离心压缩机的喘振
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离心压缩机的喘振
离心压缩机的喘振
动力
制冷 设备
化工 工艺
气体 输送
离心压缩机的喘振
弯道 扩压器
回流器
叶轮
密封装置 吸气室
出口蜗壳
离心压缩机的喘振
离心压缩机的喘振
提纲 一、喘振产生的机理 二、诱发喘振的因素 三、避免喘振的措施
一、喘振产生的机理
1.喘振产生的机理
漩涡区
旋转脱离 喘振
一、喘振产生的机理
Q
二、诱发喘振的因素
1.喘振点的确定 2.管网曲线的影响
p
Bb
aA
管网特性曲线发生变化 (变陡或上移)
Q
二、诱发喘振的因素
1.喘振点的确定 2.管网曲线的影响 3.压缩机曲线的影响
B A
(1)流量:流量减少, 容易喘振
二、诱发喘振的因素
(2)入口温度:越高,越容易喘振
p A
-20℃
B
-10℃
30℃
2、在压缩机进口处安装温度、流量、压力仪表,
出口处安装压力表监视参数变化。
3、设置回流旁路管道,使压缩机
出口
出口的部分气体放空或回流到
压缩机。
s
进口
小结
难点
喘振 机理
进气温度、压 力、分子量等
喘振点 重点
诱发因素
避免 措施
100℃℃ 20℃
q
BA
(3)入口压力:越低,越容易喘振
二、诱发喘振的因素
(4)气体相对分子量:越小,越容易喘振
p
A
M=50
A
M=40
BM=30
B
Q (5)转速:越高,越容易喘振
三、避免喘振的措施
1、具备标注喘振线的压缩机性能曲线。
喘振流量
三、避免喘振的措施
1、具备标注喘振线的压缩机性能曲线。
1.喘振产生的机理
1)旋转脱离
Q<Qd,气流冲击工作面,非工 作面气流边界层分离产生旋涡 区;
漩涡区
旋涡区沿旋转逆方向扩展,旋 转失速;
2)喘振工况(极限最小流量)
流量继续减小大部分旋涡区堵塞;
压缩机出口压力下降 管网气体倒流 压缩机中分离 缓解 当机出口压力>管网压力 压缩机又排气 管 网压力 >机出口压力 管网气体再倒流 ;
一、喘振产生的机理
1.喘振产生的机理
低频大振幅的气流振荡现象称为喘振。根本原因: 流量减少!
2.喘振的危害
(1)压缩机性能恶化,压力和效率显著降低。 (2)噪声、振动破坏轴承和密封。 (3)转子和固定部件碰撞,机器破坏。
二、诱发喘振的因素
1.喘振点的确定
p
喘振点 A
管网性能
喘振区非喘振区ຫໍສະໝຸດ 压缩机 性能
离心压缩机的喘振
动力
制冷 设备
化工 工艺
气体 输送
离心压缩机的喘振
弯道 扩压器
回流器
叶轮
密封装置 吸气室
出口蜗壳
离心压缩机的喘振
离心压缩机的喘振
提纲 一、喘振产生的机理 二、诱发喘振的因素 三、避免喘振的措施
一、喘振产生的机理
1.喘振产生的机理
漩涡区
旋转脱离 喘振
一、喘振产生的机理
Q
二、诱发喘振的因素
1.喘振点的确定 2.管网曲线的影响
p
Bb
aA
管网特性曲线发生变化 (变陡或上移)
Q
二、诱发喘振的因素
1.喘振点的确定 2.管网曲线的影响 3.压缩机曲线的影响
B A
(1)流量:流量减少, 容易喘振
二、诱发喘振的因素
(2)入口温度:越高,越容易喘振
p A
-20℃
B
-10℃
30℃
2、在压缩机进口处安装温度、流量、压力仪表,
出口处安装压力表监视参数变化。
3、设置回流旁路管道,使压缩机
出口
出口的部分气体放空或回流到
压缩机。
s
进口
小结
难点
喘振 机理
进气温度、压 力、分子量等
喘振点 重点
诱发因素
避免 措施
100℃℃ 20℃
q
BA
(3)入口压力:越低,越容易喘振
二、诱发喘振的因素
(4)气体相对分子量:越小,越容易喘振
p
A
M=50
A
M=40
BM=30
B
Q (5)转速:越高,越容易喘振
三、避免喘振的措施
1、具备标注喘振线的压缩机性能曲线。
喘振流量
三、避免喘振的措施
1、具备标注喘振线的压缩机性能曲线。
1.喘振产生的机理
1)旋转脱离
Q<Qd,气流冲击工作面,非工 作面气流边界层分离产生旋涡 区;
漩涡区
旋涡区沿旋转逆方向扩展,旋 转失速;
2)喘振工况(极限最小流量)
流量继续减小大部分旋涡区堵塞;
压缩机出口压力下降 管网气体倒流 压缩机中分离 缓解 当机出口压力>管网压力 压缩机又排气 管 网压力 >机出口压力 管网气体再倒流 ;
一、喘振产生的机理
1.喘振产生的机理
低频大振幅的气流振荡现象称为喘振。根本原因: 流量减少!
2.喘振的危害
(1)压缩机性能恶化,压力和效率显著降低。 (2)噪声、振动破坏轴承和密封。 (3)转子和固定部件碰撞,机器破坏。
二、诱发喘振的因素
1.喘振点的确定
p
喘振点 A
管网性能
喘振区非喘振区ຫໍສະໝຸດ 压缩机 性能