Типы компрессорных машин, области их применения
Машины, предназначенные для перемещения и сжатия газов, называются компрессорными. Они являются потребителями значительной части энергии на промышленных предприятиях. Потенциал энергосбережения при производстве и потреблении сжатого газа, эксплуатации насосов и воздуходувок на большинстве предприятий Беларуси оценивается в 50 % и более.
Наиболее эффективным путем реализации имеющегося потенциала в этой сфере является замена оборудования, установленного в период, когда энергетическая составляющая в себестоимости продукции практически не учитывалась, мощность установок завышалась, что приводило к значительному перерасходу энергии при изменении режима работы. Кроме того, на многих предприятиях из-за продолжительной эксплуатации износ контактных поверхностей и нарушение компрессии привели к снижению КПД компрессорных машин.
В зависимости от потребностей конкретного производства в количестве и качестве (чистота, влажность) получаемого сжатого газа используются несколько типов компрессорных машин, основной характеристикой которых является степень сжатия. Степенью сжатия называют отношение конечного давления Р , создаваемого компрессорной машиной, к начальному давлению Рн, при котором происходит всасывание газа. В зависимости от степени сжатия различают:
вентиляторы (PJPn< 1,1) - для перемещения большого количества газов;
газодувки (1,1 < Рк/Ря< 3,0) - для перемещения газов при относительно высоком сопротивлении газопроводящей сети;
компрессоры (Рк/Рп > 3,0) - для создания высоких давлений;
вакуум-насосы - для отсасывания газов при давлении ниже 105 Па.
По принципу действия компрессорные машины делятся на поршневые, ротационные, центробежные и осевые.
В поршневых машинах сжатие газа происходит в результате уменьшения объема, в котором заключен газ, при возвратно-поступательном движении поршня.
Сжатие газа в ротационных машинах обус-ловлено уменьшением объема, в котором он заключен, при вращении эксцентрично расположенного ротора.
В центробежных машинах энергия передается потоку газа силовым воздействием лопаток рабочего колеса, в результате чего происходит сжатие и повышение кинетической
энергии газа. Эта энергия преобразуется в энергию газа высокого давления в неподвижных элементах машины.
В осевых машинах газ сжимается при движении его вдоль оси рабочего колеса и направляющего аппарата. Осевые компрессоры, отличающиеся компактностью и высоким КПД, используются при высоких подачах (80 000 м3/ч и более) и небольших давлениях (до 6-Ю5 Па).
Область применения вакуум-насосов определяется величиной создаваемого ими вакуума.
Мокрые поршневые вакуум-насосы создают разрежение 80-85 % от абсолютного, а наиболее совершенные конструкции этих машин - 93-97 %. Сухие поршневые вакуум-насосы с выравниванием давления могут обеспечивать разрежение, равное 99,9 %. Предельный вакуум, создаваемый ротационными вакуум-насосами с выравниванием давления, составляет 98-99 %, без выравнивания давления - 95-96 % .
Для получения остаточного давления не более 0,05-0,1 мм рт. ст. используют специальные конструкции ротационных вакуум-насосов. Так, двухступенчатые машины обеспечивают остаточное давление до 0,005 мм рт. ст., а трехступенчатые - до 0,001 мм рт. ст.
Для получения умеренного разрежения (до 90-95 %) и перемещения агрессивных, взрывоопасных и влажных газов и паров на химических предприятиях широкое применение нашли водокольцевые вакуум-насосы, обладающие по сравнению с поршневыми всеми достоинствами и преимуществами центробежных машин, но имеющие более низкий КПД. Создаваемое ими разрежение ограничено величиной парциального давления пара рабочей жидкости, зависящего от температуры.
Разрежение 95-99,8 % достигается с помощью многоступенчатых пароструйных вакуум-насосов. К их достоинствам следует отнести простоту устройства и отсутствие движущихся частей, в связи с чем они могут применяться для отсасывания химически активных газов. Для установки пароструйных насосов не требуется ни привод, ни фундаменты, поэтому их можно использовать практически в любом месте. Недостатки пароструйных вакуум-насосов: значительный расход пара и возможность смешения отсасываемого газа с паром.