第二章往复式压缩机组成部分.
立式 π式 单作用 H式 双作用 V式 差动 L式 W式 内蒙古工业大学 化工学院 王红
1.容积式压缩机概述
(Positive Displacement Compressor )
• 分类:
(1)按结构分:(structure Classification) 种类 ① 往复式 (reciprocating) 多样 • ② 回转式 • 螺杆式:单螺杆;双螺杆;三螺杆;四螺杆; 五螺杆。 • 罗茨式;滑片式;齿轮式;涡线式;液环式; 滚动活塞式;摇摆转子式;球型转子式;半球转 子式。
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(5)连杆
类型:开式,闭式,大头组合式,主副连杆式。 材料:锻铝(LD5,LD8,LD10),碳钢(30,45,50), 合金钢(30CrMo,40Cr),球墨铸铁。 连杆瓦:巴氏合金,钨合金,锡青铜。 连杆螺栓:高强度螺栓,40Cr,30CrMo,38CrMoAl
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水冷式;风冷式
整体铸造,分段铸造组合成型。
材料:铸铁(ZT200,ZT250),合金铸铁,铸钢,锻钢等。
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(2)活塞、活塞环 活塞种类:盘式,筒形,柱塞式,级差式,组合形 等。
活塞材料: 铸铝:ZL7;ZL8;ZL10 (发动机) 铸铁:HT200;HT250;HT300 (压缩机) 铸钢:20;A3;16Mn;ZG25B (高压泵) 活塞环材料:灰铸铁;球墨铸铁;合金铸铁;铜合金;石墨填 充聚四氟乙烯;环氧树脂等。 一般三道活塞环便可以密封。
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(3)气阀
① 压缩机阀:环状阀、 网状阀、碟形阀、 条状阀、直流阀、 层环状阀、菌状阀等。
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气阀
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(4)活塞杆、十字头
活塞杆材料:45,40Cr,38CrMoAlA,3Cr13。 十字头材料:球墨铸铁(QT400,QT500),铸钢(ZG275~500), 稀土球墨铸铁(XQT60-2)。
3 m ④ 大型压缩机: qv 100
min
;
N 450kW
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• 容积式流体机械的特点
优点:① 压力范围宽。有真空;低压;中压;高压;超高压。 高压、超高压必须用容积式,工业中有70MPa。 ② 效率高。热效率达80%以上。 ③ 适应性强,可输送各种介质。
④ 品种多样,适应各种工况及用途。
• 容积式压缩机(Positive Displacement Compressor )
主要用来输送和压缩气体介质容积式输送机械。
分类:
(1)按结构分:(structure Classification) ① 往复式 (reciprocating) 卧式
活塞式 单缸 双缸 多缸
种类 多样
柱塞式
隔膜式
单级 双级 多级
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2.1 往复式压缩机基本构成和工作过程
往复式压缩机基本构成 1.容积式压缩机概述 2. 往复式压缩机基本构成 3. 容积式压缩机特点及应用 4. 命名规则
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容积式流体机械 (Positive displacement fluid machinery) 靠容腔容积的变化来输送介质或转换能量的为~。
结构:
1. 曲轴crankpin 2. 连杆connecting rod 3. 十字头crosshead
head
4. 活塞杆piston rod 5. 活塞piston 6. 气缸cylinder 7. 缸头cylinder head 8. 进气阀suction
valve
9. 排气阀discharge
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(2) 按排气压力分:
① 低压: p< 1 MPa ② 中压: p = 1~10 MPa ③ 高压: p = 10~100 MPa ④ 超高压: p > 100 MPa 通风机
风机
<15kPa
鼓风机
低压压缩机 中压压缩机
0.015~0.2MPa
>0.2~1.0MPa >1~10MPa >10~100MPa
valve
10. 机体等frame
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动力端
液力端
动力端: 飞轮、曲轴、连杆、十字头 功用:传递动力,由旋转运动转化为往复运动。 液力端(工作端):活塞杆、活塞、气缸、缸头、进排气 门阀等 功用:对介质作功,由机械能转化为流体能。
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(1)气缸与缸套:
缺点: ① 结构较复杂,易损件多。 ② 排出不连续,产生脉动,往复惯性力。 ③ 转速低,排量小。 ④ 介质易受油污染。
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2. 往复式压缩机基本构成 工作腔部分 组 成 部 分 传动部分
机身部分
辅助设备
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往复活塞式压缩机
( Reciprocal Piston compressor )
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(6)曲轴
种类: 曲柄轴;曲拐轴
曲拐轴
曲柄轴
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曲轴材料:
铸铁、球墨铸铁、优质碳素钢、合金钢、铸钢等
热处理:调质、表面淬火、氮化
曲轴力学计算:静强度计算,疲劳强度计算,刚度计算
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压缩机
高压压缩机 超高压缩机
>100MPa
(3)按容积流量分:
3 m ; ① 微型压缩机: qv 1 min
N 50W
; N 5kW
② 小型压缩机:
3 m qv 1 ~ 10
min
3 m ; N 5 ~ 450kW ③ 中型压缩机:qv 10 ~ 100 min
过程流体机械
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§2容积式压缩机
-----主要讲往复式压缩机
见图
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第二章 容积式压缩机
2.1 往复式压缩机基本 构成和工作过程 2.2往复式压缩机热力 和动力性能 2.3往复式压缩机气阀 和密封 2.4往复式压缩机调节 2.5往复式压缩机附属 系统 2.6 回转式 压缩机 2.7压缩机的选型
往复式压缩机结构及常见故障处理
往复式压缩机结构及常见故障处理往复式压缩机工作时,曲轴带动连杆,连杆带动活塞,活塞做上下运动。
活塞运动使气缸内的容积发生变化,当活塞向下运动的时候,汽缸容积增大,进气阀打开,排气阀关闭,空气被吸进来,完成进气过程;当活塞向上运动的时候,气缸容积减小,出气阀打开,进气阀关闭,完成压缩过程。
通常活塞上有活塞环来密封气缸和活塞之间的间隙,气缸内有润滑油润滑活塞环。
一、往复式压缩机结构往复式压缩机是容积式压缩机的一种,其主要部件包括气缸、曲柄连杆机构、活塞组件、填料(也就是压缩机的密封件)、气阀、机身与基础、管线及附属的设备等。
1、气缸气缸是压缩机主要零部件之一,应有良好的表面以利于润滑和耐磨,还应具有良好的导热性,以便于使摩擦产生的热能以最快的速度散发出去;还要有足够大的气流通道面积及气阀安装面积,使阀腔容积达到恰好能降低气流的压力脉动幅度,以保证气阀正常工作并降低功耗。
余隙容积应小些,以提高压缩机的效率。
2、曲柄连杆机构该机构包括十字头、连杆、曲轴、滑导等——它是主要的运转和传动部件件,将电机的圆周运动经连杆转化为活塞的往复运动,同时它也是主要的受力部件。
