往复式压缩机的基本知识及原理
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往复式活塞压缩机工作原理1. 压缩机的基本原理压缩机是一种将气体进行压缩的设备,常用于工业和冷冻设备中。
往复式活塞压缩机是一种常见的压缩机类型,其工作原理如下:1.活塞沿着气缸内的往复运动,通过汽缸盖与汽缸座之间的密封装置,将气缸分为上下两个工作腔,分别称为吸气腔和压缩腔。
2.当活塞沿着下行运动时,气缸内的压力下降,吸气阀打开,外部气体通过吸气阀进入吸气腔。
活塞继续向下运动,吸气腔内的气体被压缩。
3.当活塞到达下行最低点时,气缸内的压力达到最低值。
此时,吸气阀关闭,压缩阀打开,压缩腔内的气体被压缩。
4.接下来,活塞沿着上行运动,压缩腔内的气体被压缩得更加紧密。
当活塞到达上行最高点时,压缩腔内的气体达到最高压力。
5.循环往复进行上述步骤,将气体不断压缩,最终达到所需的压力。
2. 往复式活塞压缩机的结构往复式活塞压缩机由以下几个主要部件组成:2.1 活塞与气缸活塞是往复式活塞压缩机中最重要的部件之一,它通过往复运动实现气体的压缩。
活塞通常由耐磨合金材料制成,以确保其耐用性。
气缸是活塞的运动轨道,通常由铸铁制成,以承受活塞的压力和摩擦。
2.2 吸气阀与压缩阀吸气阀和压缩阀是活塞压缩机中的两个重要阀门。
吸气阀允许外部气体进入吸气腔,压缩阀则防止气体逆流,确保压缩腔的气体被压缩并防止逃逸。
这些阀门通常由金属或弹性材料制成,以确保密封性能。
2.3 曲轴与连杆曲轴和连杆是将活塞的往复运动转换为旋转运动的部件。
活塞通过连杆与曲轴相连,当活塞往复运动时,连杆将其运动传递给曲轴,进而实现旋转运动。
2.4 冷却系统活塞压缩机在运行过程中会产生大量热量,为了确保其正常工作,需要安装冷却系统。
冷却系统通常由冷却润滑油和冷却水组成,通过散热器等部件将热量散发出去,保持压缩机的适宜工作温度。
3. 往复式活塞压缩机的工作特点往复式活塞压缩机具有以下几个工作特点:3.1 体积效率高往复式活塞压缩机利用活塞的往复运动将气体压缩,相比于其他类型的压缩机,其体积效率更高。
往复式压缩机的工作原理(附结构解剖视频)往复式压缩机3D动画一、往复式压缩机工作过程往复式压缩机都有气缸、活塞和气阀。
压缩气体的工作过程可分成膨胀、吸入、压缩和排气四个过程。
例:单吸式压缩机的气缸,这种压缩机只在气缸的一段有吸入气阀和排除气阀,活塞每往复一次只吸一次气和排一次气。
(1)膨胀:当活塞向左边移动时,缸的容积增大,压力下降,原先残留在气缸中的余气不断膨胀。
(2)吸入:当压力降到稍小于进气管中的气体压力时,进气管中的气体便推开吸入气阀进入气缸。
随着活塞向左移动,气体继续进入缸内,直到活塞移至左边的末端(又称左死点)为止。
(3)压缩:当活塞调转方向向右移动时,缸的容积逐渐缩小,这样便开始了压缩气体的过程。
由于吸入气阀有止逆作用,故缸内气体不能倒回进口管中,而出口管中气体压力又高于气缸内部的气体压力,缸内的气体也无法从排气阀跑到缸外。
出口管中的气体因排出气阀有止逆作用,也不能流入缸内。
因此缸内的气体数量保持一定,只因活塞继续向右移动,缩小了缸内的容气空间(容积),使气体的压力不断升高。
(4)排出:随着活塞右移,压缩气体的压力升高到稍大于出口管中的气体压力时,缸内气体便顶开排除气阀的弹簧进入出口管中,并不断排出,直到活塞移至右边的末端(又称右死点)为止。
