Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приращение энергии газа в компрессоре

    Для определения приращения энергии газа при перемещении по проточной части компрессора необходимо произвести интегрирование уравнения вдоль пути s. Проинтегрируем первое слагаемое уравнения (2.1) [c.25]

    Приращение энергии газа в компрессоре [c.25]

    ПРИРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ ГАЗА В КОМПРЕССОРЕ [c.25]

    Если количество газа, прошедшее через компрессор, т, то приращение энергии газа Ё1 определится уравнением [c.27]


    Результат интегрирования представляет собой приращение удельной кинетической энергии газа при прохождении им компрессора. В поршневых компрессорах скорости газа на входе и выходе Сз из компрессора невелики и близки по значению. Изменением кинетической энергии поэтому можно пренебречь по сравнению с другими слагаемыми уравнения (2.1). [c.25]

    Турбореактивный двигатель с центробежным компрессором форсажной камеры не имеет. Из турбины газы проходят реактивное сопло, а затем, расширяясь, с большой скоростью истекают в атмосферу. Энергия рабочих газов, приобретенная в про-дессе сжатия воздуха и последующего подвода тепла из камер сгорания, частично затрачивается на вращение турбины и увеличение скорости струи газов, выходящих из реактивного сопла. Тяга создается за счет приращения скорости газов, истекающих из двигателя. [c.20]

    Выражение (9.10) определяет полное приращение энергии единицы массы газа, имеющееся при работе компрессора. По аналогии с насосами полный напор, развиваемый компрессором, определяется выражением [c.187]

    Эта величина представляет собой приращение кинетической энергии газа при движении его от сечения 1—1 до сечения 2—2. В поршневых компрессорах скорости Сз и С1 относительно малы и близки по своему значению, поэтому приращение кинетической энергии невелико и им можно пренебречь. Второе слагаемое [c.26]

    Устройства для сжатия газов (чаще всего это — машины, имеющие движущиеся узлы) называются компрессорами. Они сообщают газу энергию — потенциальную (давление — в этом, как правило, их основное назначение) и кинетическую (иногда ее приращение существенно). [c.323]

    Иначе, полный напор, развиваемый компрессором, равен приращению удельной потенциальной энергии давления газа, т. е. приращению потенциальной энергии единицы массы газа, сжатого от давления Р1 до давления р . [c.198]

    Иначе, полный напор, развиваемый компрессором, равен приращению удельной потенциальной энергии давления газа, т. е. приращению потенциальной энергии единицы массы газа, сжатого от давления р до давления р -В практике работа компрессоров характеризуется величиной давления после компрессора р . [c.198]

    Проектируя объекты, в которых используются одноступенчатые компрессоры, выбирают наиболее выгодную для выполнения технологического процесса машину. Она должна обеспечивать требуемую производительность и заданное давление нагнетаемого газа. При проектировании компрессора необходимо знать, где его будут использовать, и добиваться требуемых качеств, в частности, высокого КПД. В общем случае КПД — безразмерная величина, характеризующая степень совершенства какого-либо технического устройства в отношении осуществления в нем процессов передачи энергии или ее преобразования из одной формы в другую. В машинах-двигателях под ним подразумевают отношение энергии, отдаваемой потребителю (полезной энергии), к полной подводимой энергии. По аналогии можно было бы принять за КПД компрессора отношение приращения энергии газа в компрессоре к энергии, затрачиваемой на его привод. Однако подобное трактование КПД, применительно к компрессорам, не имеет смысла. Процессы сжатия и перемещения газа компрессором очень энергоемки. Наименьшая затрата работы происходит при изотермическом сжатии, когда интенсивно охлаждаются компрессор и проходящий через него газ. При охлаждении от газа отбирается энергия, подводимая к нему двигателем. В случае изо-термного сжатия отбирается вся подводимая к газу энергия, т. е. ее приращение равно нулю. Энергия, расходуемая двигателем на вращение компрессора, не равна нулю. Энергетический КПД такого компрессора поэтому равен нулю, в то время как двигатель затрачивает наименьшую работу на привод компрессора. [c.51]


    В поршневюс компрессорах скорости газа в начале и коше сжатия приблизительно рдвны = 2> и приращением кинетической энергии пренебрегают. [c.11]


Смотреть страницы где упоминается термин Приращение энергии газа в компрессоре: [c.27]    [c.26]    [c.27]    [c.11]    [c.188]    [c.26]    [c.188]   
Смотреть главы в:

Поршневые компрессоры -> Приращение энергии газа в компрессоре




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте