压缩机工作过程及性能指标
压缩机
1、指示功率:只是指压缩机单位时间内所消耗的指示功,单位为W。
2、指示效率:是指压缩机的等熵压缩功率与指示功率之比,也是制冷剂等熵压缩比功和实际指示比功之比。
指示效率表示压缩机循环过程中热力过程的完善程度。
3、轴功率:由原动机传到压缩机主轴上的功率为轴功率4、轴效率:等熵压缩功率与轴功率之比5、机械效率:初为指示功率与轴功率之比,表示压缩机摩擦损失的程度6、电功率:从电源输人驱动电动机的功率7、电效率:为等熵功率与电功率之比注:对于封闭式压缩机,其电效率也可表示为指示效率、机械效率与电动机效率队之乘积第一章容积型制冷压缩机的热力学基础容积型压缩机是蒸气压缩式制冷机中应用领域最广泛、使用数量最多的压缩机,它们的功率可以从几十瓦到几千千瓦的宽广范围。
尽管容积型压缩机的结构形式众多,但究其热力学基础还有许多部分是相同的。
第一节单级活塞式压缩机的理论循环单级活塞式压缩机的理论循环的假设条件:1、压缩机没有余隙容积2、吸汽与排汽过程中没有压力损失3、吸汽与排汽过程中无热量传递4、无漏汽损失5、无摩擦损失一、活塞式压缩机的理论输汽量1.气缸工作容积Vp,单位为m32.理论容积输气量qvt(或称理论排量),单位为m3/h是指压缩机按理论循环工作时,在单位时间内所能供给、按进口处吸气状态换算的气体容积。
(1-2) 3.压缩机的理论质量输气量qm t,单位为kg/h(1-3)二、压缩机消耗的理论功率1.理论循环所消耗的理论功Wts,单位为J,W ts =∫12 Vd p (1-4 )2.即单位绝热理论功Wt s为,单位为J,W ts = h 2 - h 1 (1-4a )3.压缩机所消耗的理论功率Pts,单位为kw第二节容积型压缩机的实际性能1、压缩机中的压力降2、制冷剂的受热3、气阀运动规律不完善带来的效率下降。
4、制冷剂泄漏的影响。
5、再膨胀的影响6、压缩过程偏离等熵过程7、压缩过程的过压缩和欠压缩。
8、润滑油循环量的影响。
压缩机的基本性能参数
一、实际输气量(简称输气量)在一定工况下, 单位时间内由吸气端输送到排气端的气体质量称为在该工矿下的压缩机质量输气量 ,单位为。
若按吸气状态的容积计算,则其容积输气量为,单位为。
于是二、容积效率©压缩机的容积效率是实际输气量与理论输气量之比值(4-2)它是用以衡量容积型压缩机的气缸工作容积的有效利用程度。
三、制冷量制冷压缩机是作为制冷机中一重要组成部分而与系统中其它部件,如热交换器,节流装置等配合工作而获得制冷的效果。
因此,它的工作能力有必要直观地用单位时间内所产生的冷量——制冷量来表示,单位为,它是制冷压缩机的重要性能指标之一。
(4-3)式中 -制冷剂在给定制冷工况下的单位质量制冷量,单位为 ;-制冷剂在给定制冷工况下的单位容积制冷量,单位为。
为了便于比较和选用,有必要根据其不用的使用条件规定统一的工况来表示压缩机的制冷量,表4-1列出了我国有关国家标准所规定的不同形式的单级小型往复式制冷压缩机的名义工况及其工作温度。
根据标准规定,吸气工质过热所吸收的热量也应包括在压缩机的制冷量内。
表4-1 小型往复式制冷压缩机的名义工况四、排热量排热量是压缩机的制冷量和部分压缩机输入功率的当量热量之和,它是通过系统中的冷凝器排出的。
这个参数对于热泵系统中的压缩机来讲是一个十分重要的性能指标;在设计制冷系统的冷凝器时也是必须知道的。
图4-1 实际制冷循环从图4-1a所示的实际制冷循环或热泵循环图可见,压缩机在一定工况下的排热量为:从图4-1b的压缩机的能量平衡关系图上不难发现上两式中-压缩机进口处的工质比焓;-压缩机出口处的工质比焓;-压缩机的输入功率;-压缩机向环境的散热量。
表2-2列举了美国制冷协会ARI520-85标准所规定的用于热泵中的压缩机的名义工况。
表2-2 热泵用压缩机的名义工况(美国制冷协会ARI520-85标准)环境温度35度五、指示功率和指示效率单位时间内实际循环所消耗的指示功就是压缩机的指示功率Pi,单位为kw,它等于式中 Wi——每一气缸或工作容积的实际循环指示功,单位为J。
空调压缩机详细讲解
空调压缩机详细讲解以空调压缩机详细讲解为标题,本文将对空调压缩机的工作原理、分类、性能参数、维护保养等方面进行详细介绍。
一、空调压缩机的工作原理空调压缩机是空调系统中的核心部件,其主要功能是将低压低温的制冷剂吸入,经过压缩和增压后排出高压高温的制冷剂,从而实现制冷循环。
空调压缩机通过压缩制冷剂,使其变为高温高压气体,然后通过冷凝器散热,冷却为高压液体,最后通过膨胀阀进入蒸发器,吸热变为低温低压气体,实现空调制冷。
二、空调压缩机的分类根据压缩机的工作原理和结构特点,空调压缩机可分为往复式压缩机、涡旋式压缩机和离心式压缩机三种类型。
1. 往复式压缩机:往复式压缩机是最常见的一种空调压缩机,其工作原理类似于活塞式发动机。
它通过活塞上下往复运动,将制冷剂压缩和排出。
2. 涡旋式压缩机:涡旋式压缩机的工作原理是通过涡旋叶片的旋转,将制冷剂压缩和排出。
涡旋式压缩机具有结构紧凑、振动小、噪音低等优点。
3. 离心式压缩机:离心式压缩机利用离心力将制冷剂压缩和排出,其工作原理类似于离心泵。
离心式压缩机具有体积小、重量轻、效率高等特点。
三、空调压缩机的性能参数1. 制冷量:制冷量是空调压缩机的重要性能指标,用于衡量压缩机的制冷能力。
制冷量一般以千瓦(kW)为单位进行表示。
2. 功耗:空调压缩机的功耗是指在一定工况下,压缩机所消耗的电能。
功耗一般以千瓦(kW)为单位进行表示。
3. COP(制冷系数):COP是空调压缩机的能效指标,表示单位制冷量所消耗的电能。
COP值越高,表示压缩机的能效越好。
4. 噪音:噪音是衡量压缩机运行时产生的声音大小的指标,一般以分贝(dB)为单位进行表示。
低噪音的压缩机可以提供更加舒适的使用环境。
四、空调压缩机的维护保养1. 定期清洗:空调压缩机应定期清洗,避免灰尘和杂质堆积,影响压缩机的散热效果。
2. 检查制冷剂:定期检查制冷剂的充注量是否合适,避免制冷剂过多或过少,影响空调的制冷效果。
3. 润滑保养:空调压缩机的润滑系统应保持良好的润滑状态,定期添加或更换润滑油,以保证压缩机的正常运行。
