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*離心壓縮機三離心壓縮機的性能、調節與控制(1)壓縮機的喘振工況——最小流量工況★旋轉脫離(以B葉道為例)i喘振的機理1.離心壓縮機的性能流量減少→沖角i很大→非工作面上邊界層嚴重分離→有效通道減小→氣體向兩側分流:流向A葉道的沖角減小,邊界層分離情況緩解;流向C葉道的沖角增大,邊界層分離情況嚴重結論:分離團按葉輪旋轉的反方向作旋轉移動,其旋轉運動的角速度小於葉輪的角速度流量進一步減少→大分離團佔據葉道的大部分→排出壓力大幅下降→壓縮機減為零流量→管網氣體倒流入壓縮機,壓力下降→壓縮機開始排氣→管網壓力升高→旋轉分離→喘振。★喘振現象該過程正流、倒流周而復始,這種週期性的低頻率、大振幅的氣流振盪現象,稱為喘振。ii喘振的危害壓縮機的壓力和效率顯著降低;出現異常的雜訊、爆音;引起振動,導致壓縮機的軸承和密封損壞。三離心壓縮機的性能、調節與控制iii防喘振的措施該方法增加了壓縮機的流量,但浪費了部分壓縮功,多消耗了能量,也損失了部分氣體。★部分氣流放空法三離心壓縮機的性能、調節與控制該方法適於處理有毒、易燃、易爆等不宜放空的氣體,但也浪費了部分壓縮功。★部分氣流回流法三離心壓縮機的性能、調節與控制★降低壓縮機的轉速,可使流量減少而不發生喘振現象★設置導葉轉動機構,避免流量減少時進氣沖角過大而引發喘振。★操作人員嚴格監控,及時報警處理。(2)壓縮機的堵塞工況——最大流量工況級中流道某最小截面處氣體達到臨界狀態,此時氣體流量已達最大,不可能再增加。流量增大使葉片工作面上發生分離,當流量達最大值時,葉輪做功全變為能量損失,壓力不再升高。三離心壓縮機的性能、調節與控制(3)壓縮機的性能曲線i壓縮機性能的主要參數qvin/(m3/min)流量(qv或qm)壓力比ε(排氣壓力p、壓差Δp、能量頭H)效率η功率N隨著進氣量的變化,其他各性能參數將發生相應的變化,所以常以曲線形式來表現壓縮機的性能變化關係,即壓縮機的性能曲線。工況:性能曲線上的某一點即為壓縮機的某一運行工作狀態,簡稱工況。三離心壓縮機的性能、調節與控制通常將曲線上效率最高的點稱為最佳工況點,一般是壓縮機設計計算的工況點。選用壓縮機時,應儘量使其運行在最佳工況點上,以減少能耗。ii最佳工況點iii穩定工作範圍在喘振工況(最小流量)和堵塞工況(最大流量)之間的區域稱為壓縮機的穩定工作範圍。壓縮機變工況的穩定工作範圍越寬越好。三離心壓縮機的性能、調節與控制隨著流量的減小,壓縮機能提供的壓力比增大,在最小流量時,壓力比達最大;離心壓縮機有最大流量和最小流量兩個極限值,排出壓力也有最大值和最小值;效率曲線有最高效率點,即最佳工況點,一般也是壓縮機的設計工況點;功率曲線一般隨流量增加而向上傾斜,但當ε-qv曲線向下傾斜很快時,功率曲線也可能先向上傾斜而後逐漸向下傾斜。iv離心壓縮機性能曲線的特點三離心壓縮機的性能、調節與控制v離心壓縮機性能曲線的變化規律三離心壓縮機的性能、調節與控制離心式壓縮機的性能曲線隨著氣體介質、進氣狀態、轉速而發生變化。vi離心壓縮機性能曲線的測試開始時調節閥全開,即達壓縮機的最大流量;將閥門逐漸關小,即依次減小流量,記錄測量數據;直到壓縮機出現不正常情況,即喘振工況,此時流量為壓縮機的最小流量。三離心壓縮機的性能、調節與控制壓縮機的性能曲線大多是由實驗獲得的。管網:一般是指壓縮機連接的進氣管路、排氣管路以及這些管路上的附件及設備(容器、閥件等)的總稱。對於離心式壓縮,管網只是指壓縮機後面的管路及全部裝置。三離心壓縮機的性能、調節與控制(4)壓縮機與管網聯合工作ppr三離心壓縮機的性能、調節與控制i管網特性曲線——管網阻力曲線管網特性曲線:管網情況一定時,通過管網的氣體流量與保證這個流量通過管網所需要的壓力之間的關係曲線,即p=f(qv)管網終端的壓力可表示為:p=pr+Δp=pr+Aqv2其中pr:氣體被送入的設備的內壓力Δp:包括管網中的摩擦損失和局部阻力損失;A:總阻力的計算係數ii壓縮機與管網聯合工作——壓縮機的工作點三離心壓縮機的

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