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圧縮機のサージとは何か? 答:圧縮機が動作している間、流量が次第に減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。 海川ネットのメーデー特別イベント「記憶しよう・栄光の瞬間」、皆様のご参加を心よりお待ちしています。http://bbs.hcbbs.com/thread-1774529-1-1.html(出典:海川化工フォーラム) 海川ネットのメーデー特別イベント「記憶しよう・栄光の瞬間」のまとめ記事 http://bbs.hcbbs.com/thread-1774532-1-1.html(出典:海川化工フォーラム) 発想力を活かすイベント 第1回投票選考(マウス操作で結果を変えよう)http://bbs.hcbbs.com/thread-1776507-1-1.html
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、入口および出口の圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管系内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を供給して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
遠心圧縮機が低流量で運転されると、インペラやディフューザの流路内のガスに渦流が発生する。この渦流の生成と消滅により、流路が時に塞がれ時に開く現象が生じ、それが気流や羽根に周期的な振動を引き起こし、結果として機械内部で深刻な周期的な振動や轟音が発生する。この現象は遠心式圧縮機の「サージ」と呼ばれる。
圧縮機の入口流量が十分に小さくなると、ディフューザーの流路全体で深刻な回転失速が発生し、圧縮機の出口圧力が急激に低下する。その結果、配管系の圧力が圧縮機の出口圧力を上回り、気流は圧縮機内に逆流する。配管系の圧力が圧縮機の出口圧力より低くなるまでこの状態が続き、その後圧縮機は再び配管系に空気を供給し、通常の動作に戻る。配管系の圧力が元の圧力に戻っても、流量は依然として機械のサージ流量よりも小さく、圧縮機は再び回転失速を起こし、出口圧力が低下する。その結果、配管系内の気流が再び圧縮機の方へ逆流する。このように繰り返されることで、時には気流が配管網へ送られ、また時には圧縮機に戻ってきます。これにより圧縮機の流量や出口圧力が周期的に大きく変動し、圧縮機内で激しい気流の乱れが生じます。この現象を圧縮機のサージと呼びます。一般的に、配管網の容量が大きいほど、サージの振幅は大きくなり、周波数は低くなる。逆に、配管網の容量が小さいほど、サージの振幅は小さくなり、周波数は高くなる。
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、入口および出口の圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管系内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を供給して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
圧縮機の入口流量が十分に小さくなると、ディフューザーの流路全体で深刻な回転失速が発生し、圧縮機の出口圧力が急激に低下する。その結果、配管系の圧力が圧縮機の出口圧力を上回り、気流は圧縮機内に逆流する。配管系の圧力が圧縮機の出口圧力より低くなるまでこの状態が続き、その後圧縮機は再び配管系に空気を供給し、通常の動作に戻る。配管系の圧力が元の値に戻ると、流量は依然として機械のサージ流量よりも小さくなり、圧縮機は再び回転不安定状態に陥り、出口圧力が低下する。その結果、配管系内の気流が再び圧縮機内に逆流し、圧縮機の流量と出口圧力が周期的に大きく変動し、激しい気流の乱れが生じる。この現象を圧縮機のサージと呼ぶ。
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最低流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。 配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると、逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常な動作に戻ります。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生します。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼びます。
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
圧縮機の入口流量が十分に小さくなると、ディフューザーの流路全体で深刻な回転失速が発生し、圧縮機の出口圧力が急激に低下する。その結果、配管系の圧力が圧縮機の出口圧力を上回り、気流は圧縮機内に逆流する。配管系の圧力が圧縮機の出口圧力より低くなるまでこの状態が続き、その後圧縮機は再び配管系に空気を供給し、通常の動作に戻る。配管系の圧力が元の圧力に戻っても、流量は依然として機械のサージ流量よりも小さく、圧縮機は再び回転失速を起こし、出口圧力が低下する。その結果、配管系内の気流が再び圧縮機の方へ逆流する。このように繰り返されることで、時には気流が配管網へ送られ、また時には圧縮機に戻ってきます。これにより圧縮機の流量や出口圧力が周期的に大きく変動し、圧縮機内で激しい気流の乱れが生じます。この現象を圧縮機のサージと呼びます。
圧縮機の入口流量が十分に小さくなると、ディフューザーの流路全体で深刻な回転失速が発生し、圧縮機の出口圧力が急激に低下する。これにより配管系の圧力が圧縮機の出口圧力を上回り、気流は圧縮機内に逆流する。配管系の圧力が圧縮機の出口圧力より低くなるまでこの状態が続き、その後圧縮機は再び配管系に空気を供給し、通常の動作に戻る。配管系の圧力が元の圧力に戻っても、流量は依然として機械のサージ流量よりも小さく、圧縮機は再び回転失速を起こし、出口圧力が低下する。その結果、配管系内の気流が再び圧縮機の方へ逆流する。このように繰り返されることで、時には気流が配管網へ送られ、また時には圧縮機に戻ってきます。これにより圧縮機の流量や出口圧力が周期的に大きく変動し、圧縮機内で激しい気流の乱れが生じます。この現象を圧縮機のサージと呼びます。一般的に、配管網の容量が大きいほど、サージの振幅は大きくなり、周波数は低くなる。逆に、配管網の容量が小さいほど、サージの振幅は小さくなり、周波数は高くなる。
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
圧縮機の入口流量が十分に小さくなると、ディフューザーの流路全体で深刻な回転失速が発生し、圧縮機の出口圧力が急激に低下する。その結果、配管系の圧力が圧縮機の出口圧力を上回り、気流は圧縮機内に逆流する。配管系の圧力が圧縮機の出口圧力より低くなるまでこの状態が続き、その後圧縮機は再び配管系に空気を供給し、通常の動作に戻る。配管系の圧力が元の圧力に戻っても、流量は依然として機械のサージ流量よりも小さく、圧縮機は再び回転失速を起こし、出口圧力が低下する。その結果、配管系内の気流が再び圧縮機の方へ逆流する。このように繰り返されることで、時には気流が配管網へ送られ、また時には圧縮機に戻ってきます。これにより圧縮機の流量や出口圧力が周期的に大きく変動し、圧縮機内で激しい気流の乱れが生じます。この現象を圧縮機のサージと呼びます。一般的に、配管網の容量が大きいほど、サージの振幅は大きくなり、周波数は低くなる。逆に、配管網の容量が小さいほど、サージの振幅は小さくなり、周波数は高くなる。
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
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圧縮機が動作している間、流量が絶えず減少し、最小流量に達すると、圧縮機の流路内で深刻な回転剥離が発生し、出口圧力が急激に低下します。圧縮機の出口圧力が下がっても、出口側の配管内の圧力は下がらないため、配管内のガスが逆流して圧縮機内に入ってしまいます。配管網内の圧力が低下し、圧縮機の出口圧力を下回ると逆流は止まり、圧縮機は再び配管網に空気を送り出して正常に動作を取り戻す。しかし、配管網の圧力が元の値に戻ると、圧縮機の流量は再び減少し、システム内で再び逆流が発生する。このように繰り返されることで、システム全体に周期的な気流振動が生じ、これをサージと呼ぶ。
サージは遠心圧縮機自体に固有の特性であり、サージを引き起こす唯一の直接的な原因は、吸気量がある一定値まで減少することです。 流体制御機械およびその配管内の媒体の周期的な振動とは、媒体が周期的に吸い込まれたり排出されたりすることによって生じる機械的振動である。 例えば、ポンプや圧縮機の運転中に発生しうるサージ現象とは、流量が最小値になると出口圧力が急激に低下し、下流の配管内の圧力が出口圧力よりも高くなるため、送られていた媒体が逆流して機械内に戻り、出口圧力が上昇して再び媒体が配管へ送られ出すまでの過程です;配管内の圧力が元の圧力に戻ると、流量は再び減少し、配管内の媒体が逆流を起こし、このように繰り返される。