往复式压缩机结构介绍及维护

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往复式压缩机简介

往复式压缩机简介

活塞力 往复式压缩机运行中,活塞受到的力有:气 体力、惯性力、摩擦力等。由于活塞在止点 处所受到的气体力最大,因此将此时的的气 体力称为活塞力。并按公称活塞力的大小来 制定往复式压缩机的系列。 功率 往复式压缩机的绝热功率为各级绝热功率的 总和,然后确定轴功率,选择驱动机的功率。

三 操作维护
(5).连杆

连杆是连接曲轴和十字头的部件,包括连杆 体、大头和小头三部分。连杆大头与曲拐销 配合,连杆小头与十字头销相配合,连杆螺 栓是连杆组件中最重要的零件。它承受活塞 力的作用和数倍于此预紧力作用。
(6).十字头 十字头由十字头体、滑板、十字头销等组成。 (7).活塞杆 活塞杆的作用是连接活塞和十字头,传递作 用于活塞上的力并带动活塞运动。与活塞的 连接方式通常有螺纹连接、凸肩和卡箍连接、 锥面连接,活塞杆和十字头连接方式有螺纹、 法兰连接等。由于活塞杆承受交变载荷,应 尽可能减少应力集中影响,连接螺纹采用细 牙螺纹。
结构:V—V型
2、 工作原理

压缩机工作时,电动机通过联轴器带动曲轴旋 转,再通过曲柄连杆机构将曲轴的旋转运动变成十 字头的往复运动。十字头带动活塞杆,使活塞在汽 缸内作往复运动。曲轴旋转一周,活塞在汽缸内往 复一次,压缩机完成一次工作循环。一个工作循环 有膨胀、吸气、压缩、排气四个过程。电机带动曲 轴不断旋转,工作循环不断重复,从而不断吸人并 压缩排出气体。
3、压缩机的受力

如果活塞一个面作为工作面完成工作循环而 轴侧通大气的称为单作用汽缸。如果活塞两 面均为工作面,汽缸盖侧与轴侧均为工作容 积,这样的汽缸称为双作用汽缸。活塞式压 缩机属于容积式压缩机,其作用原理可归纳 为:由于活塞在缸内的往复运动与气阀的开 闭相配合,使汽缸工作容积作周期性变化, 依次实现气体的膨胀一吸气一压缩一排气四 个过程,从而将低压气体升压后源源不断输 出。

ARIEL往复式压缩机简介

ARIEL往复式压缩机简介

5.9 5.65 7.75
8.05
四、压缩机的保护系统
无油流保护 系统
Material..................................................Stainless Steel, Aluminum Temperature Range............................................. -40 F to +185 F Switch Rating..........................................................2.5VA/240 VDC Epoxy Encapsulated............................UL LISTED EL-CAST VFR 641 Alarm/Shutdown......................... Factory default for 3 minute alarm Power.......................................Field Replaceable - Lithium Battery Battery....................................................................... P/N 000505 Alternate Battery..........................................Radio Shack 960-0418 Divider Block Application...............Dropsa/Lincoln/SBCO/Lubriquip Warranty...........................................................................2.5 Years

分析往复式压缩机的维修方法及技巧

分析往复式压缩机的维修方法及技巧

分析往复式压缩机的维修方法及技巧摘要:压缩机在安装的环节中,其中工序复杂多变,内部结构众多,所以过程之中极易出现操作失误,想要完成好压缩机的安装工序,相关的技术操作人员必须遵守操作行为规范,对出现问题的环节及时能够调整处理,从而加强压缩机的正常运行。

基于此,本文主要探讨了往复式压缩机的维修方法及技巧。

关键词:往复式压缩机;维护;故障中图分类号:TU857 文献标识码:A引言往复式压缩机在工作过程中,必须对设备的维护提高重视,对于存在的问题进行有效的分析,根据分析结构进行维修并以此为依据建立系统化监督,从而使维修系统化更强,也以此保证设备在使用过程中达到预期效果。

当然往复式压缩机仍存在着许多问题,但是随着科技的发展,这些问题也将迎刃而解,使往复式压缩机的维修方法和技巧取得新一步的发展。

1往复式压缩机的结构往复式压缩机属于容积式压缩机的一种,由气缸、曲柄滑块机构、气阀、活塞等几个主要部件构成。

其中气缸是每个压缩机的必备装置,它的作用非常重要,所以对气缸的各项要求也就比较严格,为了保证气缸能够有更加好的润滑的效果和耐磨的作用,一般都会要求气缸的表面要比较光滑,由于气体在其中发生长时间的摩擦,在这期间会产生大量的热,所以还需要气缸具有良好的导热性,是热量能够更快的散发出去,除此之外,还需要气缸的气流通道面积要足够大,能够有效的缓解气压,保证气阀能够安全、正常的工作。

曲柄滑块结构主要的部件包括曲柄、连杆和滑块,是主要的承力部件,其工作模式是将机组的圆周运动转变成为曲柄的往复运动。

2往复式压缩机的故障问题及维修方法2.1 往复式压缩机的排气问题及维修往复式压缩机的排气问题往往是最常见的故障问题,当气体温度较高时,压力较低也会使汽缸内产生异响,而产生这些问题的主要原因是由进气滤清器产生故障、气阀弹簧力和气体力不匹配、底座问题及麻点问题等。

