Глава 10 Компрессоры (1062510)
Текст из файла
Глава X. КОМПРЕССОРЫ
§ 50. Назначение компрессоров и схема их классификации
Компрессором называется машина-орудие для сжатия и перемещения под давлением выше атмосферного 1 различных парогазообразных тел. В современной технике компрессоры имеют исключительное значение. Сжатый воздух используется как рабочее тело в пневматических двигателях, получивших широкое распространение в самых разнообразных механизмах строительной и горнорудной техники, в машиностроительной и других отраслях промышленности. Газотурбинные установки снабжены компрессором как обязательным элементом. Многие двигатели внутреннего сгорания могут работать только в сжатом воздухе. Подавляющее большинство холодильных установок включают в себя компрессоры. Сжатие в компрессорах различных парогазообразных тел является важнейшим составным процессом многих химических производств.
По ходу сжимаемых веществ различают компрессоры воздушные (пневматические), углекислотные, аммиачные, гелиевые и т. п. По устройству и принципу работы компрессоры делят на поршневые, шестеренчатые, винтовые, ротационные, мембранные, турбокомпрессоры и др. Несмотря на то, что все типы компрессоров по принципу своей работы различны, а турбокомпрессоры существенно отличаются от всех остальных, термодинамическая сторона процессов, протекающих в них, может быть принята совершенно идентичной. Поэтому термодинамическое исследование рабочих процессов всех без исключения компрессоров можно основывать на подробном рассмотрении процесса одного из них. Удобнее всего для этих целей воспользоваться поршневым компрессором, рабочий процесс которого наиболее изучен и наиболее наглядный.
1 Принято компрессором называть машины, сжимающие паро-газо-образные вещества до давления не ниже 2 am,
119
§ 51, Схема устройства поршневого одноступенчатого компрессора
На рис. 65 приведена схема устройства простейшего поршневого одноступенчатого компрессора. На этом рисунке дана его индикаторная диаграмма, т. е. диаграмма, устанавливающая зависимость давления р н / м2 в цилиндре от хода пм поршня, или,
что то же самое, при постоянной площади поршня, от объема цилиндра, описываемого поршнем, V в м3.
В крышке цилиндра в специальных коробках расположены два клапана: всасывающий вс, который может сообщать рабочую полость цилиндра с объемом, откуда происходит всасывание (например, с атмосферой), и нагнетательный нг, который может сообщать рабочую полость цилиндра с объемом, куда выталкивается (нагнетается) сжатый газ. Клапаны открываются и закрываются вследствие перепада давлений между рабочей полостью цилиндра и соответствующим объемом; для открытия всасывающего клапана давление в цилиндре должно быть меньше давления в объеме, откуда всасываются свежие порции газа; нагнетательный клапан сообщит рабочую полость цилиндра с нагнетательным трубопроводом и через него с ресивером (сборником) сжатого газа только
при превышении давления в цилиндре над давлением в нагнетательном трубопроводе. Перепады давлений, обеспечивающие открытие клапанов и преодоление их гидравлических сопротивлений, представлены на рис. 65 частями ординат, располагающихся в пределах заштрихованных площадок — частей индикаторной диаграммы. Заметные выступы в начале линий всасывания и нагнетания объясняются инерцией масс клапанов.
Цилиндр компрессора снабжают охлаждающим устройством. Чаще всего применяют водяное охлаждение: через специальную водяную рубашку, окружающую цилиндр и его крышку, под напором пропускают охлаждающую воду. Иногда, главным образом у компрессоров малой производительности и небольшого давления, применяют воздушное охлаждение: цилиндр компрессора, имеющий специальные охлаждающие ребра, обдувается воздухом. Охлаждение улучшает условия смазки внутренних органов компрессора и делает его работу более безопасной и экономичной.
Поршневой компрессор, как и всякую поршневую машину, невозможно выполнить так, чтобы при крайнем положении его поршня (верхняя мертвая точка) между его кромкой и крышкой цилиндра не остался больший или меньший объем, называемый объемом мертвого пространства. На индикаторной диаграмме этому пространству соответствует объем V0. Остающийся в этом объеме к концу процесса нагнетания газ при обратном ходе поршня расширяется и к началу всасывания имеет давление, близкое к давлению свежего всасываемого газа.
Подробное изучение рабочих процессов поршневых компрессоров является задачей специальных курсов. В курсах технической термодинамики даются только общие теоретические основы.
Рассмотрение термодинамической стороны рабочего процесса поршневых компрессоров удобно начать с так называемого идеального одноступенчатого компрессора.
