压缩机培训课件.pptx
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1、压缩机培训山西输气管理处概念用来压缩气体借以提高气体压力的机械称为压缩机,它通过做功部件将机械能转换为被压缩工质的压力能(势能)。当提升压力小于 0.2Mpa 时,通常称为鼓风机;提升压力小于 0.02 Mpa 时称为通风机。分类:从工作原理分,压缩机可分为容积式压缩机和速度式压缩机两大类。容积式压缩机 容积式压缩机是通过周期地改变工作腔的容积来吸入气体和压缩、排出气体;吸入气体时工作腔容积增大,工作腔容积减小时气体被压缩并排出,从而达到升压目的。常见的容积式压缩机有往复式(活塞式)压缩机、螺杆式压缩机、罗茨式压缩机、转子式压缩机。速度式压缩机 速度式压缩机是靠机内作高速旋转的叶轮,使吸进的气
2、流能量头提高,并通过扩压元件把气流的动能头转换成所需的压力能量头。根据气流在做功元件内流动方向的不同,速度式压缩机又可分为离心式压缩机和轴流式压缩机两种。往复式压缩机简介往复压缩机属于容积式压缩机,是最早应用于工业的机型。工作原理如图:气缸与活塞构成容积可变的工作腔,活塞在气缸内做往复运动,当活塞向左运动时。缸内容积增大,根据气体状态方程可知,缸内压力降低,当缸内压力低于入口阀处管道压力时,管道的气体便通过进气阀门进入缸内。当活塞向右运动时,缸内容积减小,气体被压缩,压力升高,由于入口阀为单向阀,气体不能从入口流出。当缸内压力高于出口管道的压力时,缸内气体便顶开出口阀,流入出口管道。往复式压缩
3、机的优点:范围宽,适应性强,效率高,压比高,易操作,可以达到很高的压力。缺点是运动部件和易损件多,维修量大,运转时存在不平衡力,排气存在脉动现象,系统振动问题不易解决,气缸这一对气体做功部件的体积往往只占机组体积的一小部分,因而当流量需要较大时,设备体积往往过于庞大。往复式压缩机的型式很多,典型的现代对动平衡式往复式压缩机如图螺杆式压缩机简介螺杆式压缩机也属于容积式压缩机,起源于20 世纪 30 年代瑞典,20 世纪 50 年代后逐渐走向市场,是一种比较新颖的机型,近年来发展很快。通常所说的螺杆压缩机指的是双螺杆压缩机。在“”形的气缸中,平行地配置着一对相互啮合的螺旋形转子节圆外有凸齿的转子称
4、为阳转子或阳螺杆;在节圆内具有凹齿的转子称为阴转子或阴螺杆。一般阳转子与原动机相连,是主动转子。与往复式压缩机相比,螺杆式压缩机具有零部件少、运转可靠、连续动转时间长、动力平衡好、适应性强、可多相混输的优点。缺点是由于转子齿面间实际上留有间隙,所以不能用于高压场合,排气压力一般不能超过 3MPa,也不能用于微型场合,目前只有空积流量大0.2m3/min 时,螺杆压缩机才具有优势。螺杆式压缩机可采用无油式和和喷油冷却式。轴流式压缩机简介轴流式压缩机属于速度型压缩机,其工作原理是被压缩气体沿着压缩机轴向流动,依靠高速旋转的转子叶片对气体做功,使气体产生速度压力,并通过扩压叶片将速度能进一步转化为压
5、力能。如此反复,使气体压力升高。由于气体在机壳内沿着转子轴向流动,其流通面积较大,并且流道短,故轴流式压缩机具有流量大,效率高,结构紧凑的优点,是近几十年来发展起来的新机型,广泛用于化工、冶金和航空发动领域。特别是航空发动机和民用燃气轮机,其压气机部分基本采用轴流式压缩机。它的缺点是气体从单级叶片中获得的能量和压力小,故压缩机总压比较小,且需要较多级压缩才满足需要。另外工况范围也比较窄,用固定工况较多,很少应用于长输天然气管道。离心机压缩机简介离心式压缩机是依靠高速旋转的叶轮产生的离心力来使气体获得压力的压缩机。当气体流经叶轮时,由于高速旋转的叶轮使气体受到离心力的作用而产生压力与很高的速度,
6、而后高速气流通过扩压器使气体速度变慢,进一步使气体压力提高。下图是解体的离心式压缩机,可见到内部的导叶。平衡盘转子回流器叶轮弯道扩压器离心压缩机与往复活塞压缩机相比较,则可显示出离心压缩机所具有的一些特点。优点1.流量大由于活塞压缩机仅能间断地进气排气,气缸容积较小,活塞往复运动的速度不能太快,因而排气量受到很大限制。而气体流经离心压缩机是连续的,气缸流通截面的面积较大,叶轮转速很高,故气体流速很大,因而流量很大。有的离心压缩机进气量可达6000m3min以上。这样可使与输气量有关的产品产量大大提高。2.转速高活塞压缩机的活塞、连杆和曲轴等运动件,必需实现旋转与往复的运动变换,惯性力较大,活塞
7、和进排气阀时动时停,有的运动件与静止件直接接触产生摩擦,因而提高转速受到很多限制。而离心压缩机转子只作旋转运动,转动惯量较小,运动件与静止件保持一定的间隙,因而转速可以提高。一般离心压缩机的转速为5000n20000r/min。由于转速高,适用工业汽轮机直接驱动,既可简化结构,又能利用化工厂的热能,可大大减少外供能源,还便于实现压缩机的变转速调节。3.结构紧凑机组重量和占地面积比同一流量的活塞压缩机小得多。4.运转可靠活塞压缩机由于活塞环、进、排气阀易磨损等原因,常需停机检修。排气不稳定,被油污染。而离心压缩机运转平稳,一般可连续一三年不需停机检修,亦可不用备机。排气均匀稳定,不被油污染,故运
8、转可靠,维修简单,操作费用低。缺点(1)单级压力比不高,高压力比所需的级数比活塞式的多。所以目前排气压力在Pa以上的,只能使用活塞压缩机。(2)由于转速高和要求一定的通道截面,故不能适应太小的流量。(3)由于离心压缩机中的气流速度较大等原因,造成能量损失较大,故效率较活塞压缩机稍低一些。(4)由于转速高、功率大,一旦发生事故,其破坏性较大。为保证安全运行,需要采取一些措施。几种大型压缩机特点比较:压气站的投资占输气管道总投资的 20-25%,经营费用占总经营费用的 4050%,而其中压缩机组的投资要占压气站投资的一半以上。压缩机的燃料消耗占压气站经营费用的 70%左右,因此选择技术先进,经济上
9、合理的压缩机组是至关重要的。几种压缩机性能比较(书153页)输气压缩机组的原动机类型 干线输气管道上,用来驱动输气压缩机的原动机主要是:1.燃气轮机 2.燃气发动机 3.电动机 4.蒸汽轮机(较少)。燃气轮机 燃气轮机基本工作原理是以连续流动的气体为工质、把热能转化为机械功的旋转式动力机械。工作过程分为压缩、燃烧、膨胀和排气等四个过程。燃气轮机的工质是由其本身的燃烧室(也叫燃气发生器)产生的燃气。燃气轮机主要由轴流式空气压缩机、燃气发生器、高压涡轮(燃气透平)、低压涡轮(动力透平)及转轴组成。燃气轮机的具体结构,可以将其分为重型工业燃气轮机、航空改型燃气轮机和混合型燃气轮机三种类型。又可分为单
10、轴型和双轴型燃气轮机优点:效率高、轻便、单机功率大、易于安装、维修和整体更换方便、检修停运时间短、不必设现场维修人员与设备等优点。缺点:效率低。燃气轮机五大辅助系统:1.启动系统2.燃料气系统3.润滑系统4.空气系统5.控制系统简化的燃气轮机中的空气流向人马座燃气轮机发动机主要组件压气机和空气进口组件燃气发动机燃气发动机属于内燃机,其基本原理类似于汽油机,只是燃料改成天然气而已。主要优点是热效率较高(通常为 35%37%,最高可达 40%)、燃料气消耗率低(0.25 0.3Nm3/Kw.h)、可直接与往复式压缩机联接且调速方便。主要缺点是机器笨重、结构复杂、安装和维修费用高、辅助设备繁杂、振动
11、和噪音大、不宜与离心式压缩机直接联接。一般来说,燃气发动机的单机功率比燃气轮机小。根据动力气缸吸入空气的方式,燃气发动机分为自然吸气型和增压吸气型两种类型,后者的特点是对将进入动力气缸的空气,利用一个废气驱动的涡轮增压器对即将进入动力气缸的空气增压,这样可以使同样排量的发动机提高综合热效率和单机功率,目前普遍应用于大功率燃气发动机。燃气发动机的额定输出功率也与海拔高度有关系,当海拔高度超过 500 830米时,其额定输出功率将下降。当一台燃气发动机所处的位置超过其额定功率开始下降的高度界限时,高度每上升 300 米,其额定功率通常要降低 3%左右。气温对燃气发动机的额定输出功率也有影响,当气温
12、超过一定限度时,其额定输出功率将减小。燃气发动机两大机构:1.曲柄连杆机构:将发动机活塞的直线运动变为曲轴旋转运动,它是完成热工转换的主要机构。2.配气机构:燃气发动机五大系统:1.燃料气系统。2.润滑系统。3.点火系统。4.冷却系统。5.启动系统。电动机 电动机是现代工业中应用面最广的原动机,它具有结构紧凑、规格齐全、操作简便、运行平稳、易于实现自动控制和远动操作、效率高(一般为 97%左右)、可靠性高、寿命长、投资小、安装维护费用低等优点。采用电动机驱动机组投资要低于同功率组的燃气轮机。大型电机则采用同步电机。采用变频器向电机供电可以实现电动机的无级变速,是当今各行业的发展趋势。近些年来又
13、出现了液力藕合式变速器与大功率恒速电机配合,实现调速目的驱动方式,由液力藕合式变速器的转动效率比变频器高,故在一些场合得到应用。离心式压缩机离心式压缩机的驱动离心式压缩机是高速旋转的工作机械,要求驱动机必须满足以下条件:1、驱动功率足。2、转速高。一般都在3000rpm以上。3、结构系统简单,启动迅速方便,容易开停车。4、运转平稳,振动小,防爆,安全可靠,能长周期运转。5、调节性能好,能适应离心压缩机的变转速调节。常用的驱动机有:1.电动机:结构简单,启动迅速方便。缺点:转速低,需要增速齿轮箱;转速调节困难;功率受限制。2.气轮机:驱动功率大,转速调节方便,具有防爆、防火、防潮特性,安全性能好
14、,效率高,对电网依赖性低,使用性能好。缺点:辅助设备(水泵、冷却塔)和管线多;不能在短时间内启动,开停车操作比较复杂。3.燃气轮机:体积小,重量轻;结构简单,振动小;启动快,辅助系统少。缺点:零部件工作温度高,影响使用寿命;效率低。图8-5 C304型气体压缩机(全级)DA12062离心式压缩机纵剖面结构图1吸气室;2叶轮;3扩压器;4弯道;5回流器;6蜗室;7、8轴端密封;9隔板密封;10轮盖密封;11平衡盘;12推力盘;13联轴器;14卡环;15主轴;16机壳;17支持轴承;18止推轴承;19隔板;20回流器导向叶片离心式压缩机主要由转子和静子组成。转子是离心压缩机的主要部件,它是由15主
15、轴及套在轴上的2叶轮,11平衡盘、12推力盘、13联轴器和14卡环组成。静子部件包括:16机壳、3扩压器、4弯道、5回流器和6蜗室,另外还有19隔板、20回流器导向叶片、7和8轴端密封、9隔板密封、10轮盖密封、17支持轴承和18止推轴承。其中由叶轮、扩压器、弯道和回流器组成一级,它是离心压缩机的基本单元。离心压缩机按中间冷却器分段。中间冷却器前面的三级为第一段,后面的三级为第二段。机壳又称气缸,该气缸为水平剖分式,由上缸和下缸组成。图中表示气体由1吸气室进入,通过2叶轮对气体作功,使气体的压力、速度、和温度提高。然后进入3扩压器使速度降低、压力提高。4弯道、5回流器主要起导向作用,使气流进入
