![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Рабочий процесс в ступени центробежного компрессора.
Рисунок 5. Характерные сечения ступени центробежного компрессора. Для более подробного пояснения принципа действия ступени центробежного компрессора рассмотрим движение газа в его элементах. Обозначим характерные сечения ступени центробежного компрессора (см. рисунок 5). Н—Н — сечениена входе в центробежную машину. Параметры газа в этом сечении: давление Р н, температура Т н и скорость С н; 1—1 —сечение на входе в рабочее колесо. Параметры газа в этом сечении: давление Р 1, температура Т 1 и скорость С 1; 2 — 2 — выход из рабочего колеса. Параметры газа в этом сечении: давление Р 2, температура Т 2 и скорость С 2; 3—3 — выход из диффузора. Параметры газа в этом сечении: давление Р 3, температура Т 3 и скорость С 3; 4—4 — сечение на выходе из компрессора. Параметры газа в этом сечении: давление Р 4, температура Т 4 и скорость С 4. Рассмотрим процесс течения газа вдоль цилиндрической поверхности А-А (см. рисунок 6).
Рисунок 6. Схема ступени центробежного компрессора
Для этого рассечем ступень центробежного компрессора цилиндрической поверхностью диаметром D1, ось которой совпадает с осью колеса. Развернув эту поверхность на плоскость, получим плоскостное сечение. Плоскостное сечение рабочего колеса представлено на рисунке 7. Колесо вращается с угловой скоростью ω (радиан /сек):
где n — число оборотов колеса, мин-1 и окружной скоростью U (м / сек) на диаметре D 1:
Газ поступает на вход в рабочее колесо с абсолютной скоростью С 1. Струйки газа подхватываются лопатками колеса и начинают вращаться вместе с колесом с окружной (переносной) скоростью U 1. В результате поток движется в межлопаточных каналах колеса со скоростью W 1 называемой относительной скоростью и равной геометрической разности абсолютной C 1 и окружной U 1 скоростей: W 1= C 1 – U 1. Относительной скоростью W 1 называют скорость потока газа, измеренную в неподвижной относительно межлопаточного канала системе координат, одна из осей которой совпадает с направлением движения потока. В соответствии с данным уравнением по правилу сложения векторов строится параллелограмм скоростей на входе газа в рабочее колесо (см. рисунок 8). В теории лопаточных машин вместо параллелограмма скоростей принято использовать треугольник скоростей (см. рисунок 7, 8).
Рисунок 7. Плоскостное сечение рабочего колеса центробежного компрессора. Рисунок 8. Параллелограмм и треугольник скоростей при радиальном (безударном) входе газа в рабочее колесо. С целью обеспечения безударного входа потока в рабочее колесо необходимо, чтобы вектор относительной скорости W 1 совпадал с направлением передних кромок лопаток рабочего колеса, т. е. должно соблюдаться равенство: где β 1 – угол между вектором окружной скорости U 1 и вектором относительной скорости W 1 ; β 1л – конструкторский угол установки лопаток на диске на входе в рабочее колесо. Разница между углами β 1 и β 1л называется углом атаки i. i = β л - β 1л На расчетном режиме i ≈ 0. Угол α между вектором окружной скорости U 1 и вектором абсолютной скорости С 1 называется расчетный (рабочий угол). При осесимметричном входе газа в ступень α 1 = 900. При отклонении от расчетного режима работы центробежного компрессора угол β 1 изменяется (см. рисунок 9). Увеличение или уменьшение расхода газа через ступень приводит к соответствующему изменению абсолютной скорости C 1, а окружная скорость U 1 сохраняется неизменной (угол сохраняется α 1=900, так как поток в рабочее колесо входит осесимметрично). Следовательно, вектор относительной скорости W 1 изменяется по величине и направлению, изменяется угол β 1. При этом угол атаки i может принять как отрицательное значение (недогруженный режим при угле β 1 //), так и положительное значение (перегруженный режим при угле β 1 /). Рисунок 9. Изменение треугольника скоростей на входе газа в рабочее колеса при отклонении от расчетного режима работы При движении в межлопаточном канале рабочего колеса струйки газа под действием центробежных сил стремятся сохранить радиальное движение вдоль канала. Кроме того, струйки газа подвергаются силовому воздействию от лопаток рабочего колеса, вращающегося с окружной скоростью U. В результате на выходе из канала струйки газа покидают рабочее колесо с абсолютной скоростью C 2, которая складывается из окружной (переносной) скорости U 2, направленной по касательной к окружности колеса, и относительной скорости W 2, отклоненной от радиального направления (на угол 90- β 2) из-за неравномерности распределения давлений и скоростей внутри канала (см. рисунок 10).
Рисунок 10. Параллелограмм и треугольник скоростей на выходе газа из рабочего колеса и эпюры распределения давлений Р и относительной скорости W в межлопаточном канале.
Эпюры распределения давлений Р и относительной скорости W в межлопаточном канале приведены на рисунке 10. На стороне лопатки, направленной в сторону вращения, давление больше (знак «+»), чем на противоположной стороне (знак «—»). Там, где больше давление, меньше скорость и наоборот. В результате неравномерности распределения скоростей в межлопаточном канале струйка газа как бы перемещается против вращения рабочего колеса (проскальзывает относительно диска) со скоростью W 2U (окружная составляющая относительной скорости W 2). Величина W 2U зависит от числа лопаток Z К на рабочем колесе. Скорость W 2U тем меньше, чем больше число лопаток Z К (при увеличении количества лопаток снижается неравномерность распределения давлений и скоростей внутри канала). Угол между вектором окружной скорости U 2 и вектором относительной скорости W 2 равен β 2. Согласно законам газовой динамики, при течении газа в длинных каналах происходит упорядочение потока. Поэтому в межлопаточном канале рабочего колеса на некотором расстоянии от входа поток начинает течь параллельно стенкам канала, т.е. на выходе из рабочего колеса угол β 2 будет равен конструкторскому углу установки лопаток β 2л (в том числе и при отклонении от расчетного режима работы). Из параллелограмма и треугольника скоростей (см. рисунок 9) видно, что окружная составляющая абсолютной скорости С2U определяется как геометрическая разность окружной (переносной) скорости U 2 и окружной составляющей относительной скорости W 2U:
С2U = U 2 — W 2U
Скорость С2U характеризует величину закрутки, полученной потоком в рабочем колесе, а радиальная составляющая абсолютной скорости С 2r определяет величину расхода газа через рабочее колесо. Выгодно, чтобы при заданных окружной скорости U 2 и абсолютной скорости С 2, величина С 2г, была как можно большей. Максимальная величина С 2r будет при бесконечно большом числе лопаток Z K, так как при этом не будет отклонения относительной скорости от радиального направления, т. е. W 2U = 0, а C 2U = U 2. В реальных условиях применять такое рабочее колесо невозможно, так как в этом случае межлопаточные каналы будут очень узкие, и вследствие вязкости газа, в них будет значительное газодинамическое трение и потери энергии. Поэтому на практике используют центробежные нагнетатели с конечным числом лопаток Z K = 18…40. Оптимальное конечное количества лопаток может быть произведено по формуле: ZK = β 2л /3 + (3…5), где β 2л – конструкторский угол установки лопаток на диске на выходе из рабочего колеса.
Величина закрутки потока газа на выходе из рабочего колеса оценивается коэффициентом закрутки (циркуляции) μ, равном: μ = При Z к → ∞ значение коэффициента μ = 1. У существующих центробежных компрессоров и нагнетателей при числе лопаток на рабочем колесе Z к = 18…40 коэффициент закрутки составляет μ = 0, 9…0, 95. При отклонении от расчетного режима работы изменяется величина радиальной составляющей абсолютной скорости С 2r и величина окружной (переносной) скорости U 2. Соответственно, изменяется направление и величина вектора абсолютной скорости С 2. Треугольник скоростей на выходе газа из рабочего колеса представлен на рисунке 11. Рисунок 11. Изменение треугольника скоростей на выходе газа из рабочего колеса при отклонении от расчетного режима работы
В результате поток из рабочего колеса (вектор абсолютной скорости С 2) входит в диффузорную систему (лопаточный и безлопаточный диффузоры) под нерасчетным рабочим углом α 2 / или α 2 //. На входе в лопаточный диффузор образуются ударные течения газа, что вызывает потери энергии. Как отмечалось ранее, в диффузорной системе происходит снижение скорости и повышение статического давления. Снижение абсолютной скорости в диффузоре определяется отношением входной и выходной площадей:
где С 2 и С 3 — скорости на входе и выходе из диффузора; F 2 и F 3 — площади на входе и выходе из диффузора. При постоянной по радиусу ширине щели отношение площадей равно отношению диаметров:
В безлопаточном диффузоре отношение диаметров на выходе и входе обычно составляет: В лопаточном диффузоре отношение диаметров на выходе и входе обычно составляет:
|