三种常见的压缩机

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往复式压缩机气量调节方式研究现状

往复式压缩机气量调节方式研究现状

往复式压缩机气量调节方式研究现状摘要:往复式压缩机是一种常见的压缩设备,通过活塞的往复运动来完成气体的压缩和输送。

它具有结构简单、运行可靠、维护方便等优点,在多个行业有广泛的应用。

然而,压缩机的高耗能问题目前已成为急需解决的重大问题。

随着数字化技术的发展,往复式压缩机实现了智能化控制,包括远程监控和故障诊断等功能。

通过数字化技术,运行状态可以随时进行监测和调整,从而提高了设备的运行效率和稳定性。

关键词:往复式压缩机;气量调节;方式通过对往复式压缩机的气量调节来降低其功耗,不但能够满足工程需要,还能达到经济性目的,是十分有效的一类方式。

气量调节的方式包括排气旁路调节、进气节流调节、驱动机转速调节、余隙容积调节和顶开吸气阀调节等多种调节方式,但能够实现对大型往复式压缩机经济、精确、连续、快速调节的方式并不多,目前工业上使用最多的是余隙容积调节和顶开吸气阀调节两种调节方式。

1常用气量调节方式1.1排气旁路调节排气旁路调节是一种在往复式压缩机上实现气体流量无级调节的常用方法。

它的原理是在往复式压缩机上添加一条旁通管路,并通过控制阀门来调节压缩机的排气量。

根据不同的形式,排气旁路调节主要分为三种类型。

第一种是将排气直接排放到大气中,这种方法可以实现流量的连续调节,并且能够快速卸荷。

第二种是将压缩机的入口和出口连通形成旁路,这种方法被广泛应用。

最后一种是多级返回旁路,适用于体积较大的往复式压缩机,它能够有效地分配各级压力比例。

排气旁路调节具有以下优点:首先,它是一种较早且较容易实现的气体流量调节方法。

其次,它可以实现无级调节,可以根据实际需要灵活地调整气体流量。

再次,排气旁路调节可以帮助稳定压缩机的运行,并且有效地减少能耗。

排气旁路调节也存在一些局限性。

首先,由于旁路的存在,会增加一定的压缩功耗。

其次,在实际操作中需要根据具体情况合理选择和调整旁路的参数。

最后,排气旁路调节在实现流量调节的同时,可能会带来一定的噪音和振动。

离心式压缩机结构原理

离心式压缩机结构原理

• 弯道及回流器 为了把扩压后的气体引导到下一级叶轮去继续进行增压 ,需要在扩压器之后设置弯道和回流器,如图5—3所示。弯道是连接 扩压器与回流器的一个圆弧形通道,弯道内一般不设置叶片,气流在 弯道内转180。以后进入回流器。回流器气道中装有反向导叶流片,叶 片中心线和叶轮叶片一样,也是圆弧形的,或一段圆弧和出口处一段 直线相结合。叶片形状有等厚度和变厚度两种,叶片一般为12~18片 。
压缩机
• 压缩机是一种用于压缩气体以提高气体压 力或输送气体的机器,广泛应用于化工企 业各部门。压缩机种类繁多,尽管用途可 能一样,但其结构型式和工作原理都可能 有很大的不同。气体的压力取决于单位时 间内气体分子撞击单位面积的次数与强烈 程度。
• 因此,提高气体压力的主要方法就是增加 单位容积内气体分子数目,也就是容积式 压缩机(活塞式、滑片式、罗茨式螺杆式 等)的基本工作原理;而利用惯性的方法 ,通过气流的不断加速、减速,因惯性而 彼此挤压,缩短分子间的距离,来提高气 体的压力,离心式压缩机的工作原理属于 这一类。
• 5)轴功率 离心式压缩机的转子在气体升压 过程中产生的流动损失功率、轮阻损失功 率和漏气损失功率外,其本身也产生机械 损失,即轴承的摩擦损失,这部分功率消 耗占总功率的2%~3%。如果有齿轮传动、 则传动功率消耗同样存在,约占功率的 2%~3%。以上功率消消耗都是在转子对气 体作功过程中产生的,它们的总和即为离 心式压缩机的轴功率,轴功率是选则驱动 机功率的依据。
内部密封如轮盖定距套和平衡盘上的密封一般做成迷宫型a镶嵌曲折型密封b整体平滑型密封c台阶型密封防止或减少气体由机器向外部泄漏或由外部向机器内部泄漏在机器内部气体压力低于外部气压时的密封称外部密封或称轴端密封对于外部密封来说如果压缩的气体有毒或易燃易爆如氨气甲烷丙烷石油气氢气等不允许漏至机外必须采用液体密封机械接触式密封抽气密封或充气密封等

