
Отношение объема выхода и давления выхода воздушного компрессора
Существует тесная взаимосвязь между объемом выхода воздуха и давлением выхода воздуха, на эту взаимосвязь влияют многие факторы, такие как тип воздушного компрессора, мощность, скорость вращения и т. д.Ниже приведены четыре аспекта, касающиеся основных принципов, анализа отношений, кривых производительности и практического применения:
Основные принципы воздушного компрессора.
Воздушный компрессор повышает давление газа путем сжатия объема газа и транспортирует газ.Основное внимание уделяется двум категориям объемного типа и скорости:
- Объемная формаВключает поршня, винтовый, скользящий, сжатие газа путем изменения рабочего объема.
- Скорость типаВключает центрифуги и осевые потоки, при которых скоростное вращение колеса или ротора позволяет получать от газа кинетическую энергию, которая затем преобразуется в энергию давления.
II. Соотношение объема выхода и давления выхода газа
- Основные законы:
- При неизменной мощности,При увеличении давления выхода объем выхода уменьшается; наоборот,При снижении давления выхода увеличивается объем выхода。
- Например, воздушный компрессор мощностью 22 кВт имеет выпускную способность 3,8 м3 / мин при давлении 7 бар; при увеличении давления до 8 бар выпускная способность снижается до 3,6 м3 / мин.
- Причины анализа:
- Энергетическая консервация: при фиксированной входной мощности воздушного компрессора энергия, используемая для сжатия газа, неизменная.Повышение давления требует больше энергии для преодоления отталкивающих сил между молекулами газа, что приводит к уменьшению объема сжатого газа (выхода газа) за единицу времени.
- Регулировка скорости вращения: для сохранения мощности без перегрузки, при увеличении давления необходимо снизить скорость вращения, чтобы еще больше уменьшить выпуск газа.
III. Кривая производительности воздушного компрессора
Кривые характеристик являются важным основанием для выбора и использования воздушного компрессора, демонстрируют отношения расхода (выпуска газа), давления, мощности и эффективности в различных режимах работы:
- Кривые расхода – давленияОтображает изменения объема выхода при различных давлениях, помогая вам выбрать подходящую рабочую точку.
- Кривая расхода – мощности: отражает изменение потребления энергии в зависимости от выхода газа, оптимизирует использование энергии.
- Кривая расхода – эффективности: показывает изменение эффективности с выходом газа, направляет высокоэффективную работу.
Пример:
Кривая производительности центробежного компрессора показывает, что при снижении давления выхлопного газа с 7 бар до 6 бар:
- Выход газа увеличился с 3,8 м3 / мин до 4,2 м3 / мин (увеличение на 10,5%).
- Потребление электроэнергии снижено с 22 кВт до 20 кВт (энергосбережение 9,1%).
IV. Рассмотрение вопросов в области практического применения
- Соответствие выбора типа:
- Тип воздушного компрессора выбирается в зависимости от требуемого давления: поршный тип подходит для низкого давления, винтовый тип подходит для среднего давления, центрифужный тип подходит для высокого давления
- Выбор оптимальных рабочих точек на основе кривой производительности обеспечивает эффективную работу.
- Операционная оптимизация:
- Регулировка давления: избежать длительных высоковольтных работ, снизить энергопотребление и износ.
- Контроль утечкиРегулярно проверяют трубопроводы и соединения, чтобы уменьшить влияние утечки на давление и объем выхода газа.
- Экологическая адаптация:
- Воздушный компрессор должен быть размещен в хорошо вентилируемой среде с подходящей температурой, избегая прямого солнечного света и дождя.
- Используйте смазочные материалы с большой вязкостью в высокотемпературной среде, обратите внимание на свертывание смазочных материалов в низкотемпературной среде.
V. Резюме
Объем выхода воздуха воздушного компрессора имеет отрицательную корреляцию с давлением выхода, которое напрямую влияет на мощность и скорость вращения.С помощью кривой производительности можно визуально анализировать изменение параметров в различных режимах работы, направлять выбор и оптимизацию эксплуатации.В практическом применении необходимо комплексным образом учитывать условия использования, требования к давлению, коэффициент энергоэффективности и другие факторы для обеспечения стабильной и эффективной работы воздушного компрессора.