Cтраница 3
![]() |
Схема пластинчатого компрессора.| Схема водокольцево-го компрессора. [31] |
Хо - коэффициент подачи, лежащий в пределах 0 5 - 0 8 и зависящий от степени сжатия компрессора. [32]
![]() |
Схема обтекания лопаток первой, средней и последней ступеней осевого компрессора на пониженных оборотах. [33] |
Рассогласование работы крайних ступеней оказывается тем больше, чем меньше число оборотов и чем больше значение степени сжатия компрессора на исходном расчетном режиме. [34]
![]() |
Перепады давлении в зависимости от коэффициента инжскиии водоструйных компрессоров при. [35] |
Из действительных характеристик видно, что увеличение коэффициента ннжекнин, достигаемое изменением расхода рабочей жидкости, вызывает уменьшение степени сжатия компрессора. Интересен факт резкого снижения степени сжатия в областях высоких значений и для каждой из действительных характеристик. [36]
![]() |
Характеристики пароструйных компрессоров при рр / ри 6. [37] |
Из действительных характеристик видно, что увеличение коэффициента инжекции, достигаемое изменением расхода рабочей жидкости, вызывает уменьшение степени сжатия компрессора. [38]
Однако если давление на входе изменяется, то все давления в нагнетателе изменяются в постоянном отношении, при этом степень сжатия компрессора и другие интересующие нас величины практически не изменяются, поэтому влияние изменения давления на входе на работу компрессора может быть исключено из нашего рассмотрения. [39]
Из действительных характеристик, видно, что увеличение коэффициента инжекции, достигаемое изменением расхода рабочей жидкости, вызывает уменьшение степени сжатия компрессора. [41]
Для этого предварительно построим зависимость требуемой и распслагаемой производительности компрессоров ( рис. I), a также потребляемой мощности конденсаторов холодильного агента и степени сжатия компрессоров ( рис. 2) от температуры воздуха, используя характеристики турбокомпрессора и учитывая гидравлическое сопротивление системы холодильной установки. [42]
Таким образом, при использовании простой системы термокомпрессии в периодическом процессе можно добиться более экономичного расхода пара и воды по сравнению с одноступенчатым непрерывным процессом, где степень сжатия компрессора постоянна и соответствует конечным условиям периодического процесса. [43]
Следовательно, при п const, когда величина б уменьшается ( например, за счет увеличения То), основная геометрическая характеристика также уменьшается, что приводит к увеличению степени сжатия компрессора. [44]
О ZO 40 60 80 ОО 120 № 160Ю0 10 объемов газа перед ступенями ( за Всасыбаемьи обгем м3 / ч первой) осевые скорости в них уменьшаются, что в свою очередь вызывает увеличение напора этих ступеней В результате степень сжатия компрессора при увеличении числа оборотов существенно возрастает и характеристика компрессора, связывающая степень сжатия с расходом, получается более крутой при больших числах оборотов. При уменьшении числа оборотов имеют место явления, обратные описанным. [45]