如果机器内长期积垢未对进气滤清器进行清理,势必会导致设备堵塞,从而影响整体排气量。

往复式压缩机结构及常见故障处理

往复式压缩机结构及常见故障处理

往复式压缩机结构及常见故障处理往复式压缩机工作时,曲轴带动连杆,连杆带动活塞,活塞做上下运动。

活塞运动使气缸内的容积发生变化,当活塞向下运动的时候,汽缸容积增大,进气阀打开,排气阀关闭,空气被吸进来,完成进气过程;当活塞向上运动的时候,气缸容积减小,出气阀打开,进气阀关闭,完成压缩过程。

通常活塞上有活塞环来密封气缸和活塞之间的间隙,气缸内有润滑油润滑活塞环。

一、往复式压缩机结构往复式压缩机是容积式压缩机的一种,其主要部件包括气缸、曲柄连杆机构、活塞组件、填料(也就是压缩机的密封件)、气阀、机身与基础、管线及附属的设备等。

1、气缸气缸是压缩机主要零部件之一,应有良好的表面以利于润滑和耐磨,还应具有良好的导热性,以便于使摩擦产生的热能以最快的速度散发出去;还要有足够大的气流通道面积及气阀安装面积,使阀腔容积达到恰好能降低气流的压力脉动幅度,以保证气阀正常工作并降低功耗。

余隙容积应小些,以提高压缩机的效率。

2、曲柄连杆机构该机构包括十字头、连杆、曲轴、滑导等——它是主要的运转和传动部件件,将电机的圆周运动经连杆转化为活塞的往复运动,同时它也是主要的受力部件。

3、活塞组件主要有活塞头、活塞环、托瓦和活塞杆。

活塞的形状和尺寸与气缸有密切关系,分为双作用和单作用活塞。

活塞环用以密封气缸内的高压气体,防止其从活塞和气缸之间的间隙泄漏。

托瓦的作用顾名思义是起支撑活塞的作用,所以托瓦也是易损件,托瓦材质的好坏也直接影响压缩机的使用寿命。

4、填料活塞杆填料主要用于密封气缸内座与活塞杆之间的间隙,阻止气体沿活塞杆径向泄漏。

填料环的制造及安装涉及“三个间隙”。

分别为轴向间隙(保证填料环在环槽内能自由浮动),径向间隙(防止由于活塞杆的下沉使填料环受压造成变形或者损坏)和切向间隙(用于补偿填料环的磨损)。

目前平面填料多为“三六瓣型”和“切向切口三瓣型”。

5、气阀是压缩机最主要的组件,同时也是最容易损坏的零件。

其设计的好坏会直接影响到压缩机的排气量、功耗及运转可靠性。

(2024年)往复式压缩机完整ppt课件

(2024年)往复式压缩机完整ppt课件

增强安全性
加强安全防护措施、完善安全 管理制度、提高操作人员素质
等。
2024/3/26
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05 往复式压缩机安 装、调试与验收 规范
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安装前准备工作建议
2024/3/26
了解压缩机性能参数
01
在安装前,应仔细了解压缩机的性能参数,包括功率、排气量
、压力等,确保所选压缩机符合实际需求。
实时监测压缩机的运行参数,如压力、温 度、电流等,及时发现异常情况并进行处 理。
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常见故障类型及原因分析
机械故障
包括轴承磨损、气阀损坏、活塞环磨 损等,主要是由于长期运行导致的磨 损和疲劳。
电气故障
如电机烧毁、控制系统故障等,通常 是由于电气部件老化、过载或短路等 原因引起的。
往复式压缩机完整ppt课件
2024/3/26
1
目 录
2024/3/26
• 往复式压缩机概述 • 往复式压缩机结构组成 • 往复式压缩机工作原理与性能参数 • 往复式压缩机选型与设计要点 • 往复式压缩机安装、调试与验收规范 • 往复式压缩机运行维护与故障排除方法 • 总结回顾与展望未来发展趋势
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01 往复式压缩机概 述
2024/3/26
油分离器
分离压缩空气中的 油分。
油冷却器
冷却润滑油,保证 油温稳定。
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控制系统
控制面板
显示压缩机运行参数,实现远 程控制。
温度传感器
监测气体和润滑油温度,防止 过热。
电动机
提供动力,驱动曲轴旋转。
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压力传感器
监测气体压力,确保安全运行 。

往复式压缩机检修步骤

往复式压缩机检修步骤

往复式压缩机检修步骤目录•往复式压缩机概述•检修前准备工作•拆卸与清洗过程•检修过程中的检查与测量•故障诊断与处理•组装、调试与验收01往复式压缩机概述压缩过程排气过程吸气过程活塞在气缸内作往复运动,当活塞向气缸盖方向运动时,气缸内的气体被压缩,压力升高。