§ 52. Идеальный одноступенчатый поршневой компрессор
Идеальным поршневым называют компрессор, который не имеет объема мертвого пространства и клапаны которого не оказывают никаких гидравлических сопротивлений всасываемому и нагнетаемому газу, а в процессе сжатия и нагнетания обеспечивается абсолютная герметичность рабочей полости цилиндра. Поршень такого компрессора движется вдоль оси цилиндра без трения. Индикаторная диаграмма идеального компрессора приведена на рис. 66. Давления на линиях всасывания a1 и нагнетания 2Ъ постоянны. Несмотря на это, процессы al и 2b не являются термодинамическими процессами. Эти процессы характеризуются переменными количествами рабочего тела и постоянством параметров состояния его. Поэтому индикаторную диаграмму можно представлять только в координатах р — V, где V в м3 — объем,
121
описываемый поршнем при движении. В дальнейшем для упрощения всех выводов принимается, что за один рабочий цикл в цилиндр всасывается, сжимается в нем и выталкивается из него в нагнетательный трубопровод 1 кг идеального газа.
Работа, которую надо затратить на один рабочий цикл компрессора, определится как алгебраическая сумма работ всасывания (площадь a1cO), сжатия (площадь 12dc) и нагнетания (площадь 2bOd) и будет равна площади 12bа.
Процесс сжатия газа в идеальном компрессоре может осуществляться: по адиабате, в случае отсутствия теплообмена с внешней средой; по изотерме, если вся энергия; подводимая за рабочий цикл в форме работы, отводится от газа в форме теплоты, и по политропе, когда осуществляется частичный теплообмен.
Определим работу, затрачиваемую на получение сжатого газа в компрессоре при трех процессах сжатия, считая, что сжимается 1 кг газа.
Изотермическое сжатие. В этом случае работа нагнетания (р2v2) будет равна и противоположна по знаку работе всасывания (p1v1) т. е. точка 1 и точка 2 лежат на одной изотерме. Следовательно, общая работа будет равна
или
Адиабатное сжатие. Затраченная работа будет равна алгебраической сумме работы всасывания, работы сжатия и работы нагнетания, т. е.
работе, затраченной на сжатие газа в изотермическ ом процессе 1—2, т. е.
Выражению для затраченной работы при адиабатном сжатии можно придать и другой вид.
Как известно, работа сжатия в адиабатном процессе равна изменению внутренней энергии рабочего тела:
тогда
т . е. работа, затрачиваемая на получение сжатого газа при его адиабатном сжатии, равна разности энтальпий начала и конца адиабатного процесса сжатия.
Политропное сжатие. Работа подсчитывается аналогично предыдущему случаю:
или
Характер процесса сжатия, т. е. величина показателя политропы, зависит от многих факторов и для реального компрессора может быть определена только как некоторая условная средняя величина.
На рис. 67 приведена индикаторная диаграмма идеального компрессора при различных процессах сжатия. Сравнение их показывает, что работа, затраченная на получение сжатого газа в компрессоре, будет наименьшей при изотермическом сжатии.
На диаграмме Т — s (рис. 68) показано взаимное расположение адиабатного, политропного и изотермического процессов сжатия газа в компрессоре.
123
§ 53. Особенности работы реального одноступенчатого компрессора
Как указывалось выше, цилиндр реального компрессора всегда имеет объем мертвого пространства. Влияние этого объема на рабочий процесс компрессора чрезвычайно сложно и рассматривается в специальных курсах с учетом влияния целого ряда других факторов, отличающих реальный компрессор от идеального (гидравлические сопротивления всасывающего и нагнетательного трактов, тепловое взаимодействие газа со стенками цилиндров, утечки Части газа через неплотности поршневых и клапанных устройств). В общих же курсах термодинамики можно ограничиться рассмотрением влияния объема мертвого пространства на рабочий процесс компрессора, у которого, так же как и у идеального, всасывающий и нагнетательный тракты не оказывают гидравлического сопротивления протекающему через них газу в процессах всасывания и нагнетания, не происходит теплового взаимодействия между газом и стенками цилиндров и в течение всего рабочего процесса отсутствуют утечки рабочего тела. В этом случае рабочий процесс компрессора представится фигурой 1—2—3—4 (рис. 69) и будет отличаться от рабочего процесса идеального компрессора только наличием линии расширения 3—4 остаточного газа, т. е. газа, который к моменту начала хода поршня от левого крайнего положения (точка 3) к правому заполняет объем мертвого пространства и не может быть вытолкнут в нагнетательный трубопровод. На некоторой части хода поршня от точки 3 к точке 4 не происходит всасываний свежих порций газа в цилиндр. Всасывание начинается только после того, как остаточный газ расширится до давления, равного давлению той среды, откуда всасывается газ. Таким образом, появляется нерабочая часть хода поршня, соответствующая объему v4 — v3,
Объем мертвого пространства уменьшает производительность компрессора. С увеличением этого объема при прочих равных условиях производительность уменьшается.
Если весь объем, описываемый поршнем, при движении его от одной крайней точки к другой, равен F, то вследствие расширения газа, остающегося в мертвом пространстве, объем всасываемого газа (объем всасывания) Vвс < V.
Отношение
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.