Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Диаграммы индикаторные поршневых детандеров

Рис. 3.14. Индикаторная диаграмма поршневого детандера. Рис. 3.14. <a href="/info/402302">Индикаторная диаграмма поршневого</a> детандера.

    Холодопроизводительность детандера пропорциональна заштрихованной на рис. 122 площади диаграммы, выражающей в определенном масштабе работу, произведенную воздухом в детандере. Действительная индикаторная диаграмма поршневого детандера изображена на рис. 124. Она значительно отличается от расчетной рядом дополнительных потерь вследствие сопротивления клапанов, пропуска воздуха через клапаны и поршневые кольца, притока тепла через стенки цилиндра, влияния вредного пространства и др. Так, например, вследствие сопротивления [c.335]

    Рабочий процесс в поршневом детандере обратен процессу сжатия воздуха в поршневом компрессоре. На рис. 6.1 показана расчетная индикаторная диаграмма детандера, а под ней схематически изображен цилиндр детандера с поршнем и клапанами. Впуску сжатого воздуха через клапан 1 соответствует точка Е. Период впуска продолжается до точки Б по линии Е—А—Б. В точке Б, когда поршень пройдет путь О), клапан 1 закроется и произойдет отсечка далее поршень будет двигаться на пути вследствие расширения газа в цилиндре детандера. [c.338]

    Холодопроизводительность детандера пропорциональна заштрихованной на рис. 122 площади диаграммы, выражающей в определенном масштабе работу, произведенную воздухом в детандере. Действительная индикаторная диаграмма поршневого детандера изображена на рис. 124. Она значительно отличается от расчетной рядом дополнительных потерь вследствие сопротивления клапанов, [c.335]

    Поршневые детандеры. На рис. 55 показаны теоретическая и действительная индикаторные диаграммы рабочего процесса детандера. В действительной диаграмме линия аб изображает нроцесс впуска [c.461]

    На действительный рабочий процесс в поршневом детандере оказывают влияние многочисленные факторы, аналитический учет которых чрезвычайно затруднителен, а во многих случаях практически невозможен. Обычно термодинамический анализ цикла поршневого детандера проводится применительно к теоретической индикаторной диаграмме. [c.14]

    Полный адиабатический теплоперепад при теоретических условиях можно реализовать в поршневом детандере только в том случае, если он не имеет вредного пространства и обеспечивает полное расширение рабочего тела с производством работы. Такой детандер будем называть идеальным. Известно, что реальны поршневой детандер имеет вредное пространство, а его цикл характеризуется неполнотой расширения. Если теоретический рабочий цикл (теоретические условия работы) идеального детандера представится фигурой а-2-4 -Ь (рис. 1-1), то такой же цикл реального детандера — фигурой 1-2-3-4-5-6-1 (теоретическая индикаторная диаграмма). В результате этого даже при теоретических условиях работы теплоперепад, получаемый от реального детандера, будет меньше адиабатического. [c.15]


Рис. 1-1. Теоретическая и рабочая индикаторные диаграммы поршневого детандера. Рис. 1-1. Теоретическая и <a href="/info/1826252">рабочая индикаторные диаграммы</a> поршневого детандера.
    На рис. 1-2 представлена диаграмма распределения фаз поршневого детандера. Точки 1-2-3-4-5-6 этой диаграммы, отвечающие тем же точкам индикаторной диаграммы, соответствуют действительным углам поворота коленчатого вала детандера, при которых начинаются [c.16]

    В задачу теплового расчета поршневого детандера входит определение основных геометрических размеров мащины, определение параметров газа в характерных точках индикаторной диаграммы и построение индикаторной диаграммы, на основе которой производится динамический расчет детандера. [c.38]

    Поршневой детандер, работая при достаточно низких температурах, воспринимает тепло извне. Это тепло, нагревая воздух в цилиндре, совершает работу, в результате чего площадь индикаторной диаграммы увеличивается. Вследствие работы трения поршневого уплотнения также происходит некоторое увеличение площади диаграммы. Таким образом, холодопроизводительность цикла детандера, выраженная в единицах работы, всегда меньше работы, измеряемой по площади индикаторной диаграммы. [c.289]

    Представление о рабочем процессе реального поршневого детандера дает действительная индикаторная диаграмма (фиг. 2). Такая диаграмма лишь внешне напоминает теоретическую. Действительная индикаторная диаграмма отображает механическую сторону термомеханических неравновесных процессов, протекающих в цилиндре детандера. Рассмотрим основные особенности рабочего процесса детандера. [c.182]

    При смещении оси цилиндра золотника относительно оси приводящего вала индикаторная диаграмма поршневого детандера с золотником не будет отличаться от индикаторной диаграммы обычного детандера. [c.232]

Рис. 3. Принципиальная схема рабочих органов поршневого детандера и теоретическая индикаторная диаграмма Рис. 3. <a href="/info/1822807">Принципиальная схема рабочих</a> <a href="/info/1475648">органов поршневого</a> детандера и <a href="/info/1816365">теоретическая индикаторная</a> диаграмма
    Представление о рабочем процессе реального поршневого детандера дает действительная индикаторная диаграмма (рис. 4). Такая диаграмма лишь внешне напоминает теоретическую. Действительная индикаторная диаграмма отображает механическую сторону термомеханических неравновесных процессов, протекающих в цилиндре детандера. Термическая сторона таких процессов проявляется при этом лишь косвенно. Между тем именно эта сторона рабочего процесса детандера заслуживает особого внимания, поскольку основное назначение детандера — снизить энтальпию рабочего тела. Поэтому определенный интерес представляют результаты температурного индицирования детандеров. Температурные индикаторные диаграммы весьма полезны для уточнения представлений об особенностях действительного рабочего процесса детандера, а при достаточно высокой точности измерений они могут быть использованы для обработки опытных данных совместно с диаграммами p—V и результатами внешних измерений (р , р у Тн, Т , т и др.). [c.206]

    Процесс в поршневом детандере наглядно можно представить с помощью индикаторной диаграммы. Теоретическая индикаторная диаграмма идеального детандера приведена на рис. 3-1, где также схематически показан цилиндр детандера. Впуск сжатого и выпуск расширенного воздуха осуществляются через принудительные клапаны — впускной а и выпускной 6. На диаграмме по оси абсцисс откладывается расстояние s поршня ог крайнего левого положения , а по оси ординат — давление р в цилиндре детандера. [c.143]

    Снятие индикаторной диаграммы детандера осуществляется таким же методом, как и диаграммы двигателя или компрессора. На рис. 3-3 показана рабочая индикаторная диаграмма нормально работающего детандера. Внутреннюю работу и внутреннюю мощность детандера Л/, - определяют так же, как для других поршневых двигателей. [c.147]

    ПОРШНЕВЫЕ ДЕТАНДЕРЫ 1-2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ДИАГРАММА ДЕТАНДЕРА [c.14]

    В связи с этим анализ рабочего цикла. поршневого детандера Ограничивается рассмотрением отдельных процессов в диаграмме T-s, тепловым расчетом детандера и построением рабочей индикаторной диаграммы. [c.22]

Рис. 1-9. Индикаторные диаграммы поршневых детандеров при отдельных эксплуатационных неполадках Рис. 1-9. Индикаторные диаграммы поршневых детандеров при отдельных эксплуатационных неполадках

Фиг. 1.17. Работа идеального и действительного поршневого детандера в диаграмме давление — объем (индикаторная диаграмма). Фиг. 1.17. <a href="/info/32506">Работа идеального</a> и <a href="/info/1549098">действительного поршневого</a> детандера в <a href="/info/13460">диаграмме давление</a> — объем (индикаторная диаграмма).
    Существенной особенностью теоретической индикаторной диаграммы является отсутствие теплопритока к расширяемому газу извне, а также вследствие трения в поршневом уплотнении детандера. [c.179]