压缩机培训资料-离心机

压缩机培训资料-离心机

离心机离心式制冷压缩机是一种回转式速度型压缩机,最适宜于压缩大容量的气体或蒸汽。

在七十多年的发展历程里,离心式制冷压缩机历经本世纪三十年代氟利昂制冷剂的诞生、冶金工业的的发展所带来的高强度叶轮材料、日益迫切的环境问题引入的R134a和R123环保工质的应用等阶段,正广泛应用于宾馆、医院、剧场、机关、船舰等民用场合,工业上则满足纺织、精密机械加工、感光胶片、电视显象管及液晶板生产车间等工艺空调制冷需要。

一、工作原理通过吸气室将要压缩的气体引入到叶轮;叶轮吸入的气体在叶轮叶片的作用下跟着叶轮做高速旋转,气体由于受离心力的作用以及在叶轮里的扩压流动而提高其压力和速度后引出叶轮周边,导入扩压器;气体从叶轮流出后,具有较高的流速,为充分转化这部分速度能,在叶轮后面设置了流通截面逐渐扩大,把速度能转化为压力能,以提高气体的压力;扩压后的气体在蜗壳里汇集起来后被引出机外。

以上这一过程就是离心机的压缩原理。

压缩机的分类主要有:1.按压缩机的型式分:1)开启式:该形式是将压缩机、增速器和电机各自独立分开布置,或压缩机与增速器一起,而电机单独布置,它们之间通过联轴节来连接。

这种型式由于轴的外伸而存在泄露问题。

2)半封闭式:该形式是将压缩机、增速器和电机封闭在同一个壳体内,但各部分之间用螺钉连接,可以拆卸。

这种形式对电机要求能耐氟。

2.按压缩机的级别分:1)单级压缩:只有一级叶轮的压缩方式。

2)双级压缩:有两级叶轮的压缩方式。

3)多级压缩:指三级及三级以上的压缩方式。

二、离心式制冷压缩机主要技术特点离心式制冷压缩机的结构组成:压缩机的形式不一样,各种压缩机的结构会有所不同,现以双级压缩带齿轮增速的半封闭形式为例:1.压缩部分:主要由吸气室、叶轮、扩压器、弯道与回流器、二级叶轮、扩压器、蜗壳组成。

1)吸气室:用以把气体由进气管均匀地引导到叶轮。

一般设计成收口的锥体状。

2)叶轮:通过叶轮的高速旋转,而使气体获得很高的速度,同时也起到扩压的作用。

10第10讲 活塞式制冷压缩机

10第10讲  活塞式制冷压缩机

活塞式制冷压缩机示意图
活塞压缩机实物图
开 启 式 活 塞 压 缩 机
半 封 闭 活 塞 制 冷 压 缩 机
2.活塞式压缩机的特点
1)优点
①能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;② 热效率高,单位耗电 量相对较少,特别是偏离设计工况运行时更明显;③ 对材料要求低, 加工比较容易,造价较低廉;④ 技术谁较为成熟,生产谁积累了丰富 的经验;⑤ 装置系统比较简单。 2)缺点 ①因受到活塞往复惯性力的影响,转速受到限制,不能过高,因此单 机输气量大时,机器就显得笨重; ② 机构复杂,易损件多,维修工作 量大; ③ 由于受到各种力、力矩的作用,运转时振动较大; ④ 输气 不连续,气体压力有波动。
化学工业出版社
3.1.1 压缩机

目前国内外广泛应用的制冷机有:蒸气压缩式制冷机、吸收式制冷机 和蒸气喷射式制冷机。 根据工作原理不同压缩机可以分为容积式和速度式两大类

3.1.1.1 活塞式制冷压缩机
活塞式制冷压缩机示意图
1.活塞式制冷压缩机的基本结构和工作原理 结构:机体、曲轴、连杆组件、活塞组件、气 缸及吸排气阀 原理:压缩过程;排气过程;膨胀过程;吸气 过程。
第三章
蒸气压缩式制冷机
3.1 蒸气压缩制冷设备
蒸气压缩式制冷机包括以下设备:
①制冷压缩机 制冷压缩机由原动机拖动工作,是制冷循环的 动力,它及时抽出蒸发器内蒸气,维持低温。同时通过压缩作用 提高制冷剂蒸气的压力和温度,创造将制冷剂蒸气的热量向外界 环境介质转移的条件。
②冷凝器 冷凝器是一个热交换设备,作用是利用环境冷却介 质空气或水,将来自制冷压缩机的高温高压制冷剂蒸气的热量带 走,使高温高压制冷剂蒸气冷却冷凝成高压常温的制冷剂液体。

压缩机选型

压缩机选型

第一章压缩机的选型1.1 压缩机的选型原则压缩机可供选择的有往复式和离心式两种:离心式压缩机性能稳定,易损件少,可不考虑备用,但投资远远大于往复式压缩机。

往复活塞式压缩机属于容积式压缩机,它能够提供较大的压比,而且具有无论流量大小、分子量大小,都可以达到较高的出口压力,而且与输送气体的分子量无关等优点,但同时带有结构复杂,易损件多的缺点。

在化工生产中,气体复杂,分子量多变,以及考虑资金原因,所以在化工装置中广泛采用往复活塞式压缩机来输送气体或提高气体的压力。

而一旦确定采用往复式压缩机,应对其结构、性能等方面进行仔细研究并作出合理的选择。

合理确定压缩机的机型及主要参数和配置根据装置的不同和对进出口压力要求的不同,压缩机的级数也不同,同时随着装置规模不断扩大,压缩机的机型也在逐步增大。

决定压缩机机型的主要参数包括级数、结构形式、平均活塞速度、活塞杆负荷等。

在工业生产中,由于介质复杂,以及考虑投资,往复式压缩机运用比较广泛,所以介绍往复式压缩机选型。

1.1.1往复式压缩机级数的确定往复式压缩机的级数主要受到级排气温度的限制。

美国石油学会标准API618《石油、化工及气体工业用往复式压缩机》规定,除非另有规定和认可,最大预期排出温度应不超过150℃,(300°F),此限制适用于所有规定的运行和负荷条件。

对某些使用情况(如使用高压氢气或需采用无油润滑汽缸应特别考虑降低温度极限)。

对于焦炉气来说预定排出温度不应超过140℃。

1.1.2往复式压缩机的结构形式往复式压缩机的结构形式。

大型往复式压缩机一般为多级多列结构,为取得较好的动力平衡及运行稳定性,多采用卧式布置。

根据曲柄夹角的不同,主要分为下述两种形式:1.对动式压缩机。

其结构特点是每一相对列的两组运动部件作对称于主轴中心线的相向运动。

当压缩机为偶数列时(此时一般称为对称平衡型压缩机)。

一、二阶往复惯性力和离心力都能相互抵消。

但当压缩机为三列时,虽然往复惯性力和惯性力矩能够自动平衡,压缩机总阻力距变化很大,这是其缺点。

空压机种类及优缺点(最全版本)

空压机种类及优缺点(最全版本)

空压机种类及优缺点(最全版本)空压机作为一种动力能源的消耗产品,其应用的范围及行业非常广泛,空压机作为工业产品类重要的能源,可称之为工业产品生产的“生命气源”。

空压机是一种压缩气体体积并提高气体压力和输送气体的机械设备,能将气体体积缩小、压力增高、具有一定的动能,可作为机械动力或其他用途。

空压机在行业里早已不可或缺,那么空压机都有哪些种类,各大行业在选择空压机的时候,应该注意什么呢?本文将系统的将空压机的分类列出,并浅析几款常用空压机的优缺点。

一、空压机的种类1、按所压缩气体不同分为:空气压缩机、氧气压缩机、氨压缩机、天然气压缩机等。

2、按安装工程类别划分为:活塞式压缩机、回转式螺杆压缩机、离心式压缩机(电动机驱动)等。

3、按照压缩机气体方式可分为:容积式压缩机、动力式压缩机。

(1)容积式压缩机可分为:往复式(活塞式、膜式)压缩机和回转式(滑片式、螺杆式、转子式)压缩机。

(2)动力式压缩机可分为:轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机。

4、按压缩次数方式可分为:单级压缩机、两级压缩机、多级压缩机。

5、按气缸的布置方式可分为:立式空压机:气缸中心线与地面垂直布置。

角度式空压机:气缸中心线与地面成一定角度(V型、W型、L型等)。

卧式空压机:气缸中心线与地面平行,气缸布置在曲轴一侧。

对动平衡式空压机:气缸中心线与地面平行,气缸对称布置在曲轴两侧。

6、按气缸的排列方法可分为:串联式压缩机、并列式压缩机、复式压缩机、对称平衡式压缩机(气缸横卧排列在曲轴轴颈互成180°的曲轴两侧,布置成H型、D型、M型,其惯性力基本能平衡(大型压缩机都朝这个方向发展)。

7、按照压缩机的排气最终压力分为:低压压缩机:排气压力在0.3~1.0MPa中压压缩机:排气压力在1.0~10.0MPa高压压缩机:排气压力在10.0~100.0MPa超高压压缩机:排气压力在100.0MPa以上。

8、按照压缩机排气量的大小分为:微型压缩机:输气量在1m3/min以下小型压缩机:输气量在1~10m3/min中型压缩机:输气量在10~100m3/min大型压缩机:输气量在100m3/min以上;9、按照润滑方式分为:无油润滑压缩机、有油润滑压缩机。

离心式压缩机

浅谈离心式压缩机
学习目录
1 2 3 4 5 离心式压缩机组概述及分类 离心式压缩机的特点及应用场合 离心式压缩机的主要零部件 离心式压缩机密封装置 离心式压缩机运行中出现的问题
1 离心式压缩机组概述
离心压缩机是利用旋转叶轮实现能量转换,使气体 主要沿离心方向流动从而提高气体压力的机器。
压缩机按其工作原理可分为: (1)往复式(活塞式)压缩机 (2)离心回转式(旋转式)压缩机 (3)(涡轮式、水环式、透平)压缩机 (4)轴流式压缩机 (5)喷射式压缩机 (6)螺杆压缩机。
动环- 双向螺旋槽
旋向 气体向中心泵送
气体受压,压力升高,产生间隙 密封坝
动环-单向螺旋槽
旋转 旋向 方向
气体向中心泵送
气体受压,压力升高,产生间隙
密封坝
迷宫密封
为了尽量减少漏气损失,在固定部件与轮盖、隔板 与轴套,以及整机轴的端部需要设置密封件。常用 的有梳齿式(亦称迷宫式)的密封结构。 其工作原理是每经过一个梳齿密封片, 等于节流一次,多次的节流减压能有效地减少漏气 量
单端面
清洁隔离气
大气侧 工艺侧
双端面密封
工艺侧 清洁隔离气 大气侧
双端面密封
清洁隔离气 泄漏到火炬
大气侧 工艺侧
配中间迷宫的串联密封
清洁隔离气 火炬 惰性隔离气
大气侧 工艺侧
中间进气串联密封
过 滤 工 艺 气 一 级 放 空 去 火 炬 缓 冲 气
第二级隔离气 排放
二 级 隔 离 器 气
工艺气 轴承
由止推瓦块、上摇块、 下摇块和基环组成,它 们之间以球面支点接触, 止推块下垫有上水准块、 下水准块、基环,相当 于三层零件叠放在基环 上,保证止推瓦块和摇 块可自由摆动,使载荷 分布均匀。 优点:瓦块间载荷分布 均匀,调节灵活,能自 动补偿转子不对中、偏 斜。 缺点:结构复杂,需要 轴向安装尺寸较长。

