Cтраница 1
Струйные компрессоры различаются также по форме проточной части диффузора. [1]
Струйные компрессоры широко применяются также в аэродинамических трубах для испытаний моделей летательных аппаратов и их элементов. В аэродинамической трубе струйный компрессор создает перепад давления, необходимый для получения высокоскоростного газового потока и преодоления сопротивлений, - создаваемых испытуемой моделью и возникающих при движении воздуха по трубе. В качестве активного газа используется воздух, который от механических компрессоров подается во внешнее кольцевое активное сопло со сверхзвуковым профилем проточной части. Пассивное сопло соединяется с камерой смешения через цилиндрический канал, в котором воздух имеет равномерное по поперечному сечению поле скоростей. В этом канале размещаются испытуемые модели ( фиг. [2]
Струйные компрессоры могут также использоваться для создания разрежения в барокамерах, в которых испытываются агрегаты, предназначенные для работы в высотных условиях. [3]
Струйный компрессор находит разностороннее применение и з газотурбинных двигателях. Если такой двигатель эксплуатируется в стационарных условиях или при небольших скоростях движения ( например, работа газотурбинного двигателя самолета на старте и во время взлета), струйный компрессор может быть использован для охлаждения силовой установки. [4]
![]() |
Струйный смеситель для газов.| Струйный компрессор.| Смеситель с отбойными перегородками. [5] |
Струйный компрессор со встроенным в него контрольным клапаном ( рис. IV-3) широко применяется для смешения пропана и воздуха. К преимуществам такого компрессора следует отнести сравнительную простоту конструкции и низкую стоимость, а также возможность проведения процессов смешения и сжатия в одном аппарате. [6]
Струйные компрессоры относятся к классу центробежных компрессоров несмотря на то, что в них полностью отсутствуют какие-либо движущиеся детали. [7]
Струйный компрессор часто называют эжектором. [8]
Струйными компрессорами называются аппараты с умеренной степенью повышения давления рс / Ри, где PC - давление сжатой среды на выходе из аппарата, рн - давление инжектируемой среды перед аппаратом. [9]
Характеристика струйного компрессора с оптимальным положением активного сопла имеет аналогичный вид, но отличается обычно несколько большим, максимально достижимым коэффициентом эффекции. [10]
![]() |
Использование отработавшего пара молотов с помощью струйных компрессоров. [11] |
Применение струйных компрессоров позволяет уменьшить расходы острого пара и пара повышенного давления за счет частичного использования отработавшего пара. [12]
Расчет струйных компрессоров рассматривается в разд. [13]
Расчет струйных компрессоров ( эжекторов и инжекторов высокого давления), производимый с учетом сжатия и возникающих термодинамических явлений, рассматривается вместе с расчетом других компрессоров в курсе Термодинамика, теплопередача и тепл шые двигатели, читаемом для студентов той же специальности, для которых предназначен и настоящий учебник. [14]
У струйного компрессора большой производительности для стационарной длительно работающей установки необходимо тщательно изготовить проточную часть, чтобы была обеспечена высокая экономичность рабочего процесса. Для компрессоров кратковременного действия основными показателями являются простота устройства и малый вес. В этом случае все или большинство элементов струйного компрессора делают сварными из листового материала. При выборе способа изготовления струйного компрессора важную роль играет величина скорости газовых потоков в различных участках газового тракта. При докритических перепадах давления в активных соплах скорости газа ни в одном из элементов компрессора не достигают скорости звука, и поэтому возможна упрощенная технология изготовления деталей. При использовании сверхзвуковых активных сопел проточную часть компрессора следует изготовлять более тщательно. [15]