RU/EN
RU/EN

Подробное описание документа

   Статья

Юша В. Л., Бусаров С. С., Чернов Г. И.
   Теоретическая оценка влияния систем охлаждения и рекуперации на энергоэффективность компрессорных агрегатов на базе поршневых длинноходовых ступеней / Юша В. Л., Бусаров С. С., Чернов Г. И. - DOI 10.18698/0536-1044-2020-2-35-44 // Известия ВУЗов. Сер. "Машиностроение". - 2020. - № 2. - С. 35-44.

Скачать документ
Полнотекстовый документ
DOI 10.18698/0536-1044-2020-2-35-44
izvuzmash.bmstu.ru/catalog/pow_met/vacu_comp/1734.html

В настоящее время поршневые и мембранные компрессорные агрегаты среднего и высокого давления (3,0….10,0 МПа и более) и малой производительности (0,001…0,03 м3/с) сохраняют свою конкурентоспособность. Улучшить их технические характеристики можно разными путями, в том числе применением длинноходовых ступеней. В одной такой ступени давление газа может быть увеличено с 0,1 до 3,0…11,0 МПа без превышения температурных ограничений. Одно из направлений исследования таких ступеней — определение наиболее эффективного теплового режима их работы. Возможными вариантами являются создание квазиизотермического рабочего процесса сжатия с интенсивным внешним охлаждением цилиндра и квазиадиабатного рабочего процесса сжатия без интенсивного внешнего охлаждения цилиндра. Приведены результаты теоретической оценки эффективности применения систем охлаждения и рекуперации в компрессорных агрегатах на базе поршневых длинноходовых ступеней. Показана возможность обеспечения режима, при котором температура нагнетаемого газа отличается от температуры газа на всасывании на 40…80 К, что для отношения давления нагнетания к давлению всасывания, составляющего 30…100, следует признать хорошим достижением. Выявлена теоретическая возможность увеличения температуры нагнетания до 500…900 К, что позволяет эффективно использовать систему рекуперации теплоты сжатых газов на основе цикла Ренкина.

Статья опубликована в следующих изданиях

с. 35-44
   Журнал
   Известия ВУЗов. Сер. "Машиностроение". - ISSN 0536-1044 (print). - ISSN 2411-7196 (web).
   № 2. - 2020.