離心式製冷壓縮機防喘振措施

2020-12-04 建設工程教育網

  【學員問題】離心式製冷壓縮機防喘振措施?

  【解答】1、喘振產生的機理

  離心壓縮機的基本工作原理是利用高速迴轉的葉輪對氣體做功,將機械能加給氣體,負氣體壓力升高,速度增大,氣體獲得壓力能和速度能。在葉輪後面設置有通流面積逐漸擴大的擴壓元件,高壓氣體從葉輪流出後,再流經擴壓器進行降速擴壓,負氣體流速降低,壓力繼續升高,即把氣體的一部分速度能轉變為壓力能,完成了壓縮過程。擴壓器流道內的邊界層分離現象:擴壓器流道內氣流的活動,來自葉輪對氣流所做功轉變成的動能,邊界層內氣流活動,主要靠主流中傳遞來的動能,邊界層內氣流活動時,要克服壁面的摩擦力,由於沿流道方向速度降低,壓力增大,主流的動能也不斷減小。當主流傳遞給邊界層的動能不足以使之克服壓力差繼續前進時,終極邊界層的氣流停滯下來,進而發生旋渦和倒流,負氣流邊界層分離。氣體在葉輪中的活動也是一種擴壓活動,當流量減小或壓差增大時也會出現這種邊界層分離現象。

  當流道內氣體流量減少到某一值後,葉道進口氣流的方向就和葉片進口角很不一致,衝角α大大增加,在非工作面引起流道中氣流邊界層嚴重分離,使流道進出口出現強烈的氣流脈動。當流量大大減小時,由於氣流活動的不均勻性及流道型線的不均勻性,假定在B流道發生氣流分離的現象,這樣B流道的有效通流面積減小,使原來要流過B流道的氣流有一部分要流向相鄰的A流道和C流道,這樣就改變了A流道,C流道原來氣流的方向,它使C流道的衝角有所減小,A流道的衝角更加增大,從而使A流道中的氣流分離,反過來使B流道衝角減小而消除了分離現象,於是分離現象由B流道轉移到A流道。這樣分離區就以和葉輪旋轉方向相反的方向旋轉移動,這種現象稱為旋轉脫離。

  擴壓器同樣存在旋轉脫離。在壓縮機的運轉過程中,流量不斷減小到Qmin值時,在壓縮機流道中出現如上所述嚴重的旋轉脫離,活動嚴重惡化,使壓縮機出口壓力忽然大大下降,低於冷凝器的壓力,氣流就倒流向壓縮機,一直到冷凝壓力低於壓縮機出口壓力為止,這時倒流停止,壓縮機的排量增加,壓縮機恢復正常工作。而實際上壓縮機的總負荷很小,限制了壓縮機的排量,壓縮機的排量又慢慢減小,氣體又產生倒流,如此反覆,在系統中產生了周期性的氣流振蕩現象,這種現象稱為喘振。

  壓縮機達到最小排量點而產生嚴重的氣流旋轉脫離是內因,而壓縮機的性能曲線狀況和工況點的位置是條件,內因只有在條件的促成下,才能發生特有的現象———喘振。

  離心冷水機組運行在部分負荷時,壓縮機導葉開度減小,參與循環的製冷劑流量減少。壓縮機排量減小,葉輪達到壓頭的能力也減小。而冷卻水溫由於冷卻塔未改變而維持不變,則此時就可能發生旋轉失速或喘振。

  喘振是速度型離心式壓縮機的固有特性。因此對於任何一臺壓縮機,當排量小到某一極限點時就會發生該現象。冷水機組是否在喘振點四周運行,主要取決於機組的運行工況。在什麼狀態發生喘振只有通過對機器的試驗,即不斷減少其流量,才可以測出具體的喘振點。

  由於壓縮機葉輪流道內氣體流量的減少,按照壓縮機的特性曲線,其運行的工況點引向高壓縮比方向。這時氣流方向的改變在葉輪進口產生較大的正衝角,使得葉輪葉片上的非工作面產生嚴重的氣流「脫離現象」,氣動損失增大,葉輪出口處產生負壓區,引起冷凝器上部或蝸殼內原有的正壓氣流沿壓降方向「倒灌」,退回葉輪內,使葉輪流道內的混合流量增大,葉輪恢復正常工作。

  如此時壓縮機工況點仍未脫離喘振點(區),又將出現上述氣流的「倒灌」。氣流這種周期性的往返脈動,正是壓縮機喘振的根本原因。

  2、喘振運行狀態

  喘振是離心式壓縮機的運行工況在小流量、高壓比區域中所產生的一種不穩定的運行狀態。壓縮機喘振時,將出現氣流周期性振蕩現象。喘振帶給壓縮機嚴重的破壞,會導致下列嚴重後果:

  1)使壓縮機的性能明顯惡化,氣體參數(壓力、排量)產生大幅度脈動。2)噪聲加大。3)大大加劇整個機組的振動。喘振使壓縮機的轉子和定子的元件經受交變的動應力:壓力失調引起強烈的振動,使密封和軸承損壞,甚至發生轉子和定子元件相碰等:葉輪動應力加大。4)電流發生脈動。5)小製冷量機組的脈動頻率比大型機組高,但振幅小。

  不同於一般的機械振動,在壓縮機出口產生氣流的反覆倒灌、吐出、往返撞擊,使得主電機交替出現滿載和空載,電流表指針或壓縮機出口壓力表指針產生大幅度無規律的強烈抖擺和跳動。壓縮機轉子在機內沿軸嚮往返竄動,並伴有金屬摩擦和撞擊聲響。

  3、防喘振措施

  3.1 熱氣旁通喘振防護原理

  一旦進進喘振工況,應立即採取調節措施,降低出口壓力或增加進口流量。從以上喘振產生的機理來看,在離心式冷水機組中,壓比和負荷是影響喘振的兩大因素。當負荷越來越小,小到某一極限點時,便會發生喘振,或者當壓比大到某一極限點時,便會發生喘振。用熱氣旁通來進行喘振防護,是通過喘振保護線來控制熱氣旁通的開啟或封閉,使機組闊別喘振點,達到保護的目的。從冷凝器連接到蒸發器一根連接管,當運行點到達喘振保護點而未達到喘振點時,通過控制系統打開熱氣旁通電磁閥,從冷凝器的熱氣排到蒸發器,降低了壓比,同時進步了排氣量,從而避免了喘振的發生。

  3.2 改變壓縮機轉速

  壓縮機轉速改變,壓縮機的性能曲線將隨著移動,可以增加穩定工況區域,它適用於蒸汽輪機、燃氣輪機拖動的機組,是一種比較經濟的調節方法,只是調節後的工作點不一定是最高效率點。但對電動機拖動的機組,為了便於變速,就要用直流機組或採用變頻方法,這會使設備大大複雜化,同時造價也高。

  3.3 多級壓縮

  多級壓縮以降低壓縮機轉速。一般多級機器中任何一級發生喘振,都會影響到整臺機器的正常工作。採用多級壓縮,在同樣的壓比工況下,可大大降低壓縮機的轉速,增大穩定工況區域。

  3.4 採用轉動的擴壓器調節

  當流量減小時,一般在擴壓器中首先產生嚴重的旋轉脫離而導致喘振。在流量變化時,假如能相應改變擴壓器流道的進口幾何角,以適應改變了的工況,使衝角α不致很大,則可使性能曲線向小流量區大幅度移動,擴大穩定工況範圍,使喘振流量大為降低,達到防喘振的目的。該防喘振控制方式,已在開利的產品中得到具體的應用,但低負荷時仍須採用熱氣旁通。

  3.5 可移動式擴壓腔

  上面提到,在離心式冷水機組中喘振發生的原由於壓比和負荷。當機組運行的壓比一定時(提升力),機組的運行負荷將影響機組是否發生喘振。對於離心機組來說,當運行負荷降低時,壓縮機的導葉逐漸封閉,吸氣量降低,假如擴壓腔的通道面積不變,則氣體的流速降低:當氣體的流速無法克服擴壓腔的阻力損失時,氣流會出現停滯,由於氣體動能的下降,轉化的壓力能也降低:當氣流體壓力小於排氣管網的壓力時,氣流發生倒流,喘振發生。

