Cтраница 1
![]() |
Схема к примеру расчета. [1] |
Межступенчатая линия ( рис. VI.26) состоит из пяти участков: / - полость нагнетательного канала цилиндра I ступени; 2 - входной патрубок холодильника; 3 - межтрубное пространство холодильника; 4 - его выходной патрубок; 5 - полость всасывающего канала цилиндра II ступени. [2]
В межступенчатых линиях скорости газа имеют различную величину в зависимости от того, совпадает ли по времени период нагнетания ступени, подающей газ, с периодом всасывания ступени, которая его принимает. Если эти периоды происходят разновременно, то межступенчатая коммуникация уподобляется тупиковому каналу с расходом газа, изменяющимся в различных сечениях: при нагнетании - от наибольшего у клапана нагнетающей ступени до нуля у клапана всасывающей ступени, а во время всасывания наоборот - от нуля до наибольшего. [3]
Для вертикальных аппаратов межступенчатых линий поршневых компрессоров допустимая величина виброперемещения в среднем сечении по высоте аппарата составляет 150 - 200 мкм. [4]
При такой схеме весь объем межступенчатой линии рассматривается состоящим из пяти объемов, расположенных: 1) между клапаном нагнетающей ступени и первым сосредоточенным сопротивлением; 2) между этим сопротивлением и входом в холодильник; 3) внутри холодильника; 4) между холодильником и вторым сосредоточенным сопротивлением и 5) между этим сопротивлением и клапаном всасывающей ступени. [5]
Задача вычисления потерь энергии в межступенчатых линиях усложняется тем, что в случаях, когда нагнетание в межступенчатую линию и всасывание оттуда происходят одновременно, ударные волны обеих ступеней частично гасят друг друга. [6]
Задача вычисления потерь энергии в межступенчатых линиях усложняется тем, что в случаях, когда нагнетание в межступенчатую линию и всасывание оттуда происходят одновременно, энергия разгона ударных волн обеих ступеней частично возвращается. [7]
Для упрощения расчета потери мощности в межступенчатых линиях коммуникации рекомендуется отдельные сопротивления этих линий объединять в группы, представляя их совокупность в виде трех сопротивлений: первого сосредоточенного, равного сумме всех сопротивлений до холодильника; распространенного, представляющего собой сопротивление холодильника, и второго сосредоточенного, равного сумме всех сопротивлений после холодильника. [8]
![]() |
Потеря давления в сопротивлениях, разноудаленных от цилиндра. [9] |
Еще сложнее определяются потери давления в сопротивлениях межступенчатых линий. Элементарное количество газа, которое поступает ( или отбирается), распространяется по всему межступенчатому объему, поэтому мгновенные массовые расходы в сечениях, отдаленных от ступеней, производящих нагнетание или всасывание, ниже, чем в сечениях у клапанов этих ступеней. Соответственным образом ниже и потери давления в сопротивлениях, которые там сосредоточены, но возникают они дважды: при нагнетании из предыдущей ступени и при всасывании в следующую. [10]
Еще сложнее определяются потери давления в сопротивлениях межступенчатых линий. Каждое элементарное количество газа, которое поступает туда или отбирается оттуда, распространяется по всему межступенчатому объему, поэтому мгновенные весовые расходы, наблюдаемые в сечениях, отдаленных от ступени, производящей нагнетание или всасывание, ниже, чем в сечениях у клапанов этих ступеней. Соответственным образом ниже и потери давления в находящихся там сопротивлениях, но возникают они дважды: при нагнетании из предыдущей ступени и при всасывании в следующую. [11]
Для упрощения задачи расчета потери мощности в межступенчатых линиях коммуникации рекомендуется отдельные сопротивления этих линий объединять в группы, представляя их совокупность в виде трех сопротивлений: первого сосредоточенного, равного сумме всех сопротивлений до холодильника; распространенного, представляющего собой сопротивление холодильника, и второго сосредоточенного, равного сумме всех сопротивлений после холодильника. [12]
В тупиковом трубопроводе с глухим ( закрытым) концом, примером которого может служить межступенчатая линия компрессора при отсутствии на ней каких-либо емкостей, картина колебания давления отличается коренным образом от рассмотренной выше. В начальной стадии колебания волна давления образуется так же, как в трубопроводе с открытым концом. Но, достигнув глухого конца, скачок отражается от него и после этого на всем участке между ним и движущимся обратно скачком давления скорость газа равна нулю, а избыток давления удваивается. [13]
По этой причине, а также потому, что потеря давления в буферных емкостях меньше, межступенчатые линии следует устраивать с буферными емкостями. [14]
Задача вычисления потерь энергии в межступенчатых линиях усложняется тем, что в случаях, когда нагнетание в межступенчатую линию и всасывание оттуда происходят одновременно, ударные волны обеих ступеней частично гасят друг друга. [15]