Чем воздуходувка отличается от компрессора

Видео:Турбина или компрессор - что лучше? В чем разница? Просто о сложномСкачать

Турбина или компрессор - что лучше? В чем разница? Просто о сложном

Воздуходувки и газодувки. Какие лучше? Как работают?

Видео:ТУРБИНА И КОМПРЕССОР. Устройство, анимация, советы эксплуатации.Скачать

ТУРБИНА И КОМПРЕССОР. Устройство, анимация, советы эксплуатации.

Чем воздуходувки и газодувки отличаются от вентиляторов и компрессоров?

Воздуходувки и газодувки определяются как машины для подачи сжатого воздуха (газа), занимая промежуточное положение между вентиляторами и компрессорами.

Вентиляторы приводят газ в движение (перемещают) и могут при этом создавать небольшой перепад давления, от менее чем 0,5 кПа до 10 кПа (от 0,005 до 0,1 атм. или бар). Это осевые (поток газа вдоль оси вращения) или радиальные (газ отбрасывается от оси вращения) динамические машины.

Компрессоры сжимают газ, т.е. увеличивают его давление, уменьшая объем, и служат преимущественно для создания высокого давления газа в замкнутых объемах. В зависимости от назначения и типа компрессора избыточное давление, создаваемое им, может составлять от 100 кПа до 40..50 МПа (от 1 до 400..500 атм. или бар). По принципу действия компрессоры бывают объемными (поршневые, винтовые, спиральные), в которых ограничивается и уменьшается объем газа, и динамическими. По устройству компрессоры могут быть одноступенчатыми и многоступенчатыми.

Воздуходувки и газодувки подобно вентиляторам создают поток газа, однако, обеспечивая возможность достижения избыточного давления от 10 до 100 кПа (0,1..1 атм.), в некоторых специальных исполнениях — до 200 кПа (2 атм.). В режиме всасывания воздуходувки могут создавать разрежение как правило 10..50 кПа, в отдельных случаях до 90 кПа и работать как вакуумный насос низкого вакуума.

По принципу действия воздуходувки могут быть как объемного действия (двухроторные типа Рутс, пластинчато-роторные и др.), так и динамического действия — турбовоздуходувки, канальные (вихревые) воздуходувки.

Видео:Чем отличается безмасляный компрессор от масляного . Какой лучше купить в гаражСкачать

Чем отличается безмасляный компрессор от масляного . Какой лучше купить в гараж

Как работают двухроторные воздуходувки и чем они хороши?

Этот тип воздуходувок был изобретен братьями Рутс в 1854 г. Воздух или газ перемещаются в замкнутом объеме от входа (на иллюстрации слева) к выходу двумя синхронно вращающимися роторами-поршнями. Называются также роторными компрессорами или шестеренчатыми компрессорами, так как синхронизация вращения роторов обеспечивается шестеренчатой передачей.

На анимации показаны двухлопастные роторы. Такие роторы используются в поставляемых нами воздуходувках типа 2AF и ВФ (ранее 2АФ), 3АФ, газодувках 1Г. В современных воздуходувках используются также трехлопастные роторы, позволяющие уменьшить пульсации давления, шум и габариты.Из поставляемых нами машин такие роторы применяются в воздуходувках типа Omega и ВР, газодувках типа ГР. Двухроторные воздуходувки обеспечивают широкий диапазон регулировки производительности (при применении частотных преобразователей) и устойчиво работают при любых давлениях, не превышающих максимально допустимого.

Воздуходувки этого типа наиболее оптимальны в диапазоне производительностей от 1 до 50 м 3 /мин. ( хотя есть машины и с гораздо большей производительностью — до 1700 м 3 /мин., например, фирмы Aerzener) и диапазоне перепадов давлений от 10 до 100 кПа в режиме нагнетания и от 10 до 50 кПа в режиме всасывания.

Видео:Масленный компрессор против безмасленного.Скачать

Масленный компрессор против безмасленного.

Когда лучше турбовоздуходувки и вихревые воздуходувки ?

