压缩机五大机组基本参数
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!-比泽尔机组压缩机制冷量接收规格外形尺寸 ( ㎜)安装尺寸( ㎜)机组型号型号功率KW W回气管液管A B C a b3945ф22ф129308207107307754925ф22ф129308207107307755485ф22ф129308507107308056855ф28ф129308507107308058055ф28ф1293087591073083010620ф28ф16115092591090088013015ф35ф161150925101090088015095ф35ф161520925910110088017655ф35ф2215209251010 110088011.815 22775ф42ф221520 1000 1010 110095513.975 26325ф54ф22 1620 1055 1010 1200 101015.305 29500ф54ф22 1620 1055 1110 1200 1010说明:1、制冷量工况:-20℃/50℃ 。
2、冷凝器电扇电机为 6极电机。
“比泽尔”低噪音风冷冷凝机组(中高温)压缩机制冷量接收规格外形尺寸 ( ㎜)安装尺寸机组型号( ㎜)型号功率KW W回气管液管A B C a b4295ф16ф109307907107307455205ф16ф109307907107307456165ф22ф129308207107307757380ф22ф129308207107307759120ф22ф1293085081073080510435ф22ф1293087591073083012855ф28ф1293087591073083015655ф28ф16930875101073083020720ф28ф1615209251010 110088024975ф35ф1615209251010 110088029825ф42ф2216209651010 120092034575ф42ф2216209651110 1200920!-说明:1、制冷量工况:-5℃/50℃。
1、指示功率:只是指压缩机单位时间内所消耗的指示功,单位为W。
2、指示效率:是指压缩机的等熵压缩功率与指示功率之比,也是制冷剂等熵压缩比功和实际指示比功之比。
指示效率表示压缩机循环过程中热力过程的完善程度。
3、轴功率:由原动机传到压缩机主轴上的功率为轴功率4、轴效率:等熵压缩功率与轴功率之比5、机械效率:初为指示功率与轴功率之比,表示压缩机摩擦损失的程度6、电功率:从电源输人驱动电动机的功率7、电效率:为等熵功率与电功率之比注:对于封闭式压缩机,其电效率也可表示为指示效率、机械效率与电动机效率队之乘积第一章容积型制冷压缩机的热力学基础容积型压缩机是蒸气压缩式制冷机中应用领域最广泛、使用数量最多的压缩机,它们的功率可以从几十瓦到几千千瓦的宽广范围。
尽管容积型压缩机的结构形式众多,但究其热力学基础还有许多部分是相同的。
第一节单级活塞式压缩机的理论循环单级活塞式压缩机的理论循环的假设条件:1、压缩机没有余隙容积2、吸汽与排汽过程中没有压力损失3、吸汽与排汽过程中无热量传递4、无漏汽损失5、无摩擦损失一、活塞式压缩机的理论输汽量1.气缸工作容积Vp,单位为m32.理论容积输气量qvt(或称理论排量),单位为m3/h是指压缩机按理论循环工作时,在单位时间内所能供给、按进口处吸气状态换算的气体容积。
(1-2) 3.压缩机的理论质量输气量qm t,单位为kg/h(1-3)二、压缩机消耗的理论功率1.理论循环所消耗的理论功Wts,单位为J,W ts =∫12 Vd p (1-4 )2.即单位绝热理论功Wt s为,单位为J,W ts = h 2 - h 1 (1-4a )3.压缩机所消耗的理论功率Pts,单位为kw第二节容积型压缩机的实际性能1、压缩机中的压力降2、制冷剂的受热3、气阀运动规律不完善带来的效率下降。
4、制冷剂泄漏的影响。
5、再膨胀的影响6、压缩过程偏离等熵过程7、压缩过程的过压缩和欠压缩。
8、润滑油循环量的影响。
比泽尔压缩机和压缩机组
参数
Final revision by standardization team on December 10, 2020.