  4、結語

  熱氣旁通、改變壓縮機轉速、多級壓縮、轉動的擴壓器調節以及散流滑塊設計均能有效避免「喘振」,對於離心式冷水機組具有較好的節能效果。

  以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

責任編輯:tracy

相關焦點

  • 教你徹底擺脫離心式製冷壓縮機喘振現象
    離心式製冷壓縮機屬於速度型壓縮機,是一種葉輪旋轉式的機械。它是靠高速旋轉的葉輪對氣體做功,以提高氣體的壓力。那麼。離心式製冷壓縮機發生喘振現象該怎麼辦你?看完這篇文章,相信可以讓大家徹底擺脫離心式製冷壓縮機喘振現象。
  • 暖通製冷技術:離心式製冷壓縮機優缺點分析
    離心式製冷壓縮機作為一種速度型壓縮機,具有以下優點:1.在相同冷量的情況下,特別在大容量時,與螺杆壓縮機組相比,省去了龐大的油分裝置,機組的重量及尺寸較小,佔地面積小。2.離心式壓縮機結構簡單緊湊,運動件少,工作可靠,經久耐用,運行費用低。
  • LNG 冷劑壓縮機的防喘振機理和控制
    因此,應當結合生產實踐,逐步掌握喘振的機理,掌握喘振的影響因素,採取有效的防喘振控制措施,提高壓縮機的抗喘振性能和運行可能性。喘振及相關名詞喘振離心壓縮機在運行過程中,當負荷降低到一定程度時,氣體的排出量會出現強烈振蕩,同時機身也會劇烈振動,並發出「哮喘」或吼叫聲,這種現象叫做壓縮機的「喘振」。
  • 終於收集全了,離心式壓縮機故障及處理!
    在離心式空壓機使用的過程中,往往會產生一些故障,影響其工作效果,影響化工生產,為此本文中離心式空壓機產生產生故障的原因進行分析,然後對其採取有效的措施進行故障處理,提升離心式空壓機的工作效果。異常振動和噪聲Q:不對中A: 卸下聯軸器,使原動機單獨轉如果原動機轉動,時沒有異常振動則故障可能由不對中引起;檢查對中情況並參照安裝說明書。
  • 離心式壓縮機異常振動的原因分析與消除
    離心式壓縮機在原動機驅動下高速旋轉,當出現異常振動和噪音時要高度關注,仔細分析,積極消除,確保機組穩定運行。1、轉子不對中停機拆聯軸節,原動機單體試車,如原動機運行正常,無異常振動,則可能由轉子不對中引起的。處理措施:按照機組對中技術要求重新對中。
  • 冷水機組喘振是怎麼回事?
    喘振」應該是單級離心式製冷壓縮機(即速度型製冷壓縮機)所特有的一個特徵。它表現在當單級離心式製冷壓縮機在低負荷下(額定負荷的25%以下)運行時,容易發生「喘振」,造成周期性地增大噪聲和振動,嚴重時甚至損壞壓縮機。 這可能是由單級離心式製冷壓縮機特殊結構和運行方式決定的,因為它是一種速度型製冷壓縮機,而非容積型製冷壓縮機(如往復式及迴轉式)。
  • 暖通空調:離心式製冷壓縮機的構造和工作原理
    離心式製冷壓縮機的構造和工作原理與離心式鼓風機極為相似。但它的工作原理與活塞式壓縮機有根本的區別,它不是利用汽缸容積減小的方式來提高汽體的壓力,而是依靠動能的變化來提高汽體壓力。離心式壓縮機具有帶葉片的工作輪,當工作輪轉動時,葉片就帶動汽體運動或者使汽體得到動能,然後使部分動能轉化為壓力能從而提高汽體的壓力。
  • 工業冷水機組丨離心式冷水機組的基礎知識
    標準製冷循環:單壓縮機離心機組:離心式壓縮機:離心式壓縮機可滿足大製冷量的需要。為速度型壓縮機,提高製冷劑蒸氣的壓力。氣體通過高速旋轉的葉輪獲得離心力,使氣體獲得動能。葉輪旋轉做功,使氣體速度得到提升。亦即氣體的動能增加。通過擴壓腔,降低排氣速度,動能即轉變為壓力能。
  • 離心式壓縮機使用變頻調速的四大優勢
    離心式壓縮機使用變頻調速裝置,不但節約能源,而且還有以下明顯優勢:  1)加強卸載能力。當冷凝器入口水溫過低時,變頻調速裝置能夠進一步加強單級離心式壓縮機的卸載性能。
  • 金溪【離心式空壓機】_贛州瑞科
    金溪【離心式空壓機】,贛州瑞科,配套銷售的產品有壓縮空氣後處理設備、PSA空分設備系統、一體化空壓機節能改造設備、空壓機熱能回收設備等。金溪贛州瑞科, 空氣壓縮機與水泵構造類似。大多數空氣壓縮機是往復活塞式,旋轉葉片或旋轉螺杆。離心式壓縮機是非常大的應用程式。
  • 三級離心式冷水機組的性能解析
    離心式壓縮機喘振的原因:  由於離心式壓縮機是速度型壓縮機,在部分負荷較小時,會發生「喘振」現象。  離心壓縮機出口的速度V可分解為切向速度Vt與徑向速度Vr.切向速度Vt取決於葉輪的直徑與葉輪的轉速,徑向速度Vr與製冷劑流量成正比。
  • 暖通空調工藝:離心式製冷壓縮機主要故障的原因與排除
    1.精密空調壓縮機不啟動原因:精密空調電動機電源故障。熔斷器斷開。過載繼電器動作。導葉不能全關。排除:檢查精密空調電源,恢復供電。檢查、更換熔斷器。檢查繼電器設定值,並按下它的復位開關。用手動關閉導葉。
  • 製冷壓縮機是怎麼運作 製冷壓縮機工作原理介紹【詳解】
    製冷壓縮機是我們工業行業以及生活中常常都會用到的設備,比如空調、冰箱等,都是有製冷功能的,傳統的製冷設備必須安裝製冷壓縮機,而製冷功能的好壞也就是關注製冷壓縮機的質量,所以我們購買製冷產品的時候一定要了解清楚制冷機的性能。下面一起來看看制冷機的具體內容吧。  製冷壓縮機是製冷系統的核心和心臟。
  • 一文了解離心壓縮機的優缺點
    離心壓縮機中氣壓的提高,是靠葉輪旋轉、擴壓器擴壓而實現的。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,且不汙染被壓縮的氣體;轉速高;維修量小,調節方便。
  • 精密空調離心式製冷壓縮機的工作原理
    從蒸發器來的低壓蒸氣,經精密空調離心式制冷機的進氣室進入葉輪的吸氣口,由於葉輪的高速轉動,在離心力作用下,將葉片間的氣體高速地往外甩,葉輪對氣體做功,使氣體速度提高,壓力也提高,氣體離開葉輪選入擴壓器,因擴壓器通道截面積逐漸擴大,又使氣體減速而增壓,將其動能轉變為壓力能。
  • 軸流式壓縮機結構及工作原理
    軸流式壓縮機與離心式壓縮機都屬於速度型壓縮機均稱為透平式壓縮機; 速度型壓縮機的含義是指它們的工作原理都是依賴葉片對氣體做功,並先使氣體的流動速度得以極大提高,然後再將動能轉變為壓力能。與離心式壓縮機相比,由於氣體在壓縮機中的流動,不是沿半徑方向,而是沿軸向,所以軸流式壓縮機的最大特點在於:單位面積的氣體通流能力大,在相同加工氣體量的前提條件下,徑向尺寸小,特別適用於要求大流量的場合。另外,軸流式壓縮機還具有結構簡單、運行維護方便等優點。但葉片型線複雜,製造工藝要求高,以及穩定工況區較窄、在定轉速下流量調節範圍小等方面則是明顯不及離心式壓縮機。
  • mvr蒸發器壓縮機為什麼會喘?
    MVR蒸發器在運行過程中,它的核心設備壓縮機會發生喘振現象。MVR蒸發器壓縮機為什麼會喘?今天康景輝小編和大家一起簡單聊聊這個問題。壓縮機喘振是離心式壓縮機本身固有的特性,而造成喘振的直接原因是進氣量減小到一定值,當進氣量減小時,會出現旋轉脫離,在葉片背面形成渦流區域,氣液分離層擴及整個通道,以至充滿整個也到,而把流道阻塞,氣流不能順利地流過,這時流動嚴重惡化,壓縮機的出口壓力會突然下降。
  • 製冷壓縮機潤滑的探秘之旅!
    製冷工藝可以追溯到18世紀中葉,當時的試驗是關於冰的生產。該技術在18世紀得以完善,現代製冷誕生了。這可以用於冷卻或冷凍液體和食品,使它們能夠保持更長的時間。經過一些調整,這些小型製冷系統可以用在醫院和家庭讓房間變得涼爽,從而讓人更舒適。這也對食品和飲料公司產生了巨大的影響,此前他們都是依賴大量的冰來獲得相同的冷卻功能。
  • 離心式壓縮機的基本結構及優缺點說明
    離心式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、回流器、迸氣管、排氣管等裝置。
  • 離心式空壓機節約能耗30%!
    缺點為:空氣品質差,含油率高,容易對設備造成損壞;噪聲高,必須採取消聲減噪措施;排氣量和離心機相比較小。   離心式空壓機的主要優點為:結構緊湊、重量輕,單機排氣量大;純無油工況運行,壓縮空氣不受潤滑油汙染,品質高;效率高、節約能源。空氣的品質達到1級標準(空氣的品質等級國際通用標準ISO8573-1)缺點為:啟動和停車過程中容易產生喘振現象,產生振動。