然后,活塞右开始向左移动,重复上述动作。
活塞在缸内不断的往复运动,使气缸往复循环的吸入和排出气体。
活塞的每一次往复成为一个工作循环,活塞每来或回一次所经过的距离叫做冲程。
二、压缩气体的三种热过程气体在压缩过程中的能量变化与气体状态(即温度、压力、体积等)有关。
在压缩气体时产生大量的热,导致压缩后气体温度升高。
气体受压缩的程度越大,其受热的程度也越大,温度也就升得越高。
压缩气体时所产生的热量,除了大部分留在气体中使气体温度升高外,还有一部分传给气缸,使气缸温度升高,并有少部分热量通过缸壁散失于空气中。
压缩气体所需的压缩功,决定于气体状态的改变。
说通缩点,压缩机耗功的大小与除去压缩气体所产生的热量有直接关系。
往复式压缩机的基本知识及原理往复式压缩机的基本知识及原理压缩机的分类压缩机种类很多,按照⼯作原理可分为容积式和速度式:容积式包括:往复式和回转式。
往复式包括:活塞式和膜⽚式。
回转式包括:螺杆式、滑⽚式和转⼦式速度式包括:离⼼式、轴流式和混流式。
容积式压缩机:指⽓体直接受到压缩,从⽽使⽓体容积缩⼩,压⼒提⾼的机器。
⼀般这类压缩机具有容纳⽓体的⽓缸。
以及压缩⽓体的活塞。
按容积变化⽅式的不同,有往复式和回转式两种结构。
往复式压缩机往复式压缩机有活塞式和膜⽚式两种式。
在圆筒形⽓缸中有⼀个可做往复运动的活塞,⽓缸上有可控制进、排⽓阀。
当活塞做往复运动时,⽓缸容积便周期性的变化,借以实现⽓体的吸进、压缩和排出。
⼀、往复式压缩机的特点1、往复式压缩机与离⼼式压缩机⽐较(1)⽆论流量⼤⼩都能达到所需压⼒,⼀般单级終压可达0、3⾄0。
5MPa,多级压缩可达到100MPa。
(2)效率较⾼。
(3)⽓量调节时排⽓压⼒⼏乎不变。
(4)在⼀般压⼒范围内,对材料的要求不⾼,可⽤普通的⾦属材料。
2、主要缺点(1)转速底,排⽓量较⼤时机器显得笨重。
(2)结构复杂,易损件多,⽇常维修量⼤。
(3)动平衡性差,运转时有振动,噪⾳⼤。
(4)排⽓量不连续,⽓流不均匀。
3、各类压缩机的使⽤范围活塞式适⽤于中⼩输⽓量,排⽓压⼒可由低压到超⾼压;离⼼式和阻流式适⽤于输送⼤⽓量,中低压情况;回转式适⽤于中⼩输⽓量、中低压情况。
⼆、往复式压缩机的⼯作原理:依靠⽓缸⼯作容积周期性的变化来压缩⽓体,以达到提⾼⼯作压⼒的⽬的。
(活塞在⽓缸内的往复运动造成减压将⽓体吸⼊,继⽽将⽓体压缩⾄⼀定压强⽽将它送出)活塞式压缩机的⼯作原理。
压缩机是⽤以将低压⼒的⽓体压缩⾄⾼压⼒的机器,在完成这项任务时,多采⽤逐次的多级压缩,每级⽓缸中都有相同的吸⽓、压缩和排⽓过程。
1、压缩机的理论循环⽓体在⽓缸内的理论循环,具有以下特点,即压缩机在吸⽓、排⽓时,不存在进排⽓阀处的压⼒损失,进排⽓过程压⼒处保持恒压,压缩过程指数量是⼀个定值,故⽓体在压缩时与⽓缸壁等处皆不发⽣热脚换,缸内不存在余隙容积以贮留⼩部分⾼压⽓体,全部⽓体均能排出⽓缸外。
往复式压缩机的基本知识及原理往复式压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业领域。
本文将详细介绍往复式压缩机的基本知识和工作原理。
一、往复式压缩机的基本知识1. 定义:往复式压缩机是一种通过活塞在气缸内做往复运动,将气体压缩并排出的压缩机。
2. 组成部分:往复式压缩机主要由气缸、活塞、连杆、曲轴、阀门等组成。