比泽尔机组
说明:1、制冷量工况:-20℃/50℃。
2、冷凝器风扇电机为6极电机。
“比泽尔”低噪音风冷冷凝机组(中高温)
说明:1、制冷量工况:-5℃/50℃。
2、冷凝器风扇电机为6极电机。
“比泽尔”风冷冷凝机组(中低温)
说明:
1制冷量及功率工况为: -
20℃/50℃。
2、采用FNV型冷凝器的均为分体式结构
3、当蒸发温度低于-25℃时压缩机必须使用CIC系统及附加冷却.
“比泽尔”风冷冷凝机组(中高温)
说明:1、制冷量及功率工况为:-5℃/50℃。
2、采用FNV型冷凝器的均为分体
“比泽尔”水冷冷凝机组(中低温)
说明:1、制冷量及功率工况为:-20℃/40℃。
2、当蒸发温度低于-25℃时压缩机必须使用CIC系统及附加冷却。
“比泽尔”水冷冷凝机组(中高温)
说明:制冷量及功率工况为:-5℃/40℃。
蒸发风机
DL型蒸发冷风机
技术参数翅片片距:4. 5mm
DD型蒸发冷风机技术参数翅片片距:6mm
DJ型蒸发冷风机
技术参数翅片片距:96mm
双级机组
比泽尔双级风冷机组
说明:1、制冷量及功率标定工况:-40℃/40℃(不带中冷器)。
比泽尔双级水冷机组
说明:1、制冷量及功率标定工况:-40℃/40℃(不带中冷器)。
压缩机的基本性能参数压缩机是一种将气体或气体混合物压缩为高压状态的设备。
它的基本性能参数包括压缩比、排气温度、功率、效率和容积流量等。
下面将为您详细介绍这些基本性能参数。
1.压缩比:压缩比是指在压缩过程中气体被压缩后的最终压力与入口压力之比。
它通常以比值或百分比的形式表示,可以用来评估压缩机的工作效果。
较高的压缩比意味着压缩机可以将气体压缩到更高的压力,从而在一定容积内储存更多的气体。
2.排气温度:压缩机在压缩气体时会产生热量,其中一部分会以排气温度的形式散发出去。
排气温度是指气体在离开压缩机时的温度。
这个参数对于压缩机的运行效率和散热系统的设计非常重要,过高的排气温度会导致压缩机过热,甚至损坏设备。
3.功率:压缩机的功率是指压缩机在工作时的能量消耗。
它通常以千瓦(kW)或马力(HP)计算。
需要注意的是,功率大小与压缩机的容量、压缩比以及气体的特性等因素密切相关。
在选择压缩机时,需要根据具体应用需求以及经济性和可行性进行权衡。
4.效率:压缩机的效率是指压缩机在将能量转化为压力时的能量利用率。
它是判断压缩机能耗和性能的指标之一、效率通常以百分比表示,较高的效率意味着压缩机在能量转换和压缩过程中的能耗更低。
在实际应用中,压缩机的效率与设计和工作条件等因素有关。
5. 容积流量:容积流量是指压缩机在单位时间内处理气体的体积。
它常用于评价压缩机的处理能力和性能。
容积流量可以通过计算每分钟或每小时处理的气体体积来测量,通常以立方米每分钟(m³/min)或立方英尺每分钟(CFM)为单位。
容积流量与压缩机的转速、排气压力以及进口气体的温度和压力等因素有关。
除了上述基本性能参数,压缩机的噪音水平、可靠性、维护要求、寿命等也是值得考虑的因素。
在选择和使用压缩机时,需要综合考虑这些参数,并根据实际应用需求进行合理选择和调整,以确保压缩机的效率和性能符合要求,同时具有较低的能耗和成本。
比泽尔机组
说明:1、制冷量工况:-20C /50 °C。
