И.Л. Кнунянц - Химическая энциклопедия, том 2 (1110088), страница 287
Текст из файла (страница 287)
с хладагентом, а также постоянным изменением т-ры н давления среды. Вязкость этих масел 11 — 35 ммз/с при 50'С, т, всп. 160 — 225 'С. Нефтяные масла получают обычно селективной, реже кислотно-контактной очисткой масляных дистиллятов. Для улучшения их эксплуатагь св-в вводят антиокислито антикорроз. и депрессорные присадки (0,02 — 1,0% по массе), иногда масла для придания повыш. морозостойкости загущают полимерными присадками (напр., 2-3% полиме гилметакрилатов, полиизобутиленов). Лмн Товарные нафтеоролуктм Слраеоеннк, 7 нзл, М, !979, Вара.
лай П И, Шлеиае А А, Поаммение налениоетннткана итноеги порно незыт «омлреееорое, М, !980 В В Снонжмг КОМПРЕССОРНЫЕ МАВ)ЙНЫ, применяют гл. обр. для перемещения и сжатия газов, а также их сжижения, охлаждения и др. Перемещение газа осуществляется под действием разности давлений на двух участках потока в замкнутых каналах (трубопроводах, газоходах н т.д.) или без них. В последнем случае перемещение газов наз. вентиляцией. Необходимая разность давлений определяется требуемой скоростью газового потока и допускаемым гидравлич.
сопротивзением системы, возникающим прн движении газа по трубопроводу. Перепад давлений, обеспечивающий перемещение газов, достигается с помощью их сжатия, или компрнмировання. Конечное давление при сжатии зависит от условий теплообмена газа с окружающей средой. Согласно теории, газ может сжиматься изотермически или адиабатически. При изотермич сжатии вся расходуемая энергия превращ. в теплоту, к-рая полностью отводится в окружающую среду. При адиабатич.
сжатии теплообмен с ней отсутствует и вся 880 вьгаеляющаяся теплота затрачивается на возрастание внутр энергии газа и повышение его т-ры Действит процесс сжатия политропический и рассматривается как совокупность последоват изменений равновесных состояний газа При этом изменяется его т-ра и часть теплоты отводится в окружающую среду Реальный процесс компримирования приближенно описывается ур-нием политропы рУ" = сонэ!, где р, 1' соотв давление газа и его уд объем, л параметр (показатель политропы), определяемый св-вами, кол-вом газа и его теплообменом с окружающей средой, а также работой сил трения Показатель л обычно переменен, поэтому такой процесс пригшто заменять условным, к-рый эквивалентен действительному с и = сопя! Работа б„затрачиваемая на повышение давления газа массой 1 кг в К м любого типа.
равна сумме работ сжатия ((,,„) и перемещения газа б = ),„+ (.,„, + В, гле (э„, и (.„„— работы, совершаемые соотв после сжатйя при вйтеснейии газа из рабочих полостей машины и при входе газа в них В общем случае В = ) Ир, а при политропич сжатии идеального газа ! .,= "„ф')"=' 1~= " „; „:, где У, и Уэ-уд объем газа соотв до и после машины, р, -начальное давление, или давление всасывания, р конечное давление, или давление нагнетания Т-ра газа в конце политропич сжатия Гэ = Т,бэ,/р,)ж '"" Теоретически наиб выгодно изотермич сжатие, йоскольку при этом затраты энергии К м на уменъшение уд объема и перемещение газа минимальны Однако полное иэотермич сжатие пракги чески неосуществимо и для приближения к нему сжимаемый газ в ряде случаев охлаждают, понижая т-ру стенок рабочих полостей машины В зависимости от величины повышения давления (отношение рэ/р,, устар -степень сжатия) К м подразделяют на вентиляторы, газодувки и компрессоры Вентиляторы (рэ/р, < 1,1) применяют в системах пром вентиляции (см Охрана гируда), тягодутьевых (см Градирни), пневмотранспортных (см Лнев,но- и гндролг)эплспорт) и др установках В соответствии с величиной р, различают машины низкого (до 1 кПа), среднего(! 3 кПа) и высокого (до 15 кПа) давления Вентиляторы м б одно- и многоступенчатые, одно- и двустороннего всасывания, горизонтальные и вертикалъные (по положению оси рабочего органа-колеса в виде барабана тибо пропеллера с про.
