天然气压缩机系统的设计
天然气压缩机系统设计毕业设计论文 精品
1绪论1.1引言随着科学技术的飞速发展,人类与天然气的关系越来越密切。
正如大家所知道的,天然气能源是一种十分干净,优质,方便,高效的能源。
所以无论是直接燃烧,还是用来开车或发电,都将会受到人们的欢迎。
经过测定,天然气的热效应和热值不仅高于煤炭的热值,而且也高于石油的。
目前天然气消费在世界能源消费结构中的比重已达35%,成为仅次于石油的第二大能源。
天然气广泛用于商业及民用热水器,燃灶具,制冷及采暖,也用于冶金,造纸,陶瓷,采石,玻璃等行业,还用于干燥脱水处理及废料燃烧天然气汽车的一氧化碳,碳氢化合物与氮氧化合物的排放量都大大的低于汽油,柴油发电机的汽车,不磨损,不积碳,运营费用低,是一种新型环保的汽车,未来的发展前景非常可观。
1.2天然气压缩机的国内外研究现状目前,国外天然气压缩机的主要生产厂家,主要集中在美国。
以库伯公司,艾里尔公司,和德莱赛兰公司等为代表。
生产的压缩机类型按其总体结构而言,可分为总体式和分体式两大系列。
总体来看,目前国内生产的压缩机产品的供需情况是:一般用微型压缩机和往复式活塞压缩机,这两种压缩机的生产力都大于市场需要,快速发展的微型压缩机主要依赖于以出口为主的生产模式,工艺用的压缩机尽管有了较快的发展,但在其技术水平和制作能力,特别是在产品的性能稳定性,可靠性方面与国际先进水平有一定差距,不能满足国家重点工程建设的需要。
目前车用天然气压缩机技术已日趋成熟,技术性能已达到国际水平,制造和生产的水平已接近国际水平。
进口及国产的同类型压缩机性能与中国产压缩机的易损件寿命比进口的产品低,国产材料加工水平没有跟上是主要的原因。
但进口压缩机的价格要给国产的压缩机的成套价格高52%,而且配件供应有保证。
因此选用国产压缩机投资和运行维护费用比较低。
2 VW-7/3天然气压缩机的特点及应用2.1天然气压缩机的构造原理:天然气加气站用压缩机,构件主要包括电机、曲轴连杆机构、气缸、活塞。
气体的压缩级数为三级或四级,连杆、气缸与活塞组成的列数为两列,同一列的不同级的气缸之间不设置平衡段缸且采用倒级差组合结构,每一列中的气缸填料与活塞环为自润滑材料环。
天然气压缩机原理
天然气压缩机原理
天然气压缩机是一种将天然气压缩至高压状态的设备。
它的工作原理是通过一系列的机械过程将天然气分子间的距离减小,从而提高气体的密度和压力。
天然气压缩机通常由压缩机本体、电机、冷却系统和控制系统等组成。
当天然气进入压缩机后,首先经过进气管道进入压缩机腔体。
在腔体内,由于活塞或叶片等机械零件的运动,压缩机腔体的体积逐渐减小,导致气体被压缩。
具体而言,当活塞向内运动时,腔体内气体受到压缩的作用,同时温度也会升高。
为了保证压缩机的正常运行,需要对气体进行冷却。
冷却系统通过冷却剂或冷凝水等介质,将腔体内的热量带走,从而降低气体的温度。
在压缩过程中,随着活塞或叶片的挤压,气体的密度和压力逐渐增加。
当达到所需的压缩比时,压缩机会停止运行,将压缩后的高压天然气通过出口管道排出。
控制系统是天然气压缩机的重要组成部分,它可以监测和控制压缩机的运行状态,包括温度、压力、冷却效果等参数。
通过合理的控制,可以确保压缩机的安全运行和效率。
总的来说,天然气压缩机通过机械运动将天然气压缩至高压状态,从而满足天然气输送、储存和使用等需求。
它是天然气工业领域中不可或缺的设备。
天然气压缩机工作原理及能量分析
天然气压缩机工作原理及能量分析天然气作为一种重要的能源,广泛应用在工业、交通和家庭等方面。
为了方便存储和运输,天然气需要通过压缩来提高密度。
而天然气压缩机就是实现这一目标的关键设备。
本文将介绍天然气压缩机的工作原理和能量分析,并探讨其在能源领域的应用。
一、天然气压缩机的工作原理天然气压缩机是一种将低压气体压缩成高压气体的机械设备。
它由压缩机本体、电动机、进气管、出气管、冷却系统、控制系统等部分组成。
天然气压缩机的工作原理主要分为以下几个步骤:1. 吸气:在压缩机本体的气缸中,随着活塞的下行运动,气缸内形成一个低压的空腔。
此时,气缸上方的进气阀门自动打开,吸入外界的低压气体,并充满整个气缸。
2. 压缩:当活塞开始上升时,气缸内的气体被压缩并向缸盖移动。
此时,进气阀门关闭,防止气体向外泄漏。
当活塞移动到气缸顶部时,气体的压缩比例达到预定值。
3. 排气:接下来,在活塞向下运动的过程中,缸盖上的排气阀门打开,高压气体经出气管排出。
4. 循环:以上步骤循环完成,直到达到设定的输出压力为止。
同时,压缩机会不断循环进行冷却,保持正常工作温度。
二、天然气压缩机的能量分析天然气压缩机的能量分析包括两个方面:压缩功和压缩热。
1. 压缩功压缩功是指压缩机电机输入的能量,主要由下列公式计算得出:W = Pg(V2-V1) / n其中W为压缩功,单位为焦耳;P为压缩机输入的功率,单位为瓦特;g为气体摩尔质量,单位为克/摩尔;V2为排气容积,单位为立方米;V1为吸气容积,单位为立方米;n为压缩指数。
2. 压缩热在天然气压缩过程中,气体因受到机械功的作用而发生热变化,这种变化称为压缩热。
它的大小和气体的性质、工作压力、压缩比等因素有关。
一般来说,压缩热可通过冷却系统或交换器抽取热量,从而达到冷却效果。
三、天然气压缩机在能源领域的应用天然气压缩机是天然气储运系统中必不可少的设备之一。
它可以将稀薄的天然气压缩成高密度,从而方便运输和储存。
天然气压缩机(机械部分)
天然气压缩机的结构型式
用途
BZ26BZ26-2平台安装有三台天然气压 缩机,位于中甲板工艺区,用于将从生产 分离器内分离出来的天然气进行增压,使 其达到足够的压力后进入外输集管。 结构组成 压缩机的机械部分主要由压缩 机机体与气缸、润滑系统、冷却系统等组 成。
冷却系统
双列对称头
曲轴箱和十字头
气阀和缸体
吸气阀结构
排气阀结构
一级气缸内部结构
链轮驱动原理
润滑系统
压缩机润滑系统包括电机驱动的预润滑油
泵,机带主油泵,手摇油泵,电机驱动的 滑油冷却器,温控阀,强制注油器,滑油 滤器,曲轴箱滑油加热器,储油箱,自动 补油阀,以及配套的管线和手阀等。
注油器
柱塞填料函润滑
流量分配模块和注油器
手摇泵和温控阀
冷却系统
压缩机的冷却系统包含有滑油冷却和天然 气冷却两部分,在上面已经介绍了滑油冷 却,因此本单元只介绍天然气冷却系统。 在压缩机撬块内安放一台管壳式换热器, 来自一级压缩出口的天然气由壳程流过, 海水从管程流过与天然气换热后直接排入 大海。在海水出口处装有流量调节阀,可 以在控制盘上以自动或手动的方式
冷却系统
控制阀开度,来控制冷却海水流量,已达到 控制进入二级压缩入口天然气的温度的目 的。 此种冷却称为级间冷却。我们知道由于 压缩机单级压缩能力有限,如果要得到更 高的压力必须采用多级压缩,但是在一级 压缩后,天然气压力升高,随之温度上升, 气体体积增大。在经过级间冷却后,
冷却系统
气体温度下降,体积缩小,而压力却没有 大的变化。采用级间冷却技术可以实现压 缩机多级压缩,从而实现超高压力输出, 同时有效降低功率消耗,提高压缩机的压 缩效率。
某天然气压缩机空冷器变频调速系统设计
口 科研设 计成 果 口
仪 器仪 表用户
d i1 .9 9 ji n 17 ・0 12 1 .6 0 9 o:0 3 6 /. s .6 11 4 .0 0 .0 s 1
某天 然气 压 缩 机 空冷器 变频 调 速 系统 设 计
谭 勇 ,罗 辉
(. 1 中海石油深圳分公司西江油田 , . 新疆库车 82 1 ) 407
f l i d,a f q e c a ibe c n r l y t e r u n yv r l o to sem ih u e e a s whc s d ACS5 0 fe u n y iv e s t e c r a e n d sg e r q e c n et ra h o e h s b e e in d.Th 1 r e c mp st n fte s se a dt e r aia in o o t l u cin r e c ie m p a ial i hs p p r o o io s o h y t m n h e l t fc n r n t s ae d s r d e h t l n t i a e .Th x e i i z o o f o b c y e e p r - me t h w h tt e wh l y t m u lwi uc y a c rs o s d hg c u a y o ta y sa e,a d t e ns s o ta h oe s se r n wel t q ik d n mi e p n e an ih a c r c fse d —tt h n h
天燃气压缩机工作原理
天燃气压缩机工作原理
天然气压缩机是一种用于将天然气压缩成高压气体的设备。
它主要由压缩机本体、电机和控制系统组成。
天然气进入压缩机后,首先经过一个进气口进入压缩机本体。
压缩机本体内部有一个活塞和一个缸体。
当活塞向上移动时,气体被吸入到缸体中;当活塞向下移动时,气体被压缩。
为了保证气体的连续压缩,压缩机通常会配备多个缸体,使得每个缸体的活塞在不同的位置。
在活塞向下移动时,压缩机的电机提供机械能,驱动活塞向下移动。
电机通常使用电能转换为机械能,提供足够的能量来推动活塞。
控制系统负责监测和控制压缩机的运行。
它可以监测压缩机的温度、压力和电流等参数,并根据预设的设定值来调整压缩机的工作状态。
在气体被压缩的过程中,气体分子之间的空隙被压缩,从而使气体的密度增加。
同时,气体的温度也会随着压缩而升高。
为了避免过高的压力和温度对设备造成损坏,压缩机通常会安装相应的安全装置,如压力阀和温度传感器等,以保证压缩机的安全运行。
经过压缩后的天然气可用于输送或存储。
压缩后的气体被装入高压容器或管道中,并通过管道输送到需要的地方。
在输送过程中,如果需要减压,可以使用减压阀将气体的压力降低到需要的水平。
总的来说,天然气压缩机工作的基本原理是利用机械能将气体压缩成高压气体,以便于储存和输送。
控制系统则起到监测和调节压缩机运行状态的作用,以保证安全稳定的工作。
海上油田天然气压缩机选型设计及应用
1 海上油田天然气压缩机的选型1.1 常用压缩机类型1.1.1 旋转式压缩机旋转式压缩机包括容积式压缩机和动力式压缩机两种,运行原理是通过叶片、凸轮以及螺杆结构,在旋转过程中压缩气体的容积,在压力达到一定值后,天然气转变成液体。
该过程中,旋转的叶片机组向被压缩气体提供压力和能量,把天然气的动能转变成静压能,降低了容积的同时,大幅提高天然气的密度,使其能够更好的运输。
1.1.2 往复式压缩机往复式压缩机由活塞和气缸两部分构成,活塞在运行过程中可以向气缸提供压力,而活塞运行形式可以分为多个冲程,可以在多种压力和流量参数下使用,该类压缩机是当前最为普遍和安全的压缩机。
1.1.3 离心式压缩机其运行原理是通过离心操作设备压缩天然气,让气态天然气转变成液态。
其特点是输气量较大、运行平稳、机组尺寸较小等,但是由于其采用的方式为对天气进行离心处理,当气体流量较小时运行效率较低。
1.1.4 螺杆型压缩机其属于活塞式压缩机的一种,通过建成的螺杆向被压缩气体逐渐施加压力,最终将气体转变成液态。
1.2 压缩机的选择要求在压缩机的选择过程中,要根据当前海上油田钻井平台的面积、相关设备的搭配要求和压缩机运行中的相关参数进行合理分析,同时也要研究该项技术的安全保障水平,只有所有参数都达到核心工作指标才可选用。
比如在某平台的运行和建设阶段,发现其占地面积较小,同时该地区的天然气总量较多,在各个运行阶段都会产生大量天然气,所以压缩机选择离心式压缩机,其在运行过程中,占用的油田平台面积较小,对人员的运维检修工作要求较低,同时,天然气的流量较大,该设备可以满足长时间高效率运行的需求。
1.3 压缩机的实际选择压缩机的具体选择过程,要根据该区域的天然气流量、海上平台占地面积以及配置的人员数量进行合理选择[1]。
当某平台的占地面积较大,并且人员数量较多时,由于可以配置多种专业工作人员,同时不同类型的工作人员可完成的工作内容和参与的工作体系允许具有一定的差别,所以选择的压缩机类型为活塞式压缩机,其具有成本较低、机械结构较为简单的优势,而对于人员总量较少,并且平台面积也较小的开采平台,则选用离心式压缩机。
基于知识工程的天然气压缩机快速设计
本 文提 出了基 于知识 工程 的天燃 气压 缩机 开发
支持 系统及 其实 现 的关键技 术 , 分 发挥 三维 CA 充 D 软件 的设计 功 能 , 加速产 品开发速 度 。 能
o e a ld sg v r l e i n,p rs d sg n r c s e i n o a t e i n a d p o e s d s g f CNG e eo me t S p o t g s s e n t e d v lp n . u p ri y lm a d i k y n s t c n l g e o e h o o is f rKBE( n wld e— b s d e g n e — k o e g — a e n ie r
DONG Y —l n GUO n X Z n i i g, a Ga g, U o g—j “ u
( t g f M e h  ̄ c lEn i e rn , o g ig Un v r i Ch n q n 00 4 Ch n ) Co l e 0 c a t a g n e i g Ch n q n ie st e i y、 a g i气 压 缩 机 现 行 开发 体 系
1 1 天然 气压 缩机 开发过程 . 从总体 上看 , 压缩 机的开发 过程分 为总 体设计 、 零 部件 设计 、 工艺 和工装 设 计 、 品加 工和 试 验 , 产 如
图 1所 示 。
ig n )o f CNG e eo me ta ep tf r r . d v lp n r u o wa d
三维设计 能力 。
关键 词 : 然气 压 缩机 ; 识工 程 ; 天 知 三维 数 字样
机
中围分 类号 : P 9 . 2 T 3 1 7
天然气螺杆压缩机组的设计计算
1 前 言
态包括 : 进气压力 , 进气温度 ; () 2 工艺流程所需要的排气压力 和排气温
度 ;
在 油 气 田及 长输 气 管 道 中 , 压缩 机 组 是 其 中
必不可少的设备 , 通过压缩机增压来提供流程所
需 要 的压力 。油气 田及长 输气 管 道 中常 用 的压 缩
2 压 缩机 设计 计算
2 1 压缩机 选 型 ] .
‘
=
[P ( P , -1 d - ]
式 中
- 绝热 指数
在选用压缩机时, 首先应明确工艺要求 , 主要 有: () 1 气体性质和进气状态。用户一般提供气 体组成 , 气体组成分为上 、 限组成 , 下 计算时根据 各组分物性确定混合气体 的物性 ; 气体的进气状
2 D lnS y e i rt nC . Ld , a a 10 3 C i ) . a a a oR fg a o o ,t.D l 16 3 , h a i n re i i n n
Ab t a t C mp e s ri te k y e up n n ol g sf l . h t o fc c lt au e g c e o r so d t e d sg sr c : o rs o h e q i me ti i a e d T e meh d o a ua en tr a s r w c mp e s ra h e i s / i s n n o n t s n rd c d fu i Wa it u e . o Ke r s y wo d : n t r a ; c e c mp e s r d sg a u e g s r w o r s o ; e i s n
来 修正 。 修 正后 的压缩 机 的等熵 绝热 功率 Pt为 : a d
天然气压缩机
主要内容
1、压缩机的工作原理以及优缺点 2、压缩机三大系统简介 3、压缩机操作控制盘介绍以及参数 4、压缩机日常维护和管理以及注意事项
2
压缩机的工作原理
CEPN燃气压缩机压缩机为往复式压缩机,主要由传动机构、工 作部件及机体组成。 传动机构:是曲柄连杆机构,由电机带动曲轴旋转连杆大头装在 曲轴的曲柄销上,其小头与十字头相连。因此,曲柄通过连杆带 动十字头在滑道内往复运动,再由十字头带动活塞组件(包括活 塞及活塞杆等)在气缸内做往复运动。
5
压缩机的工作原理
上图为燃气压缩机气缸,每台压缩机有4个气缸,分为3 组。其中,一级压缩所用的气缸为2#、4#;二级压缩所 用的为3#;三级压缩所用的为1#。
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压缩机的优缺点
优点:
1、适用压力范围广,这种机器依靠工作容积变化的原理工作,因而不 论其流量大小,都能达到很高的工作压力。
2、热力效率较高,功率消耗较其他形式压缩机低。 3、对介质及排气量的适应性强。可用于较大的排气量范围,且排气量受
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压缩机操作控制盘介绍以及参数
海水入口紧急关断阀 燃气入口紧急关断阀
三级排液紧急关断阀 三级回一级入口阀
一级排液阀
二级排液阀
三级排液阀
燃气出口紧急关断阀
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压缩机操作控制盘介绍以及参数
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压缩机操作控制盘介绍以及参数
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主要内容
1、压缩机的工作原理 2、压缩机三大系统简介 3、压缩机操作控制盘介绍以及参数 4、压缩机日常维护和管理以及注意事项
排气压力变化的影响较小,另外当介质密度改变时,压缩机的容积 排量和排气压力的变化也较小。
缺点:
1、气体带油污,若对气量要求较高时,压缩后气体的净化任务较重。 2、因受往复运动惯性力的限制,转速不能过高,故所能达到最大排量较
燃驱天然气压缩机组的成撬设计
1引言随着威远页岩气井气田开发时间的延长,气井地层能量逐渐衰减。
这导致了井底和井口压力降低,部分老井出现携液能力不足和间歇生产等问题,气田持续稳产形势严峻,措施挖潜成为当务之急。
维持气井长期稳定生产,最重要的技术是增压开采。
天然气压缩机组成为页岩气田稳产增产的关键装备。
页岩气田的工况复杂,宽范围的进口压力,对压缩机的适应性是一大挑战;现场往往是无电或者仅提供照明电,驱动机如何选择?启机用电及控制用电怎么考虑?本文旨在提供一套完整的往复式天然气压缩机组,以优化的工艺流程、针对性强的整体解决方案,来满足气田的控制参数。
2压缩机组成撬设计2.1 设计输入2.1.1 工艺气确认,见表1注:气体中含有饱和水气体组分中CO2含量为1.5%,根据API11P标准15.4条款规定,在湿气状态下,进气压力不超过120OPS工G(8.275MPa(G)),CO2含量不超过5%时,压缩机采用制造商的标准材料。
2.1.2 机组基本及计参数,见表2表2机组基本设计参数2.2 压缩机主机选型根据设计参数,结合公司库存压缩机,利用GE选型软件GEPOWERF1OW,对主机选型计算,主机配置:A354+5.25"χ2+4.25w×2o2.2.1 工况计算通过选型软件,对运行工况进行热力计算,如下表2,统计了进气压力0.5~15MPa,排气压力5.0-6.OMPa运行工况的主要参数,见表3。
2.2.2 运行数据分析(1)设计点工况下,进气压力1OMPa(G),进气温度32℃r排气压力5.5MPa(G),压缩机排量大于IOX1o4r∩3∕d;(2)表中列举的,是在该进气压力下最大的处理量,可通过余隙调节和回流调节处理量;(3)所有工况的轴功率均控制在37OkW以内,受所选发动机额定功率限制。
2.3 PID图设计及工艺计算本机组采用优化的工艺流程,即工艺气经由进气滤网、进气气动球阀,进入进气洗涤罐,然后对气体中的固体颗粒进行除杂,完成净化后进入缓冲罐,抑制脉冲,之后进入压缩气缸对其进行压缩,随后进入后冷器对气体进行冷却降温,再进入排气洗涤罐对压缩后气体携带的油污做进一步净化,最后经活塞式单向阀及排气气动球阀送至集气站。
压缩天然气供应系统
3.4.1 分类方法 常规站:天然气管道取气,主要为出租车、公交车加气。
母站:天然气线管道取气,主要为槽车供气。
子站:槽车从母站运来天然气,主要为出租车、公交车加 气。 三种站的区别主要在于气源及供气对象。 其中子站根据动力系统的不同,可分为传统机械式子站、 液压平推式子站、液压活塞式子站。
传统机械式子站
在常温和高压力下,相同体积的天然气质量比基准或标准
状态下的质量约大 270-300 倍,这使天然气的储存和运输量 大大提高,更重要的是天然气利用更为方便、灵活。压缩天 然气被广泛应用于交通,城镇燃气和工业生产等领域。
压缩天然气的利用,有以下特点: 1、“点对点”供应,使供应范围增大; 2、供应规模弹性很大; 3、运输方式多样,运输量可灵活调节; 4、容易获得备用气源;
CNG加压站供应流程
CNG母站
CNG槽车
3.2 CNG供气站
CNG 供气站是用 CNG 作为气源,向配气管网供应符合工 艺要求的天然气的场站。一般所接管网为小城镇天然气管网 或集中用户的天然气管网,此时CNG供气站相当于门站。
CNG供气站
3.2.1 工艺流程
CNG 气瓶车通过公路运输到达城镇 CNG 供气站,通过供
5、应用领域大。
1.2 CNG站分类 1.2.1 按供气目的分类
(1)CNG加压站:也称为CNG压缩站。此类站向运输车提供
高压力的天然气,或为临近储气站加压储气; (2)CNG供气站:将压缩天然气调压至供气管道所需压力后
,进而分配和供应天然气;
(3)CNG加气站:将压缩天然气直接供应给 CNG用户的供气 点。根据CNG用户的不同,此类站又分别称为CNG汽车加气站,
(2)连锁供应站:CNG站之间相互依存或相互支持的站,如
天然气压缩机毕业设计
摘要往复式压缩机是工业上使用量大、面广的一种通用机械。
立式压缩机是往复活塞式压缩机的一种,属于容积式压缩机,其是利用活塞在气缸中的运动对气体进行挤压使气体压力提高。
热力计算、动力计算是压缩机设计计算中基本又是最重要的一项工作,根据任务书提供的介质、气量、压力等参数要求经过计算得到压缩机的相关参数如级数、列数、气缸尺寸、轴功率等以及经过动力计算得到活塞式压缩机的受力情况。
活塞式压缩机热力计算、动力计算的结果将为基础设计及整体设计提供原始数据,其计算结果的精确程度体现了压缩机的设计水平。
关键词:活塞式压缩机,热力计算,动力计算,整体设计NATURAL GAS COMRRESSOR GRADUATION DESIGNABSTRACTReciprocating compressor is a common type machine, used in the industry . Vertical compressors is a kind of reciprocating compressor, belong to the compressor , utilize the pistons in the cylinder moving to squeeze on the gas ,squeezed the gas pressure.Thermal calculation and dynamical computation is basic of compressor design’calculation, is also an important woke, according to medium, displacement, pressure of task-book, by calculating getting related parameters of compressors, such as levels, columns, size of cylinder, shaft power, by dynamical computation getting stressed status of a piston type compression. Heat calculation and dynamical computation of the piston type compressor, which is providing the design data of foundation design and the overall design.The calculations reflect exactly the design level .KEYWARDS:piston compressor,thermal calculation,dynamical computation,the overall design摘要 (I)Abstract (II)第一章引言 (5)1.1压缩机设计的意义 (6)1.2活塞压缩机的工作原理 (6)1.3活塞压缩机的分类 (7)1.4压缩机的发展前景 (7)1.5压缩机设计说明 (8)第二章总体设计 (9)2.1设计依据及参数 (9)2.2总体设计原则 (9)2.3结构方案的选择 (9)2.3.1压缩机结构形式的选择 (10)2.3.2运动机构的结构及选择 (10)2.3.3级数选择和各级压力比的分配 (11)2.3.4转速和行程的确定 (12)第三章热力计算 (14)3.1确定各级的容积效率 (15)3.1.1确定各级的容积系数 (15)3.1.2选取压力系数 (15)3.1.3选取温度系数 (15)3.1.4 泄漏系数 (16)3.1.5确定容积效率 (16)3.2确定析水系数 (16)3.3 确定各级行程容积 (16)3.4汽缸直径的确定 (16)3.5实际行程容积 (16)3.6新的的容积系数及新的相对余隙 (17)3.8确定排气温度 (18)3.9计算轴功率并选配电机 (18)第四章动力计算 (18)4.1压缩机中的作用力 (19)4.2曲柄连杆机构的运动关系和惯性力 (18)4.3往复惯性力往复摩擦力旋转摩擦力的计算 (20)第五章汽缸部分的设计 (22)5.1气缸 (22)5.1.1结构形式的确定 (23)5.1.2气缸主要尺寸的计算 (23)5.1.3气缸材料 (23)5.2气阀 (23)5.2.1气阀的基本要求 (24)5.2.2阀设计的主要技术要求 (24)5.2.3阀的分类 (24)5.2.4阀设计的主要技术要求 (25)5.3活塞 (25)5.3.1活塞的基本结构型式 (25)5.4活塞环 (26)5.5活塞基本尺寸 (27)第六章基本部件的设计 (27)6.1曲轴 (27)6.1.1 曲轴结构的选择 (27)6.1.2曲轴结构设计 (28)6.1.3曲轴结构尺寸的确定 (28)6.1.4曲轴材料 (29)6.1.5曲轴强度校核 (29)6.2连杆 (30)6.2.1连杆结构设计 (30)6.2.2连杆结构设计基本原则 (31)6.2.3连杆尺寸计算 (31)第七章轴承···························错误!未定义书签。
天然气压缩机工况监测系统设计
关键 谲 天 然气 压 缩 机 I 况 监测
Ke r s ywo d :Na u a g s t r l a Co r s o Op r t g mo e mo i r mp e s r e i d nt a n o
具 有 十分重 要 的意 义 。
图 1 系统 结 构 框 图
ADu C81 2
数据采 集
系统
爆的天然气 ,而且要求在重负荷下连续运行。为了保
证设 备 的正 常运 转 ,经 分 析确 定 其运 行 工况 参数 监测
点, 其测点分布如下( 括号里的数据是参数的最大值 ) : 压缩机一级进气压力 (. P ) 压缩机级间压力 0 M a; 8
本 系统采 用 以 A u 82单 片机 为核心 的小 系统 作 DC1 为前 端 的数 据 采集 系统 ,通 过 R 22 采 集 到 的数 据 S3 将
约 2 ℃ ;发 动机 二缸 排 气 温度 ( 3 0 ) 约 0 ℃ ;发 动 传送到 P c主系统 。上位机用 VsaB s 编写监测软 ( l0 ) i l ai u c 件 。整 个 系统 结构 框 图如 图 1 所示 。 21 监测 系统 测 点选 择 ( . 监测 参 数 及范 围 ) 根据 西南 矿 区现 场 实 际情况 ,D C 30天然 气 压 P 一6 缩机 组是 美 国 A A J X公 司设 计 、生 产 的双 缸 双作 用整 体 卧式压 缩 机组 ,其动 力燃 料 和压 缩介 质 均是 易 燃 易
1前言
浅析天然气长输管道压缩机站设计技术
浅析天然气长输管道压缩机站设计技术摘要:压缩机站设计技术在天然气长输管道设计中起到了举足轻重的作用,因此,探寻出契合天然气尝试管道设计的压缩机站设计技术就显得极有意义。
本文以压缩机站的基本设计技术、等压比布站现实运用分析、压缩机组适用性分析技术为研究重点来探索我国天然气长输管道压缩机站设计技术。
关键词:天然气长输管道;压缩机站;设计技术随着我国西气东输工程的不断推进,我国天然气长输管道发展已经取得了长足的进步。
众所周知,压缩机站设计技术的优劣直接关系到天然气长输管道的质量,是决定整个工程成功与否的关键所在,是整个配置方案中最为困难的部分。
随着国内设计咨询单位对天然气管道特性的认识不断加深,并不断总结创新,围绕长输管道压缩机站布站、机组配置、性能模拟等工作形成了一批新的设计技术,对降低管道工程投资,改善管道运行经济性,提高国内天然气长输管道工程设计水平具备极为重要的社会意义和现实价值。
1.压缩机站的基本设计技术压缩机站的设计是天然气长输管道的重中之重,压缩机机组的驱动能耗占据压缩机站的绝大部分。
压缩机站技术耗费也是极高的,一般情况下,一个压缩机站基本要耗费几亿元。
因此,选择合理的压缩机站技术是实现降低投资、节能降耗、经济运行的关键因素。
通过西气东输一线管道、涩宁兰输气管道增压工程的设计实践,国内长输管道设计单位积累了大量国内外压缩机组的性能资料,对常用压缩机组的工作范围、性能及机械特点有了较全面的认识,在等压比布站技术的基础上提出了等负荷率布站技术。
等压比布站是指在压缩机站布站的过程中,各站按基本相同的压比设置压缩机站。
西气东输一线即采用了国内外常用的等压比布站方案,各站压缩机压比保持基本一致,简化了设计过程。
而等负荷率布站是指结合站场的实际高程和环境温度,按相同的压缩机组负荷率设置压缩机站。
对于压缩机站数量非常多的输气管道,相对于等压比布站,采用等负荷率方案布站,能够更好与站场所在区域的环境因素相结合,不仅可以节约投资,而且能够最大限度地发挥机组的能力,将压缩机组的功率“吃干榨净”,避免形成输量瓶颈。
天然气涡旋式涡旋压缩机结构设计
百度文库I摘要本设计为涡旋压缩机结构设计,主要零件包括动涡盘、静涡盘、支架体、偏心轴及防自转机构,动静涡旋盘应用圆的渐开线及其修正曲线的线型。
首先,确定了重要结构参数,进而确定了涡旋线圆的渐开线线型。
然后进行了受力分析,结构强度及寿命计算。
最终说明了结构设计中的有关问题。
在涡旋齿线型的设计中,不仅说明了渐开线的特性和涡旋线的形成过程,而且还对涡旋线线型进行了修正。
通过以上的设计过程,我们最终得到了涡旋压缩机。
关键词涡旋压缩机动涡盘静涡盘偏心轴圆的渐开线百度文库IIAbstractThe design for the structural design of scroll compressors, themain parts, including moving vortex plate, static vortex plate, frame body, eccentric shaft and anti-rotation mechanism, the application of static and dynamic disk vortex involute circle and linear correction curve.First of all, to identify the important structural parameters, which determine the vortex line of the involute circle line. And then proceed to the stress analysis, structural strength and life span.百度文库Describes the structural design of the end of the problem. In the design of linear wrap, not only describes the characteristics of involute and the formation of vortex lines, but also on the linear vortex line has been amended.The design process through the above-mentioned, we have finally received the scroll compressor.Key words: Scroll Compressor;Moving vortex plate;Static vortex plate; Eccentric shaft;Circle involuteIII目录摘要 (I)Abstract (II)绪言 (1)第一章空气压缩机及装置系统总体方案设计 (3)第三章涡旋齿线型的选择与绘制原理 (15)1、涡旋型线构成原则 (15)2、圆的渐开线的形成 (15)3、渐开线的特性 (16)4、涡旋线的形成 (17)5、涡旋线线型的修正 (19)5.1修正型线方程 (20)5.2圆弧修正后涡旋压缩机的特点 (21)6、防自传机构的选择评比 (22)6.1、圆柱销 (22)6.2、特殊结构滚环轴承 (23)6.3、小曲柄销 (23)B、轴承及支承 (25)C、压缩机的性能 (25)D、径向密封 (26)E、轴向间隙 (27)总结 (35)参考文献 (36)致谢 (38)IV绪言涡旋压缩机是国际上70年代开发应用的一种新型压缩机,它以高效率、高可靠性、低能耗、低噪音、零件数少、结构紧凑等突出优点引起许多国家的重视,被称为全新一代(第三代)压缩机。
