压缩机知识问答

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1、离心式透平压缩机部分1压缩机段间分离罐的作用是什么?答:将气体中的工艺冷凝液分离出来,避免其进入压缩机对叶片造成损害,避免水份对工艺系统触媒造成损害。2.压缩机段间冷却器的作用是什么? 答:冷却压缩机各段入口气体温度,最大限度地提高压缩机效率。 3排汽冷凝器的作用是什么?答:作用有两点:在汽轮机排放口建立并保持真空高度,以增大蒸汽的可用焓量,从而提高汽轮机的输出功率和热效率;回收排放汽的冷凝水,作为锅炉给水。4为什么要设置段间放空阀? 答:设置段间放空阀的目的,是为了在开停车时,加压和卸压使用。加压时缓慢增加高压缸的流量,卸压时放掉低压的气体,防止紧急停车或开车升速升压时,低压缸喘振。5透平转

2、速变化带来的调节过程有哪些? 答:正常运行中,透平的转速发生了变化,说明瞬间透平和压缩机的功率出现了不匹配现象,此时505E 电仪调速器会做出反应,对转速进行调节。首先505E 电仪调速器将实际转速与转速基准进行比较,得出偏差后将偏差进行PID运算,最后分别送出一个变化过的4 - 20mA的标准信号给高、低压电液转换器,从而改变高、低压二次油的油压信号;然后通过二次油油压的变化开大或关小高、低压调节阀,使进入透平的蒸汽量和透平内部蒸汽的分配发生变化,从而使透平的功率重新与压缩机相匹配,透平的转速重新回到设定值。透平转速变化带来的调节,使高、低压阀的调节方向相同。转速下降,高、低压阀同时开大;转

3、速上升,高、低压阀同时关小。6压缩机轴向推力是怎样产生的?如何平衡?答:压缩机的轴向推力是由于每个叶轮两边受气体压力不一样而产生的,轴向力方向指向进气端。平衡轴向推力方法可采用叶轮背靠背的排列方式,或在高压叶轮外侧装平衡盘,用来平衡轴向推力的大部分,以减轻止推轴承的负荷,推力盘则把剩余的轴向力作用止推轴承工作面上。7油品分析的主要指标有哪些?答:有粘度、凝固点、闪点、水份、机械杂质、破乳化时间、酸值。8 何为压缩比? 答:压缩机各级出口压力与进口压力之比叫压缩比,计算压缩比要用绝对压力,即表压加一个大气压。压缩比的大小受经济性和材料许可的制约。压缩比过小,要增加段数才能达到同样高的压力。压缩比

4、过大,气体的温度就会过高。因此,压缩比不能过小也不能过大。9 气体的主要特性有哪些?答:(1)恒压下,气体的体积与温度成正比:V1V2=T1/T2或V2=V1*T2/T1或T2=V2*T1/V1设1000m3(V1)空气,温度从20(T1升高到)80(T2),此时空气体积(V2)多大?V2=V1*T2/T1=1000*(273+80)/(273+20)=1205m3设吸入温度从20升高到30,压缩机的打气量减少的百分比?V2/V1=T2/T1=303/293=103.4% 打气量将降低3.4%。 (2)恒温下,气体的体积与压力成反比:P1*V1=P2*V2或V2=P1*V1/P2或P2=P1*

5、V1/V2 设1000m3的空气压力从1.02MPa绝压提高到1.2MPa绝压,压力升高后的体积?V2=P1*V1/P2=1000*1.02/1.2=850m3 压缩机的打气量将因此增加150m3。 (3)恒容下,气体的压力与温度成正比: P2=P1*T2/T1 设气瓶内的压力为10MPa绝压,温度由20升到40时,压力增加多少? P2=P1*T2/T1=10*(273+40)/(273+20)=10.7MPa,压力将增加0.7MPa,气体温度每升高1,它的体积(或压力)将增加1/273。根据以上的气体特性,在操作中尽可能的降低进口温度,提高进口压力,对降低动力消耗是有好处的。10. 假定入口

6、压力、分子量不变,试分析入口温度对压缩比的影响。答:转速不变及容积流量一定时,叶轮对气体做的功不变,此时效率一般不变,叶轮产生的多变能量头不变。由多变能量头计算公式可知,入口温度升高,压缩比降低,反之则升高。11简述蒸汽透平的工作原理。答:蒸汽透平是以蒸汽为做功介质,将热能转换成机械能,使轴能高速旋转的机械设备。它的工作原理是具有一定压力和温度的蒸汽通过在特殊形状的喷嘴中将热能转化为动能(表现为蒸汽速度的提高)、获得很高速度的蒸汽作用在转子的叶片上、带动转子转动,使蒸汽的动能转化为机械能。因此透平是一种实现蒸汽二次能量转换的设备,它的作用是把蒸汽的热能转换为动能,最终转化为机械能而带动压缩机或

7、其他机械运行。 12简述离心式压缩机的工作原理。答:气体流经叶轮时,由于叶轮的旋转,使气体受到离心力的作用而产生压力,与此同时,气体获得速度;而气体流经叶轮、扩压器等扩张通道时,气体流动速度减慢,动能转化为静压能,使气体压力进一步提高。例如合成气压缩机:透平转子的轴通过连轴节带动压缩机的转子高速旋转,合成气被叶轮加速,表现在叶轮出口合成气切向速度迅速提高,压力上升。合成气被叶轮甩出后在扩压器中速度降低,压力得到进一步的升高,经回流通道导入下一级叶轮继续升压,每一级压缩后气体压力都增加,温度升高,体积缩小,压力升高的热量在段间冷却器中被冷却水移去,分离掉气体中的水份后进入下一段继续压缩,直到最终

8、获得工艺所需要的压力。13什么叫冲动级和反动级?答:蒸汽仅在喷嘴中把热能转换成动能,在导叶中,汽流只是流向改变,没有焓降。以汽流对叶片的冲动作用来工作的叶轮称为冲动级。蒸汽不仅在固定的导向叶片中有膨胀,而且在工作叶片中也有很大膨胀,即叶片不仅受气流的冲动作用,而且受气流的反动作用来工作的叶轮称为反动级。14简述透平压缩机中轴承的种类及作用。答:轴承分两种:(1)支撑轴承(又叫径向轴承),用来承受转子重量和其它附加径向力,保持转子转动中心与气缸中心一致;(2)止推动轴承,用来承受转子的轴向力,限制转子的轴向窜动,保持转子在气缸中的轴向位置。15压缩机组径向轴承、止推轴承的名称及性能? 答:通常透

9、平和压缩机所有的径向轴承都是可倾瓦块式轴承,油膜形成好,稳定性好,抗油膜震荡,对中好;止推轴承都为金斯伯雷式,具有均载摇块,能自动调整瓦块间的负荷,受力均匀。增速箱的径向轴承为圆筒部分式轴承;止推轴承为瓦块式轴承。16径向轴承的作用是什么?止推轴承的作用是什么?答:径向轴承的作用主要是支撑转子,使转子相对于导叶和汽缸而处于中间位置,使转子与静止部分的径向间隙是均匀的,确保将转子抬起来而脱离壳体安全运行。止推轴承的主要作用是消除轴向推力。透平和压缩机在设计时已经考虑利用结构和布置上的优化(例如透平的平衡鼓、压缩机的高低压缸背靠背设计),将运行过程中产生的轴向推力消化掉,残余的轴向推力就由止推轴承

10、消除。17离心式压缩机的主要组成部分?答:(1)转动部分:轴、叶轮、平衡盘、推力盘。 (2)静止部分:气缸、隔板、轴承、轴端密封。18离心式压缩机的基本结构及各部分作用是什么?答:离心式压缩机的每一段是由几个压缩级组成,每一级是由一个叶轮以及与其相配合的固定元件组成,其基本结构主要是由吸气室、叶轮、扩压器、弯道与回流器、蜗壳、密封装置、径向轴承、止推轴承及平衡盘等组成。各部分的主要作用是: 吸气室:吸气室是用于把所需压缩的气体,由进管道或冷却器的出口,均匀地引入叶轮去压缩。 叶轮:叶轮安装在转轴上,由轮盘、轮盖、叶片组成,是压缩机中最重要的部件。气体在叶片的作用下,跟着叶轮作高速旋转,气体由于

11、受到旋转离心力的作用,以及在叶轮里的扩压流动,使气体通过叶轮后的压力得到了提高,气体的动能也同样在叶轮里得到提高。因此,叶轮是将机械能传给气体,以提高气体的压力和速度的做功部件。 扩压器:气体从叶轮流出时,除压力升高外,还具有较高的流动速度。为了充分利用这部分动能,在叶轮的后面设置了流通面积逐渐扩大的扩压器,用于将动能转化为压力能,以进一步提高气体的压力。 弯道与回流器:为了把扩压后的气体引导到下一级叶轮去继续压缩,在扩压器后面设有引导气体的弯道以及把气体均匀地引入下一级叶轮进口的回流器。 蜗壳:蜗壳的主要作用是把扩压器后面的气体汇集起来并引出压缩机,使它流向气体输送管道和设备。 径向轴承、止

12、推轴承及平衡盘:为了承受转子的重量和叶轮的径向力设置了径向轴承。由于运行时叶轮出口的气体压力高于进口,存在着一个压差,因而在叶轮上就附加有很大的轴向推力。该力的大小与压差及叶轮的尺寸有关,而方向指向叶轮的进口。在安装叶轮时,可用反方向安装的方法来平衡掉大部分的轴向推力,剩余的轴向推力由止推轴承承受。但是,绝大多数的压缩机,特别是压缩比较大的压缩机,其残余的轴向推力仍然很大。为了减少作用在止推轴承上的轴向推力,还在转子上设置了平衡盘。19离心式压缩机的主要优缺点是什么?答:离心式压缩机的主要优点是:单机输出气量大而连续,无脉冲,运行平稳;机组外形尺寸小,重量轻,占地面积少,投资省;设备结构简单,

13、易损部件少,运转周期长,操作和维修工作量小;调节性能好,实现自动控制比较容易;运转可靠,一般单系列运行,不需要备用机组;压缩机内部不需要润滑,所压缩的气体不会被润滑油污染;由于运行转速很高,可用汽轮机直接带动。离心式压缩机的主要缺点是:由于气体的流动损失、漏气损失和轮阻损失比较大,因而效率较低,一般比往复式压缩机低5 - 10%;对压力的适用范围较窄,会产生“喘振”;如果需要两机并联运行,则难于操作;气体的密度变化对离心式压缩机的运行影响较大;另外,离心式压缩机的通用性能较差,在输送不同介质时,其性能差异较大。20离心式压缩机的通流部分有哪些?答:有吸气室、叶轮、扩压器、弯道与回流器、蜗壳。2

14、1扩压器的工作原理是什么?答:扩压器内气体流动可视为与外界无机械能和热能交换的绝热过程下进行的,随着扩压器内流通面积的增加,气流速度减小,动能转化为压力能,使气体压力得到提高。22合成气压缩机能不能打空气?答:在较低的转速下,不超过3000r/min,压力不超过20105Pa,可以打空气。由于合成气体与空气的性质不同,在压力高于20105Pa以上,两者的体积相差很大,段间的压力就无法控制,压缩机将因此而喘振,因此转速超过3000r/min时,压缩机不能打空气。23按气缸的结构形式可以将离心式压缩机分为哪些类型?答:可以分为水平剖分式、垂直剖分式。24什么是迷宫式密封,其作用是什么?答:压缩机采

15、用迷宫式密封形式,在转子和固定件之间起着相互不接触的密封作用,依次排列的密封片成梳齿状,构成迷宫式密封。其作用是通过把位能(压力)转化为动能(速度),再把动能以涡流的形式而消散,使梳齿间的压力逐步下降,级间压差降低,泄露量大大下降。在这种不接触的密封中少量的漏汽是不可避免的。故只适用于无毒、无害气体的密封。25迷宫式密封主要有哪些类型?答:主要有曲折型、平滑型、台阶型和蜂窝型。26何为压缩机特性曲线,上面一般标明了哪些限制?答:将压缩机的转速、流量、压力等按其内在关系绘制出来的曲线叫做压缩机的特性曲线,它一般标明了最大流量限制,最大压力限制,最大转速限制,喘振限制。27什么叫临界转速?答:每一个转子都有一定的自振频率(或称固有频率),当工作转速和自振频率(固有频率)一致时,将出现谐振现象,出现这种现象时的转速称为临界转速。随着转速的增加将出现第一临界转速,第二临界转速,第三临界转速。机组运行在临界转速附近时常会引发剧烈振动,原则上应避免在临界转速运行,开车时要快速通过临界转速。28什么是透平的惰走时间,它有什么意义?答:指完全切断蒸汽后,透平在惯性作用下继续运转至停下的这一段时间。惰走时间过长,说明蒸汽大阀关不严,有汽窜入;惰走时间过短,说明动静部分有摩擦。29透平启动前先

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