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螺杆、离心、往复压缩机的比较2010-04-15 00:12:25|分类: 默认分类 |标签: |字号大中小订阅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,优点是机器结构紧凑,体积小,占地面积少,重量轻。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。气体没有脉动,运转平稳,机组对基础不高不需要专门基础运行中向转子腔喷油,因此排气温度低。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。可在较高压比下运行。可借助滑阀改变压缩有效行程,可进行10100%的无级冷量调节。缺点是: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。试分析比较三种常见压缩制冷机(往复式.螺杆式,离心式)性能特点 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
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