3、活塞组件主要有活塞头、活塞环、托瓦和活塞杆。
活塞的形状和尺寸与气缸有密切关系,分为双作用和单作用活塞。
活塞环用以密封气缸内的高压气体,防止其从活塞和气缸之间的间隙泄漏。
托瓦的作用顾名思义是起支撑活塞的作用,所以托瓦也是易损件,托瓦材质的好坏也直接影响压缩机的使用寿命。
4、填料活塞杆填料主要用于密封气缸内座与活塞杆之间的间隙,阻止气体沿活塞杆径向泄漏。
填料环的制造及安装涉及“三个间隙”。
分别为轴向间隙(保证填料环在环槽内能自由浮动),径向间隙(防止由于活塞杆的下沉使填料环受压造成变形或者损坏)和切向间隙(用于补偿填料环的磨损)。
目前平面填料多为“三六瓣型”和“切向切口三瓣型”。
5、气阀是压缩机最主要的组件,同时也是最容易损坏的零件。
其设计的好坏会直接影响到压缩机的排气量、功耗及运转可靠性。
往复式压缩机原理及结构
往复式压缩机原理及结构发展历程从世界范围内看压缩机的发展历程和概况。
活塞式压缩机的发展历史悠久,具有丰富的设计、研究、制造和运行的经验,至今在各个领域中依然被广泛采用、发展着。
然而,也必须注意到,制冷压缩机的不断进步也反映在其种类的多样性方面,活塞式以外的各类压缩机机型,如离心式、螺杆式、滚动转子式和涡旋式等均被有效地开发和利用,并各具特色,这就为我们制冷工程的业内人士在机型的选择上提供了更多的可能性。
在这样的背景之下,活塞式压缩机的使用范围必然受到一定影响而出现逐渐缩小的趋势,这一趋势在大冷量范围内表现得更为显著。
在中小冷量范围内,实际上还是以活塞式压缩机为主往复式压缩机的优缺点优点:适应较广泛的压力范围热效率高、单位耗电量少、加工方便对材料要求低,造价低廉生产、使用、设计、制造技术成熟装置系统较简单缺点:转速受到限制结构复杂、易损件多、维修工作量大运转时有震动输气不连续、气体压力有波动第一章热力循环(1)理论循环与实际循环之间的差别(2)实际循环的压缩机的性能1.制冷压缩机的性能指标输气量:单位时间内由吸气端输送到排气端的气体质量称谓压缩机的质量输气量q,单位为kg/h,此气体若换算为吸气状态的容积,则是压缩机的容积输气量q,单位为立方米/h。
制冷量:表示制冷压缩机的工作能力的重要指标之一,即单位时间内所能产生的制冷量。
输气系数:表示压缩机气缸工作容积的有效利用率,即压缩机实际输气量与理论输气量之比值--称为输气系数。
指示功率和指示效率:单位时间内所消耗的指示功就是压缩机的指示功率。
制冷压缩机的指示效率就是压缩一公斤工质所需绝热循环理论功的值。
轴功率、轴效率和机械效率:由原动机传到压缩机主轴上的功率,称为轴功率。
制冷压缩机的等熵理论功率与轴功率之比,称为轴效率,用以评定压缩机主轴输入功率利用的完善程度。
机械效率是压缩机的指示功率和轴功率之比,用以评定压缩机摩擦损耗的大小程度。
电功率与电效率:从电源输入驱动电动机的功率就是压缩机所消耗的电功率。
往复式压缩机结构原理图文幻灯片课件
❖ 气缸与活塞杆之间的间隙用填料密封。高压 压缩机一般采用三、六瓣密封圈,如图所示。 三瓣密封圈必须位于靠近气缸一侧,绝不能 将三、六瓣封圈位置倒置,否则会失去密封 作用。高压气体沿径向间隙将密封环均匀压 紧在活塞杆上,起密封作用的是六瓣密封环。
最容易发生疲劳断裂。此处的圆角过渡半径 选择十分重要(图中A点)。
(5).连杆
❖ 连杆是连接曲轴和十字头的部件,包括连杆 体、大头和小头三部分。连杆大头与曲拐销 配合,连杆小头与十字头销相配合,连杆螺 栓是连杆组件中最重要的零件。它承受活塞 力的作用和数倍于此预紧力作用。
(6).十字头
❖ 十字头由十字头体、滑板、十字头销等组成。
❖ 动画一
动画二
往复式压缩机
❖ 往复式压缩机的主要特点: ❖ 1)适用压力范围广,不论流量大小,均能达到所需压力;
2)热效率高,单位耗电量少; 3)适应性强,即排气范围 较广,且不受压力高低影响,能适应较广阔的压力范围和制 冷量要求; 4)可维修性强; 5)对材料要求低,多用普通 钢铁材料,加工较容易,造价也较低廉; 6)技术上较为成 熟,生产使用上积累了丰富的经验; 7)装置系统比较简单; ❖ 缺点: 1)转速不高,机器大而重; 2)结构复杂,易损件 多,维修量大; 3)排气不连续,造成气流脉动; 4)运转 时有较大的震动。 活塞式压缩机在各种用途,特别是在中小 制冷范围内,成为制冷机中应用最广、生产批量最大的一种 机型。
❖ 容积系数
活塞工作时汽缸存在着余隙容积,存在着高 压气体使汽缸进气量减少,为0.09-0.14左右。
❖ 活塞力
往复式压缩机运行中,活塞受到的力有:气 体力、惯性力、摩擦力等。由于活塞在止点 处所受到的气体力最大,因此将此时的的气 体力称为活塞力。并按公称活塞力的大小来 制定往复式压缩机的系列。
往复式压缩机培训课件
活塞杆和气体负荷;临缩机气缸;气阀和卸荷器;活塞、活塞杆和活塞
环;曲轴连杆轴承和十字头;隔离室;填填料;压缩机轴承、十字头等
运动机构的润滑;气缸和填料的润滑;材料;甚至铭牌和转向箭头。
性能要求:容积流量、功率的容许偏差等。
机械要求:活塞杆的跳动,活塞杆下沉、机械振动等
工技术要求进行了约定。
JB/T 9105-1999 大型往复活塞压缩机技术条件
第三章 相关标准简介
3.SH/T 3143-2004 石油化工用往复压缩机工程技术规定
SH/T 3143-2004 主要内容包括石油化工用往复压缩机的性能
设计、结构设计、材料选用以及重要零部件的合理设计及配置等多个方
面应遵循的原则;同时也提出了作为机组重要组成部分的辅助设备、辅
爆或有毒介质时,采用双隔
室型式,中间隔腔处安装中
间密封填料,用以阻止气缸
中泄漏气体进入机身。
每个腔室的顶部设有放空口,底部设有排污阀,靠气缸侧腔室根据
需要分别设有充氮、漏气回收、注油、冷却水连接法兰及接头,用于与外
部管路的连接;单隔室接筒不设中间密封填料,其余接口根据需要设置。
第二章 往复式压缩机的构造
往复式压缩机一次试车成
功,宣告国产化最大型往
复式压缩机诞生。该机组
的研制成功填补了我国装
备制造业的空白,满足了
我国石化行业、煤化工行
业装置大型化发展的需要。
第一章 行业发展基本概况
2011年12月10日,中国通用机械工业协会在沈阳主
持召开150吨大型往复压缩机方案论证会。
150吨大推力往复式压缩机的开发,是该公司引进
以往复机为主。
往复式压缩机结构介绍及维护ppt课件
24
b、如图,从中心连接螺栓处观察,有弹簧孔的为排气阀,无弹 簧孔的则为进气阀
25
3.2 活塞环、支撑环 活塞环的定义:活塞环是密封汽缸工作面和活塞间缝
隙的零件,对有油润滑的气缸而言,活塞环同时还起着润滑 油的分布和导热作用。
活塞环的工作原理:活塞环装入气缸后,如下图,活塞 环的弹力使之产生一个对汽缸壁 的压紧力。气体通过间隙产生节 流,于是在活塞环前后产生一个 压差,活塞环被推向环槽压力低 的一侧,阻止了气体沿环槽端面 的泄漏。作用在环内表面的气体 压力大于环外表的气体压力,在 压力差的作用下,环被压向汽缸 工作表面,阻止了气体沿汽缸壁 的泄漏。
23
c、装入阀座,拧紧气阀中心连接螺母(有力矩要求)。 d、气阀组装后,阀片、弹簧运动时应无卡住和歪斜现象;气
阀开启高度符合规定,一般为2.2~2.6mm。 e、气阀组装好后应用煤油做气密性试验,在5min内允许有滴
状渗漏。 3.1.5 进排气阀的判断 a. 如图,从中心连接螺栓方向试验,阀片能顶动则为进气阀,
8
二、活塞式压缩机基本构件-主轴承
2.3 主轴承 主轴承是两片轴瓦组成,轴瓦
是铝基且表面上镀有一微层巴氏合 金结构。两片轴瓦准确地置于剖分 线两侧,并且在轴瓦上钻孔装上定 位销以确保组件上准确的方位。在 轴瓦间使用叠层垫片以便进行垂直 方向间隙调整。垫片由厚度0.003in (0.08mm)的可剥离的薄片叠合而 成,然后压合在钢垫板上。
29
透光试验及活塞环接口间隙测量
30
3.3 填料函及填料 通常,所有的活塞杆都采用悬浮式密封。密封组件有两
个基本零件-密封室和密封圈。密封室由若干填料盒(它里 面是密封圈)和一个有四根固定螺栓的钢制法兰组成。这些 填料盒用至少两根螺栓连起来。标准的密封组件采用水冷, 这样在填料盒之间需要装O形环来密封水通道。
往复式压缩机知识问答(DOC)
第二章往复式压缩机的主要部件的结构特点1.往复式压缩机的气缸有哪几种形式?(1)按照冷却方式划分,可分为:风冷气缸、水冷气缸(2)按照有无后盖划分,可分为:开式气缸、闭式气缸(3)按照各零部件组合划分,可分为:组合式气缸、整体气缸(4)按照压缩容积数目划分,可分为:单级气缸、级差式气缸(5)按照气缸的压缩方式划分,可分为:单作用气缸、双作用气缸(6)按照有无缓冲容积划分,可分为:无缓冲容积气缸、有缓冲容积气缸2.什么情况下采用气缸套?(1)介质较脏以至气缸表面润滑恶化,气缸镜面磨损较快,经常需要更换者。
(2)气缸材料或热处理有特殊要求(3)为实现气缸系列化3.压缩机的气阀不是有哪几种形式?气阀在气缸上的传统布置有三种形式:配置在气缸盖上、配置在气缸体上、混合配置。
随着技术的发展和需求的提高,目前一些特殊的压缩机其气阀布置在活塞上。
4. 压缩机的气阀的固定有哪几种传统形式?形式有二种:带中间压罩、无中间压罩5.气阀是由哪些零件组成的?各个零件有何作用?气阀是由阀座、升程限制器以及启闭元件(阀片)和弹性元件(弹簧)组成,并用螺栓将其连接、固定。
阀座:具有进气或排气气流通道,与启闭运动元件形成闭锁气流状态,气阀关闭时,承受气阀两侧压力差。
启闭元件:交替周期性开启和关闭阀座气流通道,通常制成片状,称为阀片。
弹性元件:气阀开启时防止启闭运动元件以高速度撞击升程限制器,关闭时及时将启闭元件闭锁阀座通道。
升程限制器:限制启闭元件的开启速度,又做弹性元件的支承座。
6.阀片升程大小对压缩机有何影响?如何调节?气阀的弹簧弹力不一致有什么影响?阀片升程的大小对压缩机有直接影响。
升程大,阀片易冲击,影响阀的寿命;升程小,其他通道截面积小,通过气体阻力大,排气量小,生产效率低。
在调节阀片升程大小时,对于没有调节装置的气阀,可以车削加工阀片升高限制器,对于有调节装置的气阀,可调节气阀内间距垫圈的厚度。
弹簧的弹力不一致时,会使阀片歪斜、卡死。
往复式压缩机种类及计算设计2.
影响因素:α、ε、m’ ;
气缸余隙容积的存在使得λv<1。
⑴ 相对余隙容积α
活塞止点间隙 活塞环间隙 气体通道: 阀窝容积、气阀内部容积
1. 容积系数λv
1. 容积系数λv
1. 容积系数λv
二、活塞压缩机的吸气量
⑴ 相对余隙容积α
① 由止点间隙,活塞环前一环与汽缸间间隙,阀窝及 气阀通道组成,阀窝及气阀通道占1/2; ② 气阀结构:环状、网状小,直流阀大,组合阀最小 ;
二、活塞压缩机的吸气量
理论吸气量 Vh :一转吸气量,行程容积,工作容积。
实际:余隙,阻力损失及热交换,吸气量小于Vh 。 缸内:压力P温度T变化的,标准位置固定。
吸气量:折算到标准吸气装置状态(P、T温度)的气体体积。
名义吸气状态
二、活塞压缩机的吸气量
分析实际工作循环!
外止点:余隙容积Vc
二、活塞压缩机的吸气量
⑶ 膨胀过程指数m’:
初期 中期 末期
m' k m' k m' k
p RT
m
在工程中用等端点过程指数代替实际膨胀指数。
气放热 气吸热
•
m’ 越小,吸热越多,膨胀线平坦,
λv小。
•
m’越大,膨胀线陡, V 大
m ' 按表2-1选取
v 1 (
1 m'
压缩过程是一定量气体的热力过程,压缩线决定于过程指数m
2
pdV 大小与气体压缩过程有关,有等温、绝热、多变三个过程。
m 1: pv const =RT 等温过程 m pv const m k : pv k const 绝热过程 m : 多变过程指数 多变过程
《往复式压缩机(往复式压缩机工作原理、主要零部件检修标准、关键部位质量关键点)》学习(2)
活塞式往复压缩机的三方面内容:
基本结构 工作原理 主要零部件
一、活塞式压缩机的基本构造及工作工程
1.活塞式压缩机的基本构造
活塞式压缩机虽然种类繁多、结构复杂,但
其基本构造大致相同,如下图所示,主要由三大
部分组成:运动机构(曲轴、轴承、连杆、十字
头、皮带轮或联轴器等)、工作机构(汽缸、活 塞、气阀等)与机身。此外还有三个辅助系统, 即润滑油系统、冷却水系统及调节系统。
活塞式压缩机主要零部件
机 身 气 阀
活 塞
连 杆
曲 轴
一、活塞式压缩机的机身
卧式机身
主要零部件
曲轴
21
图2-7 连杆结构
连杆
23
干式缸套
24
湿式缸套
25
十字头
正反向十字头的辨认
26
气阀
气阀的作用是控制气缸中的气体吸入和排出。气阀的阀片是易
损部件之一。按阀片形状常可分为:环状阀和网状阀。
单作用填料环组型式
单作用填料环组工作原理
双作用填料环组型式
双作用填料环组工作原理
脉动密封环组型式
阻流环
带阻流环的填料环组D24
减压环
减压环的作用:
• 降低由于进、排气压力波动造成对填料环的冲击负荷 • 防止杂质、颗粒进入填料盒
无水冷却填料盒的结构
无水冷却填料盒——为您解决填料盒无水冷却的难题!
(J)
p2 Td Ts ( ) p1
m1 m
Ts
1 n
m1 m
v 1 ( 1)
F P AP
三、活塞式压缩机的分类及型号表示方法 1.活塞式压缩机的分类
按压缩机汽缸级数可分为: (1)单级压缩机 (2)两级压缩机 (3)多级压缩机 按压缩机具有的列数可分为: (1)单列压缩机 (2)双列压缩机 (3)多列压缩机
往复式压缩机原理及结构
往复式压缩机原理及结构----34b4083e-715e-11ec-b982-7cb59b590d7d从世界范围内看压缩机的发展历程和概况。
活塞式压缩机的发展历史悠久,具有丰富的设计、研究、制造和运行的经验,至今在各个领域中依然被广泛采用、发展着。
然而,也必须注意到,制冷压缩机的不断进步也反映在其种类的多样性方面,活塞式以外的各类压缩机机型,如离心式、螺杆式、滚动转子式和涡旋式等均被有效地开发和利用,并各具特色,这就为我们制冷工程的业内人士在机型的选择上提供了更多的可能性。
在这样的背景之下,活塞式压缩机的使用范围必然受到一定影响而出现逐渐缩小的趋势,这一趋势在大冷量范围内表现得更为显著。
在中小冷量范围内,实际上还是以活塞式压缩机为主往复式压缩机的优缺点优点:适应各种压力热效率高、单位耗电量少、加工方便对材料要求低,造价低廉成熟的生产、使用、设计和制造技术,简单的设备系统,缺点:结构复杂、易损件多、维修工作量大运转时有震动不连续气体传输和气体压力波动第一章热力循环(1)理论循环与实践循环的区别(2)实际循环的压缩机的性能1.制冷压缩机性能指标输气量:单位时间内由吸气端输送到排气端的气体质量称谓压缩机的质量输气量q,单位为kg/h,此气体若换算为吸气状态的容积,则是压缩机的容积输气量q,单位为立方米/h。
制冷量:表示制冷压缩机工作能力的重要指标之一,即单位时间内可产生的制冷量。
输气系数:表示压缩机气缸工作容积的有效利用率,即压缩机实际输气量与理论输气量之比值--称为输气系数。
指示功率和指示效率:单位时间消耗的指示功是压缩机的指示功率。
制冷压缩机的指示效率是压缩一千克工作介质所需的绝热循环理论功的值。
轴功率、轴效率和机械效率:由原动机传到压缩机主轴上的功率,称为轴功率。
制冷压缩机的等熵理论功率与轴功率之比称为轴效率,用于评估压缩机主轴输入功率利用的完善程度。
机械效率是压缩机的指示功率和轴功率之比,用以评定压缩机摩擦损耗的大小程度。
往复式压缩机的基本组成
往复式压缩机的基本组成
1. 缸体,往复式压缩机通常包括一个或多个气缸,气缸内部有
活塞来压缩气体。
缸体通常由坚固的金属材料制成,以承受高压和
高温。
2. 活塞,活塞是往复式压缩机中的关键组成部分,它在气缸内
上下运动,从而压缩气体。
活塞通常由耐高温和耐磨损的材料制成,以确保其长期稳定的工作。
3. 曲轴和连杆,曲轴和连杆是将活塞的直线运动转换成旋转运
动的关键部件。
曲轴通过连杆与活塞连接,使得活塞的上下运动能
够转换成曲轴的旋转运动。
4. 阀门,往复式压缩机包括吸气阀和排气阀,它们控制气体进
出气缸。
阀门的设计和调节对于压缩机的效率和性能至关重要。
5. 冷却系统,往复式压缩机需要一个有效的冷却系统来降低压
缩过程中产生的热量。
冷却系统通常包括冷却风扇、散热片和冷却剂。
6. 润滑系统,往复式压缩机需要一个润滑系统来确保活塞和曲轴的顺畅运动,并减少摩擦和磨损。
润滑系统通常包括润滑油和润滑油泵。
这些基本组成部分共同工作,使得往复式压缩机能够有效地将气体压缩成高压气体。
通过合理的设计和维护,往复式压缩机可以实现高效、稳定的压缩过程,广泛应用于工业生产和空调制冷等领域。