2、冷凝器风扇电机为6极电机。
比泽尔”低噪音风冷冷凝机组(中高温)
说明:1、制冷量工况:-5C /50 C 。
2、冷凝器风扇电机为6极电机。
比泽尔”风冷冷凝机组(中低温)
说明:
1制冷量及功率工况为:-20C/50 °C。
、采用FNV型冷凝器的均为分体式结
3、当蒸发温度低于-25C时压缩机必须使用CIC系统及附加冷
却•
比泽尔”风冷冷凝机组(中高温)
说明:1、制冷量及功率工况为:-5C/50C。
2、采用F N V型冷凝器的均为分体
比泽尔”水冷冷凝机组(中低温)
说明:1、制冷量及功率工况为:-20C/40 °Co
2、当蒸发温度低于-25C时压缩机必须使用CIC系统及附加冷却
比泽尔”水冷冷凝机组(中高温)
说明:制冷量及功率工况
为:-5C/40 °Co
蒸发风机
DL型蒸发冷风机
技术参
翅片片距4
5mm
技术参
数
DJ型蒸发冷风机
技术参
数
翅片片距:96mm
双级机组
说明:1、制冷量及功率标定工况:
-40C /40 C (不带中冷
器
)。
泽尔双级水冷机组
比
说明:1、制冷量及功率标定工况:-40C /40 C (不带中冷器)
常用食阳冷藏温度参数衣。
制冷压缩机的基本性能参数计算1. 制冷量(Cooling capacity):制冷量是指制冷压缩机在单位时间内移除的热量,通常以千瓦(kW)为单位进行计量。
制冷量的计算方法为:制冷量 = 冷凝器排气焓 - 蒸发器进气焓。
2. 能效比(Coefficient of Performance,COP):能效比是指单位制冷量所需要的单位电力消耗,通常以千瓦时/千瓦小时(kWh/kWh)为单位计量。
能效比的计算方法为:COP = 制冷量 / 输入功率。
3. 蒸发温度(Evaporation temperature):蒸发温度是指制冷压缩机在蒸发器中的工作温度。
蒸发温度的计算方法为:蒸发温度 = 蒸发器进气焓 - 蒸发器排气焓。
4. 排气温度(Discharge temperature):排气温度是指制冷压缩机在冷凝器中的工作温度。
排气温度的计算方法为:排气温度 = 冷凝器排气焓 - 冷凝器进气焓。
6. 输入功率(Input power):输入功率是指制冷压缩机所需的电力消耗,通常以千瓦(kW)为单位计量。
输入功率的计算方法为:输入功率= 制冷量 / COP。
7. 冷凝温度(Condensing temperature):冷凝温度是指制冷压缩机在冷凝器中的工作温度。
冷凝温度的计算方法为:冷凝温度 = 冷凝器排气焓 - 冷凝器进气焓。
8. 蒸发压力比(Evaporating pressure ratio):蒸发压力比是指制冷压缩机的蒸发压力与冷凝压力之间的比值。
蒸发压力比的计算方法为:蒸发压力比 = 蒸发器进气焓 / 冷凝器进气焓。
以上只是制冷压缩机的一些基本性能参数,根据具体的压缩机型号和设计要求,还可以有其他相关参数的计算和评估。
了解和计算这些基本性能参数,可以帮助工程师和设计人员选择合适的制冷压缩机,确保制冷系统的效率和性能符合要求,同时也可以优化制冷系统的能耗和运行效果。
压缩机相关的参数计算一、实际输气量(简称输气量)在一定工况下, 单位时间内由吸气端输送到排气端的气体质量称为在该工矿下的质量输气量 ,单位为。
若按吸气状态的容积计算,则其容积输气量为,单位为。
于是二、容积效率?的容积效率是实际输气量与理论输气量之比值(4-2)它是用以衡量容积型的气缸工作容积的有效利用程度。
三、制冷量制冷是作为制冷机中一重要组成部分而与系统中其它部件,如热交换器,节流装置等配合工作而获得制冷的效果。
因此,它的工作能力有必要直观地用单位时间内所产生的冷量——制冷量来表示,单位为,它是制冷的重要性能指标之一。
(4-3)式中 -制冷剂在给定制冷工况下的单位质量制冷量,单位为;-制冷剂在给定制冷工况下的单位容积制冷量,单位为。
为了便于比较和选用,有必要根据其不用的使用条件规定统一的工况来表示的制冷量,表4-1列出了我国有关国家标准所规定的不同形式的单级小型往复式制冷的名义工况及其工作温度。
根据标准规定,吸气工质过热所吸收的热量也应包括在的制冷量内。
表4-1 小型往复式制冷的名义工况四、排热量排热量是的制冷量和部分输入功率的当量热量之和,它是通过系统中的冷凝器排出的。
这个参数对于系统中的来讲是一个十分重要的性能指标;在设计制冷系统的冷凝器时也是必须知道的。
图4-1 实际制冷循环从图4-1a所示的实际制冷循环或循环图可见,在一定工况下的排热量为:从图4-1b的的能量平衡关系图上不难发现上两式中-进口处的工质比焓;-出口处的工质比焓; -的输入功率;-向环境的散热量。
表2-2列举了美国制冷协会ARI520-85标准所规定的用于中的的名义工况。
表2-2 用的名义工况(美国制冷协会ARI520-85标准)环境温度35度五、指示功率和指示效率单位时间内实际循环所消耗的指示功就是的指示功率Pi,单位为kw,它等于式中 Wi——每一气缸或工作容积的实际循环指示功,单位为J。
制冷的指示效率hi是指压缩1kg工质所需的等熵循环理论功与实际循环指示功之比。
压缩机五大机组基本参数
1、空气压缩机
多轴式压缩机,抽凝式汽轮机驱动。
在合成氨装置中每小时需要2.1万Nm3左右的空气,经过空气压缩机压缩到3.65 MPa后,送至空气加热炉加热到520℃后,进入二段转化炉进行造气反应。
此外,尿素装置为防止设备和管道的腐蚀,要求原料CO2中氧气的含量不低于0.6%(体积浓度),所以,还要从空气压缩机的三段出口每小时抽出流量为1 172 Nm3的空气送去CO2压缩机一段分离器出口,称为防腐空气(压力:0.83 MPa,流量:1172 Nm3)。
进口压力:0.017 MPa
进口温度:19℃
出口压力:3.65Mpa
出口温度:
蒸汽条件:8.6 Mpa高压蒸汽驱动汽轮机
压缩机形式:两段六级
流量调节方式:入口导叶+变转速
防喘振旁路:两段放空
汽轮机功率:4900 KW
汽轮机转速:10500rpm/min
对进入空气压缩机中的杂质要求:小于0.03mg/m3
2、原料气压缩机
多轴式压缩机,背压式汽轮机驱动。
合成氨生产中氢气的来源为乙炔尾气,即天然气经不完全氧化生产乙炔后所产生的尾气,其成分主要为H2(60%左右)、CO(28%左右)、CO2(3%左右)、CH4(5%左右),以及少量N2、O2、C2H2、C2H4、Ar 等。
正常工况下,19万吨合成氨装置每小时所需的原料气量为5.5万Nm3,原料气经过原料气压缩机压缩到3.
85 MPa后进行脱硫、加氢、加热(在原料气加热炉中加热到520℃)后,进入二段转化炉进行造气反应。
进口压力:0.9 MPa
进口温度:30℃
出口压力:3.85 MPa
出口温度:
蒸汽条件:3.6 MP中压蒸汽驱动汽轮机
压缩机形式:两段五级
流量调节方式:入口导叶+变转速
防喘振旁路:自动
汽轮机功率:4800KW
汽轮机转速:6000rpm/min
3、合成气压缩机
高、低压缸压缩机,抽凝式汽轮机驱动(双出轴结构)。
合成气压缩机即联压机,包括新鲜合成气和循环合成气的压缩。
经脱碳、中低变甲烷化工序后的新鲜合成气和膜分离回收系统回收的氢气混合后,经过一、二段出口冷却器和出口分离器,即通过合成气压缩机新鲜段从2.94MPa压缩到13.5MPa后,进入补充气氨冷器(合成工序),在2号氨冷器与压缩前的循环气混合。
从氨合成塔出来的经回收热量和冷冻分氨后的循环气(经冷交换器来,温度约25℃,压力约13.2MPa),通过合成气压缩机循环段压缩到14.2MPa后,返回合成工序(进出塔换热器)进入氨合成塔。
工艺流程:
来自中低变甲烷化的新鲜气和膜回收的氢气混合后,经合成气压缩机新鲜段压缩后的气体,以13.5MPa的压力进入补充气氨冷器——补充气分离器——2号氨冷器——2号分离器——冷交换器,以13.2MPa的压力进入循环段;经过循环段压缩后的气体,以14.2MPa的压力经进出口换热器进入氨合成塔。
进口压力:2.94MPa
进口温度:40℃
新鲜段出口压力:13.5MPa
循环段进口压力/温度:13.2MPa/25℃
循环段出口压力:14.2MPa
蒸汽条件:8.6MPa高压蒸汽驱动汽轮机
压缩机形式:两缸三段,9+8+1级(一段为低压缸,二段和循环段为高压缸)
流量调节方式:变转速
防喘振旁路:低压缸、高压缸分段回流,循环段回流
汽轮机功率:7106KW
汽轮机转速:12214rpm/min
4、氨气压缩机
多轴式压缩机,电机驱动。
合成循环气和补充气(新鲜气)经氨冷器冷却后,在氨分离器中分离出来的液氨,经过降压闪蒸后进入氨冷器壳程,氨冷器壳程(2号氨冷器)出来的液氨即成品氨。
从氨冷器壳程(1号氨冷器、2号氨冷器、补充气氨冷器)出来的气氨,以及从液氨贮槽闪蒸出来的气氨进入氨气压缩机压缩到1.65MPa后冷却为成品液氨。
从1号氨冷器壳程和液氨贮槽来的气氨进入氨气压缩机1段,从2号氨冷器壳程来的气氨进入压缩机补气段。
进口压力:0.24MPa
进口温度:-12℃
补气压力:0.5MPa
补气温度:4℃
出口压力:1.65MPa
出口温度:
压缩机形式:两段四级
流量调节方式:入口导叶+变转速
防喘振旁路:自动
电机功率:2300KW
5、CO2压缩机
高、低压缸压缩机,全凝式汽轮机驱动。
从合成氨装置脱碳工序来的CO2气体送尿素装置作为尿素生产的原料之一。
除送尿素外,尚有部分CO2气体送钾碱车间碳酸钾装置,另有部分多余的CO2气体放空。
来自合成氨中脱碳工序的CO2(脱碳装置CO2再生塔)进入进口分离器,再进入CO2压缩机的一段,经一段段间冷却器、一段段间分离器进入压缩机二段,再经二段段间冷却器、二段段间分离器进入压缩机三段,然后经脱氢反应器、段间冷却器、段间分离器进入四段,最后将压缩气体送入尿素装置合成与循环工序的CO2气提塔。
其中,在CO2压缩机一段段间分离器出口加入来自空气压缩机三段的防腐空气(压力:0.83MPa,流量:1 172Nm3/h)随气相CO2进入二段。
CO2压缩机三段出口气体(温度约为190℃,压力约为8.25MPa)进入脱氢反应器,经脱氢、冷却、分离后进入压缩机四段继续压缩。
CO2压缩机因压比大(从0.14MPa压缩到14.8MPa)、流量小(正常工况下排气量不到1.8万Mm3/h)的特点,所以对其压缩的气动设计提出了非常高的要求。
进口压力:0.14MPa
进口温度:40℃
出口压力:14.8MPa
出口温度:
蒸汽条件:3.6MPa中压蒸汽驱动汽轮机
压缩机形式:两缸、四段、13级
流量调节方式:变转速
防喘振旁路:二回一(一套)、四回三(一套)、四段出口放空
汽轮机功率:5916KW
汽轮机转速:9180rpm/min。