压缩机的基本构成(1)工作腔部分(气缸、气阀、活塞、活塞环、填料函);(2)传动部分(连杆、曲轴、十字头、活塞杆、平衡重);(3)机身部分(支撑气缸和传动零件的部件);(4)辅助设备(中间冷却、润滑、气量调节、安全阀、滤清器、缓冲罐)。

2.(1)汽缸形式:单作用、双作用、级差式。

(2)结构形式:立式、卧式、角度式。

3.理论循环的组成:进气,压缩,排气。

4.理论循环的特点:无余隙,气体全部排出;气体经过进排气阀无损失,温度、压力与进排气管相同;气体为理想气体,压缩过程中过程指数不变,与外界无热交换;气缸无泄漏;压缩过程为等温或绝热。

5.实际循环的特点:气缸有余隙容积,气体不可能排净,吸入前气体先膨胀,使吸气量下降;进排气阀有阻力;压缩及膨胀过程热交换不稳定,有温差,m为变值;气缸存在泄漏;背压对吸排气压的影响;实际气体性质不同于理想气体。

6.多级压缩(循环)的理由:降低排气温度;提高气缸容积系数节省功耗;多级压缩接近等温线;降低最大气体力。

7.压力比的分配:(1(2实际选取时应考虑:I级ε降低=>λv增大,Vso增大,若T1很低,为了控制排温,ε增大;末级ε降低,以使气量调节时有上升空间,对气体冲瓶用压缩机ε增大;使各级活塞力均匀;考虑级间压力的工艺要求。