当气缸内的气体压力达到排气压力时,排气阀打开,气体排出。

当活塞向气缸底部方向运动时,气缸内压力降低,吸气阀打开,气体被吸入。

01020304机体传动机构压缩机构润滑系统包括气缸、曲轴箱、底座等,是压缩机的主体部分。

由电动机、联轴器、曲轴、连杆等组成,驱动活塞作往复运动。

由油泵、油道、油滤器等组成,为压缩机提供润滑和冷却。

由活塞、气缸、气阀等组成,实现气体的压缩和排放。

石油化工制冷空调气体工业其他领域用于制冷剂的压缩和循环,实现制冷或空调效果。

用于气体压缩、输送和加工过程中的压力控制。

如医药、食品、纺织等行业中的气体压缩和输送。

用于各种气体的压缩、储存和运输,如氧气、氮气、氢气等。

02检修前准备工作了解压缩机运行状况获取压缩机运行记录收集压缩机的运行记录,包括运行时间、压力、温度等参数,以评估其整体性能。

检查压缩机外观观察压缩机外观是否有明显损坏或泄漏迹象,记录异常情况。

听取运行声音启动压缩机,倾听运行声音,判断是否存在异常噪音或振动。

准备适用于往复式压缩机的专用工具,如拆卸工具、测量工具等。

专用工具常规工具检修材料准备常规检修工具,如扳手、螺丝刀、锤子等。

根据检修计划,准备所需的密封件、润滑油、清洗剂等材料。

030201准备检修工具和材料03评估风险和安全措施分析检修过程中可能存在的风险,制定相应的安全措施和应急预案。

01确定检修目标明确本次检修的目标和任务,例如更换磨损部件、清洗内部腔室等。

02制定检修步骤根据压缩机结构和故障情况,制定详细的检修步骤和操作流程。

制定详细检修计划03拆卸与清洗过程拆卸汽缸盖首先使用专用工具松开汽缸盖螺栓,然后取下汽缸盖。

往复式压缩机结构及故障处理

往复式压缩机结构及故障处理

往复式压缩机8.1 往复式压缩机的基本组成及工作原理往复式压缩机又称活塞式压缩机,是容积型压缩机的一种。

它是依靠气缸内活塞的往复运动来压缩缸内气体,从而提高气体压力,达到工艺要求。

往复式压缩机的结构见图8-1。

图8-1 2D6.5-7.2/150型压缩机1-Ⅲ段气缸;2-Ⅲ段组合气阀;3-Ⅰ-Ⅲ段活塞;4-Ⅰ段气缸;5-Ⅰ段填料盒;6-十字头;7-机体;8-连杆;9-曲轴;10-Ⅴ带轮;11-Ⅱ段填料盒;12-Ⅱ段气缸;13-Ⅱ-Ⅳ段活塞;14-Ⅳ段气缸;15-Ⅳ组合气阀;16-球面支承8.1 往复式压缩机的基本组成往复式压缩机系统由驱动机、机体、曲轴、连杆、十字头、活塞杆、气缸、活塞和活塞环、填料、气阀、冷却器和油水分离器等所组成。

驱动机驱动曲轴旋转,通过连杆、十字头和活塞杆带动活塞进行往复运动,对气体进行压缩,出口气体离开压缩机进入冷却器后,再进入油水分离器进行分离和缓冲,然后再依次进入下一级进行多级压缩。

往复式压缩机结构示意图如图8-2。

8.2 往复式压缩机的分类1.按排气压力分类(1)低压压缩机 0.2<P<0.98MPa(2)中压压缩机 0.98~9.8MPa(3)高压压缩机 9.8~98.0MPa(4)超高压压缩机>98.0MPa2.按消耗功率分类(1)微型压缩机<10kW(2)小型压缩机 10~100kW(3)中型压缩机 100~500kW(4)大型压缩机>500kW3.安排气量分类(1)微型压缩机<1m3/min(2)小型压缩机 1~10m3/min(3)中型压缩机 10~60m3/min(4)大型压缩机>60m3/min4.按气缸中心线的相对位置分类见图8-6。

图8-6 气缸中心线位置分类(a)立式;(b)一般卧式;(c)对称平衡式或对动式;(d)V型角度式;(e)L型角度式;(f)W型角度式;(g)T型角度式;(h)、(i)扇型角度式;(j)星型角度式(1)立式:气缸中心线与地面垂直。

往复式压缩机安全维修规程及注意事项

往复式压缩机安全维修规程及注意事项

一、往复活塞压缩机结构
二、压缩机型号释义:
三、工作原理
压缩机工作时,电动机通过联轴器带动曲轴旋转,再 通过曲柄连杆机构将曲轴的旋转运动变成十字头的往 复直线运动。十字头带动活塞杆,使活塞在气缸内作 往复运动。曲轴旋转一周,活塞在气缸内往复一次, 压缩机完成一次工作循环。一个工作循环有膨胀、吸 气、压缩、排气四个过程。电机带动曲轴不断旋转, 工作循环不断重复,从而不断吸人并压缩排出气体。 如果活塞一个面作为工作面完成工作循环而轴侧通大 气的称为单作用气缸。如果活塞两面均为工作面,气 缸盖侧与轴侧均为工作容积,这样的气缸称为双作用 气缸。
五、修复回装
(一)回装前确认 1.确认机身各部件卫生已清洁合格,各部位零件缺陷已更换修复。 2.确认须回装的组件已组装完毕,修复合格。 3.确认所须专用工具、机具已合格,回装前的安全措施已落实。
(二)回装主轴 1. 用天车和挂在天车上的手拉葫芦 吊住主轴,调整好倒链的合适紧度 。 2. 在主轴瓦上面浇上干净的润滑油 ,吊起主轴,并将主轴轻轻地放在 主轴瓦上。 3. 检查测量主轴瓦径向间隙。(顺 序从电机侧开始) 4. 检查主轴颈径向圆跳动。(顺序 从电机侧开始) 5. 按记号依次扣上主轴的上瓦和瓦 盖。
①无十字头压缩机的拆卸 拆卸程序见图8-70。
图8-70 无十字头压缩机的拆卸程序
②有十字头压缩机的拆卸 拆卸程序见图8-71。
图8-71 有十字头压缩机的拆卸程序
10)基本要求 压缩机的大、中、小修一般都是按计划进行,拆卸时 应根据检修的内容来确定拆卸的零部件。并要遵守下列 基本要求: (1)拆卸中根据压缩机的各部件的结构不同,应预先 考虑操作程序,以免先后倒置,造成混乱,或为了省事, 乱拆猛敲,造成零件损坏或变形。 (2)拆卸时要使用专用的工具、卡具。必须保证对合 格零件不发生损伤。例如:拆出连杆小头瓦,应当用压 力机压出,或专用工具拉出,严禁用手锤直接打出。拆 卸气阀组合件时,也应用专用工具,不允许把阀放在虎 钳上拆卸,这样容易把阀座等零件夹变形。对气缸、活 塞,活塞杆的连接螺母要用专用死口板子,不准用管钳 直接夹在螺母或活塞杆上拆卸。