压缩机 工况 ps和pd的意思
压缩机工况 ps和pd的意思随着工业化的发展和生活水平的提高,压缩机作为一种重要的机械设备,在工业生产和生活中扮演着极为重要的角色。
压缩机的工况是指在压缩机正常运行时的工作状态和参数,其中PS和PD是压缩机工况中的两个重要指标。
一、压缩机工况压缩机是一种将气体压缩成高压气体的机械设备,它扮演着将低压气体压缩成高压气体的重要作用。
压缩机的工况包括压力、温度、流量、功率等多个方面的参数,这些参数反映了压缩机的运行状态和性能。
1. 压缩机压力压缩机的压力是指在压缩机内部的气体压力,通常用PS表示。
压缩机工作时,气体会被压缩成高压气体,其压力大小直接影响着压缩机的性能和效率。
压缩机的工况中,PS是一个十分重要的参数,它不仅会影响压缩机的输出功率,还会对压缩机的安全运行产生影响。
2. 压缩机排气压力压缩机排气压力(PD)是指压缩机在工作时排出的高压气体的压力,也是压缩机工况中的一个重要参数。
PD直接反映了压缩机在工作时的压缩效果和输出气体的压力大小,它是评价压缩机工作性能的重要指标之一。
在压缩机工况参数中,PD的大小与PS紧密相关,它们共同决定了压缩机的工作状态和输出功率。
二、PS和PD的意思1. PS的意思PS是压缩机工况中的一个重要参数,表示压缩机内部的气体压力。
PS 的大小直接影响着压缩机的输出功率、能耗和安全运行,因此在压缩机设计、运行和维护过程中,PS是一个关键的参考参数。
合理控制PS的大小,可以有效提高压缩机的工作效率和安全性,降低能耗和维护成本。
2. PD的意思PD是压缩机工况中的另一个重要参数,表示压缩机在工作时排出的高压气体的压力。
PD的大小反映了压缩机的排气效果和输出气体的压力,它是评价压缩机工作性能的重要指标之一。
合理控制PD的大小,可以确保压缩机的排气效果和输出气体的压力处于正常状态,保障压缩机的安全运行和高效工作。
三、总结在压缩机工况中,PS和PD作为两个重要参数,直接影响着压缩机的工作状态和性能。
压缩机质量手册
压缩机质量手册压缩机是一种常用的工业设备,广泛应用于制冷、空调、能源等领域。
为确保压缩机的质量和可靠性,在生产和使用过程中需要遵循一系列的质量手册和标准。
以下是关于压缩机质量手册的参考内容,涵盖了设计、制造、安装和维护等方面。
1.设计要求:性能指标:确定压缩机的额定功率、流量、压力比等性能指标,以满足用户需求。
结构设计:采用合理的结构设计,确保压缩机具有良好的稳定性、可靠性和高效性。
材料选择:选择适当的材料,具有良好的耐磨、耐腐蚀和耐高温特性,以延长压缩机的使用寿命。
2.制造过程:工艺控制:建立完善的生产工艺和质量控制体系,确保每个制造环节符合相关标准和规范。
质检程序:制定严格的质检程序,对原材料、零部件和成品进行全面检测和测试,确保产品质量合格。
自动化设备:采用先进的生产设备和自动化技术,提高生产效率和产品质量的稳定性。
3.安装与调试:安装指导:提供详细的安装指南和图纸,确保压缩机能够正确、安全地安装在指定位置。
调试流程:制定标准的调试流程和步骤,包括检查润滑系统、电气系统、冷却系统等,以确保压缩机正常运行。
性能验证:进行性能测试,验证压缩机的工作参数是否符合设计要求,并记录相关数据。
4.维护与保养:维护计划:制定定期维护计划,包括清洁、润滑、紧固等维护工作,确保压缩机的可靠性和使用寿命。
故障诊断:建立故障诊断体系,及时发现和解决压缩机故障,并提供相应的维修方案和技术支持。
培训和培训材料:提供操作员培训和维护人员培训,以确保用户正确操作和维护压缩机。
5.质量控制:质量管理体系:建立和执行ISO9001等质量管理体系,确保制造过程和产品质量符合国际标准。
质量评估:进行定期的质量评估和内部审核,以发现潜在问题并改进质量管理体系。
用户反馈:建立用户反馈机制,及时了解用户对压缩机质量和性能的意见和需求,并采取相应措施。
综上所述,压缩机质量手册涵盖了设计要求、制造过程、安装与调试、维护与保养以及质量控制等多个方面。
压缩机的基本性能参数
压缩机的基本性能参数压缩机是一种将气体或气体混合物压缩为高压状态的设备。
它的基本性能参数包括压缩比、排气温度、功率、效率和容积流量等。
下面将为您详细介绍这些基本性能参数。
1.压缩比:压缩比是指在压缩过程中气体被压缩后的最终压力与入口压力之比。
它通常以比值或百分比的形式表示,可以用来评估压缩机的工作效果。
较高的压缩比意味着压缩机可以将气体压缩到更高的压力,从而在一定容积内储存更多的气体。
2.排气温度:压缩机在压缩气体时会产生热量,其中一部分会以排气温度的形式散发出去。
排气温度是指气体在离开压缩机时的温度。
这个参数对于压缩机的运行效率和散热系统的设计非常重要,过高的排气温度会导致压缩机过热,甚至损坏设备。
3.功率:压缩机的功率是指压缩机在工作时的能量消耗。
它通常以千瓦(kW)或马力(HP)计算。
需要注意的是,功率大小与压缩机的容量、压缩比以及气体的特性等因素密切相关。
在选择压缩机时,需要根据具体应用需求以及经济性和可行性进行权衡。
4.效率:压缩机的效率是指压缩机在将能量转化为压力时的能量利用率。
它是判断压缩机能耗和性能的指标之一、效率通常以百分比表示,较高的效率意味着压缩机在能量转换和压缩过程中的能耗更低。
在实际应用中,压缩机的效率与设计和工作条件等因素有关。
5. 容积流量:容积流量是指压缩机在单位时间内处理气体的体积。
它常用于评价压缩机的处理能力和性能。
容积流量可以通过计算每分钟或每小时处理的气体体积来测量,通常以立方米每分钟(m³/min)或立方英尺每分钟(CFM)为单位。
容积流量与压缩机的转速、排气压力以及进口气体的温度和压力等因素有关。
除了上述基本性能参数,压缩机的噪音水平、可靠性、维护要求、寿命等也是值得考虑的因素。
在选择和使用压缩机时,需要综合考虑这些参数,并根据实际应用需求进行合理选择和调整,以确保压缩机的效率和性能符合要求,同时具有较低的能耗和成本。
制冷压缩机性能评估与优化
制冷压缩机性能评估与优化制冷压缩机是空调、冷藏、冷冻等制冷设备中的关键部件,其性能直接影响着设备的制冷效果和能耗水平。