2024版2压缩机培训PPT课件

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分类
根据工作原理和结构特点,压缩机可分为容积式压缩机和动力式压 缩机两大类。容积式压缩机通过改变气体容积来实现压缩,如往复 式、旋转式等;动力式压缩机则通过高速旋转的叶轮对气体做功, 如离心式、轴流式等。
工作原理及结构组成
工作原理
压缩机的工作原理基于气体状态方程,通过减小气体容积或增 加气体动能来提高其压力。具体实现方式因不同类型压缩机而 异。
确认压缩机型号、规格和性能 参数,确保符合设计要求。
确认压缩机型号、规格和性能 参数,确保符合设计要求。
确认压缩机型号、规格和性能 参数,确保符合设计要求。
调试步骤和操作方法
01
连接电源线和控制线, 确保接线正确、牢固。
02
检查压缩机油位、油质 和油压是否正常。
03
开启压缩机,观察运行 状况,检查有无异常声 响、振动或泄漏现象。
维护保养策略建议
定期更换润滑油
根据压缩机使用情况和厂家建议,定 期更换润滑油,保证压缩机内部良好 的润滑状态。
定期清洗冷却系统
定期清洗冷却系统,保证冷却水流量 畅通,提高冷却效率。
定期检查电气系统
定期检查电气系统,确保电源电压和 电流稳定,电气设备安全可靠。
建立完善的维护保养制度
建立完善的压缩机维护保养制度,明 确维护保养周期和内容,确保压缩机 的长期稳定运行。
选型原则与方法
根据实际需求确定排气 量、压力等关键参数。
参考厂家提供的技术资 料、选型软件等辅助工 考虑压缩机的能效等级、 具。 噪音、维护便捷性等因 选择合适的压缩机类型, 素。 如往复式、螺杆式、离 心式等。
实例分析:某型号压缩机选型过程
01
02
03
04
确定需求
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(2) 级的实际循环 实际吸气量、实际循环指示功——计算
参考书: 1. 《工程热力学》 2. 《活塞式压缩机》—西安交通大学 郁永章
2.1.2 压缩机级的理论循环
假设: 工作腔内无余隙容积,汽缸内气体全部排净; 气体通过进、排气阀时无压力损失,且没有压力波
动,无热交换,吸气和排气为定值; 压缩过程和排气过程气体无泄漏; 压缩气体为理想气体,压缩过程指数为定值;压缩
pV p1V1 p2V2 MRT1 MRT2
wi
V p1 V1 p
V
p1 p
V1
循环指示功Wi
Wi
p2 Vdp
p1
J
p
3
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4 0
2
v
1
v
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等温过程的指示功:
Wi
p2 Vdp
p1
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p2 p1
J
p1 , p2 进、排气压力, pa V1 ,V2 进气体积、排出体积,m3
气缸盖端面与活塞端面所 留必要的安全间隙而形成的 容积;
进气、排气阀与气缸相 联通部分的容积;
第一道活塞环到活塞顶 部在活塞与气缸的径向间隙 间形成的环状容积。
余隙容积大小
*活塞端面与汽缸盖的 间隙 Vc1= 2~3 mm
*活塞侧面与第一道活 塞环之间 Vc2 =0.5~1mm
余隙容积的影响
* 余隙容积存在使得吸气过程推 迟,吸气量减少,因而压缩机 的排气量减少。压缩机的生产 能力下降;
p1V1
p2 p1
k
1
J
(3)多变过程
非等温、非绝热下的相对较实际的压缩过程。
多变压缩过程方程式: p
pV m 常数
pV m p1V1m p2V2m (m 多变指数)
3
Wwii
4 0
2
m
1
v
p2 p1
V1 V2
m
T2 T1
V1 V2
m1
m1
T2 T1
p2 p1
m
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容积式压缩机
第2章 容积式压缩机
2.1 往复式压缩机基本构成和工作过程 2.2 往复式压缩机的热力性能及动力性能 2.3 往复式压缩机的气阀与密封 2.4 往复式压缩机的调节与控制 2.5 往复式压缩机的选型与结构实例 2.6 回转式压缩机
菜单
2.1.2 压缩机级的工作过程
(1) 级的理论循环 吸气量 、理论循环指示功——计算
活塞行程 S,S=2r ( 曲柄半径r )
外止点
内止点
压缩机级的理论循环
压缩过程是一定量气体的热力过程,压缩线决定于过程指数m
x 1 : pv RT
pv x
RT
x
k:
pv k
RT
x
m:
pv m
RT
等温过程 绝热过程 多变过程
冷却完全
等温压缩
m=1
无热交换
绝热压缩
m=k
压缩中放热 多变压缩
m<k
理论循环指示功Wi
Wi
p2V2
V2 V1
pdV p1V1
p2 Vdp
p1
压缩为正功:
Wi
p2 Vdp
p1
J
pP-V图称为示功图
3
2
Wi k
4
1
0
v
p
3
Wi dp
4 0
2
v
1
v
v
(1)等温过程
在压缩过程中,气体温度不变,T=常数。 状态方程式: 由:pV MRT
等温下: pV 常数
V1= Vs = Ap·S
4
P1
1
Ap— 活塞面积
V
理论进气量:V1= Vh = Ap·S
① 单作用气缸:
V1
Ap
S
4
D2
S
m3 冲
② 双作用气缸:
V1
4
2D2 d 2
S
d 活塞杆直径,m
m3 冲
③ 级差气缸:
V1
4
D2
s
m3 冲
每分钟理论进气量:
每分钟活塞冲程次数 n (冲/分)= 曲轴的转速 n (r/min
k 1
T2 T1
p2 p1
k
Cp 等压比热;Cv 等容比热
单原子气体:k=1.66 ~ 1.67
双原子气体:k=1.40 ~ 1.41
多原子气体:k= 1.10 ~ 1.30
理论循环绝热压缩过程功 Wi
pV k p1V1k
V
V1 k
p1 p
k 1
Wi
p2 Vdp
p1
k k 1
单作用:V1
n
Ap
s
n
4
D2s
m3 min
双作用:V1
n
4
2D2 d 2
s
m3 min
( 2)理论压缩循环指示功
等温过程、等熵过程(绝热过程)、多变过程
依据热力学第一定律:
理论循环指示功WidV V1
功的符号定义:活塞对气体做功为正,如压 缩、排气过程
为什么要对压缩机的汽
缸进行冷却?
p2 3
压缩机汽缸采用水冷
或风冷目的之一:使
压缩过程趋近于等温
过程,耗功最小
p1 4
0
多变线 等温线2" 2′ 2 绝热线
Wi Wi
1m k
1
v
2.1.3 压缩机级的实际循环
实际循环与理论循环的差别
1.存在余隙容积 ——使压力指示图出现膨胀过程
余隙容积(Vc) 活塞在止点时无法到达的气缸剩余容积。 余隙容积由三部分组成:
过程为等温或绝热过程。
满足上述四点要求即为理论循环
菜单
压缩机级的理论循环
P
压缩机在一个循环
3
中所经历的4-1-2-
P2
2
3-4过程称为一个理
4
P1
1
论工作循环。
V
吸气—压缩—排气, 为一个级的理论循环。
只有压缩过程是真正的热力学过程
压缩机级的理论循环
内止点(下止点):活塞运动到达接近主轴侧的极限位置 外止点(上止点):活塞运动到达远离主轴侧的极限位置 进程:由内止点向外止点运动 (压缩过程?) 回程:由外止点向内止点运动 (吸气过程?) 行程:活塞由一个止点到另外一个止点所走的距离( S)
(2) 绝热过程
压缩过程中,气体与外界无热量交换,q=0 。
p
绝热过程方程式:
3
2
pV k 常数
wWii k
4
1
pV k p1V1k p2V2k
0
v
pV MRT; p1V1 MRT1
k—绝热指数,只随温度变化。
k
p1 p
V V1
k Cp Cv
k 1
T2 T1
V1 V2
压缩中吸热 多变压缩
m>k
7
压缩机级的理论循环
等温压缩 m=1 绝热压缩 m=k 多变压缩 m<k
线
多变压缩 m>k
活塞压缩机中 1 m k
压缩机级的理论循环
D
(1)理论进气量
S
活塞直径 D,活塞行程 S,S=2r ( 曲柄半径r )
活塞行程容积:Vs
P
进气容积:V1
3
P2
2
一个理论循环的进气量:
理论循环多变压缩过程功
m1
Wi
p2 Vdp
p1
m m 1
p1V1
p2 p1
m
1
J
往复活塞式压缩机常采用水冷和风冷。 一般: 1<m<k
三种压缩过程理论功比较
① 等温压缩过程用功最少,强制冷却,保持气体温度不变。 ② 绝热压缩过程用功最多。 ③ 多变压缩过程用功在两者之间,较符合实际。
p
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