透平压缩机
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透平压缩机的故障判断及处理摘要透平压缩机通常用于高压气体压缩,但在长期使用过程中会出现不同的故障,针对不同的故障情况,需要采取不同的处理方法。
如压缩机出口压力异常可能是由于进口压力过低、进口温度过高、出口流量过小等原因引起,应对症下药地处理。
对于压缩机的运转噪音增大问题,可能是由于轴承损坏、齿轮磨损等问题引起,应及时更换维修。
维护透平压缩机是一个复杂的过程,需要进行系统性的分析和处理。
在实际操作中,建议定期维护和保养透平压缩机,加强对配件的检查,预防故障的发生。
关键词:透平压缩机;故障情况;压力异常第一章引言在现代工业中,透平压缩机(Turbo Compressor)扮演着至关重要的角色。
这些设备不仅有助于能源的有效利用,而且对于维持各种化工、石油和天然气处理等行业的日常操作至关重要。
由于透平压缩机复杂的工作机理和高强度的运行环境,这些设备可能会出现各种类型的故障。
这些故障如果不及时识别并正确处理,可能会对整个生产过程产生严重的影响,甚至可能导致设备损坏和意外事故的发生。
因此,熟悉透平压缩机的常见故障,掌握故障的判断方法及其处理策略,是工程技术人员必备的技能。
本文将详细探讨透平压缩机的常见故障类型,分析这些故障的可能原因,并提出相应的判断方法和处理措施,以预防和减少透平压缩机的故障,保证其正常、稳定、安全的运行。
第二章透平压缩机的工作原理2.1 透平压缩机的主要组件透平压缩机主要由以下几个关键部件构成:涡轮轴:涡轮轴是透平压缩机的核心部分,其通过一对涡轮叶片实现动能的转化。
这对叶片中,一个叶片用于引入并加速进气,另一个叶片用于转化这些高速气流的动能为机械能。
压缩机叶轮:叶轮是透平压缩机中的另一关键部件,其任务是将从涡轮轴获得的机械能转化为气体的压力能。
密封和轴承系统:为保证压缩机的正常运行,透平压缩机配备了密封和轴承系统,以防止气体泄漏并支撑转动的轴。
2.2 透平压缩机的工作过程在透平压缩机的工作过程中,气体通过进气口进入压缩机,然后被涡轮轴的叶片引导并加速。
大型透平式压缩机防喘振控制及应用大型透平式压缩机是工业领域中常见的压缩设备,常用于石油化工、电力、冶金等行业。
在运行过程中,压缩机容易出现喘振现象,严重影响压缩机的工作效率和安全性。
为了有效控制和预防喘振,需要在透平压缩机的设计和使用过程中考虑一系列的防喘振措施。
喘振是指压缩机由于外界扰动、流量脉动或系统参数波动等原因,引起压缩机内部压力和流量发生不稳定的现象。
喘振有时表现为高密度压缩机背压的跳动,有时表现为冷却水温度的跳动,甚至可能引发严重的机械振动和震动,造成设备的损坏。
为了防止喘振,需要从动态特性、结构设计、控制系统和操作维护等方面进行综合考虑。
对于透平式压缩机的动态特性分析非常重要。
通过对压缩机的传递函数进行建模,可以得到压缩机的振动特性和稳定性,进而确定设计参数和控制策略。
对压缩机的敏感性分析也非常重要,可以通过扰动试验和频率响应试验等方法获取敏感性矩阵和敏感频率范围,为防喘振控制提供有效的依据。
在结构设计方面,需要注意减小压缩机结构的共振频率,增加压缩机的刚度和阻尼,以提高压缩机的稳定性。
常见的措施包括增加支撑结构的刚度和阻尼、采用阻尼材料和阻尼器、改变结构形式等。
还可以通过优化叶轮、控制叶片等方式改善压缩机的稳定性。
在控制系统方面,可以采用主动控制和被动控制相结合的策略来防止喘振。
主动控制是指通过控制策略和控制器来主动消除或抑制喘振现象。
常见的控制策略包括PID控制、模糊控制、自适应控制等。
被动控制是指通过结构设计和改进来被动地减小压缩机结构的共振频率和提高稳定性。
在操作维护方面,需要加强对压缩机的监测和维护,及时发现和处理可能引起喘振的故障和问题。
定期对压缩机进行振动监测、润滑油分析、叶片磨损检测以及定期检查和维护,可以有效地延长压缩机的使用寿命并提高压缩机的可靠性和稳定性。
大型透平式压缩机防喘振控制需要综合考虑动态特性、结构设计、控制系统和操作维护等多个方面的因素。
通过合理的设计和有效的控制策略,可以有效地预防和控制喘振现象,保证压缩机的安全稳定运行。
大型透平式压缩机防喘振控制及应用随着工业生产的日益发展,大型透平式压缩机在工业生产中扮演着重要的角色。
由于透平式压缩机工作时会产生较大的振动和噪音,如果不加以控制和防范,很容易引发喘振问题,严重影响设备的安全性和正常运行。
对大型透平式压缩机的喘振控制及应用成为工程技术领域亟待解决的重要问题。
什么是喘振?喘振是由于压缩机内部气体振荡而产生的一种不稳定的振动现象。
当压缩机工作时,由于气体流动速度和压力变化引起的共振效应,会使得系统产生自激振动,即所谓的喘振。
喘振不仅会导致设备损坏,还会引起严重的噪音污染,甚至对生产车间的安全形成威胁。
大型透平式压缩机的喘振控制成为了工程技术领域的焦点关注。
在喘振控制中,需要从多个方面入手,包括结构设计、控制系统、运行管理等多个方面,才能全面有效地解决喘振问题。
对于大型透平式压缩机的结构设计来说,需要合理设计压缩机的内部结构。
通过科学的设计和优化,减小气体流动速度的变化,降低共振效应的发生,从而减少喘振的产生。
还可以通过结构的改善和优化,增加阻尼器、削减共振频率等措施来有效抑制喘振的发生。
在压缩机的结构设计阶段,就可以采取措施来预防喘振问题的产生,这是避免喘振问题的有效手段。
对于大型透平式压缩机的控制系统来说,需要建立完善的控制系统,并对其进行合理的配置和优化。
通过运用先进的控制算法和技术,实时监测和调节压缩机的工作状态,及时发现并处理喘振问题。
还可以通过自适应控制、模糊控制和神经网络控制等方法,对压缩机的振动进行智能化控制,从而有效减少喘振的发生。
还可以通过合理的控制策略和调整参数,提高控制系统的稳定性和可靠性,进一步降低喘振的风险。
对于大型透平式压缩机的运行管理而言,需要建立严格的运行管理制度,确保设备的正常运行。
通过定期的维护和保养,及时发现和解决压缩机设备的问题,确保设备处于良好的工作状态。
还可以通过对设备运行数据的分析,及时发现异常情况,采取措施进行修复和调整,有效降低喘振的发生。
空气透平压缩机安全操作规程空气透平压缩机是一种常见的压缩机设备,它具有压缩空气的功能。
在使用空气透平压缩机时,必须严格遵守安全操作规程,确保使用过程中的安全性。
下面是关于空气透平压缩机安全操作规程的一份2000字的介绍。
一、安全操作规程概述空气透平压缩机选用总装的方式交付使用,用户在进行操作之前必须了解并遵守安全操作规程,以确保操作过程中的安全。
安全操作规程包括以下内容:操作前的准备工作、操作过程中的注意事项、故障排除和维护工作等。
二、操作前的准备工作1. 工作场所准备:(1)确保工作场所通风良好,避免积累的有害气体。
(2)确保工作场所清洁,无杂物阻挡。
(3)检查工作场所的消防设备是否完好,应急通道是否畅通。
2. 设备准备:(1)确认所使用的透平压缩机型号和技术参数是否正确。
(2)检查压缩机的机械部件是否正常运转,有无异常声音或振动。
(3)确保空气透平压缩机的电源与工作环境电源相符,检查电气设备是否正常、接地是否稳固。
3. 保护措施准备:(1)佩戴好必要的个人防护装备,如耳塞、防护眼镜和手套等。
(2)确保透平压缩机配备了必要的安全保护装置,如过压保护、过热保护和漏电保护等。
(3)保持压缩机周围的区域干燥,避免发生漏电或触电事故。
三、操作过程中的注意事项1. 操作人员必须经过相关岗位培训和资质考核,掌握透平压缩机的操作技能和安全知识。
2. 在操作透平压缩机时,应先确保设备处于停机状态,然后关闭其电源。
3. 在操作透平压缩机时,应确保周围环境干燥,避免发生漏电或触电事故。
4. 在使用透平压缩机前,应先检查设备的供气管道和排气管道是否畅通,避免气体堵塞引发事故。
5. 操作人员在操作透平压缩机时,应保持集中注意力,不得在操作过程中离开岗位或开展其他无关工作。
6. 在操作透平压缩机时,应根据压力要求和使用需求,适时调整透平压缩机的工作模式和工作压力。
7. 在操作透平压缩机过程中,如发现设备有任何异常情况,应立即停止使用,并报告相关部门进行检修。
透平压缩机工作原理透平压缩机工作原理在现代工业领域中,透平压缩机的应用范围日益广泛,它是一种高效、可靠的压缩机,用于将气体或气态混合物压缩为高压气体,以满足各种工业应用的需要。
那么,究竟什么是透平压缩机?如何实现透平压缩机的高效工作原理呢?本篇文章将详细介绍透平压缩机的工作原理与种类。
一、透平压缩机的种类透平压缩机按转子叶片的形状和数量可以分为多种类型,其中最常见的是轴流透平压缩机和离心透平压缩机。
轴流透平压缩机是将气流与转子轴平行的方向相对运动,通过叶片的作用进行气体的压缩。
离心透平压缩机则是将气体沿着转子轴方向进入,随着转子的旋转被甩出转子的离心力作用下,气体压缩并排出。
二、透平压缩机的工作原理透平压缩机的工作原理分为两个阶段。
首先,气体会进入透平压缩机,然后通过转子的旋转运动等,使气体被压缩成高压气体。
接着,高压气体被排放出去,实现对气体的压缩。
首先,透平压缩机的工作过程中,气体首先需要经过进气阀门进入压缩机内。
而压缩机的转子会使这些气体以一定的角度和速度来进入压缩机的叶片通道内。
当气体通道中的气体被叶片压缩时,气体因恶化作用而迅速升温。
这个过程中,透平的叶片效率是压缩机性能的关键因素。
因此,压缩机的叶片必须是高质量定制的,并在透明叶片上应用了诸如数值模拟等技术进行优化,以确保最高的效率和低的能量损失。
其次,高压气体经过压缩后,需要通过排气系统进行再处理。
具体来说,排气系统在离子电极和排气扇之间建立了一个通道,以帮助将气体高速输送到出口处,并在一个高效率的系统内实现高度压缩。
此外,排气系统还需要运用技术手段来控制排气压力,以确保在压缩过程中避免过渡的工作量。
三、总结综上所述,透平压缩机是一种高效、可靠的压缩机,透平压缩机的种类主要包括轴流透平压缩机和离心透平压缩机。
其工作原理分为两个阶段,首先是将气体进入透平压缩机,经过转子等的运动,实现气体被压缩成高压气体。
接着是高压气体被排放出去,实现对气体的压缩。
透平压缩机工作原理
透平压缩机是一种常见的压缩机类型,由于其高效、可靠等特点而被广泛应用于空气压缩、气体增压、液化气体输送等领域。
其工作原理主要是利用透平叶轮的旋转将气体压缩,再通过排气阀将压缩后的气体排出。
透平压缩机通常由两个相互转动的透平叶轮组成,分别为高压透平和低压透平。
气体从进气管道进入高压透平,经过叶轮的旋转被压缩后流入低压透平,再次被压缩后排出。
透平叶轮的旋转是通过轴向的动力传递实现的,通常是由电机或者内燃机通过齿轮、链条等传动装置带动透平叶轮转动。
在透平叶轮旋转的过程中,气体会因离心力的作用向外扩散,为了防止气体泄漏,透平叶轮和配套的轴承、密封等部件需要精细设计和制造。
透平压缩机还常常采用多级压缩的方式,即在高压透平和低压透平之间设置多个中间压力级,以提高压缩比和效率。
多级压缩还可以减小每级压缩的压力差,从而降低透平叶轮的受力和磨损。
总之,透平压缩机的工作原理是基于透平叶轮的旋转将气体压缩,并通过排气阀将压缩后的气体排出。
它具有高效、可靠、多级压缩等特点,是一种重要的气体压缩设备。
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透平压缩机一、定义:压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。
二、主要用途:⒈动力用压缩机⑴压缩气体驱动各种风动机械,如:气动扳手、风镐。
⑵控制仪表和自动化装置。
⑶交通方面:汽车门的开启。
⑷食品和医药工业中用高压气体搅拌浆液。
⑸纺织业中,如喷气织机。
⒉气体输送用压缩机⑴管道输送--为了克服气体在管道中流动过程中,管道对气体产生的阻力。
⑵瓶装输送--缩小气体的体积,使有限的容积输送较多的气体。
⒊制冷和气体分离用压缩机如氟里昂制冷、空气分离。
⒋石油、化工用压缩机⑴用于气体的合成和聚合,如:氨的合成。
⑵润滑油的加氢精制。
三、压缩机的分类⑴按作用原理分:容积式和速度式(透平式)⑵按压送的介质分类:空气压缩机、氮气压缩机、氧气压缩机、氢气压缩机等⑶按排气压力分类:低压(0.3-1.0MPa)、中压(1.0-10MPa)、高压(10-100MPa)、超高压(>100MPa)⑷按结构型式分类:压缩机----容积式、速度式。
容积式----回转式(包括螺杆式、滑片式、罗茨式)、往复式(包括活塞式、隔膜式)。
速度式----离心式、轴流式、喷射式、混流式。
[align=center][size=3]第二节压缩机的著名厂家[/size][/align]一、国外著名的压缩机企业有以下几家:⑴日本有七家:日立(Hitachi)、三井、三菱(Mitsubishi)、川崎、石川岛(IHI)、荏原(EBRARA,包括美国埃理奥特ELLIOTT)和神钢(Kobelco);⑵美国有五家:德莱赛兰(DRESSER-RAND)、英格索兰(Ingersoll-rand)、库柏(Cooper)、通用电气动力部(GE,原来的意大利新比隆Nuovo Pignone公司)和美国A-C压缩机公司;⑶德国有二家:西门子工业(原来的德马格-德拉瓦)、盖哈哈-波尔西克(GHH-BORSIG);⑷瑞士有一家:苏尔寿(SULZER);⑸瑞典有一家:阿特拉斯(ATLAS COPCO);⑹韩国有一家:三星动力。
透平压缩机的工作原理
透平压缩机是一种常用于空气压缩或气体增压的设备,其工作原理如下:
1. 进气:气体从环境中或者其他源头进入透平压缩机的进气口,进入压缩机系统。
2. 主轴:透平压缩机内部有一根主轴,通常是由电动机或者其他动力装置驱动。
3. 转子:透平压缩机内部有两个转子,通常是一个静态转子和一个动态转子。
4. 压缩:主轴带动动态转子高速旋转,产生离心力。
气体被离心力推向透平的外围,导致气体被压缩。
5. 放热:气体在压缩过程中会产生热量,透平压缩机通常采用冷却系统来散热,以防止过热。
6. 排气:压缩后的气体从透平压缩机的出气口释放出去,在压缩机系统中完成气体增压或空气压缩的工作。
透平压缩机的工作原理基于动能的转换,通过高速旋转的转子将气体压缩,从而实现增压或压缩的目的。
透平压缩机通常具有高效率和稳定性,广泛应用于工业领域中的空气压缩、气体输送及处理等方面。
空气透平压缩机安全操作规程一、适用范围:本规程适用于空气透平压缩机(以下简称压缩机)的安全操作。
二、安全操作规程:1. 操作前需了解压缩机的结构、性能及工作原理,熟悉压缩机启动和停止的操作程序。
2. 操作人员必须穿戴好安全防护用品,如工作服、安全鞋、安全帽、护目镜、手套等,确保操作的安全。
3. 操作前需检查压缩机是否处于正常状态,包括压缩机的进出口温度、油位、油压、电器设备等是否正常,如有异常应及时排除并通知维修人员。
4. 在启动前,应将压缩机转速调整装置调整至最小,然后启动变频器,逐步升高转速,确保压缩机平稳启动。
5. 压缩机在运行过程中,应随时观察压缩机仪表的读数,如发现异常应及时停机检查。
6. 压缩机工作时,应保证压缩机的进出口畅通,并注意检查循环系统的正常运行。
7. 压缩机停机前,应先将负载逐渐降低,然后停机,切勿突然停机。
8. 在停机前,应将压缩机的每个运行部件停止运转,然后关闭电源。
9. 压缩机每日应定期检查油位、油压、进气温度、出气温度、电器设备、紧固件等状况,以便及时发现问题并加以处理。
10. 维护人员应定期检查压缩机的运行状况和维护情况,对于出现的问题及时处理,保障压缩机的安全运行。
三、安全注意事项:1. 压缩机操作人员应接受专业培训并取得相应的操作证书,方可从事压缩机操作。
2. 在压缩机运行过程中,切勿进行任何修改或改装,避免发生安全事故。
3. 切勿将易燃、易爆物品放置在压缩机附近,避免引发事故。
4. 在操作压缩机时要注意防范静电及放电等安全问题。
5. 在进行压缩机维护或操作时,必须戴好防护手套和护目镜,并确保没有杂物或人员进入操作区域。