Это воздуходувки или газодувки динамического типа. Лопатками рабочего колеса газу придается высокая скорость и, соответственно, кинетическая энергия, которая затем с потерей скорости переводится в энергию сжатия. Соответственно, чем сильнее должен быть сжат газ, тем большую скорость вращения должны иметь лопатки рабочего колеса.

Чем воздуходувка отличается от компрессора

Высокую скорость лопаток можно обеспечить либо большим радиусом рабочего колеса, либо высокой частотой его вращения.

Первый способ реализован, например, в турбокомпрессорах воздушных ТВ (турбовоздуходувках) и газовых ТГ (турбогазодувках), роторы которых вращаются с частотой 3000 об./мин. Минимальная производительность таких машин — 60 м 3 /мин. Максимальный перепад давления для одноступенчатых машин ТВ и ТГ (с одним рабочим колесом ) — 15 кПа. Более высокий перепад давления (для ТВ и ТГ до 80 кПа) обеспечивается установкой на вале каскада из нескольких рабочих колес. Такие воздуходувки и газодувки называются многоступенчатыми. Число ступеней в воздуходувках обычно не превышает 4. Машины с большим количеством ступеней (от 5 и выше) обычно причисляют к турбокомпрессорам.

Читайте также: Как подключить доп ресивер для компрессора

Другой способ повышения давления в турбовоздуходувках, позволяющий снизить габаритные размеры, — повышение частоты вращения ротора. Это достигается примененим повышающей передачи или редуктора. К этому типу относятся воздуходувки типа ЦНВ и другие, а также турбокомпрессоры, выпускаемые Хабаровским ОАО «Дальэнергомаш». В современных турбокомпрессорах, например, Micro Turbomaster (Samsung Techwin), используются высокооборотные электродвигатели с постоянными магнитами и воздушными подшипниками, позволяющие достигать частоты вращения до 70000 об./мин. Турбовоздуходувки предпочтительны для поддержания высокой (более 100 м 3 /мин.) и постоянной производительности при постоянном напоре.

Чем воздуходувка отличается от компрессора

К компактным воздуходувкам динамического типа с относительно небольшой производительностью ( 1..15 м 3 /мин.) относятся воздуходувки с боковыми каналами (вихревые), называемые также газокольцевыми компрессорами. Из отечественных это серия ЭФ100, из зарубежных широко известны вихревые воздуходувки ELMO серий G_100, G_200, G_400 (в настоящее время бренд принадлежит Gardner Denver Inc.) и SCL итальянской фирмы FPZ или Effepizeta. Если в центробежных воздуходувках газ однократно отбрасывается лопатками вращающегося рабочего колеса в радиальном направлении от центра, то в вихревых воздуходувках воздух по внутренней стенке бокового канала возвращается к оси и повторно попадает в зону дейтвия этого же рабочего колеса. Вследствие многократного воздействия рабочего колеса увеличивается передаваемая газу кинетическая энергия и происходит повышение давления. Вихревые воздуходувки создают мало шума, компактны, надежны, просты эксплуатации, однако существенно уступают двухроторным и центробежным воздуходувкам по коэффициенту полезного действия, поэтому их лучше использовать там, где цена электроэнергии несущественна.

Видео:Отличия компрессора СО 7А - СО 7Б - СО 243Скачать

Отличия компрессора СО 7А - СО 7Б - СО 243

Компрессоры и воздуходувки, технико-экономические показатели различных типов компрессоров, подбор.

В системах водоснабжения и водоотведения сжатый воздух низкого и высокого давления применяют в технологических целях, в водоочистных сооружениях и реагентных хозяйствах для приготовления растворов и суспензий реагентов на станциях аэрации.

Для подачи сжатого воздуха под малым давлением используют воздуходувки, под большим давлением — компрессоры и нагнетатели.

Воздуходувки — это центробежные машины, по устройству аналогичные центробежным насосам. Основным рабочим органом — воздуходувок является рабочее колесо. В зависимости от требуемого давления воздуходувки бывают одно — и многоступенчатые; обычно число ступеней не более четырех. Зависимости напора, расхода и мощности воздуходувок от частоты вращения рабочего колеса те же что и для центробежных насосов. Основные показатели работы воздуходувок зависят от давления и температуры засасываемого воздуха. Подача, напор и мощность воздуходувки пропорциональны давлению во всасывающем патрубке и обратно пропорциональны температуре засасываемого воздуха. Воздуходувки работают без охлаждения сжимаемого воздуха так как при развиваемых давлениях сжатия температура воздуха повышается только до 170 — 200 градусов С. Воздуходувные машины характеризуются подачей (нм 3 ) развиваемым избыточным давлением (МПа) и мощностью (кВт).

Паспортные параметры воздуходувных машин (подача, конечное давление и мощность) приводятся при начальном атмосферном давлении Р0 = 0,1 МПа и температуре Т = 20 — 25 град. С. При изменении абсолютного всасывания (при постоянной температуре) пропорционально изменяются подача V, конечное давление Р и мощность N:

P0 / P I 0 = P / P I = V / V I = N / N I

При изменении температуры всасываемого воздуха параметры воздуходувных машин изменяются обратно пропорционально

T I 0 / T0 = V / V I = N / N I = P / P I

Зная начальное и конечное давление воздуха и его начальную температуру, конечную температуру воздуха при адиабатическом сжатии можно найти из соотношения

Помимо основного механического оборудования воздуходувные станции оснащаются системами воздухоподготовки, маслоснабжения и охлаждения.

Система воздухоподготовки предусматривает очистку воздуха на масляных самоочищающихся фильтрах типа КдМ от твердых частиц и примесей, вызывающих эрозионный и коррозионный износ и разбаланс ротора нагнетателя.

Читайте также: Подшипник компрессора кондиционера volvo xc60

Система маслоснабжения предусматривает для нагнетателей индивидуальные установки маслоснабжения. Циркулирующее постоянное количество масла под давлением подается к подшипникам нагнетателя редуктора и к соединительной муфте. Охлаждение масла происходит в маслоохладителе водой, поступающей из системы охлаждения. Для защиты масла служит вспомогательная маслосистема.

Система охлаждения предназначена для охлаждения различных узлов агрегатов водой. При большом расходе охлаждающей воды и ее дефиците применяют циркуляцию воды с охлаждением в градирне.

На станциях аэрации на сооружениях, где требуются большие расходы сжатого воздуха с напором до 10 м, применяются турбовоздуходувки типа ТВ — однокорпусные центробежные с несколькими рабочими колесами одностороннего всасывания. Они характеризуются подачей от 2500 м 3 /ч и избыточным давлением от 0,04 МПа (ТВ – 42 – 1 – 1,4) до соответственно 18000 м 3 /ч и 0,6 МПа (78 – 300 – 1,6) и нагнетатели марок 360 – 22 — 2, 360 – 21 – 1 и 750 – 23 – 6 -центробежные с двумя ступенями сжатия. Корпуса чугунные с разъемами в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В комплект агрегата входят: регулирующее устройство для поддержания постоянного давления на выходе; защитные устройство для сброса в атмосферу через выпускной клапан избытка воздуха; масляная система; контрольно-измерительные приборы; приспособления для сборки и разборки агрегата.

Подача и конечное давление нагнетателей колеблются от 270 м 3 /мин и 1,75 МПа (360 – 22 – 2) до 750 м 3 /мин и 1,65 МПа (750 – 23 – 6).

При напорах свыше 10 м применяют многоступенчатые турбовоздуходувки (до 30 м) или турбокомпрессоры (30 — 100 м).

Компрессоры — это установки, создающие давление > 0,3 МПа и имеющие искусственное (чаще водяное) охлаждение полостей, в которых происходит охлаждение газа.

Назначение компрессоров состоит в сжатии газов и перемещении их к потребителям по трубопроводным системам.

Компрессоры, применяемые для отсасывания газа из емкостей с вакуумом, сжимающие газ до атмосферного или несколько большего давления, называют вакуум-насосами.

Основными параметрами, характеризующими работу компрессора, являются объемная подача Q (исчисляется обычно при условиях всасывания начальное r1, и конечное r2 давления или степень повышения давления е = r1/r2 частота вращения и мощность N на валу компрессора.

