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離心壓縮機結構

發布時間: 2023-10-09 20:06:00

Ⅰ 離心式壓縮機由哪幾部分組成

初分:一.壓縮機主機;二.驅動機(電機或蒸汽透平機)

「一」項細分:壓縮機主機包括:1.空氣端、2.齒輪箱、3.冷卻器、4.潤滑系統、5.控制系統、6.附屬部件
1.氣體端包括:1)入口閥(導葉)、2)葉輪、3)擴壓器、4)級間管道、5)防喘振放空閥、6)逆止閥
2.齒輪箱包括:1)大齒輪、2)小齒輪、3)徑向軸承、4)推力軸承或推力環、5)油/氣密封
3.冷卻器包括:1)冷卻器箱體、2)冷卻器芯、3)疏水閥(氮壓機除外)、4)水氣分離器(氮壓機除外)
4.潤滑系統包括:1)油箱、2)主油泵(多為軸頭泵)、3)輔助油泵(電動泵)、4)油壓調節閥、5)油溫混合閥、6)油冷卻器、7)油過濾器、8)除油霧裝置、9)油加熱器、10)油管路、管件、11)潤滑油
5.控制系統包括:1)所有一次元件(測溫度、壓力、振動)、2)所有二次變送器、3)就地控制盤、4)與用戶中控室通訊、遠程監控的擴展功能
6.附屬部件有:1)底座、2)進氣過濾器(氮壓機除外)、3)高壓開關櫃、4)低壓用電開關、5)開機濾網、6)儀表氣過濾器。。。。。。

Ⅱ 流體機械離心壓縮機中分別在什麼部位採用了哪些動秘方

離心式壓縮機工作原理及結構
鈦靈特壓縮機
一、離心式壓縮機工作原理

汽輪機(或電動機)帶動壓縮機主軸葉輪轉動,在離心力作用下,氣體被甩到工作輪後面的擴壓器中去。而在工作輪中間形成稀薄地帶,前面的氣體從工作輪中間的進汽部份進入葉輪,由於工作輪不斷旋轉,氣體能連續不斷地被甩出去,從而保持了氣壓機中氣體的連續流動。氣體因離心作用增加了壓力,還可以很大的速度離開工作輪,氣體經擴壓器逐漸降低了速度,動能轉變為靜壓能,進一步增加了壓力。如果一個工作葉輪得到的壓力還不夠,可通過使多級葉輪串聯起來工作的辦法來達到對出口壓力的要求。級間的串聯通過彎通,迴流器來實現。這就是離心式壓縮機的工作原理。

二、離心式壓縮機基本結構

離心式壓縮機由轉子及定子兩大部分組成,結構如圖1所示。轉子包括轉軸,固定在軸上的葉輪、軸套、平衡盤、推力盤及聯軸節等零部件。定子則有氣缸,定位於缸體上的各種隔板以及軸承等零部件。在轉子與定子之間需要密封氣體之處還設有密封元件。各個部件的作用介紹如下。

離心式壓縮機工作原理及結構圖

1、葉輪

葉輪是離心式壓縮機中Z重要的一個部件,驅動機的機械功即通過此高速回轉的葉輪對氣體作功而使氣體獲得能量,它是壓縮機中唯.一的作功部件,亦稱工作輪。葉輪一般是由輪蓋、輪盤和葉片組成的閉式葉輪,也有沒有輪蓋的半開式葉輪。

2、主軸

主軸是起支持旋轉零件及傳遞扭矩作用的。根據其結構形式。有階梯軸及光軸兩種,光軸有形狀簡單,加工方便的特點。

3、平衡盤

在多級離心式壓縮機中因每級葉輪兩側的氣體作用力大小不等,使轉子受到一個指向低壓端的合力,這個合力即稱為軸向力。軸向力對於壓縮機的正常運行是有害的,容易引起止推軸承損壞,使轉子向一端竄動,導致動件偏移與固定元件之間失去正確的相對位置,情況嚴重時,轉子可能與固定部件碰撞造成事故。平衡盤是利用它兩邊氣體壓力差來平衡軸向力的零件。它的一側壓力是末級葉輪盤側間隙中的壓力,另一側通向大氣或進氣管,通常平衡盤只平衡一部分軸向力,剩餘軸向力由止推軸承承受,在平衡盤的外緣需安裝氣封,用來防止氣體漏出,保持兩側的差壓。軸向力的平衡也可以通過葉輪的兩面進氣和葉輪反向安裝來平衡。

離心式壓縮機工作原理及結構
4、推力盤

由於平衡盤只平衡部分軸向力,其餘軸向力通過推力盤傳給止推軸承上的止推塊,構成力的平衡,推力盤與推力塊的接觸表面,應做得很光滑,在兩者的間隙內要充滿合適的潤滑油,在正常操作下推力塊不致磨損,在離心壓縮機起動時,轉子會向另一端竄動,為保證轉子應有的正常位置,轉子需要兩面止推定位,其原因是壓縮機起動時,各級的氣體還未建立,平衡盤二側的壓差還不存在,只要氣體流動,轉子便會沿著與正常軸向力相反的方向竄動,因此要求轉子雙面止推,以防止造成事故。

5、聯軸器

由於離心壓縮機具有高速回轉、大功率以及運轉時難免有一定振動的特點,所用的聯軸器既要能夠傳遞大扭矩,又要允許徑向及軸向有少許位移,聯軸器分齒型聯軸器和膜片聯軸器,目前常用的都是膜片式聯軸器,該聯軸器不需要潤滑劑,製造容易。

6、機殼

機殼也稱氣缸,對中低壓離心式壓縮機,一般採用水平中分面機殼,利於裝配,上下機殼由定位銷定位,即用螺栓連接。對於高壓離心式壓縮機,則採用圓筒形鍛鋼機殼,以承受高壓。這種結構的端蓋是用螺栓和筒型機殼連接的。

7、擴壓器

氣體從葉輪流出時,它仍具有較高的流動速度。為了充分利用這部分速度能,以提高氣體的壓力,在葉輪後面設置了流通面積逐漸擴大的擴壓器。擴壓器一般有無葉、葉片、直壁形擴壓器等多種形式。

8、彎道

在多級離心式壓縮機中級與級之間,氣體必須拐彎,就採用彎道,彎道是由機殼和隔板構成的彎環形空間。

離心式壓縮機工作原理及結構圖

9、迴流器

在彎道後面連接的通道就是迴流器,迴流器的作用是使氣流按所需的方向均勻地進入下一級,它由隔板和導流葉片組成。導流葉片通常是圓弧的,可以和氣缸鑄成一體也可以分開製造,然後用螺栓連接在一起。

10、蝸殼

蝸殼的主要目的,是把擴壓器後,或葉輪後流出的氣體匯集起來引出機器,蝸殼的截面形狀有圓形、犁形、梯形和矩形。

11、密封

為了減少通過轉子與固定元件間的間隙的漏氣量,常裝有密封。密封分內密封,外密封兩種。內密封的作用是防止氣體在級間倒流,如輪蓋處的輪蓋密封,隔板和轉子間的隔板密封。外密封是為了減少和杜絕機器內部的氣體向外泄露,或外界空氣竄入機器內部而設置的,如機器端的密封。

離心壓縮機中密封種類很多,迷宮密封:

迷宮密封目前是離心壓縮機用得較為普遍的密封裝置,用於壓縮機的外密封和內密封。迷宮密封的氣體流動,當氣體流過梳齒形迷宮密封片的間隙時,氣體經歷了一個膨脹過程,壓力從P1降至右端的P2,這種膨脹過程是逐步完成的,當氣體從密封片的間隙進入密封腔時,由於截面積的突然擴大,氣流形成很強的旋渦,使得速度幾乎完全消失,密封面兩側的氣體存在著壓差,密封腔內的壓力和間隙處的壓力一樣,按照氣體膨脹的規律來看,隨著氣體壓力的下降,速度應該增加,溫度應該下降,但是由於氣體在狹小縫隙內的流動是屬於節流性質的,此時氣體由於壓降而獲得的動能在密封腔中完全損失掉,而轉化為無用的熱能,這部分熱能轉過來又加熱氣體,從而使得瞬間剛剛隨著壓力降落下去的溫度又上升起來,恢復到壓力沒有降低時的溫度,氣流經過隨後的每一個密封片和空腔就重復一次上面的過程,一直到壓力P2為止。由此可見迷宮密封是利用節流原理,當氣體每經過一個齒片,壓力就有一次下降,經過一定數量的齒片後就有較大的壓降,實質上迷宮密封就是給氣體的流動以壓差阻力,從而減小氣體的通過量。

常用的迷宮密封用的較多的有以下幾種:平滑形.、曲折形、曲折形、迷宮密封、台階形。

12、軸承

離心式壓縮機有徑向軸承和推力軸承。徑向軸承為滑動軸承,它的作用是支持轉子使之高速運轉,止推軸承則承受轉子上剩餘軸向力,限制轉子的軸向竄動,保持轉子在氣缸中的軸向位置。

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Ⅲ 壓縮機的結構組成

離心式壓縮機由轉子及定子兩大部分組成,結構如圖1所示。轉子包括轉軸,固定在軸上的葉輪、軸套、平衡盤、推力盤及聯軸節等零部件。定子則有氣缸,定位於缸體上的各種隔板以及軸承等零部件。在轉子與定子之間需要密封氣體之處還設有密封元件。各個部件的作用介紹如下,鈦靈特離心式壓縮機小編介紹。

Ⅳ 離心式製冷壓縮機的工作原理是什麼求答案

活塞式壓縮機、螺桿式壓縮機統稱為容積式壓縮機,而離心式壓縮機則是靠電機運轉時帶動葉輪高速運轉而產生離心力的作用,使低壓氣態製冷劑從側面的吸入口被吸入,因高速旋轉產生的離心力使其氣體獲得極大的動能從葉輪流出,通過擴壓器使其流速降低,隨著斷面的增大,能量的轉變,使氣體獲得較大的壓能而壓力升高,直至排出,其構造見圖5---14。
5--14
因壓縮機的轉速很高,使得排氣量增大。適合大型製冷系統。
離心式壓縮機結構緊湊、製冷量大,質量輕、運行平穩、雜訊較低、運轉時製冷劑中不會混入潤滑油。

Ⅳ 離心式壓縮機的原理是什麼

離心式壓縮機中氣壓的提高,是靠葉輪旋轉、擴壓器擴壓而實現的。根據排氣壓力的高低,可將其分為三類:離心通風機,風壓在10-15kPa范圍或小於此值;離心鼓風機,風壓在15~350kPa范圍;離心壓縮機,風壓在350kPa以上。
離心式壓縮機葉輪對氣體作功使氣體的壓力和速度升高,完成氣體的運輸,氣體沿徑向流過葉輪的壓縮機。
又稱透平式壓縮機:主要用來壓縮氣體,主要由轉子和定子兩部分組成:轉子包括葉輪和軸,葉輪上有葉片、平衡盤和一部分軸封;定子的主體是氣缸,還有擴壓器、彎道、迴流器、迸氣管、排氣管等裝置。
離心式壓縮機的工作原理:
當葉輪高速旋轉時,氣體隨著旋轉,在離心力作用下,氣體被甩到後面的擴壓器中去,而在葉輪處形成真空地帶,這時外界的新鮮氣體進入葉輪。葉輪不斷旋轉,氣體不斷地吸入並甩出,從而保持了氣體的連續流動。與往復式壓縮機比較,離心式壓縮機具有下述優點:結構緊湊,尺寸小,重量輕;排氣連續、均勻,不需要中間罐等裝置;振動小,易損件少,不需要龐大而笨重的基礎件;除軸承外,機器內部不需潤滑,省油,且不污染被壓縮的氣體;轉速高;維修量小,調節方便。
離心式壓縮機用於壓縮氣體的主要部件是高速旋轉的葉輪和通流面積逐漸增加的擴壓器。簡而言之,離心式壓縮機的工作原理是通過葉輪對氣體作功,在葉輪和擴壓器的流道內,利用離心升壓作用和降速擴壓作用,將機械能轉換為氣體的壓力能的。
更通俗地說,氣體在流過離心式壓縮機的葉輪時,高速運轉的葉輪使氣體在離心力的作用下,一方面壓力有所提高,另一方面速度也極大增加,即離心式壓縮機通過葉輪首先將原動機的機械能轉變為氣體的靜壓能和動能。此後,氣體在流經擴壓器的通道時,流道截面逐漸增大,前面的氣體分子流速降低,後面的氣體分子不斷涌流向前,使氣體的絕大部分動能又轉變為靜壓能,也就是進一步起到增壓的作用。顯然,葉輪對氣體做功是氣體得以升高壓力的根本原因,而葉輪在單位時間內對單位質量氣體作功的多少是與葉輪外緣的圓周速度密切相關的,圓周速度越大,葉輪對氣體所作的功就越大。

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