6. 严禁将空气透平压缩机用于不符合规定的场合,如超出额定负荷运行等。
7. 有疑问或异常情况出现时,应立即停机检查,并通知有关人员协助处理,避免造成事故。
四、总结:本规程为安全操作规程,操作人员必须遵守,以确保压缩机的安全运行。
在操作过程中,必须注意安全事项,切勿麻痹大意。
透平式压缩机
透平式压缩机是一种广泛应用于各个工业领域的压缩机类型。
它由两个旋转的透平轮组成,一个作为驱动轮,另一个作为被驱动轮。
这两个透平轮之间有一定的间隙,当驱动轮转动时,它通过气体的压力差来驱动被驱动轮旋转,从而实现气体的压缩。
透平式压缩机具有以下特点:
1. 连续压缩:由于透平轮的连续旋转,压缩过程是连续进行的,相比于容积式压缩机更为稳定。
2. 高效节能:透平式压缩机的结构紧凑,且运行稳定,能够实现高效的气体压缩,并提供较高的压缩比,从而减少能源消耗。
3. 适用范围广:透平式压缩机适用于气体和蒸汽的压缩,适用于多种工艺和工业应用。
4. 低振动噪音:透平式压缩机的结构相对简单,减少了机
械部件的运动,降低了振动和噪音的产生。
然而,透平式压缩机也存在一些限制。
例如,透平式压缩
机的制造和维护成本相对较高,且对气体的湿度和温度有
一定的要求。
此外,透平式压缩机的压缩比有一定的限制,不能够适用于大范围的压缩比要求。
总的来说,透平式压缩机在工业领域中具有重要的应用价值,它能够实现高效的气体压缩,并在多种工艺中发挥作用。
透平压缩机能效
透平压缩机的能效通常是指其压缩空气的效率。
透平压缩机的能效可以通过以下几个方面来评估:
1. 压缩比:压缩比是指入口空气压力与出口空气压力之比。
较高的压缩比通常意味着更高的能效。
2. 流量:流量是指单位时间内通过压缩机的空气量。
较高的流量通常可以提高能效。
3. 功率消耗:功率消耗是指压缩机运行所需的电力或机械能。
较低的功率消耗通常意味着更高的能效。
4. 泄漏:泄漏会导致压缩空气的损失,从而降低能效。
因此,减少泄漏对于提高能效非常重要。
透平压缩机的能效通常会在其规格参数中给出,例如输入功率、输出流量和压力等。
这些参数可以帮助评估压缩机的性能和效率。
需要注意的是,透平压缩机的能效还受到使用环境、维护保养等因素的影响。
定期进行维护保养、确保压缩机运行在适宜的环境下,可以提高其能效和寿命。
压缩机(氧气透平)的平安运行与维护检修化工生产具有易燃、易爆、易中毒、高温、高压、有腐蚀等特点,而氧气透平压缩机是化工生产工艺线上的重要设备。
它所输送介质的特殊性,要求我们对氧气透平压缩机(以下简称氧压机)的运行、检修更加谨慎。
笔者基于多年的生产实践,将哈尔滨气化厂2TY-167/0.2-30.4V型氧压机的运行、检修平安管理工作进行介绍。
一、氧气透平压缩机机组的配置情况1 •主机的配置氧压机的根底为两层框架式结构。
主机布置在上层,辅机在下层。
除了供油装置和控制仪表外,全部设备由防火墙隔离。
双缸型氧压机主机的排列形式如下:主电机一一低压缸增速机-低压压缩机—高压缸增速机一一高压压缩机。
氧压机为水平剖分的单轴多级多段压缩机。
2 .辅机的配置氧气冷却器:压缩机每二级冷却一次,防止过高的氧气温度,降低能耗。
采用氧气走管内、冷却水走管外的列管式冷却器。
管束的内壁便于脱脂、清洗和检查,有利于保证氧气侧外表的清洁度。
氧气过滤器:在压缩机进口前、回流氧气旁通阀前以及氧气平衡管压力控制阀前,分另设置了氧气过滤器,用以去除氧气中的杂质,防止氧气高速气流流过压缩机流道和阀芯时与壁面发生碰撞产生火花。
强制润滑油系统:从供油装置的吸油口开始,粗过滤器、油泵、油冷却器、精过滤器以及相关的管道和控制阀门均为双元件结构。
每一组都可以单独工作,互为备用,通过控制系统可实现自动或手动切换。
且还设有排烟风机和油气别离器以保持油系统的负压状态,防止由于内压引起润滑油的外漏,减少油的损耗。
供油的压力和温度由控制系统自动控制在正常范围内,保证主机的正常运转。
一旦发生低压电断电或供油系统出现重大故障,机组连锁自停车。
