• head_banner_01

Tři základní výkony a specifický výkon šroubového kompresorového bloku

 

Stlačování plynu je proces spotřebovávání vnější energie za účelem získání tlakové energie. Kompresor je tvůrcem stlačeného plynu. Základní výkon šroubového kompresoru je proto neoddělitelně od těchto čtyř aspektů: tlaku, průtoku, výkonu a měrného výkonu.
Základní výkon šroubového kompresoru – tlak

Získání tlakové potenciální energie stlačeného vzduchu je nejzákladnější funkcí vzduchových kompresorů a šroubové vzduchové kompresory nejsou výjimkou. Hlavní motor šroubových vzduchových kompresorů zvyšuje tlak vzduchu spotřebou externí energie. Čím vyšší je tlak, tím více energie se spotřebuje a tím vyšší jsou požadavky na hlavní motor. Obvykle dělíme vzduchové kompresory do čtyř kategorií podle výstupního tlaku:

Nízký tlak: 0,2~1,0 MPa

Střední tlak: 1,0~10 MPa

Vysoký tlak: 10~100 MPa

Ultravysoký tlak: nad 100 MPa

Šroubové vzduchové kompresory mají obvykle výstupní tlak 0,2~4,0 MPa, což znamená, že jejich výkon, proveditelnost a hospodárnost jsou v tomto rozsahu lepší. To je dáno konstrukcí a pracovním režimem vzduchového bloku kompresoru a je to také tlakový segment s největší poptávkou na trhu.

Tlak stlačeného vzduchu dodávaný vzduchovým kompresorem se měří hlavně tlakovým poměrem, což je poměr výstupního tlaku Pd k sacímu tlaku Ps. Čím vyšší je poměr, tím vyšší je výstupní tlak.

Vzorec ε=Pd/Ps (6)

U hlavního motoru šroubového vzduchového kompresoru existuje vnitřní tlakový poměr a vnější tlakový poměr.

Poměr vnitřního tlaku: poměr tlaku v mezizubovém objemu hlavního motoru k sacímu tlaku, který je určen polohou a tvarem sacích a výfukových otvorů;

Poměr vnějšího tlaku: poměr tlaku ve výfukovém potrubí k sacímu tlaku. Sací a výfukový tlak potřebný pro provozní podmínky nebo procesní tok.

Pokud je poměr vnitřních tlaků ≠ poměr vnějších tlaků, hlavní motor spotřebuje více energie; pokud je poměr vnitřních tlaků = poměr vnějších tlaků, je hlavní motor v nejlepším stavu.

U hlavního motoru šroubového vzduchového kompresoru platí, že pokud jsou hlavní motor, okolní teplota, sací tlak, otáčky hlavního motoru a další faktory stejné, čím vyšší je výstupní tlak, tím vyšší je spotřeba energie.

Základní výkon vzduchového bloku šroubového kompresoru – průtok

Průtok se obvykle skládá z hmotnostního průtoku a objemového průtoku. V průmyslových specifikacích a normách pro vzduchové kompresorové systémy se jako metoda měření průtoku obvykle používá objemový průtok, který se v naší zemi také nazývá objem výfukových plynů nebo průtok na jmenovitém štítku: při požadovaném tlaku výfukových plynů se objem plynu vypouštěného vzduchovým kompresorem za jednotku času přepočítává na stav nasávaného plynu, tj. na objemovou hodnotu sacího tlaku v sacím potrubí prvního stupně a na teplotu a vlhkost nasávaného plynu. Jednotkou je m3/min. Objemový průtok se dělí na skutečný objemový průtok a standardní objemový průtok.

Vzorky, výběry a typové štítky strojů obvykle používají standardní objemový průtok. V závislosti na odvětví, regionu a použití má standardní objemový průtok na trhu stlačeného vzduchu dvě definice podle rozdílu ve standardním stavu (teplota, tlak a složky):

Standardní stav je tlak P = 101,325 kPa; standardní teplota T = 0 °C; relativní vlhkost je 0 %. Často se s ním setkáváme v průmyslových plynech, chemickém průmyslu nebo nabídkových dokumentech, označovaných jako „standardní čtverec“, obvykle se symbolem vzorce „VN“ a jednotkou Nm3/min.

