Cтраница 3
При расчете струйных компрессоров оптимальное расстояние сопла от камеры смешения определяется из условия, что ери расчетном коэффициенте инжекции коночное сечение свободной струп равно входному сечению камеры смешения. [31]
![]() |
Развернутая схема пароэжекторной холодильной установки с поверхностными конденсаторами. [32] |
Методика расчета струйных компрессоров с помощью i - s - диаграм-мы, рассмотренная в гл. [33]
![]() |
Характеристики пароструйных компрессоров при рр / ри 6. [34] |
Подробное исследование струйных компрессоров показывает, что степень сжатия и коэффициент инжекции определяются в основном отношением / з / fpx. [35]
Условия работы струйных компрессоров: давление в аппаратах дополнительной очистки воды составляет 0 25 - 0 4 МПа, давление в первой ступени сепарации установки подготовки нефти 0 6 МПа. Давление рабочей жидкости изменяется от 6 до 11 МПа. [36]
Условия работы струйных компрессоров: давление в аппаратах дополнительной очистки воды составляет 0 25 - 0 4 МПа, давление в первой ступени сепапэции VCTSHOBKH подготовки не ти 0 6 МПа. Давление рабочей жидкости изменяется от 6 до 11 МПа. [37]
Существующие конструкции струйных компрессоров можно подразделить по способу перемешивания потоков активного и пассивного газов, по режиму истечения газа из активных сопел или по способу профилирования проточной части этих сопел, по способу подвода активного газа к струйному компрессору, по конструкции камеры смешения и диффузора. Основные разновидности конструктивных схем струйного компрессора показаны на фиг. [38]
В существующих струйных компрессорах для газосборной сети осуществляется центральный подвод активного газа через звуковое или сверхзвуковое активное сопло. В них часто используются диффузоры с ломаной образующей. [39]
В этом случае струйный компрессор сжимает паровоздушную смесь от давления в конденсаторе ( - 0 05 ата) до атмосферного. В качестве активного рабочего тела используется водяной пар. [40]
Вместе с тем струйные компрессоры обладают рядом недостатков, а применение их не исключает необходимости использования механических компрессоров для получения активного газа. Следует, однако, заметить, что не всегда источником активного газа является механический компрессор. В качестве активного газа иногда используются природный газ повышенного давления, пар, полученный в парогенераторе, а также выпускные газы газотурбинного или поршневого двигателя. Активный газ может быть предварительно запасен в баллонах. [41]
Сопоставление опытных характеристик струйного компрессора со смешением в пассивном сопле и камере, полученных при б 2 2, fs 5 4 и угле ijjs, изменяющемся от 13 до 75 [6], показывает, что при режимах, близких к предельным, степень сжатия компрессора слабо зависит от угла ips, но при малых коэффициентах эжекции ( 0 1) эта зависимость весьма существенна. Наилучшая характеристика компрессора была получена при ifs 24, но в диапазоне углов 1) 35 13 - 37 существенной разницы в характеристиках нет. [42]
Для расчета размеров струйных компрессоров с цилиндрической камерой смешения пользуются следующими теоретическими и опытными формулами. [43]
Детали проточной части струйных компрессоров были заменены после 5000 - 9000 ч работы. Накопленная в процессе эксплуатации научная и техническая информация позволяет обосновать возможные пути совершенствования конструкций струйных компрессоров, для работы в системах промыслового сбора и подготовки нефти и газа. [44]
![]() |
Степень повышения давления компрессора для перегретою водяного пара ( k. [45] |