KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3



Podobné dokumenty
KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Popis výukového materiálu

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

Digitální učební materiál

π = =, tj. poměr výtlačného tlaku p v (p 2 ) k tlaku sacímu p s (p 1 )

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

Armatury. obecný ventil, obecný kohout slouží k regulaci či zastavení průtoku kapalin či tlakových plynů

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

Termomechanika 5. přednáška

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Stručný přehled výrobků

Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Zachování energie Bernoulliho rovnice. Reálná kapalina - viskozita

Procesy ve spalovacích motorech

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

ší ší šířen ší ší ení Doprava kapalin - čerpadla Pístová čerpadla Zubová čerpadla Membránová čerpadla Šneková a peristaltická čerpadla

Vývěvy. Air and Vacuum Components. 1_Lamelové 2_Pístové 3_Vodokružné.

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

Opakování Napětí. Opakování Základní pojmy silového působení. Opakování Vztah napětí a deformace. Opakování Vztah napětí a deformace

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

Atlas Copco Výrobní program. Divize Kompresory

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

Rekapitulace stavu techniky v přeplňování vznětových motorů a další vývoj D T

TRYSKOVÉ MOTORY. Turbínové motory. Bezturbínové motory. Raketové motory. Turbokompresorový motor (jednoproudový)

Pístové spalovací motory-pevné části

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

VY_32_INOVACE_FY.15 SPALOVACÍ MOTORY II.

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

Hydrodynamické mechanismy

F - Tepelné motory VARIACE

Palivové soustavy vznětového motoru

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Typový list. Technická specifikace:

10. Práce plynu, tepelné motory

COPELAND SKROL KOMPRESORY

KŘÍDLOVÉ A ŠROUBOVÉ KOMPRESORY

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Typový list. Technická specifikace:

TECHNICKÁ AKADEMIE Pozvánka na sérii odborných přednášek ve společnosti Howden ČKD Compressors s.r.o.

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

Z ûehovè a vznïtovè motory

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

REVERZAČNÍ TURBOKOMPRESOR

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

Popis výukového materiálu

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

ČERPADLA STROJE PRO DOPRAVU KAPALIN. Těmito stroji lze kapalinám dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou

PVA SIGMA PUMPY HRANICE

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav G/03

TEPLO A TEPELNÉ STROJE

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s.

ská vozidla Čerpadla pro hasičsk Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9)

Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy.

PALIVA PRO VZNĚTOVÉ MOTORY

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

Konstrukce drážních motorů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. Kompresory. (skriptum pro partnerské střední školy)

Digitální učební materiál

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací

NERO SUCHOBĚŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY VAKUUM BOHEMIA SUCHOBĚŽNÉ LAMELOVÉ VÝVĚVY ISO 9001:2001

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Typový list. Technická specifikace:

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty

Nové rotační křídlové stroje a jejich aplikace

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

Mechanické regulátory tlaku

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 oboustranně sací

POUŽITÍ KOMPRESORŮ SCROLL PRO NÍZKÉ TEPLOTY

11. Hydraulické pohony

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

Transkript:

KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1

KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem na změnu energie, která v nich probíhá, jsou to stroje konverzní (konverze = změna, přeměna). Základní hodnoty charakterizující kompresor jsou: tlakový poměr, pv p 2 π = = ps p1 tj. poměr výtlačného tlaku p v (p 2 ) k tlaku sacímu p s (p 1 ) výkonnost (nasávaný objem plynu) V(m 3 s -1, m 3 min -1, m 3 h -1 ) příkon na hřídeli kompresoru P ef (popř. spotřeba pracovní páry u kompresorů proudových) 2

PODLE PRINCIPU ČINNOSTI: objemový princip, stlačení se dosahuje nasátím vzduchu do prostoru, který je pak uzavřen a zmenšován. např. Pístové kompresory. rychlostní princip, nasátý vzduch je urychlován a jeho kinetická energie je v difuzoru transformována na tlakovou energii. Např. turbokompresory. PODLE STLAČOVANÉHO MÉDIA: Chemické a fyzikální vlastnosti stlačovaného média mají prvořadý vliv při volbě konstrukce kompresoru, druhu maziva, způsobu chlazení i při jiných rozhodováních. velký důraz na těsnost u kompresorů plynových (určeny ke stlačování běžných technických plynů) oproti vzdušným u kompresorů speciálních, stlačujících jedovaté nebo výbušné či jinak nebezpečné plyny (např. čpavek, vodík, kyslík ). 3

PODLE TLAKU: vývěva nasává vzduch při tlaku nižším než atmosférickém a stlačuje jej na tlak atmosférický dmychadlo stlačuje atmosférický vzduch na přetlak do 200 kpa kompresor stlačuje plyn na přetlak vyšší než 200 kpa booster pomocný kompresor, zařazovaný do sání např. chladivových kompresorů při příliš vysokém tlakovém poměru. Někdy je tak také nazýván i dotlačovací kompresor. cirkulační kompresor (cirkulátor) nasává plyn o vysokém tlaku, stlačuje ho s malým tlakovým poměrem. Je určen pro udržování tlaku v chemických provozech nebo plynovodech. 4

PODLE PRACOVNÍHO ZPŮSOBU: objemové rychlostní (dynamické, proudové, turbínové) objemové pro dodávku malých a středních množství plynu (do 6000 m 3 h -1, někdy až 25000 m 3 h -1 ), u nichž se dosahuje stlačování periodickým zmenšováním objemu plynu v uzavřeném prostoru pohybem pístu nebo pružné stěny. pístový kompresor má písty konající přímočarývratnýpohyb rotační kompresor má jeden či dva rotory otáčející se kolem osy rovnoběžné s osou válce membránový kompresor je vhodný jen pro malá množství plynu, nasává a stlačuje jej hydraulickým nebo mechanickým prohýbáním membrány, buď kovové, nebo z jiného pružného materiálu 5

rychlostní (dynamické) pro stlačování plynu v množství od 6000 m 3 /h (pro husté plyny i od menších množství), udělení vysoké rychlosti plynu následná přeměna kinetické energie plynu na tlakovou. Tyto stroje pracují s téměř ustáleným tokem. turbokompresory (kompresory lopatkové) plynu se v nich uděluje oběžnými lopatkami šroubového tvaru pohyb do difuzoru, kde se jeho kinetická energie přemění v energii tlakovou radiální (odstředivé) axiální (osové). proudové kompresory (ejektory) využívá se tlakové energie páry (nejčastěji vodní) nebo vzduchu k udělení vysoce nadkritické rychlosti (řádově 1000m/s) v Lavalově hubici. Z ní vystupuje pracovní médium do směšovací komory, kdy se mísí se stlačovaným plynem a pak vstupuje do difuzoru, kde se kinetická energie směsi mění v energii tlakovou. Z difuzoru vystupuje směs s poměrně nízkou rychlostí do kondenzátoru, kde se zkapalněná pára odloučí od stlačeného plynu. V proudových vývěvách se při malých stlačovaných množstvích plynu 6 používá místo pracovní páry voda a pak přístroj nemá Lavalovu hubici.

pístové s vratným pohybem pracovního elementu membránové s volným pístem křídlové kapalino-kružné objemové (aerostatické) ostatní s jedním rotorem s valivým pístem spirálové rotační ostatní KOMPRESORY rychlostní (aerodynamické) lopatkové (turbo kompresory) proudové (ejektory) odstředivé (radiální) osové (axiální) sdvěma a více rotory šroubové zubové ostatní 7

PODLE POČTU STLAČOVACÍCH STUPŇŮ: jednostupňové dvoustupňové třístupňové atd. - při jediné operaci uskuteční stlačení plynu z tlaku sacího na tlak konečný - při vysokém tlakovém poměru, stlačení několikrát, postupně, pravidelně s jeho ochlazením před vstupem do dalšího stupně U turbokompresorů, zejména osových, může být velký počet stupňů - 20 i více. 8

PODLE KONEČNÉHO TLAKU (TLAKOVÉHO POMĚRU): nízkotlaký, není-li výtlačný tlak vyšší než 2,5 MPa, středotlaký pro výtlačný tlak mezi 2,5 a 10 MPa, vysokotlaký pro výtlačný tlak 10 až 250 MPa. Pístové kompresory tlakový poměr 3 až 5 (u malých i 10) v jednom stupni, Turbokompresory radiální 1,2 až 2,5, Turbokompresory axiální do 1,3. Vývěvy a turboexhaustory často pracují s vysokým tlakovým poměrem, např. 40 v jednom stupni. Má-li kompresor přibližně atmosférický sací tlak a tlakový poměr 3, označení dmýchadlo nebo turbodmýchadlo. Kompresory - tlaky od 0,2 do 250 Mpa. Kompresory s vysokým sacím tlakem (např. 250 MPa) a s nízkým tlakovým poměrem (např. 1,2 MPa) oběhové kompresory. (v chem. prům.) Vurčitých případech, jako např. u turbokompresorů, pojmům nízkotlaký, středotlaký a vysokotlaký kompresor odpovídají jiné tlaky než je uvedeno. Stejně tak pojmům malý, stření a velký kompresor odpovídají nasáté objemy lišící se podle typu kompresoru. 9

PODLE JINÝCH CHARAKTERISTIK: stacionární přenosné pojízdné chlazené vodou nebo vzduchem poháněné přímo nebo s použitím řemenového, ozubeného nebo hydraulického převodu poháněné motorem elektrickým, spalovacím nebo parním (spalovací turbína) Při výběru nejvhodnějšího typu kompresoru je nutno uvažovat řadu dalších okolností, jako druh stlačovaného plynu, způsob pohonu, nasávané množství plynu, požadovaný tlak, rozsah a způsob regulace, čistotu nasávaného a vytlačovaného plynu a jeho přípustnou nejvyšší teplotu, a další hlediska. 10