转子堕转期间由高位油箱继续供油。
内容总结(1)压缩机(氧气透平)的平安运行与维护检修化工生产具有易燃、易爆、易中毒、高温、高压、有腐蚀等特点,而氧气透平压缩机是化工生产工艺线上的重要设备〔2)它所输送介质的特殊性,要求我们对氧气透平压缩机(以下简称氧压机)的运行、检修更加谨慎(3)管束的内壁便于脱脂、清洗和检查,有利于保证氧气侧外表的清洁度〔4)且还设有排烟风机和油气别离器以保持油系统的负压状态,防止由于内压引起润滑油的外漏,减少油的损耗。
蒸汽透平压缩机工作原理“哇塞,你们见过那种超级厉害的机器吗?”有一天,我和小伙伴们在公园里玩耍,累得气喘吁吁的时候,我突然想起了一种很神奇的机器——蒸汽透平压缩机。
蒸汽透平压缩机就像一个大力士,能把好多好多的气体变得更厉害。
它有一些关键的部件呢。
有个像大轮子一样的东西,转起来可快啦,就像一阵旋风。
这个大轮子叫叶轮,它的作用可大啦,能把蒸汽的能量变成动力。
还有一些管子,就像小蛇一样弯弯曲曲的,这些管子是用来输送蒸汽的。
那它是怎么工作的呢?蒸汽就像一群小调皮,从一个地方跑过来,冲进了蒸汽透平压缩机。
然后叶轮就开始转呀转,就像一个快乐的小陀螺。
叶轮一转,就把蒸汽的能量给吸收了,然后再把这些能量变成强大的动力,去推动别的东西。
蒸汽透平压缩机的主要技术可厉害啦。
它就像一个魔法盒子,能把普通的蒸汽变成强大的力量。
它利用蒸汽的压力和温度,让叶轮高速旋转。
这就像放风筝一样,风越大,风筝飞得越高。
蒸汽的压力和温度越高,叶轮转得就越快,产生的动力就越大。
在我们的生活中,蒸汽透平压缩机也有很多用处呢。
比如说,在工厂里,它可以用来压缩空气,让机器能更好地工作。
就像我们跑步的时候需要大口喘气一样,工厂里的机器也需要强大的动力才能运转。
有一次,我去爸爸工作的工厂参观,看到那些巨大的机器在嗡嗡作响,旁边的蒸汽透平压缩机就像一个默默付出的英雄,为工厂的生产贡献着自己的力量。
我心里想,这个机器可真了不起呀!要是没有它,那些机器怎么能工作得这么顺利呢?我觉得蒸汽透平压缩机就像一个超级英雄,虽然它看起来很复杂,但是它的作用可大啦。
它能为我们的生活带来很多好处,让我们的世界变得更美好。
我们应该好好研究它,让它发挥更大的作用。
透平压缩机的分类透平压缩机的分类可以从不同的角度进行,主要包括以下几个方面:按工作原理分类、按压缩介质分类、按结构分类等。
下面将逐一介绍这些分类。
一、按工作原理分类1. 离心式透平压缩机:离心式透平压缩机是利用离心力将流体离心压缩的一种压缩机。
它主要由转子、叶轮和静叶环等组成。
流体进入叶轮后,受到离心力的作用,流体的动能增加,压力也随之增大。
离心式透平压缩机适用于大流量、中高压力的气体压缩。
2. 轴流式透平压缩机:轴流式透平压缩机是利用流体在转子叶片上产生的轴向力将流体压缩的一种压缩机。
它主要由转子、叶片和固定导向器等组成。
流体在叶片上产生的轴向力将流体压缩,使其压力增大。
轴流式透平压缩机适用于大流量、低中压力的气体压缩。
二、按压缩介质分类1. 气体透平压缩机:气体透平压缩机主要用于对气体进行压缩。
它可以将气体从低压力区域压缩到高压力区域,满足不同工艺过程对气体压力的要求。
气体透平压缩机广泛应用于石油化工、电力、冶金等领域。
2. 蒸汽透平压缩机:蒸汽透平压缩机主要用于对蒸汽进行压缩。
它可以将蒸汽从低压力区域压缩到高压力区域,满足不同工艺过程对蒸汽压力的要求。
蒸汽透平压缩机广泛应用于热电厂、化工装置等领域。
三、按结构分类1. 单级透平压缩机:单级透平压缩机是指只有一个压缩级的透平压缩机。
它只有一个转子和一个叶轮,用于将流体压缩到目标压力。
单级透平压缩机结构简单、易于维护,适用于小流量、中高压力的气体压缩。
2. 多级透平压缩机:多级透平压缩机是指具有多个压缩级的透平压缩机。
它由多个转子和叶轮组成,每个压缩级的流体压力逐级增大,最终达到目标压力。
多级透平压缩机通过多级压缩可以提高压缩比,适用于大流量、高压力的气体压缩。
以上就是透平压缩机的主要分类。
