Coeficienții de putere Compresor și putere

In procesul teoretic de compresie a vaporilor în compresor se realizează adiabatic și se determină consumul de putere Nteop (kW) conform formulei

unde Gx - cantitatea teoretică de lichid de răcire care circulă;

i1 și i2 - entalpia aburului la începutul și sfârșitul comprimare, kJ / kg.

Real (indicator) de ieșire. consumată de compresor, mai mult teoretic; numărat pe diagrama indicatorului. Zona diagramei indicatorului (vezi. Fig. 1 b. Capitolul anterior) care exprimă puterea per o rotație a arborelui compresor poate fi determinată ca produs al cursei pistonului S (m) prin medie indicată pi presiune (N / m 2)

Pi presiune este determinată de înălțimea dreptunghiului, care este la fel de mare suprafață a diagramei indicator și are o bază egală cu amplitudinea cursei pistonului. Prin urmare, cunoscând zona Fi diagramă indicatoare. exprimat cu scara axelor de coordonate în J / m 2. Zona pistonului F (m2) și viteza de rotație n (rotații / s), indicatorul de alimentare poate fi determinată

Modificarea stării substanței de lucru în cilindrul compresorului și pierderile corespunzătoare reale sunt prezentate în graficul T - s (Figura 1.). Mai multe abur supraîncălzit alimentat de la vaporizator la compresor. starea aburului determinată de punctul 1 de pe P0 izobară. Procesul de compresie teoretic este reprezentat printr-o linie verticală 1 2, care este un adiabatic.

line real proces caracterizat prin: gâtuirea la orificiul de intrare (linia 1 - a) încălzire a peretelui cilindrului (a - b) încălzirea amestecului (b - a), comprimarea (a - r - d), răcirea (d - e) și strangulării în timpul injectării (e - 2). Linia 3 - 4 prezintă un procedeu de răspândire inversa a spațiului dăunător.

Natura acestor fenomene afectează valoarea raportului X de alimentare cu compresor și indicatorul k. N. D. Ηi.

Linia 1 - a - r - d caracterizează procesul de compresie în perioada ciclului efectiv și determină starea agentului frigorific înainte de comprimare. Datorită rezistenței la schimbul de aspirație și de căldură cu pereții presiunea cilindrului de la punctul a este redus cu δr0. iar temperatura crește de la T0 la T1. Temperatura aburului mai mare de contact cu pereții mai calde ale cilindrului, precum și aburul de încălzire la admisia de amestec cu abur în cilindru din spațiul advers.

Fig. 1 - Schema procesului de comprimare a agentului frigorific al compresorului în coordonatele T - s

Linia 1 - a - r - d compresia vaporilor în procesul real este un politropică index variabil m. a cărei mărime depinde de intensitatea transferului de căldură intern între aburul și pereții cilindrilor, și direcția fluxului termic. La începutul compresiei, când temperatura aburului sub temperatura peretelui, se aplică căldură perechea (segment a - d). Polytropic indicele m la site-ul va fi mai adiabatică indicele k - politrope deviat spre dreapta. La punctul r temperatura aburului compresibil este aliniată cu temperatura peretelui cilindrului (m = k). La stația de r - d căldura din fluidul de lucru trece la pereții cilindrilor și, prin urmare, politrope de compresie deviate spre stânga, ca indicele devine mai mic decât indicele adiabatic.

starea aburului la sfârșitul comprimării este determinată de punctul e. Presiunea este mai mare aici decât în ​​condensator, datorită prezenței asupra rezistenței δrk în timpul descărcării. Vaporii comprimat este pompat din cilindrul într-un condensator, în care peretele cilindrului sunt încălzite și vaporii este parțial răcit. Punctul 3 caracterizează starea de vapori rămas în zona periculoasă. Din acest punct începe procesul de extindere a spațiului de vapori dăunătoare pentru linia P0 - δr0 (punctul 4). Temperatura vaporilor de la capătul de aspirație a temperaturii mai mari de expansiune, ceea ce facilitează încălzirea acestora înainte de comprimare.

Ca rezultat, devierea procesului de compresie reală crește lucrul mecanic teoretic în graficul T - s de zona delimitată între linia efectiv procesul de comprimare a - b - d - d - e - 2 adiabatică și 1 - 2.

Indicatorul k. N. D. Conturi pentru pierderea în compresive 1 kg de agent frigorific în compresor real comparativ cu un raport teoretic și se exprimă teoretic necesară pentru a face munca cheltuită l ld.

dimensiunea Ηi depinde în principal de rata de transfer de căldură în compresor și depresiunea la aspirație și refulare δr0 δrk. Intensitatea schimbului de căldură între aburul și pereții cilindrului depinde de gradul de compresie în compresor și de alți factori. Pentru a îmbunătăți ηi este utilizat pentru răcirea dispozitivului cilindru compresor (apă manta de răcire, aripioarele).

Indicatorul k. N. D. poate fi determinată aproximativ de formula I. I. Levina

unde b - coeficientul empiric (pentru mașini orizontale de amoniac - 0.002, vertical - 0,001, pentru freon vertical - 0,0025);

t0 - punctul de fierbere, ° C

Cunoașterea indicatorului k. N. D. Se poate determina indicatorul capacității compresorului

în cazul în care Nteop - capacitatea teoretică a compresorului.

Putere maximă consumată pe arborele compresorului, numit puterea efectivă. Se determină luând în considerare pierderile mecanice în depășirea frecării cheltuite în părțile mobile ale compresorului:

în cazul în care NTP - puterea necesară pentru a depăși rezistența de frecare.

în care PTR - presiunea de frecare specifică (pentru beskreytskopfnyh mașini amoniac UniFLOW ia 49-69 kN / m 2 pentru statoreactor freon - 39-59 kN / m 2. nepryamotochnyh - 19-34kN / m 2).

Pierderile din compresoare sunt caracterizate prin coeficienți de energie. k mecanice. N. D. Conturi pentru pierderile datorate frecării în părțile mobile ale compresorului și exprimă raportul dintre Ni la un indicator eficient de alim. adică cheltuit pe arborele compresorului ..:

Puterea consumată pentru a depăși rezistența de frecare poate fi reprezentat de diferența dintre capacitățile și efective indicator, adică

Pierderea prin frecare în compresor depinde de calitatea uleiului, precizia de asamblare, modul de funcționare, sarcina pe compresor, calitatea prelucrării pieselor frecare. Valorile Ηm sunt în intervalul 0,85-0,90.

Capacitatea totală sau efectivă a compresorului

În cazul în care arborele compresorului este conectat la arborele motorului de acționare cu curea, puterea de la arborele motor NDV va fi mai eficientă pentru pierderile în transmisie:

ηp unde - transmiterea eficienta (presupus 0,96-0,99).

Puterea motorului se recomandă să aleagă o marjă de 10-12%, pentru a se evita supraîncărcarea.

Indicator compresor specific Capacitate de răcire (W / kW) este raportul dintre Q0 sale capacitate de refrigerare pentru a afișa Ni

și capacitatea efectivă specifică de răcire

Aceasta este cantitatea principală care caracterizează eficiența compresorului.