因此,对制冷压缩机进行性能评估和优化,既是生产厂家的必要工作,也是用户选购和使用制冷设备时需要考虑的重要因素。
一、制冷压缩机性能评估的指标一个优秀的制冷压缩机必须具备高效、可靠、安全、节能等性能指标。
对于不同类型的制冷压缩机,其性能指标也有所区别。
通常来说,制冷压缩机的性能评估指标包括以下几个方面:1.制冷量与能效比这是考验制冷压缩机制冷能力和能耗水平的主要指标。
制冷量是指制冷压缩机在单位时间内所能提供的制冷量,一般以单位时间内制冷量的总和表示。
能效比则是制冷量与单位时间内所消耗电能的比值,其数值越高则表示该压缩机的能耗水平越低。
2.动态响应特性制冷压缩机在工作时必须能够快速、平稳地响应负载变化,否则会影响制冷系统的控制效果和稳定性。
因此,制冷压缩机的动态响应特性也是性能评估的一个重要指标之一。
3.噪音和振动制冷压缩机在运行时会产生一定的噪音和振动,如果太大则会对人体健康和整个制冷系统的稳定性造成影响。
因此,良好的制冷压缩机应该具备低噪音、低振动的特点。
4.可靠性和安全性制冷压缩机作为一种使用寿命较长、操作负荷较大的设备,必须具备高可靠性和安全性。
包括防止冷媒泄漏、防止过热、过压等安全问题,以及抗水锤、抗腐蚀等可靠性问题。
二、制冷压缩机性能评估的方法针对不同的制冷压缩机类型和性能指标,可以采用不同的性能评估方法。
以下是一些常见的制冷压缩机性能评估方法:1.实验室测试法该方法是通过建立实验室测试环境,对制冷压缩机进行全方位的测试和性能评估。
由于测试环境控制比较容易,能够实现精细的数据采集和分析,因此是较为准确和可靠的评估方法。
2.现场测试法该方法是在实际使用环境中,针对特定的制冷系统和压缩机,进行现场测试。
虽然测试场景的复杂度比较高,但是能够更真实地反映制冷压缩机在实际使用中的性能和特性。
压缩机性能实验报告
压缩机性能实验报告压缩机性能实验报告引言:压缩机是一种能够将气体压缩成高压气体的设备,广泛应用于工业生产和生活中。
对于压缩机的性能进行实验研究,可以帮助我们更好地了解其工作原理和优化设计。
本报告将对压缩机的性能实验进行详细分析和讨论。
实验目的:本次实验的主要目的是通过对压缩机的性能参数进行测量和分析,评估其工作效率和性能指标。
通过实验数据的收集和处理,我们可以对压缩机的性能进行全面的评估,并为进一步的优化设计提供参考依据。
实验装置和方法:本次实验使用的压缩机为某型号离心式压缩机,实验装置包括压缩机本体、进气管道、出气管道、温度传感器、压力传感器等。
实验过程中,我们将通过调节进气阀门的开度和压缩机的转速,来模拟不同工况下的实际应用情况。
实验过程和结果:在实验过程中,我们首先测量了压缩机在不同转速下的压力和温度变化。
通过记录进气压力、出气压力、进气温度和出气温度等参数,我们可以计算得到压缩机的压缩比、压缩功率和效率等性能指标。
实验结果显示,在相同进气压力和温度条件下,随着压缩机转速的增加,压缩比呈现出逐渐增加的趋势。
这是因为压缩机的转速增加,会导致气体在压缩过程中受到更大的压力作用,从而实现更高的压缩比。
然而,随着压缩比的增加,压缩功率也逐渐增加,这意味着压缩机的能耗也会相应增加。
此外,我们还观察到,在相同工况下,压缩机的效率随着转速的增加而提高。
这是因为在高转速下,压缩机的压缩过程更为充分,气体的压缩效果更好,从而提高了压缩机的工作效率。
然而,当转速过高时,由于摩擦和热量损失等因素的增加,压缩机的效率也会逐渐下降。
讨论和结论:通过对压缩机性能实验的研究,我们可以得出以下结论:压缩机的性能受到多种因素的影响,包括进气压力、进气温度和转速等。
在实际应用中,我们需要根据具体工况要求,选择合适的操作参数,以实现最佳的压缩机性能。
此外,我们还发现,在压缩机的设计和运行过程中,需要兼顾效率和能耗的平衡。
虽然高转速可以提高压缩机的效率,但也会增加能耗。
压缩机的工作原理及性能分析
压缩机的工作原理及性能分析压缩机是一种重要的工业设备,广泛应用于各种行业中。
它的工作原理和性能直接影响着生产效率和能源消耗。
本文将从压缩机的工作原理和性能方面来深入分析。
一、压缩机的工作原理压缩机是一种将气体压缩成高压气体或液体的装置。
它的工作原理基于热力学循环理论,即将气体压缩时会产生热量,在放松过程中热量会被释放出来。
主要有如下几种类型:1. 正常压缩机正常压缩机是通过叶轮等旋转部件将气体吸入,再通过压缩室将气体压缩成高压气体,最后排出压缩气体的设备。
正常压缩机的工作原理类似于车辆引擎,可分为往复式和旋转式两种。
2. 螺杆压缩机螺杆压缩机是一种通过两个旋转的,相互啮合、新颖的螺旋结构将气体压缩的设备。
它的工作原理类似于两个螺旋式搅拌器在双侧运转,将气体从低压区域排到高压区域,以达到压缩的目的。
3. 涡轮压缩机涡轮压缩机主要是由压气机、发动机、涡轮增压器及其它部件构成,通过引入外部空气提高燃烧室内的压力和温度,以进一步提高热发电能力,减少气体燃烧中的能量损失,进而彻底实现高效热功率发电。
二、压缩机的性能分析压缩机的性能指标主要包括排气流量,排气压力,功率和效率等。
其中,排气流量和排气压力是衡量压缩机性能的重要指标。
1. 排气流量排气流量是指单位时间内压缩机排出的气体体积,单位通常为立方米/分钟或立方英尺/分钟。
排气流量受压缩机进气量、压力、温度等因素的影响。
2. 排气压力排气压力是指压缩机出口处气体的压力。
可分为绝对压力和相对压力两种。
绝对压力是指压缩机出口气体的压力与大气压力之和,而相对压力则是指压缩机出口气体的压力与进口气体的压力之差。
3. 功率压缩机的功率是指运转过程中需要消耗的电力或动力,通常以功率或马力来表示。
不同类型的压缩机功率不同,对应着不同的工作负荷和输出效率。
4. 效率压缩机的效率是指转化输送能量的能力,是其性能的重要指标之一。
效率通常分为机械效率和绝热效率两种。
机械效率指压缩机轴功率和输入功率之比,而绝热效率则是指压缩机的压缩冷却系数,即压缩比之间的比值。
压缩机的质量评估及其方法
压缩机的质量评估及其方法压缩机是工业领域中不可或缺的设备之一,主要用于压缩气体、提高气流速度和增加气体压力等。
