Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Компрессорами называются машины, предназначенные для сжатия газов. По принципу осуществления процесса сжатия компрессоры можно разделить на два основных типа поршневые и турбомашины.

ПОИСК





Теоретический рабочий процесс поршневого газового компрессора

из "Холодильные машины и аппараты"

Компрессорами называются машины, предназначенные для сжатия газов. По принципу осуществления процесса сжатия компрессоры можно разделить на два основных типа поршневые и турбомашины. [c.34]
В поршневых компрессорах движением поршня периодически увеличивается и уменьшается пространство между крышкой цилиндра и поршнем. При увеличении этого пространства цилиндр сообщается с сосудом, подающим газ в компрессор, и происходит всасывание газа. При уменьшении объема, занятого газом, происходит его сжатие и выталкивание в сосуд высокого давления. Поршень может осуществлять возвратно-поступательное и вращательное движение в цилиндре. В первом случае компрессор называют поршневым, во втором—ротационным. [c.34]
В турбокомпрессорах сжатие производится путем сообщения газу большой скорости, а следовательно и кинетической энергии с преобразованием затем последней в работу сжатия. Основными типами турбокомпрессоров являются центробежные и аксиальные. [c.34]
Компрессоры являются важным оборудованием предприятий многих отраслей промышленности. Особенно широко они применяются в химической промышленности на азотнотуковых, а также синтетических производствах, например метанола, бензина и других. Компрессорные воздуходувные машины используются в металлургической промышленности. За последние годы широко распространены всевозможные устройства, работающие с помощью сжатого воздуха (молотки, сверла и т. п.). играющие важную роль в механизации трудоемких процессов. Сжатый воздух применяется также и в пищевой промышленности. Вместе с тем компрессор является одним из элементов холодильной машины, и с его помощью выполняется процесс сжатия в холодильном цикле. [c.34]
Рассмотрим теоретический рабочий процесс газового поршневого компрессора. [c.34]
Поршневой компрессор (рис. 10,а) состоит из цилиндра А, в котором возвратно-поступательно движется поршень Б. Поршень приводится в движение с помощью кривошипно-шатунного механизма В, кривошипный вал которого соединен с двигателем. [c.34]
Приведенный компрессор—одноступенчатый, простого действия. В компрессоре двойного действия сжатие осуществляется по обе стороны поршня. [c.35]
Компрессор, показанный на рис. 10,а, является непрямоточным, так как при совершении его рабочего процесса газ движется то в одном, то в другом направлении (рис. 10,6). [c.35]
При движении газа только в одном направлении компрессор называют прямоточным (рис. 10,в). [c.35]
Рабочий процесс компрессора удобно анализировать с помощью так назы -ваемой индикаторной диаграммы, построенной в координатах V—общий объем,. р—давление газа. Такие диаграммы автоматически вычерчиваются специальными приборами—индикаторами. [c.35]
Теоретический рабочий процесс компрессора в V—р диаграмме изабра-жается следующими линиями (рис. 11) а—/—всасывание. /—.2—сжатие и. — выталкивание газа. [c.35]
В зависимости от условий процесс сжатия газа 1—2 может быть любым термодинамическим процессом изотермическим, адиабатным или по-литропным. [c.36]
Из выражения (П—1) следует, что работа компрессора в общем случае не равна работе сжатия. [c.36]
Работа /к компрессора может быть найдена на основе общих термодинамических зависимостей. [c.37]
Здесь д—подводимое тепло, г—энтальпия и А—тепловой эквивалент работы. [c.37]
Выражение (II—5) справедливо для любого обратимого термодинамического процесса. [c.37]
Исследуем теперь, как изменяется работа в теоретическом рабочем процессе в зависимости от термодинамического характера процесса сжатия. [c.37]
Изотермический процесс. Предположим вначале, что компрессор сжимает газ, подчиняющийся законам совершенных газов. [c.37]
Ввиду сложности уравнений состояний реальных тел удобно в технических асчетах пользоваться диаграммами состояния. [c.38]
Пользуясь тем, что температура Т согласно равенству (II—8) в этой диаграмме может быть выражена как тангенс угла наклона касательной к изобаре к оси энтропий, величина отрезка в s—/ диаграмме, эквивалентного работе Л4 , находится путем построений, показанных на рис. 12,6. [c.39]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте