离心式制冷压缩机的喘振与防喘振措施
三、防喘振措施
1、热气旁通喘振防护原理
一旦进入喘振工况,应立即采取调节措施,降低出口压力或增加入口流量。从以上喘振产生的机理来看,在离心式冷水机组中,压比和负荷是影响喘振的两大因素。当负荷越来越小,小到某一极限点时,便会发生喘振,或者当压比大到某一极限点时,便会发生喘振。
2、改变压缩机转速
压缩机转速改变,压缩机的性能曲线将随着移动,可以增加稳定工况区域,它适用于蒸汽轮机、燃气轮机拖动的机组,是一种比较经济的调节方法,只是调节后的工作点不一定是较高效率点。
3、多级压缩
多级压缩以降低压缩机转速。一般多级机器中任何一级发生喘振,都会影响到整台机器的正常工作。采用多级压缩,在同样的压比工况下,可大大降低压缩机的转速,增大稳定工况区域。
4、采用转动的扩压器调节
当流量减小时,一般在扩压器中首先产生严重的旋转脱离而导致喘振。在流量变化时,如果能相应改变扩压器流道的进口几何角,以适应改变了的工况,使冲角α不致很大,则可使性能曲线向小流量区大幅度移动,扩大稳定工况范围,使喘振流量大为降低,达到防喘振的目的。
5、可移动式扩压腔
上面提到,在离心式冷水机组中喘振发生的原因为压比和负荷。当机组运行的压比一定时(提升力),机组的运行负荷将影响机组是否发生喘振。对于离心机组来说,当运行负荷降低时,压缩机的导叶逐渐关闭,吸气量降低,如果扩压腔的通道面积不变,则气体的流速降低:当气体的流速无法克服扩压腔的阻力损失时,气流会出现停滞,由于气体动能的下降,转化的压力能也降低。
四、结论
热气旁通、改变压缩机转速、多级压缩、转动的扩压器调节以及散流滑块设计均能有效避免“喘振”,对于离心式冷水机组具有较好的节能效果。
冷水机组的低压值偏高原因
冷水机组在工业冷冻的应用中,由于是和生产加工设备配套使用的,所以它的运行使用的时间较长,如果客户在日常中缺乏对冷水机组进行专业维护与例行性设备保养,以及少有进行耗件耗件的周期性置换,甚至从装好就不管通电源一机子开到底,那么冷水机组出现故障问题的频率会是很高,所以小编教大家认识一些关于冷水机组故障排除修复方法,比如冷水机组如果出现低压侧压力高的情况时,可能的原因要进行如何的判断分析?
1、如果冷水机组的制冷剂充注量加入多了,会出现冷水机组的制冷剂高压值和低压值都会偏高的情况;
2、如果在冷水机组开机运行时,需被制冷降温侧的介质冷冻水的温度太高,可能是40℃以上的热水,那么冷水机组的制冷剂低压值会是很高,随着冷水机组的制冷持续运行,冷冻水温会慢慢下降后,冷水机组的制冷剂低压值也会渐渐降低;
3、如果在冷水机组开机运行时,高低压值没有明显变化,也即没有了压缩比,和冷水机组在停机状态时的高低压值是差不多时,这便有可能是压缩机内压缩构件损坏了,造成制冷压缩机不能进行压缩;
4、如果冷水机组节流装置毛细管或膨胀阀损坏了,出现制冷剂节流降压失效,那么冷水机组的制冷剂低压值会较高;