第六章 活塞式压缩机

1. 级、段、列的概念
(1)级 ——气体通过工作腔或叶轮压缩的次数称为级 数。 单级压缩机(气体仅通过一次工作腔或叶轮压缩); 两级压缩机(气体顺次通过两次工作腔或叶轮压缩); 多级压缩机(气体顺次通过多次工作腔或叶轮压缩,相 应通过几次便是几级压缩机)。
(2)段 在容积式压缩机中,每经过一次工作腔压缩后, 气体便进入冷却器中进行一次冷却;而在离心式 压缩机中,往往经过两次或两次以上叶轮压缩后, 才进入冷却器进行冷却,并把每进行一次冷却的 数个压缩级合称为一个段。 (3)列 一个连杆的中心线对应的活塞组即为一列。压缩 机按列数的多少可分为单列和多列压缩机。生产 中除微型压缩机采用单列压缩机外,其余的都用 多列压缩机。
活塞杆与活塞的连接,通常采用圆柱凸肩连接和 锥面连接两种。
3、 活塞环
活塞环分气环和油环两种,气环的作用是密封气 缸与活塞之间的间隙,防止气体从压缩容积的一侧漏 向另一侧,活塞环还起均布润滑油和导热作用;油环 用于刮去附着于气缸内壁上多余的润滑油,并使缸壁 上油膜分布均匀。
a-气环;b-油环;c-刮油环
缩气体作用外,还起十字头的导向作用。
筒形活塞多用于微型、小型无十字头的单作用空 气压缩机和制冷压缩机,
为了减轻重量 ,盘形活塞常做成中空结构,内部空间 设有加强筋加强端面的刚性与结构强度。 为了支承型芯和清除活塞内部空间的型砂,在活塞端 面每两筋之间开有清砂孔,清砂后用螺塞堵死。 卧式压缩机的盘形活塞,其下部接触面承受活塞组的 质量,为了减少气缸与活塞的摩擦、磨损,还用轴承 合金做承压表面。 盘形活塞常用于中小型高速短行程、中低压单缸双作 用压缩机,一般采用灰铸铁制造。
2、气缸套
镶入气缸套基于以下理由:
1)高压级的铸钢或锻制气缸,因钢的摩擦性能差, 易于将活塞咬死,为此须镶入摩擦性能好的铸铁钢套。

空压机的分类及其特点

空压机的分类及其特点三种基本类型的空压机包括:往复式、回转式、离心式。

这三种类型的空压机可进一步划分为:裸机和整机、风冷和水冷、喷油和无油。

往复式空压机尺寸为0.7MPa(G) --范围的0.72Kw 和0.028M3/min 到 932 Kw和176.4M3/min往复式空压机是变容式压缩机。

这种压缩机将封闭在一个密闭空间内的空气逐次压缩(缩小其体积)从而提高其气压。

往复式空压机以汽缸内的一个活塞作为压缩位移的原件来完成以上的压缩过程。

当压缩过程仅靠活塞的一侧来完成时,该往复式称为单作用空压机,如果靠活塞的二头来完成时称为双作用。

往复式空压机在每一个气缸上有许多弹簧式阀门,只有当阀门两侧的压差达到一定值后阀门才会打开。

当气缸内的压力略低于进气压力时,进气阀门打开,当气缸内的压力略高于排气压力时排气阀门打开。

如果压缩过程由一个汽缸或一组单级的汽缸完成时,该空压机称为单级空压机。

许多实际使用工况要超过单级空压机的能力。

压缩比大小(排气/进气压力)会引起排气温度过热或其他设计上的问题。

许多功率超过75Kw的往复式空压机被设计为多级机组,压缩过程由双级或多级组成,级级之间一般有冷却功能以降低进入下一级的气温。

往复式空压机有喷油和无油两种,具有压力和气量的广泛选择余地。

回转式空气压缩机85M3/min回转式空压机是变容式压缩机,最普通的回转式空压机是单级喷油螺杆式空压机,这种压缩机在机腔内有两个转子,通过转子来压缩空气,内部没有阀门。

这种空压机一般为油冷(冷却介质是空气或水),这种油起到了密封的作用。

由于冷却在空压机内部进行,因此部件不会有很高的温度,因此,回转式空压机是连续工作制可设计成风冷或水冷机组。

由于结构简单易损件少,回旋式螺杆空压机很容易维护,操作,并具有安装灵活的特点。

回转式空压机可安装在任何能支撑重量的地面。

两级喷油回转式螺杆空压机在主机部件里带有两对转子,压缩过程由第一级和第二级串接压缩完成。

活塞式制冷压缩机的工作原理及结构

活塞式制冷压缩机的工作原理及结构第一节活塞式制冷压缩机工作原理1、活塞压缩机的分类按使用的制冷剂来分,有氨压缩机和氟利昂压缩机两种。

按压缩级数来分,有单级压缩和双级压缩两种。

按汽缸中心线的位置分,有直立式、V型、W型和S(扇)型。

按压缩机的总体结构来分,有开启式、半封闭式、全封闭式三种。

2、活塞式压缩机的工作过程1)理想工作过程在分析活塞式压缩机的工作过程中,可以先把实际过程简化成理想过程。

简化时假定:a.压缩机没有余隙容积;b.吸、排气过程没有容积损失;c.压缩过程是理想的绝热过程;d.无泄漏损失。

这样,压缩机的理想工作过程可用图2-1所示的P—V图来表示。

纵坐标表示压力P,横坐标表示活塞在汽缸中移动时形成的容积V。

在图中,4→1表示吸气过程,活塞从上止点开始向右移动,排气阀(片)关闭,吸气阀(片)打开,在压力P1下吸入制冷剂气;1→2表示压缩过程,活塞从下止点向左移动,制冷剂从压力P1绝热压缩到P2,此过程吸、排气阀均关闭;2→3表示排气过程,活塞左行至2位置时排气阀打开,活塞继续左行,在压力P2下把制冷剂排出汽缸。

由于假设没有余隙容积,活塞运行到3点时制冷剂全部排出。

当活塞再次向右移动时进行下一次的吸气过程。

2)实际工作过程压缩机的实际工作过程与理想工作过程有很大不同。

实际过程存在余隙容积;吸排气阀有阻力,工作时存在压力损失;汽缸壁与制冷剂之间有热交换,非绝热过程;有漏气损失。

a.余隙容积的影响(容积系数λV)余隙:活塞运动到上止点位置时,活塞顶与阀座之间保持一定的间隙,称为余隙,余隙所形成的容积称为余隙容积。

造成余隙的主要原因是:防止曲柄连杆机构受热延伸时不至于使活塞撞击阀座而引起机器损坏;排气阀的通道占据一定的空间;运动部件的磨损使零件配合间隙变大;活塞环与阀盖之间的环型空间。

余隙容积的存在,在排气过程结束时不能将汽缸内的气体全部排净,有一部分高压气体残留在余隙容积内,这样在下一次吸气开始前,这一部分气体首先膨胀减压,在压力降低到低于吸气压力才能开始吸气。

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三种常见的压缩机
1、螺杆式压缩机
螺杆式压缩机又称螺杆压缩机。

20世纪50年代,就有喷油螺杆式压缩机应用在制冷装置上,由于其结构简单,易损件少,能在大的压力差或压力比的工况下,排气温度低,对制冷剂中含有大量的润滑油(常称为湿行程)不敏感,有良好的输气量调节性,很快占据了大容量往复式压缩机的使用范围,而且不断地向中等容量范围延伸,广泛地应用在冷冻、冷藏、空调和化工工艺等制冷装置上。

以它为主机的螺杆式热泵从20世纪70年代初便开始用于采暖空调方面,有空气热源型、水热泵型、热回收型、冰蓄冷型等。

在工业方面,为了节能,亦采用螺杆式热泵作热回收。

2、离心式压缩机
离心式压缩机是一种叶片旋转式压缩机(即透平式压缩机)。

在离心式压缩机中,高速旋转的叶轮给予气体的离心力作用,以及在扩压通道中给予气体的扩压作用,使气体压力得到提高。

早期,由于这种压缩机只适于低,中压力、大流量的场合,而不为人们所注意。

由于化学工业的发展,各种大型化工厂,炼油厂的建立,离心式压缩机就成为压缩和输送化工生产中各种气体的关键机器,而占有极其重要的地位。

随着气体动力学研究的成就使离心压缩机的效率不断提高,又由于高压密封,小流量窄叶轮的加工,多油楔轴承等技术关键的研制成功,解决了离心压缩机向高压力,
宽流量范围发展的一系列问题,使离心式压缩机的应用范围大为扩展,以致在很多场合可取代往复压缩机,而大大地扩大了应用范围。

3、往复活塞压缩机
是各类压缩机中发展最早的一种,公元前1500年中国发明的木风箱为往复活塞压缩机的雏型。

18世纪末,英国制成第一台工业用往复活塞空气压缩机。

20世纪30年代开始出现迷宫压缩机,随后又出现各种无油润滑压缩机和隔膜压缩机。

50年代出现的对动型结构使大型往复活塞压缩机的尺寸大为减小,并且实现了单机多用。

活塞式压缩机使用历史悠久,是目前国内用得最多的制压缩机。

由于其压力范围广,能够适应较宽的能量范围,有高速、多缸、能量可调、热效率高、适用于多种工况等优点;其缺点是结构复杂,易损件多,检修周期短,对湿行程敏感,有脉冲振动,运行平稳性差。

螺杆压缩机是一种新的压缩装置,它与往复式相比:
优点:
①机器结构紧凑,体积小,占地面积少,重量轻。

②热效率高,加工件少,压缩机的零件总数只有活塞式的1/10。

机器易损件少,运行安全可靠,操作维护简单。

③气体没有脉动,运转平稳,机组对基础不高不需要专门基础
④运行中向转子腔喷油,因此排气温度低。

⑤对湿行程不敏感,湿蒸汽或少量液体进入机内,没有液击危险。

⑥可在较高压比下运行。

⑦可借助滑阀改变压缩有效行程,可进行10~100%的无级冷量调节。

缺点:
需要复杂的油处理设备,要求分离效果很好的油分离器及油冷却器等设备,噪声较大,一般都在85分贝以上,需要隔声措施。

离心式与活塞式相比,有转速高,气量大,机械磨损小,易损件少,维护简单,连续工作时间长,振动小,运行平稳,对基础要求低,在大气量时,单位功率机组的质量轻、体积小,占地面积少,气量可在30%~100%的范围内无级调节,易于多级压缩和节流,可以满足某些化工流程的要求,易于实现自动化,对于大型机,可以采用经济性较高的工业汽轮机直接拖动,这对有废热蒸汽的企业有经济的优势。

缺点是:噪声频率较高,冷却水消耗大,操作不当时会产生喘振。

三种常见压缩制冷机(往复式.螺杆式,离心式)性能特点比较
在制冷系统中,因为往复式制冷压缩机与螺杆式制冷压缩机在工作原理上的不同,所以影响他们的压力损失与泄漏损失的原因也是不同的。

对于往复式制冷压缩机来说,影响它的压力损失与泄漏损失的主要原因是气阀的质量与气阀关闭时的密封性。

这是因为吸气阀开启时要克服弹簧阻力(压缩弹簧)以及气体流过气阀时,由于通过截面较小,流动速度较高,故产生一定的流动阻力,因此,往复式制冷压缩机在吸气过程中气缸内气体的压力恒低于吸气管中的气体压力;同理,往复式制冷压缩机在排气过程中气缸内气体的压力恒高于吸气管中的气体压力。

如果气阀的通道截面越小,则阻力损失就越大。

如果阀片的重量大,气阀的弹簧力也大,则阻力损失也增大,这样压力系数值就降低。

对于螺杆式制冷压缩机来说,影响它的压力损失与泄漏损失的主要原因是气体的流速。

在螺杆式制冷压缩机中,螺杆的性能好坏是个关键。

如果螺杆的齿型为对称的圆弧型,那么它的制造简单。

如果螺杆的齿型为非对称线型,那么它的输气螺量大,效率高。

如果减小螺杆的长径比,就可以使螺杆具有良好的强度,增加螺杆式制冷压缩机运转的可靠性,并且有利于使螺杆式制冷压缩机向高压力比的方向发展。

在螺杆式制冷压缩机中,直径和长度尺寸相同的的两对螺杆,转子面积利用系数值大的一对,其排气量大。

从表面上看,转子面积利用系数越大,对于螺杆式制冷压缩机的性能越好。

但是,如果转子面积利用系数过大,则会降低螺杆的强度与刚度。

在螺杆式制冷压缩机中,减少螺杆的齿数,可以增大螺杆的齿间面积,提高螺杆式制冷压缩机的排气量。

从表面上看,螺杆的齿数越少,对于螺杆式制冷压缩机的性能越好。

但是,如果螺杆的齿数过少,则会降低螺杆的抗弯强度和刚度。

在螺杆式制冷压缩机中,提高螺杆的圆周速度,就可以使螺杆式制冷压缩机中的外型尺寸和质量等到减小,气体通过螺杆式制冷压缩机中的间隙的相对泄漏量就会减少,有利于提高螺杆式制冷压缩机的容积效率和热效率。

从表面上看,螺杆的圆周速度越快,对于螺杆式制冷压缩机的性能越好。

但是,如果螺杆的圆周速度过快,就会相应地增加气体在吸排气孔口及齿间圆周速度内的流动损失。

在三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)中,往复运动产生的惯性立是往复式制冷压缩机的主要缺点。

因为经常受到往复运动产生的惯性,所以往复式制冷压缩机中的气阀和曲柄连杆机构最容易受到破化。

在三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)中,运转时产生的巨大噪声是螺杆式制冷压缩机的主要缺点。

因为经常受到制冷剂气体周期性地高速通过吸、排气孔口,以及通过缝隙的泄
漏等原因带来的影响,所以在螺杆式制冷压缩机中必须选择合理的螺杆运转速度。

在三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)中,喘振是离心式制冷压缩机的主要缺点。

造成离心式制冷压缩机的喘振原因是因为,当冷凝器的冷却水进水量减小到一定程度时,离心式制冷压缩机的流量减小到很小,它的通道中出现严重的气体脱流,它的出口压力突然下降。

虽然离心式制冷压缩机和冷凝器是联合地工作,但是冷凝器中的气体的压力并不是同时地减低,于是冷凝器中的气体的压力反大于离心式制冷压缩机的出口压力,造成冷凝器中的气体倒流至离心式制冷压缩机中,直至冷凝器中的气体压力下降到等于离心式制冷压缩机的出口压力为止。

这是,离心式制冷压缩机又开始向冷凝器送气,流量增加,离心式制冷压缩机恢复正常工作。

但是,当冷凝器中的气体压力也恢复到原来的气体压力时,离心式制冷压缩机的流量又减小,离心式制冷压缩机的出口压力有开始下降,气体又产生倒流。

如此周而复始,产生周期性的气流的振荡现象。

所以在离心式制冷压缩机中,冷凝器的冷却水量是不宜过小的,否则会使在离心式制冷压缩机在运转时,发生强烈的振动,严重时甚至会造成对离心式制冷压缩机的破化。

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