филир лопатками) По направлению потока газа в колесе вентиляторы бывают радиальные, осевые, диаметральные и диагональные (рис 1) В радиальных, или центробежных, машинах газ а б в г Рчс ! Вен ияч орм и ракнхлы сеюч а хиэчгщчяьнии г лнле кальныи ! р)бечм каагсо 2 гор через направляющий аппарат всасывается вдоль оси вращения колеса в каналы между его эопатками При вращении колеса под действием цсатробех ной сизы газ переме!дается по спиральному корпусу и удаляется по направлению радиуса в выпускное отверстие, создавая на выходе избыточное давление В осевых вентиляторах газ проходит вдоль оси, не изменяя направления, в диаметра эьных машинах газ пересекает колесо по диаметру, в диагональных (прямоточных) вентнлягорах газ с лопаток поступает по диагонали в кольцевой кожух, из к-рого выходит в осевом 881 КОМПРЕССОРНЫЕ 445 направлении Наиб распространены ралиальные и осевые вентиляторы Последние проще в изготовлении, менее металлоемки, чем центробежные машины, однако развивают меньшее давление Нх целесообразно применять в коротких газопроаолящих системах для подачи больших объемов газа при малом напоре В разветвленных сетях (напр, иром вентиляции) обычно используют центробежные машины Осн показатели (давление, производительность, мощность, кпл) работы вентиляторов, как и других К м, находят путем расчета вентиляционных либо иных систем и по спец графикам Нормальная эксплуатация вентиляторов определяется условиями их работы Напр, при значит колебаниях расхода и давления воздуха затруднительно обеспечить устойчивое функционирование вентиляц сети с помощъю одной машины, поэтому соединяют параллельно либо последовательно песк вентиляторов В случае необходимости существенно увеличить при постоянном давлении произволительность машин применяют их параллельное соелнненне, лля значит повышения давления при той же производительности-последовательное Гаэодувки, или нагнстатели (1,1 < р,/р, < 3,5), создают давление от 0,015 до 0,115 МПа и используются для пневмотранспорта, при рециркуляции горячих газов в сушилках и топочных газов в печах, для предварит сжатия воздуха или его смеси с топливом (т наз наддув) перед подачей в двигатели внутр сгорания и др К газодувкам относятся также вакуум-насосы (см Насосы) и эксгаустеры Последние характеризуются большой производительностью и применяются для отсасывания газов, напр пыльного воздуха, из производств помещений, гаэ всасывается при пониж давлении, сжимается до давления, равного атмосферному либо превышающего его, и выбрасывается в атмосферу Компрессоры (д,/р, > 3,5) применяют для перемещения по трубопроводам сжимаемых при охлаждении газов, перемешивания и распыливания жидкостей, увеличения степени превращ исходных в-в и т п Эти машины подразделяют на вакуумные (начаяьное давление ниже атмосферного, т е р, < 0,1!5 МПа), низкого (р = О,! 15 — 1 МПа), среднего (1 1О МПа), высокого (!Π— !00 МПа) и сверхвысокого (св 1ОО МПа) лавления Компрессоры бывают одно- и многоступенчатые, одно- и многосекционные (секция единичная ступень либо группа ступеней, после к рой газ отводится в холодил~пик или направлиется потребителю) Прочностная характеристика ступени либо секции, конструктивные особенности предохранительныхи др клапанов и применяемые материалы определяются рабочим давлением, размеры ступени (напр, диаметр раоочего органа -цилннлра, колеса и т п ) произволительностью (2, нли объемом газа, перемещаемого машиной в елиницу времени Компрессорная установка кроме собственно компрессора с приводом включает межступенчатую и концевую теплообменную аппаратуру, влагомаслоотдслнтели, трубопроволы, а также контрольно-измерит приборы, ср-ва защиты (вибрационной, акустической и т д) и автоматики По принципу сжатия различают объемные и динамич компрессоры В сервом случае компримирование происходит вследствие периодич уменьшения объема, занимаемого газом, во втором-в результате непрерывного ускорения потока газа с преобразованием подводимой к нему внеш энергии последовательно а кинетич энергию потока л в потенциальную (давление) Объемные компрессоры по виду рабочего органа делятся на поршневые, мембранные и рогорные (ротационные) В поршневых компрессорах (рис 2) газ сжимается в замкнутом пространстве (цилиндре) поршнем, совершающим возвратно-постулат движение с помощью кривошипно-шатунного механизма Выпускают одно- и многоцилиндровые машины, причем в зависимости от расположения цилиндров различают горизонтальные, вертикальные и угловые компрессоры Горизонтальные машины, в к-рых цилиндры размещены по одну сторону коленчатого валь, наз односторонними, по обе стороны оппозитными Последние отличаются большей частотой вращения вала (что позволяет 832 А-А Б" Б Рие.
3. Плаегяяеатый «омпреееор: 1 корпус; 2 разор; 3- плаегнна; 4 «амера еивгав: 5-о«лаилаюшая ру- башке; б, 7-веаеышюшнй и нагие«а- «клевый па«рубки. 883 446 КОМПРЕССОРНЬП', повышать производительность), меньшими массой и габаритными размерами, чеы односторонние машины. Вертикальные компрессоры по сравнению с горизонтальными занимают меньшую площадь, а фунламент, воспринимающий вертикальные нагрузки, имеет меньшую массу. Угловые компрессоры в зависимости от расположения цилиндров по отношению к оси вала м.
б. )г- и И-образные, а также прямоугольные; эти машины получили значат. распростра- 2 Рне. 2. Поршневые «омпреееоры: а-гори. зонгалвный; б оппозигвый; е угловой прямауголзный; 1-пнлянлрм; 2-паршин. пение благодаря ряду преимуществ перед горизонтальными и вертикальными компрсссорамн: лучше уравновешены (поэтому требуется менее массивный фундамент), компактны н имеют меньшую массу.
Поршневые компрессоры применяют для сжатия (р = 3-300 МПа) газов низкой плотности при (б = 10-300 м /мин; недостатки: загрязнение газов маслами, используемыми для смазки цилиндров, большие габаритные размеры, необходимость установки на массивных и дорогостоящих фундаментах, неравномерность подачи газа. В мембранных компрессорах, к-рые по типам (горизонтальные, угловые и т.п.) ие отличаются от поршневых, газ компримируется в результате уменьшения объема камеры сжатия прн колебаниях мембраны, вызываемых возвратнопосгупат. движением гидропривода.
При прогибе мембраны иронсходит всасывание и нагнетание газа, к-рый интенсивно охлаждается вследствие развитой пов-сти мембраны и иногда-посредством змеевика с холодной водой, что обеспечивает высокое отношение рз/рг в одной ступени. Так, в трехступенчатом компрессоре создается лавленне 100 МПа. При перемещении мембраны достигаются герметизация рабочей полости машины и возможность получать на выходе газ высокой чистоты. Поэтому такие компрессоры испотьзуют для схгатия обычно до 1Π— 50 МПа, напр., кислорода, хлора и фтора при Д = 1-50 мз/мин. В роторных компрессорах уменьшение объема газа осуществляется одним нлн песк.