    Выше отмечалось, что при рассмотрении действительного рабочего процесса должны учитываться тепловые факторы, потери давления в клапанах и неполнота расширения и поджатия. Всякий реальный процесс расширения газа в детандере неизбежно сопровождается теплопритоком извне, внутренним теплообменом, трением в поршневом уплотнении, потерями давления в клапанах. Однако процессы 3—4 (выхлоп) и 6—1 (заполнение вредного объема) при желании могут быть исключены. Для этого достаточно подобрать углы распределения Uj и так, чтобы обеспечить равенство давлений рз = р , а также р = pi, т. е. совместить на индикаторной диаграмме точки 3 и 4 и, соответственно, точки 6 и 1. Опыт, однако, показывает, что режим работы детандера, характеризуемый соотношением [c.184]

    Существенной особенностью теоретической индикаторной диаграммы является отсутствие тепловых факторов (теплопритока к расширяемому газу извне и вследствие трения в поршневом уплотнении детандера, а также внутреннего теплообмена). Тем не менее в теоретическую диаграмму включены участки 3—4 и 6—1, хотя очевидно, что выбор параметров Ра > р и Ре < Р1 термодинамически целесообразен лишь при наличии хотя бы одного из указанных факторов.  [c.203]

    Первый из этих коэффициентов характеризует влияние на экономичность детандера фаз индикаторной диаграммы и может служить целям сознательного, наиболее удачного выбора их сочетания. Теоретическим относительным к. п. д. т]о может быть оценено состояние и качество поршня, поршневых колец, клапанов, изоляции и то му подобных факторов, на которые можно влиять в процессе эксплуатации и ремонта. [c.35]

    Процесс в поршневом детандере наглядно можно представить, используя индикаторную диаграмму, приведенную на рис. 84. На этом же рисунке схематически показан цилиндр детандера. Впуск сжатого и выпуск расширенного воздуха осу-Е1ествляются через клапаны — впускной а и выпускной б. [c.130]

    Принцип действия. Рабочий процесс в поршневом детандере обратен процессу сжатия воздуха в поршневом компрессоре. На рис. 122 показана расчетная индикаторная диаграмма детандера, а под ней схематически изображен цилиндр детандера с поршнем и клапанами. Впуску сжатого воздуха через клапан 1 соответствует точка Е. Период впуска продолжается до точки Б по линии Е—А—Б. В точке Б, когда поршень пройдет путь а , клапан 1 закроется и произойдет отсечка далее поршень будет двигаться на пути а , вследствие расширения газа в цилиндре детандера. Процесс расширения, изображенный кривой Б—В. сопровождается понижением давления и температуры воздуха в цилиндре. В точке В открывается выпускной клапан 2 детандера, и воздух начинает выходить из цилиндра. Точка Г соответствует правому крайнему положению поршня. Дойдя до точки Г, поршень, вследствие инерции маховика детандера, начинает двигаться в обратном направлении, выталкивая расширившийся и охлажденный воздух в выпускной трубопровод. На диаграм- [c.332]

    Теоретическая индикаторная диаграмма поршневого детандера, работающего в интервале давлений р и /7,,. изображается замкнутым коптуром 1-2-3-4-5-6-1 и состоит из следующих элементарных процессов  [c.15]

    Рабочая индикат< рная диаграмма поршневого детандера существенно отличается от разобранной выше теоретической индикаторной диаграммы. Напомним, что под термином рабочая индикаторная диаграмма подразумевается расчетная диаграмма, построенная с учетом гидравлических со противлений, внутреннего теплообмена и теплообмена с окружающей средой. [c.22]

    К поршневому детандеру можно применить термодинамический анализ, разработанный для паровых машин. На фиг. 1.17 изображена схема поршневого детандера параллельно с р, и-диаграм-мой (индикаторная диаграмма) для идеального обратимого цикла [c.41]


Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 Издание 2 (1973) -- [ c.206 , c.210 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Диаграмма индикаторная

индикаторный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте