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Com o aumento do peso molecular (em relação ao peso molecular projetado), e com a redução da pressão de entrada, além da diminuição da relação de compressão, como se altera o fluxo de segurança contra colapso em compressores centrífugos? Por exemplo, no compressor de hidrogênio do ciclo de hidrogenação, normalmente é utilizado hidrogênio como gás de operação, mas em situações específicas é usado nitrogênio. Como a vazão necessária para evitar o surto varia nessas duas condições?
Com o aumento do peso molecular (em relação ao peso molecular projetado), e com a redução da pressão de entrada, além da diminuição da relação de compressão, como se altera o fluxo de segurança contra colapso em compressores centrífugos? De acordo com a fórmula do cabeçalho de energia multifásica do compressor, em condições de rotação constante e pressão de saída constante, à medida que o peso molecular aumenta e a relação de compressão diminui, o fluxo de operação do compressor centrífugo contra colapso aumenta. No entanto, nesse caso, o ponto de operação do compressor centrífugo fica longe da região de colapso. Por exemplo, no compressor de hidrogênio do ciclo de hidrogenação, normalmente é utilizado hidrogênio como gás de operação, mas em situações específicas é usado nitrogênio. Como a vazão necessária para evitar o surto varia nessas duas condições? Esses dois não podem ser comparados; em condições normais de funcionamento, a velocidade de rotação e a taxa de compressão do compressor H2 são diferentes das do compressor N2. A condição N2 não consegue atingir a velocidade de rotação e a relação de pressão da condição H2. Se for preciso comparar, o fluxo anti-sobretensão do N2 será menor do que no caso do H2.
Quando a pressão de entrada diminui, a taxa de compressão não deveria aumentar?
Com o aumento do peso molecular (em relação ao peso molecular projetado), e com a redução da pressão de entrada, além da diminuição da relação de compressão, como se altera o fluxo de segurança contra colapso em compressores centrífugos? A razão pela qual o aumento do peso molecular reduz a relação de pressão é um problema de potência ou um problema no sistema de processo? Se a relação de pressão diminui muito, geralmente a vazão necessária para evitar o flutter também diminui. As condições para o flutter são baixa vazão e alta pressão de saída.
Primeiro, devo dizer que não entendo isso{:1_90:}. No entanto, tenho uma dúvida: se a pressão for constante e o meio permanecer inalterado, então, à medida que a taxa de compressão diminui, a pressão de entrada certamente aumenta, não é? Isso não contradiz o que você disse?
Eu não falei nada sobre a pressão na entrada. O que estou dizendo é que, em condições de pressão e velocidade constantes, se a relação de compressão diminuir ou o peso molecular aumentar, ou se ambos ocorrerem ao mesmo tempo, o fluxo de operação do compressor centrífugo contra colapso aumenta. Porém, nesse caso, o ponto de operação fica longe da zona de colapso. Se a pressão de entrada diminuir, em condições de pressão e velocidade constantes, a relação de compressão aumenta. O fluxo mínimo necessário para evitar o surto no compressor centrífugo diminui, e nesse caso, o ponto de operação fica muito próximo da zona de surto, ou até mesmo já pode ter ocorrido um surto.