Компрессоры, соответственно способу действия можно разделить на три основные группы:

По конструкции объемные компрессоры подразделяют на поршневые и роторные, а лопастные — на центробежные и осевые. Ориентировочные значения основных параметров компрессорных машин различных типов, применяемых в промышленности, приведены в таблице.

ТипНазначениеПодача м 3 /минстепень повышения давлениячастота вращения h, об/мин.
ПоршневыеВакуум-насосы Компрессоры0 — 100 0 — 5001 — 50 2,5 — 100060 — 1500 100 — 3000
РоторныеВакуум-насосы Газодувки Компрессоры0 — 100 0 — 500 0 — 5001 — 50 1,1 — 3 3 — 12250 — 6000 300 — 16000 300 — 15000
ЦентробежныеВентиляторы Газодувки Компрессоры0 — 6000 0 — 5000 100 — 40001 — 1,15 1,1 — 4 3 — 20300 — 3000 300 — 3000 500 — 45000
ОсевыеВентиляторы Компрессоры50 — 10000 100 — 150001 — 1,04 2 — 20750 — 10000 500 — 20000

Таблица 2.1. Основные характеристики компрессорных машин.

Поршневой компрессор (вертикальный) – используется в тех случаях когда необходимо при небольших подачах воздуха создать большое давление.Средняя теоретическая подача одной ступеникомпрессора и многоступенчатого компрессора определяется по формуле:

Читайте также: Резиновые шланги для воздушных компрессоров

где F — площадь поршня, м 2 ; S — ход поршня; n — число двойных ходов поршня в 1 мин; i — число цилиндров.

Принцип действия такой же как и у поршневых насосов. При сжатии воздуха его температура повышается, а значит поршневые компрессорывыполняются с водяным охлаждением. Начальная температура воздуха 20 о С, конечная от 170-220 о С, т. к смазочные масла имеют температуру выгорания 220-260 о С, то конечные температуры сжатия являются опастными.

Значение объемного КПД находится в пределах 0,75 — 0,9. Поршневые компрессоры подают воздух неравномерно, поэтому их обязательно комплектуют воздушным резервуаром — ресивером. Для выравнивания давления воздуха который от компрессора подается толчками, а также для улавливания частиц масла и водяного конденсата, на напорной линии устанавливается воздухосборник (ресивер). Перед поршневым компрессором обязательно устанавливают фильтры тонкой очистки. Даже мелкие примеси могут нарушить работу поршневого компрессора.

В современных компрессорах процесс сжатия воздуха осуществляется в несколько последовательно включенных ступенях давления

Чем воздуходувка отличается от компрессора

Разновидностью компрессоров являются ротационные компрессоры(после поршневых)

Ротационные компрессоры относятся к классу машин вытеснения. Ротационные компрессоры выполняются главным образом пластинчатыми шиберными по конструктивной схеме, приведенной на рис. 2.20. Зубчатая конструкция здесь не применяется; поршневые конструкции радиального и осевого типов встречаются очень редко. Основным рабочим органом ротационного компрессора является ротор При вращении ротора пластинки, расположенные в пазах, под действием центробежных сил плотно прижимаются к стенкам цилиндра. Если ротор вращается по часовой стрелке, то воздух из всасывающего патрубка 4 заполняет отсеки, которые в дальнейшем разобщаются со всасывающим патрубком и постепенно уменьшаются в объеме. В результате происходит сжатие заключенного в них воздуха, который затем выбрасывается под повышенным давлением в нагнетательный патрубок 5. Для охлаждения цилиндр компрессора окружают водяной рубашкой 6, по которой непрерывно циркулирует вода.

При работе ротационного компрессора выделяется большое количество тепла вследствие значительного механического трения. Поэтому при степенях сжатия выше 1,5 корпус компрессора выполняют с водяным охлаждением.

Производительность пластинчатого компрессора зависит от геометрических размеров и числа оборотов.

Чем воздуходувка отличается от компрессора

Рис. 2.20. Схема ротационно-пластинчатого компрессора.

1 – ротор; 2 – свободно скользящие пластины; 3 – цилиндр; 4 – всасывающий патрубок; 5 – напорный патрубок; 6 – водяная рубашка.

Производительность до 500м 3 /мин и создают давление при одноступенчатой конструкции с промежуточным охлаждением до 0,5Мпа. Двухступенчатые конструкции с промежуточным охлаждением создает давление до 1,5Мпа.

Обычно пластинчатые компрессоры соединяются с электродвигателями непосредственно и поэтому число оборотов 1450, 960 и 735об в мин. Для получения более высоких давлений применяют последовательное соединение отдельных ступеней, рабочие колеса которых сажаются на общий вал. Такие компрессоры наз. многоступенчатые.

Многоступенчатые компрессоры выполняются в двух основных вариантах:

1) с дифференциальными поршнями и несколькими ступенями сжатия в одном цилиндре;

2) со ступенями сжатия в отдельных цилиндрах.

Для повышения экономичностиприменяют охлаждение. Бывает 3 варианта:

-охлаждение секций компрессора подачей воды в специально выполненные полости в отливке корпуса.

-охлаждение газа в охладителях устанавливаемые между отдельными группами ступеней

-комбинированное внутренее и выносное охлаждение газа.

Схема блока компрессорной установки

Чем воздуходувка отличается от компрессора

Основным оборудованием установки являются компрессор с двигателем, маслоотделитель, охладители и ресивер (воздушный баллон). Вспомогательное оборудование включает фильтр на всасывающей трубе компрессора, предохранительные клапаны и контрольно-измерительную аппаратуру.

Каждый компрессор снабжается ресивером (воздушным или газовым баллоном), основное назначение которого состоит в выравнивании кратковременных колебаний давления в цилиндрах компрессора. Кроме того, ресивер служит для отделения влаги и паров масла из газа; с этой целью устанавливают сепарирующие устройства. Ресиверы помещают снаружи помещения, потому что они взрывоопасны.

  • Свежие записи
    • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
    • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
    • Какие моторы бывают у стиральных машин
    • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
    • Как снять стопорную шайбу с вала
    • Правообладателям
    • Политика конфиденциальности


    📺 Видео

    Чем линейный компрессор LG отличается от обычного?Скачать

    Чем линейный компрессор LG отличается от обычного?

    Правильный ли компрессор вы используете?Скачать

    Правильный ли компрессор вы используете?

    Винтовой или поршневой компрессор выбрать? В чем отличие поршневого компрессора от винтового?Скачать

    Винтовой или поршневой компрессор выбрать? В чем отличие поршневого компрессора от винтового?

    Какой компрессор лучше: безмасляный, ременный или коаксиальныйСкачать

    Какой компрессор лучше: безмасляный, ременный или коаксиальный

    Какой компрессор лучше? Что нужно знать о компрессоре для гаража? Какой компрессор для покраски автоСкачать

    Какой компрессор лучше? Что нужно знать о компрессоре для гаража? Какой компрессор для покраски авто

    Как выбрать компрессор. Ременной привод и прямой привод.Скачать

    Как выбрать компрессор. Ременной привод и прямой привод.

    Турбонаддув или компрессор или индивидуальные дроссели: ГОНКАСкачать

    Турбонаддув или компрессор или индивидуальные дроссели: ГОНКА

    Турбина или Компрессор? Суперчарджер против Турбочарджера!Скачать

    Турбина или Компрессор? Суперчарджер против Турбочарджера!

    Суперчарджер. Приводной компрессор | Science Garage На РусскомСкачать

    Суперчарджер. Приводной компрессор | Science Garage На Русском

    Какой компрессор лучше? Достоинства, недостатки, сравнение компрессоров.Скачать

    Какой компрессор лучше? Достоинства, недостатки, сравнение компрессоров.

    Как выбрать компрессор?Скачать

    Как выбрать компрессор?

    Чем отличается турбина от турбокомпрессора. Зачем охлаждают турбинуСкачать

    Чем отличается турбина от турбокомпрессора. Зачем охлаждают турбину

    Как выбрать компрессор для гаража или строительства?Скачать

    Как выбрать компрессор для гаража или строительства?

    Винтовой и поршневой компрессор. Разница.Скачать

    Винтовой и поршневой компрессор. Разница.

    Центробежный компрессорСкачать

    Центробежный компрессор
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток