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往复式压缩机 特点及应用范围 指示图及压缩机工作状态分析 易损件(气阀、活塞环和填料密封) 两种特殊压缩机(膜式压缩机、直线压缩机) 往复压缩机—特点及应用范围 容积式压缩机:使气体容积缩小,以提高气体的压力 强制输气的特性:排气压力取决背压 通过曲柄连杆机构将旋转运动变为活塞的往复运动 有吸排气阀 活塞式压缩机 活塞式压缩机-New 按排气量范围分 名 称 排气量范围(按进气状态) 微型压缩机 < l m3/min 小型压缩机 1~l0 m3 /min 中型压缩机 10~60 m3 /min 大型压缩机 > 60 m3 /min 立式压缩机 气缸中心线垂直于地面( a) 卧式压缩机 气缸中心线平行于地面 (b) 对动式压缩机 气缸中心线平行于地面,气缸分布在曲轴两侧,且两侧活塞运动两两对称(c) 对置式压缩机 气缸中心线平行于地面,气缸分布在曲轴两侧,但两侧活塞运动不对称(d) 角度式压缩机 气缸中心线相互成一定角度,按其所呈形状可分为: L型压缩机 气缸中心线呈立卧结合(e) V型压缩机 两条气缸中心线呈v形(f) W型压缩机 三条气缸中心线呈w形(g) 扇型压缩机 四条气缸中心线呈扇形(h) 星型压缩机 气缸中心线在圆周方向均布呈放射形(i) H型压缩机 对动式或对置式压缩机,电机位于气缸之间 (右上图) M型压缩机 对动式或对置式压缩机,电机位于气缸一侧 (右下图) 按气缸容积的利用方式分 单作用式压缩机 仅在活塞一侧有气缸容积(图a) 双作用式压缩机 活塞两侧均有相同级次的气缸容积交替工作(图b) 级差式压缩机 大小活塞组合在—起,构成不同级次的气缸容积(图c) 容积式压缩机的工作过程 1—2吸气 P 2-3压缩 Pd 3-4排气 4-1膨胀 面积1234: 理论功 Ps Ps_吸气压力 Pd排气压力 实际进气量与理论进气量的比值称为进气系数,余隙容积的概念! 进气系数: 容积系数 压力系数 温度系数 则,进气系数可以表达为: 实际进气量为: 压缩机中的泄漏 外泄漏:为直接漏入大气或第一级进气管道中。外泄漏直接影响压缩机的容积流量和功率消耗。 内泄漏:为气体由高压级漏入低压级或低压管道中,在以后的循环中又自低压级被送入高压级。内泄漏对容积流量无直接影响,但它要影响功率消耗和级间压力的分配。其中,若影响第一级排气压力,则也会间接的影响容积流量。 易损件分析 气阀 活塞环 填料密封 6M32 CO2压缩机五段组合活塞1-活塞左体; 2-活塞底环; 3-活塞隔环;4-活塞环; 5-活塞右体; 6-支承环; 支承和导向卧式活塞必须设置支承,立式活塞必须设置导向。其作用是支承、定位和节流减压。 在活塞上安装了支承或导向,它将承受活塞总成一半以上的质量,从而改善了活塞环的工作状况; 在活塞上安装了支承或导向,它可以尽量让活塞在气缸中心线上运动,使气缸与活塞保持一定的工作间隙,防止活塞与气缸直接接触产生气缸拉毛; 支承或导向具有明显的节流减压作用,对减小活塞环的背压,避免环的磨损,延长其工作寿命有显著效果。 支承环 一般设在活塞中间,可120°或180°分两块或三块; 当活塞直径较小时,或高压段活塞因节流减压的需要,必须分左右两段布置在活塞两端,而且呈360°设置,不能开口; 为了节流减压的目的,支承环与气缸内径的间隙应该控制的足够小。 考虑到支承环会因热膨胀而卡住,所以选择支承环的材料尤其重要,无油润滑的活塞支承更要慎重选择。 当活塞环在正常工作时,其受到一个使之贴向气缸壁的压力P;压力P使活塞环能紧贴气缸壁而实现密封;压力P是作用于活塞环和气缸壁这对摩擦付上的正压力,它的大小影响活塞环与气缸壁的摩擦与密封。因此不希望它太大或太小 能延长活塞环的使用寿命的条件之一是活塞环的实际PV值小于所用材料的许用PV值。 也即: PV/N <[PV] 式中:[PV]为所用活塞环材料的允许使用PV值。 P:为所压缩气体作用于活塞环内侧的背 压平均值。 V:为活塞的平均线速度 N:为活塞环的根数: 有油润滑压缩机整机均采用铸铁环; 无油润滑压缩机低压段用填充聚四氟乙烯环或PEEK环 高压段采用金属塑料环。 填充聚四氟乙烯一般取600
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