Cтраница 4
При давлении, например, рка компрессор / может нагнетать минимальное количество газа на границе помпажа V amln, а максимальное количество l max определяется пере-сечением характеристики компрессора с давлением Рка при максимальной скорости вращения. [47]
Устранение помпажа может быть достигнуто сдвигом рабочей точки системы компрессор-сеть в область устойчивых режимов или смещением границы помпажа в область меньших расходов. [48]
Анализ сплошных кривых показывает, что во всех случаях с увеличением числа оборотов падает частота колебаний на границе помпажа. Этот эффект выражен не резко, но вполне ощутим. Формула (5.1) позволяет учесть эффект влияния числа оборотов. [49]
В этом случае устанавливается антипомпажный клапан, настроенный так, что при уменьшении расхода потребителей до значения, соответствующего границе помпажа, он начинает перепуск газа на всас машины или выпуск его в атмосферу. [50]
Точка характеристики pf ( Q) машины при nconst, соответствующая началу автоколебаний в случае уменьшения подачи дросселем, называется границей помпажа. Границы помпажа определяются испытанием лопастных машин. При эксплуатации машин значительной мощности выход за границы помпажа, независимо от применяемого способа регулирования подачи, недопустим. [51]
Для эксплуатации особенно плохо то, что режим компрессора, нагнетающего в постоянное отверстие, при уменьшении числа оборотов приближается к границе помпажа, и тем скорее, чем выше отношение давлений в расчетной точке. [52]
![]() |
Фрагмент характеристики осевого компрессора с нанесенной. [53] |
На рис. 3, взятом из книги Кулагина В.В. [2], показано как перемещаются линии постоянных приведенных температур газа по отношению к границе помпажа при увеличении площади проходного сечения за газогенератором. В нашем случае картина обратная: при уменьшении площади проходного сечения за ТВД приведенная температура газа растет и ее линия приближается к границе устойчивости. [54]
Вследствие инерционности устройств измерения температуры и зависимости их динамических характеристик от режима работы агрегата, вычисленное расстояние между рабочей точкой компрессора и границей помпажа может отличаться от истинного значения, что приводит к ложным срабатываниям системы ППЗ и снижению эффективности технологического процесса. В последнее время постепенно внедряются на КС системы сбора и транспорта газа на ГГПА современные средства ППЗ с необходимым быстродействием, исключающие выше отмеченные недостатки. Если при первых 2 - х видах нарушений исправности агрегата проявляются мгновенно и в первую очередь влияют на надежность и безопасность работы агрегата, то при нарушениях поверхности проточной части элементов ГГПА неисправности проявляются с течением времени и преимущественно снижают экономичность и эффективность его. Речь идет о загрязнении проточной части осевого компрессора ( ОК), газовой турбины ( ГТ) и центробежного нагнетателя ( ЦП) ГГПА. Нарушения поверхности проточной части в основном связано с ее загрязнением от действия атмосферного воздуха, а в некоторых случаях агрегат сам является источником загрязнении. Этот вид нарушения не приводит непосредственно к вынужденным остановкам агрегата, а снижает в основном экономичность, эффективность как ОК, так и других элементов агрегата. [55]
Вследствие инерционности устройств измерения температуры и зависимости их динамических характеристик от режима работы агрегата, вычисленное расстояние между рабочей точкой компрессора и границей помпажа может отличаться от истинного значения, что приводит к ложным срабатываниям системы ППЗ и снижению эффективности технологического процесса. В последнее время постепенно внедряются на КС системы сбора и транспорта газа на ГГПА современные средства ППЗ с необходимым быстродействием, исключающие выше отмеченные недостатки. [56]