Cтраница 2
Регулирование изменением числа оборотов приводит к изменению характеристики турбокомпрессора в соответствии с законами пропорциональности. При неизменном числе оборотов ( асинхронный или синхронный двигатель) применяют дросселирование во всасывающем трубопроводе. На рис. 141 приведена схема регулирования ( при п const) турбокомпрессора производительностью 250 м3 / мин. Здесь наряду с регулированием производительности при постоянном давлении осуществлено и предохранение от помпажа. [16]
Регулирование изменением числа оборотов приводит к изменению характеристики турбокомпрессора в соответствии с законами пропорциональности. При неизменном числе оборотов ( асинхронный или синхронный двигатель) применяют дросселирование во всасывающем трубопроводе. На рис. 141 приведена схема регулирования ( при п const) турбокомпрессора производительностью 250 м / мин. Здесь наряду с регулированием производительности при постоянном давлении осуществлено и предохранение от помпажа. [17]
В табл. 1 и 2 приводится перечень и характеристика основных турбокомпрессоров и аппаратов установки. [18]
![]() |
Схема установки осевого компрессора с газовой турбиной. [19] |
Характеристики осевых компрессоров, полученные в результате испытаний, отличаются от характеристик турбокомпрессоров. Кривая р - v обычно имеет крутую форму падения. Кривая мощности также довольно круто падает с увеличением подачи, а кривая КПД имеет более резко выраженный максимум. Сопоставление характеристик осевых и центробежных компрессоров показывает, что в осевых компрессорах с изменением подачи резче меняется КПД и степень сжатия. Диапазоны устойчивых режимов у осевых компрессоров меньше, однако в расчетных режимах осевые компрессоры позволяют получить большие КПД, чем центробежные. Для их иллюстрации на рис. 4.36 показана зависимость адиабатического КПД от подачи неохлаждаемых многоступенчатых центробежных 1 и осевых 2 компрессоров. [20]
Давление перед турбодетандером не регулируется, а само устанавливается в соответствии с характеристиками турбокомпрессора и турбодетандера. В летних условиях, когда производительность турбокомпрессора снижается, уменьшается и давление воздуха в системе. Это обстоятельство, а также увеличение потерь холода на недорекуперацию и в окружающую среду приводят к уменьшению производительности установки в летних условиях по сравнению с зимними условиями. Для повышения давления летом целесообразно устанавливать на турбодетандер направляющ и аппарат с меньшлм сечением. [21]
Давление перед турбодетандером не регулируется, а само устанавливается в соответствии с характеристиками турбокомпрессора и турбодетандер а. В летних условиях, когда производительность турбокомпрессора снижается, уменьшается и давление воздуха в системе. Это обстоятельство, а также увеличение потерь холода на недорекуперацию и в окружающую среду приводит к уменьшению производительности установки в летних условиях по сравнению с зимними условиями. Для повышения давления летом целесообразно устанавливать на турбодетандер направляющий аппарат с меньшим сечением. [22]
![]() |
Характеристики турбокомпрессора в зависимости от производительности. [23] |
Основные принципы регулирования холодильных турбокомпрессоров аналогичны с принципами регулирования поршневых холодильных машин, но при выборе системы регулирования необходимо учитывать специфичность характеристик турбокомпрессоров по сравнению с компрессорами других типов. [24]
Поэтому, изменив скорость вращения вала компрессора, если привод позволяет это, при приближении к критической точке можно-снова попасть в устойчивую область работы, так как характеристика турбокомпрессора меняется. Такое регулирование наиболее экономично. [25]
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. [26]
Западногерманская фирма ДЕМАГ выпускает четырехступенчатые турбокомпрессоры для сжатия воздуха до 8 ати двух типов: VK-12 - производительностью 6000 - 12000 м3 / час и VK-18 - производительностью 12000 - 24000 м3 / час. Характеристики турбокомпрессоров приведены на фиг. [27]
Западногерманская фирма ДЕМАГ выпускает четырехступенчатые турбокомпрессоры для сжатия воздуха до 8 ати двух типов: VK-12 - производительностью 6000 - 12000 м3 / час и VK-18 - производительностью 12000 - 24000 ма / час. Характеристики турбокомпрессоров приведены на фиг. [28]
Характеристикой турбокомпрессора называется кривая, выражающая зависимость между подачей воздуха в К. Опыты показывают, что кривая эта имеет вид, изображенный на фиг. Линия эта состоит из двух частей: поднимающейся DK и опускающейся КАВ. Точка D на оси ординат соответствует состоянию турбокомпрессора с закрытым вентилем в выходящей трубе. Нормальная работа должна происходить близко от точки К нормального рабочего давления К. А); работа же на части DK неустойчива и после перехода через точку К подача может сразу упасть до нуля. [29]
При переработке материала 2-го издания справочника основное внимание было уделено расширению номенклатуры нагнетательных машин - насосов, вентиляторов, компрессоров - с использованием современных каталогов и справочников. Заново написана инженерная методика пересчета характеристик турбокомпрессоров при изменении начальной температуры газа и частоты вращения ротора. Обновлены и дополнены материалы по струйным аппаратам с расширением диапазона их использования в промышленных утилизационных установках, в системах пневмотранспорта. [30]