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空壓機有喘振現象是怎麽囘事

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发表于 2008-4-14 19:58 |只看该作者 |倒序浏览
空壓機反復加載卸載 頻繁、
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发表于 2008-4-16 15:24 |只看该作者
压缩机排气量选大了
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发表于 2008-4-15 12:19 |只看该作者
空壓機反復加載卸載 頻繁、容易使机器坏哦.是不是那个地方不通?是什么牌子的空压机?
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发表于 2008-4-15 12:41 |只看该作者
楼主你要说清楚,怎么个反复加卸、泻载法,具体情况怎样,不然大伙也不好给你解释??
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发表于 2008-4-15 14:34 |只看该作者
是活塞?螺杆?
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发表于 2008-4-19 09:32 |只看该作者
喘振现象比较常见的是重型卡车在上坡时,发动机增压器(增压器的实质也是一个小型的离心式压气机)发出刺耳的尖叫声。增压器的喘振一般是旁通阀卡主的结果。
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发表于 2008-4-17 12:44 |只看该作者
5 j+ |+ j3 c# e0 l" D$ \/ ^- i4 u# p- p6 }/ u4 J: a6 ~8 z" R2 s( [( h/ T* D) {) k" n- ~; W/ u0 T z1 r# s9 {) q" z7 U& A% V! w1 X% x h5 v, B0 M5 d3 A1 `$ V" u7 j, R" n: d ] T" S% G5 h- ?
, m' y& h: \" y% z; a0 @

我有个资料,请看看,或许有用

 
6 N! O9 i* _5 Z5 f6 S

 

$ d) j* y" T# Q

                                          离心式压缩机的防喘振的方法 - i* O3 `) L2 y* N5 O3 D

    提要:喘振是离心式压缩机的固有特性。产生喘振的原因首先得从对象特性上找。为使压缩机安全有效和经济运行,在低负荷下操作时,其气量应始终保持在喘振区右边并留有一定的安全裕量,一般控制线位于超过喘振极限流量的5%—10%之处。目前常采用两类防喘振方法,即固定极限流量(或称最小流量)法与可变极限流量法。

) H3 b0 l: x" _, |* K% |$ q

压缩机防喘振的两种方法

" I0 c& B9 _1 {& c7 r

    一、离心式压缩机喘振的原因
    喘振是离心式压缩机的固有特性。产生喘振的原因首先得从对象特性上找。从图1中可见压缩机的压缩比P2/P1与流量Q的曲线上都有一个P2/P1值的最高点。在此点右面的曲线上工作,压缩机是稳定的。在曲线左面低流量范围内,由于气体的可压缩性,产生了一个不稳定状态。当流量逐渐减小到喘振线时,一旦压缩比下降,使流量进一步减小,由于输出管线中气体压力高于压缩机出口压力,被压缩了的气体很快倒流入压缩机,待管线中压力下降后,气体流动方向又反过来,周而复始便产生喘振。喘振时压缩机机体发生振动并波及到相邻的管网,喘振强烈时,能使压缩机严重破坏。
    二、防喘振自控系统的可行性分析
    为使压缩机安全有效和经济运行,在低负荷下操作时,其气量应始终保持在喘振区右边并留有一定的安全裕量,一般控制线位于超过喘振极限流量的5%—10%之处。只要保证压缩机吸人流量大于临界吸入量Qp,系统就会工作在稳定区,不会发生喘振。即在生产降负荷时,须将部分出口气体,经出口旁路阀返回到入口或将部分出口气放空,保证系统工作在稳定区。
 

0 {( B. n5 v* q# n" C8 E7 r

, I2 U! f0 S3 v# b) Q

    三、防喘振自控系统的几种实现方法
    目前常采用两类防喘振方法,即固定极限流量(或称最小流量)法与可变极限流量法
    1.固定极限流量法
    固定极限流量的防喘振控制系统,就是使压缩机的流量始终保持大于某一定值流量,如图1中的Qp,从而避免进入喘振区运行。此法优点是控制系统简单,使用仪表较少。缺点是当压缩机转速降低,处在低负荷运行时,防喘振控制系统投用过早,回流量较大,能耗较大。
    2.可变极限流量法
    在压缩机负荷有可能通过调速来改变的场合,因为不同转速工况下,极限喘振流量是一个变数,它随转速的下降而变小,所以最合理的防喘振控制方法,应是留有适当的安全裕量,使防喘振调节器沿着喘振极限流量曲线右侧的一条安全控制线工作,这便是可变极限流量法。
    常用控制方案有两种:一是采用测量压缩机转速,经函数发生器作为流量调节器给定值(图2)。二是根据防喘振控制线的数学表达式,用常规仪表来模拟表达式(1),控制流程如图3所示。近年来随着数字仪表和微处理器的发展,这样的控制系统已容易实现。
 

/ j1 a$ a% x- s! ~/ i7 k

4 j7 H$ Y$ G0 a* X


    其中a、b由压缩机制造厂决定,C是一个常数。
 
    式中M—分子量
    z—压缩系数
    R—气体常数
    k—综合流量系数
    四、防喘振控制系统的实现方法
    水气厂一英格索兰空气压缩机,型号为C90M × 3,三级压缩,流量11942m3/h,进气压力(绝)0.09MPa,排气压力(绝)0.9MPa,功率1305kW。防喘振控制系统如图4所示。此防喘振系统是通过测量机组出口压力接近喘振点(旁通阀打开点)时,打开旁通阀来放出部分空气实现的。
 

) o; Q' W I$ `9 y

! t3 Y' K4 m& ]

 

/ N: V2 o, F/ F$ U! d

[$ W, G( ]5 x8 d+ p- A9 p

    旁通阀打开点的设定很重要。设定过高时,压缩机在低负荷下消耗更大的能量。设定过低时,压缩机将被允许穿过喘振线而发生喘振。而压缩机的CMC可自动调整旁通阀打开点,使其高于喘振线的值来修正。该压缩机也曾发生喘振,从自控系统分析,有几种情况会造成压缩机喘振:
    1.出口压力的检测出现故障,使CMC接受的信号是假信号,造成旁通阀不能开到位。
    2.旁通阀故障,打不开。
    3.斜坡时间(旁通阀从关到开的时间)设定过长,使旁通阀打开过于滞后。
    4.入口过滤器脏,过滤器阻力大,入口流量减小。
    5. CMC故障,使旁通阀失控。
    五、结束语
    离心式压缩机的防喘振控制系统,在保证大机组的安稳运行方面起着极其重大的作用。防喘振控制系统的实现方法,可用固定极限流量法和可变极限流量法。还可根据具体的情况,增加一些其它方面的保安措施。

5 Y8 ^3 m/ H4 N8 h7 J' C) n9 \: \8 W1 B) w q8 ~ ) u% C) o% U* C, F& z ! I& o- V4 F0 _6 a4 H
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