天然气压缩机毕业设计毕业设计半完成ban
天然气压缩机毕业设计毕业设计半完成ban1.1压缩机设计的意义向压力高、低噪、容量大、高效发展的往复压缩机普遍被运用于石化领域。
通过压缩机设计,开发出各种各样的适应不同工作条件的新型气阀,提高阀门的使用寿命;在设计过程中,将其与动态和热力学相结合。
大概预测出设计的机器在实际条件下的性能;加强机电一体化,并运用自动控制,使其实现联机运行;在动力领域,主要采用的是活塞式压缩机。
然而,对环境保护、能源消耗和环境使用的要求正在增加。
漩涡压缩机以及螺杆压缩机也开始有了一定市场。
在空冷方面,主要采用的是往复式压缩机,因其制冷范围甚广。
此次设计主要应用于机械,船舶,冶金,石化,以及国防等需求结构严谨,小排,小体积,高压力的领域的空压机,CZ-0.42/150型压缩机恰好满足上列要求。
若成功量产,定会产生不少效益。
1.2活塞压缩机的工作原理下图是活塞式压缩机的工作原理。
当活塞在气缸中移动到右边时,大气压力pa高于气缸活塞左边的压力,此刻吸气阀开启,缸内出现外部气体,属于压缩环节。
当输出气体管道中的压力P低于气缸内的压力时,排气阀打开。
压缩气体进入气体管道,这是排气过程。
电机带动曲柄滑块形成活塞的往复运动。
此时曲柄运动状态由转动变为滑动——活塞的往复运动。
图1 活塞式压缩机工作原理图1排气阀2缸3活塞4活塞杆5滑杆6连杆7曲柄8吸阀此机器在排气结束的时候总是存在剩余容积。
在吸入下各气体时,剩下体积内的压缩气体随之膨胀,进而缩减吸纳的空气量,效率下降,增加任务量。
因为有残余体积,当压缩比增加时,温度升高很快。
所以当处于高输出压力的时候应该选用节省压缩功、低排气压力、高容积效率、排气量大的分级压缩。
活塞式压缩机结构:构架:放电室、冷却室缸盖、吸入室、压缩室、曲柄室。
放电室被冷却室包围,并且靠近冷却室。
吸入室与冷却室隔离。
吸入室内的气体来自框架外部。
支撑整个框架可以通过转动旋转轴来完成。
曲柄房里有凸轮。
活塞和转轴通过凸轮相连接。
高含硫天然气压缩机的设计和应用
年增刊通用机械yjx 应用技术Application Technology 一、前言川西北气矿-雷三气藏天然气H 2S 含量7.08%,是国内H 2S 含量较高气藏之一,且含重烃3.5%,CO 24.8%,凝析油60g/m 3。
经过20余年的开采,压力衰减,产量下降,低压天然气不能进入集气管网,需采用压缩机增压。
根据川西北矿区提出的技术要求,设计制造了两台Z TY440M H9×9整体式天然气压缩机组(工况为:进气压力1~2.8M Pa G ,排气压力3.2~4M PaG )用于雷三气藏衰减气井含硫天然气的增压。
该两台机组投入生产运行,至今已达5个年头,机组经受住了高含硫天然气的考验,抗硫效果明显。
机组与天然气直接接触的零部件,如压缩缸、活塞、活塞杆、工艺管线等,没有因硫化氢的腐蚀而出现损坏现象,使机组能稳定的运行在高含硫天然气的增压中。
就硫化氢的腐蚀机理,压缩机的抗硫设计、制造、现场运用等作一简述。
四川石油管理局成都天然气压缩机厂刘虎杨永革李德禄刘勇二、硫化氢的腐蚀机理硫化氢是强毒性的,是天然气开采中最严重的腐蚀剂,其对钢材腐蚀的形式有全面腐蚀和硫化物应力腐蚀开裂。
硫化氢所造成的全面腐蚀,其特征是腐蚀产物具有成片、分层、易碎、气孔及附着力差,呈层状剥落,导致设备壁厚减薄。
硫化物应力腐蚀开裂是当硫化氢腐蚀钢材时,在阴极区产生大量的氢,氢的产生受下列两个反应的速度所控制H +→→H (1)H →→1/2H 2(2)存在硫化氢的情况下,式(2)若受到抑制,则在钢材表面上将集聚大量的氢原子,在一般情况下,氢原子结合成氢分子的速度很快,只有少量的氢原子向钢材内部扩散,但由于硫化氢的存在,氢原子结合成氢分子的速度会显著减慢,大量的氢原子向钢材内部扩散,而被金属内部缺陷处或空隙处所形成的陷阱捕集,继而结合成氢分子,在钢材内部产生巨大的内应力,使钢材脆化或开裂。
其特征是属于低应力的破坏,多发生在设备使用初期,甚至在无任何预兆下,几十小时几十天内突然发生。
整体式天然气压缩机液压系统的改造应用
仅在西南油气 田公司就有 60余 台在运行 , 0 在生产 过程 中显 得更 为重 要 。20 0 8年 8月 , 与成 都压 缩 经 机厂合作后 , 实现液压 系统和润滑油加注系统更安 全化的改造 , 合作双方始终将 H E 零事故” S“ 作为首
要 目标 , 为此 制定 了相 应程 序和 管理制 度 , 其是 并 尤 在生 产 系统本 质安 全化 管理 方面有 独特 之处 。
( ot e i unG se a rdc o prt n r ,hn ai a N r w s S h a a l G s out nO e i s e C i N t n l h t c i f d P i ao A a a o P t l m C roai otws Ol n a idC m ay J nyu6 10 , hn ) e o u o rt nS u e iad GsFe o p n ,i go 2 79 C ia re p o h t l a
d a l i p l t d a d t e p p l e b o k d b mp r y w ih w l c u e me h n c l a fh d a lc s se r u i ol o l e n h ie i lc e y i u i h c i a s c a ia c u n t l we ro y ru i y t m r e u e . t n u e h y r u i s se o e ae n r l a d g aa t e h n t al e s f n ei l ae r d c d I e s r s t e h d a l y t m p r t omal n u r n e s te u i c l b ae a d r l b e c y a wi o g—tr o t u u u lla p ri n t ln h e c ni o sf l o d o ea t . m n o Ke r s n t r a o r so ; y ru i y t m ; a so a in y wo d : au a g s c mp e s r h d a l s se t n fr t l c r m o
天然气压缩机车的开发设计及应用
果以及与 目前采用的撬 装 固定式压缩机组的优 缺点等。
关键 词 压缩 机车
中 图 分 类 号 :T 7 4 E9
工作原 理
设计 计算
推 广应 用
文 章 编 号 :2 9 一 12 2 1 )4 0 4 — 3 0 5 l3 (0 2 0 — 0 4 0
文 献 标 识 码 :B
O 引言
计。
m l ( 一% ; m2 o / ; m1 =m0 , J )/ =m £ X =∑ m l ; m2 =∑m2 ;m总 /1 n 7 +, / 2 () 4
式 中,
为 各 总成 加 载 在前 轴 的轴 载质 量 ,k ;m: g
为 各 总成 加 载在 后 轴 的轴 载 质 量 ,k ;m. g 为各 总成
加 载在 前 轴 的轴 载 质 量 总 和 ,k g;m 为各 总 成 加载 在后 轴 的轴载 质量 总 和 ,k。 g
前 轴 总 轴 载 质量 为 m ÷m总X1 0%;后 轴 总 轴 0 载质量 为 m ÷ 2 ×1 0%。 0
2 . 设计 计算 4
按 照 G 7 5— 0 4 机 动 车 安 全 运 行 技 术 条 件 》 B2820( ( 和 G 5 9 20 ( 路 车辆 外 廓 尺寸 、轴荷 及 质 量 限 B18— 0 4 道 ( 值》 的要 求 , 由于 该 车超 宽 和超 高 ,因此 ,要 进 行整 车 的侧 向稳定 性 、纵 向稳 定性 和 轴载 质量 计算 。 1 )整 车侧 向稳 定 性计 算 由式 () 4 计算 可知 :在 整 车 实 际总 质 量 为 3 0 060
201 2正
天 然 气 技 术 与 经 济
Nau a sT c o o y a c n my tr l Ga e hn l g nd E o o
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天然气压缩机系统设计毕业论文1绪论1.1引言随着科学技术的飞速发展,人类与天然气的关系越来越密切。
正如大家所知道的,天然气能源是一种十分干净,优质,方便,高效的能源。
所以无论是直接燃烧,还是用来开车或发电,都将会受到人们的欢迎。
经过测定,天然气的热效应和热值不仅高于煤炭的热值,而且也高于石油的。
目前天然气消费在世界能源消费结构中的比重已达35%,成为仅次于石油的第二大能源。
天然气广泛用于商业及民用热水器,燃灶具,制冷及采暖,也用于冶金,造纸,瓷,采石,玻璃等行业,还用于干燥脱水处理及废料燃烧天然气汽车的一氧化碳,碳氢化合物与氮氧化合物的排放量都大大的低于汽油,柴油发电机的汽车,不磨损,不积碳,运营费用低,是一种新型环保的汽车,未来的发展前景非常可观。
1.2天然气压缩机的国外研究现状目前,国外天然气压缩机的主要生产厂家,主要集中在美国。
以库伯公司,艾里尔公司,和德莱赛兰公司等为代表。
生产的压缩机类型按其总体结构而言,可分为总体式和分体式两大系列。
总体来看,目前国生产的压缩机产品的供需情况是:一般用微型压缩机和往复式活塞压缩机,这两种压缩机的生产力都大于市场需要,快速发展的微型压缩机主要依赖于以出口为主的生产模式,工艺用的压缩机尽管有了较快的发展,但在其技术水平和制作能力,特别是在产品的性能稳定性,可靠性方面与国际先进水平有一定差距,不能满足国家重点工程建设的需要。
目前车用天然气压缩机技术已日趋成熟,技术性能已达到国际水平,制造和生产的水平已接近国际水平。
进口及国产的同类型压缩机性能与中国产压缩机的易损件寿命比进口的产品低,国产材料加工水平没有跟上是主要的原因。
但进口压缩机的价格要给国产的压缩机的成套价格高52%,而且配件供应有保证。
因此选用国产压缩机投资和运行维护费用比较低。
2 VW-73天然气压缩机的特点及应用2.1天然气压缩机的构造原理:天然气加气站用压缩机,构件主要包括电机、曲轴连杆机构、气缸、活塞。
气体的压缩级数为三级或四级,连杆、气缸与活塞组成的列数为两列,同一列的不同级的气缸之间不设置平衡段缸且采用倒级差组合结构,每一列中的气缸填料与活塞环为自润滑材料环。
与现有天然气加气站用压缩机相比,不仅简化了结构,而且提高了压缩机运转的平稳性,降低了能耗,并可得到无油污染的压缩天然气。
2.2天然压缩机的特点:1、采用德国曼斯曼德马格公司技术,产品可靠性高。
2、气阀、活塞环等易损件采用国外先进产品,使用寿命达8000小时以上。
3、软启动,允许压缩机频繁启动和停机。
4、宽围进气,适应围广。
5、整体撬装结构,噪音低,易于城区安装,节省投资。
6、西门子PLC控制系统,自动化程度高,远程控制方便。
7、可以选择风冷、混冷、水冷三种冷却方式。
产品可做的围:排气量从0.2-40mmin 排气压力从0.2Mpa-25Mpa.3压缩机概述用来压缩气体借以提高气体压力的机械称为压缩机,也称“压气机”或“气泵”,一般提升压力小于0.2MPa时称作鼓风机,提升压力小于0.02MPa时称为通风机。
根据压缩气体的原理,压缩机可分为“容积式”和“动力式”两大类。
压缩机的种类和形式很多,不同压缩机的结构和特点差别很大,因而其适用的场合、性能、造价、尺寸重量等指标也相差甚远。
4压缩机的分类与命名4.1按工作原理分类按工作原理,压缩机可分为“容积式”和“动力式”两大类。
容积式压缩机直接对一可变容积工作腔中的气体经行压缩,使该部分气体的容积缩小、压力提高,其特点是压缩机具有容积可周期变化的工作腔。
容积式压缩机工作的理论基础是反映气体基本状态参数p、V、T关系的气体状态方程。
动力式压缩机首先使气体流动速度提高,即增加气体分子的动能,然后使气流速度有序降低,使动能转化为压力能,与此同时气体容积也相应减小,其特点是压缩机具有驱使气体获得流动速度的叶轮。
动力式压缩机在中国个别文献中称为“速度式”或“叶轮式”压缩机。
动力式压缩机工作的理论基础是反映流体静压与动能守恒关系的流体力学伯努利方程。
4.2按排气压力分类见表4-1,按排气压力分类时,压缩机的进气压力为大气压力或小于0.2MPa。