16、下一级继续压缩。由于逐级压缩使气体温度升高,造成再压缩多耗功。为了降低温度减少耗功,气体经三级压缩后由6蜗室排出,经中间冷却器降温后再重新引入第四级。经六级压缩后的高压气体由出气管输出。典型的DA12062离心式压缩机结构。其中产品型号中的DA表示单吸入式离心压缩机,120表示吸入流量约120m3/min,6表示6级结构,2表示第二次设计。该机器的主要设计参数是:流量 125m3/min,排气压力 6.23105Pa,转速 13900rmin,功率 660kW。叶轮 它是离心压缩机的唯一做功部件。气体进入叶轮后,在叶片的推动下跟着叶轮旋转,由于叶轮对气流做功,增加了气流的能量,因此气体流出叶轮
17、时的压力和速度均有所增加,离心式压缩机中气体压力的 70%来自于叶轮,其余在扩压器中产生。根据叶轮叶片线型又可分为二元叶轮和三元叶轮。二元叶轮的叶片只有二维弯曲,是早期压缩机和窄叶轮的主要形式。三元叶轮的叶片空间扭曲,大大改善了气体在叶轮中的流动性能,使叶轮效率得到较大提高,但加工复杂,最早在大流量宽叶轮上采用,现已普遍采用。叶片轮盘叶轮盖气 体 吸气 体 吸单轴压缩机上的2维叶轮单轴压缩机上的3维叶轮由于叶轮在入口处有轴向开口,因此在工作时,叶轮受到的气体对它轴向的压力不同,这样就产生了一个指向入口方向的静推力。对于工作压力很高的大型压缩机而言,这是一个很大的数值,压缩机的轴承难以承受,因此
18、必须预以消除。低压大流量的压缩机可采用背靠背布置叶轮的方式来相互抵消叶轮产生的轴向力,但最常用的方式是在末级叶轮后设置一个平衡盘(鼓)的方式。压头(能头):叶轮对 1kg 质量气体做的功。通常用 h表示平衡盘(平衡鼓)除了齿轮压缩机采用一体悬轴外,其它压缩机都使用平衡盘。平衡盘的一侧与出口端(高压端)相通,另一侧与压缩机的入口端(低压端)相联通,这样便在平衡盘上产生了一个与叶轮推力相反的位力,从而抵消整个转子向入口端的推力。为了不使在压缩机在工况变动时来回窜动,设计时并不将轴向力完全平衡掉,这样可使转子始终压向一侧。扩压器气体从叶轮流出时速度仍很高,为了充分利用这部分速度能,在叶轮后要设置流通
19、截面逐渐扩大的扩压器,气体在扩压器中减速,使气体的动能转变为压力能,扩压器又分有叶扩压器和无叶扩压器。有叶扩压器效率较高,但工况范围较窄,当实际工况偏离设计工况较大时,其效率下降很快,甚至首先在扩压器内产生喘振。无叶扩压器效率比有叶扩压器低,但工况范围较宽。弯道为把扩压器后的气流引导到下一级叶轮去进行压缩,在扩压器后设置了使气流由离心方向改变为向心方向的弯道。回流器为了使气流以一定方向均匀地进入到下一级叶轮进口需要设置回流器,在回流器中一般装有导叶。隔板:将级与级之间的叶轮隔开。蜗壳:主要作用是将由扩压器(或直接从叶轮)出来的气流汇集起来引出机器。此外,在蜗壳汇集气流的过程中,由于蜗壳外径及通
20、流截面的逐渐扩大,因此它也起着降速扩压的作用。止推盘与叶轮和平衡盘装配方式一样,止推盘或止推环也通过过盈配合和键连接在轴上。转子的推力通过止推盘或止推环传递到止推轴承上,轴上止推盘的位置决定了叶轮在固定隔板内的轴向位置。止推盘的位置取决于止推盘内侧的一个小间隔环,它的最终长度由压缩机装配末端确定。进气导叶进气导叶位于叶轮第一级进气侧,用来减少了气流的紊乱和引导气流的方向。梳齿密封则阻止压缩气体再进入导叶/叶轮入口。对于多极压缩机,固定导叶是直接引导气体进入叶轮入口的固定元件。轴旋转部件安装在轴上。发动机或透平驱动机的能量通过轴进行传递。在设计时必须考虑在压缩机的整个转速范围内,转轴运行达到最稳
21、定。“临界”转速就是与转轴横向振动固有频率一致时的转速。必须预先知道转轴的临界转速,并将它设置为低于正常转速的下限值或高于正常转速的上限值,通常为安全界限的1520%。短转轴的1级、2级或3级压缩机的转速通常低于一临界转速;长转轴的4级或更多级压缩机的转速通常处于一临界转速和二临界转速之间。转子将叶轮、平衡盘等部件红套在轴上,就构成了转子,转子是压缩机的关键部件。叶轮和转子上的所有部件都应用足够的过盈量,必须紧密地装在轴上,在运行过程中不允许有松动。转子装配时应进行严格的动平衡。由于制造误差和材料的不均匀,转子的质量中心往往不会在正中心,这一质量偏心在转子高速运转时产生离心惯性力,引起压缩机振
22、动,因此需要通过动平衡来尽可能地消除质量偏心。转子动平衡一般在动平衡机上进行,通过转子一定的速度运转,发现不平衡的总量和相位,从而通过加重或去重,使转子不平衡量尽可能地减小。转子的质量偏心在实际中不可能 100%以消除,质量偏心在转子运转时产生不平衡惯性力,成为周期性干扰力而使转子产生受迫振动,受迫振动的频率等于转子的转速频率。如果转子的转速与转子固有频率相等或相近,则转子就会发生共振而出现剧烈振动现象,也就是临界转速现象,发生共振的转速称为转子的临界转速。压缩机的工作转速应当避开临界转速。转子的临界转速往往不止一个,它与转子的自由度数目有关。只有一个叶轮的转子具有一个自由度,它有一个临界转速
23、。有二个叶轮的转子就有二个自由度,它有二个临界转速。我们称临界转速中数量最小的一个为一阶临界转速,比它大的为二阶、三阶临界转速等。工程上有实际意义的主要是前几阶临界转速。刚性轴:工作转速小于一阶临界转速的轴。挠性轴:工作转速大于一阶临界转速的轴。增大轴的弹性系数(刚度系数)或降低叶轮的质量,则系统的固有频率升高。轴承离心式压缩机工作转速较高,一般采用液压轴承,亦称滑动轴承,它用以支承转子和承受转子的轴向推力。由于离心式压缩机的转子轻,转速较高,在工作时容易产生一种称为“油膜振动”的涡动现象,因此离心式压缩机大都采用分块式轴承,这种轴承的工作面由若干块可以倾斜的瓦块组成,称作“可倾瓦轴承”,瓦块
24、表面镀有巴氏合金,某些轴承还将测量轴瓦温度的热电阻埋入瓦块中。分块式推力轴承也称为“金斯伯雷轴承”或“金氏轴承”。为方便拆装,径向和推力轴承常做成两半对剖式。滑动轴承的工作原理:依靠轴颈或止推盘本身的旋转,把润滑油带入轴颈或止推盘与轴瓦之间,形成楔状油膜,受到负荷的挤压建立起油膜压力将轴浮起,使得在正常工作时轴颈可推力盘与轴承瓦不接触。以颈向轴承为例,油膜滑动轴承的理论模型如图止推轴承止推轴承是用来防止转轴的轴向运动,从而保持压缩机内转子的轴向位置。多数用于离心式压缩机上的止推轴承是双作用、斜衬垫类型。标准的德莱塞兰的推力轴承是米歇尔型或哈斯伯雷型可倾瓦轴承。在机器非正常运行时可两面动作提供可
25、能的反向推力。在多数高压场合,采用平衡盘和密封来补偿叶轮的串动量,这提供了更多的安全运行。止推轴承提供了一个过补偿,把正常的推力负荷从轴承外侧转移到它的内侧。轴 承 类 型轴 颈径向负荷推 力轴向负荷 轴 承 内 环轴 承 瓦 块轴 承 瓦 块 下 部 调 平 块下 部 调 平 块 螺 钉上调平块轴瓦块螺钉止 推 轴 承 的 组 成联轴器:联轴器将压缩机轴与驱动设备联结起来,向压缩机传递扭矩。压缩机与驱动设备安装过程中轴线不可能保证百分这百的对中,所以联轴器要有吸收不对中量的能力。离心式压缩机常用的联轴器有齿式联轴器和干式弹性联轴器,齿式联轴器对轴向位移适应性好,对径向和角偏差适应性不好,并且
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