3. 工作原理:当活塞向气缸内运动时,气缸内的气体被压缩;当活塞向外运动时,气体被排出。
4. 分类:往复式压缩机可分为单级压缩机和多级压缩机两种。
单级压缩机只有一个压缩级别,多级压缩机则有多个压缩级别。
二、往复式压缩机的工作原理1. 吸气过程:当活塞向气缸内运动时,气缸内的压力降低,使外部空气通过进气阀进入气缸。
2. 压缩过程:当活塞向外运动时,气缸内的压力增加,将气体压缩。
这一过程需要消耗能量。
3. 排气过程:当活塞再次向气缸内运动时,气缸内的压力降低,将压缩好的气体通过排气阀排出。
4. 循环过程:上述吸气、压缩和排气过程不断循环,使气体持续被压缩和排出。
三、往复式压缩机的优点和应用1. 优点:- 结构简单,制造成本较低。
- 压缩比较高,适用于高压力的气体压缩。
- 运行稳定,噪音较小。
2. 应用领域:- 工业制造:往复式压缩机广泛应用于各种工业制造领域,如汽车制造、机械制造等。
- 空调与制冷:往复式压缩机也常用于空调与制冷设备中,用于压缩制冷剂。
- 化工与石油:在化工和石油行业,往复式压缩机用于气体压缩和输送。
四、往复式压缩机的维护和故障排除1. 维护:- 定期更换润滑油,保持压缩机的润滑状态。
- 清洁气缸和活塞,防止积碳和杂质对压缩机的影响。
- 检查和调整阀门的工作状态,确保压缩机的正常运行。
2. 故障排除:- 压力不稳定:可能是气缸密封不良,需要检查和更换密封件。
- 压缩效率低:可能是活塞密封不良,需要检查和更换密封件。
- 压缩机噪音过大:可能是曲轴或连杆损坏,需要修复或更换。
五、结语往复式压缩机是一种常见的压缩机类型,具有结构简单、压缩比较高、运行稳定等优点。
培训教案授课内容:一、往复式压缩机的型号、结构及工作原理、往复式压缩机型号、往复式活塞压缩机的工作过程往复式活塞压缩机属于于容积型压缩机。
靠气缸内作往复运动的活塞改变工作容积压缩气体。
气缸内的活塞,通过活塞杆、十字头、连杆与曲轴联接,当曲轴旋转时,活塞在汽缸中作往复运动,活塞与气缸组成的空间容积交替的发生扩大与缩小。
当容积扩大时残留在余隙内的气体将膨胀,然后再吸进气体;当容积缩小时则压缩排出气体,以单作用往复式活塞压机(见图)为例,将其工作过程叙述如下:( )吸气过程 当活塞在气缸内向左运动时,活塞右侧的气缸容积增大,压力下降。
当压力降到小于进气管中压力时,则进气管中的气体顶开吸气阀进入气缸,随着活塞向左运动,气体继续进入缸内,直至活塞运动到左死点为止,这个过程称吸气过程。
( )压缩过程 当活塞调转方向向右运动时,活塞右侧的气缸容积开始缩小,开始压缩气体。
(由于吸气阀有逆止作用,故气体不能倒回进气管中;同时出口管中的气体压力高于气缸内的气体压力,缸内的气体也无法从排气阀排到出口管中;而出口管中气体又因排气阀有逆止作用,也不能流回缸内。
)此时气缸内气体分子保持恒定,只因活塞继续向右运动,继续缩小了气体容积,使气体的压力升高,这个过程叫做压缩过程。
( )排气过程 随着活塞右移压缩气体、气体的压力逐渐升高,当缸内气体压力大于出口管中压力时,缸内气体便顶开排气阀而进人排气管中,直至活塞到右死点后缸内压力与排气管压力平衡为止。
这叫做排气过程。
( )膨胀过程 排气过程终了,因为有余隙存在,有部分被压缩的气体残留在余隙之内,当活塞从右死点开始调向向左运动时,余隙内残存的气体压力大于进气管中气体压力,吸气阀不能打开,直到活塞离开死点一段距离,残留在余隙中的高压气体膨胀,压力下降到小于进气管中的气体压力时,吸气阀才打开,开始进气。
所以吸气过程不是在死点开始,而是滞后一段时间。
这个吸气过程开始之前,余隙残存气体占有气缸容积的过程称膨胀过程。
往复式压缩机的工作过程往复式压缩机是一种常用的压缩机类型,其工作原理是通过往复运动来吸入、压缩和排出气体,从而实现对气体的压缩。
往复式压缩机广泛应用于空调、冰箱、冷库、制冷设备以及化工、石油、医药等领域。
下面将详细介绍往复式压缩机的工作过程。
一、往复式压缩机的结构和工作原理1. 结构组成往复式压缩机主要由压缩机壳体、曲轴、连杆、活塞、气缸和气阀等组件组成。
气缸安装在压缩机壳体内,气缸内安装有活塞,两端通过连杆连接曲轴,曲轴通过电机驱动旋转,转动过程中连杆将向上下往复运动,活塞在气缸内做往复运动。
2. 工作原理往复式压缩机的工作原理是:当活塞向下运动时,气缸内的体积增大,气门打开,气体通过吸气阶段被吸入气缸内;随后活塞向上运动,气缸内的体积减小,气阀关闭,气体被压缩;最后活塞再次向下运动,气阀打开,压缩后的气体被排出气缸。
这样,就实现了对气体的吸入、压缩和排出,从而实现了对气体的压缩效果。
二、往复式压缩机的工作过程1. 吸气阶段当压缩机启动时,曲轴通过电机的驱动开始旋转,带动连杆和活塞进行往复运动。
在活塞向下运动的过程中,气缸内的体积逐渐增大,气门打开,外部空气通过吸气阀被吸入气缸内。
活塞向下运动还会使得气缸内的气体产生压缩效果,压缩机壳体内的压力随之增加。
在活塞到达最低点后,吸气阀关闭,吸气阶段结束。
2. 压缩阶段活塞到达最低点后,开始向上运动,气缸内的体积逐渐减小,气门关闭,气体被压缩。
在活塞向上运动的过程中,气体的压力随之增加,从而实现了对气体的压缩。
在活塞到达最高点后,压缩阶段结束。
3. 排气阶段在活塞到达最高点后,气门打开,压缩后的气体被排出气缸,同时活塞开始向下运动,气缸内的体积逐渐增大。
随着活塞向下运动,排气阀关闭,气体被排出气缸,同时气缸内形成负压环境,为下一循环的吸气阶段做准备。
这样,往复式压缩机通过连续进行吸气、压缩和排气的循环运动,实现了对气体的压缩。
整个过程中,曲轴带动活塞进行往复运动,气阀负责控制气体的进出,从而实现了往复式压缩机的工作过程。
往复式压缩机工作原理往复式压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于空调、制冷设备、冷库等领域。
它的工作原理基于往复运动和压缩气体的原理,通过不断循环的往复运动,将气体压缩成高压气体,从而实现压缩的效果。
下面将详细介绍往复式压缩机的工作原理。
1. 压缩腔。
往复式压缩机通常由两个压缩腔组成,分别为吸气腔和排气腔。
吸气腔用于吸入低压气体,排气腔用于排出高压气体。
两个腔之间通过活塞隔开,活塞在往复运动时会周期性地改变腔的容积,从而实现气体的压缩。
2. 活塞。
活塞是往复式压缩机中最关键的部件之一,它通过连杆与曲轴相连,实现往复运动。
在工作时,活塞在气缸内做往复运动,改变气缸的容积,从而实现气体的压缩和排放。
3. 曲轴。
曲轴是往复式压缩机中的另一个重要部件,它通过连杆与活塞相连,将活塞的往复运动转化为旋转运动。
曲轴的旋转运动驱动压缩机的其他部件,如压缩机的阀门、风机等,实现整个压缩机的工作。
4. 工作过程。
往复式压缩机的工作过程可以分为吸气、压缩、排气和排润滑油四个阶段。
在吸气阶段,活塞向下运动,气缸内的压力降低,气体被吸入气缸内;在压缩阶段,活塞向上运动,气缸内的压力升高,气体被压缩;在排气阶段,活塞再次向下运动,气缸内的压力降低,压缩气体被排出气缸;在排润滑油阶段,润滑油被压缩气体带出气缸,从而实现对压缩机的润滑。
5. 控制系统。
往复式压缩机通常配备有控制系统,用于监测和调节压缩机的工作状态。
控制系统可以根据压缩机的负荷情况,调节压缩机的工作频率和压缩比,以实现能效优化和节能减排的目的。
总结。
往复式压缩机的工作原理基于活塞的往复运动和气体的压缩原理,通过不断循环的往复运动,将低压气体压缩成高压气体。
它在空调、制冷设备、冷库等领域有着广泛的应用,是一种成熟、稳定的压缩机类型。
掌握往复式压缩机的工作原理对于压缩机的使用和维护具有重要意义,可以帮助用户更好地理解和操作压缩机。
往复式压缩机基本构成和工作原理基本构成和工作原理一、总体结构和组成(1)工作腔部分:气缸、活塞、活塞杆、活塞环、气阀、密封填料等;(2)传动部分:曲柄、连杆、十字头;(3)机身部分:机身、中体、中间接头、十字头滑道等;(4)辅助部分:润滑冷却系统、气量调节装置、安全阀、滤清器、缓冲器等。
二、机构学原理和构成(1)活塞压缩机的机构学原理如图2-2所示。
(2)控制气体进出工作腔的气阀如图2-3所示。
三、汽缸基本形式和工作腔(1)单作用汽缸对压缩机的汽缸而言,缸内仅在活塞一侧构成工作腔并进行压缩循环的结构称为单作用汽缸。
(2)双作用汽缸在活塞两侧构成两个工作腔并进行相同级次压缩循环的结构称为双作用汽缸。
(3)级差式汽缸通过活塞与汽缸结构的搭配,构成两个或两个以上工作腔,并在各个工作腔内完成两个或两个以上级次的压缩循环的结构,称为级差式汽缸。
(4)平衡腔有些多工作腔汽缸,其中的一个腔室仅与某个工作腔进气相通,而不用于气体压缩,起力平衡作用,称为平衡腔。
(5)工作腔容积式压缩机中,直接用来处理气体的容积可变的封闭腔室称为工作腔,一个压缩机可能有一个工作腔,也可能有多个工作腔,同时或轮流工作,执行压缩任务。
(6)工作容积工作腔内实际用来处理气体的那部分体积称为工作容积。
(7)余隙容积工作腔在排气接触以后,其中仍然残存一部分高压气体,这部分空间称为余隙容积,余隙容积一般有害。
四、压缩机结构形式(1)列压缩机中,把一个连杆对应的一组汽缸及相应的动静部件称为一列。
一列可能对应一个汽缸,也可能对应串在一起的多个汽缸。
(2)分类:立式、卧式、角度式。
(3)立式压缩机的汽缸中心线与地面垂直。
(4)卧式压缩机的汽缸中心线与地面平行。
(5)角度式压缩机如图,包括L 型、V型、W型、扇形、星型等。
行程:活塞从一个止点到另一个止点的距离称为“行程”。
图2-2中,4-1-2-3-4 表示压缩机的一个理论工作循环。
(3)级的理论循环功①说明:理论循环进气量V 1:理论循环中所进的气体量,为活塞 面积与其一个行程的乘积。
往复式压缩机的基本知识及原理压缩机的分类压缩机种类很多,按照工作原理可分为容积式和速度式:容积式包括:往复式和回转式。
往复式包括:活塞式和膜片式。
回转式包括:螺杆式、滑片式和转子式速度式包括:离心式、轴流式和混流式。
容积式压缩机:指气体直接受到压缩,从而使气体容积缩小,压力提高的机器。
一般这类压缩机具有容纳气体的气缸。
以及压缩气体的活塞。
按容积变化方式的不同,有往复式和回转式两种结构。
往复式压缩机往复式压缩机有活塞式和膜片式两种式。
在圆筒形气缸中有一个可做往复运动的活塞,气缸上有可控制进、排气阀。
当活塞做往复运动时,气缸容积便周期性的变化,借以实现气体的吸进、压缩和排出。
一、往复式压缩机的特点1、往复式压缩机与离心式压缩机比较(1)无论流量大小都能达到所需压力,一般单级終压可达0、3至0。
5MPa,多级压缩可达到100MPa。
(2)效率较高。
(3)气量调节时排气压力几乎不变。
(4)在一般压力范围内,对材料的要求不高,可用普通的金属材料。
2、主要缺点(1)转速底,排气量较大时机器显得笨重。
(2)结构复杂,易损件多,日常维修量大。
(3)动平衡性差,运转时有振动,噪音大。
(4)排气量不连续,气流不均匀。
3、各类压缩机的使用范围活塞式适用于中小输气量,排气压力可由低压到超高压;离心式和阻流式适用于输送大气量,中低压情况;回转式适用于中小输气量、中低压情况。
二、往复式压缩机的工作原理:依靠气缸工作容积周期性的变化来压缩气体,以达到提高工作压力的目的。
(活塞在气缸内的往复运动造成减压将气体吸入,继而将气体压缩至一定压强而将它送出)活塞式压缩机的工作原理。
压缩机是用以将低压力的气体压缩至高压力的机器,在完成这项任务时,多采用逐次的多级压缩,每级气缸中都有相同的吸气、压缩和排气过程。
1、压缩机的理论循环气体在气缸内的理论循环,具有以下特点,即压缩机在吸气、排气时,不存在进排气阀处的压力损失,进排气过程压力处保持恒压,压缩过程指数量是一个定值,故气体在压缩时与气缸壁等处皆不发生热脚换,缸内不存在余隙容积以贮留小部分高压气体,全部气体均能排出气缸外。
2、压缩机的实际循环有余隙容积,在压力比和膨胀指数相同的条件下,相对余隙容积增大,容积减小。
一般为了提高容积效率,余隙容积要尽量减小些。
三、活塞式压缩机的基本结构及工作过程活塞式虽然种类繁多、结构复杂、但是基本原理大致相同,具有十字头的活塞式压缩机,主要有机体、工作机构[气缸、活塞、气阀等]及运动机构[曲轴、连杆、十字头等]。
运动过程:曲轴由电机带动做旋转运动,曲轴上的曲柄带动连杆大头回转并通过连杆小头做往复运动,活塞由活塞杆通过十字头与连杆小头连接,从而做往复直线运动。
工作过程由若干连续的循环组成。
当活塞在最高点向下运动时吸气阀打开,气体从吸气阀进入气缸,充满气缸与活塞端面之间的整个容积,直到活塞运行到最低点,吸气过程结束。
当活塞从最低点向上运动时吸气阀关闭,气体被密封在空间。
活塞继续向上运动,迫使空间越来越小,因而使气体压力升高,当压力达到工作要求的数值时,压缩过程完成,这时排气阀被迫打开,气体在该压力下排出,直到活塞运行到最高点为止,排气过程完成。
活塞处于最高点称上止点(前止点),最低点时称下止点(后止点)。
活塞从上止点开始运动又回到上止点的整个过程称为一个循环,上止点到下止点之间的距离称为行程。
1、活塞式压缩机的分类(1)按达到的排气压力分类名称压力/105Pa鼓风机〈3低压压缩机3——10中压压缩机10——100高压压缩机100——1000超高压压缩机〉1000(2)按排气量分类名称排气量分类(按进气状态计m3/min)微型压缩机〈1小型压缩机1——10中型压缩机10——60大型压缩机〉60(3)按气缸中心线位置分类立式压缩机:气缸中心线与地面垂直。
卧式压缩机:气缸中心线与地面平行,气缸只布置在机身一侧。
对置式压缩机:气缸中心线与地面平行,气缸布置在机身两侧。
如果相对列活塞相向运动又称对称平衡式。
角度式压缩机:气缸中心线成一定角度,按气缸排列的所呈现的形状。
有分L型、V型、W型和S型。
(4)按气缸达到终了压力所需压级数分类单级压缩机:气体经过一次压缩到终压。
两级压缩机:气体经过二次压缩到终压。
多级压缩机:气缸经三次以上压缩到终压。
(5)按活塞在气缸内所实现气体循环分类单作用压缩机:气缸内仅一端进行压缩循环。
双作用压缩机:气缸内两端进行同一级次的压缩循环。
级差式压缩机:气缸内一端或两端进行两个或两个以上的不同级次的压缩循环。
(6)按压缩机具有的列数分类单列压缩机:气缸配置在机身的一中心线上。
双列压缩机:气缸配置在机身一侧或两侧的两条中心线上。
多列压缩机:气缸配置在机身一侧或两恻的两条以上中线上。
2、活塞式压缩机的型号表示法如:4M12——45/210型压缩机:4列、M型、活塞推力12×10N、额定排气量45m3/min、额定排气压力210x105Pa。
3、压缩机的实际工作过程(1)余隙与膨胀实际工作的压缩机,必须存在一定的余隙容积,包括活塞运动到止点时与盖端之间的间隙和阀座下面的空间及其它死角。
留此间隙﹝一般为1、5——4mm﹞的的目的是为了避免因活塞杆、活塞的热膨胀和弹性变形而引起的活塞与气缸的碰撞,同时以可防止气体带液而发生事故。
防止液击的方法在设计上,每级压缩冷却后析出的冷凝液在设计上设置分离器进行气液分离。
余隙内的气体是排不出去的,当活塞离开而返回运动时,这部分气体(排出时的压力)开始膨胀,直至压力降至吸气入开始时的压力,新鲜气体才能进入。
可见余隙的存在,使气缸的实际吸入量小于气缸的行程容积,即减少了新鲜气体的吸入量,降低了生产能力。
因此,余隙容积在保证运行可靠的基础上,应尽量减小。
(2)气阀的阻力损失通道和气阀不可能绝对光滑曲折,所以气体通过气阀和管道时,必须会产生阻力损失。
因此气缸内的吸入压力总低于管道中的压力,气缸内实际排出压力总是高于排出管道的压力。
(3)气体温度升高压缩机工作一段时间后,气缸各部分温度基本为一稳定值,它高于气体的吸入温度,低于排出温度。
而气体每一循环中,传热情况是不断变化的。
如压缩开始时气体温度较气缸温度低,于是气体自气缸吸取热量而提高本身温度,随着压缩机过程的进行,气体温度高于气缸温度。
(气体加热后体积会产生膨胀)所以每经一级压缩后的气体都须经冷却器冷却后才进行下一级压缩。
(温度累加后影象打气量及气缸温度,设计上排气温度一般≤180O C)(4)泄漏(化工压缩的气体大多属有毒有害气体和易燃易爆气体,若泄漏发生轻则影响环境,重则爆炸着火。
)气体泄漏的主要途径是经气阀、活塞环和填料处泄漏。
〈1〉气阀泄漏:气体得不到充分压缩就排出,吸气时又漏到气缸中如此反复循环(此时泄漏阀门压盖迅速升温),影响了下一级的吸收,本级吸收的新鲜气体就减少。
〈2〉活塞环泄漏:如活塞环断裂、磨损过大时,压缩时气体会漏到吸气端或平衡缸,吸气时又漏回来。
串气影响打气量。
〈3〉填料泄漏:填料磨损过大时,高压气体就会从填料处大量泄漏到大气中。
各部件的功用及安装方法往复式压缩机分主机和辅机两部分。
主机负责把机械能转变为工作能,包括三部分即:工作部分(指气缸部件)、传动部分(指主轴、连杆、十字头、活塞杆及活塞)、支撑部分(曲轴箱、中体等)。
辅机是负责保证工作正常的系统,包括四部分即:润滑系统、冷却系统、调节系统、气路系统。
一、机身、中体机身和中体起支撑作用,其它零件都要在机身上安装,因此机身安装的关键是要保证其纵向水平和横向水平在允许的偏差范围内。
基础验收合格后,据图纸在基础上用墨线准确地画出主轴中心线,电动机中心线,各列气缸中心线。
打麻面放置垫铁和地脚螺栓。
先将机身上的污垢,铁锈除尽内部倒入煤油,油量要高于曲轴箱油面线以上保持4 —6小时,不准有渗漏现象。
为了机身找正找平,通常都用三点找正法。
在便于调整的地方放置千斤顶。
机身上各中心和基础上对应墨线吻合,定位偏差应在±5mm以内。
初步确定标高,其偏差应在±10mm 以内。
机身横向水平的測量以主轴瓦窝为基准,在沿轴方向两个位置测量。
允许电机方向高0、03mm/m,装上电机转子后将会使机身向电机方向傾斜。
纵向水平的调整应以滑道为基准。
检查时应在滑道弧面上前、中、后三个部位分别测量。
以前后两为准,中间供叁考。
允许向气缸方向高0、03mm/m,因装上气缸和活塞后,滑道前端会稍微下倾。
调整时纵向要同时测量。
清理表面和地脚螺栓孔,除去油污、杂物、木屑、尘土等杂物。
各组垫铁点焊准备二次灌浆。
a)曲轴连杆机构曲轴:带动各连杆作旋转运动。
连杆:改变运动方式大头作旋转运动,杆作摆动运动,小头往复运动。
二、轴瓦压缩机所用的主轴瓦有厚壁瓦和薄壁瓦之分。
由于后者比前者具有较多的优点,所以目前设计制造的对动式压缩机中,多使用薄壁瓦。
1、厚壁瓦在安装前,首先检查轴承巴氏合金浇铸质量,然后用涂色法检查瓦背与瓦窝接合面,使均匀接触达到50%以上。
如果瓦背与轴承之间存在较大的间隙时,将会引起轴瓦变形,并影响轴承的散热性能。
对于四剖分轴瓦要按图组对好主轴承,并用塞尺检查,下瓦和边瓦接触面间不应有间隙。
反复提放楔形斜铁,并用涂色法检查斜铁与边瓦背接触情况。
必要时进行刮研,使接触面平均接触达70%以上。
以上工作完成后,才能在主轴颈上涂以红铅油,将主轴安装至轴承,并旋转主轴再吊离主轴,检查各瓦工作表面的接触情况。
如此反复检查、刮研,直到下瓦与主轴均匀接触达70%以上,边瓦与主轴均匀接触达60%以上,上瓦与主轴均匀接触达50%以上为止。
检查各瓦工作表面的接触情况,下瓦承受负荷部分要有900——1200的弧度接触,接触点不小于该弧面面积的70%。
轴瓦刮研完毕后,要将油槽开好。
2、簿壁瓦近年来,在压缩机中采用了薄壁精密滑动轴承,就是俗语所说的簿壁瓦,这种轴瓦装配、维护方便,使用效果也很优良。
它的特点是:弹性大、导热快、精度高。
又于薄壁瓦具有其自身的特点,故必须针对其特点进行安装。
薄壁瓦是相对于厚壁瓦而言的,即轴瓦的内径对于轴瓦厚度的比值较小,薄壁蛙大多为对开型的,在两半瓦口上不放置垫片,要靠精密加工保证必须的间歇。
但轴瓦磨损到一定程度后应予更换,为了保证舟瓦与轴承座贴合紧密,轴承外表面半圆周的长度比舟承座孔半圆周的长度稍长。
了解薄壁瓦的特点,才能正确的进行安装和检修,以预防出现任何故障。
即第一点,由与两半舟瓦的装配是采取“余面高度过盈”的方式抠紧的,在检测轴与轴瓦间隙前,应按正常情况把紧瓦盖,然后用塞尺或压铅法检测。
第二点,为了防止工作时薄壁瓦轴向串动或转动,常采用定位折边进行定位,或定位销、定位套来定位。
第三点,由于薄壁瓦的基本特性是易于变形适应轴颈,因而在一般情况下靠加工精度保证不需刮研,只在特殊必要时,少量刮研。