Standardní stav je tlak P = 101,325 kPa; standardní teplota T = 20 °C; relativní vlhkost je 0 %. Obvykle se používá v normách pro průmysl stlačeného vzduchu a nazývá se „standardní pracovní podmínky“. Symbol je obvykle „V“ a jednotka je m3/min.

Standardní objemový průtok používaný v našem průmyslu vzduchových kompresorů je obvykle ten druhý. Přepočet objemového průtoku za obou stavů lze vypočítat pomocí vzorce:

V(m3/min)=1,0732VN(Nm3/min) Vzorec (7)

U hlavního motoru šroubového vzduchového kompresoru platí za stejných ostatních podmínek, že čím větší je osová vzdálenost rotoru, tím větší je jeho objemový průtok; čím vyšší jsou otáčky hlavního motoru, tím větší je jeho objemový průtok.

Objemový průtok V = qv objem komprese hlavního motoru × n rychlost sání Vzorec (8)

qv=CΨqv0Z1n=CΨCn1nλD3 Vzorec (9)

Kde Z1 – počet zubů vnitřního rotoru; n – otáčky vnitřního rotoru; λ – poměr stran rotoru; D – vnější průměr vnitřního rotoru.

Proto z důvodu úspory obvykle snižujeme počet typů hlavních motorů a můžeme upravit objem výfukových plynů vzduchového kompresoru určením otáček hlavního motoru tak, abychom uspokojili poptávku na trhu.

Otáčky hlavního motoru šroubového kompresoru však nemohou být nekonečně vysoké, obvykle mezi 800 a 10 000 ot/min. Proto výrobce hlavních šroubových motorů vyvíjí hlavní motory s různými rozsahy objemového průtoku, aby splňovaly požadavky na průtok šroubového kompresoru.

Měrný výkon a výpočet vzduchového konce šroubového kompresoru

Výkon na hřídeli spotřebovaný objemovým průtokem za jednotku času, když je vzduchový kompresor v provozu. Jednotka měrného výkonu je: kW/(m3/min).

Vzorec pro výpočet je následující:

SER vzduchový blok = Pd vzduchový blok/qv Vzorec (10)

Pd šroubový konec – výkon na hřídeli šroubového konce;

qv – objemový průtok kompresorového bloku za jednotku času

Jeho specifická hodnota výkonu je:

SER vzduchová koncovka = 117/23,1 = 5,065 (kW/(m3/min))

Čím menší je specifický výkon šroubového kompresoru, tím nižší je jeho spotřeba energie a lepší je jeho výkon. Za podmínek konstantního průtoku platí, že čím vyšší je výstupní tlak, tím větší je výkon na hřídeli kompresoru, a tím větší je jeho specifický výkon.

Každý šroubový kompresor má optimální hodnotu měrného výkonu, která souvisí s otáčkami hlavního motoru. Pokud jsou otáčky hlavního motoru příliš nízké, zvyšuje se únik, snižuje se objem plynu a zvyšuje se hodnota měrného výkonu; pokud jsou otáčky hlavního motoru příliš vysoké, zvyšuje se tření, zvyšuje se výkon na hřídeli a zvyšuje se hodnota měrného výkonu. Musí však existovat optimální otáčky, při kterých je hodnota měrného výkonu nejnižší. Proto není nutně správné říci, že čím větší je hlavní motor, tím je energeticky úspornější.

Při návrhu šroubových kompresorů a kompresorů s proměnnou frekvencí musíme dbát na kvalitu a zároveň zohledňovat hospodárnost, standardizaci a modularitu hlavního motoru. Proto použijeme křivku specifických hodnot výkonu hlavního motoru k návrhu a vývoji šroubových kompresorů s různými tlaky a průtoky.


Čas zveřejnění: 17. července 2024