從螺桿壓縮機的結(jié)構(gòu)來說,轉(zhuǎn)子是負責在轉(zhuǎn)動過程中完成氣體壓縮的核心零件,轉(zhuǎn)子和轉(zhuǎn)子之間,以及轉(zhuǎn)子與殼體之間必然存在間隙。通過這一間隙,氣體會從高壓側(cè)向低壓側(cè)流動,這就形成了螺桿壓縮機的內(nèi)泄漏。如此,一方面,壓縮之后的氣體從高壓側(cè),回流到低壓側(cè),壓縮過程消耗的能量在主機內(nèi)部釋放,浪費了能量;另一方面,回流的壓縮空氣溫度高于低壓側(cè),對低壓側(cè)氣體有加熱作用,會直接和間接增加壓縮過程的功耗。因此減少內(nèi)泄漏,是提升機頭效率的一個重要因素。
【壓縮機網(wǎng)】下面我們一起看看加工精度對壓縮機性能的影響:
主機實際運行時,通過間隙的內(nèi)泄漏通常與壓力、溫度、油量、轉(zhuǎn)子長度等因素有關(guān),是一個復雜的課題,此表格僅進行定性分析。設(shè)定殼體/轉(zhuǎn)子的設(shè)計公差,將最大間隙轉(zhuǎn)換為簡單噴嘴,分析經(jīng)過噴嘴的氣量。
表中:
- 第一組數(shù)據(jù)代表加工精度不足時設(shè)計方案,按主機兩端壓差8bar 進行計算。
- 第二組數(shù)據(jù)代表加工精度提升時之后,此處僅收小了轉(zhuǎn)子加工偏差進行示意,同樣按主機兩端壓差8bar 進行計算。
- 第三組數(shù)據(jù)代表二級壓縮后的間隙變化及泄漏變化,其中第一級按壓差2bar 計算,第二級壓差按6bar 進行計算。
從表中結(jié)果可以看出:
1. 加工精度提升可大幅度減少泄漏量。
2. 加工精度不變的情況下,通過分段壓縮,同樣可以明顯減少泄漏量。
回顧我國機械加工精度,早期遠落后于國外,同樣的設(shè)計結(jié)構(gòu),需要通過放大尺寸公差,犧牲性能來實現(xiàn)基本功能。而隨著各項技術(shù)的進步與發(fā)展,目前有些國內(nèi)廠家在不考慮加工效率和成本的前提下,單級產(chǎn)品也有了達到同樣設(shè)計精度的能力。然而,在更多的性能和成本之間的綜合考量下,這一提高并沒有體現(xiàn)于量產(chǎn)化的實際應(yīng)用。這就是為何很多螺桿壓縮機生產(chǎn)商展示的樣機或者能效備案測試時數(shù)據(jù)很漂亮,但是量產(chǎn)機型卻相差甚遠的原因。
而更多螺桿機生產(chǎn)廠商,糾結(jié)于一方面提高轉(zhuǎn)子加工精度會大幅增加加工成本,面臨巨大的成本壓力;另一方面縮小轉(zhuǎn)子間隙,轉(zhuǎn)子咬死的概率會大幅度增加,存在巨大的技術(shù)風險。最終,在技術(shù)能力有限,加工精度不高的條件下,走向了“二段壓縮”,投入不大卻能速見成效的捷徑。
來源:阿特拉斯·科普柯壓縮機(知乎號)
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主機實際運行時,通過間隙的內(nèi)泄漏通常與壓力、溫度、油量、轉(zhuǎn)子長度等因素有關(guān),是一個復雜的課題,此表格僅進行定性分析。設(shè)定殼體/轉(zhuǎn)子的設(shè)計公差,將最大間隙轉(zhuǎn)換為簡單噴嘴,分析經(jīng)過噴嘴的氣量。
表中:
- 第一組數(shù)據(jù)代表加工精度不足時設(shè)計方案,按主機兩端壓差8bar 進行計算。
- 第二組數(shù)據(jù)代表加工精度提升時之后,此處僅收小了轉(zhuǎn)子加工偏差進行示意,同樣按主機兩端壓差8bar 進行計算。
- 第三組數(shù)據(jù)代表二級壓縮后的間隙變化及泄漏變化,其中第一級按壓差2bar 計算,第二級壓差按6bar 進行計算。
從表中結(jié)果可以看出:
1. 加工精度提升可大幅度減少泄漏量。
2. 加工精度不變的情況下,通過分段壓縮,同樣可以明顯減少泄漏量。
回顧我國機械加工精度,早期遠落后于國外,同樣的設(shè)計結(jié)構(gòu),需要通過放大尺寸公差,犧牲性能來實現(xiàn)基本功能。而隨著各項技術(shù)的進步與發(fā)展,目前有些國內(nèi)廠家在不考慮加工效率和成本的前提下,單級產(chǎn)品也有了達到同樣設(shè)計精度的能力。然而,在更多的性能和成本之間的綜合考量下,這一提高并沒有體現(xiàn)于量產(chǎn)化的實際應(yīng)用。這就是為何很多螺桿壓縮機生產(chǎn)商展示的樣機或者能效備案測試時數(shù)據(jù)很漂亮,但是量產(chǎn)機型卻相差甚遠的原因。
而更多螺桿機生產(chǎn)廠商,糾結(jié)于一方面提高轉(zhuǎn)子加工精度會大幅增加加工成本,面臨巨大的成本壓力;另一方面縮小轉(zhuǎn)子間隙,轉(zhuǎn)子咬死的概率會大幅度增加,存在巨大的技術(shù)風險。最終,在技術(shù)能力有限,加工精度不高的條件下,走向了“二段壓縮”,投入不大卻能速見成效的捷徑。
來源:阿特拉斯·科普柯壓縮機(知乎號)
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