对于进气压力高于0.2MPa的压缩机,特称为“增压压缩机”,化工厂中常用的循环气压增机即为增压压缩机的一种。
表4-1 按排气压力对压缩机分类资料来源:云培正.过程流体机械[M].:化学工业,2008.4.3按压缩级数分类在容积式压缩机中,每经过一次工作腔压缩后,气体便进入冷却器中进行一次冷却,这称为一级。
而在动力式压缩机中,往往经过两次或两次以上叶轮压缩后,才进入冷却器进行冷却,把每进行一次冷却的数个压缩“级”合成为一个“段”。
在日本把容积式压缩机的“级”称为“段”,中国个别地区、个别文献受此影响,也把“级称为“段”。
单级压缩机——气体仅通过一次工作腔或叶轮压缩;两级压缩机——气体顺次通过两次工作腔或叶轮压缩;多级压缩机——气体顺次通过多次工作腔或叶轮压缩,相应通过几次便是几级压缩机。
4.4按功率大小分类压缩机按功率大小分类见表4-2。
表4-2 压缩机按功率大小分类资料来源:云培正.过程流体机械[M].:化学工业,2008.4.5压缩机分类命名压缩机按结构或工作特征分类和命名见表4-3.表4-3 压缩机按结构或工作特征分类和命名资料来源:云培正.过程流体机械[M].:化学工业,2008.4.6压缩机的用途压缩机的用途极为广泛,遍布工农业、交通运输业、国防甚至生活的各个领域。
按照气体被压缩的目的,大致可区分为如下四类。
4.6.1动力用压缩机利用压缩空气驱动各种工具和器械已经应用的非常广泛,如风镐、风钻、气力扳手、造型机、车辆制动、仪表控制等。
纺织工业中利用压缩空气吹送纬线以替代梭子,食品和制药工业用压缩空气搅拌浆液,型发动机用压缩空气启动,高压空气爆破采煤,鱼雷发射,潜艇沉浮等,这些场合军需用到不同压力的压缩空气,具有安全、可靠、方便、洁净等优点。
4.6.2化工工艺用压缩机在化学工业中将气体压力提高有利于化学反应的进行,提高反应速度和产率,并可相应减小设备尺寸,降低工程造价。
如化肥生产中的合成氨工艺要使氢气和氮气早15~100MPa的压力下反应,尿素生产需要在21MPa下使二氧化碳和氨气产生化学反应,而由乙烯聚合生产塑料的工艺则需要高达280MPa的压力,石油加氢精炼则需要7~32MPa的压力。
4.6.3制冷和气体分离用压缩机制冷设备中需要提高制冷剂的压力,以将其冷却成液态,这需要压缩机提供约1.5~12MPa的压力。
在气体分离工业(如空气),需要用压缩机先将混合气体提高压力,然后进行冷却和膨胀降温并变成液态,最后利用不同组分沸点差将其蒸发分离。
4.6.4气体输送用压缩机气体输送有输送管道和瓶装输送两种方式。
气量大时由管道输送,此时压缩气体的目的是提高其体压力以克服流动过程中的管道阻力,并使较小的管径输送尽可能多的气体,如天然气的管道输送需要1~10MPa的压力。
气量小时用容器装运,因容器一般体积有限所以为装运更多的气体,往往将充气压力定得高一些,如天然气汽车加气子站气体转运槽车的运输压力是20MPa,而燃料电池汽车车载氢气瓶的充装压力是35~70MPa。
5活塞式压缩机简介活塞式压缩机的工作是气缸、气阀和在气缸中作往复运动的活塞所构成的工作容积不断变化来完成。
如果不考虑活塞式压缩机实际工作中的容积损失和能量损失(即理想工作过程),则活塞式压缩机曲轴每旋转一周所完成的工作,可分为吸气、压缩和压缩过程、排气过程。
5.1活塞式压缩机分类按压缩级数分类,有单级压缩和两级压缩。
单级压缩机是指压缩过程中制冷剂蒸气由低压至高压只经过一次压缩。
而所谓的两级压缩机,压缩过程中制冷剂蒸气由低压至高压要连续经过两次压缩。
按作用方式分类,有单作用压缩机和双作用压缩机。
其制冷剂蒸气仅在活塞的一侧进行压缩,活塞往返一个行程,吸气排气各一次。
而双作用压缩机制冷剂蒸气轮流在活塞两侧的气缸进行压缩,活塞往返一个行程,吸、排气各两次。
所以同样大小的气缸,双作用压缩机的吸气量较单作用的大。
但是由于双作用压缩机的结构较复杂,因而目前大都是采用单作用压缩机。
按制冷剂蒸气在气缸中的运动分类,有直流式和逆流式。
所谓直流式是指制冷剂蒸气的运动从吸气到排气都沿同一个方向进行,而逆流式,吸气与排气时制冷剂蒸气的运动方向是相反的。
从理论分析来看,直流式与逆流式相比,由于蒸气在气缸中温度及比容的变化较少,故直流式性能较好。
但是由于直流式压缩机的进汽阀需装在活塞上,这样便相对增加了活塞的长度和重量,因而功的消耗就增加、检修也麻烦,所以目前生产的压缩机大都采用逆流式。
按气缸中心线的位置分类,有立式压缩机、卧式压缩机、V型、W型和S型压缩机等。
立式压缩机气缸中心线呈垂直位置而卧式压缩机气缸中心线是水平的。
V型、W型和S型是高速、多缸、现代型压缩机,其速度一般为960~1440转分,气缸数目多为2、4、6、8 四种,其中,字母表示气缸的排列形式。
活塞式制冷压缩机,根据其结构特征,还可分为开启式、半封闭式和全封闭式三种。
虽然构造各异,但它们之间也有许多共同之处,只是其结构特征不同。
开启式制冷压缩机的结构特征在于:压缩机的动力输入轴伸出机体外,通过联轴器或皮带轮与电动机联结,并在伸出处用轴封装置密封。
目前,氨压缩机和容量较大的氟利昂压缩机都采用这种结构形式。
半封闭式制冷压缩机的结构特点是:压缩机与电动机共用一主轴,并共同组装于同一机壳,但机壳为可拆式,其上开有各种工作孔用盖板密封。
全封闭式制冷压缩机的结构特点在于:压缩机与其驱动电动机共用一个主轴,二者组装在一个焊接成型的密封罩壳中。
这种压缩机结构紧凑,密封性好,使用方便,振动小、噪音小,广泛使用在小型自动化制冷和空调装置中。
5.2活塞式压缩机工作原理压缩机就是产生气体压力能的机器。
它在国民经济各部门中已成为必不可少的关键设备。
目前,需要高压的场合,多采用活塞式压缩机。
如渤西油田陆上终端处理场所用的稳定气体压缩机为两列对称式活塞压缩机。
活塞式压缩机种类繁多,结构复杂,但基本结构大致相同:主要由机身,曲轴,连杆,活塞,汽缸和吸气阀,排气阀,十字头,滑道,活塞杆和填料函组成。
压缩机运转时,电动机带动曲轴作旋转运动,通过连杆使活塞作往复运动,曲轴旋转一周,活塞往复运动一次,气缸相继实现吸气,压缩,排气的过程,即完成一个工作循环。
(1)吸气过程当活塞向左运动时,气缸的工作容积逐渐增大而压力逐渐降低,当压力降至稍低于进气管中压力时,进气管中气体便顶开吸气阀进入气缸,直到活塞达到最左边位置(又称止点)时,工作容积最大,吸气阀开始关闭。
(2)压缩过程当活塞向右运动时,气缸工作容积缩小,而气体压力逐渐增大。
由于吸气阀有止逆作用,故汽缸中气体不能倒流到进气管中。