Cтраница 2
Осевые компрессоры и нагнетатели, как правило, многоступенчатые. Ступени состоят из чередующихся рабочих колес и направляющих ( спрямляющих) аппаратов, неподвижно закрепленных на статоре машины. Таким образом, в ступени многоступенчатого компрессора поток выпрямляется как до рабочего колеса, так и после него. [16]
Осевой компрессор состоит из 12 ступеней, одного ряда входных направляющих лопаток и одного ряда лопаток спрямляющего аппарата. В отличие от осевого компрессора ГТ-700-5 у корпуса компрессора ГТ-750-6 всасывающий патрубок расположен снизу. [17]
Осевые компрессоры находятся в стадии быстрого совершенствования и, возможно, им принадлежит будущее. [18]
Осевые компрессоры пока не применяют в установках для разделения воздуха. Их используют преимущественно в газотурбинных и других специальных силовых установках, где требуются большие расходы и низкие степени сжатия воздуха и газа. [19]
![]() |
Прямоточная камера сгорания. [20] |
Осевой компрессор является обращенной турбиной, поэтому их иногда называют турбокомпрессорами. [21]
Осевые компрессоры применяются при больших мощностях ГТУ. [22]
Осевые компрессоры имеют значительное число ступеней ( 10 - 20) и работают без охлаждения газа. [23]
Осевые компрессоры применяют для сжатия любых газов при больших производительностях и относительно высоких давлениях. Эти машины широко используются в газотурбинных установках. [24]
![]() |
Схема осевого компрессора. [25] |
Осевые компрессоры служат для сжатия любых газов, обеспечивают большие производительности и относительно высокие степени сжатия. Широко используются в газотурбинных установках. [26]
Осевые компрессоры применяют для сжатия любых газов при больших производительностях и относительно высоких давлениях. Эти машины широко используются в газотурбинных установках. [27]
Осевой компрессор состоит из 16 ступеней сжатия плюс входного и двух выходных направляющих аппаратов. Сжатый воздух выходит через напорный патрубок компрессора в камеры сгорания. Его используют для охлаждения турбины и подачи на масляные уплотнения. [28]
Осевые компрессоры характеризуются высоким КПД, достигающим в наиболее совершенных конструкциях 90 - 94 %, и большой производительностью - до 450 кг / с и выше. Степень повышения давления может быть доведена до 8 и выше при окружной скорости 300 - 320 м / с. Осевые компрессоры имеют также высокую частоту вращения ротора, хорошо согласующуюся с оптимальной частотой вращения газовых турбин, и относительно малый диаметр корпуса. Недостатками осевых компрессоров являются сложность производства большого числа лопаток, склонность к загрязнению, уязвимость лопаток при попадании в проточную часть взвешенных частиц, влаги и посторонних предметов. [29]
Осевой компрессор имеет более крутую характеристику, что вызывает необходимость пересмотреть режим эксплуатации. По сравнению с центробежными нагнетателями осевые компрессоры более чувствительны к загрязнению. Осевой компрессор характеризуется малым напором, в лопаточном аппарате в статическое давление преобразуется 80 %, а в диффузоре - 20 % кинетической энергии, следовательно, полный КПД компрессора в значительной степени определяется КПД диффузора. Конструкция с выпуском газа в осевом направлении существенно повышает КПД диффузора. Эта особенность позволяет значительно снизить входные потери, потери в обвязке на КС, уравновесить силы, приложенные к корпусу со стороны газопровода, и исключить его скручивание. Вследствие малого диаметра компрессора, незначительно превышающего диаметр газопровода, корпус компрессора можно изготовить из листового профильного проката. [30]