
離心式壓縮機的喘振及預防
來源:空壓機 發布時間:2020年05月13日
離心壓縮機發生浪涌時,轉子和定子的元件受到交變應力,類間的壓力失調引起的強烈振動會損壞密封件和軸承,轉子和定子的元件碰撞、被壓送的氣體泄漏、爆炸因此,離心壓縮機不得在喘振區域運行。
一、浪涌機制
浪涌的發生包括兩個因素:內在因素是離心壓縮機氣流在一定條件下“旋轉脫離”,外部條件是壓縮機管網系統的特性。 當外界條件符合內在因素時,會發生喘振。
1 .浪涌的內在因素
在設計工況的m點工作時,如果設定Q=Q (圖1、圖2 ),則氣流的吸氣角與葉輪的入口安裝角大致相同,氣流順暢地進入流路,幾乎不出現氣流的表面層脫落的現象,損失也小。
2 .浪涌與管網的關系
離心壓縮機的喘振是其本身的固有特性。 壓縮機是否在喘振狀況點附近運轉,主要取決于管網的壓力流量特性曲線P=Pa AQ2。 圖2是離心壓縮機和管網的聯合作業性能曲線。 交點m為穩定點,排氣管道的閘閥一定程度減小,管道的阻力系數a增大,管網特性曲線向左移動到圖2的曲線4的位置時,與壓縮機性能曲線2在n點交叉,壓縮機出現喘振,n點成為喘振點。 相反,閘閥打開較大時,配管中的阻力系數a減少,管網特性曲線1向右移動,壓縮機流量達到Qmax時,發生了停滯。 小流量和滯留流量之間的流量是信然離心壓縮機的穩定工況范圍。
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