往复式压缩机的基本知识及原理

往复式压缩机的基本知识及原理

往复式压缩机的基本知识及原理往复式压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业领域。

本文将详细介绍往复式压缩机的基本知识和工作原理。

一、往复式压缩机的基本知识1. 定义:往复式压缩机是一种通过活塞在气缸内做往复运动,将气体压缩并排出的压缩机。

2. 组成部分:往复式压缩机主要由气缸、活塞、连杆、曲轴、阀门等组成。

3. 工作原理:当活塞向气缸内运动时,气缸内的气体被压缩;当活塞向外运动时,气体被排出。

4. 分类:往复式压缩机可分为单级压缩机和多级压缩机两种。

单级压缩机只有一个压缩级别,多级压缩机则有多个压缩级别。

二、往复式压缩机的工作原理1. 吸气过程:当活塞向气缸内运动时,气缸内的压力降低,使外部空气通过进气阀进入气缸。

2. 压缩过程:当活塞向外运动时,气缸内的压力增加,将气体压缩。

这一过程需要消耗能量。

3. 排气过程:当活塞再次向气缸内运动时,气缸内的压力降低,将压缩好的气体通过排气阀排出。

4. 循环过程:上述吸气、压缩和排气过程不断循环,使气体持续被压缩和排出。

三、往复式压缩机的优点和应用1. 优点:- 结构简单,制造成本较低。

- 压缩比较高,适用于高压力的气体压缩。

- 运行稳定,噪音较小。

2. 应用领域:- 工业制造:往复式压缩机广泛应用于各种工业制造领域,如汽车制造、机械制造等。

- 空调与制冷:往复式压缩机也常用于空调与制冷设备中,用于压缩制冷剂。

- 化工与石油:在化工和石油行业,往复式压缩机用于气体压缩和输送。

四、往复式压缩机的维护和故障排除1. 维护:- 定期更换润滑油,保持压缩机的润滑状态。

- 清洁气缸和活塞,防止积碳和杂质对压缩机的影响。

- 检查和调整阀门的工作状态,确保压缩机的正常运行。

2. 故障排除:- 压力不稳定:可能是气缸密封不良,需要检查和更换密封件。

- 压缩效率低:可能是活塞密封不良,需要检查和更换密封件。

- 压缩机噪音过大:可能是曲轴或连杆损坏,需要修复或更换。

五、结语往复式压缩机是一种常见的压缩机类型,具有结构简单、压缩比较高、运行稳定等优点。

往复式压缩机的原理性能结构介绍及故障原因分析课件

往复式压缩机的原理性能结构介绍及故障原因分析课件

当曲轴旋转时,通过连杆的传动,驱动活塞便 做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面 所构成的工作容积则会发生周期性变化。曲轴 旋转一周,活塞往复一次,气缸内相继实现进 气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。
2023/2/28
3
往复压缩机
1.1 理论工作循环
为了更好地理解活塞压缩机的工作原理,这里重点 介绍理论工作循环。假定压缩机没有余隙容积,没 有吸、排气阻力,没有热量交换,则压缩机工作时, 汽缸内的压力和容积的关系如下图所示。压缩机的 理论工作过程可以简化成下图示的三个热力过程。
8
往复压缩机
1.2 实际工作循环
压缩机工作过程中活塞环、填料、气阀不 可避免存在泄露,每个循环的排气量总小 于实际吸气量。压缩机的进气阻力过大, 会造成压缩机排气量减少。余隙容积过大 会降低排气量,使指示功图面积变小。
2023/2/28
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往复压缩机
1.2.1 实际过程与理论过程的区别
由于余隙容积的存在,实际工作循环由膨胀、吸气、 压缩、排气四个过程组成,而理论循环无膨胀过程。
2023/2/28
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往复压缩机
Quantity
2.7 气量调节方式
• 卸荷器调节
Compressor delivery pressure
• 旁通调节
• 余隙腔调节
• 变转速调节 M
2023/2/28
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3.6.4
往复压缩机
3 结构
压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、 阀门、轴封、油泵、能量调节装置、润滑 油系统、进出口缓冲罐/气液分离器等部件 组成。
胀所占的容积增加,气缸实际吸气量减少。 采用多级压缩,压力比下降,因而容积系 数增加。

往复式压缩机的维修技术及常见故障的判断

往复式压缩机的维修技术及常见故障的判断

往复式压缩机的维修技术及常见故障的判断(以下简称压缩机)1概述1.1压缩机的应用范围压缩机是一种提高气体压力和输送气体的机器设备,在许多部门的生产过程中广泛应用。

在石油、化工系统的生产过程中是不可缺少的设备,而且是生产过程中的关键设备,有心脏设备之说。

压缩机在化工系统的生产过程中应用最早并非常广,这是它具有排气量和排气压力广,并不能替代的优点。

小型压缩机每分钟只有几升的排气量,而大型的压缩机每分钟排气量可达到1000m³。

低压单级压缩机的排气压力从0.3Mpa,大型压缩机排气压力可达350Mpa 以上,可以满足各类企业的生产需求。

1.2压缩机在我们的发展压缩机行业的发展经历了从无到有,从小到大,从仿制到完全自行设计制造的逐步发展过程.1952年在沈阳建立了第一家压缩机专业制造厂,到现在生产压缩机的专业工厂已超100家,遍布全国各地,在压缩机的设计制造方面取得了许多经验。

近年在新技术、新材料应用方面及新设备的试都取得了不错的成绩。

1.3压缩机的工作原理原动力→带动曲轴做圆周运动→连杆将曲轴的圆周运动转变为直线运动→十字头在中体滑到内反复做直线运动,并将动力传递给活塞组件→活塞组件在气缸内反复改变气缸的容积→在气缸内容积增大时,气缸内气体压力降低,进气阀打开,气体进入气缸→当气缸内容积减小时气缸内气体压力升高,排气阀打开,气体排出气缸,完成一个工作过程。

由上可知,压缩机的工作过程实际是通过气缸内容积的变化而做功的。

曲轴旋转一周时,活塞前进一次,后退一次都做功,均为工作行程,称为双功式压缩机。

活塞前进做功,后退不做功,称为单功式压缩机。

1.4压缩机的分类压缩机的分类根据气缸的排列,活塞的排气量,排气压力进行分类.1.4.1按气缸的排列布置分类立式压缩机:气缸竖立布置;卧式压缩机:气缸横卧布置;角式压缩机:气缸成V型、W型、L型等不同角度布置;对称平衡式压缩机:气缸横卧布置在曲轴两侧,相对两列气缸的曲轴拐错角为180°,并且惯性力基本平衡.1.4.2按气缸的排气量分类小型压缩机:排气量小于10m³/min;中型压缩机:排气量在10~100m³/min;大型压缩机:排气量大于100m³/min。

往复式压缩机结构原理与操作维护

往复式压缩机结构原理与操作维护

往复式压缩机操作与维护一.往复活塞压缩机有多种分类方法:①按传动方式分为轴驱动和非轴驱动两类轴驱动的往复活塞压缩机按轴的结构不同又区分为曲轴驱动和非曲轴驱动两种。

在曲轴驱动的一类中,一种是无十字头的往复活塞压缩机②按活塞在气缸内的作用方式分为单作用双作用和级差式。

③按气体在气缸内受到压缩的方式,分为单级压缩和多级压缩。

④按气缸是否用油润滑,区分为油润滑和无油润滑两种。

⑤按气缸的布置方式区分有立式结构(气缸垂直布置)和卧式结构(气缸水平布置)两种。

在卧式结构中,气缸水平布置在曲轴两侧,相对两列同时作相向或相背运动的结构称对动型压缩机二.工作原理1.本压缩机由电动机驱动,当电机驱动时,电动机转子通过联轴器带动曲轴旋转,2.旋转的曲轴通过连杆与十字头,将曲轴的旋转运动变成活塞的往复运动,3当活塞由外止点向内止点开始移动时,气缸内活塞外侧处于低压状态,气体则通过吸入阀进入气缸,4当活塞由内止点向外止点移动时,吸入阀关闭,气缸内的气体被压缩而压力升高,当压力超过排气阀外的气体压力和气阀的弹簧压力时,排气阀打开,缸内压缩气体排出,当活塞达到外止点时,排气完毕,至此完成了一个工作循环。

由于活塞的往复运动,使气缸内交替地发生气体的膨胀和吸入,从而获得连续脉动的压缩气体。

(膨胀—吸气—压缩—排气)2技术参数型号:DW-3.7/16-26型型式:两列对称平衡无油润滑水冷往复式压缩介质:循环氢压缩级数:1级输气量:3.7m3/min(吸气状态)入口压力:1.6MPaG出口压力:2.6MPaG活塞行程:180mm气缸直径:ф135mm曲轴转速:490rpm轴功率:75KW循环冷却水量:<=3M3/h电动机型号:YA355-12W电动机型式:增安型三相异步电动机额定功率:90KW额定转速:490r/min 额定电流:380V整机重量:9870Kg 三.结构部件用来控制气体吸入和排出气缸的部件称气阀,它在压力差和弹簧力的作用下自行启闭,故称自动作用阀。

往复式压缩机结构原理_图文

往复式压缩机结构原理_图文
往复式压缩机简介
主要内容:
一. 结构简介 二. 主要参数 三. 机组介绍
四. 联锁逻辑 五. 操作维护 六. 故障处理
压缩机的分类
按工作原理分类
压缩机
容积式
往复式 回转式
流体动力式
透平式 喷射式
活塞式 隔膜式 斜盘式 自由活塞
螺杆式 罗茨式 液环式 滑片式 回转活塞 离心式
轴流式
混流式
压缩机的分类
按活塞的压缩动作可分为 1)单作用压缩机:气体只在活塞的一侧进行 压缩又称单动压缩机。 2)双作用压缩机:气体在活塞的两侧均能进 行压缩又称复动或多动压缩机。 3)多缸单作用压缩机:利用活塞的一面进行 压缩,而有多个气缸的压缩机。 4)多缸双作用压缩机:利用活塞的两面进行 压缩,而有多个气缸的压缩机。
压缩机的受 力
如果活塞一个面作为工作面完成工作循环而轴 侧通大气的称为单作用汽缸。如果活塞两面 均为工作面,汽缸盖侧与轴侧均为工作容积, 这样的汽缸称为双作用汽缸。活塞式压缩机 属于容积式压缩机,其作用原理可归纳为: 由于活塞在缸内的往复运动与气阀的开闭相 配合,使汽缸工作容积作周期性变化,依次 实现气体的膨胀一吸气一压缩一排气四个过 程,从而将低压气体升压后源源不断输出。
(4).曲轴
曲柄
A 曲拐销
A 主轴颈
曲轴是压缩机中传递动力的重要零件,承受很 大的交变载荷和磨损,所以对其疲劳强度和 耐磨性要求较高。压缩机中的曲轴有两种: 曲柄轴和曲拐轴,曲轴主要包括主轴颈、曲 柄、曲拐销。(曲柄轴仅一端有曲柄,另一端 为开式,采用悬臂式支撑)。曲拐轴简称曲 轴。曲轴运转中需要润滑。轴颈与曲柄连接 处是最严重的应力集中点,
一、主要结构
1、分类
活塞式压缩机:适用于中小气量,大多采用电机拖动,一般 不调速;气量调节通过补助容积装置或顶开进气阀装置,功率 损失较大;压力应用广泛,尤其适用于高压和超高压;性能曲 线陡峭,气量基本不随压力的变化而变化;排气不均匀,气流 有脉动;绝热效率高,机组结构复杂,外形尺寸和质量大,易

压缩机课件(往复式压缩机)

压缩机课件(往复式压缩机)

往复式压缩机主要零部件
连杆
连杆体材料: 45#锻件; 合金钢锻件; 球铁 连杆螺栓材料: 优质合金钢40Cr, 35CrMoA 小头瓦材料: 铜合金;钢浇巴氏合金 大头瓦: 与主轴承相同
往复式压缩机主要零部件
十字头是连接作摇摆运动的连杆与作往复运动的活塞杆的构件,具 有导向作用。连杆力,活塞力、侧向力在此交汇。
1
2
v
往复式压的压力范围十分有限,当需 要更高压力的场合时,显然,这样高的压力不可能 用单级实现,必须采用多级压缩。 多级压缩:将气体分在若干级中进行逐级压缩, 并在级与级之间将气体进行冷却。
往复式压缩机原理
多级压缩的理由/优势
1. 可以节省压缩气体的指示功。 下图为两级压缩与单级压缩所耗功之比。当第一级压缩达到压力P2 后,将气体引入中间冷却器中冷却,使气体冷却到原始温度T1.因此使 排出的气体容积由V2减至V2’,然后进入第二级压缩到最终压力。这样, 从图中可以看出,实行两级压缩后,与一级压缩相比节省了图中绿色区 域的功。 采用多级压缩可以节省功的主要原因是进行中间冷却。如果没有中 间冷却,第一级排出的气体容积不是因冷却而由V2减至V2’,而仍然以 V2的容积进行二级压缩,则所消耗的功与单级压缩相同。
入口缓冲罐 入口过滤器
出口缓冲罐
冷却器
分 离 罐
往复式压缩机主要零部件
活塞压缩机中,在零件相互滑动的部件,如活塞环与气缸、填料与 活塞杆、主轴承、连杆大头瓦、连接小头衬套以及十字头滑道等处,要 注入润滑剂进行润滑,以达到如下目的: 减小摩擦功率,降低压缩机功率消耗; 减少滑动部位的磨损,延长零件寿命; 润滑剂有冷却作用,可导致摩擦热,使零件工作温度过高,从而保 证滑动部位必要的运转间隙,防止滑动部位咬死或烧伤; 用油作润滑剂时,还有防止零件生锈的作用。
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煤锁气压缩机 燃料气压缩机 氮气压缩机 联合气压缩机 循环氢压缩机
四列四级压缩 两列三级压缩 一列一级压缩 四列三级压缩 三列一级压缩
二、活塞式压缩机基本构件
二、活塞式压缩机基本构件 2.1 机身 压缩机的机身由铸铁做成,机身使曲轴和传动机构的安 放适当并在运转中正常应力和应变下各部件保持准确对中。 机身也是润滑油的集油池。带顶盖的开口尺寸很大,以便检 查和维护压缩机的内件。机身还包含合适的加强筋及撑挡使 得重量合理的条件下机身强度最大化,参照左图。 中体和十字头滑道同机身铸为一体。十字头滑道为十字 头提供滑动面。中体配有侧盖,侧盖移去时,可以对十字头 进行保养。
b、如图,从中心连接螺栓处观察,有弹簧孔的为排气阀,无弹 簧孔的则为进气阀
3.2 活塞环、支撑环 活塞环的定义:活塞环是密封汽缸工作面和活塞间缝隙 的零件,对有油润滑的气缸而言,活塞环同时还起着润滑油 的分布和导热作用。 活塞环的工作原理:活塞环装入气缸后,如下图,活塞 环的弹力使之产生一个对汽缸壁 的压紧力。气体通过间隙产生节 流,于是在活塞环前后产生一个 压差,活塞环被推向环槽压力低 的一侧,阻止了气体沿环槽端面 的泄漏。作用在环内表面的气体 压力大于环外表的气体压力,在 压力差的作用下,环被压向汽缸 工作表面,阻止了气体沿汽缸壁 的泄漏。
支撑环用于支撑活塞重量并在活塞与气缸壁(套)间提 供运转面。
活塞环
支撑环
中,通常将活塞环装入活塞槽内,用塞尺测定间隙。 活塞环装入槽内后,周向应能自由滑动,径向厚度应比 活塞环槽深度小0.25~0.5mm。
3.2.1 活塞环的检验与装配 a. 将待装活塞环放于平板上,用卡尺测量直自由开口尺寸,开 口尺寸应符合图纸规定,并应有足够的弹力,收闭和放开应 恢复原状。 b. 检验活塞环的两端面平直情况,不应有翘曲、扭曲等。检验 方法:把活塞环放在平板上,用塞尺赛测活塞环与平板之间 的缝隙。 c. 将活塞环放在汽缸镜面进行透光检查,并用塞尺测定活塞环 与汽缸镜面透光处的最大间隙值。要求每个活塞环的环周透 光不得超过两处;每处的弧度不得超过25%;透光不允许出 现在开口附近30度范围内。 d. 透光检查的同时,应进行活塞环对口间隙的测定。铸铁活塞 环的对口间隙为汽缸直径的4/1000~6/1000;四氟乙烯塑料 对口间隙为铸铁的9倍。对于间隙过小者,可以用锉将开口 扩大,间隙超差太大者,则不能装入,应更换。 e. 活塞环与活塞装配时,活塞环宽度与槽宽为间隙配合,配合 间隙与环宽尺寸成比例,通常选择0.04~0.10mm。实际测定
煤锁气压缩机机身
二、活塞式压缩机基本构件-曲轴
2.2 曲轴 曲轴是一个单体锻件,设 计时要避免在规定转速范围内 达到扭力的临界值。用螺栓固 定的平衡重用来抵消由往复气 缸组件重量差别产生的不平衡 力矩。在曲轴上从主轴承颈到 邻近的曲拐颈钻一个油孔,以 便润滑油在主轴承处的压力下 提供给连杆轴承。在压缩机上 装一个飞轮可以减少电流脉动 ,改变旋转件的固有频率,为 盘动压缩机提供了获得机械便 利的方法。
3.3.1 填料盒结构
3.3.2 密封圈结构 A型:A型为双向密封环,一个填料盒内装二环。结构如图:
B型:B型为楔机械密封环,一个盒内装三环,结构如图( 唇口朝压力侧):
C型:C型为单向密封环,由径向环,切向环和阻流环组成。 结构如图
D型:D型为双向密封环,由径向环和两个切向环组成。结 构如图:
c、装入阀座,拧紧气阀中心连接螺母(有力矩要求)。 d、气阀组装后,阀片、弹簧运动时应无卡住和歪斜现象;气 阀开启高度符合规定,一般为2.2~2.6mm。 e、气阀组装好后应用煤油做气密性试验,在5min内允许有滴 状渗漏。 3.1.5 进排气阀的判断 a. 如图,从中心连接螺栓方向试验,阀片能顶动则为进气阀, 顶不动则为排气阀。
4.3 填料函发热的原因 填料与活塞杆配合间隙不合适,装配时产生偏差,填料 函冷却水供应不足或供水中断,冷却水道污垢太厚或者供油 不足。 4.4 过热故障 在曲轴和轴承、十字头与滑板、填料与活塞杆等摩擦处, 温度超过规定的数值称之为过热。过热所带来的后果:一个 是加快磨擦副间的磨损,二是过热量的热不断积聚直致烧毁 磨擦面以及烧抱而造成机器重大的事故。造成轴承过热的原 因主要有:轴承与轴颈贴合不均匀或接触面积过小;轴承偏 斜曲轴弯曲、扭;润滑油粘度太小,油路堵塞,油泵有故障 造成断油等;安装时没有找平,没有找好间隙,主轴与电机 轴没有找正,两轴有倾斜等。
3.1.2 中心导向的气阀结构
中心导向的阀片与缓冲片
3.1.3 导向臂导向的气阀结构
导向臂导向的缓冲片及阀片
3.1.4 气阀的组装与装配 1、安装前的准备 a. 安装前应对阀片、阀座、升程限制器、弹簧、螺栓等零件进 行宏观检查,不得有毛刺、划痕、裂纹、翘曲等缺陷。 b. 安装前用涂色法检查阀片和阀座的接触面贴合是否紧密。其 平面翘曲度一般不超过0.03mm。若接触不佳,可把阀片放在 该阀座上研磨。 c. 对弹簧用手试验弹力强弱,一组阀中的弹簧弹力应一致,各 弹簧直径及自由高度应保持一致。 d. 对所有待装零部件用煤油清洗,擦干净,不得带进异物。 2、网状阀的组装及装配(以进气阀为例) a. 将阀盖平装在专用夹具上,限制阀盖的转动。 b. 依次装入防转销、弹簧、气阀垫片、缓冲片、(导向套)和 阀片。
三、易损零部件介绍
3.1 气阀 气阀是控制汽缸中依次进行压缩、排气、膨胀、吸气的 控制机构。活塞式压缩机一般都使用自动阀,随着汽缸内气 体压力的变化而自行启闭。任何形式的自动阀都由4个基本 部分组成:阀座、升程限制器、启闭元件(阀片)及弹性元 件(弹簧) 3.1.1 气阀的结构分类 一般情况下,气阀可分为: 环阀:环状阀,网状阀 孔阀:碟状阀,菌形阀 直流阀 舌簧阀 条状阀
燃料气压缩机机身内部
二、活塞式压缩机基本构件-十字头
2.5 十字头及滑道 十字头使连杆和活塞杆联接起来。在十字头上设计一个平台, 用来安装滑履和配重(如果需要)。十字头销是自由浮动的。DFE压缩机十字头配有轴承级的铝制滑履,可供更换和调整。(如左 图所示)滑履的承载面是凸形的以便同凹形的十字头滑道匹配。 在滑履上开出两个油槽以改善油的分布。安装在滑履和十字头之 间的垫片可调整垂直高度以及滑履与十字头滑道之间的间隙。滑 履采用螺栓和螺帽固定在十字头上。
3.3.2 密封圈的使用 a. A型一般用在刮油环后面的密封 b. B型用在中间填料,填料充氮盒的前后两组。 c. C型用在一般填料中。 d. D型用在不充氮的回气填料盒后面,俗称前臵填料,为双向 密封。 e. F型为节流圈,一般用于高压填料的最后一组。 f. A型,B型,C型的I 、II圈之间和D型的I-II、II-III圈之间均 有定位销定位。定位销规格:2.5x4mm
二、活塞式压缩机基本构件-大小头瓦
连杆大头瓦:轴承由两片轴瓦组成 ,轴瓦是表面上镀一微层巴氏合金 的铝基结构。两片轴瓦臵于剖分线 两侧,并且在轴瓦上钻孔装上定位 销,以确保装配时准确定位。两片 轴瓦上都钻孔,以便油进入连杆中 的来复孔油路内(这样在装配时, 可以任选一片轴瓦作为上轴瓦或下 轴瓦)。同时安装垫片以便调整间 隙。 连杆小头瓦:连杆衬套是借用液氮 采用冷缩的工艺,装配进连杆小头 一端。它为十字头销提供了轴承面 。DF-E型的连杆衬套由铝合金制成 。在衬套内部钻孔和开槽以帮助润 滑油分布到整个轴承区域 。
4.5排气温度不正常 • 排气温度不正常是指其高于设计值。影响排气温度增高的因 素有:进气温度、压力比、以及压缩指数。 • 影响到吸气温度高的因素如:中间冷却效率低,或者中冷器 内水垢结多影响到换热,则后面级的吸气温度必然要高,排 气温度也会高。 • 气阀漏气,活塞环漏气,不仅影响到排气温度升高,而且也 会使级间压力变化,只要压力比高于正常值就会使排气温度 升高。此外,水冷式机器,缺水或水量不足均会使排气温度 升高。 • 排气阀泄漏,入口过滤器堵塞,吸入气体温度超过规定值, 吸入阀泄漏,气缸或冷却效果差。
金新化工检修车间
往复式压缩机结构特点及维护
目 录
一、压缩机使用情况 二、压缩机基本构件 三、易损零部件介绍 1、气阀 2、活塞环,支撑环 3、填料
一.我厂往复式压缩机使用情况
位号 名称 容积流量 NM3/H 6718 362 1474.7 15000 34935 进气/排气压 力MPG 常压/4.6 0.15/4.6 3.5/8.0 0.19/3.64 0.75/3.3 进气/排气 温度℃ 40/140 40/130 40/130 40/130 -28/90 结构
二、活塞式压缩机基本构件-活塞组件
4.2.6 活塞组件及活塞杆 压缩机活塞用来推动密封在气缸内的气体,把其升高到工艺 需要的压力(有些情况是用来抽真空)。 活塞环作为活塞与气缸壁(套)之间的密封件套在活塞上可 以帮助推动气体,提高气缸内压力。活塞环套装在活塞上的环形 槽内。作用在活塞环背面上的气体压力使活塞环外周面与气缸壁 以及环端面与活塞槽侧面紧密贴合,在所有贴合面间形成牢固密 封。
3.3.3 填料函及填料的检修 a. 三瓣式平填料安装前均应经过拆卸清洗、检查与刮研;拆洗 时候应注意标记,在非工作面打记号,以免弄乱装错。 b. 填料盒内的油、水、气通道应畅通、清洁。 c. 各填料盒端面应在平板上研磨,金属平面填料密封圈端面以 及活塞杆接触面都必须刮研,接触点总面积占密封面积的 70%~80%。塑料填料密封端面用细砂布打磨平整,与活塞 杆接触的内圆柱面只需检查与活塞杆是否基本贴合 d. 平面金属填料密封环,平面塑料密封环的各种密封环之间的 位臵都应错开。并保证油路畅通。平面密封环应在盒内划动 ,借以补偿密封环的径向间隙。 e. 在检查调整填料盒的组装间隙时候,应特别注意填料两端面 的平行度以及与轴孔的垂直度。 f. 严格按照填料盒按照的顺序进行,各个填料盒相通的油孔及 冷却水孔方位要对正并保证畅通。
四、压缩机故障原因分析
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