通过对透平压缩机的分类,我们可以更好地了解不同类型的透平压缩机的特点和应用领域,为选择合适的透平压缩机提供参考依据。
在实际应用中,需要根据具体的工艺要求、流体特性和工作环境等因素来选择适合的透平压缩机。
透平压缩机
工作原理
具有高速旋转叶轮的动力式压缩机[1]。
它依靠旋转叶轮与气流间的相互作用力来提高气体压力,同时使气流产生加速度而获得动能,然后气流在扩压器中减速,将动能转化为压力能,进一步提高压力。
在压缩过程中气体流动是连续的。
透平压缩机是在通风机的基础上发展起来的。
它广泛用于各种工艺过程中输送空气和各种气体,并提高其压力。
分类
按气体流动方向的不同,透平压缩机主要分为轴流式和离心式两类。
在轴流压缩机中,气体近似地沿轴向流动(见彩图[轴流压缩机结构图])。
在离心压缩机中,气体主要沿着径向流动。
另外还有一种斜流(混流)压缩机,其气体流动方向介于这两者之间。
排气压力在 1.5×10(~2×10(帕范围内的透平压缩机又称作透平鼓风机。
排气压力低于1.5×10(帕的则属于通风机,不再称为透平压缩机。
性能
透平压缩机主要性能参数是流量、排气压力、功率、效率和转速。
描绘这些参数之间的关系的曲线称为透平压缩机的性能曲线。
图1 [轴流压缩机与离心压缩机的性能曲线]
是轴流压缩机和离心压缩机在不同转速下排气压力与流量关系的性能曲线。
轴流压缩机的性能曲线比离心压缩机的陡得多,在高速下更为明显。
在等转速下增大流量时,通过压缩机的流量达到某一临界值后便不再继续增加,这一工况称为阻塞工况。
当减小流量至某一工况时,压缩机和管路中气体的流量和压力会出现周期性低频率、大振幅的波动,这种不稳定现象称为喘振。
一旦发生喘振,机组就会产生强烈振动,如不及时防止或停车,机组便会毁坏。
把不同转速下的喘振工况点连接起来的曲线称为喘振线,它表示喘振不稳定工作区的界限。
喘振工况点到同转速下阻塞工况点的范围称为稳定工况区,压缩机必须远离喘振线而在稳定工况区工作。
为了防止喘振,一般采取防喘振措施,例如放气或回流以增加进口流量,把静叶(导流器叶片)做成可以调整角度的形式。
透平压缩机所需功率很大,其通流部分的完善程度,常用绝热效率或多变效率(见热力过程)来评定。
轴流压缩机级的绝
热效率一般可达86~90%,离心压缩机级的多变效率一般可达80~85%。
轴流压缩机与离心压缩机相比,前者流量大,压力比小,而后者压力比大,流量小。
为了充分利用它们的特点,近代空气分离设备中的空气压缩机有的采用轴流-离心串联结构(图2[轴流-离心串联结构]),低压部分采用轴流式,高压部分采用离心式,并安置在同一机壳内。
透平压缩机振动浅析
透平压缩机的振动是压缩机设计制造、安装和运行管理的综合反映。
也就是说,导致或影响透平压缩机正常运行的内部和外界因素很多,而众多因素反映出的就是振动。
简述三台H200-6.3/0.97型透平压缩机组几年来的运行情况,和由于振动所造成的严重危害。
振动的原因
开车运行后的振动
1 原先在安装时电动机和大齿轮的同轴度完全根据设计要求来校正。
由于机组启动电流大,瞬间扭力也很大,造成电动机有移位感。
根据气温,设计要求安装时径向轴向误差允许在±0.02mm,我们严格照办。
机组运行一段时间后再测,明
显测得轴向无变动,而径向的水平方向走动了0.18~0.20mm 左右。
这说明机器在对中后走调的情况下运行,振动就会很大。
2 空气中带有腐蚀性气体的冷凝水造成转子(尤其是3~4级)、气封、扩压器、碳钢空气管道等腐蚀十分严重,产生空气涡流的振动。
管道氧化物的被冲刷造成子平衡百战不殆,振动激烈,因此而被迫停车,此类事故已发生两次。
3 频繁开停车对机组振动也有影响。
由于客观条件不允许或机械故障被迫一年中开停多次,使转子平衡被破坏。
停车时会把积在转子上的尘土或其他氧化物不均衡地脱落,破坏了转子的平衡。
检修后的振动
1 齿轮偏载造成工频振动。
透平机的转速很高,1~2级转速为15200rpm,3~4级为19200rpm,因而齿轮的精度要求也很高。
保持较高的齿轮接触面很重要,在静态下检查齿轮接触面无法得到动态的实际接触情况,我们的做法是在静态下使接触面不低于85%。
其中一台机组在检修时发现齿轮接触面差,一只新齿轮只运行两个多月就严重点蚀和大齿面剥落(一只大齿现价30万元左右)。
机组振动很大,齿轮的损坏就呈恶性循环,难以挽救。
2 油膜涡动引起的低频振动。
轴承中的油膜在转轴和轴承间运行起着盗运和润滑作用,如轴承稳定性不好,会导致油膜半速涡动。
我三透平机转速为19200,约在10000左右产生低频振动。
低频振动产生与转子工作转速不合拍的激振力,对转子和轴寿命的影响程度超过工频振动的影响,它使转子振动总量增大,这历来被人们所禁忌。
如低频值是工频值的105时,就应引起重视。
我们原有的机器低频值大于工频值的5%,已造成严重后果。
轴瓦的锡基合金多次剥落(其实是撞落),被迫停机。
2级转子振裂落掉一块(累计运行了13442小时),约1.5mm2,3~4级
转子轴头振断裂(累计运行11000小时)。
更换两根转子要工几十万无,还直接影响生产
简介
排气压力高于 0.015兆帕、气体主要沿着径向流动的透平压缩机,又称径流压缩
机。
排气压力低于0.2兆帕的,一般又称为离心鼓风机。
离心压缩机广泛用于各种工艺流程中,用来输送空气、各种工艺气体或混合气体,并提高其压力。
工业上常按用途或气体的种类命名,如高炉鼓风机和氨离心压缩机等。
工作原理和结构
离心压缩机由转子、定子和轴承等组成。
叶轮等零件套在主轴上组成转子,转子支承在轴承上,由动力机驱动而高速旋转。
定子包括机壳、隔板、密封、进气室和蜗室等部件。
隔板之间形成扩压器、弯道和回流器等固定元件。
只有一个叶轮的离心压缩机称为单级离心压缩机,有两个以上叶轮的称为多级离心压缩机(见彩图)。
级由叶轮及其后面的扩压器等通道组成。
叶轮是离心压缩机的关键部
离心压缩机
件,有闭式和半开式两种。
闭式叶轮由叶片、轮盖和轮盘组成,半开式叶轮没有轮盖。
当叶轮高速旋转时,由于叶片与气体之间力的相互作用,主要是离心力的作用,气体从叶轮中心处吸入,沿着叶道(叶片之间通道)流向叶轮外缘。
叶轮对气体作功,气体获得能量,压力和速度提高。
然后,气体流经扩压器等通道,速度降低,压力进一步提高,即动能转变为压力能。
由扩压器流出的气体进入蜗室输送出去,或者经过弯道和回流器进入下一级继续压缩。
在整个压缩过程中,气体的比容减小,温度增加。
温度增加后,压缩气体需要消耗更多的能量。
为了节省功率,多级离心压缩机在压力比大于3时常采用中间冷却。
被中间冷却隔开的级组称为段。
气体由上一段进入中间冷却器,经冷却降低温度以后再进入下一段继续压缩。
中间冷却器一般采用水冷。
每个机壳所包含的部分称为缸。
离心鼓风机排气压力较低,所以一般是单缸无中间冷却的结构。
性能
离心压缩机的主要性能参数是流量、排气压力、功率、效率和转速。
描绘同一转速下的排气压力、功率和效率与流量之间的关系的曲线称为性能曲线(图2)。
离
心压缩机最小流量受喘振工况的限制,最大流量受阻塞工况的限制。
可以采用变转速、进口节流、出口节流和可调进口导叶等方法进行调节,以扩大运行工况范围。
二、发展概况
离心压缩机是在通风机的基础上发展起来的。
20世纪初出现了压力比为 4.5的离心压缩机。
50年代开始,离心压缩机制造业得到发展。
1963年,美国生产出第一台合成氨厂用的14.7兆帕高压离心压缩机,采用筒型机壳代替水平剖分型机壳,又称筒型压缩机,它能承受10兆帕以上的压力。
70年
离心压缩机
代,美国、意大利和联邦德国先后制成60~70兆帕高压筒型压缩机,筒体壁厚达280毫米。
80年代初排气压力已达80兆帕。
离心压缩机转速一般为几千转/分以上,有的已达25000转/分以上,所需功率可达几万千瓦,流量已达10000米3/分。
离心压缩机的常规叶轮是以一维流动理论为基础设计的,尚不能反映气流三维流动的复杂性质。
60年代开始应用三维流动理论(见透平机械、气体动力学)设计空间扭曲叶片,以改善级的性能。