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某磁悬浮离心空压机测试的案例分析目录TOC\o"1-3"\h\u30132某磁悬浮离心空压机测试的案例分析 [20],性能测试之后,用性能曲线的方式来表示确定的运转条件下和压缩机结构尺寸有关的压缩机性能。用有效进口容积流量即气量作为横坐标,将变量如压比,比压缩功,压缩机效率,轴功率等作为纵坐标。由于本次性能测试的磁悬浮两级离心空压机的转速可以控制,选择转速作为选择性能参数曲线的主要条件。比压缩功,压缩机效率的性能曲线已在上文作为性能测试的结果展示,将压比和轴功率的性能曲线整合之后作为性能图,如图4-14所示。图4-14展示的是以转速作为变量的磁悬浮两级离心空压机的性能图,图中下部分展示了压比与进口容积流量的关系曲线,图中上部分展示了相同的转速下对应的轴功率与进口容积流量的关系曲线。对于这台磁悬浮两级离心空压机,当进口容积流量减小时,压力比从设计点起开始增大。但是,随着进口容积流量不断下降并低于某阈值后,压力比开始减小。它将影响空压机管路中存储容量,并使气流波动。空压机的压力和流量也开始周期地波动,运行工况不再稳定,在性能曲线上,此为喘振点,并与稳定运行区域分开。对于性能曲线而言,喘振线由各条性能曲线上的喘振点的连线确定的。在性能曲线上,喘振线确定了空压机运行时的最小进口容积流量。紧靠喘振极限右侧的线规定了空压机的稳定工况区间,并被喘振控制阀的开启程度限制。对于此台磁悬浮两级离心空压机,当进口容积流量增大时,轴功率不断增大,但是随着转速升高,如图中510Hz(30600min-1)转速、530Hz(31800min-1)转速以及545Hz(32700min-1)转速对应的性能曲线中,都出现了轴功率的峰值,即随着进口容积流量不断增大,空压机的轴功率开始变小。参考前文,离心式压缩机的一大劣势,即离心压缩机效率很高,能够稳定工作的工况范围较窄,会受到很多因素的限制。实际运行过程中,如果离心式空压机不需要调整工况或者工况不发生变化,使得离心式空压机的工况能够稳定在高效工作区,那么离心式空压机是一种非常理想的机型。但是一旦工况波动,甚至需要大幅度调整,离心式空压机可能就难免脱离高效工作区甚至进入喘振区,性能会大幅度下降。通过绘制性能
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