随着工业化的不断发展,压缩机的种类和用途也在不断增加。
所以,评估压缩机质量并选择最适合自己的设备显得尤为重要。
一、压缩机的质量评估方法1. 动力指标压缩机的动力指标主要是指压缩机的功率指标和制冷指标。
功率指标是指压缩机在工作时的功率大小,制冷指标则是用来描述压缩机的制冷能力。
这两个指标可以从压缩机的技术规格中得知,并且是最基本的评估方法之一。
2. 工艺参数工艺参数对于压缩机的质量评估也至关重要。
主要包括排气温度、排气压力、吸气温度、吸气压力和气体流量等。
这些参数可以通过压缩机数据手册获得。
3. 稳定性与可靠性稳定性和可靠性是压缩机质量评估的关键指标之一。
稳定性指压缩机在运转过程中是否稳定,能够持续稳定的运行,不出现抖动、异响或故障等情况。
可靠性则是指压缩机的工作寿命和维修率等,压缩机的可靠性对于工业生产的正常运转有着至关重要的作用。
二、压缩机质量评估的方法1. 通过技术规格书和手册了解压缩机的基本参数和技术指标,并进行比较。
2. 通过查阅压缩机使用者的反馈和评价,了解产品的可靠性和稳定性,是否有过多的故障和维修情况。
3. 通过压缩机的试验和检测,了解其具体的工作性能并进行评估。
4. 选择较为知名的品牌或制造商,提高压缩机的可靠性和稳定性。
三、压缩机选用的建议1. 选择与用途相符合的压缩机,根据用途和工艺参数选择对应的压缩机。
2. 注意压缩机的功率和制冷指标,确保可靠性和稳定性。
3. 选择压缩机生产企业的信誉较好的品牌或制造商,以获得更高品质的产品。
同时要注意压缩机的售后服务支持是否到位。
总之,选择适合的压缩机并进行质量评估是确保工业生产正常的重要环节。
在选择压缩机时,需要综合考虑各项参数、技术指标和企业信誉等因素,做出理性的选择,才能确保压缩机的质量和稳定性,从而为工业生产提供优质的保障。
压缩机能效指标
压缩机能效指标压缩机是一种用来将气体压缩成液体或增加其压力的装置。
在各个领域中,压缩机的能效指标非常重要,对于提高生产效率、降低能源消耗以及环境保护都起到至关重要的作用。
能效指标是评估压缩机能效的一种指标体系,主要包括能源利用系数、压缩机转换效率和系统总效率。
能源利用系数是指压缩机输出能量与输入能量的比值。
通常以压缩机的电能输入与机械功输出来评估,由以下公式表示:能源利用系数=机械功输出/电能输入压缩机转换效率是指压缩机将输入的机械功转化为气体压缩工作的能力。
通常以压缩机的实际功率与理论功率之比来评估,由以下公式表示:转换效率=实际输出功率/理论功率系统总效率是指整个压缩系统的能源利用效率,包括压缩机本身和其他辅助设备(如冷却系统、控制系统等)。
此指标将综合考虑整个系统的能效性能,并对能源的利用效果进行综合评估。
在实际应用中,为了提高压缩机的能效指标,可以采取以下措施:1.选择高效率压缩机:选择具有高压缩转换效率和能源利用系数的压缩机,以确保在工作过程中能够最大限度地利用输入能量。
2.优化压缩机运行参数:通过优化压缩机的运行参数,如进出口温度、压力等,可以提高其转换效率,降低能耗。
3.定期维护和检修:定期对压缩机进行维护和检修,确保其正常运行,并保持良好的工作状态,从而提高能效指标。
4.采用节能措施:如采用变频调速技术、余热利用技术等,将压缩机的能源利用率提高到最大化。
5.合理设计压缩系统:在设计压缩系统时,应充分考虑系统的整体能效,包括压缩机的选择、管道布局等,以确保整个系统能够达到最佳的能源利用效率。
综上所述,压缩机的能效指标是评估其能效性能的重要指标,通过选择高效率的压缩机、优化运行参数、定期维护和检修以及采用节能措施等,可以提高压缩机的能效指标,减少能源消耗,实现可持续发展。
压缩机的基本性能参数
压缩机相关的参数计算一、实际输气量(简称输气量)在一定工况下, 单位时间内由吸气端输送到排气端的气体质量称为在该工矿下的质量输气量 ,单位为。
若按吸气状态的容积计算,则其容积输气量为,单位为。
于是二、容积效率?的容积效率是实际输气量与理论输气量之比值(4-2)它是用以衡量容积型的气缸工作容积的有效利用程度。
三、制冷量制冷是作为制冷机中一重要组成部分而与系统中其它部件,如热交换器,节流装置等配合工作而获得制冷的效果。
因此,它的工作能力有必要直观地用单位时间内所产生的冷量——制冷量来表示,单位为,它是制冷的重要性能指标之一。
(4-3)式中 -制冷剂在给定制冷工况下的单位质量制冷量,单位为;-制冷剂在给定制冷工况下的单位容积制冷量,单位为。
为了便于比较和选用,有必要根据其不用的使用条件规定统一的工况来表示的制冷量,表4-1列出了我国有关国家标准所规定的不同形式的单级小型往复式制冷的名义工况及其工作温度。
根据标准规定,吸气工质过热所吸收的热量也应包括在的制冷量内。
表4-1 小型往复式制冷的名义工况四、排热量排热量是的制冷量和部分输入功率的当量热量之和,它是通过系统中的冷凝器排出的。
这个参数对于系统中的来讲是一个十分重要的性能指标;在设计制冷系统的冷凝器时也是必须知道的。
图4-1 实际制冷循环从图4-1a所示的实际制冷循环或循环图可见,在一定工况下的排热量为:从图4-1b的的能量平衡关系图上不难发现上两式中-进口处的工质比焓;-出口处的工质比焓; -的输入功率;-向环境的散热量。
表2-2列举了美国制冷协会ARI520-85标准所规定的用于中的的名义工况。
表2-2 用的名义工况(美国制冷协会ARI520-85标准)环境温度35度五、指示功率和指示效率单位时间内实际循环所消耗的指示功就是的指示功率Pi,单位为kw,它等于式中 Wi——每一气缸或工作容积的实际循环指示功,单位为J。
制冷的指示效率hi是指压缩1kg工质所需的等熵循环理论功与实际循环指示功之比。
制冷压缩机性能实验报告
制冷压缩机性能实验报告制冷压缩机性能实验报告引言:制冷压缩机是一种常见的热力学装置,广泛应用于工业、商业和家用领域。
为了了解和评估制冷压缩机的性能,本实验通过设计和搭建实验装置,对其进行了一系列的测试和分析。
实验目的:1. 了解制冷压缩机的基本原理和工作过程;2. 测量制冷压缩机的制冷量、功率消耗和效率;3. 分析制冷压缩机在不同工况下的性能变化。
实验装置:本实验采用了一台常见的家用制冷压缩机,并通过搭建实验装置,包括冷凝器、蒸发器、压缩机和膨胀阀等组成。
实验方法:1. 测量制冷量:在一定时间内记录冷凝器的冷凝温度和蒸发器的蒸发温度,并通过热量平衡计算出制冷量。
2. 测量功率消耗:通过电流表和电压表测量制冷压缩机的电流和电压,计算出功率消耗。
3. 计算制冷效率:利用测得的制冷量和功率消耗,计算出制冷效率。
实验结果与分析:在实验过程中,我们改变了制冷压缩机的工况,包括冷凝温度、蒸发温度和冷媒流量等。
通过实验数据的记录和分析,得出了以下结论:1. 制冷量与冷凝温度和蒸发温度呈正相关关系。
当冷凝温度和蒸发温度升高时,制冷量相应增加。
这是因为制冷压缩机的制冷效果与温度差有关,温度差越大,制冷量越大。
2. 功率消耗与冷凝温度和蒸发温度呈正相关关系。
当冷凝温度和蒸发温度升高时,制冷压缩机需要更多的能量来完成制冷过程,功率消耗相应增加。
3. 制冷效率与冷凝温度和蒸发温度呈负相关关系。
制冷效率是制冷量与功率消耗的比值,当冷凝温度和蒸发温度升高时,制冷效率下降。
这是因为功率消耗的增加大于制冷量的增加,导致效率降低。
结论:通过本实验,我们深入了解了制冷压缩机的工作原理和性能特点。
制冷量、功率消耗和效率是评价制冷压缩机性能的重要指标,它们之间存在着相互关系。
在实际应用中,我们可以根据不同的需求,调节制冷压缩机的工况,以达到最佳的制冷效果和能源利用效率。
同时,本实验也存在一些不足之处,例如实验装置的精度和稳定性可能会对实验结果产生一定的影响。
压缩机 能效指标
压缩机能效指标压缩机是一种广泛应用于工业、商业和家庭的设备,它通过压缩气体并提高其压力和温度,使其适用于各种应用。
而压缩机的能效指标则是衡量其能源利用效率的重要指标,对于提高设备的能源利用效率、降低能源消耗和环境污染具有重要意义。
一、能效指标的重要性能效指标是衡量压缩机能源消耗的重要指标,对于用户选择合适的压缩机具有指导意义。
低能耗的压缩机不仅能够降低用户运行成本,还能减少能源消耗,降低对环境的影响。
此外,能效指标也对压缩机制造商具有重要意义,能够鼓励制造商提高产品的能源利用效率和设计更加环保的设备。
二、常见的能效指标1. 能效比(COP)能效比是描述压缩机能耗的指标,它表示单位能量消耗下产生的制冷或制热量。
常见的能效比有制冷剂的COP和压缩空气的COP。
制冷剂的COP可以通过测量制冷量和能源消耗来计算,而压缩空气的COP则可以通过测量输出的压缩空气量和能源消耗来计算。
一般而言,COP越高,说明压缩机的能源利用效率越高。
2. 能效等级能效等级是欧盟行业内广泛使用的能效指标,用于衡量压缩机的能源利用效率。
根据能效等级的不同,可将压缩机分为A+、A、B、C、D等级。
A+级为最高级能效等级,表示该压缩机具有最高的能源利用效率,而D级则为最低级能效等级,表示该压缩机的能源利用效率较低。
3. 能耗能耗是压缩机能效指标中的重要指标之一,它表示压缩机运行所消耗的能量。
能耗通常以千瓦时(kWh)为单位来衡量。
能耗的多少与压缩机的设计、制造工艺、使用环境等因素有关,一般而言,能耗越低,说明压缩机的能源利用效率越高。
三、提高压缩机能效的方法1. 优化压缩机设计通过优化压缩机的设计和工艺,可以提高其能源利用效率。
例如,采用高效的压缩机结构和材料,降低机械损耗;采用节能控制技术,调节压缩机的运行模式和负荷,减少能源浪费;采用隔热材料和技术,降低压缩机的热损失等。
2. 使用高效的压缩机系统选择适合需求的高效压缩机系统也是提高能源利用效率的关键。
空调压缩机性能与能耗分析
空调压缩机性能与能耗分析空调压缩机是现代空调系统中非常重要的组成部分,它负责将空气中的热能转移到外部环境中,从而实现室内温度的控制。
然而,随着对空调系统能效的要求不断提高,人们对于空调压缩机的性能和能耗也开始关注起来。
一、空调压缩机的工作原理及分类空调压缩机的核心功能是通过压缩和膨胀工作介质来完成制冷循环。
常见的空调压缩机有活塞式压缩机、螺杆式压缩机和涡旋式压缩机等。
它们的工作原理和效率存在一定的差异。
活塞式压缩机利用活塞在缸筒内作往复运动来实现压缩,具有结构简单、成本低等优点,但其能耗较高。
螺杆式压缩机利用两个相互螺旋的螺杆来实现压缩,具有体积小、振动小等特点,能耗相对较低。
涡旋式压缩机则利用气体在中心旋转的过程中被压缩,具有高效、稳定性好等优势。
二、空调压缩机的性能指标评价空调压缩机性能的主要指标包括制冷量、耗电量、制冷效率和工作稳定性等。
其中,制冷量指的是单位时间内压缩机输出的冷量,是衡量压缩机制冷效果的重要指标。
耗电量则是压缩机在工作过程中所消耗的电能,能够直接反应压缩机的能源利用效率。
制冷效率反映了空调压缩机在实际工作中,将电能转化为制冷量的能力。
其计算方法是将压缩机的制冷量除以耗电量,得到的结果越大,表示压缩机的能效越高。
此外,良好的工作稳定性也是衡量空调压缩机性能的重要指标之一。
三、空调压缩机的能耗分析了解空调压缩机的能耗情况十分重要,可以帮助我们选择合适的空调系统,并在实际使用中节约能源。
首先,空调压缩机的运行时间是影响能耗的关键因素之一。
如果使用的是无级变频压缩机,它可以根据室内环境的实际需求调整转速,降低能耗。
相比之下,传统的固定转速压缩机则无法进行灵活调节,所以在长时间低负荷运行时,能耗较高。
其次,空调系统的制冷负荷也会直接影响空调压缩机的能耗。
如果室内温度和湿度变化较大,压缩机需要更多的能量来满足制冷需求。
因此,在设计空调系统时,应尽可能降低制冷负荷,例如通过改善建筑隔热性能、合理设置室内温控等手段。
压缩机的绝热效率
压缩机的绝热效率压缩机的绝热效率是指压缩机在绝热过程中所能实现的功率输出与输入的比值。
绝热效率是衡量压缩机性能的重要指标之一,也是评价压缩机工作效果的重要参数。
本文将从压缩机的绝热过程、绝热效率的计算公式、影响绝热效率的因素以及提高绝热效率的方法等方面进行阐述。
我们来了解一下压缩机的绝热过程。
绝热过程是指在无热交换的条件下进行的过程,即系统与外界没有热流动。
在压缩机中,气体在经过压缩机的工作过程中,受到了外界施加的压力,从而使气体的体积减小。
计算压缩机的绝热效率可以使用以下公式:绝热效率 = 等熵指数 / 压缩比其中,等熵指数是指在绝热过程中,气体的压力与体积之间的关系。
压缩比是指气体在压缩机中的输出压力与输入压力之间的比值。
绝热效率是一个无量纲的数值,通常以百分比的形式表示。
影响压缩机绝热效率的因素有很多,下面我们来介绍几个重要的因素。
首先是压缩机的设计和制造工艺。
压缩机的结构设计和制造工艺的优劣直接影响着绝热效率。
合理的结构设计和精良的制造工艺可以减少能量的损耗,提高绝热效率。
其次是工作介质的选择。
不同的工作介质具有不同的绝热效率。
常见的工作介质有氨、氯氟烃等,选择合适的工作介质可以提高绝热效率。
还有就是压缩机的工作条件。
压缩机在不同的工作条件下的绝热效率也是不同的。
工作条件包括压力、温度、流量等参数,合理调节这些参数可以提高绝热效率。
提高压缩机的绝热效率有很多方法,下面我们来介绍几种常用的方法。
首先是降低压缩机的机械损失。
通过改进压缩机的结构和制造工艺,减小摩擦和泄漏等机械损失,可以提高绝热效率。
其次是提高压缩机的热效率。
通过改进工作介质的性质、调节工作条件等方法,提高压缩机的热效率,从而提高绝热效率。
还可以采用节能措施来提高绝热效率。
比如,在压缩机的进气口和出气口设置适当的冷却设备,减少压缩机的热损失,提高绝热效率。
压缩机的绝热效率是衡量其性能的重要指标之一。
通过合理的设计和制造工艺、选择合适的工作介质以及调节工作条件等方法,可以提高压缩机的绝热效率,从而提高其工作效果。
压缩机效果评价标准
压缩机效果评价标准
压缩机效果的评价标准主要包括以下几项:
1. 压缩效率:指压缩机在特定工况下的压缩效率,可以通过实验测定或计算得出。
压缩效率越高,说明压缩机的性能越好。
2. 能耗:压缩机的能耗是评价其性能的重要指标之一。
能耗越低,说明压缩机的效率越高,性能越好。
3. 噪音:压缩机的噪音也是评价其性能的重要指标之一。
噪音越低,说明压缩机的性能越好,对环境的污染越小。
4. 可靠性:压缩机的工作环境恶劣,因此可靠性是非常重要的评价标准之一。
需要选择具有高可靠性的压缩机,以保证生产线的稳定性和安全性。
5. 维护性:压缩机的维护性也是评价其性能的重要指标之一。
维护性越好,说明压缩机的可靠性越高,同时也降低了维护成本。
6. 寿命:压缩机的寿命也是评价其性能的重要指标之一。
寿命越长,说明压缩机的性能越好,同时也减少了更换压缩机的成本和麻烦。
综上所述,以上标准可以帮助您全面评价压缩机的性能,选择适合自己需求的压缩机。
压缩机工作原理及工作过程
51
空气压缩机的主要参数性能(续)
• 含油量 ppm(百万分之一)
• 噪声声压级 Noise Level: 分贝(A), dB(A)
• 比功率Specific Power:指定排气压力下单位排气量所消耗的 功率, 单位 kw/m3/min
• 配套电动机 Electric Motor 型号 Model
• 透平压缩机 Turbine Compressor 离心压缩机 Centrifugal Compressor 轴流压缩机 Axial-flow Compressor
• 容积压缩机 Positive Displacement Compressor
往复压缩机 Reciprocating Compressor
整理课件
53
压缩机的主要参数性能(续)
压缩机每级的排气温度
Td= T Se(n-1)/n 式中 T S-该级的吸气温度;
e-该级压比,排气压力与吸气压 力之比
n-级的压缩过程指数,取决物性、能量损失 喷油压缩机Td不大于120℃ 非喷油压缩机Td不大于180℃ 特殊气体有不同要求
整理课件
54
各类压缩机的应用范围
整理课件
21
典型主机结构(带增速齿轮)
整理课件
22
无油工艺螺杆压缩机(带同步齿轮)
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23
无油工艺螺杆压缩机
注 油
回 充进
氮气
充 氮注
油
回 油
排 气
进
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气
回 油
24
内容
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单螺杆压缩机
整理课件
26
整理课件
27
滚动活塞压缩机
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制冷压缩机的性能指标
于电功率之分别。
1ca0f0cb3 www.9na4nn.pw
输气量:单位时间内由吸气端输送到排气端 的气体质量称谓压缩机的质量输气量 q,单位为 kg/h,此气体若换算为吸气状态的容积,则是压
缩机的容积输气量 q,单位为立方米/h。制冷量:
表示制冷压缩机的能力的重要指标之一,即单位 时间内所能产生的制冷量。输气系数:表示压缩 机气缸容积的有效利用率,即压缩机实际输气量
与理论输气量之比值--称为输气系数。指示功
那个吊坠一直在我父亲的脖子上挂着,我父亲轻易都不会摘下来,奇怪的是那天
率和指示效率:单位时间内所消耗的指示功就是 压缩机的指示功率。制冷压缩机的指示效率就是 压缩一公斤工质所需绝热循环理论功的值。轴功
率、轴效率和机械效率:由原动机传到压缩机主
轴上的功率,称为轴功率。制冷压缩机的等熵理 论功率与轴功率之比,称为轴效率,用以评定压 缩机主轴输入功率利用的完善程度。机械效率是
压缩机的指示功率和轴功率之比,用以评定压缩
那个吊坠一直在我父亲的脖子上挂着,我父亲轻易都不会摘下来,奇怪的是那天
机摩擦损耗的大小程度。电功率与电效率:从电 源输入驱动电动机的功率就是压缩机所消耗的 电功率。电效率是等熵理论功率与电程度。效能
比:为了最终衡量制冷压缩机在动力消耗方面的 制冷效果,采用效能比,是指压缩机所产生的制 冷量与所消耗功率之比。有相对于轴功率与相对
压缩机指标
压缩机指标1. 引言压缩机是工业生产中常用的设备之一,广泛应用于制冷、空调、石油化工等领域。
为了评估和比较不同压缩机的性能,人们提出了一系列压缩机指标。
本文将介绍常见的压缩机指标,包括压力比、绝热效率、容积效率等,并对其计算方法和意义进行详细解析。
2. 压力比压力比是衡量压缩机性能的重要指标之一。
它定义为出口气体的绝对压力与入口气体的绝对压力之比。
通常用字母“PR” 表示,其计算公式如下:PR = P_out / P_in其中,P_out 表示出口气体的绝对压力,P_in 表示入口气体的绝对压力。
通过计算得到的压力比可以反映出压缩机在单位时间内将气体从低压区域(入口)提升到高压区域(出口)的能力。
较高的压力比通常表示较高的工作效率和性能。
3. 绝热效率绝热效率是另一个重要的压缩机指标,它反映了压缩机在压缩过程中能量转换的效率。
绝热效率定义为实际绝热压缩功与理论绝热压缩功之比,通常用字母“η_adiabatic” 表示。
其计算公式如下:η_adiabatic = (H_in - H_out) / (H_in - H_out_s)其中,H_in 表示入口气体的焓值,H_out 表示出口气体的焓值,H_out_s 表示出口气体在绝热过程中的理论焓值。
绝热效率越高,表示压缩机在将气体压缩时能够尽可能少地损失能量,工作效率更高。
4. 容积效率容积效率是衡量压缩机性能的另一个重要指标。
它定义为实际排气容积与理论排气容积之比,通常用字母“η_volumetric” 表示。
其计算公式如下:η_volumetric = V_actual / V_theoretical其中,V_actual 表示实际排气容积,V_theoretical 表示理论排气容积。
容积效率主要反映了压缩机在单位时间内实际排出的气体量与理论排出的气体量之间的差异。
较高的容积效率意味着更少的气体流失和能量损失,压缩机工作更加高效。
5. 其他指标除了上述常见的压缩机指标外,还有一些其他重要的指标需要关注:•冷却效率:用于评估压缩机在工作过程中产生的热量散失情况。
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• 各种压缩机的原理及工作过程(离心式、轴 流式、往复式、螺杆式、转子式、涡旋式、 滑片式、罗茨式)
• 压缩机的主要技术参数及性能指标
• 压缩机的级(段)
学员问题:
我公司还拥有2台离心式压缩机及3台立式活 塞氧压机,想多学习了解日常维护的相关 知识,维修时的难点和注意事项。
缩小的同时,空间位置也在不断变化。兼有透平、往复压缩机特点。
• 转速较高,机器外形尺寸小,振动小,排气较均 匀;
• 不需气阀,结构简单; • 因没有气阀,可在被压缩气体中注入液滴,在压
缩过程中起冷却作用,降低压缩终了温度和压缩 机耗用功率; • 某些回转压缩机组成工作容积的各个壁面相互不 直接接触,可不用油润滑,因而气体不受污染, 如罗茨鼓风机、螺杆压缩机等。
离心压缩机
离心压缩机叶轮加工
轴流式压缩机的级:动叶和静叶
透平式压缩机的特点是:
• 流量大,单级压比小,级数多 • 转速高 • 机器的体积小,重量轻; • 排气平稳,没有气流脉动; • 结构简单,维修方便; • 排气量和排气压力的适应性差,最小流量和最高压力不能同
时满足; • 运转状况欠稳定,性能随工况条件变化较大; • 气体性质的影响较大,难以实现轻气体压缩
压力、真空均可表示为绝压或表压
表压Px (g)
大气压力 真空度
零绝对压力
表压为负 Px (g) 绝压Px+1(a)
压力 绝压Px+1 (a)
• 一个标准大气压 1atm=101325Pa=101.325kPa=0.101325MPa≈0.1MPa 单圈弹簧管式压力表测量的是相对压力,指针是顺时针变化, 起始点0表示一个大气压0.1MPa,比如指示为1 MPa,表示 比大气压高1 MPa,绝对压力应是1+0.1MPa。
◎直联 Coupling 皮带传动 Belt Transmission 齿轮传动 Gear Transmission:大型机组 ,55kw以上
压缩机的主要性能参数
• 吸气压力 Suction Pressure 排气压力 Discharge Pressure 注意: 表压(g) 绝压(a) 特别要注意表压和绝压 换算:1MPa=10bar=10.1972kgf/cm2=145.04lbf/in2(psi)
为混合气体的平均分子量。
理想气体混合物的热力性质与热力过程
混合气体的压力遵循道尔顿分压定律,混合 气体压力等于各组分分压力之和
p
pi
混合气体的总容积等于各组分分容积之和
V
Vi
理想气体混合物的热力性质与热力过程
• 混合气体的质量成分(xi mi / m)、容积成分 ( zi Vi / V)、 摩尔成分(yi ni / n ) 间存 在如下关系
0.010304 0.001772 0.001941 0.006626 0.007521 0.006617
理想气体混合物的热力性质与热力过程
理想气体混合物仍遵循理想气体状态方程,
这里的为混合气体中各气体组分物质量的总 和,R是混合气体的平均气体常数
n
ni
R
R0
ni i
n
式中,ni、 i为气体组分的摩尔数和分子量;
• 排气量(容积流量)Delivery Volume 定义:额定排气压力下压缩机单位时间吸入的自由空气容积。 (不完整) 压缩机末级排出的容积流量转换到吸气状态的容积流量。 单位:m3/min, Nm3/min(1ata,0℃), m3/h, cfm(ft3/min), 换算: 1m3/min=35.31467cfm
名称
排气压力范围(绝压)
• 鼓风机 • 低压压缩机 • 中压压缩机 • 高压压缩机 • 超高压压缩机
< 2×105Pa (3~10) ×105Pa (10~100) ×105Pa (100~1000) ×105Pa
> 1000 ×105Pa
活塞式压缩机
容积式压缩机:使气体容积缩 小,以提高气体的压力。
(m是压缩机的质量流量,不随状态变化)
例:某化工厂欲订购一 台人口0.2MPa,出口 0.8MPa,60m3/min的 压缩机,提供的这些 信息有哪些错误?
故得 V=V0(P0Ts/ PsT0)
• 绝压还是表压 • 入口温度 • 什么流量
空气压缩机的主要参数性能(续)
• 含油量 ppm(百万分之一)
压缩机压力提高的原理
• 透平式压缩机:依靠气流与叶轮的相互作用,将机械 功变为气体的动能和压力能;
• 容积式压缩机:使气体容积缩小,以提高气体的压力。 • 通风机:压力在10-2MPa以下 • 鼓风机:压力在10-2MPa至10-1MPa • 压缩机;压力在10-1MPa以上
(以上均指表压)
按所能达到的排气压力分
压缩机的主要参数性能(续)
压缩机每级的排气温度 Td= T Se(n-1)/n
式中 T S-该级的吸气温度; e-该级压比,排气压力与吸气压 力之比 n-级的压缩过程指数,取决物性、能量损失
喷油压缩机Td不大于120℃ 非喷油压缩机Td不大于180℃ 特殊气体有不同要求
各类压缩机的应用范围
压缩机的分类
理想气体的过程方程统一表达为
pvn const
对质量一定容积内的气体,表明容积缩小则压力提高。
n=n,多变过程 n=0,等压过程,(冷却器) n=1,等温过程,(低速压缩机) n=k,绝热过程,(高速压缩机)
透平式压缩机:依靠气流与叶轮的相互作用, 将机械功变为气体的动能和压力能
单位质量理想气体的伯努利方程 (加入气体的机械功等于其动能增加与压力能增加之和)
• (0.1+0.14)/(-0.04+0.1)=4
Vd—压缩机排气口Pd,Td下单位时间的气体容积量
V—压缩机的排气量,将Vd转换到吸气状态Ps,Ts的流量
由气体状态方程 Pd Vd=mRTd
Ps V=mRTs
(m是压缩机的质量流量,不随状态变化)
故得 V=Vd(PdTs/ PsTd)
• 问题1:为什么压缩机 吸入流量Vs不直接就 是压缩机排气量V?
– 临界温度接近常温的二氧化碳、乙烯、氨,制冷工质 等极易液化的气体,一般不能作为理想气体。
压缩机输送的天然气组分
序号
1
2
3 4 5 14 15 16
组成 甲烷 C1
CH4 乙烷 C2
C2H2 丙烷 C3 丁烷i-C4 正丁烷n-C4 CO2 N2 H2O
各组份的摩尔浓度
0.909178
0.052597
• 容积压缩机 Positive Displacement Compressor 往复压缩机 Reciprocating Compressor 膜式压缩机 Diagraph Compressor 螺杆压缩机 Screw Compressor 滑片压缩机 Rotary Vane Compressor 涡旋压缩机 Scroll Compressor
压缩机
喷油压缩机 Oil-injection
无油压缩机 Oil-free
空气压缩机 Air
固定压缩机 Fixed Package 移动压缩机 Portable
制冷压缩机 Refrigeration
开启 Open Type 半封闭 Semi-hermetic
全封闭Hermetic
工艺压缩机
Process
• 排气温度的要求,中冷 • 受力的要求 • 余隙容积的要求(容积式压缩机) • 每级达到的压升有限(透平式压缩机) • 工艺流程要求 • 提高总效率
冷却方式 驱动方式 传动方式
◎水冷 Water-cooling:固定式大中型机组(55kw以上) 风冷 Air-cooling:移动式机组、固定式小型机组
◎电机驱动 Driven by Electrical Motor:固定式 柴油机驱动 Driven by Diesel Engine:移动式 气(汽)轮机Driven by Turbine 大型工艺压缩机
• 噪声声压级 Noise Level: 分贝(A), dB(A)
• 比功率Specific Power:指定排气压力下单位排气量所消耗的 功率, 单位 kw/m3/min
• 配套电动机 Electric Motor 型号 Model
转数 Rotation Speed: r/min(rpm)
电压 Voltage (V)
W=(c2-Co2)/2g+(P/d-Po/do)/2g 式中C、Co-终态、初态气体速度
P、Po -终态、初态气体压力 d、 do -终态、初态气体密度 g-重力加速度 W-机械功 速度能可转换为压力能
压缩机的分类
• 透平压缩机 Turbine Compressor 离心压缩机 Centrifugal Compressor 轴流压缩机 Axial-flow Compressor
往复式压缩机特点
• 强制输气,对工况适应性好 • 运动部件多,结构复杂,维修工作量大 • 受力不均衡,往复惯性力不能完全平衡,
要求基础较大 • 压缩气体不是连续排出,有脉动 • 可大可小,应用范围广,主要向中压及高
压方向发展,其它机种无法替代
隔膜压缩机
回转式压缩机是工作容积作旋转动动的容积式压缩机。气体压缩和压力变化是 依靠容积变化来实现的,而容积的变化又是通过压缩机的一个或几个转子在气 缸里作旋转远动来达到的,与往复压缩机不同的是,其容积在周期性地扩大和
zi yi
yi
pi p
xi
i
y
i
yi
Ri R
xi
理想气体混合物的热力性质与热力过程
• 混合气体的比热、内能、焓、熵分别等于 各气体组分的比热、内能、焓、熵之和,
c
u h
xi ci xiui xi hi