Физические основы теплотехники. Часть I. Термодинамика. Панов В.К. - 151 стр.

UptoLike

Составители: 

§ 36. Процессы в компрессорах 143
же об
§ 36.
разделяют на три группы:
ороты гребному винту не только не нужны, но и вредны,
поскольку они способствуют возникновению кавитации, кото-
рая портит поверхность винта.
Процессы в компрессорах
Компрессорэто устройство для сжатия газов. Сжатие
означает уменьшение объема, а не повышение давления, темпе-
ратуры или что-либо еще. Материал главы 5 показывает, что
сжатие можно провести изобарно, изотермически, а если потре-
буется, то и с понижением давления и температуры. В реальных
компрессорах сжатие, конечно, сопровождается повышением
давления и температуры газа, его транспортировкой (поэтому
компрессоры еще называют нагнетателями). Аналогичные уст-
ройства для работы с жидкостями называют насосами.
На термодинамическом языке сжатие всегда означает
затрату работы внешних сил, поэтому цикл компрессора
обратный.
По принципу действия различают компрессоры объем-
ного сжатия и компрессоры динамического сжатия. В первых
сжатию подвергаются отдельные порции газаэто поршне-
вые и ротационные компрессоры. Во вторых сжатие происхо-
дит непрерывно, в потоке газаэто турбокомпрессоры, воз-
духодувки, дымососы и т. д.
Основные термодинамические характеристики нагне-
тателей: производительность, степень повышения давления,
затраты работы.
Производительностьэто объемный расход сжимае-
мого газа, W, м
3
/с, м
3
/ч. В терминологии компрессорщиков ее
называют подачей. Обычно в технической документации ком-
прессора приводится его производительность при нормальных
условиях: 760 мм рт. ст., 0 °С.
Степень повышения давленияэто отношение давле-
ния нагнетания к давлению всасывания, Р
наг
/Р
вс
.
Затраты работы в документации непосредственно не
приводят, а указывают мощность, затрачиваемую приводом
компрессора в номинальном режиме.
Диапазон значений параметров очень широк, но по пре-
дельным величинам нагнетатели
§ 36. Процессы в компрессорах                           143

же обороты гребному винту не только не нужны, но и вредны,
поскольку они способствуют возникновению кавитации, кото-
рая портит поверхность винта.

§ 36. Процессы в компрессорах
      Компрессор – это устройство для сжатия газов. Сжатие
означает уменьшение объема, а не повышение давления, темпе-
ратуры или что-либо еще. Материал главы 5 показывает, что
сжатие можно провести изобарно, изотермически, а если потре-
буется, то и с понижением давления и температуры. В реальных
компрессорах сжатие, конечно, сопровождается повышением
давления и температуры газа, его транспортировкой (поэтому
компрессоры еще называют нагнетателями). Аналогичные уст-
ройства для работы с жидкостями называют насосами.
      На термодинамическом языке сжатие всегда означает
затрату работы внешних сил, поэтому цикл компрессора —
обратный.
      По принципу действия различают компрессоры объем-
ного сжатия и компрессоры динамического сжатия. В первых
сжатию подвергаются отдельные порции газа — это поршне-
вые и ротационные компрессоры. Во вторых сжатие происхо-
дит непрерывно, в потоке газа — это турбокомпрессоры, воз-
духодувки, дымососы и т. д.
      Основные термодинамические характеристики нагне-
тателей: производительность, степень повышения давления,
затраты работы.
      Производительность – это объемный расход сжимае-
мого газа, W, м3/с, м3/ч. В терминологии компрессорщиков ее
называют подачей. Обычно в технической документации ком-
прессора приводится его производительность при нормальных
условиях: 760 мм рт. ст., 0 °С.
      Степень повышения давления — это отношение давле-
ния нагнетания к давлению всасывания, Рнаг /Рвс.
      Затраты работы в документации непосредственно не
приводят, а указывают мощность, затрачиваемую приводом
компрессора в номинальном режиме.
      Диапазон значений параметров очень широк, но по пре-
дельным величинам нагнетатели разделяют на три группы: