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【Pergunta e Resposta – Pergunta 055】14/06/2016: Por que os compressores de pistão com alta taxa de compressão precisam de várias etapas de compressão? Após responder, as respostas corretas serão exibidas; basta acertar os pontos-chave para ganhar pontos. 1. A compressão em única etapa pode causar uma temperatura de saída excessivamente alta ; 2. A compressão em vários estágios permite a refrigeração entre os estágios e a remoção de líquidos ; 3. Buffers em vários níveis para estabilizar o fluxo e a pressão de saída ; 4. Distribuição simétrica em vários níveis para equilibrar as forças axiais ; 5. Fatores como economia de energia e segurança.
Resposta: 1 Quando um compressor de reciprocação precisa comprimir o gás a uma pressão muito alta, a fim de atingir um determinado grau de compressão, a compressão em apenas uma etapa costuma fazer com que a temperatura do gás comprimido aumente demais. Quanto maior for o grau de compressão em uma única etapa, maior será o aumento da temperatura do gás comprimido. O gás dentro do cilindro e o óleo lubrificante injetado formam carbonização devido à temperatura muito alta. Isso afeta o funcionamento normal das válvulas de ar e acelera o desgaste dos anéis do pistão. Além disso, os gases quentes e sob alta pressão que ficam retidos no espaço entre as peças expandem-se, ocupando grande parte do volume do cilindro. Quanto maior for a taxa de compressão, maior será a temperatura e a pressão dos gases retidos nesse espaço. Quanto maior o volume ocupado pelo gás após a expansão, maior é a redução na eficiência volumétrica. A temperatura do gás em uma compressão de estágio único é muito alta, o que faz com que o compressor consuma mais energia. Quanto maior for a relação de compressão de um único estágio, maior será a temperatura de compressão e, consequentemente, maior será o consumo de energia pelo compressor. Em resumo, compressores alternativos com alta taxa de compressão precisam dispor de múltiplos estágios de compressão.
A compressão em uma única etapa gera mais trabalho, e a temperatura do ar expelido pelas válvulas é mais alta
Quando um compressor de tipo alternativo precisa comprimir o gás a pressões muito altas, a fim de alcançar um determinado grau de compressão, a compressão em apenas uma etapa costuma fazer com que a temperatura do gás aumente rapidamente. Quanto maior for o grau de compressão em uma única etapa, maior será o aumento da temperatura do gás comprimido. O gás dentro do cilindro e o óleo lubrificante injetado formam carbonização devido à temperatura excessiva, o que afeta o funcionamento normal das válvulas de ar e acelera o desgaste dos anéis do pistão. Quanto maior a temperatura e a pressão do gás residual no espaço livre, maior será o volume ocupado pelo gás após sua expansão, o que resulta em uma menor eficiência volumétrica. A potência de consumo é muito alta
Compressão em unidade única, sistema de resfriamento excessivo, o que pode causar presença de líquido no ar comprimido
1) Quando um compressor de reciprocamento precisa comprimir o gás a uma pressão muito alta, a fim de atingir um determinado grau de compressão, a compressão em apenas uma etapa costuma fazer com que a temperatura do gás comprimido aumente demais. Quanto maior for o grau de compressão em uma única etapa, maior será o aumento da temperatura do gás comprimido. O gás dentro do cilindro e o óleo lubrificante injetado formam carbonização devido à temperatura muito alta. Isso afetou o funcionamento normal da válvula de ar e aumentou o desgaste dos anéis do pistão. 2) O gás quente e de alta pressão que permanece no espaço vazio, após expandir-se, ocupa uma grande parte do volume do cilindro. Quanto maior for a taxa de compressão em um único estágio, maior será a temperatura e a pressão do gás que permanece nesse espaço vazio. Quanto maior o volume ocupado pelo gás após a expansão, maior é a redução na eficiência volumétrica. 3) A temperatura do gás após a compressão em uma única etapa é muito alta, o que faz com que o compressor consuma mais energia. Quanto maior for a relação de compressão em uma única etapa, maior será a temperatura de compressão e, consequentemente, maior será o consumo de energia pelo compressor. Portanto, compressores alternativos com alta taxa de compressão precisam ter várias etapas de compressão.
A temperatura do gás está muito alta; para reduzi-la, utiliza-se resfriamento a água entre as diferentes etapas de compressão
(1) Quando um compressor de reciprocamento precisa comprimir o gás a pressões muito altas, a fim de alcançar um determinado grau de compressão, a compressão em apenas uma etapa costuma fazer com que a temperatura do gás comprimido aumente demais. Quanto maior for o grau de compressão em uma única etapa, maior será o aumento da temperatura do gás comprimido. O gás dentro do cilindro e o óleo lubrificante injetado formam carbonização devido à temperatura muito alta. Isso afetou o funcionamento normal da válvula de ar e aumentou o desgaste dos anéis do pistão. (0,4) (2) Além disso, o gás quente e de alta pressão que permanece no espaço vazio expande-se, ocupando grande parte do volume do cilindro. Quanto maior for a taxa de compressão em uma única etapa, maior será a temperatura e a pressão do gás que permanece nesse espaço vazio. Quanto maior o volume ocupado pelo gás após a expansão, maior é a redução na eficiência volumétrica. (0,3) (3) A temperatura do gás após a compressão em uma única etapa é muito alta, o que faz com que o compressor consuma mais energia. Quanto maior for a taxa de compressão em uma única etapa, maior será a temperatura de compressão e, consequentemente, maior será o consumo de energia pelo compressor. (0,2) Em resumo, compressores alternativos com alta taxa de compressão precisam dispor de múltiplos estágios de compressão. (0,1)
Um compressor de estágio único comprime o gás até uma pressão muito alta. Isso faz com que a taxa de compressão aumente, e o gás comprimido acaba tendo uma temperatura elevada. Quanto maior for a taxa de compressão, maior será a temperatura do gás comprimido. Quando essa taxa excede um certo valor, a temperatura do gás comprimido passa a ser superior ao ponto de inflamação do óleo lubrificante do compressor. Nesse caso, o óleo lubrificante é emulsionado e queimado
1. A compressão em única etapa pode causar uma temperatura de saída excessivamente alta; 2. A compressão em vários estágios permite a refrigeração entre os estágios e a remoção de líquidos ; 3. Buffers em vários níveis para estabilizar o fluxo e a pressão de saída ; 4. Distribuição simétrica em vários níveis para equilibrar as forças axiais ; 5. Fatores como economia de energia e segurança.
Resposta: (1) Quando um compressor de reciprocamento precisa comprimir o gás a uma pressão muito alta, a fim de alcançar um determinado grau de compressão, a compressão em apenas uma etapa costuma fazer com que a temperatura do gás comprimido aumente demais. Quanto maior for o grau de compressão em uma única etapa, maior será o aumento da temperatura do gás comprimido. O gás dentro do cilindro e o óleo lubrificante injetado formam carbonização devido à temperatura muito alta. Isso afetou o funcionamento normal da válvula de ar e aumentou o desgaste dos anéis do pistão. (0,4)(2) Além disso, o gás quente e de alta pressão que permanece no espaço vazio expande-se, ocupando assim uma grande parte do volume do cilindro. Quanto maior for a taxa de compressão em um único estágio, maior será a temperatura e a pressão do gás que permanece nesse espaço vazio. Quanto maior o volume ocupado pelo gás após a expansão, maior é a redução na eficiência volumétrica. (0,3)(3) A temperatura do gás após a compressão em uma única etapa é muito alta, o que faz com que o compressor consuma mais energia. Quanto maior for a relação de compressão em uma única etapa, maior será a temperatura de compressão e, consequentemente, maior será o consumo de energia pelo compressor. (0,2) Em resumo, compressores alternativos com alta taxa de compressão precisam dispor de múltiplos estágios de compressão. (0,1)
Quanto maior a taxa de compressão, mais trabalho o compressor precisa realizar sobre o gás; quanto maior a temperatura do gás, mais difícil se torna sua compressão
(1) Quando um compressor de reciprocamento precisa comprimir o gás a pressões muito altas, a fim de alcançar um determinado grau de compressão, a compressão em apenas uma etapa costuma fazer com que a temperatura do gás comprimido aumente demais. Quanto maior for o grau de compressão em uma única etapa, maior será o aumento da temperatura do gás comprimido. O gás dentro do cilindro e o óleo lubrificante injetado formam carbonização devido à temperatura muito alta. Isso afetou o funcionamento normal da válvula de ar e aumentou o desgaste dos anéis do pistão. (2) O gás quente e de alta pressão que permanece no espaço vazio, após expandir-se, ocupa uma grande parte do volume do cilindro. Quanto maior for a relação de compressão em um único estágio, maior será a temperatura e a pressão do gás remanescente nesse espaço vazio. Quanto maior o volume ocupado pelo gás após a expansão, maior é a redução na eficiência volumétrica. (3) A temperatura do gás após a compressão em uma única etapa é muito alta, o que faz com que o compressor consuma mais energia. Quanto maior for a relação de compressão em uma única etapa, maior será a temperatura de compressão e, consequentemente, maior será o consumo de energia pelo compressor. Em resumo, compressores alternativos com alta taxa de compressão precisam dispor de múltiplos estágios de compressão.
Porque, quanto maior a taxa de compressão, maior é a carga, o que faz com que a temperatura aumente, o que não é favorável para uma produção segura
Por que os compressores alternativos com alta taxa de compressão precisam de várias etapas de compressão? Quando um compressor alternativo precisa comprimir o gás a uma pressão muito alta, a compressão em apenas uma etapa faz com que a temperatura do gás aumente rapidamente. Quanto maior for a taxa de compressão em uma única etapa, maior será o aumento da temperatura do gás comprimido. O gás dentro do cilindro e o óleo lubrificante injetado formam carbonização devido à temperatura excessiva, o que afeta o funcionamento normal das válvulas de ar e acelera o desgaste dos anéis do pistão. Quanto maior a temperatura e a pressão do gás residual no espaço livre, maior será o volume ocupado pelo gás após sua expansão, o que resulta em uma menor eficiência volumétrica e em um consumo excessivo de energia.
Uma alta relação de compressão gera mais calor; com poucos estágios, a temperatura fica muito alta
Quando um compressor de tipo alternativo precisa comprimir o gás a pressões muito altas, a fim de alcançar um determinado grau de compressão, a compressão em apenas uma etapa costuma fazer com que a temperatura do gás aumente rapidamente. Quanto maior for o grau de compressão em uma única etapa, maior será o aumento da temperatura do gás comprimido. O gás dentro do cilindro e o óleo lubrificante injetado formam carbonização devido à temperatura excessiva, o que afeta o funcionamento normal das válvulas de ar e acelera o desgaste dos anéis do pistão. Quanto maior a temperatura e a pressão do gás remanescente no espaço livre, maior será o volume ocupado pelo gás após sua expansão, o que resulta em uma menor eficiência volumétrica e em um consumo excessivo de energia.
(1) Quando um compressor de reciprocamento precisa comprimir o gás a pressões muito altas, a fim de alcançar um determinado grau de compressão, a compressão em apenas uma etapa costuma fazer com que a temperatura do gás comprimido aumente demais. Quanto maior for o grau de compressão em uma única etapa, maior será o aumento da temperatura do gás comprimido. O gás dentro do cilindro e o óleo lubrificante injetado formam carbonização devido à temperatura muito alta. Isso afetou o funcionamento normal da válvula de ar e aumentou o desgaste dos anéis do pistão. (2) O gás quente e de alta pressão que permanece no espaço vazio, após expandir-se, ocupa uma grande parte do volume do cilindro. Quanto maior for a relação de compressão em um único estágio, maior será a temperatura e a pressão do gás remanescente nesse espaço vazio. Quanto maior o volume ocupado pelo gás após a expansão, maior é a redução na eficiência volumétrica. (3) A temperatura do gás após a compressão em uma única etapa é muito alta, o que faz com que o compressor consuma mais energia. Quanto maior for a relação de compressão em uma única etapa, maior será a temperatura de compressão e, consequentemente, maior será o consumo de energia pelo compressor. Em resumo, compressores alternativos com alta taxa de compressão precisam contar com vários estágios de compressão